合工大移动通信要点
移动通信复习知识点汇总

一、题型和试题分布二、复习重点第一部分概述1.了解移动通信的发展情况1. 发展史:(1). 萌芽阶段:(2). 开拓阶段:1935年,阿姆斯特朗发明了FM方式无线电,是移动通信中的第一个大分水岭。
(3). 商业阶段:1987年11月18日第一个TACS模拟蜂窝移动系统在省建成并投入商用。
1994年12月底首先开通了GSM数字移动网。
2. 蜂窝小区系统设计目的:频率复用,解决大容量需求与有限频谱资源的矛盾。
3. ITU通过的第三代移动通信系统主流标准:WCDMA、cdma2000、TDSCDMA、DECT。
4. 移动通信的标准化容: 技术体制标准化、网络设备标准化、测试方法标准化。
5. 常用移动通信的应用系统:(1). 寻呼系统:给用户发送简单消息(数字、字母、声音)的系统;通过基站将携带寻呼信息的载波以广播的形式发送到整个覆盖区。
每个基站为了能有最大的覆盖围,就需要采用大的发射功率(以千瓦计)和低的数据速率。
(2). 蜂窝式移动通信系统:当移动台通话时从一个小区到另一个小区时,移动交换中心自动将呼叫从原基站的信道转移到新基站的信道上,叫越区切换。
(3). 无绳系统:简单的无绳系统分为座机和手机两部分。
无绳系统是使用无线链路来连接便携手机和基站的全双工系统,是一种以有线网为依托的通信方式。
第一代模拟无绳(CT0,CT1)是模拟系统。
第二代数字无绳系统(CT2)只有单向呼叫能力,不能被叫。
第三代无绳系统(DECT)可实现双向呼叫,漫游及切换功能。
蜂窝移动通信具有自己独立的组网能力,无绳系统强调其接入能力,依附于其他通讯网(公用网,蜂窝移动网,数据通信网等)。
2.了解双工方式1. 双工方式:频分双工(FDD)、时分双工(TDD)。
3.了解功率换算方法1. 两个功率之比的量度,用dB来表示: 10lg(P2/P1)dB。
)mdB。
有时也用分贝量度相对某些标准值:mdB=10lg(功率P0.001P第二部分移动通信的传播特性1.了解电波的传播方式1. 电波的传播方式:直射波,反射波,绕射波,散射波。
合工大通信原理第1章

信息通过消息表现出来,消息通过信号传输
---- 信号特性+如何传输
看课程目录
课程体系
传什么 通 信
如何传
确定信号 干扰 实际信号
信道 模拟系统 数字系统 模拟信号数字化 同步、通信网
基带系统 频带系统 差错控制
第1章 绪论
1.2 通信系统的组成
1.2.1 通信系统的一般模型
信息源(简称信源):把各种消息转换成原始电信号, 如麦克风。信源可分为模拟信源和数字信源。
据、短信、图片或活动图像等。漫天消息 信息:获得某个消息时被消除的不确定性 立场影响“不确定” -- 从发布者角度 实现通信的方式:
非电的:如旌旗、消息树、烽火台… 电的:电报、电话、广播、电视、遥控、遥测、因
特网和计算机通信等。
1. 1通信的基本概念
电信史
1837年:莫尔斯发明有线电报
1.2 通信系统的组成
1.2.2 模拟通信系统模型和数字通信系统模型
模拟信号和数字信号
模拟信号:代表消息的信号参量取值连续,例如麦克 风输出电压:幅度表示信息
0
t
(a) 话音信号
0
t
(b) 抽样信号
图1-2 模拟信号
1.2 通信系统的组成
数字信号:代表消息的信号参量取值为有限个,例如电 报信号、计算机输入输出信号:
方
0
0
优点:节省传输时间,速度快:不需要字符同步措施 缺点:需要 n 条通信线路,成本高
1.3 通信系统分类与通信方式
串行传输 :将数字信号码元序列以串行方式一个码元接 一个码元地在一条信道上传输
0
1
发1 送0
0
方1
移动通信复习知识点

移动通信复习知识点移动通信复习知识点移动通信是指在移动终端之间进行的无线通信。
近年来,随着移动通信技术的飞速发展,人们对移动通信的需求也越来越大。
以下是一些移动通信的重要知识点。
1. 无线通信技术蜂窝网络:蜂窝网络是指将通信区域划分成多个小区,每个小区由一个基站提供覆盖。
常见的蜂窝网络包括2G(GSM)、3G (CDMA2000、WCDMA)和4G(LTE)等。
调制技术:调制技术是将数字信号转化为模拟信号进行传输的过程。
常用的调制技术包括调频(FM)、调幅(AM)和正交振幅调制(QAM)等。
2. 移动通信网络移动通信架构:移动通信网络由多个部分组成,包括移动终端、基站和核心网。
移动终端通过基站连接到核心网进行通信。
移动通信协议:移动通信协议指的是移动终端和基站之间进行通信时所采用的规则和标准。
常见的移动通信协议包括GSM、CDMA、UMTS和LTE等。
3. 移动网络中的数据传输数据传输方式:移动网络中的数据传输可以通过电路交换和分组交换两种方式进行。
电路交换将通信资源独占给用户,而分组交换则将数据分成小块进行传输,提高了通信资源的利用率。
移动网络优化:为了提高移动网络的性能,常采用的优化方法包括信道编码、调度算法和干扰管理等。
4. 移动通信的发展趋势5G技术:5G技术是下一代移动通信技术,具有更高的传输速率和更低的延迟。
它将推动物联网、智能交通和远程医疗等行业的发展。
虚拟化网络:虚拟化网络是一种以软件为基础的网络架构,它可以提高网络的灵活性和可管理性,降低部署和运营成本。
边缘计算:边缘计算是将计算和存储功能移到网络边缘,提高数据处理的效率和响应时间。
以上只是移动通信领域的一些重要知识点,随着技术的不断发展,移动通信领域还有许多其他的细节和内容需要进一步学习和了解。
大四移动通信要点

1、移动通信是指通信双方或至少有一方处于运动中进行信息交换通信方式。
2、移动通信特点:(1)移动通信是有线、无线相结合的通信方式:无线接入、有线或无线传输、计算机控制(2)利用无线电波进行信息传输:复杂的无线传播环境导致信号衰落(3)在强干扰环境(外部干扰+自身干扰)下工作。
(主要干扰:互调干扰、领道干扰、同频干扰)(4)通信容量有限:有效利用频率的措施:窄带化、缩小频带间隔、频道重复利用等(5)通信系统复杂(6)对移动台的要求高3、多址方式:码分多址CDMA、频分多址FDMA、时分多址TDMA、空分多址SDMA4、三种基本电波传播机制:反射、绕射、散射。
产生原因反射:电磁波遇到比其波长大得多的物体就会发生反射绕射;接收机和发射机之间的无线路径被尖利的边缘阻挡时就会发生绕射。
散射:产生于粗糙表面、小物体或其它不规则物体。
5、室外传播模型:常见几种电波传播损耗预测模型:Okumura-Hata 模型、COST-231 Hata模型、CCIR模型、LEE模型、COST-231 Walfisch-Ikegami模型室内传播模型:对数距离路径损耗模型、Ericsson多重断点模型、衰减因子模型6、调制技术概述:(1)信源编码将信源中的冗余信息进行压缩,减少传递信息所需的带宽资源,这对于频谱有限的移动通信系统而言是至关重要的。
(2)调制就是对消息源信息进行编码的过程,其目的就是使携带信息的信号与信道特性相匹配以及有效的利用信道。
(3)多径衰落、多普勒频率扩展;日益增加的用户数目,无线信道频谱的拥挤这些因素对调制方式的选择都有重大的影响。
影响调制方式的选择的主要因素:(1)频带利用率:在数字调制中,常用带宽效率ηb 来表示它对频谱资源的利用效率,它定义为ηb =Rb/B,其中Rb为比特速率,B为无线信号的带宽。
(2)功率效率:指保持信息精确度的情况下所需的最小信号功率(或者说最小信噪比)(3)已调信号恒包络(4)易于解调(5)带外辐射:一般要求达到-60到-70dB7、抗衰落技术:分集接收技术、信道编码、均衡技术、扩频技术8、分集接收技术:定义:所谓分集接收,是指接收端对它收到的多个衰落特性互相独立(携带同一信息)的信号进行特定的处理,以降低信号电平起伏的办法。
移动通信复习知识要点

第一部分概述1.了解移动通信的发展情况古代移动通信-萌芽阶段-开拓阶段-商业阶段-蜂窝思想-第一代移动通信系统-数字化-第二代移动通信系统-宽带、多媒体-第三代移动通信系统-广带IP多媒体-第四代移动通信系统(1897年,马可尼完成莫尔斯电码无线通信实验,标志无线电通信的开始,开创了海上通信业)(1928年,美国底特律警察局率先使用装备贝茨发明的能适应移动车辆震动影响的无线电收发信机——超外差AM接收机的警用车辆无线电移动系统(单向),标志移动通信开始)(1935年,阿姆斯特朗发明了FM方式无线电,是移动通信中的第一个大分水岭)(早在40年代末,美国Bell实验室提出蜂窝构想;1974年正式提出了蜂窝移动通信的概念。
)2.了解通信系统的分类按工作方式分类---单工双工(TDD,FDD) 半双工按信号形式分类---模拟网和数字网按覆盖范围分类---城域网,局域网和个域网按服务特性分类---专用网,公用网按多址方式分类---FDMA,TDMA,CDMA,SDMA 按使用对象分类---民用系统、军用系统按业务类型分类---电话网、数据网、综合业务网、多媒体按使用环境分类---陆地通信、海上通信、空中通信依据通话状态和频率使用方法,可分为单向和双向单工和双工3.了解双工方式双工通信的特点是: 同普通有线电话很相似, 使用方便。
其缺点是: 在使用过程中, 不管是否发话, 发射机总是工作的, 故电能消耗很大, 这对以电池为能源的移动台是很不利的。
针对此问题的解决办法是: 要求移动台接收机始终保持在工作状态, 而令发射机仅在发话时才工作。
这样构成的系统称为准双工系统, 也可以和双工系统兼容。
这种准双工系统目前在移动通信系统中获得了广泛的应用。
基站移动台第二部分移动通信的传播特性1.了解电波的传播方式1) 直射波:电波传播过程中没有遇到任何的障碍物, 直接到达接收端的电波, 称为直射波。
直射波更多出现于理想的电波传播环境中。
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。
移动通信重点

移动通信重点移动通信重点移动通信是指通过无线通信技术实现移动终端之间语音、数据和视频等信息的传输和交流。
本文将主要介绍移动通信的几个重点方面:蜂窝网络、物联网、5G技术以及移动通信的安全性。
1. 蜂窝网络蜂窝网络是一种将整个通信区域划分为许多小的覆盖区域的通信系统。
每个覆盖区域都由一个基站所覆盖,基站之间通过无线通信进行连接。
蜂窝网络的优势在于它可以有效地利用有限的频谱资源,提供更好的通信质量和覆盖范围。
蜂窝网络主要分为两种类型:GSM和CDMA。
GSM(Global System for Mobile Communications)是一种数字移动通信标准,广泛应用于全球范围。
CDMA(Code Division Multiple Access)是一种基于码分多址技术的蜂窝通信系统,主要在北美地区使用。
2. 物联网物联网是将传感器、设备、物品等通过互联网连接起来,实现信息的自动采集、处理和传输的网络。
移动通信在物联网中扮演着至关重要的角色,它提供了可靠的无线连接,使得物联网设备能够实时地与互联网进行通信。
物联网的应用场景非常广泛,包括智能家居、智能交通、智慧医疗等。
通过移动通信技术的支持,物联网可以实现远程监控、智能控制、数据传输等功能,从而提高生活和工作的便捷性和效率性。
3. 5G技术5G技术是第五代移动通信技术的简称,它将在传输速度、延迟、连接密度等方面实现比4G更大的提升。
5G技术可以支持更多的设备连接,提供更高的数据传输速度,从而实现更多应用场景的实时交互。
与4G相比,5G技术还具有更低的时延,这对于实时应用(如自动驾驶、远程医疗等)非常重要。
,5G技术还将引入更多的新技术,如网络切片、大规模MIMO等,以提升整体的网络性能和用户体验。
4. 移动通信的安全性移动通信的安全性是保护用户隐私和通信内容不被侵犯的重要方面。
随着移动通信的发展,各种安全威胁也日益增多。
,保障移动通信的安全性成为至关重要的任务。
移动通信重点知识总结

第一章概论1、移动通信的特点。
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、移动通信可以利用的频谱资源非常有限4、移动通信系统的网络结构多种多样,网络管理和控制必须有效5、移动台必须适合于在移动环境中使用2、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。
3、移动通信的传输方式分:单向传输(广播式)、双向方式(应答式)。
双向传输工作方式有单工、双工、半双工。
4、单工通信:通信双方电台交替地进行收信和发信。
根据收、发频率的异同,又可分为同频单工和异频单工。
例:寻呼系统。
5、双工通信:指通信双方可同时进行传输消息的工作方式。
双工通信一般使用一对频道,以实施频分双工(FDD)工作方式,接受和发射可同时进行,故耗电量较大。
为了缓解这个问题和减少对系统频带的要求,可在通信设备中采用同步的半双工通信方式,即时分双工(TDD)。
故频分双工(FDD)和时分双工(TDD)相结合。
例:手机。
(FDD:用不同载频来区分两个通信方向。
TDD:收、发采用同一载频,通过时间上的交替使用同一载频来区分两个通信方向。
)6、半双工通信,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。
基站工作情况与双工方式完全相同。
例:对讲机。
7、数字移动通信系统有哪些优点?答:数字通信系统的主要优点可归纳如下:(1)频谱利用率高,有利于提高系统容量。
(2)能提供多种业务服务,提高通信系统的通用性。
(3)抗噪声、抗干扰和抗多径衰落的能力强(4)能实现更有效、灵活的网络管理和控制。
(5)便于实现通信的安全保密。
(6)可降低设备成本和减小用户手机的体积和重量。
8、若干年来,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。
9、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。
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第二章无线传播与信道
1、大尺度衰落
a.自由空间传播模型:
注:
(1)f越大,Pr越小
(2)距离每增大一倍,-6dB
(3)远场条件
(4)路径损耗
b.地面反射模型
注:(1)-40log d距离增倍,-12dB
缺点:假如小区内有大的障碍物,会造成阴影区。
顶点激励:基站放在正六边形的3个成120度角的顶点上,用120度的扇形覆盖的定向天线的方式。
优点:获得较大的信干比,减少向外的干扰,从而可以减小同频复用距离。
使用120度定向天线,分配给一个小区的信道进一步分为3部分,每一部分供小区的一个扇区使用。同频道干扰小区的数量由6减为2,因此增加了信号干扰比。( )
功率自适应IS95
速率自适应GPRS
调制编码自适应CDMA2000
c.功率自适应
自适应准则:等功率,等信干比SIR
自适应功率控制分类
(1)上下行功率控制
(2)开环功率控制:移动台根据下行链路情况控制其发射,基站可类比
前提:上下行信道对称,常用于TDD
(3)闭环功率控制:基站根据移动台上行链路情况控制移动台发射,移动台类比。(复杂、开销大、边缘效应)
3、码分多址CDMA
a.扩频通信
扩频通信技术是一种信息传输方式,用来传输信息的信号带宽远远大于信息本身的带宽;
频带的扩展由独立于信息的扩频码来实现,并与所传输的信息数据无关;
在接收端则用相同的扩频码进行相关解调,实现解扩和恢复所传的信息数据。
该项技术称为扩频调制,而传输扩频信号的系统为扩频系统。扩频通信占用如此宽的频带传输信号是为了使信号具有强抗干扰能力。
d.无线资源最优分配(注水定理)
e.自适应速率控制
常用于下行链路,慢时变信道(1kHz),数据业务
ARQ:停等式,连续ARQ,选择重传ARQ
混合ARQ (HARQ):HARQ I型:仅加纠错编码
HARQ II型(完全增量冗余方案)–错误分组不丢弃,与重传组合
HARQ III型(完全递增冗余重传机制的改进)
第一组1、5、14、20、34、36
第二组2、9、13、18、21、31
第三组3、8、19、25、33、40
第四组4、12、16、22、37、39
第五组6、10、27、30、32、41
第六组7、11、24、26、29、35
第七组15、17、23、28、38、42
2、蜂窝网(面状服务区):
可以看出:正六角形小区的中心间隔最大,覆盖面积最大,重叠区面积最小,所以采用正六角形构成小区所需的小区数最少。因此,它是最经济的组网方式。
区群:其中由一组频率不同的小区组成一定图样,称为单元无线小区簇(区群)。
3、顶点激励和中心激励方式
基站放在小区中央,采用全方向天线形成圆形覆盖区的方式,称为中心激励方式。
扩频通信的特点:
抗干扰能力强
信号隐蔽性好
可以实现码分多址
抗衰落和多径干扰能力强
能与传统通信系统共用频段
b.地址码技术
伪码的比特率应能满足扩展带宽的需要;
伪码应具有尖锐的自相关特性,且互相关要小;
伪码应具有近似噪声的频谱性质,即近似连续谱,且均匀分布。
第四章分集与均衡
a.分集
2路独立Rayleigh信道
将呼叫在其进程中从一个无线信道转换到另一个无线信道的过程。
越区切换是蜂窝制移动通信系统不可避免的。
(2)越区切换的分类
硬切换:在切换过程中,MS与新的基站联系前,先中断与原基站的通信,再与新基站建立联系。
软切换:维持旧的连接,同时建立新的连接。
更软切换(softer handoff):发生在同一基站具相同频率的不同扇区之间的切换,实际上是相同信道板上的导频之间的切换。
准则A:相对信号强度准则;
准则B:具有门限规定的相对信号强度准则;
准则C:具有滞后余量的相对信号强度准则;
准则D:具有滞后余量和门限规定的相对信号强度准则;
(6)越区切换的控制策略
越区切换的控制包括:参数控制和过程控制
过程控制的方式:移动台控制的越区切换,网络控制的越区切换,移动台辅助的越区切换
实际系统:PACS和DECT采用移动台控制的越区切换,IS-95和GSM采用移动台辅助的越区切换
扩频通信理论:
在高斯白噪声干扰条件下,通信系统的信道容量(bit/s)
当B较小时,增加B可使系统要求的信噪比迅速下降;而当B增加到一定程度时,S/N下降比较缓慢。
增加S/N,也可减小B值,但信号功率的增加远比带宽下降速度快,
由于B与C是成正比关系,而C与S/N是成对数关系,因此增加B比增加S/N(或发射功率S)更加有效。
b.双工通信:通信双方可以同时进行传输信息的工作方式,同一部电台的发射机和接收机可同时工作
c.半双工通信:是指通信双方中,一方使用双频双工方式,即收发信机同时工作;另一方使用双频单工方式,即收发信机交替工作。(基站与移动台)
(2)按多址方式
FDMA、TDMA、CDMA
3、双向传输
(1)上行链路(反向通道):移动台基站(上行f <下行f)
如果是定向天线进行顶点激励的小区制,每个基站应配置三组信道,向三个方向辐射,例如N=7,每个区群就需有21个信道组。
2、分区分组配置法
原则是:尽量减小占用的总频段,以提高频段的利用率;同一区群内不能使用相同的信道,以避免同频干扰;小区内采用无三阶互调的相容信道组,以避免互调干扰。
若每个区群有7个小区,每个小区需6个信道,按上述原则进行分配,可得到:
(3)越区切换的问题
越区切换的准则:何时需要进行越区切换---when
越区切换如何控制--- How
越区切换时信道如何分配---what
(4)性能指标
失败概率
因越区切换失败而使通信中断的概率
越区切换的速率
越区切换引起的通信中断的时间间隔
越区切换发生的时延
(5)越区切换的准则
通常是根据移动台处接收的平均信号强度,或移动台处的S/N或误比特率等参数来确定。
b.频率配置
1、等频距配置法
例如:N=7,35个信道频段,则信道的配置为:
第一组1、8、15、22、29
第二组2、9、16、23、30
第三组3、10、17、24、31
第四组4、11、18、25、32
第五组5、12、19、26、33
第六组6、13、20、27、34
第七组7、14、21、28、35
这样同一信道组内的信道最小频率间隔为7个信道间隔,若信道间隔为25 kHz,则其最小频率间隔可达175 kHz,这样,接收机的输入滤波器便可有效地抑制邻道干扰和互调干扰。
–采用打孔码
第七章组网技术
a.GSM的载频与物理信道
b.GSM信道可以分为物理信道和逻辑信道。
所谓物理信道,这里是指实际物理承载的传输信道
而逻辑信道则是按信道的功能来划分的。逻辑信道是通过物理信道传送的。
c.物理信道与帧结构
GSM是一类数字式移动通信体制,它主要是通过时分多址TDMA方式来实现的,亦即用户间是以时间分割的不同时隙方式来传送不同用户信息的。
GSM仅有8个时隙,它不足以满足每个小区内的实际用户数的需求,因此GSM系统是采用以时分为主体时分、频分相结合的方式(TDMA/FDMA方式)。
GSM的帧结构:
GSM最大特色是时分多址,而时分是利用帧结构来实现的
d.GSM逻辑信道
e.越区切换
(1)基本概念(Handover)
发生在移动台从一个基站覆盖的小区进入另一个基站覆盖的小区情况下,为保持通信的连续性,所进行的无线链路转移工作。
小区制
(2)服务区:
1、带(条)状服务区:指用户分布呈条状,如铁路,公路,河流等。(用户数,同频干扰)
重叠区的确定:为了保证通话的质量,要求设计时应考虑两个相邻区域的连接处要有适当纵深的重叠区。但为了防止越区干扰,必须设计适当。
假设重叠区的深度为a,小区半径为r, n频组。干扰最严重的地方出现在区域的边缘。
越区切换时的信道分配:小区预留部分信道专门用于越区切换。缺点:增加新呼叫的呼损率,但减小通信中断率.
第八章网络规划与优化
a.区域覆盖
(1)大区制:指一个基站覆盖一个较大的服务区。为了增加容量,只能通过增加基站信道数来实现。使得它只能用于用户密度较小的地区。
特点:一个基站覆盖整个服务区域,技术简单,通信质量差,频率利用率低,系统容量小
参数:
多普勒频率扩展为一频率范围,在才范围内接收的多普勒频谱为非零值。
信道的相干时间表示信道冲击响应维持不变的时间间隔的平均值。一个时间区间的概念,这个时间区间越短就意味着信道随时间变化的越快。
1、
第三章多址技术
1、多址技术分类:FDMA、TDMA、CDMA、SDMA
2、频分多址FDMA是将给定的频谱资源划分为若干个等间隔的频道(或称信道)供不同的用户使用。时分多址TDMA必须有精确的同步和定时。
MRC(最大比合并)
b.RAKE接收机
c.均衡
第五章OFDM
a.正交信号
b.抗干扰能力
OFDM问题:带宽外的旁瓣:加窗、升余弦函数
严格的子载波同步;峰均比过大,非线性失真
c.OFDM应用
第六章链路自适应
a.自适应传输
信道的时变性(损耗、衰落等)
上行链路的远近效应(同频同时)
下行链路的角效应
b.自适应分类
(3)几km内的大尺度衰落
2、小尺度衰落
描述信号在很短距离或数波长范围内迅速起伏的模型
a.多径时延
参数:
(1)
(2)平均附加时延