通信技术基础知识

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通信基础知识

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通信基础知识第一篇:通信基础知识(上)通信是信息传递的过程,是人类社会发展的重要组成部分。

通信的基础知识包括通信的类型、通信的技术、通信的标准等。

一、通信的类型1.语音通信:通过声音来传递信息,在电话、广播、电视等方面有广泛的应用。

2.数据通信:在计算机网络、互联网、移动通信等领域中应用广泛,主要用于实现数据的传输和交换。

3.图像通信:图像传输可以帮助人们在远距离地区交流,如视频会议、智能监控等领域。

4.多媒体通信:综合运用多种通信技术,同时传递文本、声音、图像等多种信息。

二、通信的技术1.信道:指传输信息的通道,可分为有线信道和无线信道。

有线信道包括电话线、光纤等。

无线信道包括无线电波、红外线、激光等。

2.调制:将数字信息转化为模拟信号的过程。

调幅、调频、调相是常用的调制技术,可将数字信号转换为适合传输的模拟信号。

3.多路复用技术:将多个信息流合并为一个信道,提高信息传输效率。

时分多路复用、频分多路复用和码分多路复用是常用的多路复用技术。

三、通信的标准1.ITU标准:国际电信联盟制定的标准,针对电信和无线电通讯进行规范。

2.IEEE标准:美国电气和电子工程师协会制定的标准,以保证电子技术在全球范围内的互操作性。

3.ISO标准:国际标准化组织制定的标准,主要针对计算机和信息技术领域的标准。

以上是通信基础知识的简单介绍,随着科技的进步,通信技术也在不断地发展和创新。

用户需要不断学习和了解最新的通信技术和标准,以更好地满足各种通信需求。

第二篇:通信基础知识(下)通信是信息传递的过程,是人类社会发展的重要组成部分。

除了通信的类型、通信的技术、通信的标准之外,通信的安全也是不可忽视的重要问题。

一、通信的安全在信息传递过程中,由于信息被传递中可能遭到窃听、篡改或伪造等恶意行为,所以通信的安全问题非常重要。

为了保护信息的安全,通信安全技术也在不断发展。

1.加密技术:将明文信息通过特定的算法进行转换,使得信息在未授权的情况下无法阅读。

通信基础知识

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通信基础知识通信是现代社会不可或缺的一部分,它已经成为我们日常生活中的一部分。

通信技术的不断发展,使得人们之间的交流变得更加便捷,信息传递更加快速。

本文将介绍通信的基础知识,包括通信的种类、传输介质、电路原理等。

通信的种类通信是指信息在两个或多个地点之间的传递过程。

根据信息传递的距离和信息传递的实时性,通信可以分为很多种类型。

无线电通信:无线电通信是最常见的通信方式之一。

它利用无线电波在空中传输信息。

无线电通信具有传输距离远、传输速度慢、抗干扰性强等优点。

红外通信:红外通信是一种利用红外线传输信息的通信方式。

它具有传输距离短、传输速度快、抗干扰性弱的优点。

光纤通信:光纤通信是一种利用光纤传输信息的通信方式。

它具有传输距离远、传输速度快、抗干扰性强的优点。

卫星通信:卫星通信是一种利用卫星传输信息的通信方式。

它具有传输距离远、传输速度慢、抗干扰性强的优点。

传输介质通信需要传输介质才能完成信息传递。

传输介质可以分为两大类:电缆和无线。

电缆:电缆是一种传统的传输介质,它包括有线电缆和光纤电缆。

电缆具有传输距离远、传输速度慢、抗干扰性弱的优点。

无线:无线是一种新兴的传输介质,它包括无线电波、红外线和超声波等。

无线具有传输距离短、传输速度快、抗干扰性强的优点。

电路原理电路原理是通信技术的核心部分,它包括信号的传输、放大和滤波等过程。

信号传输:信号传输是电路原理中的一个重要过程。

它包括信号在电缆或无线中的传输。

信号放大:信号放大是电路原理中的一个重要过程。

它包括信号在电缆或无线中的放大。

信号滤波:信号滤波是电路原理中的一个重要过程。

它包括信号在电缆或无线中的滤波。

总结通信技术的发展,使得人们之间的交流变得更加便捷,信息传递更加快速。

本文简要介绍了通信的基础知识,包括通信的种类、传输介质、电路原理等。

这些基础知识是通信技术发展的基础,也是我们在日常生活中,学习通信技术的重要参考。

通信基础知识

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通信基础知识通信基础知识通信是人类社会早期就开始出现的技术。

距今已有数千年的历史。

人类社会发展到现代,从最初的烟火、旌旗、烽火、军鼓、鸟信、信鸽,到现在的电话、网络、卫星通信等都是通信的发展历史。

本文主要讲述通信基础知识。

一、通信的定义通信是指以某种介质(如电话、电报、短信、互联网等)传送信息的过程,包含了消息计算机通信、遥控、遥测和通讯等综合的内容。

二、通信的分类通信可以根据信号的形式、通信双方的位置、通信双方的数量等方式进行分类。

1.信号分类通信信号可以根据信号的形式分为模拟信号和数字信号两类。

模拟信号是一种连续的信号,它的幅度值随时间连续变化。

比如声音、电视信号等。

数字信号是一种离散的信号,其幅度值只能在有限的一组离散值中取值。

比如数字电视信号、数字文字等。

2.通信双方位置通信双方位置可以分为近距离通信和远距离通信。

近距离通信是指通信双方距离较近的通信,如电缆通信、蓝牙通信等。

远距离通信则是指通信双方距离较远的通信方式,如卫星通信、无线电通信等。

3.通信双方数量通信双方数量可以分为一对一通信和广播通信。

一对一通信是指通信双方为两人,如电话通信、视频通话等。

广播通信是指通信双方为多人,如广播电台、电视台等。

三、数字通信数字通信是通信技术中的一种,随着科技的发展,数字通信技术越来越成为主流。

数字通信可以通过数字方式实现高速、高效的信息传输,是经典的模拟通信的补充和替代。

1.数字通信的优势1)带宽利用率高数字通信可以将模拟信号转换为0、1数字序列,提高了信道利用率,可以用一条信道进行多路复用。

2)去除干扰数字信号可以通过前向纠错码和纠错重传等方式去除干扰,提高了通信质量。

3)信息安全性数字通信通过加密可以保护信息安全性,对外部干扰和窃听起到保护作用。

2.数字通信的缺陷数字通信也存在一些缺陷。

1)计算机速度不足问题,现在已经得到了极大的改善。

2)数字通信通常要求设备的成本较高,但随着通信技术的发展,设备的成本正在下降。

通信技术基础知识

通信技术基础知识

通信技术基础知识通信技术作为现代社会的基础设施之一,其应用范围十分广泛,涉及到移动通信、固定通信、互联网和计算机网络等多个方面。

了解通信技术的基础知识,不仅能够帮助我们更好地理解通信技术的基本原理,而且还能够帮助我们更好地应用这些技术解决实际问题。

通信技术的基本概念通信技术就是信息传输技术,它是利用各种信号传输介质,将信息从发送端传输到接收端的技术。

通信技术包括了一些基本概念,如信号、频谱、信噪比、传输速率、编码、调制等。

信号是指在传送信息时,将信息转化为符合传送介质特性的物理量的变化。

从物理上讲,信号是一种带有时间和幅度变化的电磁波,或者是某种介质中的机械波。

每一种信号都占据一定的频谱,频谱是用来表示信号的频率和强度分布的图像。

信噪比指的是信号与噪声之间的比例关系,是指在传输过程中,信号能够清晰地传输到接收端的程度。

传输速率是指单位时间内传输的信息量,它主要受传输介质的特性和编码方式的影响。

编码是指在发送端将信息转换成数字信号的过程,而调制是在数字信号和模拟信号之间转换的过程。

通信技术发展历程通信技术的发展可以分为三个历史时期:模拟通信时代、数字通信时代和移动通信时代。

模拟通信时代开始于19世纪末至20世纪末期,其代表性技术是模拟电信技术。

在这个时期内,人们主要使用模拟传输介质如铜线电缆,通过调频、调幅等方式传输信息,传输速率低、线路质量差,通信质量受到很多制约。

数字通信时代开始于20世纪末期至本世纪初,其代表性技术是数字电信技术以及互联网技术。

在这个时期内,人们通过数字传输介质如纤维光缆和卫星通信传输信息,大大提高了传输速率和线路质量,同时数字编码技术的不断提高也让数据传输更加准确和可靠。

移动通信时代始于本世纪初至今,其代表性技术是移动通信技术。

在这个时期内,人们主要使用无线传输介质如无线电波或红外线,通过调制解调来传输信息。

随着科技的快速发展,移动通信领域涌现出了很多技术和标准,例如GSM、CDMA、LTE等。

通信技术基础知识3篇

通信技术基础知识3篇

通信技术基础知识【通信技术基础知识】第一篇通信技术是指通过传输介质进行信息交流的一种技术,是现代社会中不可或缺的一部分。

通信技术可以使人们快速、准确地传递信息,大大提高了生产力和生活质量。

通信技术基础知识包括以下几个方面:一、通信系统的构成通信系统包括三个主要的部分:发送端、传输介质和接收端。

发送端通过编码和调制将信息转换成电信号,经过传输介质传输到接收端,接收端通过解调和解码将电信号转换成原始信息。

传输介质可以是空气、光纤、导线等。

二、数字信号和模拟信号数字信号是通过数字化编码的方式传输的信号,是用多个数字对原始信号进行采样、量化和编码之后得到的。

模拟信号则是通过连续的变化模拟原始信号的信号。

数字信号的优点是传输过程中不会产生噪声,可以摆脱模拟信号的干扰和失真。

而模拟信号则在传输过程中易受到噪声的干扰,失真较大。

三、调制和解调调制是将原始信号转换成一定的频率、振幅或相位特征的信号的过程,解调则是将调制后的信号还原成原始信号的过程。

调制技术有幅度调制、频率调制和相位调制三种。

四、信道编码和解码信道编码是为了提高信号在传输过程中的可靠性而进行的编码,信道解码则是将编码后的信号还原成原始信号的过程。

常见的信道编码技术有海明码、RS码、卷积码等。

以上是通信技术基础知识的简要介绍,在实际应用中还有许多细节和技术需要了解和掌握。

通信技术在电信、互联网等领域扮演着重要的角色,是现代社会不可或缺的一部分。

【通信技术基础知识】第二篇通信技术中有许多术语和概念,在学习和掌握通信技术的过程中需要了解和掌握这些知识点。

下面介绍一些常见的通信技术术语和概念。

一、信号信号是指携带信息的电磁波或电流,可以是模拟信号或数字信号。

信号还可以分为基带信号和载波信号,其中基带信号是指未经调制的信号,载波信号是指经过调制后的信号。

二、频率和带宽频率是指信号振动的次数,通信中常用的频率单位是赫兹(Hz)。

带宽则是指一个信号所占的频率范围,带宽越大表示信号传输的信息量越大。

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动设备之间的通信。
移动通信网络特点
02
移动通信网络具有高度的便携性和移动性,用户可以在任何时
间、任何地点进行通信。
移动通信网络应用
03
移动通信网络广泛应用于手机、平板电脑等移动设备上,支持
语音通话、短信、数据传输等多种业务。
04
通信技术发展趋势
5G通信技术
5G通信技术是第五代移动通信技术的简称,相比于4G, 5G在传输速率、延迟、连接密度等方面有显著提升,能够 满足未来海量数据和智能终端的通信需求。
围在几百米到几公里之间。
局域网特点
局域网具有高速数据传输速率, 通常在10Mbps到1Gbps之间, 同时具有较低的延迟和较高的可
靠性。
局域网应用
局域网广泛应用于企业、学校、 政府机构等组织内部,用于连接 计算机、打印机、服务器等设备,
实现资源共享和信息交换。
广域网
广域网定义
广域网应用
广域网是一种跨越较大地理范围的计 算机网络,通常覆盖范围在几十公里 到几千公里之间。
传输介质
有线介质
如双绞线、同轴电缆和光 纤等,具有较高的传输速 率和较低的误码率。
无线介质
如无线电波、微波和红外 线等,具有传输灵活、无 需布线等优点,但易受干 扰和窃听。
介质的选择
根据通信系统的需求和实 际情况选择合适的传输介 质,以达到最佳的传输效 果。
通信协议
通信协议
为确保不同设备之间能够正常 通信而制定的一系列规则和标
防护措施
采取多层次的安全防护措施,包 括防火墙、入侵检测系统、数据 加密等,以保障通信网络的安全 。
加密技术
1 2
加密技术概述
加密技术是保障数据传输和存储安全的重要手段, 通过将明文数据转换为密文数据,以防止未经授 权的访问和窃取。

通信基础知识培训资料

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通信基础知识培训资料1. 介绍通信是现代社会中必不可少的一项技术,它使人们能够相互沟通和交流信息。

通信基础知识是理解和应用通信技术的基石。

本培训资料旨在帮助初学者理解通信基础知识的重要性以及相关概念、原理和技术。

2. 通信基础概述2.1 通信的定义和作用2.2 通信的发展历程2.3 通信的分类:有线通信和无线通信2.4 通信的基本要素:发送端、接收端、信道、信号等3. 信号与系统3.1 信号的定义和分类:模拟信号和数字信号3.2 常见的信号波形:正弦波、方波、脉冲波、三角波等3.3 系统的定义和分类:线性系统和非线性系统3.4 信号与系统的基本运算:线性叠加、延时、卷积等4. 传输介质4.1 导线传输介质:铜线、光纤等4.2 无线传输介质:空气、水、真空等4.3 传输介质的特性:传输速度、衰减、噪声等5. 调制与解调5.1 调制的定义和作用5.2 常见的调制方式:模拟调制和数字调制5.3 调制技术:调幅、调频、调相等5.4 解调的定义和作用5.5 常见的解调方式:同步解调和非同步解调5.6 解调技术:包络检测、频率检测、相位检测等6. 信道编码与解码6.1 信道编码的定义和作用6.2 常见的信道编码技术:奇偶校验、循环冗余校验(CRC)、哈密顿码等6.3 信道解码的定义和作用6.4 常见的信道解码技术:前向纠错编码(FEC)、译码器等7. 多路复用与分用7.1 多路复用的定义和作用7.2 常见的多路复用技术:频分多路复用(FDM)、时分多路复用(TDM)、码分多路复用(CDM)等7.3 分用的定义和作用7.4 常见的分用技术:频分分用、时分分用、码分分用等8. 数据传输与协议8.1 数据传输的定义和作用8.2 数据传输的方式:串行传输和并行传输8.3 常见的数据传输协议:RS-232、USB、Ethernet等8.4 协议的定义和作用8.5 常见的协议:TCP/IP协议、HTTP协议等9. 网络拓扑与通信设备9.1 网络拓扑的分类:星型拓扑、环型拓扑、总线拓扑等9.2 通信设备的分类:集线器、交换机、路由器等9.3 通信设备的作用和功能10. 通信安全与保密10.1 通信安全的概念和重要性10.2 常见的通信安全技术:加密、认证、防火墙等10.3 通信保密的概念和重要性10.4 常见的通信保密技术:数据加密、数据隐藏等11. 总结本培训资料简要介绍了通信基础知识的概念、原理和技术。

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2、无线电传播特性
多普勒频移 在生活中我们常会遇到这样的情形,当一辆警车迎面急驶而来时我们会 觉得警笛的声音越来越刺耳尖利,而当其远离驶去时又变得缓和起来。 这就是多普勒频移造成的频率变化。 多普勒频移是指多径效应不仅可使发射信号的振幅发生变化,而且可使 发射信号的频率结构发生变化,造成相位起伏不定,它导致数据信号的 错误接收。 信号阴影与传输损耗 衰落指在接收端信号的振幅总是呈现出忽大忽小的随机变化的现象。依 据持续时间长短,衰落一般有快慢之分。 当移动台进入建筑物阴影时,因为大部分信号能量被建筑物阻挡,所以 也会发生衰落,移动台仅能接收到从其它物体反射来的信号或绕射来的 信号。但这种衰落相对多径引起的衰落来说变化速度要慢的多,所以称 之为慢衰落,它不像快衰落那样难以对付。 快衰落大部分是由于多径传播引起,它使得信号严重失真。 慢衰落是由不同类型的大气折射或行进过程中地形等其它障碍物的影响 而产生的。 随着频率的增加信号电平随时间变化的分布曲线逐渐接近瑞利分布,因 此可用瑞利分布作为快衰落的最坏情况估计。
2、无线电传播特性
多径信号不但显著地分散了信号的能量,使移动台接收到的信号能量仅 是发射信号能量的一部分,并且因为多径信号到达移动台所传输的路径 不同和到达时间的不同,而造成相位的不同。这样多径信号之间就会产 生相互抵消的效应,造成极其严重的衰落现象,使信号的信噪比严重下 降,影响接收效果。 另外,如果是宽带通信,信号的频谱较宽,还会发生频率选择性衰落。 这主要是因为针对不同的多径情况,不同频率产生的衰落深度也不同, 造成有的频率分量完全被多径抵消掉。所谓的瑞利衰落是指信号的电场 强度的概率密度函数服从瑞利概率分布的多径衰落。另一个对瑞利衰落 的主要贡献者则是多普勒频率效应。 在移动通信中,多径是不可避免的,尽管它严重干扰通信,但人们也可 以对其加以利用。比如当移动台移动到大型建筑物后面,进入信号阴影 区的时候,无线信号只能通过反射信号到达移动台,人们可借以这种反 射波和/或绕射波来保证语音的连续性。在GSM和CDMA移动通信中针对 多径传输的技术措施分别是时域均衡和分集接收。
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通信技术基础知识(中)通信技术基础知识(中)什么是移动电话网?移动电话网就是可以使移动用户之间进行通信的网络。

我国自1987年开始开通移动电话业务以来,移动电话迅猛发展,用户增长迅速,到现在我国已经出现了五种移动电话网共存的局面,这五种网各有不同的通话范围和不同的业务功能。

用户选择配备移动电话手机时,需要对现有的五种网有所了解。

我国的五种移动电话网又被称为A、B、C、D、G网,其中A网和B网是模拟网,C、D、G网是数字网。

1)A网和B网:模拟移动电话网模拟网是我国早期建设的移动电话网。

由于各地分别建设、时间先后不同,又有爱立信和摩托罗拉两大移动电话系统等原因,模拟移动电话网形成了A网和B网系统,A网地区使用A网的手机,B网地区使用B网的手机。

A网的地区是北京、天津、上海以及除河北、山东以外的全国各地。

可见在大部分地区是共存的,但原来是不能互通的。

B网的地区主要是在北京、天津、上海、河北、辽宁、江苏、浙江、四川、黑龙江、山东等地。

1996年1月起,我国各省模拟移动电话系统实现了联网,模拟移动电话已有可能在全国30个省(市、自治区)实现自动漫游。

但是,如果要从A网区到B网区,需要用户在自己的手机上进行操作,将手机转换为B网,否则不能使用;如果从B网区回到A网区,也必须先在手机上操作,将手机变回才能使用。

变换的方法可见说明书。

2)C网:CDMA制式移动电话网C网是指CDMA(码分多址)制式的移动电话网,CDMA制式是接通率高、噪声小、发射功率小的新型数字网,能实现移动电话的各种智能业务。

我国目前在上海、北京、广州、西安等市建设了C 网,沿海的10省也在建设,已经建成的城市间已联网,使用CDMA手机可以在上述地区漫游。

3)G网:全球通(GSM)数字移动电话网20世纪90年代中期,我国开始建设“全球通”(GSM)数字移动电话网,这就是G网。

数字网具有许多新的业务功能,特别是具有漫游范围最为广泛的特点,因而被称为“全球通”。

G网工作于900兆赫频段,频带比较窄,随着近年来移动电话用户迅猛增长,许多地区的G网已出现因容量不足而达到饱和的状态。

为了满足广大用户的需求,近来又建设了“D”网。

4)D网:工作在DCS1800系统的移动电话网它的基本体制和现有的GSM900系统完全一致,但工作于1800兆赫频段,需要用全球通1800的手机。

如果使用双频手机,那么在G网中也能漫游、自动切换。

现在有许多城市是DCS1800系统和GSM900系统同时覆盖一个地区,就称为全球通双频系统,使全球通移动通信系统的容量成倍增长。

移动电话网络的组成如下:(1)小区:是实际场地,配有一个基站,包括发射器、接收器和在窝小区范围内通过无线电通道与用户的移动手机进行通信时所用的其他设备;(2)基站控制器:用于连接和控制每一蜂窝小区内的基站;(3)移动交换中心:用于控制基站控制器和通话的呼叫;(4)传输线:用于连接移动交换中心、基站控制器、基站和PSTN。

什么是GSM?20世纪80年代中期,当模拟蜂窝移动通信系统刚投放市场时,世界上的发达国家就在研制第二代移动通信系统。

其中最有代表性和比较成熟的制式有泛欧GSM (Global System for Mobile Communication),美国的ADC(D-AMPS)和日本的JDC(现在改名为PDC)等数字移动通信系统。

在这些数字系统中,GSM的发展最引人注目。

1991年GSM 系统正式在欧洲问世,网络开通运行。

GSM系列主要有GSM900、DCS1800和PCS1900三部分,三者之间的主要区别是工作频段的差异。

蜂窝移动通信的出现可以说是移动通信的一次革命。

其频率复用大大提高了频率利用率并增大系统容量,网络的智能化实现了越区转接和漫游功能,扩大了客户的服务范围,但上述模拟系统有四大缺点:各系统间没有公共接口;很难开展数据承载业务;频谱利用率低无法适应大容量的需求;安全保密性差,易被窃听,易做“假机”。

尤其是在欧洲系统间没有公共接口,相互之间不能漫游,对客户造成很大的不便。

GSM数字移动通信系统源于欧洲。

早在1982年,欧洲已有几大模拟蜂窝移动系统在运营,例如北欧多国的NMT(北欧移动电话)和英国的TACS(全接入通信系统),西欧其它各国也提供移动业务。

当时这些系统是国内系统,不可能在国外使用。

为了方便全欧洲统一使用移动电话,需要一种公共的系统,1982年,北欧国家向CEPT(欧洲邮电行政大会)提交了一份建议书,要求制定900MHz频段的公共欧洲电信业务规范。

在这次大会上就成立了一个在欧洲电信标准学会(ETSI)技术委员会下的“移动特别小组(Group Special Mobile)”,简称“GSM”,来制定有关的标准和建议书。

我国自从1992年在嘉兴建立和开通第一个GSM演示系统,并于1993年9月正式开放业务以来,全国各地的移动通信系统中大多采用GSM系统,使得GSM系统成为目前我国最成熟和市场占有量最大得一种数字蜂窝系统。

截至2002年11月,中国手机用户2亿,比2001年年底新增5509.2万。

GSM系统包括哪些部分?GSM是世界上第一个对数字调制、网络层结构和业务作了规定的蜂窝系统。

如今GSM移动通信系统已经遍及全世界,即所谓“全球通”,目前我国的移动通信网就是以GSM系统为基础的移动网络系统。

GSM数字公用陆地蜂窝移动通信系统主要由下述功能单元组成:移动台(MS),它包括移动设备和用户识别模块;基站子系统(BSS),为一个小区服务的无线收发信设备;移动业务交换中心(MSC),对于位于它管辖区域中的移动台进行控制和交换的功能实体;拜访位置寄存器(VLR),它存储与呼叫处理有关的一些数据,例如用户的号码,所处位置区的识别,向用户提供的服务等参数;归属位置寄存器(HLR),它是管理部门用于移动用户管理的数据库;设备识别寄存器(EIR),存储有关移动台设备参数的数据库;鉴权中心(AUC)和操作维护中心(OMC)它是操作维护系统中的各功能实体,依据厂家的实现方式可分为无线子系统的操作维护中心(OMC-R)和交换子系统的操作维护中心(OMC-S)。

其中基站子系统(BSS)包括基站控制器(BSC)和无线基站(BTS)两部分。

各个网元之间的接口均由GSM规范所定义,但各个厂家在部分接口上采用自己的标准,使得设备选型和组网工作具有一定的难度。

什么是WAP?WAP (Wireless Application Protocol无线应用协议)是在数字移动电话、因特网或其他个人数字助理机(PDA)、计算机应用之间进行通讯的开放全球标准。

它是由一系列协议组成,用来标准化无线通信设备,可用于Internet访问,包括收发电子邮件,访问WAP网站上的页面等等。

WAP将移动网络和Internet以及公司的局域网紧密地联系起来,提供一种与网络类型、运行商和终端设备都独立的移动增值业务。

通过这种技术,无论你在何地、何时只要你需要信息,你就可以打开你的WAP手机,享受无穷无尽的网上信息或者网上资源。

如:综合新闻、天气预报、股市动态、商业报道、当前汇率等。

电子商务、网上银行也将逐一实现。

你还可以随时随地获得体育比赛结果、娱乐圈趣闻以及幽默故事,为生活增添情趣,也可以利用网上预定功能,把生活安排的有条不紊。

WAP协议包括以下几层:(l)Wireless Application Environment (WAE);(2)Wireless Session Layer (WSP);(3)Wireless Transaction Layer (WTP);(4)Wireless Transport Layer Security (WTLS);(5)Wireless Transport Layer (WDP)。

其中,WAE层含有微型浏览器、WML、WMLSCRIPT的解释器等等功能。

WTLS层为无线电子商务及无线加密传输数据时提供安全方面的基本功能。

WAP协议的诞生是WAP论坛成员多年努力的结果。

它是针对不同的协议层定义了一系列协议,这些协议使得各方面的厂商和公司可以协同工作,开发无线通信网络的应用。

目前有超过100个成员加入WAP论坛,包括有终端和基础设备的制造商,有移动通信的网络运营商,有业务提供商,有软件公司,也有网络内容提供商等,共同为移动设备开发服务和应用。

但是,目前由于无线网的带宽等因素的限制,WAP手机的在多媒体上的应用,如可视会议、多媒体教学等,还须一段时日。

WAP规范还在不断地完善,WAP论坛成员们在加紧开发功能完善的WAP设备,这无疑加快了其在无线因特网综合服务领域的扩展速度。

什么是GPRS?GPRS (General Packet Radio Service)是通用分组无线业务的简称。

GPRS是GSM Phase2.1规范实现的内容之一,能提供比现有GSM网9.6kbit/s更高的数据率。

GPRS采用与GSM相同的频段、频带宽度、突发结构、无线调制标准、跳频规则以及相同的TDMA帧结构。

因此,在GSM系统的基础上构建GPRS系统时,GPRS中的绝大部分部件都不需要作改动,只需作软件升级,构成GPRS系统的方法是:1) GSM系统中引入3个主要组件:(1)PRS服务支持结点(SGSN,Serving GPRS Supporting Node);(2)GPRS网关支持结点(GGSN,Gateway GPRS Support Node);(3)分组控制单元(PCU)。

2) 对GSM的相关部件进行软件升级:ETSI指定了GSM900、1800和1900三个工作频段用于GSM,其中GSM900频段还有G1(E-GSM)频段和P频段。

相应地,GPRS也工作于这三个频段,包括GSM900的G1频段和P频段,当然,GPRS可以限制每个小区只工作于P频段。

现有的GSM移动台(MS),不能直接在GPRS中使用,需要按GPRS标准进行改造(包括硬件和软件)才可以用于GPRS系统。

GPRS被认为是2G向3G演进的重要一步,不仅被GSM支持,同时也被北美的IS-136支持。

GPRS 是一组新的GSM承载业务,是以分组模式在PLMN和与外部网络互通的内部网上传输。

在有GPRS 承载业务支持的标准化网络协议的基础上,GPRS网络管理可以提供(或支持)一系列的交互式电信业务,例如承载业务、用户终端业务、附加业务。

GPRS业务的具体应用:(1)信息业务;(2)交谈;(3)网页浏览;(4)文件共享及协同性工作;(5)分派工作;(6)企业E-mail ;(7)因特网E-mail ;(8)交通工具定位;(9)静态图像;(10)远程局域网接入;(11)文件传送。

GPRS与WAP的关系如何?WAP是无线Internet的标准,由多家大厂商合作开发,它定义了一个分层的、可扩展的体系结构,为无线Internet提供了全面的解决方案。

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