移动通信

合集下载

移动通信简介

移动通信简介

移动通信简介移动通信简介1、概述移动通信是指通过无线技术进行信息传输和交流的一种通信方式。

它使得人们可以随时随地进行语音通话、短信发送和移动互联网访问等功能。

2、发展历程2.1 第一代移动通信(1G)第一代移动通信技术起源于20世纪70年代末和80年代初,代表技术为蜂窝式通信系统。

2.2 第二代移动通信(2G)第二代移动通信系统于20世纪90年代初开始出现,代表技术为全球移动通信系统(GSM)。

2.3 第三代移动通信(3G)第三代移动通信系统推出了更高的数据传输速率和增加的多媒体功能,代表技术为国际移动通信标准(IMT-2000)。

2.4 第四代移动通信(4G)第四代移动通信系统为更高速率的无线宽带数据传输提供了支持,代表技术为长期演进(LTE)。

2.5 第五代移动通信(5G)第五代移动通信系统具备更快的速率、更低的延迟和更多的设备连接能力,为实现物联网和智能交通等场景提供支持。

3、移动通信技术3.1 CDMA3.2 GSM3.3 WCDMA3.4 LTE3.5 5G4、移动通信网络4.1 蜂窝网络4.2 基站子系统4.3 移动核心网络4.4 网络云化5、移动通信应用5.1 语音通话5.2 短信5.3 移动互联网5.4 视频通话5.5 移动支付6、移动通信安全与隐私保护6.1 加密技术6.2 身份验证6.3 数据隐私附件:移动通信技术演进图法律名词及注释:1、无线电管理局(FCC):是美国的一个联邦机构,负责制定和执行无线电通信政策。

2、国际电信联盟(ITU):是一个联合国专门机构,负责制定全球电信规则和标准。

3、通信法律:是指与通信相关的法律法规,包括频谱分配、无线电发射权、消费者保护等方面的规定。

移动通信简介

移动通信简介

移动通信简介移动通信简介移动通信是指通过无线技术实现移动设备之间的通信。

随着移动技术的发展和智能方式的普及,移动通信已经成为人们日常生活中必不可少的一部分。

本文将从移动通信的起源、发展、技术和应用等方面对移动通信进行简要介绍。

起源和发展移动通信起源于20世纪初,最早的移动通信系统是无线电方式系统,它使用无线电波作为信号传输媒介,实现了移动设备之间的语音通信。

然而,由于技术限制和设备体积大、成本高等问题,移动通信的发展一度缓慢。

进入20世纪90年代,移动通信迎来了革命性的发展。

第二代移动通信技术(2G)的出现,使移动方式成为了全球范围内的普及产品。

2G技术引入了数字通信和TDMA、CDMA等多址技术,显著提高了通信质量和容量。

此后,移动通信快速发展,进入了3G、4G和如今的5G时代。

移动通信技术2G技术2G技术包括GSM(Global System for Mobile Communications)和CDMA(Code Division Multiple Access)两种技术。

GSM是目前全球使用最广泛的数字无线通信标准,而CDMA是在美国提出并得到广泛应用的技术。

2G技术主要实现了数字通信、短信、以及少量的移动互联网功能。

3G技术3G技术是指第三代移动通信技术,采用了WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)和CDMA2000等技术。

相比于2G,3G技术提供了更高的数据传输速率和更丰富的移动互联网功能,使得方式上网、视频通话等功能得以普及。

4G技术4G技术是第四代移动通信技术,主要采用了LTE(Long-Term Evolution)和WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)技术。

4G技术在数据传输速率、信号覆盖范围、网络容量等方面都有显著提升,支持更多的应用场景,如高清视频播放、移动游戏等。

什么是移动通信

什么是移动通信

什么是移动通信移动通信,顾名思义,是指在移动状态下进行的通信活动。

随着科技的发展和智能手机的普及,移动通信已经成为人们生活中不可或缺的一部分。

移动通信技术的发展可以追溯到20世纪初,在那个时候,人们使用无线电设备进行通信。

然而,这种通信方式主要用于海上和空中通信,且只能实现语音的传输。

直到上世纪80年代,蜂窝通信技术的发展使得移动通信在日常生活中开始发挥作用。

蜂窝通信技术将服务区域划分为多个小区域,每个小区都有一个基站负责信号的接收和发送。

这样的划分使得移动通信可以实现信号的无缝切换,即使当移动用户在通话或者数据传输的过程中离开一个小区进入另一个小区也不会中断通信。

这种技术的突破为移动通信的发展奠定了基础。

随着移动通信技术的不断发展,从2G到3G再到目前普及的4G网络,每一代技术都带来了更高的传输速度和更强大的功能。

2G网络主要用于语音通信和短信传递,而3G网络则开始支持移动上网和多媒体传输。

4G网络更是实现了高速移动互联网的愿景,人们可以通过智能手机随时随地畅享高速网络。

除了传输速度的提升,移动通信还给人们的生活带来了巨大的便利。

无论是社交媒体、在线购物还是在线支付,都离不开移动通信的支持。

人们可以通过手机随时与朋友分享生活的点滴,也可以通过应用程序方便地购买商品和服务。

移动通信的普及也为移动支付提供了技术基础,现在我们已经可以通过手机进行扫码支付、转账等操作。

当然,移动通信的发展并不仅仅停留在4G时代。

目前,5G技术已经开始商用,并在未来几年内将会逐步覆盖全球范围。

5G技术将会带来更高的传输速度、更低的延迟和更大的容量,这将为更多的应用场景提供支持。

比如自动驾驶、远程医疗等将成为可能。

随着物联网的发展,越来越多的设备将与互联网相连,移动通信技术也将扮演着重要的角色。

总结而言,移动通信是一种在移动状态下进行的通信方式,经过多年的发展,目前已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

蜂窝通信技术的突破以及不断进步的网络技术,使得人们可以随时随地畅享高速网络和便利的移动应用。

移动通信-主要特点及内容

移动通信-主要特点及内容

移动通信-主要特点及内容移动通信是指通过无线技术实现方式、无线局域网、蓝牙设备等之间的通信。

现代移动通信以智能方式为主要载体,已经成为人们生活和工作中不可或缺的一部分。

下面将介绍移动通信的主要特点及内容。

一、移动通信的主要特点1. 无线传输移动通信与传统有线通信相比,最主要的特点就是无线传输。

无线传输使得通信设备的移动性大大增强,人们可以在不受地点限制的情况下进行通信。

2. 高度便携移动通信设备,特别是智能方式的出现,使得人们可以随时随地进行通信。

人们可以通过移动设备进行方式、短信、邮件、社交媒体等形式的交流,大大提高了通信的便利性和效率。

3. 多媒体通信移动通信不仅可以传输语音信息,还可以传输图像、视频、音乐等多媒体信息。

人们可以通过智能方式进行视频通话、观看在线视频、播放音乐等,丰富了通信的内容和形式。

4. 多种网络接入方式移动通信可以通过多种网络接入方式来实现通信。

除了目前主流的4G和5G移动网络,还可以通过无线局域网、蓝牙等方式进行通信。

这在一定程度上提升了通信的稳定性和覆盖范围。

二、移动通信的主要内容1. 语音通信语音通信是移动通信最基本的功能,也是人们最常用的通信方式。

通过移动设备可以进行方式通话、语音留言等操作,方便人们进行实时交流。

2. 短信和彩信除了语音通信,移动通信还包括短信和彩信。

短信是一种文字信息的传输方式,通过方式可以发送和接收文字短信。

而彩信则相对更为丰富,可以传输文字、图片、音频、视频等多媒体信息。

3. 数据通信数据通信是指通过移动通信网络进行数据传输的方式。

现在,人们可以通过移动设备上网,浏览网页、收发电子邮件、使用各种软件等。

数据通信的发展使得移动通信的功能更加丰富,人们可以方便地获取各种网络资源。

4. 移动支付随着移动互联网的快速发展,移动支付也成为了移动通信的一项重要内容。

人们可以通过移动设备进行网上支付、扫码支付、银行卡支付等操作,方便快捷。

5. 社交媒体和应用移动通信的另一个重要内容是社交媒体和应用的使用。

移动通信概述

移动通信概述

放一张图片
4.1没有移动网就没有移动电子 商务
4.1.1智能手机带来新世界
·智能手机对移动电子商务的促进作用 ·新兴技术为移动电子商务助力 ①NFC 、 SIMPass 、 RFID-SIM 等移动支付技术 ②LBS 技术、全球卫星定位系统 ( GPS )、地理信息系统 ( GIS )等技术 ③二维码、社交平台
第2章 移动通信概述
02
目录
ONTENTS


2.1 移动通信的基本概念
04
移动通信是指通信双方或至少有一方在移动中进行信息交换的通信方式。例如移动体(车辆、船 舶、飞机或行人)与固定点之间的通信、人与人及人与移动体之间的通信等。采用移动通信技术和 设备组成的通信系统即为移动通信系统。 移动通信不受时间和空间的限制,交流信息灵活、高效。它已经成为现代通信网中一种不可或缺的 手段,是用户随时随地快速可靠地进行多种形式信息(语音、数据、视频等)交换的理想方式。
多种业务,并能与ISDN等其他的网络进行互连。但系统带宽有限,限制了数据业务的发展,也无法 实现移动的多媒体业务。第二代数字蜂窝移动通信系统的主要制式有美国的DAMPS,欧洲的GSM全 球移动通信系统,日本的PDC,窄带CDMA等。我国的移动业务主要由“中国移动通信公司GSM系统” 和“中国联合网络通信有限公司(GSM和窄带CDMA系统)”开展,主要提供移动电话业务、移动数 据短信业务,以及各类基本组合业务的“移动套餐”业务等。
4.2.2流量降价带来电子商务网购红
·流量降价的原因 ①政策: 2014 年,工信部宣布全面放开电信业务资费,电信运营商可根据 市场情况及用户需求制定资费方案,包括具体资费结构、资费标准及计 费方式。 ②舆论压力: 4G 网络具有带宽大、下载速度快的显著特点,由此带来了 数据流量业务需求的大量增长。

移动通信基础知识

移动通信基础知识

如BlackBerry OS、Symbian等,由于市场 份额和应用生态等原因已逐渐退出市场。
物联网设备在移动通信中应用
利用移动通信技术实现车辆定位、 导航和智能交通信号控制等。
通过移动通信网络实现远程医疗、 健康监测和数据分析等应用。
智能家居 智能交通 工业物联网 医疗健康
通过移动通信网络实现远程控制 和自动化管理,如智能门锁、智 能照明等。
3G(第三代移动通信技术) 以CDMA为核心技术,提供 更高的数据传输速率和更丰 富的业务应用,如移动宽带 和多媒体通信等。
4G(第四代移动通信技术) 5G(第五代移动通信技术) 采用正交频分复用(OFDM) 是最新一代移动通信技术, 和多输入多输出(MIMO) 具有超高速率、超低时延、 等技术,提供更高的数据传 大连接数等特点,支持物联 输速率和更低的时延,支持 网、自动驾驶、智能制造等 移动宽带和高清视频等业务。 新兴应用。
将移动通信技术应用于工业自动 化领域,实现远程监控、数据分 析和优化生产流程等。
05
网络安全与隐私保护问题探讨
Chapter
网络安全威胁及防范措施
01
02
03
网络攻击
包括病毒、木马、蠕虫、 勒索软件等恶意程序,以 及DDoS攻击、钓鱼攻击 等。
数据泄露
由于系统漏洞、人为失误 或恶意行为导致敏感信息 外泄。
节能策略
节能策略旨在降低网络能耗和运营成本。常见节能措施包括 基站休眠、智能节电、绿色通信技术等。
03
无线传输技术基础
Chapter
无线信道特性与传播模型
无线信道特性
包括路径损耗、多径效应、阴影效应等,这些特性对无线信号的传输质量和距离有 重要影响。
传播模型

移动通信简介

移动通信简介移动通信简介1. 概述2. 基本原理移动通信的基本原理是利用无线电波在发送和接收设备之间传输信息。

发送设备将信息转换为电信号,并经过调制和编码后转换为无线电波。

接收设备则接收到无线电波,并经过解码和解调处理后将其转换为可读的信息。

移动通信系统通常由发送设备、接收设备和中央控制系统组成。

3. 主要技术3.1. 蜂窝网络蜂窝网络是移动通信的基础,它将通信区域划分为若干个小区,每个小区由一个基站负责覆盖。

蜂窝网络可以有效地提供广域覆盖和高容量通信。

目前主流的蜂窝网络技术包括2G(GSM)、3G (CDMA2000、WCDMA)和4G(LTE)。

3.2. 射频识别(RFID)射频识别是一种通过无线电信号识别目标对象的技术。

它通常由一个射频读写器和一个射频标签(如电子标签)组成。

射频读写器通过向射频标签发送信号并接收返回信号来读取标签上存储的信息。

RFID技术被广泛应用于物流、仓储、运输和零售等领域。

3.3. 蓝牙蓝牙是一种短距离无线通信技术,适用于方式、平板电脑、电脑等设备之间的数据传输。

蓝牙技术使用2.4GHz的无线电频段,在通信范围内的设备可以互相交换数据和进行音频通话。

3.4. Wi-FiWi-Fi是一种基于无线局域网技术的通信方式,它使用2.4GHz 或5GHz的无线电频段提供高速数据传输。

Wi-Fi技术可以实现无线上网、局域网拓展和设备之间的文件共享等功能。

4. 应用移动通信技术在各个领域都有广泛的应用。

在个人生活中,我们可以通过方式进行语音通话、短信和社交媒体的交流。

在商务领域,移动通信技术提供了移动办公、移动支付和远程会议等功能。

在物流和运输领域,移动通信技术可以实时跟踪货物位置并提供物流管理服务。

5. 结论移动通信技术的发展为我们的日常生活带来了方便和便利。

随着移动通信技术的不断进步,我们可以期待更多创新和应用的出现,进一步提升我们的通信体验。

移动通信概述

在同一基站控制器BSC下的小区间的越区切换; 在同一MSC,不同的BSC下的小区间进行的越区切换; 在不同MSC下的小区间的越区切换(也称为越局切换)
31
1.3移动通信的控制与交换
切换时刻:根据基站接收到移动台的信号强度测 试报告或误码率报告确定 硬切换与软切换 硬切换:移动台越区过界时进行的切换,在 切换时,移动台要先中断与原通信基站的联 系,再建立与目标基站间的通信 ; 软切换:移动台在切换时,先不中断与原通 信基站的联系,而与目标基站先建立通信, 两个基站可同时为一个用户提供服务,当与 目标基站取得可靠通信后,再切断与原基站 间的通信 。
24
1.2移动通信的组网技术
– 频谱管理 国际上 国内 日常管理 – 频谱分配的基本原则 频道间隔 公共边界的频率协调 多频道共用 频率复用 必须共同遵守的规则 频率利用率的评价
25
1.2移动通信的组网技术
– 影响频率选择的因素 传播环境的影响 有关组网因素的影响 多频道共用的影响 互调的影响 – 频道的分配方式 分区分组方式(无三阶互调)------小型专用网 等频距分配方式------大型公用网
比较三种圆内接正多边形:正六边形小区的中心 间隔最大,各基站间的干扰最小;交叠区面积最 小,同频干扰最小;交叠距离最小,便于实现跟 踪交换;覆盖面积最大,对于同样大小的服务区 域,采用正六边形构成小区制所需的小区数最少, 即所需基站数少,最经济;所需的频率个数最少, 频率利用率高。 一般采用正六边形小区形状。
至少有一方能移动; 一种有线和无线相结合的通信方式; 区域内可随时随地进行; 为个人通信(5W通信)打下基础; 移动通信可以是双向的,也可以是单向的。

3

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

第一章1移动通信概念:是指通信双方至少有一方是在移动中(或临时停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用户)之间的通信。

2移动通信特点: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,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,网络管理和控制必须有效⑤移动通信设备(主要是移动台)必须适于在移动环境中使用。

3移动通信系统的分类:按工作方式分三类:单工通信、双工通信、半双工通信。

按信号形式分两类:模拟网、数字网。

4、数字移动通信系统的优点: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可降低设备成本以及减小用户手机的体积和重量。

5常见的移动通信系统:①无线电寻呼系统②蜂窝移动通信系统③无绳电话系统④集群移动通信系统⑤组网技术6移动通信发展状况第二章一、移动通信的基本技术1、调制和解调技术①恒定包络调制技术(数字频率调制)最小移频键控(MSK)定义:是一种特殊的2FSK,其频差是满足两个频率相互正交(即相关函数等于0)的最小频差,并要求FSK信号的相位连续。

其频差△f=f2 —f1=1/2T b ,即调制指数为h= (式中T b为输入数据流的比特宽度)本比特内的相位常数不仅与本比特区间的输入有关,还与前一个比特区间的输入级相位常数有关。

高斯滤波的最小移频键控(GMSK)定义:用高斯滤波器作为MSK调制的预置滤波器的调制方法叫做高斯滤波的最小移频键控。

②线性调制技术(数字相位调制)π/4 —D Q PSK是指将Q PSK的最大相位跳变±π降为±3π/4,从而改善了π/4—DQPSK的频谱特性。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
CDMA20001xEV-DO技术
图书信息
基本信息
内容简介
图书目录
展开
编辑本段简介
相关书籍封面
移动通信(Mobile communication)是移动体之间的通信,或移动体与固定体之间的通信。移动体可以是人,也可以是汽车、火车、轮船、收音机等在移动状态中的物体。移动通信系统由两部分组成:
(1)空间系统;
(l)反向开环功率控制。移动台根据在小区中接收功率的变化,调节移动台发射功率以达到所有移动台发出的信号在基站时都有相同的功率。它主要是为了补偿阴影、拐弯等效应。
(2)反向闭环功率控制。闭环功率控制的设计目标是使基站对移动台的开环功率估计迅速做出纠正,以使移动台保持最理想的发射功率。
(3)前向功率控制。在前向功率控制中,基站根据移动台提供的测量结果,调整对每个移动台的发射功率,其目的是对路径衰落小的移动台分配较小的前向链路功率,而对那些远离基站和误码率高的移动台分配较大的前向链路功率。
我们将CDMA与FDMA、TDMA三种多址方式进行比较。FDMA采用调频的多址技术,在不同频段的业务信道被分配给不同的用户;TDMA是采用时分的多址技术,业务信道在不同的时间被分配给不同的用户;CDMA采用扩频的码分多址技术,所有用户在同一时间、同一频段上,但根据不同的编码获得业务信道。在技术实现上,就是利用码型的不同来调制解调不同的用户。
(5)要求频带利用率高、设备性能好。
编辑本段分类
移动通信的种类繁多。按使用要求和工作场合不同可以分为以下几种。
集群移动通信
集群移动通信,也称大区制移动通信。它的特点是只有一个基站,天线高度为几十米至百余米,覆盖半径为30公里,发射机功率可高达200瓦。用户数约为几十至几百,可以是车载台,也可是以手持台。它们可以与基站通信,也可通过基站与其它移动台及市话用户通信,基站与市站有线网连接。
4.软切换技术
移动台从A基站覆盖区域向B基站覆盖区域行进,在A、B两基站的边缘,移动台先与B基站建立连接后,再将与A基站原来的连接断开,这种技术称之为软切换。CDMA系统工作在相同的频率和带宽上,因而软切换技术实现起来比TDMA系统要方便容易得多。
4.适用于多媒体通信系统。CDMA系统能方便地使用多码道方式和多帧方式,传送不同速率要求的多媒体业务信息,处理方式和合成方式都比TDMA方式和FDMA方式灵活、简单,利于多媒体通信系统的应用。
5.手机发射功率低。CDMA系统通过功率控制,使得CDMA手机尽量降低发射功率,以减少干扰和提高网络容量。
6.频率规划灵活。用户按不同的码序列区分,扇区按不同的导频码区分,相同的CDMA载波可以在相邻的小区内使用,因此CDMA网络的频率规划灵活,扩展方便。
2.5G:2.5G在2G基础上提供增强业务,如WAP。
3G:3G是移动多媒体通信系统,提供的业务包括语音,传真,数据,多媒体娱乐和全球无缝漫游等。NTT和爱立信1996年开始开发3G(ETSI于1998年),1998年国际电联推出WCDMA和CDMA2000两商用标准(中国2000年推出TD-SCDMA标准,2001年3月被3GPP接纳,起源于李世鹤带头搞的SCDMA)第一个3G网络运营于2001年的日本。3G技术提供2MBPS标准用户速率(高速移动下提供144KBPS速率)。
简介
特点
分类
集群移动通信
蜂窝移动通信
卫星移动通信
无绳电话
技术发展
相关介绍
CDMA通信技术
通信优点
关键技术
演进历程
网络结构
CDMA20001xEV-DO技术
图书信息
基本信息
内容简介
图书目录
简介
特点
分类
集群移动通信
蜂窝移动通信
卫星移动通信
无绳电话
技术发展
相关介绍
CDMA通信技术
通信优点
关键技术
演进历程
网络结构
3.频带利用率高。CDMA是一种扩频通信技术,尽管扩频通信系统抗干扰性能的提高是以占用频带带宽为代价的,但是CDMA允许单一频带在整个系统区域内可重复使用,使许多用户共用这一频带同时通话,大大提高了频带利用率。这种扩频CDMA方式虽然要占用较宽的频带,但按每个用户占用的平均频带来计算,其频带利用率是很高的。
关键技术
1.功率控制技术
功率控制技术是CDMA系统的核心技术。CDMA系统是一个自干扰系统,所有移动用户都占用相同带宽和频率,因此需要某种机制使得各个移动台信号到达基站的功率基本处于同一水平上,否则离基站近的移动台发射的信号很容易盖过其它离基站较远的移动台的信号,造成所谓的“远近效应”。CDMA功率控制的目的就是克服“远近效应”,使系统既能维护高质量通信,又减轻对其他用户产生的干扰。功率控制分为前向功率控制和反向功率控制,反向功率控制又可分为仅由移动台参与的开环功率控制和移动台、基站同时参与的闭环功率控制。
CDMA通信技术
CDMA(CodeDivisionMultipleAccess,码分多址)作为一种多址技术早已出现,起初仅在抗干扰和保密性能等方面受到人们的注意,被用在军用抗干扰系统中。1989年,美国高通(Qualcomm)公司最先推出CDMA蜂窝移动通信系统的设想。
码分多址蜂窝移动通信技术实际上包含两个基本技术,即码分多址技术和扩频通信技术。所谓扩频,简单地讲就是用某种技术将信号的频谱进行扩展,工程中常用直接序列对信号进行扩频,即用一个高速码序列码去调制低速原始数据信息。码分多址(CDMA)与频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)一样,是多址技术的一种。
3.RAKE接收技术
移动通信信道是一种多径衰落信道,RAKE接收技术就是分别接收每一路的信号进行解调,然后叠加输出达到增强接收效果的目的,这里多径信号不仅不是一个不利因素,而且在CDMA系统变成一个可供利用的有利因素。一般地,RAKE接收机有搜索器(Searcher)、解调器(Finger)和合并器(Combiner)三个模块组成。通常CDMA基站一个RAKE接收机有4个解调器,移动台有3个解调器。
4G:4G是真正意义的高速移动通信系统,用户速率20MBPS。4G支持交互多媒体业务,高质量影像,3D动画和宽带互联网接入,是宽带大容量的高速蜂窝系统。2005年初,NTTDOCOMO演示的4G移动通信系统在20KM/小时下实现1GBPS的实时传输速率,该系统采用4X4天线MIMO技术和VSF-OFDM接入技术。
从用户角度看,可以使用的接入技术包括:蜂窝移动无线系统,如3G;无绳系统,如DECT;近距离通信系统,如蓝牙和DECT数据系统;无线局域网(WLAN)系统;固定无线接入或无线本地环系统;卫星系统;广播系统,如DAB和DVB-T;ADSL和Cable Modem。
编辑本段特点
(1)移动性。就是要保持物体在移动状态中的通信,因而它必须是无线通信,或无线通信与有线通信的结合。
(2)地面系统:①卫星移动无线电台和天线;②关口站、基站。
移动通信系统从20世纪80年代诞生以来,到2020年将大体经过5代的发展历程,而且到2010年,将从第3代过渡到第4代(4G)。到4G,除蜂窝电话系统外,宽带无线接入系统、毫米波LAN、智能传输系统(ITS)和同温层平台(HAPS)系统将投入使用。未来几代移动通信系统最明显的趋势是要求高数据速率、高机动性和无缝隙漫游。实现这些要求在技术上将面临更大的挑战。此外,系统性能(如蜂窝规模和传输速率)在很大程度上将取决于频率的高低。考虑到这些技术问题,有的系统将侧重提供高数据速率,有的系统将侧重增强机动性或扩大覆盖范围。
卫星移动通信
卫星移动通信。利用卫星转发信号也可实现移动通信,对于车载移动通信可采用赤道固定卫星,而对手持终端,采用中低轨道的多颗星座卫星较为有利。
无绳电话
无绳电话。对于室内外慢速移动的手持终端的通信,则采用小功率、通信距离近的、轻便的无绳电话机。它们可以经过通信点与市话用户进行单向或双方向的通信。
使用模拟识别信号的移动通信,称为模拟移动通信。为了解决容量增加,提高通信质量和增加服务功能,目前大都使用数字识别信号,即数字移动通信。在制式上则有时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)两种。前者在全世界有欧洲的GSM系统(全球移动通信系统)、北美的双模制式标准IS一54和日本的JDC标准。对于码分多址,则有美国Qualcomnn公司研制的IS-95标准的系统。总的趋势是数字移动通信将取代模拟移动通信。而移动通信将向个人通信发展。进入21世纪则成为全球信息高速公路的重要组成部分。移动通信将有更为辉煌的未来。
码技术
PN码的选择直接影响到CDMA系统的容量、抗干扰能力、接入和切换速度等性能。CDMA信道的区分是靠PN码来进行的,因而要求PN码自相关性好,互相关性弱,实现和编码方案简单等。目前的CDMA系统就是采用一种基本的PN序列——m序列作为地址码。基站识别码采用周期为215-1的m序列(称为短码),用户识别码采用周期为242-1m序列(称为长码)。
移动通信
科技名词定义
中文名称:
移动通信
英文名称:
mobile communication
定Байду номын сангаас:
通信中的一方或双方处于运动中的通信。
所属学科:
煤炭科技(一级学科);矿山电气工程(二级学科);煤矿通信(三级学科)
本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布
百科名片
通信双方有一方或两方处于运动中的通信。包括陆、海、空移动通信。采用的频段遍及低频、中频、高频、甚高频和特高频。移动通信系统由移动台、基台、移动交换局组成。若要同某移动台通信,移动交换局通过各基台向全网发出呼叫,被叫台收到后发出应答信号,移动交换局收到应答后分配一个信道给该移动台并从此话路信道中传送一信令使其振铃。
CDMA系统中的每一个信号被分配一个正交序列或PN(PseudoNoise,伪随机噪声)序列用作扩频序列对其进行扩频,不同信号的能量被分配到不同的正交序列或PN序列里。在接收机,通过使用相关器只接受选定的正交序列或PN序列并压缩其频谱,凡不符合该用户正交序列的信号就不被压缩带宽,结果只有指定的信号才能被提取出来。
相关文档
最新文档