移动通信基站基础知识
移动通信基站基础知识

移动通信基站基础知识移动通信基站基础知识1. 基站概述移动通信基站是指提供移动通信服务的无线电传输设备,具有一定的无线通信范围。
基站通常由天线、射频设备、传输设备、控制设备等组成。
基站的主要功能是与移动终端设备建立无线通信连接,将用户的通信信号转换为数字信号并传输到核心网络。
2. 基站分类根据覆盖范围和功能,基站可以分为宏基站、微基站、室内分布系统等。
宏基站:覆盖范围广,通常设置在高地形上,提供室外广域覆盖。
微基站:覆盖范围相对较小,通常设置在城市中心或人口密集区域,提供室内和室外局域覆盖。
室内分布系统:用于提供室内覆盖,通常由分布天线、功分器、线缆等组成。
3. 基站组网方式移动通信基站的组网方式有多种,常见的包括星型组网、网状组网和混合组网。
星型组网:基站互相独立,通过连接到核心网进行通信。
网状组网:基站之间相互连接,形成一个覆盖区域,数据可以在基站之间传输。
混合组网:星型组网和网状组网相结合,灵活性更高。
4. 基站的覆盖范围基站的覆盖范围由多个因素决定,包括天线高度、发射功率、地形和建筑物等。
基站的覆盖范围通常分为三个区域:室内区域、室外区域和边缘区域。
不同区域的特点决定了通信质量和数据传输速率的差异。
5. 基站频段基站工作的频段由当地的通信管理机构分配,不同国家或地区有不同的频段分配规定。
常见的移动通信频段包括900MHz、1800MHz、2100MHz和2600MHz等。
基站频段的选择与当地的通信标准、频谱资源和技术发展等因素有关。
6. 基站技术随着移动通信技术的发展,基站技术也在不断创新。
目前,常用的基站技术包括2G、3G、4G和5G。
2G:第二代移动通信技术,提供语音和短信服务。
3G:第三代移动通信技术,提供语音和数据传输服务。
4G:第四代移动通信技术,提供高速数据传输和多媒体服务。
5G:第五代移动通信技术,具备更高的数据传输速率和更低的延迟,支持更多智能化应用。
7. 基站的维护与管理基站的维护与管理是移动通信运营商的重要任务。
移动通信基站基础知识概括

移动通信基站基础知识概括移动通信基站基础知识概括移动通信基站是现代移动通信网络的核心设备之一,它负责接收、发送和转发移动通信信号,并完成各种网络管理任务。
本文将对移动通信基站的基础知识进行概括,包括其定义、分类、工作原理以及未来发展趋势等内容。
1. 定义移动通信基站,简称基站,是一种用于接收和发送无线通信信号的设备。
它是移动通信系统中的一个重要组成部分,可以提供无线通信服务,并实现不同终端之间的信息传输。
2. 分类根据不同的通信标准和技术,移动通信基站可以分为几个主要类别:- 2G基站:基于第二代移动通信技术,如GSM。
这种基站通常提供语音和短信服务。
- 3G基站:基于第三代移动通信技术,如CDMA2000和WCDMA。
这种基站能够提供更高的数据传输速率和多媒体服务。
- 4G基站:基于第四代移动通信技术,如LTE。
这种基站具有更高的数据传输速率和更先进的网络性能。
- 5G基站:基于第五代移动通信技术,如NR。
这种基站将提供更高的数据传输速率、更低的延迟和更广泛的接入能力。
3. 工作原理移动通信基站的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 接收信号:基站通过天线接收终端设备发送的无线信号,包括语音、数据和控制信息。
2. 解调和解码:基站对接收到的信号进行解调和解码,将其转换为可理解的模拟信号或数字数据。
3. 数据处理:基站根据解码后的信号进行数据处理,如进行呼叫鉴权、路由选择等操作。
4. 转发信号:经过处理后的数据信号通过基站进行转发,将其发送到目标终端设备或转发至其他基站。
5. 网络管理:基站还负责网络管理任务,如监控信号质量、调度资源、处理故障等。
4. 未来发展趋势移动通信基站在不断演进和发展,未来有几个重要趋势值得关注:1. 5G技术的广泛应用:随着5G技术的快速发展和商用推广,5G基站将成为主流。
它将提供更高的数据传输速率、更低的延迟和更广泛的连接能力,为各行各业带来更多创新应用。
2. 多频段和多载波技术的应用:为了实现更高的网络容量和更好的覆盖性能,移动通信基站将采用多频段和多载波技术。
移动通信基站知识

移动通信基站知识移动通信基站知识1.简介移动通信基站是一种无线通信设备,用于提供无线通信服务,使用户能够在移动环境下进行语音通话、短信、数据传输等。
基站通常由天线、射频传输系统、信号处理系统等组成。
2.基站类型2.1 宏基站宏基站用于覆盖较大的区域,提供广播信号和宽带接入服务,通常安装在高楼建筑物上或者山顶等高地。
2.2 微基站微基站是一种小型基站,常用于室内覆盖或者人口密集的地区。
微基站主要通过光纤传输信号,扩展了宏基站的覆盖范围,提供更快速和稳定的网络连接。
2.3 蜂窝基站蜂窝基站是一种按照六边形的形状布置的基站网络,通过多个基站互相衔接,形成覆盖范围广泛的通信网络。
蜂窝基站采用频率复用技术,可以提供更高的通信容量和更好的网络覆盖。
3.基站组成3.1 天线系统天线系统用于接收和发送无线信号,将信号转换为电信号或者将电信号转换为无线信号。
天线系统通常由多个天线单元组成,根据不同的通信标准和频段进行设计。
3.2 射频传输系统射频传输系统用于将天线系统接收到的信号进行放大、滤波和调制处理,然后通过传输介质(光纤、同轴电缆等)将信号传输到信号处理系统。
3.3 信号处理系统信号处理系统是基站的核心部分,用于处理和管理方式信号。
它包括信号处理器、基带处理器、解调器等组件,负责将输入的信号进行解码、编码、信号调整等处理。
4.基站功能4.1 信号覆盖基站的主要功能是提供广泛的信号覆盖范围,确保用户在通信服务范围内获得良好的信号质量和通信体验。
4.2 频谱管理基站通过频谱管理,对不同的通信频段进行分配和利用,确保网络通信的质量和容量。
4.3 数据传输基站支持数据传输功能,可以通过无线网络连接互联网,提供语音通话、短信、数据传输、视频通话等多种服务。
4.4 安全管理基站具备对通信数据进行加密和解密的能力,保护用户的通信隐私和网络安全。
4.5 电源管理基站需要提供稳定的电源供应,通常会采用备用电源和自动切换系统,确保基站能够持续运行。
移动通信基站知识(了解即可)

PRS2000H
50
DUM-23系列 50/75
PS48600-3A/B 50
MCS3000H- 50 48/50(200A)
TD-CDMA系统知识
TD-CDMA 数字蜂窝移动通信网 48V,6A,2GHZ
工作频段:2010---2025MHZ
?
?
?
★ ★
LUB接口是传输接口。 FE/GE:以太网百兆及千兆。
C10=I10*10h
C10
表示电池容量,单位 AH,是电池在25度 时,10小时内由2.0 伏特放电到1.8伏特 释放的总电量
I10
表示电池放电期间的 平均放电电流,单位 A.是电池在25度时, 10小时内由2.0伏特 放电到1.8伏特释放 的平均电流
不同的放电率
放电小时数
电池容量(额 放电电流(额 定容量的%) 定容量的%)
连接RRU数量
8300单板介绍
控制与时钟板CC
(1)支持主备功能; 支持GPS,提供系统时钟和射频基准时钟; 提供16条E1/T1,E1/T1线从背板连接到SA; 支持一个GE以太网接口(光口、电口二选一); GE以太网交换,提供信令流和媒体流交换平面; (2)机框管理功能; 时钟扩展接口(IEEE1588,从以太网提取时钟); 通讯扩展接口(使用本地维护接口);
对值。 ),Extend Rang可达121km(TA=219bit)支持EDGE 配置灵活 在一个机柜中可配置一个、二个、三个扇形小区和双频配置。 dB是功率增益的单位,表示一个相对值。当计算A的功率相比于B大或小
多少个dB时,可按公式10 lg A/B计算。例如:A功率比B功率大一倍,那 么10 lg A/B = 10 lg 2 = 3dB。也就是说,A的功率比B的功率大3dB;
移动通信基站基础知识概括[1]简版
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移动通信基站基础知识概括移动通信基站基础知识概括移动通信基站是现代通信系统的核心组成部分之一。
它们是无线通信网络的节点,负责接收和发送信号,以提供无线通信服务。
本文将概括介绍移动通信基站的基础知识,包括基站的构成、工作原理以及常见的基站类型。
一、基站的构成通常,移动通信基站由以下几个主要组件构成:1. 天线系统:天线是基站的重要组成部分,用于接收和发送无线信号。
不同的通信网络使用不同类型的天线,如宏基站使用扇形天线,微基站使用小区天线。
2. 射频前端模块:射频前端模块负责将数字信号转换为射频信号,并将其与天线系统进行连接。
3. 基带处理模块:基带处理模块主要处理数字信号,包括信号解调、编码和解码等功能。
4. 交换与控制模块:交换与控制模块用于管理基站的通信连接、调度信号,并与核心网络进行通信。
5. 电源系统:基站需要稳定的电源供应,以保障其正常运行。
电源系统可以通过电池、太阳能或传统的交流电源进行供电。
二、基站的工作原理移动通信基站的工作原理可以简单归纳为以下几个步骤:1. 信号接收:基站的天线系统接收到来自移动用户设备的信号,并将其转换为电信号。
2. 信号处理:接收到的电信号经过射频前端模块和基带处理模块的处理,进行信号解调、编码和解码等操作。
3. 信号传输:处理后的信号通过交换与控制模块传输到核心网络,与其他基站和移动用户设备进行通信。
4. 信号发射:基站接收核心网络的信号,使用天线系统将信号转换为无线信号,并发送给移动用户设备。
基站不仅负责与移动用户设备之间的通信,还承担着信号的控制、调度和管理等功能,以保证整个通信系统的稳定运行。
三、常见的基站类型基站类型主要根据覆盖范围和功率进行分类。
以下是几种常见的基站类型:1. 宏基站:宏基站是覆盖范围最广的基站类型,通常用于城市和乡村地区的覆盖。
它具有较高的发射功率和接收灵敏度,可覆盖数十公里的范围。
2. 微基站:微基站覆盖范围较宏基站更小,通常用于城市区域内的覆盖。
移动通信基站知识

移动通信基站知识移动通信基站知识1. 移动通信基站的概念移动通信基站是指用来提供无线通信网络覆盖的设备。
它通常由一台或多台天线、无线信号处理和放大设备、基带处理和调度设备以及传输设备组成。
基站的主要功能是接收用户的无线信号,将其转发到核心网络,并将核心网络的信号转发给用户,实现双向通信。
移动通信基站可以分为宏基站、微基站和室内基站等不同类型。
宏基站一般覆盖较大的区域,如城市、乡村等;微基站一般覆盖较小的范围,如街道、商场等;室内基站主要用于室内通信覆盖,如楼宇、地下室等。
2. 移动通信基站的结构移动通信基站的结构主要包括以下几个部分:2.1 天线系统天线是基站的重要组成部分,用于接收和发送无线信号。
根据覆盖范围和工作频段的不同,天线可以分为不同类型,如定向天线、全向天线等。
不同类型的天线适用于不同的环境和需求。
2.2 无线信号处理和放大设备无线信号处理和放大设备主要负责接收天线传来的无线信号,并对信号进行放大和处理。
通过对信号的放大和处理,可以提高信号的质量和覆盖范围。
2.3 基带处理和调度设备基带处理和调度设备主要负责对无线信号进行数字信号处理和调度。
它负责将数字信号转换为模拟信号,并进行调度和分配,使得不同用户之间的通信能够协调进行。
2.4 传输设备传输设备主要负责将基站和核心网络连接起来。
它通过有线或无线方式,将基站处理后的信号传输到核心网络中,使得用户能够与其他用户之间进行通信。
3. 移动通信基站的工作原理移动通信基站的工作原理主要包括无线信号接收、放大和转发三个过程。
,基站接收到用户发出的无线信号,通过天线系统将信号传送到无线信号处理和放大设备。
在无线信号处理和放大设备中,无线信号被放大和处理,以提高信号的质量和强度。
接下来,处理后的信号被传送到基带处理和调度设备。
在基带处理和调度设备中,信号进行数字处理和调度,以协调不同用户之间的通信。
调度过程包括信道的分配、功率的调整等。
,处理后的信号通过传输设备传送到核心网络。
移动通信基站基础知识
移动通信基站基础知识移动通信基站基础知识:一、引言移动通信基站是现代通信网络中的重要组成部分,负责实现无线信号的传输和通信服务的提供。
本文档将介绍移动通信基站的基础知识,包括基站的定义、组成结构、工作原理和相关技术。
二、基站的概述1、基站的定义:基站是指提供无线通信服务的设备,将无线信号转换为有线信号并与核心网络连接。
2、基站的分类:按覆盖范围分为宏基站、微基站和室内分布式基站;按频段分为2G基站、3G基站、4G基站和5G基站。
3、基站的位置选择:基站选址需要考虑地理环境、电磁环境和覆盖需求。
三、基站的组成结构1、天线系统:用于发射和接收无线信号。
2、基带处理单元:负责将数字信号转换为无线信号,并进行调制、解调和编解码。
3、射频单元:负责放大和调制无线信号。
4、传输系统:将无线信号转换为有线信号,并与核心网络连接。
5、电源系统:提供电力支持。
四、基站的工作原理1、无线信号的传输:基站通过天线发射信号,并接收来自方式的信号。
2、信号的调制与解调:基站将数字信号通过基带处理单元进行调制,方式接收到信号后进行解调。
3、信号的传输与处理:基站将无线信号转换为有线信号,并通过传输系统与核心网络进行通信。
4、网络管理:基站需要进行信号管理、设备监控和故障排除等工作。
五、相关技术1、多址技术:如CDMA、TDMA和FDMA,用于实现多个用户同时使用同一频段进行通信。
2、蜂窝覆盖技术:通过将通信区域划分为小区域进行覆盖,提高覆盖效果和频谱利用率。
3、频率重用技术:将可用频段划分为多个子频段,避免相邻基站之间的干扰。
附件:本文档附带以下附件:- 移动通信基站结构示意图- 基站选址评估表格- 基站部署规划示例图法律名词及注释:1、基站:在本文档中指提供无线通信服务的设备,将无线信号转换为有线信号并与核心网络连接。
2、CDMA:Code Division Multiple Access的缩写,即码分多址技术,一种用于多用户共享同一频段的技术。
移动通信基站知识
移动通信基站知识一、基站简介移动通信基站,又称为基站,是移动通信系统中的关键设备之一。
它作为无线通信系统与固定通信网之间的接口,实现了无线与有线之间的无缝衔接。
基站一般由基站控制器(BSC)、传输设备和无线基站单元(BSU)三个主要组成部分构成。
二、基站的分类基站按覆盖范围和功能可以分为不同类型,主要有宏基站、微基站和室内基站。
1. 宏基站宏基站是指覆盖范围较大的基站,一般安装在高楼大厦、山顶等高地上,其覆盖范围可达数十到数百公里。
宏基站一般用于城市和乡村地区,能够提供大范围的移动通信服务。
2. 微基站微基站是指覆盖范围较小的基站,一般安装在街道灯杆、小区楼宇等地方,其覆盖范围一般在几百米到几千米之间。
微基站主要用于城市中的密集区域,能够提供更加稳定和高速的移动通信服务。
3. 室内基站室内基站是指安装在室内的基站设备,主要用于室内场所如办公楼、商场、地铁站等,以增强室内的无线信号覆盖。
室内基站可以提供更好的信号质量和稳定性,确保在室内环境中也能够获得良好的移动通信体验。
三、基站的原理基站是实现移动通信的核心设备之一,其工作原理主要包括信号传输、信号处理和资源管理三个方面。
1. 信号传输基站通过无线信号传输系统,利用空间复用技术将不同用户的通信信号分别传输到对应的接收设备。
基站通过天线系统将无线信号发射出去,也能接收用户设备的信号。
2. 信号处理基站通过接收到的用户信号进行处理,包括信号解调、调制、编码等过程,以确保信号的可靠传输和处理。
3. 资源管理基站需要管理和分配通信资源,包括频谱资源、时隙资源等,以满足用户设备的通信需求,并保证系统的正常运行。
四、基站的发展趋势随着移动通信技术的不断发展,基站也在不断演进和升级。
移动通信基站发展的主要趋势有以下几个方面:1. 多频段技术多频段技术可以提高基站的频谱利用率,增加网络容量,也能够提高网络的覆盖范围和性能。
2. 天线技术的改进天线是基站的重要组成部分,优化天线设计和使用多天线技术可以提高基站的覆盖性能和通信质量。
移动通信基站基础知识
移动通信基站基础知识1. 概述1.1 定义:移动通信基站是指用于无线电频率传输的设备,将用户方式与核心网络连接起来,并提供语音、数据和其他增值服务。
1.2 功能:接收并发送无线电信号、进行调制解调、实现蜂窝覆盖等功能。
2. 基本组成部分2.1 天线系统:- 主要作用是发射和接收无线电波,在不同方向上提供覆盖范围。
- 分为室内天馈系统和室外天馈系统两种类型。
2.2 收发器(Transceiver):- 负责对数字信息进行模拟转换,以便在空中传播或从空中接受到的信息能够被处理。
3.功放(Power Amplifier)- 将低功率输入转化为高功率输出,确保有效地扩大信号强度。
4.控制单元 (Control Unit)-负责管理整个基站运行状态,包含了各类监测报警装置及故障自检程序.5.时钟源(Clock Source)-提供精准时间参考给所有子卡槽板块使用.6.配套设施:包括电源系统、传输设备和辅助设施等。
7. 基站类型7.1 宏基站:覆盖范围广,信号强度稳定,在城市或乡村中使用。
7.2 微基站:用于补充宏基站的覆盖区域,提供更好的网络连接质量。
7.3 蜂窝小区(Cell): 将通信服务划分为不同的蜂窝单元进行管理,并通过频率复用技术实现高容量通信。
8.安装与维护- 遵循相关规程要求及操作手册完成各项工作, 并确保每个组件正常运行.9.法律名词及注释:- 移动通信基站 (Mobile Communication Base Station) : 指将用户方式与核心网络相连并提供语音、数据和增值业务功能的无线电频率传输设备。
10.本文档涉及附件:[在此处添加具体附件名称]。
移动通信基站及天线基本知识
容许的折衷办法是结合电下倾和机械下倾 机械下倾安装架:预置下倾 可调电下倾:微调
无线网络
分集技术
? 多路径传播 ? 分集原理 ? 空间分集 ? 极化分集
无线网络
? 分集接收/多路径传播
? 信号中包括直射波和大量反射波 ? 反射的振幅、相位和极化各不相同 ? 形成快衰落,即短距离内大幅度改变接收信号电平
? 失配损耗
? 由于反射(或返回)功率,该损耗会影响到系统性能。
? VSWR
1.5
1.3
1.2
? 失配损耗(dB) 0.18
0.08 0.04
天线基本概念
? VSWR 驻波比
? 比较在天线端口和馈电电 缆端口的驻波测量结果
? 通过馈电电缆衰减后测试的 VSWR 和回波损耗的值比在天 线端口直接测量的值好.
反射体前
(2λ/2 对称振子)
? 天线增益表示的是
“垂直”和“水平”
增益的总和
半功率波瓣宽度 360 °
增益 0dB
180 °
3dB
90 °
6dB
天线基本概念
? 板状天线
? 移动通信常用的定向板状天线 ? 水平波束宽度65° 增益 15dBi
水平方向图
垂直方向图
天线基本概念
定向天线立体辐射图
天线基本概念
? 波传播:
无线电波持续进行电能(电场)和磁能(磁 场)间的相互转换的过程。
电场
磁场
电场 传播方向
磁场
电场
天线基本概念
? 阻抗
传输线上各点电压 与电流的比值等于特 性阻抗。
? 为充分优化系统性能,系 统所有的设备必须匹配连 接。
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二、移動通信的分類 1. 按服務對象分類: 公用移動通信和專用移動通信。 2. 按組網方式分類: 峰窩狀移動通信、移動衛星通信、移動數據 通信、公用無繩電話、集群調度電話等。 3. 按工作方式分類: 單向和雙向通信方式兩大類,雙向通信方式 可又分為單工、雙工和半雙工通信方式。 4. 按採用的技術分類: 分為模擬移動通信系統和數字移動通信系統。
(3)共用設備的成本低,每一載頻為許多用戶 提供業務,用戶平均成本大大低於FDMA系統。 (4)移動臺複雜,它需要處理複雜的數字信號。
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3、碼分多址(CDMA) 移動通信中,多個用戶使用的頻率和時間都是 相同的,而給每個移動臺分配一個獨立的碼序列, 這種用不同的正交編碼序列來區分不同移動用戶 的通信方式,稱為碼分多址。 碼分多址(CDMA)的特點 (1)系統容量大。CDMA 無線通道容量 比 FDMA 大近10倍。 (2)有很強的抑制干擾和多徑衰落的能力。 CDMA的擴頻系統可以把多徑干擾信號解擴去除。 (3)具有軟容量和社區呼吸功能。系統忙時只 需少許增加系統雜訊就可增加通話用戶,即所謂 軟容量。社區呼吸功能是指負荷量動態控制。
移動通信使用的調製技術還有:
二相移相鍵控 (BPSK)、四相移相鍵控(QPSK)、正交調幅 (QAM),頻譜利用率較高,設計難度和成本較高。
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二、多址技術 多址技術就是把多個用戶接入一個傳輸媒質實 現相互間通信時,給每個用戶信號賦予不同的 特徵,以區分不同的用戶的技術。
移動通信是指通信雙方或至少一方處於移動 中進行資訊交互的通信,即移動體與移動體、 移動體與固定體之間的通信。 分為陸地移動通信、海上移動通信和空中移動 通信。
按照移動體所處的運動區域不同,移動通信可
陸地移動通信以蜂窩移動通信系統應用最為廣
泛,以數字蜂窩移動通信發展最為迅速,本章 著重介紹數字蜂窩移動通信系統。
載頻可分成8個時隙,一個時隙為一個通道,一 個載頻最多可有8個移動用戶同時進行通信。
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如下圖所示的頻分多址和時分多址方式:
a. FDMA
b. TDMA
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時分多址(TDMA)的特點
(1)TDMA系統中幾個用戶共用同一個載頻, 但每個用戶使用彼此互不重疊的時隙。 (2)TDMA系統中的數據發射是不連續的,是 以突發方式發射,耗電較少,移動臺可在空閒的 時隙裏監聽其他基站,使越區切換大為簡化。
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移頻鍵控(FSK):
載波的頻率按照數字信號 “1”、“0”變化而對應變化; 載波的相位按照數字信號 “1”、“0”變化而對應變化; 載波的振幅按照數字信號 “1”、“0”變化而對應變化。 GMSK。
移相鍵控(PSK):
振幅鍵控(ASK):
GSM移動通信系統採用高斯預濾波最小移頻鍵控
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2、時分多址(TDMA)
TDMA是把時間分成週期性的幀,每一幀再分
割成若干時隙,一個時隙就是一個通信通道。
通信時,給每個用戶分配一個時隙,使各移動
臺在每幀內只能按指定的時隙向基站發射或接 收信號。同一個頻道就可供幾個用戶同時進行 通信。
GSM系統無線路徑上採用TDMA方式,每一個
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第三節
一、數字調製技術
數字移動通信技術
數字調製是使在通道上傳送的信號特性與通道
特性相匹配的一種技術。
模擬語音信號,經過語音編碼所得到的數字信
號必須經過調製才能實際傳輸。
無線傳輸系統中,是利用載波來攜帶語音編碼
信號的,即用語音編碼後的數字信號對載波進
行調製。
數字調製方式有以下幾種:
常用的多址方式:
頻分多址(FDMA)、時分多址(TDMA)和碼分 多址(CDMA)。
GSM系統使用:頻分多址(FDMA)/時分多址
(TDMA)混和多址方式,即 FDMA/TDMA。
3G系統多址方式使用:碼分多址(CDMA)方式。
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1、頻分多址(FDMA)
FDMA是把工作頻段劃分成多個無線載頻,每一個載
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第一節 移動通信的特點及分類 移動通信系統由於用戶的移動性,管理技術要比 固定通信要複雜,移動通信網中依靠的是無線電 波的傳播,傳播環境比有線媒質的傳播特性複雜, 移動通信有著與固定通信不同的特點。 一、移動通信的特點 1、無線電波傳播) 頻段,電波傳播主要方式是視距傳播。電磁波在 傳播時不僅有直射波信號,還有經地面、建築群 等產生的反射、折射、繞射的傳播,從而產生多 徑傳播引起的快衰落、陰影效應引起的慢衰落, 系統必需配有抗衰落措施,才能保證正常運行。
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第二節 移動通信的發展歷程
80年代發展起來的第一代模擬移動通信系統。
90年代初發展為第二代數字移動通信系統。 現正在建設第三代寬頻數字移動通信系統(3G)。
3G以寬頻多媒體移動通信為目標,數據傳輸速率:
高速移動環境- 144kbit/s; 步行慢速移動環境- 384kbit/s; 室內靜態環境- 2Mbit/s; 3G世界三大主流標準: WCDMA、CDMA 2000、TD-SCDMA(我國提 出的標準)。
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2、雜訊和干擾嚴重: 移動臺在移動時即受到環 境雜訊的干擾,又有系統干擾。由於系統內有 多個用戶,必須採用頻率複用技術,系統就有 了互調幹擾、鄰道干擾、同頻干擾等主要的系 統干擾,這就要求系統有合理的同頻複用規劃 和無線網路優化等措施。
3、用戶的移動性:用戶的移動性和移動的不可 預知性,要求系統有完善的管理技術對用戶的 位置進行登記、跟蹤,不因位置改變中斷通信。 4、頻率資源有限: ITU對無線頻率的劃分有嚴格 規定,要設法提高系統的頻率利用率。
頻通道可以傳輸一路語音或控制資訊,通信時不同 的MS佔用不同的頻率通道進行通信。 FDMA的特點: (1)通道的帶寬較窄(25-30KHz),相鄰頻道 要留有防護頻帶; (2)與TDMA系統比,FDMA系統的複雜程度低。 (3)採用單路單載波(SCPC)設計,需使用高性 能的射頻(RF)帶通濾波器來減少鄰道干擾,成 本較高。