无线通信基础知识.

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无线设计知识点总结归纳

无线设计知识点总结归纳

无线设计知识点总结归纳一、无线通信基础知识1. 无线通信的基本原理无线通信是利用电磁波在空间中传播信息的通信方式,主要包括调制解调、信道传输、多址接入和信号处理等基本原理。

2. 信道分类无线通信信道主要分为广播信道、点对点信道和多址信道。

广播信道是一种辐射传输方式,只能由一个发射端向多个接收端传输信息;点对点信道是一种点对点的通信方式,两个通信设备之间进行信息交换;多址信道支持多个用户同时使用同一个频率,采用复杂的多址接入技术。

3. 调制解调技术调制技术是将数字信号转换成模拟信号进行传输,解调技术是将模拟信号还原成数字信号。

常见的调制解调技术有AM(幅度调制)、FM(频率调制)和PM(相位调制)。

4. 信号处理无线通信中的信号处理主要包括信号编码、信号调制和解调、信道编码等技术,以保证信号的准确传输和高质量的接收。

二、无线通信系统1. 无线网络结构无线通信系统包括蜂窝网络、Wi-Fi网络和蓝牙网络等不同的无线网络结构,每种网络结构有其独特的特点和优势。

2. 无线传感器网络无线传感器网络是由许多无线传感器节点组成的网络,用于监测环境数据、物体位置等信息,广泛应用于工业、医疗、农业等领域。

3. 移动通信系统移动通信系统是一种能够支持移动终端设备进行通信的无线通信系统,主要包括2G、3G、4G和5G等不同发展阶段的移动通信技术。

4. 无线接入技术无线接入技术是指无线通信系统中用于接入和传输数据的技术,主要包括Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等不同的无线接入技术。

5. 卫星通信系统卫星通信系统是一种利用人造卫星进行通信的系统,主要用于区域覆盖范围广、通信可靠性高的应用场景。

三、无线通信技术1. 无线信道传输技术无线信道传输技术主要包括调制解调技术、信道编码技术、多天线技术和智能天线技术等,用于提高信号的传输质量和通信距离。

2. 多址接入技术多址接入技术是一种支持多个用户同时使用同一个频率进行通信的技术,主要包括FDMA、TDMA、CDMA和OFDMA等不同的多址接入技术。

无线通信基础知识

无线通信基础知识

折射
电磁波在传播时,遇到墙体等障碍物,就会穿过障碍物继续传播,这种现象就称为折射,电磁波的折射和光线 在透明物体中的折射有很强的类似性。如图2.4所示:
2.2.2 无线电磁波的衰落和分集技术
• 无线信号从天线到用户之间的信道衰落,按 照衰落特性的不同,可以分为慢衰落和快衰 落两种。
11
慢衰落
由地形和障碍物阻挡而造成的阴影效应,致使接收到的信号强度下降,信号强度随地理环境的改变而缓慢变化,这 种衰落称为慢衰落,又称为阴影衰落。慢衰落的场强中值服从对数正态分布,且与位置和地点相关,衰落的速度取 决于移动台的速度,它反映了传播在空间距离的接收信号电平值的变化趋势。
CONTENTS 无线通信基础知识
第二章
传输介质 无线传播理论 无线信道简介 信道复用 扩频通信技术 无线通信系统重要概念 我国无线电业务频率划分
02 无线通信基础知识 1. 传输介质 核桃AI
2.1 传输介质
• 传输介质是连接通信设备,为通信设备 之间提供信息传输的物理通道;是信息 传输的实际载体。有线通信与无线通信 中的信号传输,都是电磁波在不同介质 中的传播过程,在这一过程中对电磁波 频谱的使用从根本上决定了通信过程的 信息传输能力。
无线自组织网络技术
无线自组织网络是一种特殊的无线移动网 络。一般由一组具有自主能力的无线终端相 互协作形成的一种独立于固定基础设施、采 用分布式管理的多跳网络;网络中所有节点 的地位都是平等的,无需任何预设的基础设 施和任何中心控制节点;网络中的节点具有 普通移动终端的功能;节点间可通过空中接
8.1.1 移动Adhoc网络MAC协议
图8.3 冲突情形1
8.1.1 移动Adhoc网络MAC协议
1)隐藏终端与暴露终端问题

无线通信专业(专业基础知识和专业技术知识)

无线通信专业(专业基础知识和专业技术知识)

一、无线通信专业(一)无线通信专业基础知识1.无线通信原理:(1)无线收发信设备知识;(2)无线信道的特性;(3)调制技术;(4)编码技术;(5)天线基本原理及相关参数;(6)跳频技术。

2.无线通信系统基础知识:(1)无线通信传输系统的组成及工作原理;(2)无线通信系统的制式、性能及分布状况、系统联网常识;(3)无线接口信令;(4)各种传输方式;(5)无线通信系统工作原理;(6)无线通信系统网络结构。

3.无线通信业务知识:(1)移动交换机的组成及电路结构;(2)移动交换机的工作原理;(3)移动交换机的维护常识;(4)相关仪器、仪表的使用和基本知识。

4.各种传输方式、工作原理、网络结构。

5.其他知识:本专业维护规程。

(二)无线通信专业技术知识无线通信专业分为无线传输系统、微波传输系统、卫星通信传输系统、无线接入四个职业功能,每个职业功能还分为不同的工作内容。

每个工作内容为一个考试模块,考生只需选择某一考试模块参加考试。

一、无线传输系统●工作内容:长波、中波、短波、超短波●专业能力要求:1.掌握测试仪表、工具的使用方法。

2.能够对分析测试结果,提出改进质量的技术措施。

3.掌握设备的软硬件构成及所使用的软件语言。

4.掌握各种电源设备的工作原理和性能。

5.熟练掌握主要测试仪表的原理和使用方法。

6.具备主持制定大中型工程计划并组织实施的能力。

7.完成设备的大修、更新、改造,组织新设备的安装、测试开通。

●相关知识:1.电波传播特性。

2.针对大功率发射机设备的风冷、水冷循环系统原理。

3.无线通信原理。

4.无线通信系统基础知识。

5.无线通信业务知识。

二、微波传输系统●工作内容:微波终端、微波中继●专业能力要求:1.微波通信传输系统的结构。

2.监控系统的原理和组成。

3.掌握测试仪表、工具的使用方法。

4.能够对分析测试结果,提出改进质量的技术措施。

5.掌握设备的软硬件构成及所使用的软件语言。

6.掌握各种电源设备的工作原理和性能。

无线通信基础知识

无线通信基础知识

无线通信基础知识一、天线的基本知识天线的作用和地位无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。

电磁波到达接收地点后,由天线接下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线送到无线电接收机。

可见,天线是发射和接收电磁波的一个重要的无线电设备,没有天线也就没有无线电通信。

天线品种繁多,以供不同频率、不同用途、不同场合、不同要求等不同情况下使用。

对于许多类型的天线,需要进行适当的分类:*按用途分类:可分为通信天线、电视天线、雷达天线等*按工作频段分类:可分为短波天线、超短波天线、微波天线等;*按方向性分类:可分为全向天线、定向天线等;*按外形分类:可分为线状天线、面状天线等.电磁辐射导线上有交变电流流动时,就可以发生电磁波的辐射,辐射的能力与导线的长度和形状有关。

如图1.1a所示,若两导线的距离很近,电场被束缚在两导线之间,因而辐射很微弱;将两导线张开,如图1.1b所示,电场就散播在周围空间,因而辐射增强。

必须指出的是,当导线的长度L远小于波长λ时,辐射非常弱;当导体的长度L增加到与波长相当时,导体上的电流将大大增加,从而形成强辐射。

对称振子对称振荡器是迄今为止应用最广泛的一种经典天线。

一个半波对称振荡器可以单独使用,也可以作为抛物面天线的馈源,或者可以使用多个半波对称振荡器形成天线阵列。

两臂长度相等的振子叫做对称振子。

每臂长度为四分之一波长、全长为二分之一波长的振子,称半波对称振子,见图1.2a。

此外,还有一种特殊形状的半波对称振子,可以看作是将全波对称振子折叠成一个狭窄的矩形框架,并将全波对称振子的两端重叠。

这种狭窄的矩形框架被称为折叠振子。

请注意,折叠振子的长度也是波长的一半,因此被称为半波折叠振子,如图1.2b所示。

天线方向性发射天线的基本功能之一是将从馈线获得的能量辐射到周围空间。

另一种是将大部分能量辐射到所需的方向。

垂直放置的半波对称振动器具有平面“甜甜圈”形状的三维图案(图1.3.1a)。

无线通信基础知识

无线通信基础知识

无线通信基础知识
无线通信是指通过无线电波进行信息传输的一种通信方式。

它的优点
是可以免去布线的繁琐工作,使得通信更加便捷和灵活。

在现代社会中,无线通信已经成为人们生活中不可或缺的一部分,如移动电话、
Wi-Fi网络、蓝牙设备等。

无线通信技术主要包括以下几个方面:
1. 传输介质:无线电波是无线通信的传输介质。

它们是由电场和磁场
交替变化形成的电磁波。

2. 调制技术:调制技术是将数字或模拟信号转换成适合于在无线电波
中传输的形式。

常见的调制技术有振幅调制(AM)、频率调制(FM)和相位调制(PM)等。

3. 天线技术:天线是将电能转换成电磁波并向空间辐射出去的装置。

不同类型的天线适用于不同频率范围内的通信。

4. 信道:在无线通信中,信道指信息从发送端到接收端所经过的路径。

由于空气中存在各种干扰因素,如多径效应、衰落等,导致信息传输
的可靠性受到影响。

5. 编码技术:编码技术是将原始信息转换成一定规则下的编码形式,以提高信息传输的可靠性和安全性。

常见的编码技术有卷积码、纠错码等。

6. 调制解调器:调制解调器是无线通信系统中必不可少的设备,用于将数字信号转换成模拟信号,并将其发送到天线上进行传输。

同时,在接收端,调制解调器还能将接收到的模拟信号转换成数字信号。

7. 无线网络:无线网络是指利用无线通信技术连接多个设备并进行数据交换的网络。

常见的无线网络包括Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等。

总而言之,了解无线通信基础知识可以帮助我们更好地理解现代通信技术,并更好地应用于我们日常生活中。

无线通信面试基础知识

无线通信面试基础知识

无线通信面试基础知识一、什么是AP?AP(WirelessAccessPoint)——无线访问接入点。

AP就是传统有线网络中的HUB,也是组建小型无线局域网时最常用的设备。

AP相当于一个连接有线网和无线网的桥梁,其主要作用是将各个无线网络客户端连接到一起,然后将无线网络接入以太网,从而达到网络无线覆盖的目的。

注意:AP还分“瘦”“胖”1、瘦AP(FIT AP):也称无线网桥、无线网关,也就是所谓的“瘦”AP。

通俗理解瘦AP:本身并不能进行配置,需要一台专门的设备(无线控制器)进行集中控制管理配置。

“控制器+瘦AP+路由器架构”一般用于无线网覆盖,因为在AP 数量众多的时候,只通过控制器来管理配置,会简化很大的工作量。

2、胖AP(FAT AP):业界所谓的胖AP,也有人称之为无线路由器。

无线路由器与纯 AP 不同,除无线接入功能外,一般具备 WAN、LAN两个接口,支持地址转换(NAT)功能,多支持DHCP服务器、DNS和MAC 地址克隆,以及 VPN 接入、防火墙等安全功能。

二、什么是AC?AC(Wireless AccessPoint Controller)——无线控制器,是一种网络设备,用来集中化控制局域网内可控的无线AP,是一个无线网络的核心,负责管理无线网络中的所有无线AP。

对AP管理包括:下发配置、修改相关配置参数、射频智能管理、接入安全控制等。

(目前市面流通的所有AC和AP都是相同厂商的才能相互管理。

)三、什么是PoE供电,什么是PoE交换机?PoE (PowerOver Ethernet)也被称为基于局域网的供电系统(PoL,Powerover LAN ) 或有源以太网 ( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,为此类设备提供直流供电的技术。

无线通信基础知识要点

无线通信基础知识要点

无线通信基础知识要点一、引言无线通信作为现代通信技术的重要组成部分,已经深入到我们生活的方方面面。

本文将介绍无线通信的基础知识要点,帮助读者了解无线通信的原理和应用。

二、无线通信的原理无线通信是通过无线电波传输信号进行数据传输的技术。

它利用电磁波在空间中传播的特性,将信息编码成电磁波信号,并通过天线传输和接收信号。

1. 电磁波的特性电磁波是由电场和磁场交替变化而形成的波动现象。

无线通信主要使用的是无线电波,其波长范围广泛,包括了无线电、微波、红外线和可见光等。

2. 调制与解调调制是将待传输的信息信号转换成适合无线传输的电磁波信号的过程,解调则是将接收到的电磁波信号恢复成原始的信息信号的过程。

调制和解调过程中常用的调制方式包括频率调制、相位调制和幅度调制。

三、无线通信的基本组成部分无线通信系统由多个组成部分组成,每个部分起着不同的作用。

1. 发射设备发射设备包括信源、调制器和发射天线。

信源产生需要传输的原始信号,调制器将信源产生的信号调制成适合无线传输的信号,发射天线用于将调制后的信号转换成无线电波并进行传输。

2. 传输介质无线通信的传输介质主要是空气或真空中的电磁波。

电磁波在传播过程中会受到多径传播、衰落等影响,因此需要进行信号处理和调制技术来提高传输质量。

3. 接收设备接收设备由接收天线、解调器和接收器组成。

接收天线接收到传输的电磁波信号后,解调器将信号解调为原始信号,接收器用于对解调后的信号进行处理和分析。

四、无线通信的应用无线通信在现代社会中有广泛的应用,涉及到多个领域和行业。

1. 移动通信移动通信是无线通信的一个重要应用领域,包括手机通信、移动互联网等。

通过移动通信技术,人们可以随时随地进行语音通话、短信传送和数据传输。

2. 无线局域网无线局域网(WLAN)是在有限区域内通过无线通信技术实现网络连接的技术。

它在家庭、办公室等环境中广泛应用,为用户提供了更加便捷的网络访问方式。

3. 卫星通信卫星通信利用人造卫星作为中继站,将信号传输到全球各个角落。

无线电基础必学知识点

无线电基础必学知识点

无线电基础必学知识点1. 电磁波:无线电通信是利用电磁波进行信息传输的技术。

电磁波是一种由电场和磁场组成的波动现象,具有一定的频率和波长。

2. 频率和波长:频率是指电磁波的振动次数,单位为赫兹(Hz);波长是指电磁波的一个完整周期所对应的长度,单位为米(m)。

频率和波长之间有一个倒数关系。

3. 电磁谱:电磁谱是按照频率或波长进行划分的,包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线等不同类型的电磁辐射。

4. 调制与解调:无线电通信中,信号是通过将信息波形(调制信号)和载波波形相乘得到的。

调制是指给载波加上信息信号,使载波的某些特性随着信息信号的变化而改变;解调是指将被调制的信号还原为原始的信息信号。

5. 调幅、调频和调相:调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)是常用的调制方式。

调幅是通过改变载波的振幅来传输信息;调频是通过改变载波的频率来传输信息;调相是通过改变载波的相位来传输信息。

6. 发射和接收:无线电通信需要发射端和接收端配合使用。

发射端负责将信息信号调制到载波上并通过天线发送出去;接收端负责接收信号,并通过解调还原出原始的信息信号。

7. 天线:天线是无线电信号的传输和接收装置,将电磁波转换为电流或者将电流转换为电磁波。

常见的天线类型有天线杆、鞭状天线、方向性天线等。

8. 带宽:带宽是指可用于传输信号的频率范围。

不同的应用需要不同的带宽,带宽越宽,传输的信息量越大。

9. 路径损耗:无线电信号在传输过程中会受到路径损耗的影响。

路径损耗是指信号在传输中途会随着距离的增加而逐渐衰减。

路径损耗还受到信号频率和传输介质等因素的影响。

10. 干扰和抗干扰能力:无线电通信中,可能会受到其他无线电设备或环境中的其他电磁波干扰。

抗干扰能力是指设备对干扰信号的抵抗能力,可以通过选择合适的调制方式和使用抗干扰技术来提高。

这些是无线电基础必学的知识点,掌握这些知识可以帮助理解无线电通信的原理和技术。

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第一节:移动通信系统概述 一、移动通信的分类
按活动范围分类 航空移动通信 海上移动通信 陆上移动通信
按服务对象分类 公共移动通信 专用移动通信
第一节:移动通信系统概述
二、移动通信的发展历史
移动通信发展大致可分为四个阶段。 第一阶段:20世纪20年代-50年代。 初步进行了电波传播特性的测试。 主要用于舰船和军用、警用。 主要是采用短波波段频率,使用电子管。到50年代 末,开始使用150Mhz甚高频单工汽车公用移动电话 系统,人工切换频率、人工交换、接续非常慢,操 作非常不方便
二、移动通信的特点
2.多普勒频移

原理:当接收者与产生者发生相对运动时,接收者接 收到的信号频率会因运动而发生变化,这就叫多普勒 效应
第二节、移动通信的特点
2.1多普勒频移与运动速度的关系:
△f/f=v/c
运动 速度
C=光速 3×105Km/s
△f
F=150MH z F=450M Hz F=900M Hz
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20
CB
24 26 28 30 MHz
VHF 低频段
30 40 50 60 70 80
FM
90 100 120
VHF VHF TV 7-13
140 160 180 200 240 300 MHz
蜂窝电话 UHF
0.3 0.4 0.5
GSM1800, GSM1900 GPS

第二节、移动通信的特点 三、干扰和噪声比较严重 来自另外移动台的干扰—邻道干扰 来自移动台经过地区的各种电磁干扰 例如汽车点火,电焊等 远近效应、互调干扰
第二节、移动通信的特点
四、入网方式和信令格式比较复杂 与固定通信的不同点: 频率控制 功率控制 越区切换 漫游地址 登记 跟踪等 以上特性决定了移动通信的信令格式比 较复杂 接口类型也比较多:A接口, Abis接口等等
第一节:移动通信系统概述
二、 移动通信发展历史

第四阶段:80年代以后-现在。 大规模,超大规模集成电路,微处理器,微型计 算机的发展促使移动通信得以大规模快速的发展。 第一代:模拟制式 (TACS,80年代中期使用的90 号码的“大哥大”,我们的一号线使用的集群通 信系统 第二代:数字制式(GSM/CDMA等) 第三代:3G WCDMA(联通),TD-SCDMA(中国 移动), CDMA2000(中国电信)
第一节:移动通信系统概述
二、移动通信的发展历史
第二阶段:50-60年代。 开始使用150MHZ,450MHZ频段。 设备由电子管向晶体管转换。 交换由人工转为自动拨号。 在美国、日本用于公安、消防、出租车及调度等 方面。 50年代中期,实现了移动电话系统和公共电话网 的连接。例如:1964年,移动自动交换机MJ系 统投入应用。
第一节:移动通信系统概述
二、 移动通信发展历史
第三阶段:从70年代—80年代初期。 开始使用800MHZ频段 集成电路应用于移动通信设备中 美国贝尔实验室提出了蜂窝系统的概念和理论 世界各国都研制了不同制式的移动电话通信系 统。 例如:1976年,日本的LMTS(陆上移动电话系 统)。1979年,美国的AMPS(高级移 动电话业 务)。
无线通信系统基础知识
本课程要讲述的内容 第一节:移动通信系统概述 第二节:移动通信的特点 第三节:移动通信的分类和工作方式 第四节:无线电频段划分及命名 第五节:移动通信中的电波传播与分集接收 第六节:噪声与干扰
第七节:信令技术
无线通信系统基础知识
本课程的主要内容
第八节.移动通信系统的信道控制方式 第九节.两种控制方式的比较 第十节.集群通信系统 第十一节.天线的基础知识 第十二节:漏缆基础知识
第二节、移动通信的特点
一个典型移动通信的网络结构—接口复杂
第二节、移动通信的特点

频率资源有限,扩大用户容量比较困难 空中无线电频率资源已经非常拥挤
AM 海洋
1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
0.3
短波 - 国际广播 - 业余无线
△f/f
8.33Hz
60km/h 1200km/ h 0.055×10-6 1.1×10-6
25Hz
50Hz
166.6H z
500Hz
1000H z
第二节、移动通信的特点

多径衰落和多普勒频移导致的小范围衰落对 移动接收设备的接收信号破坏力极强,能引 起较大的码间干扰和频率的矢量减小,因此 在接收时要求信号功率足够强或接收机灵敏 度足够高。 多径衰落和多普勒频移引起的衰落在小范围 内都属于快衰落,理论和实测表明:快衰落 的振幅服从瑞利分布,相位服从均匀分布, 克服快衰落影响的有效办法是分集接收。
UHF TV 14-69
0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2
1.4
1.6
1.8 2.0
2.4
3.0 GHz
3
4
Байду номын сангаас
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18 20
24
30 GHz
广播 陆地移动
航空 移动电话
陆地微波 卫星
第三节、移动通信的工作方式
1、移动通信的工作方式



单工通信 同频单工:F发收 按下PTT,发射机工作,松开PTT ,发 射机停止工作。 异频单工:F发 F收,其它同上。 双工通信 通信双方可以同时进行传输消息的通信。 基站的发射机和接收机分别使用一副天线,移动台通 过双工器共用一副天线。双工通信必须使用两个频率 F发 F收。 这就是频分双工工作方式的定义——FDD 半双工通信—基站的工作方式与全双工一致,移动台 是按压PTT后,发射机开始工作,接收机总是工作的。


第二节、移动通信的特点 一、无线电波传播模式复杂 1.多径效应 2.多普勒频移 3.干扰和噪声严重 4.入网方式和信令格式比较复杂 5.频率资源有限,扩大用户容量比较困难
第二节、移动通信的特点
1、多经效应



原理:上图(图1)就是一个多径衰落产生过程,当地面波信号 在传输途径当中受到高楼、丘陵、运动车辆等多个障碍物的阻 挡时,就会产生反射或散射,形成多路信号到达接收天线,由 于到达接受天线的时间不同、相位不同,相反相位的不同信号 因叠加而相互消弱,从而产生信号的衰落。 多径的变化还形成附加的调幅和调相 振幅起落最严重时可达30dB
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