手机工作原理介绍

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手机工作原理简述

手机工作原理简述

手机工作原理简述手机工作原理是指手机在运行过程中的基本原理和工作机制。

手机是一种无线通信设备,它通过无线信号的传输和处理来实现与其他设备的通信。

下面我将从手机的硬件组成和软件运行两个方面来详细介绍手机的工作原理。

一、手机的硬件组成手机的硬件主要包括处理器、内存、存储、屏幕、摄像头、传感器、电池和无线通信模块等。

1. 处理器:手机的处理器是手机的核心组件,它负责整个手机系统的运行和控制。

处理器一般由中央处理器(CPU)、图形处理器(GPU)和数字信号处理器(DSP)等多个核心组成,通过协调它们的工作来实现手机系统的高效运行。

2. 内存:手机的内存主要分为运行内存(RAM)和存储内存(ROM)。

运行内存用于暂时存储手机系统和应用程序运行时的数据和程序代码,而存储内存用于长期存储用户的数据和程序。

3. 存储:手机的存储主要分为内置存储和可扩展存储。

内置存储是手机固定的存储空间,可用于安装应用程序和存储用户数据。

可扩展存储则是通过外置存储卡实现的,可以进一步扩展手机的存储空间。

4. 屏幕:手机的屏幕一般采用液晶显示技术,可以将处理器处理的图像数据显示出来,供用户观看。

目前,智能手机常见的屏幕类型有LCD、AMOLED和IPS 等。

5. 摄像头:手机的摄像头用于拍摄照片和录制视频。

它由感光元件、镜头和图像处理芯片等组成,可以将光线影像转化为电信号,然后经过处理后存储在手机的存储内存或外置存储卡中。

6. 传感器:手机的传感器主要包括加速度传感器、陀螺仪、磁力计、光线传感器和距离传感器等。

这些传感器可以感知手机的状态和周围环境的变化,并将这些信息转化为数字信号供处理器处理。

7. 电池:手机的电池提供电力供手机工作。

目前,常见的手机电池主要有锂电池和聚合物电池两种,它们采用化学反应来提供电能,经过充电后可以供手机使用一段时间。

8. 无线通信模块:手机的无线通信模块主要包括蜂窝网络模块和无线局域网(Wi-Fi)模块。

手机的工作原理及制作

手机的工作原理及制作

手机的工作原理及制作手机的工作原理主要包括以下几个方面:1. 通信原理:手机通过内置的无线通信模块与基站进行通信。

当用户拨打电话,发送短信或使用数据服务时,手机会将信号转换为无线电波,并通过天线发送给附近的基站。

基站会接收到手机发送的信号,并将其转发到目标用户或者互联网。

2. 处理器和操作系统:手机内置有处理器和操作系统。

处理器是手机的核心部件,负责处理所有的计算和操作。

操作系统则是控制手机运行的软件,负责管理应用程序、用户界面及其他系统资源。

3. 补充硬件:除了处理器和操作系统之外,手机还内置了其他硬件组件,如存储器、触摸屏、摄像头和传感器等。

存储器用于存储应用程序、媒体文件和用户数据。

触摸屏提供了与手机进行交互的方式。

摄像头用于拍照和录像等功能。

传感器可以感知手机的环境和用户的行为,如加速度传感器、陀螺仪和光线传感器等。

对于手机的制作过程,主要包括以下几个步骤:1. 设计:手机制造商首先根据市场需求和技术要求设计手机的外观和功能。

设计包括硬件设计和软件设计,需要考虑到手机的体积、材料、工艺、电路布局以及用户界面等。

2. 零部件生产和采购:手机的零部件包括屏幕、电池、处理器、摄像头等,这些零部件通过供应链进行生产和采购。

这些零部件可能是制造商自己生产,也可能是从其他供应商采购。

3. 组装:零部件到达手机制造工厂后,会进行组装。

这包括将零部件组合在一起,如将屏幕安装到手机框架中,将电池连接到电路板等。

4. 测试和质检:组装后的手机会进行测试和质检,以确保手机的所有功能都正常工作,并符合质量标准和规定要求。

5. 包装和配送:经过测试和质检后,手机会进行包装并配送到销售渠道,如零售商或在线商店。

以上是手机的工作原理及制作的基本过程,不同手机制造商和型号可能会有一些差异,但总体流程是类似的。

手机的原理是什么

手机的原理是什么

手机的原理是什么
手机的原理是基于移动通信技术的工作原理。

手机通过内置的天线接收来自基站的无线信号,将信号转换为电信号传递给手机的中央处理器(CPU)。

中央处理器对收到的信号进行解码和处理,并将数据传递给手机的操作系统。

操作系统管理着手机的各个功能模块,并协调它们之间的通信。

当用户拨打电话时,手机的麦克风将声音转换成电信号,发送给中央处理器。

中央处理器将电信号编码并通过无线射频信号传输到基站。

基站将信号转发到接收方手机的基站,并解码成语音信号传输给接收方。

当用户发送短信时,手机将输入的文字通过操作系统的短信设置进行编码并发送给基站。

基站将短信传输到接收方手机,并由接收方手机的操作系统解码成可读文字。

当手机上网时,手机通过无线信号连接到运营商的网络,并通过基站连接到互联网。

手机的操作系统运行浏览器等应用程序,使用户可以浏览网页、发送电子邮件和使用其他互联网服务。

手机也具备其他功能,如相机、音乐播放器和游戏等。

这些功能是通过内置的硬件模块和相应的软件驱动来实现的。

总之,手机的原理是基于无线通信技术,通过接收和发送无线信号来实现语音通话、短信、上网以及其他功能。

手机的操作系统起到管理和协调各个模块的作用,使用户可以方便地使用各种功能。

手机的工作原理

手机的工作原理

手机的工作原理手机是现代社会必不可少的通讯工具,它的工作原理是如何实现的呢?本文将详细介绍手机的工作原理,从硬件到软件的方方面面,让我们一探究竟。

一、手机的硬件结构1. 中央处理器(CPU)中央处理器是手机的核心部件,它主要负责运行手机的各种应用程序和计算任务。

CPU内部包含多个核心,每个核心可以并行处理指令,提高手机的运行效率。

同时,CPU还与其他硬件组件进行通信,协调各个部件的工作。

2. 内存(RAM和ROM)内存是手机用来存储运行中的数据和程序的地方。

RAM(随机存取内存)用于临时存储应用程序和运行数据,而ROM(只读存储器)则存储手机的固定程序和系统软件。

内存的大小决定了手机的运行速度和能否同时运行多个应用程序。

3. 显示屏幕手机的显示屏幕是用户与手机进行交互的主要界面。

显示屏采用液晶技术或者有机发光二极管(OLED)技术,可以实现高分辨率的图像显示和触摸操作。

显示屏的尺寸和质量对用户体验有着重要影响。

4. 电池手机的电池提供电能,使得手机可以正常工作。

随着手机功能的增加,电池容量的提高成为了一个不可忽视的问题,以满足用户对长时间使用的需求。

同时,充电技术的改进也能提高手机的续航能力。

5. 摄像头手机的摄像头可以拍摄照片和录制视频,现代手机的摄像头技术越来越先进,分辨率和像素数量也越来越高。

摄像头的工作原理主要由感光元件、镜头和图像处理芯片组成,它们协同工作使得手机可以实时捕捉图像。

二、1. 信号接收与发射手机通过天线接收来自基站的射频信号,这些信号经过解调和滤波等处理后,传递到手机的系统芯片组,如调制解调器(Modem)。

调制解调器对数据进行解码和编码,使得用户可以进行通话、发送短信或者上网等操作。

同时,手机也可以通过天线将用户产生的信号发射出去。

经过系统芯片组的处理,用户的语音信号会经过数字转换器(DAC)转换为数字信号,然后通过调制解调器进行编码和射频转换,最终通过天线传输至基站。

手机工作原理介绍

手机工作原理介绍

手机工作原理介绍手机是一种移动通信工具,其工作原理主要涉及到信号传输、通信协议、天线、电池和处理器等多个方面。

下面将详细介绍手机工作原理。

一、信号传输手机通过无线电信号来进行通信。

在进行通信前,首先需要建立起一条信号传输的通道。

手机通过天线接收到基站发射的电磁波信号,然后将信号转换成电流信号,并通过电路进行放大和调理。

随后,通过编码和解码方法,将数据转化成一系列的数字信号进行传输。

当接收到来自对方的信号后,手机会将数字信号重新转化成模拟信号,通过扬声器发出声音。

二、通信协议手机通信需要遵循一定的通信协议,以确保信息的正常传输。

通信协议是为了使不同的厂家的设备能够相互交流而产生的,它规定了信息传递的格式、速率、错误处理等。

三、天线手机通过天线进行无线电信号的接收和发送。

在通信过程中,手机将电磁信号通过天线发送出去,同时也会通过天线接收来自基站发射的信号。

天线的选择和布局对手机的通信质量和性能有很大的影响。

一般情况下,天线采用一根位于手机顶部的导线,通过与地板之间的电场相互作用,将电磁波转换为电流信号。

四、电池电池是手机的电源,提供工作所需的电能。

手机通过电池提供的电能来保持各个部件的正常工作。

例如,处理器、屏幕、天线和音频设备等都需要通过电池来供电。

电池的容量决定了手机的使用时间,一般使用锂离子电池。

锂离子电池是一种高能量密度电池,具有较长的使用寿命和相对较低的自放电率。

五、处理器手机的处理器是控制整个手机工作的核心部件,负责各个部件之间的协调和通信。

处理器负责处理各种数据,包括来自各个传感器的数据、通信数据和操作系统数据等。

处理器的性能决定了手机的响应速度和处理能力。

目前市面上的手机处理器一般采用ARM架构,多核设计。

这样的设计可以同时处理多个任务,并提供更高的性能和较低的功耗。

手机的工作原理是一个复杂的系统,涉及到信号传输、通信协议、天线、电池和处理器等多个方面。

通过这些部件的相互配合和协调,手机能够实现通信、数据处理和应用运行等功能。

手机工作原理

手机工作原理

手机工作原理
手机的工作原理可以简单概括为以下几个方面:
1. 信号接收与发送:手机通过内置的天线接收到来自基站的无线信号,然后利用解调器将信号转化为数码信号,并通过手机内部的电路传递给其他部件。

同时,手机也能将用户产生的语音、短信等信息转化为数码信号,并通过天线发送出去。

2. 中央处理器(CPU):手机内的中央处理器负责控制和管理手机的各种功能和操作。

它接收到来自各个组件的指令,并对其进行处理和执行。

CPU还负责控制手机的节能模式和性能调节。

3. 存储器:手机内的存储器用于存储和读取各种数据和应用程序。

其中,随机存取存储器(RAM)用于存储正在运行的应用程序和数据,而只读存储器(ROM)用于存储手机的操作系统和其他固定的内部程序。

4. 显示屏和触摸屏:手机的显示屏可以通过液晶、有机发光二极管(OLED)等技术实现,用于显示文字、图像和视频等内容。

触摸屏可以根据用户的触摸动作进行反馈和交互。

5. 电源管理:手机内的电源管理模块负责控制和管理手机的电量。

它提供电池电量监测、充电管理、节电模式等功能,确保手机正常工作和延长电池寿命。

6. 通信模块:手机内置的无线通信模块负责与基站进行通信。

它可以通过不同技术(如2G、3G、4G、5G等)连接到移动网络,实现语音通话、短信、互联网接入等功能。

除了以上主要的组件和功能,手机还包含其他一些辅助模块和传感器,如摄像头、声音处理器、加速度计、陀螺仪等,用于支持不同的应用和功能。

手机的工作原理是这些组件和功能协同工作的结果。

手机的工作原理和应用

手机的工作原理和应用

手机的工作原理和应用1. 手机的工作原理手机作为一种现代化的通信工具,其工作原理可以归纳为以下几个方面:1.1 信号接收与发射手机通过天线接收到来自基站的无线信号,然后使用解调器将信号转化为数字信号。

再经过处理器和编解码器的处理,手机将数字信号转化为可识别的语音或数据等内容。

当用户需要发送信息时,手机会将发出的信息通过编码器转化为数字信号,并经过解调器和天线发送到基站。

1.2 系统架构手机的系统主要分为硬件和软件两个层面。

硬件包括处理器、存储器、显示屏、摄像头、天线等各种模块,这些硬件模块相互协作,完成手机的各项功能。

软件方面则包括操作系统、应用软件等,通过与硬件的协调工作,实现用户与手机的交互。

1.3 电池供电手机使用锂离子电池作为主要的电源供应装置。

通过充电器将电能转化为电池能量,供手机使用。

手机会根据不同的使用情况,控制电池的功率消耗,延长手机的续航能力。

2. 手机的应用手机作为一种便携式通信工具,其应用场景非常广泛。

以下是手机常见的应用:2.1 通信与社交手机最基本的功能就是进行通信,用户可以通过手机拨打电话、发送短信等,与他人进行语音或文字沟通。

此外,手机还可以通过网络进行社交活动,如微信、QQ、微博等社交软件,让用户可以随时与他人保持联系。

2.2 上网与娱乐手机内置浏览器可以实现上网功能,用户可以通过手机浏览网页、查找资讯、观看视频等。

此外,手机还可以播放音乐、看电影、玩游戏等,为用户提供娱乐功能。

2.3 多媒体创作手机内置摄像头和录音设备,用户可以通过手机拍摄照片、录制视频和音频等。

一些手机还内置了图像处理和视频编辑功能,让用户可以在手机上进行简单的多媒体创作。

2.4 导航与定位手机内置的GPS定位功能可以帮助用户进行导航和定位。

用户可以通过手机地图软件查找位置、规划路线,并实时导航。

这对于出行、旅游等场景非常实用。

2.5 移动支付与电子商务手机通过内置的NFC芯片、二维码扫描器等功能,用户可以使用手机进行移动支付和电子商务。

手机各功能模块工作原理

手机各功能模块工作原理

手机各功能模块工作原理手机是现代人生活中必不可少的一部分,它集通话、短信、网络、拍照、游戏、音乐、导航等多种功能于一体,为我们的生活提供了极大的便利。

下面将介绍手机各功能模块的工作原理。

2.短信功能模块:手机短信功能是通过无线电信号进行传输的。

当用户发送短信时,手机会将短信内容转换为数字信号,通过无线电信号发送到基站,再由基站转发到目标用户所在地的基站,最后传输到目标手机上。

3.网络功能模块:手机的网络功能是通过移动通信网络或Wi-Fi网络实现的。

当用户打开手机上的浏览器或应用时,手机会与所在区域的基站或Wi-Fi热点建立连接,并通过这些网络传输数据。

手机网络模块会将数据进行编码和解码,并通过网络传输数据包,实现用户与互联网的交互。

4.拍照功能模块:手机的拍照功能主要依赖于摄像头模块。

手机摄像头是由多个光学元件和电子元件组成的。

当用户打开相机应用并点击拍照按钮时,摄像头模块会感应到光线,通过镜头和成像传感器将光线转换为电信号,并经过图像处理器处理后生成照片。

5.游戏功能模块:手机的游戏功能主要依赖于处理器和图像处理器。

当用户打开游戏应用时,处理器会读取游戏代码并进行解析,计算出游戏逻辑。

图像处理器则负责处理游戏中的图像和动画,将计算后的结果显示在手机屏幕上,实现游戏效果。

6.音乐功能模块:手机的音乐功能主要依赖于音频芯片和扬声器。

当用户打开音乐应用并选择音乐时,音频芯片会解读音乐文件,并将音乐信号转换为模拟信号。

扬声器则负责将模拟信号转换为声音,使用户可以听到音乐。

7.导航功能模块:手机的导航功能主要依赖于GPS模块和导航软件。

当用户打开导航应用时,GPS模块会接收来自卫星的定位信号,并计算出用户的位置。

导航软件则根据用户选择的目的地,计算出最佳的路线,并通过手机屏幕显示给用户。

以上是手机各功能模块的基本工作原理。

随着科技的不断进步和创新,手机的功能也在不断扩展和改进,例如人脸识别、指纹识别、虚拟现实等功能的加入,使手机成为我们生活中不可或缺的一部分。

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Summary of Multiple Access
FDMA power
TDMA power
CDMA power
15
GSM 系统信道分类
物理信道
为便于系统控制,我们将上/ 为便于系统控制,我们将上/下行频带中分割出的成对的 上/下行频带按照 数字编号,称为物理信道。相应的信道编号称为ARFCN ARFCN( 数字编号,称为物理信道。相应的信道编号称为ARFCN(Absoluteness RF C Number)——绝对射频信道号 一个ARFCN 绝对射频信道号。 ARFCN对应着一对上行和下行信 hannel Number)——绝对射频信道号。一个ARFCN对应着一对上行和下行信 这称为GSM系统中的物理信道。 GSM系统中的物理信道 道,这称为GSM系统中的物理信道。 在所有GSM系统中,信道的频率间隔均为200kHz GSM系统中 200kHz。 在所有GSM系统中,信道的频率间隔均为200kHz。 GSM850系统的ARFCN为128-251,CH128上行的中心频率为824.2MHz,ARFCN为 系统的ARFCN 上行的中心频率为824.2MHz GSM850系统的ARFCN为128-251,CH128上行的中心频率为824.2MHz,ARFCN为 fn=f1+(n-1)×200kHz。 n的上行信道的中心频率 fn=f1+(n-1)×200kHz。对应的下行信道中心频率需 要加上双工间隔频率,GSM850为45MHz。 要加上双工间隔频率,GSM850为45MHz。 GSM900系统的ARFCN为975-1023和 124,CH975上行信道的中心频率为 系统的ARFCN 上行信道的中心频率为880.2 GSM900系统的ARFCN为975-1023和0-124,CH975上行信道的中心频率为880.2 MHz,CH0的上行信道的中心频率为890MHz。 的上行信道的中心频率为890MHz MHz,CH0的上行信道的中心频率为890MHz。 DCS系统的ARFCN为512~885,CH512的上行中心频率为1710.2MHz。 系统的ARFCN 的上行中心频率为1710.2MHz DCS系统的ARFCN为512~885,CH512的上行中心频率为1710.2MHz。 PCS系统的ARFCN为512~810,CH512的上行中心频率为1850.2MHz。 系统的ARFCN 的上行中心频率为1850.2MHz PCS系统的ARFCN为512~810,CH512的上行中心频率为1850.2MHz。 需要说明的是DCS PCS的ARFCN有很多是重合的 这是因为PCS DCS和 有很多是重合的, PCS系统仅限于北 需要说明的是DCS和PCS的ARFCN有很多是重合的,这是因为PCS系统仅限于北 美使用,而北美没有DCS系统,也就是说DCS PCS系统不可能在同一地区存 DCS系统 DCS和 美使用,而北美没有DCS系统,也就是说DCS和PCS系统不可能在同一地区存 所以ARFCN也就能够重合。 ARFCN也就能够重合 在,所以ARFCN也就能够重合。
2.5G
3G
3G-多媒体数据通信(CDMA-DS/MC/TDD、TDMA) -多媒体数据通信( 、 ) 话音通信、数据通信、 话音通信、数据通信、移动多媒体 :2Mbps 主要系统:WCDMA、cdma 2000 EV、TD-SCDMA 主要系统: 、 、
6
移动通信系统的组成
VLR/HLR BS BS BS
8
区中的手机都可以与此基站进行通信。 区中的手机都可以与此基站进行通信。基站将对此小区 中手机的通信状态包括频率、功率、 中手机的通信状态包括频率、功率、时序等参数进行控 制和管理,当手机移动到另外一个小区时,将在基站控 制和管理,当手机移动到另外一个小区时, 制下进行越区切换。 制下进行越区切换。 PSTN负责GSM网络与市话连接。 GSM网络与市话连接 PSTN-公共交换电话网络 ,负责GSM网络与市话连接。 VLR –访问位置寄存器,VLR中存放着其控制区域内所 访问位置寄存器,VLR中存放着其控制区域内所 有拜访的移动用户信息。 有拜访的移动用户信息。 HLR-归属位置寄存器, HLR-归属位置寄存器, 是运营者用于管理移动用户的 数据库。存放着该HLR控制的所有移动用户的数据以及 数据库。存放着该HLR控制的所有移动用户的数据以及 HLR 每个移动用户的路由信息和状态信息。 每个移动用户的路由信息和状态信息。
10
频带分配
GSM850系统的上行频带分配为824MHz~849MHz; GSM850系统的上行频带分配为824MHz~849MHz;下行频 系统的上行频带分配为824MHz~849MHz 带为869MHz~894MHz 对于一个通信信道, 869MHz~894MHz, 带为869MHz~894MHz,对于一个通信信道,收发双工间 隔为45MHz 45MHz。 隔为45MHz。 GSM900系统的上行频带分配为880MHz~915MHz; GSM900系统的上行频带分配为880MHz~915MHz;下行频 系统的上行频带分配为880MHz~915MHz 带为925MHz~960MHz 对于一个通信信道, 925MHz~960MHz, 带为925MHz~960MHz,对于一个通信信道,收发双工间 隔为45MHz 45MHz。 隔为45MHz。 DCS系统的上行频带分配为1710MHz~1785MHz; DCS系统的上行频带分配为1710MHz~1785MHz;下行频 系统的上行频带分配为1710MHz~1785MHz 带为1805MHz~1880MHz 收发双工间隔为95MHz 1805MHz~1880MHz, 95MHz。 带为1805MHz~1880MHz,收发双工间隔为95MHz。 PCS系统的上行频带分配为1850MHz~1910MHz; PCS系统的上行频带分配为1850MHz~1910MHz;下行频 系统的上行频带分配为1850MHz~1910MHz 带为1930MHz~1990MHz 收发双工间隔为85MHz 1930MHz~1990MHz, 85MHz。 带为1930MHz~1990MHz,收发双工间隔为85MHz。
MS2
BS
MS1
Received signal strength
Distance MS2 d2
0
Distance
12
BS d1 MS1
功率控制
一个小区中的手机用户可能有很多, 一个小区中的手机用户可能有很多,当许多用户同时 与基站进行通信的时候,如果发射功率都相同,离基 与基站进行通信的时候,如果发射功率都相同, 站近的用户会对离基站远的用户造成阻塞效应; 站近的用户会对离基站远的用户造成阻塞效应;而离 基站较近的用户用大功率发射时电池消耗也比较大, 基站较近的用户用大功率发射时电池消耗也比较大, 所以基站必须能够对手机的发射功率进行调整, 所以基站必须能够对手机的发射功率进行调整,手机 也应该具备改变发射功率的能力。 也应该具备改变发射功率的能力。 GSM规范要求手机必须能够以 规范要求手机必须能够以2dB为单位调整发射功 规范要求手机必须能够以 为单位调整发射功 规定的手机发射功率分为5~19共15级,5级 率。GSM规定的手机发射功率分为 规定的手机发射功率分为 共 级 级 功率等级为33dBm,5级以下的功率每级以 级以下的功率每级以2dB的差值 功率等级为 , 级以下的功率每级以 的差值 递减。 系统均设0~15共16级功率,最大功 级功率, 递减。DCS与PCS系统均设 与 系统均设 共 级功率 级为30dBm,其它功率同样以 递减。 率0级为 级为 ,其它功率同样以2dB递减。 递减
3
典型的移动通信系统
集群通信---警察、 集群通信 警察、出租车调度 警察 蜂窝移动电话---车载、 蜂窝移动电话 车载、手持机 车载 无线寻呼---数显、汉显、 无线寻呼 数显、汉显、双向 数显 无绳电话---家用、 无绳电话 家用、公共无线接入点 家用 卫星移动通信---铱 卫星移动通信 铱、全球星等 无线局域网(WLAN)---802.11、UWB 、 无线局域网 个人无线接入系统(WPAN/WVAN) 个人无线接入系统 固定无线接入系统(WMAN)---LMDS 固定无线接入系统 无线广播系统---DAB、DVB 、 无线广播系统
手机工作原理介绍
1
五光十色的通信世界 五光十色的通信世界 通信
通信中心 机场 移动
W-LAN
长途台
互联网 国际站 微波 市民 大厦
ICT 大厦
住宅区
国家网
旅店 商业 微波
Enterprises
卫星 局域网 互联网 微波 网管
城域网
城域网
微波 网管 通信中心
视频会议 通信中心
2
何谓移动通信
通信的双 方或一方 处于移动 中的通信 就叫做移 动通信。 动通信。 移动通信 解决了因 为人的移 动而产生 的动中通 问题。 问题。
13
多址方式
多个用户同时与一个系统进行通信的方式叫多址通信。 多个用户同时与一个系统进行通信的方式叫多址通信。多址 方式可以分为FDMA TDMA和CDMA三种方式 FDMA、 三种方式。 方式可以分为FDMA、TDMA和CDMA三种方式。 FDMA( Access)——频分多址 FDMA(Frequency Division Multiple Access)——频分多址 多个用户各自在互不相同频带上同时与系统进行通信。 :多个用户各自在互不相同频带上同时与系统进行通信。此种通 信方式多用于模拟通信系统。 信方式多用于模拟通信系统。 TDMA( ——时分多址 时分多址: TDMA(Time Division Multiple Access) ——时分多址:多 个用户在同一个频带上按顺序轮流与系统进行通信, 个用户在同一个频带上按顺序轮流与系统进行通信,在某一时刻 只有一个用户与系统进行通信。 ,只有一个用户与系统进行通信。此种方式主要用于数字通信系 统。 CDMA( Access)——码分多址 码分多址: CDMA(Code Division Multiple Access)——码分多址:多 个用户在同一时间、同一频带内与系统进行通信, 个用户在同一时间、同一频带内与系统进行通信,但各自发出的 信号编码互不相同,由系统识别各用户的通信内容。 信号编码互不相同,由系统识别各用户的通信内容。此种通信方 式也用于数字系统。 式也用于数字系统。 14
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