移动通信基站基础知识概括优秀课件
移动通信基站基础知识

完整ppt 2020/8/6
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2、时分多址(TDMA) TDMA是把时间分成周期性的帧,每一帧再分割
成若干时隙,一个时隙就是一个通信信道。 通信时,给每个用户分配一个时隙,使各移动
台在每帧内只能按指定的时隙向基站发射或接 收信号。同一个频道就可供几个用户同时进行 通信。 GSM系统无线路径上采用TDMA方式,每一个载频 可分成8个时隙,一个时隙为一个信道,一个载 频最多可有8个移动用户同时进行通信。
4、频率资源有限: ITU对无线频率的划分有严格 规定,要设法提高系统的频率利用率。
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二、移动通信的分类 1. 按服务对象分类: 公用移动通信和专用移动通信。 2. 按组网方式分类: 峰窝状移动通信、移动卫星通信、移动数据
通信、公用无绳电话、集群调度电话等。 3. 按工作方式分类: 单向和双向通信方式两大类,双向通信方
3G系统多址方式使用:码分多址(CDMA)方式。
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1、频分多址(FDMA) FDMA是把工作频段划分成多个无线载频,每一个载
频信道可以传输一路语音或控制信息,通信时不同 的MS占用不同的频率信道进行通信。 FDMA的特点: (1)信道的带宽较窄(25-30KHz),相邻频道要 留有防护频带; (2)与TDMA系统比,FDMA系统的复杂程度低。 (3)采用单路单载波(SCPC)设计,需使用高性能 的射频(RF)带通滤波器来减少邻道干扰,成本较 高。
式可又分为单工、双工和半双工通信方式。 4. 按采用的技术分类: 分为模拟移动通信系统和数字移动通信系
统。
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第二节 移动通信的发展历程 80年代发展起来的第一代模拟移动通信系统。
移动通信基站基础知识概括

移动通信基站基础知识概括移动通信基站基础知识概括移动通信基站是现代移动通信网络的核心设备之一,它负责接收、发送和转发移动通信信号,并完成各种网络管理任务。
本文将对移动通信基站的基础知识进行概括,包括其定义、分类、工作原理以及未来发展趋势等内容。
1. 定义移动通信基站,简称基站,是一种用于接收和发送无线通信信号的设备。
它是移动通信系统中的一个重要组成部分,可以提供无线通信服务,并实现不同终端之间的信息传输。
2. 分类根据不同的通信标准和技术,移动通信基站可以分为几个主要类别:- 2G基站:基于第二代移动通信技术,如GSM。
这种基站通常提供语音和短信服务。
- 3G基站:基于第三代移动通信技术,如CDMA2000和WCDMA。
这种基站能够提供更高的数据传输速率和多媒体服务。
- 4G基站:基于第四代移动通信技术,如LTE。
这种基站具有更高的数据传输速率和更先进的网络性能。
- 5G基站:基于第五代移动通信技术,如NR。
这种基站将提供更高的数据传输速率、更低的延迟和更广泛的接入能力。
3. 工作原理移动通信基站的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 接收信号:基站通过天线接收终端设备发送的无线信号,包括语音、数据和控制信息。
2. 解调和解码:基站对接收到的信号进行解调和解码,将其转换为可理解的模拟信号或数字数据。
3. 数据处理:基站根据解码后的信号进行数据处理,如进行呼叫鉴权、路由选择等操作。
4. 转发信号:经过处理后的数据信号通过基站进行转发,将其发送到目标终端设备或转发至其他基站。
5. 网络管理:基站还负责网络管理任务,如监控信号质量、调度资源、处理故障等。
4. 未来发展趋势移动通信基站在不断演进和发展,未来有几个重要趋势值得关注:1. 5G技术的广泛应用:随着5G技术的快速发展和商用推广,5G基站将成为主流。
它将提供更高的数据传输速率、更低的延迟和更广泛的连接能力,为各行各业带来更多创新应用。
2. 多频段和多载波技术的应用:为了实现更高的网络容量和更好的覆盖性能,移动通信基站将采用多频段和多载波技术。
移动通信基站知识精品PPT课件

O&M数据 时钟数据
EPC 总线
环境和电源控制总线 光纤总线 替换了电源的环路通
信 连接DXU和PSU, BFU,
FCU的通信 比特速率:最小
40Kb/s
环境系统
机柜顶部安装有4个风扇 一个 FCU (风扇控制单元) 在DXU, TRU, CDU和PSU里
RBS2206特点(2)
比2202体积大,机架尺寸: 1850 x 600 x 400 mm
净重: 230 kg 电源输入: 120-250VAC, -48VDC,
+24VDC。其中机架DC输入是20.529VDC,2202的DC输入是20-29VDC。 额定功率: 交流正常时 3900W (max.5800W)。 单载波输出功率: 35 W
面有温度传感器 在DXU里面有引入的空气温
度传感器 DXU执行环境监测功能 风扇1和4对DXU-PSU机框制
冷 风扇2和3对CDU和dTRU制
冷
PSU-电源供给单元
PSU-AC支持大范围的交流120 - 250 V电 源系统,与ACCU一起使用。支持电池备 份
PSU-DC支持大范围的直流流-48/-60V的 电源系统,与DCCU一起使用。不支持电 池备份
支持普通收发( TX/RX)共用 天线
支持1,2,3 扇区结构及双频 段(1800+900)配置
硬件单元支持 EDGE 采用滤波器(filter)型合路器,
支持大容量配置
DXU-21功能(RBS2202设备)
支持2 Mbit/s 或 1.5 Mbit/s两种传输接口。同时支持 四对2 Mbit E1/T1 传输。总传输容量达8 Mbit/s
《GSM基站基础知识》课件

GSM基站的维护与检 修
定期检查设备状态、故障排除 和维护保养。
GSM基站的优化与管理
1和故障管理等。
3
GSM基站的优化方法
包括调整信号覆盖范围、增加信道容量 和优化天线设置等措施。
GSM基站的监控与诊断
使用监控设备和诊断工具对基站进行实 时监测和故障诊断。
GSM基站实现了移动通信网络与用户设备之间的连接,使得通信成为可能。
GSM基站的分类有哪些?
GSM基站按照功率、覆盖范围、部署环境等因素可以分为不同类型。
GSM基站的组成
GSM基站的主要设备
GSM基站主要由发射器、接收器、天线和信号处理 单元等设备组成。
GSM基站的辅助设备
GSM基站还包括供电设备、传输设备和监控设备等 辅助设备。
GSM基站基础知识
GSM基站基础知识PPT课件,旨在介绍GSM基站的定义、作用、组成、基本原 理以及安装、维护、优化与管理等内容,让您更全面地了解GSM基站及其在 通信领域中的重要性。
GSM基站的定义
GSM基站是什么?
GSM基站是用于无线通信的设备,它提供无线信号的传输和接收。
GSM基站的作用是什么?
GSM基站的基本原理
1
无线通信原理
通过无线电波在空中传输声音和数据。
2
GSM基站的信号传输过程
信号经过调制解调器和传输设备传输到用户设备。
3
GSM基站的调制解调原理
将数字信号转换为模拟信号以及将模拟信号转换为数字信号的技术。
GSM基站的应用
1 GSM基站在移动通信中的应用
GSM基站实现了移动电话、短信和数据传输等通信服务。
总结
GSM基站的基本知识回顾
回顾了GSM基站的定义、组成和基本原理等关键知识。
移动通信基站基础知识

移动通信基站基础知识1. 概述1.1 定义:移动通信基站是指用于无线电频率传输的设备,将用户方式与核心网络连接起来,并提供语音、数据和其他增值服务。
1.2 功能:接收并发送无线电信号、进行调制解调、实现蜂窝覆盖等功能。
2. 基本组成部分2.1 天线系统:- 主要作用是发射和接收无线电波,在不同方向上提供覆盖范围。
- 分为室内天馈系统和室外天馈系统两种类型。
2.2 收发器(Transceiver):- 负责对数字信息进行模拟转换,以便在空中传播或从空中接受到的信息能够被处理。
3.功放(Power Amplifier)- 将低功率输入转化为高功率输出,确保有效地扩大信号强度。
4.控制单元 (Control Unit)-负责管理整个基站运行状态,包含了各类监测报警装置及故障自检程序.5.时钟源(Clock Source)-提供精准时间参考给所有子卡槽板块使用.6.配套设施:包括电源系统、传输设备和辅助设施等。
7. 基站类型7.1 宏基站:覆盖范围广,信号强度稳定,在城市或乡村中使用。
7.2 微基站:用于补充宏基站的覆盖区域,提供更好的网络连接质量。
7.3 蜂窝小区(Cell): 将通信服务划分为不同的蜂窝单元进行管理,并通过频率复用技术实现高容量通信。
8.安装与维护- 遵循相关规程要求及操作手册完成各项工作, 并确保每个组件正常运行.9.法律名词及注释:- 移动通信基站 (Mobile Communication Base Station) : 指将用户方式与核心网络相连并提供语音、数据和增值业务功能的无线电频率传输设备。
10.本文档涉及附件:[在此处添加具体附件名称]。
移动通信基站基础知识

2019/12/5
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移频键控(FSK): 载波的频率按照数字信号 “1”、“0”变化而对应变化;
移相键控(PSK): 载波的相位按照数字信号 “1”、“0”变化而对应变化;
振幅键控(ASK): 载波的振幅按照数字信号 “1”、“0”变化而对应变化。
GSM移动通信系统采用高斯预滤波最小移频键控 GMSK。
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第三节 数字移动通信技术 一、数字调制技术 数字调制是使在信道上传送的信号特性与信道
特性相匹配的一种技术。 模拟语音信号,经过语音编码所得到的数字信
号必须经过调制才能实际传输。 无线传输系统中,是利用载波来携带语音编码
信号的,即用语音编码后的数字信号对载波进 行调制。 数字调制方式有以下几种:
3G系统多址方式使用:码分多址(CDMA)方式。
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1、频分多址(FDMA)
FDMA是把工作频段划分成多个无线载频,每一个载 频信道可以传输一路语音或控制信息,通信时不同 的MS占用不同的频率信道进行通信。
FDMA的特点: (1)信道的带宽较窄(25-30KHz),相邻频道
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CDMA系统的多址干扰直接限制容量的扩大。 码分多址技术是基于以下两种扩频通信方式:
(1)跳频技术 跳频技术是扩频通信中的一种,GSM系统中
使用跳频技术,其主要功能是可有效地减小传 播信道对某个频率的选择性衰落;可避免多径 信号的干扰。
跳频分为基带跳频和射频跳频两种。 如图所示。(a)基带跳频 (b)射频跳频 (2)扩频技术
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3、码分多址(CDMA)
移动通信中,多个用户使用的频率和时间都是 相同的,而给每个移动台分配一个独立的码序列, 这种用不同的正交编码序列来区分不同移动用户 的通信方式,称为码分多址。 码分多址(CDMA)的特点 (1)系统容量大。CDMA 无线信道容量 比 FDMA 大近10倍。 (2)有很强的抑制干扰和多径衰落的能力。 CDMA的扩频系统可以把多径干扰信号解扩去除。
移动通信基站基础知识概括

移动通信基站基础知识概括移动通信基站基础知识概括什么是移动通信基站移动通信基站是移动通信系统中的基础设施,用于提供移动通信服务。
它是一个无线通信设备,通过无线信号连接移动设备(如方式)和移动方式交换机,实现移动方式之间的通信。
移动通信基站的组成移动通信基站由以下几个主要组成部分组成:1. 天线:负责接收和发射无线信号;2. 收发机:将信号转换成数字格式,并通过传输系统发送到目标设备;3. 传输系统:负责信号的传输和接收;4. 控制器:控制基站的运行,包括信号的调度和管理。
移动通信基站的工作原理移动通信基站的工作可以简单地分为三个步骤:1. 接收信号:基站的天线接收到移动设备发送的信号;2. 处理信号:收发机将接收到的信号转换成数字格式,并通过传输系统发送到移动方式交换机;3. 发送信号:基站的天线发送由移动方式交换机发送到基站的信号给移动设备。
移动通信基站的分类移动通信基站根据覆盖范围可以分为宏基站、微基站和室内基站三类。
1. 宏基站:宏基站是覆盖范围最广的基站,一般用于城市或乡村的广域覆盖。
宏基站的覆盖半径可以达到几十公里。
2. 微基站:微基站是覆盖范围较小的基站,一般用于城市或景区等有限区域的覆盖。
微基站的覆盖半径可以达到几百米。
3. 室内基站:室内基站是覆盖范围在室内的基站,用于解决室内信号覆盖不足的问题。
室内基站可以提供强有力的信号覆盖,在办公楼、商场等场所经常使用。
移动通信基站的发展趋势随着移动通信技术的不断进步和发展,移动通信基站也在不断演进和改进:1. 天线技术:天线技术正朝着更高的频率、更高的带宽和更高的效率发展,以满足日益增长的数据传输需求。
2. 基站能耗:随着对环境的关注度越来越高,基站的能耗问题也成为了关注的焦点,的基站将更加注重能耗的节约和环保。
3. 网络虚拟化:网络虚拟化技术将使移动通信基站更加灵活和可扩展,提高网络的效率和性能。
,移动通信基站是现代移动通信系统不可或缺的基础设施,它通过无线信号连接移动设备和移动方式交换机,实现移动方式之间的通信。
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2020/10/5
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2、噪声和干扰严重: 移动台在移动时即受到环 境噪声的干扰,又有系统干扰。由于系统内有 多个用户,必须采用频率复用技术,系统就有 了互调干扰、邻道干扰、同频干扰等主要的系 统干扰,这就要求系统有合理的同频复用规划 和无线网络优化等措施。
3、用户的移动性:用户的移动性和移动的不可预 知性,要求系统有完善的管理技术对用户的位 置进行登记、跟踪,不因位置改变中断通信。
移动通信基站技术
高级工程师
第1章 移动通信系统概述
移动通信是指通信双方或至少一方处于移动 中进行信息交互的通信,即移动体与移动体、 移动体与固定体之间的通信。
按照移动体所处的运动区域不同,移动通信可 分为陆地移动通信、海上移动通信和空中移动 通信。
陆地移动通信以蜂窝移动通信系统应用最为广 泛,以数字蜂窝移动通信发展最为迅速,本章 着重介绍数字蜂窝移动通信系统。
4、频率资源有限: ITU对无线频率的划分有严格 规定,要设法提高系统的频率利用率。
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二、移动通信的分类 1. 按服务对象分类: 公用移动通信和专用移动通信。 2. 按组网方式分类: 峰窝状移动通信、移动卫星通信、移动数据
通信、公用无绳电话、集群调度电话等。
3. 按工作方式分类: 单向和双向通信方式两大类,双向通信方
移相键控(PSK): 载波的相位按照数字信号 “1”、“0”变化而对应变化;
振幅键控(ASK): 载波的振幅按照数字信号 “1”、“0”变化而对应变化。
GSM移动通信系统采用高斯预滤波最小移频键控 GMSK。
移动通信使用的调制技术还有: 二相移相键控 (BPSK)、四相移相键控(QPSK)、正交调幅 (QAM),频谱利用率较高,设计难度和成本较高。
移动通信基站基础知识概括

移动通信基站基础知识概括移动通信基站基础知识概括1.引言移动通信基站是移动通信网络的重要组成部分,它负责信号的传输和接收,实现用户与网络之间的通信。
本文将介绍移动通信基站的基础知识,包括基站的定义、分类、工作原理等内容,旨在帮助读者更好地了解和理解移动通信基站。
2.基站的定义移动通信基站是指在移动通信网络中,用于接收和发送无线信号的设备,也被称为基站设备或基站站点。
基站通常由天线、收发器、调制解调器等组成,可以实现用户与移动通信网络之间的无线通信。
3.基站的分类基站可以根据覆盖范围和功率等因素进行分类。
按覆盖范围可分为宏基站、微基站和毫基站;按功率可分为室内基站、室外基站和移动基站。
4.基站的工作原理基站的工作原理主要包括信号接收和发送两个过程。
当用户发起通信请求时,基站接收到信号后进行解调和解码,将信号转换为数字数据,然后通过通信网络传输给对方;当基站接收到对方发送的信号后,将信号进行编码和调制,并通过天线发送出去。
5.基站的设备组成基站由多个设备组成,包括天线系统、收发器、调制解调器、无线信号处理器和控制器等。
天线系统负责接收和发送无线信号,收发器负责信号的放大和解调,调制解调器负责将信号转换为数字数据,无线信号处理器负责信号的处理和编解码,控制器负责基站的管理和维护。
6.基站的部署和维护基站的部署和维护是移动通信网络运营商的重要任务。
基站的部署需要考虑覆盖范围、信号强度、信道容量等因素,维护工作包括设备检修、信号优化、故障排除等。
7.附件本文档涉及的附件包括基站的示意图、基站设备的技术规格等。
8.法律名词及注释- 移动通信网络:指用于移动设备之间的通信的网络,包括GSM、CDMA、LTE等。
- 基站设备:用于接收和发送无线信号的设备,一般由天线、收发器、调制解调器等组成。
- 覆盖范围:指基站能够覆盖的区域范围,包括宏覆盖、微覆盖和毫覆盖。
- 功率:指基站设备发送无线信号的强度,一般按照功率级别进行分类,如室内、室外和移动基站。
移动通信基站知识

移动通信基站知识
移动通信基站知识
1. 介绍
2. 工作原理
移动通信基站主要通过无线电技术实现与移动设备间的通信。
它利用天线向周围空间发射无线信号,接收来自移动设备的信号。
当移动设备与基站建立连接后,基站将负责将移动设备发送的信号传输到移动通信网络中,以实现通信功能。
3. 组成部分
移动通信基站通常由以下几个组成部分组成:
3.1 天线
天线是移动通信基站的重要组成部分,它负责将无线信号传输到空间中。
3.2 无线收发器
无线收发器是移动通信基站的核心设备,它负责接收和发送无线信号。
无线收发器一般包括射频前端、数字信号处理器和调制解调器等模块。
3.3 控制器
控制器负责管理和控制移动通信基站的运行。
它通常包括信号处理器、时钟模块和存储器等组件,用于处理和存储基站所需的数据和指令。
3.4 电源系统
电源系统为移动通信基站提供电力供应,保证基站的正常运行。
电源系统一般包括主电源和备用电源等部分,以提供可靠的电力支持。
4. 应用场景
移动通信基站在现代社会中有着广泛的应用场景。
下面几个常见的应用场景:
4.1 城市覆盖
移动通信基站可以覆盖城市范围内的移动通信网络需求,为城市居民提供稳定且高速的通信服务。
4.2 农村覆盖
移动通信基站可以将通信网络扩展至农村地区,为农村居民提供便捷的通信服务,帮助改善农村的信息化水平。
4.3 特殊场所覆盖
移动通信基站可以被应用于一些特殊场所,如地铁、机场、商场等场所,以满足人们对通信的需求。
5.。
移动通信基站基础知识概括

移动通信基站基础知识概括移动通信基站基础知识概括:一、基站的定义与功能基站是移动通信系统中的关键设备,用于提供无线覆盖和通信服务。
基站具有以下功能:1·提供无线覆盖:基站通过天线向周围发送无线信号,使移动设备可以与网络进行连接。
2·进行信号传输:基站负责将移动设备来的信号转发到核心网,并将核心网发送的信号转发给移动设备。
3·承担通信控制:基站控制移动设备的接入、切换、资源分配等通信过程。
4·支持其他功能:基站还可能提供短信、数据业务和各种增值服务。
二、基站的组成部分1·天线系统:用于发送和接收无线信号。
2·射频单元(RRU):负责将数字信号转换成无线信号,并进行射频功率放大。
3·基带处理单元(BBU):负责对数字信号进行处理,包括解调、编码、调制、解调等。
4·传输系统:用于将基站与核心网进行连接,包括光纤、微波、卫星等传输方式。
5·电源系统:为基站提供稳定的电源供应。
6·后台管理系统:用于基站的配置、故障排除、性能监控等管理操作。
三、基站类型及分类1·宏基站:主要用于提供大范围的无线覆盖,覆盖半径一般几公里到几十公里。
2·微基站:主要用于提供覆盖范围较小的区域,如室内、城市街道等,覆盖半径一般为几百米。
3·容量型基站:主要用于高流量密度区域,能够支持大量的用户同时接入。
4·覆盖型基站:主要用于提供较大的覆盖范围,适用于人口稀少的农村地区或者广阔的郊区。
四、基站的部署与优化1·基站选址:选择适合的基站位置,包括考虑覆盖范围、交通便利性等因素。
2·基站参数设置:调整基站的各项参数,包括发射功率、频率、覆盖范围等,以优化网络性能。
3·基站天线方向调整:根据地形、建筑物等因素,调整基站天线方向,使覆盖范围更加均匀。
4·基站负载均衡:合理分配用户流量,避免某些基站过载,提高网络的整体性能。
移动通信基站基础知识

移动通信基站基础知识移动通信基站基础知识移动通信基站是移动通信系统中的核心设备,为无线通信提供了基础设施。
本文将介绍移动通信基站的基础知识,包括基站的定义、功能、组成和工作原理。
1. 基站的定义移动通信基站是指提供无线通信覆盖和传输功能的设备,通过无线信号连接用户终端设备与移动通信网络。
2. 基站的功能移动通信基站主要具有以下功能:- 信号覆盖:提供无线信号覆盖范围,使用户终端设备能够接收和发送信号。
- 通信连接:建立用户终端设备和移动通信网络之间的通信连接。
- 信号传输:将用户终端设备发送的信号传输到移动通信网络,将移动通信网络的信号传输到用户终端设备。
- 数据处理:对用户终端设备发送和接收的数据进行处理和转发。
3. 基站的组成移动通信基站一般由以下组成部分构成:- 天线系统:负责接收和发送无线信号。
- 无线收发设备:负责将无线信号转换成电信号,以及将电信号转换成无线信号。
- 传输设备:负责将基站与移动通信网络之间的数据进行传输。
- 控制设备:负责控制基站的运行和管理。
- 电源系统:为基站提供电力供应。
4. 基站的工作原理移动通信基站的工作原理如下:- 接收信号:基站的天线系统接收到用户终端设备发送的信号。
- 信号处理:无线收发设备将接收到的信号进行处理,包括解码、解调等操作。
- 信号传输:经过传输设备的处理,信号被传输到移动通信网络,或者从移动通信网络传输到用户终端设备。
- 数据处理:基站的控制设备对接收到的数据进行处理,包括数据解析、转发等操作。
- 电力供应:基站的电源系统为基站提供稳定的电力供应,保证其正常运行。
5. 基站的分类根据不同的标准和功能,移动通信基站可以分为以下几类:- 宏基站:负责覆盖广阔的区域,提供大范围的通信服务。
- 微基站:一般安装在城市中心或者人口密集区域,提供较高的信号容量和速率。
- 室内基站:安装在室内环境中,提供室内的无线通信覆盖。
- 蜂窝式基站:通过多个小型基站组成网络,实现覆盖范围更广、信号质量更高的通信服务。
移动通信基站基础知识概括

移动通信基站基础知识概括
移动通信基站基础知识概括
移动通信基站是支撑移动通信网络运行的关键设施,它承担着无线信号的发射和接收任务,实现了移动通信网络与移动终端之间的连接。
以下是移动通信基站的基础知识概括。
1. 基站的定义和功能
移动通信基站是指具备无线发射、接收功能并与核心网络连接的设备。
它的主要功能包括:
提供无线信号覆盖和容量支持
承载移动通信网络的语音、数据和视频传输
实现移动终端与核心网络的连接
2. 基站的组成部分
移动通信基站由多个组成部分构成,包括:
天线系统:负责无线信号的发射和接收
天线驱动单元:控制天线的方向和角度
收发信模块:进行信号的调制解调和数传输
电源系统:为基站提供电力供应
控制器:管理和控制基站的运行
3. 基站的工作原理
基站的工作原理主要包括以下环节:
接收信号:基站接收到移动终端发来的信号
信号处理:对接收到的信号进行处理和解码
核心网络连接:将信号传送至核心网络进行进一步处理
发射信号:基站向移动终端发送信号
4. 基站的覆盖范围
基站的覆盖范围通常被划分为不同的区域,包括宏小区、微小
区和皮站区等。
不同区域的基站覆盖范围及信号强度不同,以满足
不同场景下的通信需求。
5. 基站的类型
根据部署环境和覆盖范围的不同,基站可以分为室内基站、宏站、微站、室外分布式基站等。
每种类型的基站在网络覆盖和容量
支持方面有着不同的应用场景和特点。
以上概述了移动通信基站的基础知识,它们是移动通信网络中
不可或缺的组成部分,承担着连接移动终端和核心网络的重要任务。
移动通信基站基础知识

移动通信基站基础知识移动通信基站基础知识1. 基站概述移动通信基站是指提供移动通信服务的无线电传输设备,具有一定的无线通信范围。
基站通常由天线、射频设备、传输设备、控制设备等组成。
基站的主要功能是与移动终端设备建立无线通信连接,将用户的通信信号转换为数字信号并传输到核心网络。
2. 基站分类根据覆盖范围和功能,基站可以分为宏基站、微基站、室内分布系统等。
宏基站:覆盖范围广,通常设置在高地形上,提供室外广域覆盖。
微基站:覆盖范围相对较小,通常设置在城市中心或人口密集区域,提供室内和室外局域覆盖。
室内分布系统:用于提供室内覆盖,通常由分布天线、功分器、线缆等组成。
3. 基站组网方式移动通信基站的组网方式有多种,常见的包括星型组网、网状组网和混合组网。
星型组网:基站互相独立,通过连接到核心网进行通信。
网状组网:基站之间相互连接,形成一个覆盖区域,数据可以在基站之间传输。
混合组网:星型组网和网状组网相结合,灵活性更高。
4. 基站的覆盖范围基站的覆盖范围由多个因素决定,包括天线高度、发射功率、地形和建筑物等。
基站的覆盖范围通常分为三个区域:室内区域、室外区域和边缘区域。
不同区域的特点决定了通信质量和数据传输速率的差异。
5. 基站频段基站工作的频段由当地的通信管理机构分配,不同国家或地区有不同的频段分配规定。
常见的移动通信频段包括900MHz、1800MHz、2100MHz和2600MHz等。
基站频段的选择与当地的通信标准、频谱资源和技术发展等因素有关。
6. 基站技术随着移动通信技术的发展,基站技术也在不断创新。
目前,常用的基站技术包括2G、3G、4G和5G。
2G:第二代移动通信技术,提供语音和短信服务。
3G:第三代移动通信技术,提供语音和数据传输服务。
4G:第四代移动通信技术,提供高速数据传输和多媒体服务。
5G:第五代移动通信技术,具备更高的数据传输速率和更低的延迟,支持更多智能化应用。
7. 基站的维护与管理基站的维护与管理是移动通信运营商的重要任务。
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二、移动通信的分类 1. 按服务对象分类: 公用移动通信和专用移动通信。 2. 按组网方式分类: 峰窝状移动通信、移动卫星通信、移动数据
通信、公用无绳电话、集群调度电话等。
3. 按工作方式分类: 单向和双向通信方式两大类,双向通信方
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2、时分多址(TDMA) TDMA是把时间分成周期性的帧,每一帧再分割
成若干时隙,一个时隙就是一个通信信道。 通信时,给每个用户分配一个时隙,使各移动
台在每帧内只能按指定的时隙向基站发射或接 收信号。同一个频道就可供几个用户同时进行 通信。
GSM系统无线路径上采用TDMA方式,每一个载频 可分成8个时隙,一个时隙为一个信道,一个载 频最多可有8个移动用户同时进行通信。
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二、多址技术 多址技术就是把多个用户接入一个传输媒质实
现相互间通信时,给每个用户信号赋予不同的 特征,以区分不同的用户的技术。 常用的多址方式: 頻分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和码分 多址(CDMA)。 GSM系统使用:频分多址(FDMA)/时分多址 (TDMA)混和多址方式,即 FDMA/TDMA。
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如下图所示的频分多址和时分多址方式:
a. FDMA
b.
TDMA
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时分多址(TDMA)的特点 (1)TDMA系统中几个用户共享同一个载频,但 每个用户使用彼此互不重叠的时隙。 (2)TDMA系统中的数据发射是不连续的,是以 突发方式发射,耗电较少,移动台可在空闲的时 隙里监听其他基站,使越区切换大为简化。 (3)共享设备的成本低,每一载频为许多用户 提供业务,用户平均成本大大低于FDMA系统。 (4)移动台复杂,它需要处理复杂的数字信号。
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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第一节 移动通信的特点及分类 移动通信系统由于用户的移动性,管理技术要 比固定通信要复杂,移动通信网中依靠的是无线 电波的传播,传播环境比有线媒质的传播特性复 杂,移动通信有着与固定通信不同的特点。
一、移动通信的特点 1、无线电波传播环境复杂:
移动通信的电波处在特高频(300-3000MHz) 频段,电波传播主要方式是视距传播。电磁波在 传播时不仅有直射波信号,还有经地面、建筑群 等产生的反射、折射、绕射的传播,从而产生多 径传播引起的快衰落、阴影效应引起的慢衰落, 系统必需配有抗衰落措施,才能保证正常运行。
移相键控(PSK): 载波的相位按照数字信号 “1”、“0”变化而对应变化;
振幅键控(ASK): 载波的振幅按照数字信号 “1”、“0”变化而对应变化。
GSM移动通信系统采用高斯预滤波最小移频键控 GMSK。
移动通信使用的调制技术还有: 二相移相键控 (BPSK)、四相移相键控(QPSK)、正交调幅 (QAM),频谱利用率较高,设计难度和成本较高。
高速移动环境- 144kbit/s;
步行慢速移动环境- 384kbit/s; 室内静态环境- 2Mbit/s; 3G世界三大主流标准:
WCDMA、CDMA 2000、TD-SCDMA(我国提出的标 准)。
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第三节 数字移动通信技术 一、数字调制技术 数字调制是使在信道上传送的信号特性与信道
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2、噪声和干扰严重: 移动台在移动时即受到环 境噪声的干扰,又有系统干扰。由于系统内有 多个用户,必须采用频率复用技术,系统就有 了互调干扰、邻道干扰、同频干扰等主要的系 统干扰,这就要求系统有合理的同频复用规划 和无线网络优化等措施。
3、用户的移动性:用户的移动性和移动的不可预 知性,要求系统有完善的管理技术对用户的位 置进行登记、跟踪,不因位置改变中断通信。
3G系统多址方式使用:码分多址(CDMA)方式。
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1、频分多址(FDMA) FDMA是把工作频段划分成多个无线载频,每一个载
频信道可以传输一路语音或控制信息,通信时不同 的MS占用不同的频率信道进行通信。 FDMA的特点: (1)信道的带宽较窄(25-30KHz),相邻频道要 留有防护频带; (2)与TDMA系统比,FDMA系统的复杂程度低。 (3)采用单路单载波(SCPC)设计,需使用高性能 的射频(RF)带通滤波器来减少邻道干扰,成本较 高。
特性相匹配的一种技术。 模拟语音信号,经过语音编码所得到的数字信
号必须经过调制才能实际传输。 无线传输系统中,是利用载波来携带语音编码
信号的,即用语音编码后的数字信号对载波进 行调制。 数字调制方式有以下几种:
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移频键控(FSK): 载波的频率按照数字信号 “1”、“0”变化而对应变化;
移动通信基站基础知识概括优秀 课件
第1章 移动通信系统概述
移动通信是指通信双方或至少一方处于移动 中进行信息交互的通信,即移动体与移动体、 移动体与固定体之间的通信。
按照移动体所处的运动区域不同,移动通信可 分为陆地移动通信、海上移动通信和空中移动 通信。
陆地移动通信以蜂窝移动通信系统应用最为广 泛,以数字蜂窝移动通信发展最为迅速,本章 着重介绍数字蜂窝移动通信系统。
式可又分为单工、双工和半双工通信方式。 4. 按采用的技术分类:
分为模拟移动通信系统和数字移动通信系 统。
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第二节 移动通信的发展历程 80年代发展起来的第一代模拟移动通信系统。
90年代初发展为第二代数字移动通信系统。 现正在建设第三代宽带数字移动通信系统(3G)。 3G以宽带多媒体移动通信为目标,数据传输速率:
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3、码分多址(CDMA)
移动通信中,多个用户使用的频率和时间都是 相同的,而给每个移动台分配一个独立的码序列, 这种用不同的正交编码序列来区分不同移动用户 的通信方式,称为码分多址。 码分多址(CDMA)的特点 (1)系统容量大。CDMA 无线信道容量 比 FDMA 大近10倍。 (2)有很强的抑制干扰和多径衰落的能力。 CDMA的扩频系统可以把多径干扰信号解扩去除。