移动通信基本知识

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移动通信__知识点

移动通信__知识点

第1章1、什么是移动通信?与其他通信方式相比,移动通信有哪些特点?答:移动通信是指通信的一方或双方在移动状态中或临时停留在某一非预定位置上进行信息传递和交换的方式。

特点:1)移动通信的电波传播环境恶劣;2)多普勒频移会产生附加调制;3)移动通信受干扰和噪声的影响;4)频谱资源紧缺;5)建网技术复杂;6)由于移动环境恶劣,对设备的可靠性和工作条件要求较高。

2、移动通信主要使用VHF(甚高频)和UHF(特高频)频段的主要原因有哪些?答:(1)VHF/UHF 频段较适合移动通信。

(2)天线较短,便于携带和移动。

(3)抗干扰能力强。

3、移动通信有哪几种工作方式?分别有什么特点?答:1)单工制(同频单工):指通信双方使用相同的工作频率的按键通信方式。

通信双方设备交替进行接收和发射,即发射不能接收,接收时不能发射。

2)半双工制(异频单工):指收、发信机分别用两个不同频率的按键通话方式。

3)全双工制:指通信双方收、发信机同时工作,任一方发话的同时,也能收到对方的语音,无需PTT按键。

特点:参见课本Page54、蜂窝移动通信系统的组成(由哪些功能实体组成?):交换网络子系统(NSS)、基站子系统(BSS)、移动台(MS)。

5、FDD和TDD的概念和各自的应用场合是什么?答:频分双工(FDD)适合于宏小区、较大功率、高速移动覆盖;时分双工(TDD)适合微小区、低功率、慢速移动覆盖。

6、第一代移动通信系统(1G)(模拟蜂窝移动通信系统)缺点:频谱利用率低,系统容量有限,抗干扰能力差,业务质量比有线电话差,有多种系统标准,跨过漫游难,不能发送数字信息,不能与综合业务数字网(ISDN)兼容。

7、2G(数字蜂窝移动通信系统)缺点:系统带宽有限,限制了数据业务的发展,也无法实现移动多媒体业务,而且由于各国的标准不统一,无法实现各种体制之间的全球漫游。

8、3G 的提出主要有三个目的:一是解决频谱资源问题,提高频谱使用的效率;二是解决移动通信的全球漫游问题;三是提供移动多媒体业务。

【网络通信】移动通信基本知识

【网络通信】移动通信基本知识

【网络通信】移动通信基本知识在当今数字化的时代,移动通信已经成为我们生活中不可或缺的一部分。

从简单的语音通话到高清视频传输,从即时通讯到移动支付,移动通信技术的发展为我们带来了前所未有的便利和效率。

那么,什么是移动通信?它又是如何工作的呢?让我们一起来揭开移动通信的神秘面纱,了解一些基本的知识。

移动通信,简单来说,就是指通信双方或至少一方在移动中进行信息交换的通信方式。

这种移动可以是在步行、乘车、飞行等各种情况下。

与固定通信不同,移动通信的最大特点就是用户的位置是不固定的,这就给通信的实现带来了很多挑战。

要实现移动通信,首先需要有一个覆盖广泛的通信网络。

这个网络由多个部分组成,包括基站、移动交换中心、传输网络等。

基站是我们最常见的部分,它负责与移动终端(如手机)进行无线通信。

基站分布在不同的地理位置,形成一个个覆盖区域,以确保用户在移动过程中始终能够保持通信连接。

移动通信所使用的频段是其关键之一。

频段就像是通信的“道路”,不同的频段有不同的特性和用途。

常见的移动通信频段包括低频段、中频段和高频段。

低频段信号传播距离远,覆盖范围广,但传输速度相对较慢;高频段则传输速度快,但传播距离较短,覆盖范围有限。

为了满足不同的需求,移动通信系统会综合使用不同的频段。

在移动通信中,信号的传输方式主要有两种:模拟信号和数字信号。

早期的移动通信采用的是模拟信号,但随着技术的发展,数字信号逐渐占据了主导地位。

数字信号具有抗干扰能力强、易于加密、便于处理等优点,能够提供更清晰、更稳定的通信质量。

当我们使用手机进行通话或上网时,手机会向附近的基站发送信号。

基站接收到信号后,通过传输网络将其传送到移动交换中心。

移动交换中心会根据目标号码或网络地址,将信号路由到相应的目的地。

在这个过程中,还涉及到一系列的编码、调制、解调等技术,以确保信号的正确传输和解读。

移动通信的标准也是一个重要的方面。

不同的标准决定了通信的技术规格和性能。

移动通信基础知识(初级)

移动通信基础知识(初级)

移动通信基础知识(初级)移动通信基础知识(初级)移动通信是指通过无线电波或其他电磁波将信息进行传输的技术。

它已经成为现代社会中不可或缺的一部分,我们的方式、无线网络、移动支付等都离不开移动通信技术的支持。

1. 无线电与调频移动通信使用的主要技术是无线电和调频。

无线电技术是指通过无线电波进行信号传输,将电信号转化为无线电波,并通过天线进行传播。

调频技术是指将信号调制到不同频率的载波上进行传输,接收端再将频率调整回原来的频率进行解调。

2. 移动网络移动通信涉及的另一个重要概念是移动网络。

移动网络由各种基站和设备组成,这些设备相互连接,形成一个覆盖范围广泛的通信网络。

移动网络通过无线电波将通信信号传输到目标设备,实现了无线通信和移动性。

3. 移动通信标准移动通信标准规定了通信系统的技术规范和参数。

目前,全球主流的移动通信标准有GSM、CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA和LTE等。

这些标准使不同厂商生产的设备能够互相通信,为用户提供了广泛的选择。

4. 移动通信频段移动通信频段是指用于移动通信的无线电频率范围。

不同的国家和地区有各自的频段分配规划。

常见的移动通信频段包括GSM 900、GSM 1800、GSM 1900、CDMA 800、CDMA 1900、WCDMA 2100等。

5. 移动通信技术的发展移动通信技术的发展经历了多个阶段。

从1G(第一代移动通信)发展到现在的5G(第五代移动通信),每一代技术都在提高通信速度、增加信道容量和改善服务质量方面取得了显著的进步。

移动通信的发展不仅改变了人们的通信方式,还推动了互联网、物联网等新兴技术的快速发展,为人们的生活和工作带来了巨大的便利。

随着技术的不断创新和进步,移动通信的发展前景更加广阔。

移动通信__知识点

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移动通信__知识点移动通信知识点:一、移动通信的基本概念移动通信是指利用无线电技术实现移动用户之间的通信。

它是现代通信技术的重要组成部分,使得人们可以在任何时间、任何地点进行通信。

二、移动通信的发展历程1·第一代移动通信:模拟蜂窝系统(AMPS),主要用于语音通信。

2·第二代移动通信:数字蜂窝系统(GSM),实现了语音和短信服务。

3·第三代移动通信:宽带无线接入技术(WCDMA、CDMA2000),支持更高速率的数据传输和多媒体服务。

4·第四代移动通信:LTE(Long Term Evolution),实现了更高的数据传输速率和更低的时延。

三、移动通信的网络结构1·移动通信基站:负责与移动设备进行无线连接。

2·移动核心网:包括移动交换中心、家庭位置寄存器和访问控制节点等。

3·移动终端:包括方式、平板电脑等。

四、移动通信的关键技术1·无线信道传输技术:包括调制解调、编解码、信道编码等。

2·多址接入技术:包括时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)和码分多址(CDMA)等。

3·移动通信协议:包括GSM、WCDMA、CDMA2000和LTE等。

4·移动通信安全:包括加密、认证和数据隐私保护等。

五、移动通信的应用1·语音通信:通过移动通信网络实现的语音通话服务。

2·短信服务:通过移动通信网络实现的文字信息传递服务。

3·数据传输:包括互联网接入、电子邮件、即时通讯和移动应用等。

4·多媒体服务:包括音频、视频、图像等多媒体内容的传输和播放。

附件:1·移动通信发展历程图表2·移动通信网络结构示意图3·移动通信技术流程图法律名词及注释:1·电信法:指国家关于电信行业管理的法律法规。

2·无线电管理局:负责管理国家无线电频率资源的机构。

移动通信基本知识

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移动通信基本知识【移动通信基本知识】移动通信是指利用无线电技术实现移动设备之间的通信,是现代社会中不可或缺的重要组成部分。

本文将从移动通信的原理、发展历程、技术标准以及对生活和社会的影响等方面进行论述。

一、移动通信的原理移动通信的基本原理是利用无线电频谱实现信号的传输与接收。

这种原理可以简单地理解为,移动设备会将语音、数据等信息转换成无线信号,然后通过无线电频谱传送到基站,再由基站转发到目标终端设备。

这个过程实现了人与人之间、人与物之间的远程通信。

二、移动通信的发展历程随着科技的进步和社会的发展,移动通信经历了从1G到5G的演进过程。

1G时代的模拟移动通信已经成为历史,2G时代的数字移动通信开始普及,3G时代的宽带移动通信实现了更高的数据传输速率,4G时代的LTE技术极大地提升了网络性能,而当前正在快速发展的5G时代将实现更快的数据速率和更低的延迟。

三、移动通信的技术标准为了保证移动设备之间的互通性,全球范围内制定了一系列移动通信技术标准。

其中,国际电信联盟(ITU)制定了2G至4G的技术标准,而5G的技术标准由国际标准化组织(ISO)和3GPP等各国通信标准化组织共同制定。

这些技术标准确保了不同厂商生产的移动设备可以互相兼容,并实现全球范围内的通信。

四、移动通信对生活的影响移动通信的普及给人们的生活带来了极大的改变。

首先,人们可以通过移动通信实现随时随地的语音通话,方便了人与人之间的联系。

其次,移动通信使得信息获取更加便捷,人们可以通过移动设备浏览新闻、观看视频、阅读书籍等。

再次,移动支付、共享经济等新兴应用也得益于移动通信技术。

最后,移动通信实现了物联网的发展,智能家居、智能交通等应用逐渐成为现实。

五、移动通信对社会的影响移动通信对社会的影响也是深远而广泛的。

首先,移动通信促进了信息的传递与共享,加速了社会的信息化进程。

其次,移动通信扩大了社交网络,人们可以通过社交媒体与更多的人进行互动。

再次,移动通信改变了人们的工作方式,远程办公、移动办公等越来越常见。

移动通信基本知识

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移动通信基本知识培训教材移动通信基本知识第⼀章引⾔1.1移动通信概述随着社会的进步、经济和科技的发展,特别是计算机、程控交换、数字通信的发展,近些年来,移动通信系统以其显著的特点和优越性能得以迅猛发展,应⽤在社会的各个⽅⾯,到⽬前为⽌,全球移动⽤户超过 1亿,预计到本世纪末⽤户数将达到2亿。

⽆线通信的发展潜⼒⼤于有线通信的发展,它不仅仅提供普通的电话业务功能,并能提供或即将提供丰富的多种业务,满⾜⽤户的需求。

移动通信的主要⽬的是实现任何时间、任何地点和任何通信对象之间的通信。

从通信⽹的⾓度看,移动⽹可以看成是有线通信⽹的延伸,它由⽆线和有线两部分组成。

⽆线部分提供⽤户终端的接⼊,利⽤有限的频率资源在空中可靠地传送话⾳和数据;有线部分完成⽹络功能,包括交换、⽤户管理、漫游、鉴权等,构成公众陆地移动通信⽹PLMN。

从陆地移动通信的具体实现形式来分主要有模拟移动通信和数字移动通信这两部种。

移动通信系统从40年代发展⾄今,根据其发展历程和发展⽅向,可以划分为三个阶段:1.1.1第⼀代――模拟蜂窝通信系统第⼀代移动电话系统采⽤了蜂窝组⽹技术,蜂窝概念由贝尔实验室提出,70年代在世界许多地⽅得到研究,。

当第⼀个试运⾏⽹络在芝加哥开通时,美国第⼀个蜂窝系统AMPS (⾼级移动电话业务)在1979年成为现实。

现在存在于世界各地⽐较实⽤的、容量较⼤的系统主要有:(1)北美的AMPS;(2)北欧的NMT-450/900;(3)英国的TACS;其⼯作频带都在450MHz 和900MHz附近,载频间隔在30kHz以下。

鉴于移动通信⽤户的特点:⼀个移动通信系统不仅要满⾜区内,越区及越局⾃动转接信道的功能,还应具有处理漫游⽤户呼叫(包括主被叫)的功能。

因此移动通信系统不仅希望有⼀个与公众⽹之间开放的标准接⼝,还需要⼀个开放的开发接⼝。

由于移动通信是基于固定电话⽹的,因此由于各个模拟通信移动⽹的构成⽅式有很⼤差异,所以总的容量受着很⼤的限制。

移动通信基础知识

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移动通信基础知识1 移动通信是指通信双方至少有一方在移动中(或是临时停留在某一非预定的位置上)进行信息传输和交换,这包括移动体(车辆、船舶、飞机或行人)和移动体之间的通信,移动体和固定点(固定无线电台或有线)之间的通信。

2 移动通信的要紧特点:1)移动通信必须利用无线电波进行信息传输;2)移动通信是在复杂的干扰环境中运行的;3)移动通信能够利用的频谱资源专门有限,而移动通信业务量的需求却与日俱增;4)移动通信系统的网络结构多种多样,网络治理和操纵必须有效;5)移动通信设备(要紧是移动台)必须适于在移动环境中使用3 移动通信有以下多种分类方法:1)按多址方式可分为频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)等;2)按工作方式可分为同频单工、异频单工、异频双工和半双工;3)按信号形式可分为模拟网和数字网。

4 无线通信系统的传输方式分单工传输(广播式)和双向传输(应答式)。

单向传输只用于无线电寻呼系统。

双向传输有单工、双工和半双工三种工作方式。

5 所谓单工通信,是指通信双方电台交替地进行收信和发信。

依照收、发频率的异同,又可分为同频单工和异频单工。

单工通信常用于点到点通信。

优点:组网简单、节约能源;缺点:通话不连续(对讲式),易受干扰。

6 所谓双工通信,是指通信双方可同时进行传输消息的工作方式,有时亦称全双工通信双工通信一样使用一对频道,以实施频分双工(FDD)工作方式,接收和发射可同时进行。

然而,在电台的运行过程中,不管是否发话,发射机总是工作的,故电源消耗较大。

为缓解那个问题和减少对系统频带的要求,可在通信设备中采纳同步的半双工通信方式,即时分双工(TDD)。

现在,时刻轴被周期地分割成时刻帧,每一帧分为两部分,前半部分用于电台A (或移动台A)发送,后半部分用于电台B(或基站)发送,如此就能够实现电台A和B (移动台与基站)的双向通信。

7 人们把模拟移动通信系统(包括模拟蜂窝网、模拟无绳与模拟集群调度系统等)称作第一代移动通信系统,而把数字化的移动通信系统(包括数字蜂窝网、数字无绳、移动数据系统以及移动卫星通信系统等)称作第二代移动通信系统。

移动通信基础知识(初级)

移动通信基础知识(初级)

移动通信基础知识(初级)移动通信基础知识(初级)1. 移动通信的概述移动通信是通过无线电波传播信号的方式实现信息传输。

相比有线通信,移动通信具有灵活、便捷、无需布线等特点,使得人们可以在任何时间、任何地点进行通信。

2. 移动通信的基本原理移动通信的基本原理是利用无线电波进行信号的发送和接收。

具体包括以下几个步骤:信号调制:将原始信号转换为无线电波信号。

常用的调制方式有调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)等。

信号传输:通过天线将调制后的信号发送出去,传播到接收端。

信号解调:接收端的天线接收到信号后,将其解调为原始信号。

信号处理:将解调后的信号经过处理,恢复为可读的信息。

3. 移动通信的技术制式移动通信技术制式是指在移动通信中采用的一种标准,用于协调不同终端设备之间的通信。

常见的移动通信技术制式包括:2G(GSM):第二代移动通信技术制式,支持语音和低速数据传输。

3G(CDMA2000、WCDMA):第三代移动通信技术制式,支持高速数据传输,提供更快的网速和更多的服务。

4G(LTE):第四代移动通信技术制式,支持更高速的数据传输和更丰富的应用。

5G:第五代移动通信技术制式,具备更低的时延、更高的网速和更广的连接性能。

4. 移动通信的网络结构移动通信网络通常包含以下几个组成部分:移动终端:包括方式、平板电脑等移动设备。

基站:负责无线信号的发送和接收。

核心网:用于进行信号的传输和处理。

互联网:提供更广泛的服务和应用。

5. 移动通信的应用移动通信的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:语音通信:人们可以通过移动通信网络进行语音通话。

短信和彩信:可以发送文本信息和多媒体信息。

移动互联网:通过移动通信网络可以访问互联网,获取信息和使用各种应用。

移动支付:通过移动通信网络可以进行电子支付和移动金融服务。

结论移动通信作为现代通信技术的重要组成部分,对人们的生活和工作产生了深远的影响。

通过了解移动通信的基础知识,初学者可以更好地理解和应用移动通信技术,为的发展打下坚实的基础。

移动通信基础知识

移动通信基础知识

移动通信基础知识移动通信基础知识1. 引言移动通信是指在移动环境下进行的通信活动。

随着移动设备的普及和移动互联网的发展,移动通信已成为我们日常生活中不可或缺的一部分。

本文将介绍移动通信的基础知识,包括移动通信的基本原理和常用的移动通信技术。

2. 移动通信的基本原理移动通信的基本原理是将声音、图像等信息转化为无线电波进行传输,然后再将无线电波转化为对应的声音、图像等信息。

移动通信系统通常由移动终端、基站和核心网络组成。

移动终端是用户用于进行通信的设备,基站用于接收和发送无线信号,核心网络用于连接不同的基站和实现数据的传输。

3. 移动通信的技术标准移动通信的技术标准为了保证不同设备之间的互操作性,通常由国际组织或标准化机构制定。

目前常用的移动通信技术标准有GSM(Global System for Mobile Communications)、CDMA(Code Division Multiple Access)和LTE(Long Term Evolution)等。

3.1 GSMGSM是一种全球通用的移动通信标准,广泛应用于世界各地。

GSM系统使用时分多址(TDMA)技术,将时间分割成很短的时隙,使多个用户可以在同一个频率上进行通信,从而提高了通信的容量。

GSM系统支持语音通信和短信服务,并逐渐发展出了GPRS(General Packet Radio Service)和EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)等数据通信技术。

3.2 CDMACDMA是一种基于码分多址(CDMA)技术的移动通信标准。

CDMA系统采用的是一种分布式传输技术,使得每个用户在同一时间和频率上使用不同的码进行通信,从而实现了更高的通信容量和更好的通信质量。

CDMA系统在全球范围内使用广泛,包括CDMA2000和WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)等技术。

移动通信基础知识

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移动通信基础知识移动通信基础知识1. 介绍2. 发展历程移动通信的发展可以追溯到20世纪80年代初。

最早的移动通信技术是1G(第一代)移动通信技术,采用模拟信号进行通信。

后来,随着技术的发展,2G(第二代)移动通信技术应运而生,使用数字信号进行通信,大大提高了通信质量和容量。

随着互联网的兴起和智能方式的普及,人们对移动通信的需求越来越高,于是3G(第三代)移动通信技术应运而生。

3G技术支持高速数据传输,使得方式可以实现更多的功能,如上网、收发电子邮件等。

如今,4G(第四代)移动通信技术已经成为主流,相比3G技术,4G技术具有更高的传输速率和更低的时延,能够支持更多的应用场景,如高清视频通话和流媒体播放。

目前,5G(第五代)移动通信技术正处于全球范围内的商用部署阶段。

5G技术具有超高速传输、超低时延和大容量连接的特点,将为移动通信带来更多的创新和发展。

3. 基本原理移动通信的基本原理是通过无线电波进行信号传输。

在移动通信中,方式和基站之间的通信过程涉及到以下几个重要的环节:3.1 信号传输方式和基站之间的通信通过无线电波进行信号传输。

方式将要发送的信息转换成电信号,并通过无线电波将信号发送给基站。

基站接收到信号后,将信号进行解码并转发到目标终端。

3.2 频率分配为了避免不同信号之间的干扰,移动通信系统将无线电频谱划分为不同的频段,分配给不同的通信用户使用。

这样可以保证用户之间的通信不会相互受到干扰。

3.3 编码和调制在信号传输过程中,需要对信号进行编码和调制。

编码可以将信息转换成数字信号,调制可以将数字信号调制成无线电波。

编码和调制的过程可以提高信号的可靠性和传输效率。

3.4 多路复用技术移动通信系统为了提高通信效率,采用了多路复用技术。

多路复用技术可以将多个通信用户的信号合并在一起进行传输,从而提高频谱利用率和系统容量。

4. 网络架构移动通信的网络架构主要包括方式、基站和核心网。

方式是用户的终端设备,通过无线信号和基站进行通信。

移动通信基础知识(初级)简版

移动通信基础知识(初级)简版

移动通信基础知识(初级)移动通信基础知识(初级)一、移动通信概述移动通信是指通过无线电技术传输信息的一种通信方式。

它是现代信息社会中不可或缺的基本通信手段之一,实现了人与人、人与物之间的信息传递。

移动通信技术的快速发展带来了许多便利,如方式通信、移动互联网等。

二、移动通信网络结构1. 移动通信系统的组成部分移动通信系统由移动站(Mobile Station,MS)、基站子系统(Base Station Subsystem,BSS)、移动交换中心(Mobile Switching Center,MSC)以及公共交换方式网(Public Switched Telephone Network,PSTN)等组成。

- 移动站(MS)是指移动通信用户使用的设备,通常是指方式或其他无线终端设备。

- 基站子系统(BSS)由基站控制器(Base Station Controller,BSC)和基站(Base Transceiver Station,BTS)组成,负责接收和发送无线信号。

- 移动交换中心(MSC)是移动通信系统的核心设备,处理移动通信系统中所有的信令和业务。

- 公共交换方式网(PSTN)是传统的方式通信网络,与移动通信网络相连接,实现移动通信与固定方式通信的互联互通。

2. 移动通信网络的拓扑结构移动通信网络的拓扑结构可以分为星型结构和网状结构两种。

- 星型结构:以基站子系统(BSS)为中心,基站与移动交换中心(MSC)之间采用点对点的连接方式。

这种结构简单、稳定,适用于人口稠密的城市地区。

- 网状结构:每个基站之间可以相互连接,消息可以通过多条路径进行传输。

这种结构适用于地理环境复杂、通信需求较大的区域。

三、移动通信技术1. 1G、2G、3G、4G、5G的区别- 1G:指的是第一代移动通信技术,主要是模拟信号传输,通信质量较差,只能实现语音通信。

- 2G:指的是第二代移动通信技术,采用数字信号传输,通信质量得到了较大提升,可以实现短信、语音通信等。

移动通信主要知识点汇总

移动通信主要知识点汇总

移动通信主要知识点汇总在当今社会,移动通信已经成为我们生活中不可或缺的一部分。

从最早的大哥大到如今功能强大的智能手机,移动通信技术的发展可谓日新月异。

下面,让我们一起来汇总一下移动通信的主要知识点。

一、移动通信的基本概念移动通信,简单来说,就是指通信双方至少有一方在移动中进行信息交换的通信方式。

它最大的特点就是用户可以在移动状态下保持通信联络。

二、移动通信的发展历程移动通信的发展大致经历了几个重要阶段。

第一代移动通信系统(1G):采用模拟技术,主要用于语音通话,通话质量不高,保密性差。

第二代移动通信系统(2G):以数字技术为基础,除了语音通话,还能支持短信等简单的数据业务。

第三代移动通信系统(3G):能够提供更高速的数据传输,支持多媒体业务,如视频通话、移动互联网接入等。

第四代移动通信系统(4G):数据传输速度大幅提升,为用户带来了更流畅的高清视频播放、在线游戏等体验。

目前,我们正逐渐步入第五代移动通信系统(5G)时代,5G 具有更高的速度、更低的延迟和更多的连接,将推动众多行业的创新和变革。

三、移动通信的系统组成移动通信系统主要由移动台、基站子系统、网络子系统等部分组成。

移动台就是我们日常使用的手机等终端设备,它负责发送和接收信号。

基站子系统包括基站收发信机和基站控制器,负责与移动台进行通信,并将信号传输到网络子系统。

网络子系统则主要负责对整个通信系统进行管理和控制,包括移动交换中心、归属位置寄存器、访问位置寄存器等。

四、移动通信中的多址技术多址技术是实现不同用户在同一频段上同时通信的关键技术。

常见的多址技术有频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)。

频分多址是将频段分成若干个不同的频道,每个用户占用一个频道进行通信。

时分多址则是将时间分成若干个时隙,不同用户在不同的时隙进行通信。

码分多址是通过不同的编码来区分用户,多个用户可以在同一时间和频率上通信。

五、移动通信中的调制解调技术调制解调技术用于将数字信号转换为适合在无线信道中传输的模拟信号,以及将接收到的模拟信号还原为数字信号。

2024年移动通信基础知识培训(全)

2024年移动通信基础知识培训(全)

移动通信基础知识培训(全)一、引言移动通信作为现代通信技术的重要组成部分,已经深入到我们生活的方方面面。

随着移动通信技术的不断发展,对于移动通信基础知识的了解和掌握显得尤为重要。

本培训旨在帮助大家全面了解移动通信的基本原理、关键技术和发展趋势,为今后的工作提供有力支持。

二、移动通信基本原理1.移动通信系统组成移动通信系统主要由移动台、基站、交换中心和传输系统等组成。

移动台包括方式、平板等移动设备,基站负责与移动台进行无线信号传输,交换中心负责处理呼叫控制和用户鉴权等功能,传输系统则负责将信号从一个基站传输到另一个基站或交换中心。

2.无线信号传输(1)发射:移动台将语音或数据信号转换为无线信号并发射出去。

(2)传播:无线信号在空间中传播,可能会受到多种因素的影响,如衰减、多径效应等。

(3)接收:基站接收到无线信号后,将其转换为电信号并进行处理。

(4)解调:基站将处理后的电信号还原为原始的语音或数据信号。

3.无线信号调制与解调无线信号调制是将原始信号转换为适合在无线信道中传输的信号的过程。

解调则是将接收到的信号还原为原始信号。

常见的调制方式有调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)等。

三、移动通信关键技术1.多址技术多址技术是移动通信系统中实现多个用户共享同一信道的关键技术。

常见多址技术有频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)等。

2.扩频技术扩频技术是通过扩展信号带宽来降低信号功率谱密度,从而提高信号的抗干扰能力和隐蔽性。

常见的扩频技术有直接序列扩频(DSSS)和跳频扩频(FHSS)等。

3.信道编码与解码信道编码是为了提高信号在传输过程中的抗干扰能力而进行的编码处理。

解码则是将接收到的信号进行解码,恢复出原始信号。

常见的信道编码技术有卷积编码、Turbo编码等。

4.数字信号处理数字信号处理技术包括滤波、调制、解调、信道估计等,是移动通信系统中实现信号处理的关键技术。

四、移动通信发展趋势1.5G技术5G技术是当前移动通信领域的研究热点,其主要特点包括高速率、低时延、大连接等。

移动通信基础知识点

移动通信基础知识点

移动通信基础知识点移动通信基础一、填空1、移动通信是指移动用户之间或移动用户与固定用户之间进行的通信2、移动通信按照多址方式分类,可分为频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)、空分多址(SDMA)3、移动通信按照用户的通话状态和频率使用,可分成三种工作方式:单工制、半双工制和双工制4、双工制有频分双工和时分双工两种方式。

5、移动通信主要使用VHF和UHF两个频段。

6、均衡技术可以补偿时分信道中由于多径效应产生的符号间干扰(ISI)7、信道编码技术采用在发送的消息中加入冗余数据位的方式,从而在一定程度上提高链路性能8、自适应均衡器一般包括两种工作模式,即训练模式和跟踪模式9、第一代移动通信主要技术是模拟调频、频分多址,主要业务是语音10、第二代移动通信主要采用TDMA或CDMA数字蜂窝系统,其业务主要限于话音和低速数据11、第三代移动通信的主要特征是可以提供移动多媒体业务12、第四代移动通信要求数据速率从2Mb/s提高到100Mb/s,能够提供150Mb/s的高质量的影像服务13、我国主流的三种3G标准为:WCDMA、cdma2000、TD-SCDMA14、移动通信网的服务区覆盖方式可以分为两类:一类是小容量的大区制,另一类是大容量的小区制15、信道是通信网中传递信息的通道16、在移动通信网内,无线电干扰一般分为同频道干扰、领频道干扰、互调干扰、阻塞干扰和近端对远端的干扰等。

17、信道分配策略可分为两类:固定的信道分配策略和动态的信道分配策略18、移动通信网络与固定通信网络相比,其主要优点是可移动性19、移动性可划分成两个级别:一个称为游牧移动;另一个称为无缝移动20、移动性管理包括两个方面:位置管理和切换管理21、在切换需求检测方面,人们已经提出了3种策略:移动台控制的切换(MCHO)、网络控制的切换(NCHO)、移动台辅助的切换(MAHO)22、无线资源管理的研究内容主要包括:功率控制、接入控制、负载(拥塞)控制、信道分配、分组调度等23、移动通信中的传播方式主要有直射波、反射波和地表面波等,在分析其信道时主要考虑直射波和反射波的影响。

移动通信技术基础知识介绍

移动通信技术基础知识介绍

移动通信技术基础知识介绍 进⼊21世纪,移动通信将逐渐演变成社会发展和进步的必不可少的⼯具。

移动通信技术有很多我们需要学习的知识。

以下是由店铺整理关于移动通信技术基础知识的内容,希望⼤家喜欢! 移动通信技术基础知识⼀ 第⼀代移动通信系统(1G)是在20世纪80年代初提出的,它完成于20世纪90年代初,如NMT和AMPS,NMT于1981年投⼊运营。

第⼀代移动通信系统是基于模拟传输的,其特点是业务量⼩、质量差、安全性差、没有加密和速度低。

1G主要基于蜂窝结构组⽹,直接使⽤模拟语⾳调制技术,传输速率约2.4kbit/s。

不同国家采⽤不同的⼯作系统。

移动通信技术基础知识⼆ 第⼆代移动通信系统(2G)起源于90年代初期。

欧洲电信标准协会在1996年提出了GSM Phase 2+,⽬的在于扩展和改进GSM Phase 1及Phase 2中原定的业务和性能。

它主要包括CMAEL(客户化应⽤移动⽹络增强逻辑),S0(⽀持最佳路由)、⽴即计费,GSM 900/1800双频段⼯作等内容,也包含了与全速率完全兼容的增强型话⾳编解码技术,使得话⾳质量得到了质的改进;半速率编解码器可使GSM系统的容量提近⼀倍。

在GSM Phase2+阶段中,采⽤更密集的频率复⽤、多复⽤、多重复⽤结构技术,引⼊智能天线技术、双频段等技术,有效地克服了随着业务量剧增所引发的GSM系统容量不⾜的缺陷;⾃适应语⾳编码(AMR)技术的应⽤,极⼤提⾼了系统通话质量;GPRs/EDGE技术的引⼊,使GSM与计算机通信/Internet有机相结合,数据传送速率可达115/384kbit/s,从⽽使GSM功能得到不断增强,初步具备了⽀持多媒体业务的能⼒。

尽管2G技术在发展中不断得到完善,但随着⽤户规模和⽹络规模的不断扩⼤,频率资源⼰接近枯竭,语⾳质量不能达到⽤户满意的标准,数据通信速率太低,⽆法在真正意义上满⾜移动多媒体业务的需求。

移动通信技术基础知识三 3G技术 第三代移动通信系统(3G),也称IMT 2000,是正在全⼒开发的系统,其最基本的特征是智能信号处理技术,智能信号处理单元将成为基本功能模块,⽀持话⾳和多媒体数据通信,它可以提供前两代产品不能提供的各种宽带信息业务,例如⾼速数据、慢速图像与电视图像等。

移动通信基础知识(初级)

移动通信基础知识(初级)

移动通信基础知识(初级)1. 介绍移动通信是现代社会中不可或缺的一部分,它让人们能够随时随地进行语音通话、短信发送和互联网访问。

本文将介绍移动通信的基础知识,包括移动通信系统的组成、无线信道和网络架构等内容。

2. 移动通信系统的组成移动通信系统由多个组成部分构成,主要包括移动设备、基站和核心网络。

移动设备是用户使用的终端设备,如方式、平板电脑等。

基站是与移动设备进行通信的无线电发射和接收设备。

核心网络是连接多个基站并提供网络服务的设备。

3. 无线信道无线信道是移动通信中用于传输数据和信号的媒介,它使用无线电波进行通信。

无线信道可分为下行链路和上行链路。

下行链路是从基站向移动设备发送数据的链路,上行链路是从移动设备向基站发送数据的链路。

4. 网络架构移动通信网络采用了分层的网络架构,主要包括无线接入网络和核心网络。

无线接入网络负责连接移动设备和基站,它使用无线技术进行通信。

核心网络是连接多个无线接入网络的网络,它提供路由和转发数据的功能。

5. 常见的移动通信技术目前,常见的移动通信技术包括2G、3G和4G。

2G技术使用数字技术传输语音和数据,3G技术增加了高速数据传输功能,4G技术提供更大的带宽和更低的延迟。

6. 移动通信的发展趋势移动通信技术在不断发展,的发展趋势包括5G技术的推出、物联网的发展以及移动通信与其他行业的融合等。

7.移动通信是现代社会中必不可少的一部分,了解移动通信的基础知识对于理解和使用移动通信技术至关重要。

本文介绍了移动通信系统的组成、无线信道和网络架构等内容,希望能对读者对移动通信有初步的了解。

移动通信基本知识

移动通信基本知识

移动通信基本知识移动通信基本知识随着科技的不断发展和人们生活水平的不断提高,移动通信已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。

但是对于初学者来说,在掌握移动通信的使用方法之前,我们首先需要了解一些移动通信基本知识。

一、移动通信的概念和分类移动通信是指通过无线电波进行信息传输的一种通信方式,其传输的数据包括语音、短信、图片、音乐等。

根据技术标准的不同,移动通信可以分为一、二、三、四代移动通信系统。

其中:1. 一代移动通信(1G)是最早的一种移动通信系统,采用模拟信号传输。

其代表性的技术标准是AMPS。

2. 二代移动通信(2G)是数字信号时代的开始,采用数字信号传输。

其代表性的技术标准是GSM、CDMA、TDMA等,这些技术标准在2G时代竞争如火如荼,GSM最终获得了胜利,成为了当时最流行的数字移动通信系统。

3. 三代移动通信(3G)是在2G的基础上,进一步提高了速率和服务质量,使移动通信实现了视频、音频等多媒体通信功能。

其代表性的技术标准是WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA等。

4. 四代移动通信(4G)是目前最先进的移动通信系统,采用先进的调制技术和网络架构,数据传输速率更快,可用于更多的应用。

其代表性的技术标准是LTE。

二、移动通信网络移动通信网络是由多个基站和交换机组成的。

其中,基站是指无线电设备,对外提供通信服务;而交换机则是控制中心,负责将多个基站连接起来,实现用户之间的信息交流。

基站会将用户的通信请求转发给交换机,交换机根据用户的请求,通知基站向目标用户发起信号。

当信号到达目标用户所在的基站后,该基站将信号转发给目标用户,从而实现通信。

三、移动通信卡通常我们会把移动通信卡叫做“手机卡”,是一种可以存储个人手机号码和账户信息的卡片。

移动通信卡有两种类型:SIM卡和USIM卡。

SIM卡是一种较早的卡片,其容量较小,只能存储一些基本信息,如用户资料等。

而USIM卡则是在SIM卡的基础上,进一步增加了容量和安全性,可以存储更多的信息,如联系人、短信、图片等。

移动通信重点知识总结

移动通信重点知识总结

移动通信重点知识总结第一章概论移动通信的特点包括必须利用无线电波进行信息传输、在复杂的干扰环境中运行、可以利用的频谱资源非常有限、网络结构多种多样,网络管理和控制必须有效以及移动台必须适合于在移动环境中使用。

移动通信按多址方式分为频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA),按信号形式分为模拟网和数字网。

移动通信的传输方式分为单向传输(广播式)和双向方式(应答式),而双向传输工作方式有单工、双工和半双工。

单工通信是指通信双方电台交替地进行收信和发信,可分为同频单工和异频单工。

双工通信是指通信双方可同时进行传输消息的工作方式,一般使用一对频道,可实施频分双工(FDD)工作方式或同步的半双工通信方式,即时分双工(TDD)。

半双工通信是指移动台采用类似单工的“按讲”方式,即按下按讲开关,发射机才工作,而接收机总是工作的。

数字移动通信系统的主要优点包括频谱利用率高、能提供多种业务服务、抗噪声、抗干扰和抗多径衰落的能力强、能实现更有效、灵活的网络管理和控制、便于实现通信的安全保密以及可降低设备成本和减小用户手机的体积和重量。

移动通信基本上围绕着两种主干网络在发展,这就是基于话音业务的通信网络和基于分组数据传输的通信网络。

蜂窝式组网的目的是解决常规移动通信系统的频谱匮乏、容量小、服务质量差、频谱利用率低等问题。

蜂窝式组网将一个移动通信服务区划分成许多以正六边形为基本几何图形的覆盖区域,称为蜂窝小区。

1、频率复用:将相邻的小区划分成区群(Cluster),并将可用的无线频道分成若干个频率组,每个区群内的小区使用不同的频率组,而同一频率组可以在其他区群的小区中再次使用,这就是频率再用。

2、频率再用距离与区群中的小区数有关,小区数越少,频率再用距离越短,相邻区群中使用相同频率的小区之间的同道干扰越强。

3、越区切换是XXX从一个小区进入另一个相邻小区时,必须将其工作频率及基站与移动交换中心所用的接续链路从离开的小区转换到进入的小区的过程。

移动通信知识

移动通信知识

移动通信知识随着现代科技的不断发展,移动通信已经成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。

从最初的2G网络到如今的5G网络,移动通信技术正以惊人的速度推动着全球社会的进步。

本文将为大家普及一些关于移动通信的知识,帮助读者更好地了解这一领域的发展与应用。

一、移动通信的基本原理移动通信是通过电波将信息传输到移动设备之间的一种无线通信方式。

它利用天线将电磁波转换为电信号,并将其传输到接收设备,然后通过解调将信号还原为原始的语音、数据或图像等信息。

移动通信的基本原理可以归结为以下几个方面:1. 频率分配:不同移动通信系统使用不同的频率来传输信号。

这些频率需要在不同的移动设备之间进行分配,以确保各设备之间的通信不会产生干扰。

2. 调制与解调:移动通信系统中使用的调制技术有多种,包括调频、调幅和调相等。

调制过程将信号编码成特定的波形,以便在传输过程中更有效地传递,而解调则将接收到的信号还原为原始信息。

3. 天线技术:移动设备通过天线接收和发送信号。

不同的天线设计可以影响到信号的传输质量和覆盖范围。

4. 基站与网络:移动通信系统依赖于基站来提供无线信号的辐射和接收,而网络则用于实现设备之间的通信连接和数据传输。

二、移动通信发展的历程移动通信技术经历了多个阶段的演进,让我们来看一下它是如何从2G逐步发展到如今的5G的。

1. 2G时代:2G代表第二代移动通信技术,主要使用数字信号传输。

2G技术的出现使得手机的功能和性能大幅提升,人们可以通过手机实现通话、短信和基本的互联网浏览。

2. 3G时代:第三代移动通信技术的到来,实现了更高的数据传输速率,用户可以通过手机进行视频通话、电子邮件发送和接收等功能。

3. 4G时代:第四代移动通信技术的出现,带来了更快的下载和上传速度,使得高清视频、在线游戏等应用变得更加流畅和便捷。

4. 5G时代:目前最先进的移动通信技术是第五代(5G)技术。

5G网络具有更高的带宽和更低的延迟,可以支持更多的设备进行连接,并为更多的应用提供支持,如自动驾驶、远程医疗和智能城市等。

移动通信基础知识培训(全)

移动通信基础知识培训(全)

移动通信基础知识培训(全)移动通信基础知识培训(全)一、移动通信基础概述1.1 通信基础概念①通信的定义②通信的基本原理③通信系统的组成④移动通信系统的特点1.2 移动通信发展历程① 1G移动通信技术② 2G移动通信技术③ 3G移动通信技术④ 4G移动通信技术⑤ 5G移动通信技术二、无线通信原理2.1 电磁波基础知识①电磁波的概念②电磁波的特性③电磁波的频谱分布2.2 无线传输技术①调制技术②复用技术③编码技术④解调技术三、移动通信网络架构3.1 移动通信网络体系结构①移动通信网络组成模块②移动通信网络的层级结构3.2 移动通信网络构架①移动用户子系统(UMTS)②核心网()③接入网(AN)四、移动通信网络技术4.1 蜂窝网络技术①蜂窝网络的特点②蜂窝网络的构成③蜂窝网络的优势与不足④蜂窝网络的演进4.2 移动信号覆盖与传输技术①信号覆盖技术②信号传输技术③信号优化技术4.3 移动网络接入技术①无线接入技术②有线接入技术五、技术与标准5.1 3GPP标准组织① 3GPP标准的概述② 3GPP协议栈5.2 移动通信技术标准① GSM(Global System for Mobile Communications)② CDMA(Code Division Multiple Access)③ WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)④ LTE(Long Term Evolution)六、附件附件1:移动通信网络架构图附件2:移动通信技术标准文件法律名词及注释:1.GSM(全球移动通信系统):一种全球范围内使用的数字移动通信标准。

2.CDMA(码分多址):一种通过在通信过程中对信号进行编码,实现多用户共享信道的技术。

3.WCDMA(宽带码分多址):一种宽带无线通信技术,是3G移动通信的一部分。

4.LTE(长期演进):一种4G移动通信技术,提供更高的数据传输速率和更低的延迟。

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培训教材移动通信差不多知识深圳市中兴通讯股份有限公司第一章引言1.1移动通信概述随着社会的进步、经济和科技的进展,特不是计算机、程控交换、数字通信的进展,近些年来,移动通信系统以其显著的特点和优越性能得以迅猛进展,应用在社会的各个方面,到目前为止,全球移动用户超过 1亿,可能到本世纪末用户数将达到2亿。

无线通信的进展潜力大于有线通信的进展,它不仅仅提供一般的电话业务功能,并能提供或立即提供丰富的多种业务,满足用户的需求。

移动通信的要紧目的是实现任何时刻、任何地点和任何通信对象之间的通信。

从通信网的角度看,移动网能够看成是有线通信网的延伸,它由无线和有线两部分组成。

无线部分提供用户终端的接入,利用有限的频率资源在空中可靠地传送话音和数据;有线部分完成网络功能,包括交换、用户治理、漫游、鉴权等,构成公众陆地移动通信网PLMN。

从陆地移动通信的具体实现形式来分要紧有模拟移动通信和数字移动通信这两部种。

移动通信系统从40年代进展至今,依照其进展历程和进展方向,能够划分为三个时期:1.1.1第一代――模拟蜂窝通信系统第一代移动电话系统采纳了蜂窝组网技术,蜂窝概念由贝尔实验室提出,70年代在世界许多地点得到研究,。

当第一个试运行网络在芝加哥开通时,美国第一个蜂窝系统AMPS(高级移动电话业务)在1979年成为现实。

现在存在于世界各地比较有用的、容量较大的系统要紧有:(1)北美的AMPS;(2)北欧的NMT-450/900;(3)英国的TACS;其工作频带都在450MHz和900MHz附近,载频间隔在30kHz以下。

鉴于移动通信用户的特点:一个移动通信系统不仅要满足区内,越区及越局自动转接信道的功能,还应具有处理漫游用户呼叫(包括主被叫)的功能。

因此移动通信系统不仅希望有一个与公众网之间开放的标准接口,还需要一个开放的开发接口。

由于移动通信是基于固定电话网的,因此由于各个模拟通信移动网的构成方式有专门大差异,因此总的容量受着专门大的限制。

鉴于模拟移动通信的局限性,因此尽管模拟蜂窝移动通信系统还会以一定的增长率在近几年内接着进展,然而它有着下列致命的弱点:A) 各系统间没有公共接口。

B) 无法与固定网迅速向数字化推进相适应,数字承载业务专门难开展。

C) 频率利用率低,无法适应大容量的要求。

D) 安全.利用率低,易于被窃听,易做"假机"。

这些致命的弱点将阻碍其进一步进展,因此模拟蜂窝移动通信将逐步被数字蜂窝移动通信所替代。

然而,在模拟系统中的组网技术仍将在数字系统中应用。

1.1.2第二代――数字蜂窝移动通信系统由于TACS等模拟制式存在的各种缺点,90年代开发出了以数字传输、时分多址和窄带码分多址为主体的移动电话系统,称之为第二代移动电话系统。

代表产品分为两类:1.1.2.1 TDMA系统TDMA系列中比较成熟和最有代表性的制式有:泛欧GSM、美国D-AMPS和日本PDC。

(1)D-AMPS是在1989年由美国电子工业协会EIA完成技术标准制定工作,1993年正式投入商用。

它是在AMPS的基础商改造成的,数模兼容,基站和移动台比较复杂。

(2)日本的JDC(现已更名为PDC)技术标准在1990年制定,93年使用,只限于本国使用。

(3)欧洲邮电联合会CEPT的移动通信特不小组(SMG)在88年制定了GSM第一时期标准phase1,工作频带为900MHz左右,90年投入商用;同年,应英国要求,工作频带为1800MHz的GSM规范产生。

上述三种产品的共同点是数字化,时分多址、话音质量比第一代好,保密性好、可传送数据、能自动漫游等。

三种不同制式各有其优点,PDC系统频谱利用率专门高,而D-AMPS系统容量最大,但GSM技术最成熟,而且它以OSI为基础,技术标准公开,进展规模最大。

1.1.2.2 N-CDMA系统N-CDMA(码分多址)系列要紧是以高通公司为首研制的基于IS-95的N-CDMA(窄带CDMA)。

北美数字蜂窝系统的规范是由美国电信工业协会制定的,1987年开始系统研究,1990年被美国电子工业协会同意,由于北美地区差不多有统一的AMPS模拟系统,该系统按双模式设计。

随后频带扩展到1900MHz,即基于N-CDMA的PCS1900。

1.1.3第三代――IMT-2000随着用户的不断增长和数字通信的进展,第二代移动电话系统逐渐显示出它的不足之处。

首先是频带太窄,不能提供如高速数据、慢速图像与电视图像等的各种宽带信息业务;其次是GSM 尽管号称“全球通”,实际未能实现真正的全球漫游,尤其是在移动电话用户较多的国家如美国,日本均未得到大规模的应用。

而随着科学技术和通信业务的进展,需要的将是一个综合现有移动电话系统功能和提供多种服务的综合业务系统,因此国际电联要求在2000年实现商用化的第三代移动通信系统,即IMT-2000,它的关键特性有:(1)包含多种系统;(2)世界范围设计的高度一致性;(3)IMT-2000内业务与固定网络的兼容;(4)高质量;(5)世界范围内使用小型便携式终端。

具有代表性的第三代移动通信系统技术:要紧存在两个标准:(1)以Qualcomm公司为代表提出的与IS-95系统反向兼容的宽带cdmaOne建议。

建议采纳多级DS-CDMA,射频信道带宽1.25/10/20MHz,PN 码片率为1.288/3.6864/7.3728/14.7456Mbps。

采纳多级的目的在于将5MHz分为3个1.25MHz带宽的信道,以便于IS-95后向兼容,能够共享或重叠。

美国考虑在IMT-2000网络进展目标上,支持宽带分组交换网为核心,将当前的从功能上分层的网络模式演变成端到端的客户-服务器模式。

(2)专门开发与GSM系统反向兼容的UMTS标准,包括两个子方案:➢日本的W-CDMA日本最大的移动电话运营商NTT DoCoMo提出的建议为相干多码率宽带CDMA(W-CDMA)。

由于日本的第二代移动电话系统并没有成为全球化标准,而在第三代IMT-2000网络技术方案上,日本决心走全球化合作的道路。

在支持ITU的IMT-2000家族及接口概念基础上,有意参照无线传输技术的合作方式,支持欧洲的GSM UMTS的网络概念。

现在爱立信等公司以与NTT DoCoMo公司合作,共同提出无线传输技术采纳W-CDMA,而核心网路则沿用GSM网络平台,其目的在于能从GSM演进到第三代IMT-2000。

➢欧洲的TD-CDMA欧洲西门子和阿尔卡特等公司提出了一种TD-CDMA。

该方案将FDMA/TDMA/CDMA组合在一起。

其特点是信道间隔扩展为1.6MHz,但它的帧结构和时隙结构与GSM相同,扩展因子为16,可支持每时隙8个用户。

由于每时隙仅8个用户(码分),故可采纳联合检测(Joint Detection)从而不需快速功率操纵和减少码间干扰,另外还可采纳时分双工(TDD)。

移动台将采纳双模手机,以便在网络、信令层与GSM兼容。

此方案便于由GSM平滑过渡到第三代,故受到专门多GSM供应商支持。

IMT-2000的频谱分配:1992年世界无线电管制大会的规定:IMT-2000频谱分配如下:上行频段:1885~2025MHz;下行频段:2110~2200MHz;移动卫星业务频段:1980~2010MHz;2170~2200MHz;从上面的分配能够看出,其上、下行频段是不对称的,因此有的系统提出利用不对称的频段以TDD方式提供业务。

然而在IMT-2000频谱分配上,各国家和地区的考虑并不相同,不可能完全遵照如此的频谱安排。

1.2移动通信的特点移动通信:关于通话的双方,只要有一方处于移动状态,即构成移动通信方式。

移动通信是有线通信的延伸,与有线通信相比具有以下特点:1. 终端用户的移动性:移动通信的要紧特点在于用户的移动性,需要随时明白用户当前位置,以完成呼叫、接续等功能;用户在通话时的移动性,还涉及到频道的切换问题等。

2. 无线接入方式:移动用户与基站系统之间采纳无线接入方式,频率资源的有限性、用户与基站系统之间信号的干扰(频率利用、建筑物的阻碍、信号的衰减等)、信息(信令、数据、话路等)的安全爱护(鉴权、加密)等。

3.漫游功能:移动通信网之间的自动漫游,移动通信网与其他网络的互通(公用电话网、综合业务数字网、数据网、专网、现有移动通信网等),各种业务功能的实现等(电话业务、数据业务、短消息业务、智能业务等)。

第二章 GSM通信系统2.1GSM的进展GSM数字移动通信系统源于欧洲。

早在80年代初,欧洲已有几大模拟蜂窝移动系统在运营,例如北欧的NMT(北欧移动电话)和英国的TACS(全接入通信系统),西欧其他各国也提供移动业务。

然而模拟系统有一些限制:第一,尽管在80年代初的过低可能下,移动业务的潜在需求也远远超过当时模拟蜂窝网的可能容量;第二,运营中的不同系统不能向用户提供兼容性:一个TACS终端不能进入NMT网,一个NMT终端也不能进入TACS网。

为了方便全欧洲统一使用移动电话,需要一种公共的系统。

1982年在欧洲邮电行政大会(CEPT)上成立“移动特不小组”(Group Special Mobile)简称“GSM”,开始制定使用于泛欧各国的一种数字移动通信系统的技术规范。

1990年完成了GSM900的规范,产生一套12章规范系列。

随着设备的开发和数字蜂窝移动通信网的建立,GSM逐渐演变为“全球移动通信系统”(Global System for Mobile Communication)的简称。

2.2GSM系统的技术规范及其要紧性能GSM标准共有12章规范系列,即:01系列:概述02系列:业务方面03系列:网络方面04系列:MS-BS接口和规约(空中接口第2、3层)05系列:无线路径上的物理层(空中接口第1层)06系列:话音编码规范07系列:对移动台的终端适配08系列:BS到MSC接口(A和Abis接口)09系列:网络互连10系列:暂缺11系列:设备和型号批准规范12系列:操作和维护GSM的要紧特点能够归结为:1.频谱效率。

由于采纳了高效调制器、信道编码、交错、均衡和语音编码技术,使系统具有高频谱效率。

2.容量。

由于每个信道传输带宽增加,使同频复用栽干比要求降低至9dB,故GSM系统的同频复用模式能够缩小到4/12或3/9甚至更小(模拟系统为7/21);加上半速率话音编码的引入和自动话务分配以减少越区切换的次数,使。

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