移动通信中继站

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卫星移动通信系统简介

卫星移动通信系统简介

卫星移动通信系统简介卫星移动通信系统简介一、引言卫星移动通信系统是指通过卫星进行无线通信的一种技术。

它利用地球上的卫星作为中继站点,将信号传送到接收器上,实现人与人之间、人与物之间的远程通信。

本文将详细介绍卫星移动通信系统的工作原理、应用领域以及目前的发展情况。

二、工作原理卫星移动通信系统的工作原理如下:1-用户终端发送信号:用户通过方式、电脑等终端设备发送信号,该信号经过射频前端进行调制处理。

2-地面站接收信号:地面站接收到用户终端发送的信号,并进行解调处理。

3-卫星中继信号:地面站将接收到的信号经过调制处理后发送到卫星。

4-卫星转发信号:卫星接收到地面站发送的信号后,进行频率转换和功率放大处理,然后将信号发射出去。

5-用户终端接收信号:用户终端接收到卫星发送的信号,并进行解调处理,最终将信号转化为可识别的信息。

三、应用领域卫星移动通信系统在以下领域有着广泛应用:1-军事通信:卫星移动通信系统可以为军队提供实时、可靠的通信方式,方便指挥员与士兵之间的沟通和信息传递。

2-紧急救援:卫星移动通信系统可以在灾难发生时提供紧急通信服务,为救援人员提供数据和图像传输的能力,提高救援效率。

3-陆地交通:卫星移动通信系统可以为汽车、火车等交通工具提供位置定位、导航和紧急呼叫等功能,提升交通管理和安全。

4-海上通信:卫星移动通信系统可以在海上提供语音通信、数据传输和紧急报警等服务,保障船舶及其船员的安全。

5-航空通信:卫星移动通信系统可以为飞机提供通信、导航和监控等功能,提高空中交通的安全和效率。

四、发展现状目前,卫星移动通信系统已经取得了巨大的发展,并持续推进技术的创新和应用的拓展。

随着卫星通信技术的不断进步,卫星移动通信系统的覆盖范围、传输速率和通信质量将进一步提升,为人们的生活带来更多便利和可能性。

附件:本文档未涉及附件。

法律名词及注释:1-频率转换:将信号的频率从一种频率范围变换到另一种频率范围的过程。

无线电通信中的中继技术

无线电通信中的中继技术

无线电通信中的中继技术无线电通信(Radio Communication)是利用无线电波在两个或多个通信设备之间传递信息的技术。

无线电通信技术在现代通讯中起着重要的作用,被广泛应用于无线电广播、卫星通信、移动通信等领域,在促进信息化进程中具有重要地位。

然而在无线电通信中,由于地形和障碍物的影响,信号的传输会遇到很多困难,例如信号过弱和信噪比低,给通信效果带来不便。

为了解决这些问题,中继技术得到了广泛应用。

什么是中继技术?中继技术是一种将信号从一个无线电设备传输到另一个设备的技术。

中继站是一个特殊的无线电设备,它拥有接收和发送两个不同的频道,可以将在一个频道上接受到的信号转发到另一个频道上,使得信号跨越更远的距离。

中继技术可以扩大无线电通信的范围,改善通信质量和稳定性。

中继技术的原理中继技术通过将无线电信号接收并转发到另一个位置来实现扩大通信范围的目的。

中继站所处的位置应该是两个通信设备之间的一个“中点”,信号可以从发射端通过中继站传输到接收端。

中继站接收到原始信号后,通过内置的接收机将信号转换成电信号并放大,再通过天线将信号发送出去。

当信号到达另一个中继站时,中继站会将信号放大并转发到接收端。

通过这种方式,中继技术可以在一定范围内实现无线电信号的传输,使得通信双方可以进行更加远距离、更加稳定的通信。

中继技术的应用中继技术得到了广泛的应用,主要有以下几个方面:1.无线电广播在无线电广播领域,中继技术可以将低功率广播转换成高功率信号广播,以覆盖更广阔的区域。

常见的FM的发射功率范围是1到20瓦,通过中继技术可以把1到20瓦的广播信号转换为1到20千瓦的信号,甚至更高。

这样可以扩大广播的覆盖范围,更好地服务于听众。

2.移动通信在移动通信领域,中继技术可以解决城市建筑密集、信号受干扰等问题,增加通信距离,提高通信质量和可靠性。

中继站可以放置在一些高处,如山顶、高楼、信封塔等高处地点,使信号传输距离更远,信号质量更好,因此在城市中使用中继技术可以实现高质量的通信网络覆盖。

移动通信基站类型

移动通信基站类型

移动通信基站类型移动通信基站类型:1:宏基站(Macro Cell Station)1.1 概述1.2 地址分配和频率规划1.3 技术特点1.4 覆盖范围和容量1.5 设备配置1.6 优势和局限性2:微基站(Micro Cell Station)2.1 概述2.2 地址分配和频率规划2.3 技术特点2.4 覆盖范围和容量2.5 设备配置2.6 优势和局限性3:室内基站(Indoor Cell Station) 3.1 概述3.2 地址分配和频率规划3.3 技术特点3.4 覆盖范围和容量3.5 设备配置3.6 优势和局限性4:微蜂窝基站(Picocell Station) 4.1 概述4.2 地址分配和频率规划4.3 技术特点4.4 覆盖范围和容量4.5 设备配置4.6 优势和局限性5:蜂窝基站(Femtocell Station) 5.1 概述5.2 地址分配和频率规划5.3 技术特点5.4 覆盖范围和容量5.5 设备配置5.6 优势和局限性6:其它基站类型(例如:中继站,移动发射站等) 6.1 概述6.2 地址分配和频率规划6.3 技术特点6.4 覆盖范围和容量6.5 设备配置6.6 优势和局限性附件:- 表格:移动通信基站类型及其技术特点比较表- 图表:移动通信基站类型示意图- 技术文档:各基站类型配置指南注释:1:地址分配和频率规划:移动通信基站部署时所需的IP地址分配以及频率资源规划。

2:技术特点:各种基站类型的技术特点和性能介绍,包括工作频率、传输速率等。

3:覆盖范围和容量:不同基站类型的信号覆盖范围和容量特点。

4:设备配置:各种基站类型所需的设备配置和组成。

5:优势和局限性:每种基站类型的优点和不足之处。

法律名词及注释:1:移动通信基站:提供无线通信服务的设备,包括宏基站、微基站、室内基站等各种类型。

2:频率规划:根据频谱资源的分配和调度,对无线通信系统中各种通信频段的使用进行规划和管理。

移动通信的用户体验改进

移动通信的用户体验改进

移动通信的用户体验改进移动通信技术的迅速发展为人们的生活带来了极大的便利。

随着手机的普及和网络的完善,人们不仅可以随时随地进行语音通话,还可以使用各种应用程序进行信息交流、娱乐和购物等。

然而,在使用移动通信服务的过程中,用户有时会遇到不愉快的体验,如信号不稳定、网络延迟、费用过高等。

为了提高用户体验,移动通信公司需要不断改进服务,满足用户的需求。

一、改进网络信号稳定性网络信号的稳定性是用户体验的重要因素之一。

用户使用移动通信服务时经常会遇到信号不稳定的情况,导致通话断断续续或者网络延迟严重。

为了改善用户体验,移动通信公司可以采取以下措施:1.增加基站密度:增加基站的密度可以缩短信号传输距离,降低信号衰减,提高网络覆盖范围和信号质量。

2.加强基站的维护和管理:定期对基站进行巡检和维护,及时修复故障,保障基站的正常运行。

3.引入新的信号增强技术:如采用多天线技术(MIMO)和中继站等技术,提高信号的传输速率和覆盖范围。

二、提升网络速度和服务质量网络速度和服务质量是用户体验的重要指标。

用户在使用移动通信服务时,希望能够快速加载网页、观看视频等。

为了提升用户体验,移动通信公司可以采取以下举措:1.优化网络架构:通过优化网络架构,减少网络延迟,提高数据传输速度和服务质量。

2.增加网络带宽:增加网络带宽可以提高用户同时使用移动通信服务的能力,降低网络拥塞率,提高数据传输速度。

3.加强服务器的调度和负载均衡:通过合理分配用户请求到不同的服务器上,减轻服务器负载,提高数据响应速度。

三、降低费用并提供个性化服务移动通信服务的费用一直是用户关注的焦点。

用户希望能够享受到高质量的服务,同时费用也要合理。

为了改善用户体验,移动通信公司可以采取以下措施:1.推出套餐优惠:根据用户不同的需求,推出不同价格的套餐,提供更多的通话时间和流量,降低用户的通信费用。

2.提供个性化服务:通过分析用户的通话和上网习惯,提供个性化的服务,如根据用户的地理位置和偏好提供特定的优惠信息、推荐感兴趣的应用程序等。

移动通信基站建设与维护任务PPT课件

移动通信基站建设与维护任务PPT课件

某移动通信基站故障处理案例
总结词
快速响应与恢复
详细描述
某移动通信基站遭遇自然灾害导致故障,网络服务中断。应急抢修队伍迅速到达现场,进行故障排查 和修复工作。在短时间内恢复了基站的正常运行,保障了灾区用户的通信需求。
某移动通信基站故障处理案例
总结词
经验总结与改进
详细描述
针对此次故障处理案例,进行了经验总结和改进。加强了基站的抗灾能力,优化了应急 抢修流程,提高了故障处理效率。同时,加强了与运营商和设备厂商的合作与沟通,共
基站功能
基站的主要功能包括信号的发送 、接收、转换和增强,以及无线 资源的管理和控制。
基站类型与结构
基站类型
根据覆盖范围和应用场景,基站可分为宏基站、微基站、微微基站等不同类型 。
基站结构
基站主要由基带处理单元、射频单元、天线等部分组成,其中基带处理单元负 责信号的调制解调、信道编解码等功能,射频单元负责信号的上下变频和功率 放大等功能,天线负责信号的收发。
环境和居民健康造成不良影响。
电磁辐射监测
02
定期对基站电磁辐射进行监测,及时发现并解决辐射超标问题

公众沟通与教育
03
加强与公众的沟通与教育,提高居民对基站电磁辐射的科学认
识,减少恐慌和误解。
基站防雷与接地安全
防雷系统设计与建

根据当地雷电活动情况和地理环 境,合理设计防雷系统,包括避 雷针、引下线等设施。
03
CATALOGUE
移动通信基站维护任务
基站日常巡检
基站设备运行状态检查
安全检查
检查基站设备是否正常运行,包括发 射机、接收机、天线、电源等设备。
检查基站设备是否有被盗或损坏的迹 象,确保安全设施正常工作。

《卫星移动通信系统》课件

《卫星移动通信系统》课件

03
较差。
卫星广播
1
卫星广播是一种利用卫星信号传输广播电视节目 的技术,可以实现全球范围内的广播覆盖。
2
卫星广播具有覆盖范围广、信号传输质量高、不 受地域限制等优点,成为国际间广播电视节目的 传输方式。
3
卫星广播的缺点是对于地面接收设备的依赖较大 ,且信号容易受到干扰和窃听。
卫星导航
卫星导航是一种利用卫星信号进行定位和导航的技术,可以为全球用户提供高精度 的位置、速度和时间信息。
通信服务。
02
服务范围
国际海事卫星系统覆盖全球海域,提供话音、数据、传真和低速率的卫
星短信服务,广泛应用于船舶、飞机、陆地车辆以及石油和天然气勘探
等海上工业。
03
技术特点
采用L波段和Ka波段频谱,提供高速数据传输和低延迟通信,支持全球
范围内的船舶自动识别系统(AIS)信息传输。
铱星系统
概述
铱星系统是由美国摩托罗拉公司提出的全球卫星通信系统,通过低 地球轨道卫星实现全球覆盖。
终端小型化与低功耗设计
终端小型化
随着移动设备的普及,卫星移动通信 系统的终端也需要满足小型化的需求 ,便于携带和使用。
低功耗设计
为延长终端的使用时间,需要采用低 功耗设计,如优化电路设计、采用低 功耗芯片和节能电源管理等。
高频段通信与频谱资源管理
高频段通信
随着技术的发展,卫星移动通信系统需要支持更高频段的通信,以满足高速数据传输和宽带业务的需 求。
低功耗设计
优化硬件设计和信号处理算法, 降低系统功耗,延长终端设备的 使用时间。
应用领域拓展
物联网应用
卫星移动通信系统将广泛应用于物联网领域,为全球物联网设备 提供无缝连接和通信服务。

移动通信的分类

移动通信的分类

移动通信的分类移动通信的分类1. 方式通信技术方式通信技术是最常见的移动通信分类之一,它指的是通过方式设备进行的通信。

随着技术的不断进步,方式通信技术也在不断演变。

在过去,2G(第二代移动通信)主要使用的是GSM(全球移动通信系统),后来逐渐发展为3G(第三代移动通信)的CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA和4G(第四代移动通信)的LTE(长期演进)等。

2. 移动互联网通信移动互联网通信则是指通过移动互联网实现的通信方式。

移动互联网通信通过使用无线网络或移动数据网络,使用户能够随时随地通过方式、平板电脑等移动设备进行互联网访问和信息传输。

常见的移动互联网通信技术包括 2.5G的GPRS(通用分组无线服务)、3G的EVDO(全球演进数据优化)、4G的LTE等。

3. 无线局域网通信无线局域网通信是指在有限范围内通过无线网络进行通信。

它可以连接各种移动设备,如笔记本电脑、智能方式等。

无线局域网通信使用的是Wi-Fi(无线保真联盟)技术,它能够提供高速的无线网络连接,并且可以通过路由器或接入点扩展覆盖范围。

无线局域网通信在家庭、办公室和公共场所等地方得到广泛应用。

4. 蜂窝通信技术蜂窝通信技术是通过基站和移动设备之间的连接进行通信的一种方式。

它将一个地区划分为多个小区(cell),每个小区都由一个基站覆盖。

蜂窝通信技术主要使用的是数字化的信号和调制技术,可以实现广泛的通信服务,包括语音通信、短信、数据传输等。

蜂窝通信技术不仅广泛应用于方式通信领域,还被广泛应用于物联网、智能交通等领域。

5. 卫星通信卫星通信是通过卫星进行的通信方式。

它使用卫星作为中继站,将信号从发射站发送到接收站,实现遥远地区的通信。

卫星通信可以提供广域覆盖,适用于面积广阔的地区,如海洋、沙漠和山区。

卫星通信在军事、天气预报、航空航天等领域发挥着重要作用。

目前,随着技术的不断进步,卫星通信在移动通信领域也得到了广泛应用。

以上就是几种常见的移动通信分类。

无人机技术在边境安全与边防巡逻中的应用与边境防护

无人机技术在边境安全与边防巡逻中的应用与边境防护

无人机技术在边境安全与边防巡逻中的应用与边境防护随着科技的飞速发展,无人机技术已经成为边境安全与边防巡逻的重要工具。

无人机的应用在边境防护方面具有许多优势,如高效性、灵活性、高度自动化等。

本文将探讨无人机技术在边境安全与边防巡逻中的应用及其对边境防护的重要意义。

一、无人机在边境巡逻中的应用1. 边境监测无人机配备了高清摄像头,可以通过航拍的方式对边境地区进行全方位监测。

无人机可以飞越复杂地形,对边境地带进行巡视,实时反馈地面情况。

利用无人机监测系统,边防部门可以快速发现边境地区的异常情况,如非法入境、走私活动等,极大地提升了边境监控的效率。

2. 边境巡逻通过配备红外热像仪,无人机可以在夜间或低能见度条件下进行边境巡逻。

这种技术对于在恶劣天气条件下巡逻非常有用,可以有效识别潜在的危险因素,并在第一时间采取相应措施。

此外,无人机的机动性和快速性也使其成为边防部门进行快速响应和应对突发事件的理想工具。

3. 边境通信和数据传输无人机还可以用作边境通信和数据传输的中继平台。

边境地区通常存在通信网络覆盖不完全的情况,而无人机可以作为移动通信中继站,提供可靠的通信支持。

此外,在边境巡逻过程中,无人机可以通过高速数据传输将收集到的信息实时传送给指挥中心,提供决策支持和战术指导。

二、无人机技术对边境防护的重要意义1. 提升边境监控效率传统的边境巡逻主要依靠人力和少量的固定监控设备,盲区和死角无法得到有效监控。

而无人机技术可以覆盖更大面积,弥补传统巡逻方式的不足,提高边境监控效率。

无人机可以随时启动,在边防部门迅速响应各类边境安全事件的同时,也为边境防护提供了及时的数据和图片支持。

2. 减少边境人员风险在边境巡逻中,人员可能面临各种危险,例如恶劣天气、高温、恶劣地形以及暴力事件等。

将无人机纳入巡逻系统,可以减少人员暴露在危险环境中的风险。

边防部门只需操作无人机,在安全的办公室内监控边境情况,大大降低了巡逻人员的伤亡风险。

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移动通信中继站作者:张乾本作者单位:中国深圳彩电总公司微波部,P.C.5180311.学位论文熊汉杰移动通信同频中继站自激干扰自适应技术研究2000 最近几年,移动通信事业在中国发挥非常迅速,移动通信网络已基本覆盖全国,但还是存在一些需要加强的覆盖区域,如盲区、边缘地带和狭长地带.无线同频中继站由于其投资小,性能稳定,建站速度快,对环境要求低,安装维护简便,是一种很好的解决覆盖的方法.该论文设计了一个无线同频中继站的自激荡自动检测装置,当中继站由于环境的变化而发生自激振荡时,自动检测装置能自动检测出来并通知监控中心采取措施.这个检测装置结构简单,检测准确,能适应实际应用的需要.该论文还设计了一个无线同频中继站的方案,该方案独创性地提出采用DSP技术和自适应滤波器,能自适应抵消空间反馈信号,使中继站系统主机增益能大于信号反馈衰减;反馈信号过强时又能自动降低系统增益,保证系统稳定工作.最后对所设计的方案进行了计算机仿真,确定了自适应滤波器的结构、算法和参数.仿真结果表明所设计的无线同频中继站能抵消30dB以上的自激干扰.2.学位论文李平蜂窝中继网络的频率规划及协议设计2007蜂窝中继网络作为一种经济、新颖的网络构建方案,通过把"多跳"技术融入现有蜂窝网络(又称为传统蜂窝网络),缩短了通信节点间的通信距离,提高了通信链路的链路质量和信道容量,从而有效地满足下一代移动通信系统对大范围内高数据速率业务的覆盖需求.论文从系统级的角度对蜂窝中继网络性能进行了探讨,重点研究了同质空中接口两跳固定中继蜂窝网络的频率规划及介质访问控制(MAC)协议设计问题.利用中继网络的各跳链路特性,提出了适用于两跳固定中继蜂窝网络的小区内频谱分割方案及小区间的频率规划方案,并结合IEEE 802.16执行委员会对将中继技术融合进IEEE 802.16标准的要求,提出了适用于蜂窝中继网络的MAC协议机制. 频率规划是一种被广泛接受的、经济的提高无线网络性能的手段.在蜂窝中继网络中,由于多跳链路的存在,需要额外的频率资源分配给中继站(又称为中继节点)用于中继链路(中继站与移动终端间的链路称为中继链路)的数据传输.现有蜂窝网络中的频率规划方案已经不能满足新的蜂窝中继网络的需求,特别是在同质空中接口的蜂窝中继网络中,在一个小区内部,基站与直连的一跳终端间链路、基站与中继站间链路及中继链路共享整个系统的频谱资源,怎样分配和复用这些资源,在取得容量、覆盖增益的同时把干扰控制在一定范围之内,是一个具有挑战性的工作.文献[62]提出了基于信道借用的频率规划方案,并通过计算机仿真研究了其下行链路性能.本文对信道借用的频率规划进行了更深入的研究,包括对基站和中继站的上行链路的信干比及系统平均频谱效率的分析,并给出了中继站的天线高度和中继站的覆盖范围对上行链路信干比和系统平均频谱效率的影响,得出了以最大系统频谱效率为目标的最佳中继站天线高度及中继站覆盖范围.合理的频率规划可以达到覆盖和容量的合理折衷.论文基于复用分割技术,在中继站与其所属的基站问链路为视距的情况下,提出了应用于蜂窝中继网络中基于覆盖面积的频率规划方案和基于频谱效率的频率规划方案.基于覆盖面积的频率规划方案主要目的是提高系统覆盖,而基于频谱效率的分配方案主要目的是要提高系统的频谱效率.与传统没有中继情况下及著名的基于信道借用的频率规划方案相比,本文提出的基于覆盖面积的频率规划方案和基于频谱效率的频率规划方案分别能提供最大的系统覆盖和最高的频谱效率.在此基础上,论文还研究了中继站与所属基站间链路为非视距情况下的网络性能.研究结果表明,中继站与所属基站问的链路质量对蜂窝中继网络的性能有很大影响.为了充分发挥中继网络的性能,在中继站与其所属基站链路间引入一些性能增强技术是非常必要的.在无线通信网络中,在信号质量得到保证的情况下,复用因子的提高意味着频谱的利用率提高,3G蜂窝网和WIMAX系统都把复用因子为1作为追求的目标.这样紧凑的频谱复用不但能提高系统的频谱效率,而且易于系统构建.论文首先提出了基于信道质量的小区内频谱分割策略,在此基础上且在满足复用因子为1的前提下,进一步提出了将干扰控制手段与小区内频谱分割策略相结合的小区间的频率规划方案,即:基于小区分割的频率规划方案、基于虚拟扇区的频率规划方案及虚拟扇区增强的基于小区分割的频率规划方案.此外,结合提出的各种频率规划方案,论文还研究了中继站位置的影响,提出了以用户为中心的最佳中继站位置的策略.支持高数据速率、远传输距离的无线宽带接入系统IEEE 802.16(又称为WiMAX),是一种颇有前途的新一代无线技术,特别是支持移动性的IEEE 802.16e标准正式通过了IEEE的批准后,更是在一定程度上对3G造成了威胁.中继技术给蜂窝网络带来的优越性能同样引起了WiMAX组织的高度兴趣和极大重视,为此,IEEE 802.16执行委员会专门成立了中继工作小组(Realy Task Group)来制定IEEE802.16j中继技术标准,其目的在于强化以IEEE 802.16标准为基础的系统性能.IEEE802.16j工作小组要求在不改变旧的用户终端设备的情况下将多跳功能应用于IEEE802.16的网络中,这种情况下的MAC协议设计是业界一直关心的问题.而且,由于数据到达目的地前经历了多跳,必然带来延迟的增加,这对于信令或者对于延迟要求较高的数据业务的传输都是一种挑战,合理的协议设计是充分发挥中继网络性能的基础.针对上述问题,论文在满足IEEE802.16j工作小组要求的前提下,研究了蜂窝中继网络中一些重要的协议设计问题,包括保证QoS的传输机制、自适应的下行信令传送机制、利用中继站协助处理用户终端请求机制、小区内部路由改变机制及连接标识的配置方法等.论文最后对全文进行了总结,并指出了今后的研究方向.3.会议论文莫世禹舰船内应急微型移动通信技术2008舰船内应急微型移动通信用于紧急状态时的舰船内部通信.舰船内部实现移动通信的困难在于甲板、舱室屏蔽了电磁波的传输.移动台之间的通信基本上限于同层,跨层之后保证不了,一个中继站只能管一层.我们设想,通过多基站构成舰船内部微型移动通信网.舰内各层基站和基站之间通过无线(或有线)链路连接完成通信接续.这种舰内小型移动通信系统机动灵活,电缆不多,系统的抗毁性高,缺点是存在着电磁发射.如果研制微型基站,控制发射功率,将电磁发射减少到允许的范围之内;舰内微型移动通信是解决舰内应急通信的一种较好的途径.4.学位论文赵莉IEEE 802.16j标准移动性管理研究2009无线化和宽带化是电信网络接入层发展的趋势。

与WCDMA、cdma2000和TD-SCDMA并列为3G标准的WiMAX部署简单,而且具有接入层技术、电信级服务等革命性的技术特征。

WiMAX可有效解决“最后一公里”宽带接入问题,对无线宽带技术的发展有重要影响,为宽带无线网络的发展提供了新的契机。

WiMAX基于IEEE802.16系列标准,是以IP业务为基础的无线宽带城域网技术,其着眼点是实现宽带无线化。

从2001年10月IEEE制定第一个版本的802.16标准到2004年6月的802.16d(现称为IEEE802.16-2004)均为固定无线接入方式,不支持终端移动性。

直到2005年底IEEE发布802.16e标准,才支持终端的移动性。

随着实际需求和技术的不断发展,又有IEEE802.16系列的扩展标准相继被讨论制定,这其中包括IEEE802.16j标准。

802.16j标准是在802.16e标准的基础上引入中继站,以提高系统容量和覆盖范围。

终端的移动性,对IEEE802.16e以及IEEE802.16j标准的移动性管理提出了要求。

为此,802.16e和802.16j标准均定义了两个功能,即睡眠模式操作和切换过程。

睡眠模式可以达到两个目的:第一,降低功耗;第二,减少空中接口资源的使用。

切换则是当移动台在通信过程中从一个基站覆盖区移动到另一个基站覆盖区,或者由于外界干扰而造成通信质量下降时改变信道,以保证通信继续进行的过程。

由于IEEE802.16j标准增加了中继站,其移动性管理较802.16e标准更加复杂。

此外,现有的移动性管理方案大多是消极的方案,只是被动地跟踪用户和维持移动终端与网络的连接,难以满足现代移动通信快速发展的需要。

本文对IEEE802.16j标准的中继站睡眠模式和移动台的切换过程进行了介绍和性能的分析,并分别对中继站睡眠机制和移动台的切换策略进行了改进。

通过对网络业务流和移动台运动的预测,来实现积极的移动性管理。

本人的主要工作如下:1.根据IEEE802.16j标准的定义,在考虑双向数据传输的情况下,使用概率统计方法对中继站睡眠模式中的节能类型Ⅰ进行了数学建模,并采用MATLAB工具对模型进行了仿真,通过仿真结果分析,讨论了睡眠模式中各个参数对于能耗节省和帧时延的影响,以及二者之间存在的折衷关系。

2.考虑用业务流的分布特点来影响睡眠模式各窗口参数,使中继站睡眠模式的效果得到改善。

提出了基于业务流的睡眠模式窗口参数动态改变算法,仿真分析表明,改进的算法能够减少中继站睡眠模式的平均能量消耗和平均帧时延。

3.简要介绍了IEEE802.16e终端切换机制,对IEEE802.16j标准中移动台切换情形进行了分析,并重点介绍了其中的特殊情况——中继站内切换,并通过概率论的方法建立了移动台的切换模型。

4.针对IEEE802.16j标准中移动台切换的特殊性,提出了一种适用于移动台随机漫游模型的IEEE802.16j切换算法。

仿真结果表明,提出的算法在减少切换次数的同时,提高了中继站内切换的比例,从而降低了切换时延和丢包率。

切换判决时考虑了移动台的运动信息,提高了切换效率。

5.学位论文伍智明中继增强型通信系统中的信道估计技术研究2009在未来无线通信系统中,中继技术是有效提升无线通信系统整体性能的关键技术之一,而信道估计技术不论是在基于中继站的OFDM系统还是MIMO系统中都有着重要的意义,如为了实现协作处理的预编码,接收信号相干解调等都必须获得准确的信道状态信息。

本论文首先总体地研究分析了中继增强型通信系统中的信道估计技术和传统信道估计的不同点,然后分类研究分析了DF中继通信系统中的信道估计技术,单天线AF中继通信系统中的信道估计技术,最后提出了多天线AF中继通信系统中的信道估计方法。

论文主要工作如下:1、研究了移动通信信道模型,包括信道统计特性,常用信道模型,以及一般TDL模型和MIMO简单信道模型的仿真实现方法,然后详细论述了802.16j标准中中继相关的帧结构。

2、研究分析了DF中继增强型通信系统中的信道估计方法。

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