无线通信技术名词解释
无线通信知识点总结

无线通信知识点总结一、无线通信概述无线通信是指通过无线电波传输信息的通信方式。
无线通信广泛应用于移动通信、卫星通信、无线局域网、物联网等各个领域。
无线通信技术的发展历程可以追溯至19世纪初,随着科学技术的进步和电子通信技术的发展,无线通信不断得到改进和完善,为人们的生活和工作带来了巨大便利。
二、无线通信基本原理1. 无线电波的发射与接收无线通信中的信息传输是通过无线电波进行的。
发射无线电波需要一个发射器,而接收无线电波需要一个接收器。
发射器将模拟信号或数字信号转换成无线电波,并通过天线进行辐射。
接收器则用天线接收无线电波,并将其转换成模拟信号或数字信号,被传输到接收端。
2. 调制与解调调制是将要传输的信息信号与载波信号结合在一起的过程。
调制技术主要包括幅度调制(AM)、频率调制(FM)和相移调制(PM)。
解调则是将接收到的调制信号分离成原始信息信号和载波信号的过程。
3. 多路复用多路复用是将多个信号通过同一信道进行传输的技术。
常见的多路复用技术包括频分复用(FDMA)、时分复用(TDMA)、码分复用(CDMA)等。
4. 数字调制数字调制是将数字信号转换成模拟信号的过程。
常见的数字调制方式有脉冲编码调制(PCM)和正交频分复用(OFDM)等。
5. 天线技术天线是无线通信中非常重要的组成部分,它能够将电磁波转化为电信号,或将电信号转化为电磁波。
常见的天线形式包括全向天线、定向天线和扇形天线等。
6. 信道编码信道编码是为了提高信道传输的可靠性而对数字信息进行编码的技术。
常见的信道编码技术包括奇偶校验码、卷积码和低密度奇偶校验(LDPC)码等。
7. 功率控制无线通信中的功率控制是指通过调整发射功率和接收灵敏度,使得通信质量能够得到最优化。
8. 频谱规划频谱是无线通信中的宝贵资源,频谱规划是为了合理分配和利用频谱资源,以满足不同通信系统的需求。
三、移动通信技术1. 2G技术2G技术(第二代移动通信技术)是指数字蜂窝移动电话系统,采用了GSM、CDMA、TDMA等技术。
无线通信技术

无线通信技术无线通信技术是指通过无线信号传输信息的技术。
随着科技的发展,无线通信技术在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。
本文将探讨无线通信技术的背景、应用以及未来发展趋势。
一、背景随着移动互联网的普及,无线通信技术得到了迅猛发展。
以往的通信方式需要有线连接,限制了人们的移动性。
而无线通信技术的出现,使得人们可以通过无线信号实现远距离的通信。
无线通信技术的应用领域广泛,涵盖了移动通信、物联网、车联网等多个领域。
二、应用1. 移动通信移动通信是无线通信技术中最常见的应用之一。
通过手机、平板电脑等无线设备,人们可以随时随地进行通信。
移动通信技术不仅使得人与人之间的交流更加便捷,也促进了商务合作的发展。
目前,4G网络已经进入人们的生活,而5G网络的到来有望带来更快的速度和更低的延迟。
2. 物联网物联网是指通过无线通信技术将各种设备进行连接,实现设备之间的信息交换。
物联网的应用范围广泛,涉及家庭、城市、工业等多个领域。
通过物联网技术,人们可以实现家庭自动化、智能交通、智慧城市等功能。
物联网的发展为人们的生活带来了许多便利,同时也提高了工作效率。
3. 车联网车联网是将车辆与互联网进行连接的技术。
通过无线通信技术,车辆可以与其他车辆、路况信息、导航系统等进行交互。
车联网技术的发展使得驾驶更加安全便捷,减少了交通事故的发生。
此外,车联网还可以提供车辆定位、远程控制等功能,提升了用户的体验。
三、未来发展趋势无线通信技术的未来发展充满了无限可能。
以下是几个可能的发展趋势:1. 5G网络的普及5G网络将成为下一代移动通信技术的主流。
相比于4G网络,5G 网络拥有更快的速度和更低的延迟,可以支持更多设备的连接。
5G网络的普及将推动无线通信技术的应用领域进一步扩大。
2. 物联网的融合未来,物联网将与其他领域进行融合。
例如,物联网和人工智能的结合将实现智能家居的智能化管理,物联网和大数据的结合将为城市的规划和管理提供更加精确的数据。
无线通信技术

无线通信技术随着科技的快速发展,人们越来越离不开无线通信技术。
无线通信技术即通过无线信号传输信息的一种通信方式。
其优点是信息传输不受地域限制,方便快捷,但其缺点则是受干扰、衰减等因素影响。
本文将从无线通信技术的基本概念、无线通信技术的分类、无线通信技术的应用等方面进行探讨。
一、无线通信技术的基本概念无线通信技术是一种在不需要有线的情况下将信息传送到远距离的技术。
与传统的有线通信相比,无线通信技术具有以下优点:1. 信息传输不受地域限制。
由于无线信号不需要通过有线电缆等物理媒介传输,因此信息传输的范围更为广泛,从而大大增加了通信的便利性。
2. 传输速度更快。
相比于传统的有线通信,无线通信的传输速度更快,其中一大原因是无线通信所用的信号可以同时传输多路数据,从而大大加快了通信速度。
3. 便携性更好。
由于无线通信产品通常比有线通信产品小巧轻便,因此更便于携带,从而更加适合于人们随时随地进行通信。
二、无线通信技术的分类无线通信技术按照其传输方式及技术思路的不同可分为以下几类:1. 蜂窝网络通信技术。
蜂窝网络通信技术是目前最广泛应用的无线通信技术之一。
蜂窝网络通信技术将地球表面划分成若干个覆盖范围不重叠的区域,每个区域内设有一个或多个基站,这些基站之间互相连接,从而构成了一个联网的整体。
2. 卫星通信技术。
卫星通信技术是一种通过卫星将信息传输到不同地方的通信技术,它将信息通过卫星中继站进行传输,从而实现了信息覆盖全球的目标。
3. 无线局域网技术。
无线局域网技术是无线网络中一种针对小范围的局域网,它可以通过无线信道在短距离范围内进行信息的传输。
4. 无线城域网技术。
无线城域网技术主要是指在城市范围内的无线通信网络,它将城市内的无线局域网进行连接,从而构建了一个覆盖城市的无线通信网络。
5. 移动通信技术。
移动通信技术主要涉及到移动电话、手持设备等移动终端的无线通信技术,它通过无线信道将信息传输到移动电话、手机等设备中,从而实现信息的传输及接收。
常见无线通信技术

常见无线通信技术
常见的无线通信技术包括:
1. Wi-Fi:一种使用无线电波进行局域网通信的技术,常用于家庭、企业和公共场所的无线上网。
2. 蓝牙:一种短距离无线通信技术,用于在手机、耳机、音箱等设备之间进行无线数据传输和连接。
3. GPS:全球定位系统,使用卫星信号和地面接收器来确定地球上任何一个模糊的定位。
4. 5G:第五代移动通信技术,具有更高的数据传输速度、更低的延迟和更多的设备连接能力。
5. 手机网络:例如2G、3G和4G,用于实现移动电话通信、数据传输和互联网访问。
6. 红外线通信:使用红外线传输数据的无线通信技术,常用于遥控器、红外数据传输等。
7. 无线电广播:通过无线电波传播音频、视频和数据的技术,包括AM和FM广播、卫星广播等。
8. NFC(近场通信):一种短距离高频通信技术,用于在移动设备之间进行快速无线连接和数据传输。
9. RFID(射频识别):一种使用无线电技术进行自动识别和跟踪物体的技术,常用于物流、库存管理等领域。
这些是一些常见的无线通信技术,每种技术都有不同的应用和特点,满足了人们在不同场景下的通信需求。
无线通信技术

无线通信技术无线通信技术一直是信息传输领域中的重要组成部分,随着科技的不断发展,它的应用范围和意义也日益凸显。
本文将介绍无线通信技术的基本原理、应用领域以及其发展趋势。
一、无线通信技术的基本原理无线通信技术是指利用电磁波通过空中传输信息的一种通信方式。
其基本原理是利用发射机将电信号转换为电磁波,并通过天线传播出去;接收机则将接收到的电磁波重新转换为电信号。
无线通信技术主要涉及电信号的调制、解调、多址技术和信道编码等方面。
在调制过程中,发送端将数字信号转换为模拟信号,常见的调制技术包括调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)等。
调制后的信号在传输过程中会经历信号衰减和噪声干扰等问题,因此解调技术在接收端起到重要作用。
多址技术则是为了在有限的频谱资源下实现多个用户的同时通信,常见的多址技术包括频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)等。
信道编码则是为了提高通信的可靠性和抗干扰性,常见的编码技术包括卷积码和纠错码等。
二、无线通信技术的应用领域无线通信技术在现代社会的各个领域都有广泛的应用,下面将介绍其中的几个主要领域。
1. 移动通信移动通信是无线通信技术最为重要和突出的应用领域之一。
从最早的1G(第一代移动通信网络)到现在的5G(第五代移动通信网络),移动通信技术经历了巨大的发展。
移动通信不仅改变了人们的通信方式,使得人们可以随时随地进行语音、图像和数据的传输,还推动了互联网、物联网等新兴技术的发展。
2. 无线局域网无线局域网(WLAN)是指将有线局域网无线化,利用无线信号在有限的范围内实现数据的传输。
WLAN通常使用无线接入点作为信号覆盖的节点,用户可以通过手机、电脑等设备连接无线网络进行上网或文件传输。
WLAN广泛应用于企业、学校、医院等场所,方便了人们的办公和学习。
3. 无线传感器网络无线传感器网络(WSN)是由大量的无线传感器节点组成的网络,用于感知环境中的信息并将其传输到基站进行处理和分析。
无线通信技术原理

无线通信技术原理
无线通信技术是一种利用无线电波传输信息的技术。
它的原理可以概括为以下几个方面:
1. 无线电波的产生:无线电波是由电磁场的振荡导致的,无线通信设备通过产生电流来激励天线振动,从而产生电磁波。
2. 信号调制:在无线通信中,信息需要转换成可传输的信号。
调制的过程将原始信号转换为载波信号的某种特征。
常见的调制方式有调幅、调频和调相。
3. 天线辐射和接收:天线是无线通信的重要组成部分,它负责辐射和接收电磁波。
当电流通过天线时,会在其周围产生电磁场,进而辐射电磁波;同样,当电磁波入射到天线上时,会在天线产生感应电流。
4. 信号传播和传输:一旦信号经过天线的辐射和接收,它就会以电磁波的形式在空间中传播。
电磁波会在空间中传播,经过多种传播路径,如直射、反射、绕射等。
5. 信号解调:接收端通过解调过程将接收到的调制信号还原为原始信号。
解调过程与调制过程相反,可以还原出原始信号的特征。
总结起来,无线通信技术的原理就是将原始信号转换为可传输的信号,经过天线辐射和接收后在空间中传播,然后通过解调
将信号还原为原始信号。
这样一来,发送方和接收方就可以在空间中互相传输信息。
无线通信系统与技术

无线通信技术1、概述无线通信(Wireless Communication)是利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。
无线通信与有线通信相对。
无线通信技术是近些年信息通信领域中发展最快、应用最广的通信技术。
在移动中实现的无线通信通称为移动通信,二者合称为无线移动通信。
无线通信的特点:➢利用无线电磁波进行信息传输➢占用无线频谱资源➢电磁波信号强度随着距离增加而不断衰减➢无线移动通信引起多普勒效应➢在复杂的干扰环境中运行➢环境的干扰➢无线信号间的干扰2、通信系统模型通信系统:通信中所需要的一切技术设备和传输媒质构成的总体。
通信系统由发送端、接收端和传输媒介组成。
通信机的发送端由信息源和发射机组成,接收端由接收机和终端设备组成,信号通过空间电磁波传送。
发射机(TX)对原始信号进行转换,形成已调制射频信号(高频电磁波),通过发射天线送出。
接收机(RX)接收信号,放大、变频后,将其进行解调,再送给终端设备。
图1 通信系统模型3、模拟信号和数字信号通信传输的消息可分为模拟消息(如:声音)和离散消息(如:文字)。
模拟消息的原始信息电信号的参量连续变化,成为模拟基带信号。
数字消息的原始电信号参量离散取值,称为数字基带信号。
传输数字基带信号的数字通信系统逐渐取代传输模拟基带信号的模拟通信系统。
对于模拟基带信号,可以通过信源编码技术转换成数字基带信号,再进行传输,信号接收后再经过信源译码技术恢复成模拟基带信号。
数字信号的优点:✓信号可以再生(便于存储)✓信道容量较大✓安全性好(可以进行加密)✓可以进行差错控制✓可传送数据数字信号的缺点:与模拟方式相比,传送同样数量的信息需要更大的系统带宽。
图2 模拟信号和数字信号4、发射机数字通信系统的发射机主要由编码器、调制器和放大器等组成。
发射机对原始电信号进行转换,形成射频(RF)信号。
图3 发射机功能流程示意图5、接收机数字通信系统的接收机主要由放大器、调制器和解码器等组成。
无线通信技术3篇

无线通信技术第一篇:无线通信技术概述无线通信技术是指通过电磁波信号传输信息的技术,它已成为现代通信领域中不可或缺的一部分。
与有线通信技术相比,无线通信技术具有自由度高、布线简单、覆盖范围广等优点,广泛应用于移动通信、卫星通信、广播电视、无线局域网、物联网等领域。
无线通信技术的实现主要依赖于以下几个方面的技术:1. 调制解调技术:通过改变传输信号的某些特性(如振幅、频率、相位等)将信息信号转换成电磁波信号进行传输,接收端则将接收到的信号还原成原始信息信号。
2. 多址技术:为了实现多个用户同时使用无线通信频段,需要将频段划分成多个信道,再用各种多址技术实现多用户在同一频段上传输数据。
3. 多天线技术:通过增加天线数量,利用空间分集技术提高系统的覆盖范围和抗干扰能力。
4. 扩频技术:在信号传输中,通过改变信号的带宽,使其的频率占用更广的频段,从而提高信号的抗干扰能力。
无线通信技术的应用与发展与人类生活的方方面面息息相关,在未来,随着5G、6G等新一代无线通信技术的不断发展,无线通信技术将会继续推动人类社会的发展。
第二篇:移动通信技术移动通信技术是一种基于无线通信的通信方式,已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
美国、欧洲、中国等地都建有自己的3G、4G网络。
移动通信技术的主要特点包括以下几个方面:1. 移动性:移动通信技术可以让用户在任何时间、任何地点进行通信,完全解决了人们随时随地发起通信的需求,带来了前所未有的便利。
2. 实时性:常规移动通信技术具有高速率、低延迟的优势,可以使人们在短时间内完成信息交流和数据传输。
3. 跨越性:移动通信技术可以建立起国际通信网络,使人们在跨越不同时间和地域的情况下进行通信。
4. 个性化:移动通信技术使通讯更为个性化,用户可以根据自己的需求、喜好等自定义通信内容和方式。
移动通信技术目前主要涵盖GSM、CDMA、WCDMA等多种技术标准,其中CDMA和WCDMA技术携带更多的数据和信息,具有更高的数据传输速率和更好的保密性能,在当今的3G、4G 网络中得到了广泛应用。
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WiTDM®Wireless Time Division Multiple 是一种新开发的时分多址(TDMA)的通信技术, 适用於户外长距离一对多设备的传输协议. 有别於传统802.11 CSMA/CA, WiTDM的传输效率最高可为CSMA/CA 802.11 的150%。
在户外环境的应用中, WiTDM®不会有802. 11常遇到的隐藏节点(Hidden Node)的问题, 网路总体带宽并不会因為隐藏节点而严重降低. 在802.11网路中,远端的传输设备因為传输品质差,佔用更多的时间资源, 所以会因此严重影响其他的传输设备, 而WiTDM®并不存在这种远近效应(NEAR-FAR)问题.
TDMA Time Division Multiple Access时分多址。
时分多址是把时间分割成周期性的帧(Frame)每一个帧再分割成若干个时隙向基站发送信号,在满足定时和同步的条件下,基站可以分别在各时隙中接收到各移动终端的信号而不混扰。
同时,基站发向多个移动终端的信号都按顺序安排在予定的时隙中传输,各移动终端只要在指定的时隙内接收,就能在合路的信号中把发给它的信号区分并接收下来。
GSM Global System for Mobile Communication 全球移动通信系统。
分GSM900、DCS1800和PCS1900三个频段,一般的所谓的双频手机就是在GSM900和DCS1800频段切换的手机。
GSM900/1800分别是工作在890~960mhz/1710~1880mhz频段的。
GSM900的手机最大功率是8W(实际中移动台没这么大的功率,一般的手机最大功率是2W,车载台功能大),而DCS1800的手机的最大功率是1W。
CDMA Code Division Multiple Access 码分多址。
CDMA的优点包括: CDMA中所提供的语音编码技术,其通话品质比目前的GSM好,而且可以把用户对话时周围环境的噪音降低,使通话更为清晰。
WiMax Worldwide Interoperability for Microwave Access 全球微波互联接入。
WiMAX的另一个名字是802.16。
WiMAX是一项新兴的宽带无线接入技术,能提供面向互联网的高速连接,数据传输距离最远可达50km。
WiMAX还具有QoS保障、传输速率高、业务丰富多样等优点。
WiMAX逐步实现宽带业务的移动化,而3G则实现移动业务的宽带化,两种网络的融合程度会越来越高。
WIFI Wireless Fidelity 无线保真Wi-Fi,其实就是 IEEE 802.11b 的别称。
Wi-Fi是一种可以将个人电脑、手持设备(如PDA、手机)等终端以无线方式互相连接的技术。
就是一种无线联网的技术,以前通过网线连接电脑,而现在则是通过无线电波来连网。
WLAN Wireless Local Area Network 无线局域网。
指以无线信道作传输媒介的计算机局域网,是有线联网方式的重要补充和延伸,并逐渐成为计算机网络中一个至关重要的组成部分,广泛适用于需要可移动数据处理或无法进行物理传输介质布线的领域。
无线AP Access Point 无线接入点(俗称为网络桥接器)。
顾名思义即是当作传统的有线局域网络与无线局域网络之桥梁,它是用于无线网络的无线交换机,也是无线网络的核心。
无线AP是移动计算机用户进入有线网络的接入点,主要用于宽带家庭、大楼内部以及园区内部,典型距离覆盖几十米至上百米,目前主要技术为802.11系列。
VoIP Voice over Internet Protocol 是将模拟声音讯号(Voice)数字化,以数据封包(Data Packet)的型式在 IP 数据网络 (IP Network)上做实时传递。
VoIP 最大的优势是能广泛地采用Internet和全球IP互连的环境,提供比传统业务更多、更好的服务。
VoWLAN Voice over WLAN VoIP通过数据网络传输语音信号;WLAN(无线局域网),通过无线接入点进行无线上网。
VoWLAN可以说是这两者的有机结合,它可以利用现有的WLAN网络实现无线的VoIP通话能力。
VoWLAN技术是基于WLAN的语音通信技术。
从某种程度上讲,VoWLAN技术是对VoIP的扩展和更新,将VoIP无线化,使用户能更方便更直接地进行语音通信。
VoWLAN终端设备利用现有的WLAN网络实现无线的VoIP语音通话,用户可以通过VoWLAN终端设备在WLAN网络的覆盖范围内随时进行语音通话。
VPN Virtual Private Network 虚拟专用网络虚拟专用网(VPN)被定义为通过一个公用网络(通常是因特网)建立一个临时的、安全的连接,是一条穿过混乱的公用网络的安全、稳定的隧道。
PCM Pulse Code Modulation 脉码调制。
PCM有两个标准即E1和T1。
我国采用的是欧洲的E1标准。
T1的速率是1.544Mbit/s,E1的速率是2.048Mbit/s。
PCM编码必须经过三个过程,即抽样、量化和编码,PCM编码的主要过程是将话音、图像等模拟信号每隔一定时间进行取样,使其离散化,同时将抽样值按分层单位四舍五入取整量化,同时将抽样值按一组二进制码来表示抽样脉冲的幅值,以实现话音数字化。
PCM编码的最大的优点就是音质好,最大的缺点就是体积大。
在光纤通信系统中,光纤中传输的是二进制光脉冲"0"码和"1"码,它由二进制数字信号对光源进行通断调制而产生。
而数字信号是对连续变化的模拟信号进行抽样、量化和编码产生的,称为PCM(pulse code modulation),即脉冲编码调制。
这种电的数字信号称为数字基带信号,由PCM 电端机产生。
PCM可以向用户提供多种业务,既可以提供从2M到155M速率的数字数据专线业务,也可以提供话音、图象传送、远程教学等其他业务。
特别适用于对数据传输速率要求较高,需要更高带宽的用户使用。
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing 正交频分复用技术。
“第四代移动通信技术”,其核心技术为OFDM。
实际上OFDM是MCM Multi-CarrierModulation,多
载波调制的一种。
其主要思想是:将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到在每个子信道上进行传输。
正交信号可以通过在接收端采用相关技术来分开,这样可以减少子信道之间的相互干扰 ICI 。
每个子信道上的信号带宽小于信道的相关带宽,因此每个子信道上的可以看成平坦性衰落,从而可以消除符号间干扰。
而且由于每个子信道的带宽仅仅是原信道带宽的一小部分,信道均衡变得相对容易。
CDMA技术是基于扩频通信理论的调制和多址连接技术。
OFDM技术属于多载波调制技术。
MIMO Multiple-Input Multiple-Out-put多输入多输出。
MIMO 有时被称作空间多样,因为它使用多空间通道传送和接收数据。
只有站点(移动设备)或接入点(AP)支持 MIMO 时才能部署 MIMO。
MIMO 的优点是能够增加无线范围并提高性能。
连接到老的 802.11g 接入点的 802.11n 站点能够以更高的速度连接到更远的距离。
例如,如果使用老站点,从 25 英尺的距离连接到接入点的速度是 1Mbps;而使用 802.11n MIMO 时站点的速度为 2Mbps。
增加到 2Mbps 的范围,允许用户在更远的距离保持连接。