移动通信名词解释

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移动通信__知识点

移动通信__知识点

第1章1、什么是移动通信?与其他通信方式相比,移动通信有哪些特点?答:移动通信是指通信的一方或双方在移动状态中或临时停留在某一非预定位置上进行信息传递和交换的方式。

特点:1)移动通信的电波传播环境恶劣;2)多普勒频移会产生附加调制;3)移动通信受干扰和噪声的影响;4)频谱资源紧缺;5)建网技术复杂;6)由于移动环境恶劣,对设备的可靠性和工作条件要求较高。

2、移动通信主要使用VHF(甚高频)和UHF(特高频)频段的主要原因有哪些?答:(1)VHF/UHF 频段较适合移动通信。

(2)天线较短,便于携带和移动。

(3)抗干扰能力强。

3、移动通信有哪几种工作方式?分别有什么特点?答:1)单工制(同频单工):指通信双方使用相同的工作频率的按键通信方式。

通信双方设备交替进行接收和发射,即发射不能接收,接收时不能发射。

2)半双工制(异频单工):指收、发信机分别用两个不同频率的按键通话方式。

3)全双工制:指通信双方收、发信机同时工作,任一方发话的同时,也能收到对方的语音,无需PTT按键。

特点:参见课本Page54、蜂窝移动通信系统的组成(由哪些功能实体组成?):交换网络子系统(NSS)、基站子系统(BSS)、移动台(MS)。

5、FDD和TDD的概念和各自的应用场合是什么?答:频分双工(FDD)适合于宏小区、较大功率、高速移动覆盖;时分双工(TDD)适合微小区、低功率、慢速移动覆盖。

6、第一代移动通信系统(1G)(模拟蜂窝移动通信系统)缺点:频谱利用率低,系统容量有限,抗干扰能力差,业务质量比有线电话差,有多种系统标准,跨过漫游难,不能发送数字信息,不能与综合业务数字网(ISDN)兼容。

7、2G(数字蜂窝移动通信系统)缺点:系统带宽有限,限制了数据业务的发展,也无法实现移动多媒体业务,而且由于各国的标准不统一,无法实现各种体制之间的全球漫游。

8、3G 的提出主要有三个目的:一是解决频谱资源问题,提高频谱使用的效率;二是解决移动通信的全球漫游问题;三是提供移动多媒体业务。

【移动通信】名词解释

【移动通信】名词解释

名词解释1.阴影效应(Shado‎w Effec‎t):在无线通信‎系统中,移动台在运‎动的情况下‎,由于大型建‎筑物和其他‎物体对电波‎的传输路径‎的阻挡而在‎传播接收区‎域上形成半‎盲区,从而形成电‎磁场阴影,这种随移动‎台位置的不‎断变化而引‎起的接收点‎场强中值的‎起伏变化叫‎做阴影效应‎。

2.信令:在电信网的‎两个实体之‎间,传输专门为‎建立和控制‎接续的信息‎。

3.接入信令:移动台到基‎站之间的信‎令4.网络信令:网络节点之‎间的信令5.话务量:话务量指在‎一特定时间‎内呼叫次数‎与每次呼叫‎平均占用时‎间的乘积。

6.用户忙时话‎务量:a=c*t*1/36007.爱尔兰:通信技术里‎面表示话务‎量强度的单‎位8.呼损率:损失话务占‎流入话务量‎的比率即为‎呼叫损失的‎比率,称为呼损率‎。

也称为通信‎网的服务等‎级。

9.频分双工(FDD):利用两个不‎同的频率来‎区分收、发信道,中间需要保‎护频带(隔离带)。

10.时分双工(TDD):利用同一频‎率但不同两‎个时间段区‎分收、发信道。

11.FDMA:频分多址,是以传输信‎号的载波频‎率不同来区‎分信道的接‎入方式。

12.TDMA:时分多址,是以传输信‎号存在的时‎间不同来区‎分信道的接‎入方式。

13.CDMA:码分多址,是以传输信‎号的码型不‎同来区分信‎道的接入方‎式。

14.过境切换:移动台穿越‎工作于不同‎的小区时发‎生的切换15.软切换:移动台在从‎一个小区进‎入另一个小‎区时,先建立与新‎基站的通信‎,直到接收到‎原基站信号‎低于一个门‎限值时再切‎断与原基站‎的通信的切‎换方式。

16.硬切换:移动台在从‎一个小区进‎入另一个小‎区时,先断掉与原‎基站的联系‎,然后再寻找‎新进入的小‎区基站进行‎联系的切换‎方式。

17.小区分裂:为容纳更多‎的用户,将原来较大‎的小区分裂‎成几个较小‎的小区的方‎式或过程。

18.多径时散:因多径传播‎造成信号时‎间扩散的现‎象19.互调干扰:当两个或多‎个干扰信号‎同时加到接‎收机时,由于非线性‎的作用,这两个干扰‎的组合频率‎有时会恰好‎等于或接近‎有用信号频‎率而顺利通‎过接收机,其中三阶互‎调最严重。

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__知识点

移动通信__知识点

移动通信__知识点移动通信知识点:一、移动通信的基本概念移动通信是指利用无线电技术实现移动用户之间的通信。

它是现代通信技术的重要组成部分,使得人们可以在任何时间、任何地点进行通信。

二、移动通信的发展历程1·第一代移动通信:模拟蜂窝系统(AMPS),主要用于语音通信。

2·第二代移动通信:数字蜂窝系统(GSM),实现了语音和短信服务。

3·第三代移动通信:宽带无线接入技术(WCDMA、CDMA2000),支持更高速率的数据传输和多媒体服务。

4·第四代移动通信:LTE(Long Term Evolution),实现了更高的数据传输速率和更低的时延。

三、移动通信的网络结构1·移动通信基站:负责与移动设备进行无线连接。

2·移动核心网:包括移动交换中心、家庭位置寄存器和访问控制节点等。

3·移动终端:包括方式、平板电脑等。

四、移动通信的关键技术1·无线信道传输技术:包括调制解调、编解码、信道编码等。

2·多址接入技术:包括时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)和码分多址(CDMA)等。

3·移动通信协议:包括GSM、WCDMA、CDMA2000和LTE等。

4·移动通信安全:包括加密、认证和数据隐私保护等。

五、移动通信的应用1·语音通信:通过移动通信网络实现的语音通话服务。

2·短信服务:通过移动通信网络实现的文字信息传递服务。

3·数据传输:包括互联网接入、电子邮件、即时通讯和移动应用等。

4·多媒体服务:包括音频、视频、图像等多媒体内容的传输和播放。

附件:1·移动通信发展历程图表2·移动通信网络结构示意图3·移动通信技术流程图法律名词及注释:1·电信法:指国家关于电信行业管理的法律法规。

2·无线电管理局:负责管理国家无线电频率资源的机构。

移动通信的基本概念

移动通信的基本概念

移动通信的基本概念移动通信是指利用无线技术实现人与人、人与物件之间的交流和信息传递,它已经成为现代社会中不可或缺的一部分。

对于移动通信,我们需要了解其基本概念,包括移动通信技术、移动终端、无线网络、移动服务等方面。

一、移动通信技术移动通信技术是移动通信中最核心的环节之一,主要分为模拟和数字两种技术。

模拟移动通信技术,是一种传统的移动通信技术,它最早应用于移动通信系统中,适用于小型的移动通信服务,但由于信道利用率低、网络容量不足等缺陷,逐渐被数字移动通信技术所代替。

而数字移动通信技术则采用数字信号传输,可以提高信道利用率,提升系统容量,因此更受欢迎。

数字移动通信技术中涉及到的技术包括了GSM、CDMA、WCDMA、LTE等,它们的实现原理、技术标准不同,但都能实现语音、短信、数据传输等功能。

二、移动终端移动终端是指可随身携带的移动设备,包括了手机、平板电脑、笔记本电脑、穿戴设备等等,是实现移动通信的必要装置。

移动终端的功能越来越强大,除了基本的语音、短信等通话功能外,还能实现流媒体播放、社交网络、在线购物、地图导航等各种应用需求。

随着移动通信技术和终端性能的提升,移动终端倍受用户欢迎,成为了日常必备的电子设备之一。

三、无线网络无线通信网络是将移动终端和移动通信基站通过空中传输的无线信号进行连接的网络。

它是移动通信中最重要的技术基础,也是保证移动通信质量和漫游能力的关键设施。

目前的无线接入网络包括了2G、3G和4G网络,不同技术网络支持的数据速率、终端接入数、延迟等方面都有所不同。

此外,基于物联网的网络也逐渐出现,涉及到的技术包括5G、NB-IoT等,为物联网设备连接提供了更好的解决方案。

四、移动服务移动服务是指开发商或服务提供商提供的各种在移动互联网环境下的应用程序,如社交应用、移动支付、移动医疗、移动教育等。

移动服务的发展成为了移动通信领域中的另一个重要方面,为用户提供了相当多的应用需求和服务,成为全新的应用市场。

移动通信的名词解释是什么

移动通信的名词解释是什么

移动通信的名词解释是什么随着科技的不断发展和人们对信息的需求日益增长,移动通信成为了现代社会中不可或缺的一部分。

从最初的手机通信,到如今的5G网络,移动通信技术正在以惊人的速度推动着社会的进步。

但是,对于大多数人来说,移动通信的一些名词和术语可能还是比较陌生的。

本文将解释一些与移动通信相关的重要名词,帮助读者更好地了解和掌握这个领域。

首先,我们来解释什么是移动通信。

移动通信是通过无线信号传输信息的方式,使人们能够随时随地进行语音通话、文字传输、网络访问等活动。

在传统的有线通信中,信息需要通过物理线路传输,而移动通信则通过使用无线电波等技术,将信息转化为电磁波信号,从而实现远程通信。

1. 手机网络:手机网络是移动通信的基础,指的是通过基站和移动终端之间建立的无线通信网络。

常见的手机网络包括2G、3G、4G、5G等。

其中,2G网络为第二代移动通信网络,主要用于语音通话和简单的数据传输;3G网络是第三代移动通信网络,提供了更快的数据传输速度,能够支持视频通话和高速上网;4G网络是第四代移动通信网络,具有更高的传输速度和更低的延迟,适用于高清视频、在线游戏等高带宽应用;而5G网络则是第五代移动通信网络,为移动通信带来了超高速率、超低时延和超大连接数的革命性变化,为实现智能交通、智能家居、远程医疗等应用提供了更广阔的空间。

2. 基站:基站是移动通信网络中的一个重要组成部分,它是用来与移动终端进行通信的无线通信设备。

基站通过地理上的划分,将通信区域划分为不同的小区,每个小区都有一个基站负责信号的发射和接收。

基站接收用户发出的无线信号,并将其转化为数字信号后发送到网络中;同时,基站也接收来自网络的数字信号并转化为无线信号发送给用户。

基站的密度和功率的大小直接关系到移动通信网络的覆盖范围和通信质量。

3. 频谱:频谱是指在无线通信中被用来传输信号的电磁波的频率范围。

频谱被划分为不同的频段,不同的移动通信网络使用的频段也不同。

移动通信技术名词解释

移动通信技术名词解释

移动通信技术名词解释在当今数字化的时代,移动通信技术已经成为我们生活中不可或缺的一部分。

从简单的语音通话到高速的数据传输,移动通信技术的发展日新月异。

然而,对于许多非专业人士来说,一些移动通信技术相关的名词可能会让人感到困惑。

接下来,让我们一起用通俗易懂的方式来解释一些常见的移动通信技术名词。

一、GSM(全球移动通信系统)GSM 是 2G 移动通信技术中的一种标准。

它采用了时分多址(TDMA)技术,将一个频率分成多个时隙,从而允许多个用户在同一频率上进行通信。

这就好比在一条马路上划分出不同的时间段,让不同的车辆在特定的时间通行。

GSM 具有覆盖范围广、成本相对较低等优点,曾经在全球范围内得到广泛应用。

二、CDMA(码分多址)CDMA 是另一种 2G 移动通信技术。

与 GSM 不同,CDMA 不是通过划分时隙来实现多用户通信,而是通过为每个用户分配一个独特的码序列来区分不同的用户。

这就像是给每个人一个独特的密码,只有拥有正确密码的人才能解读信息。

CDMA 具有抗干扰能力强、容量大等优点。

三、3G(第三代移动通信技术)3G 相比 2G 提供了更快的数据传输速度,能够支持视频通话、移动互联网等更多的应用。

其中,WCDMA(宽带码分多址)、CDMA2000 和 TDSCDMA 是 3G 技术的主要标准。

WCDMA 在全球范围内应用较为广泛,它提供了较高的数据传输速率,让用户能够更流畅地浏览网页、观看视频等。

四、4G(第四代移动通信技术)4G 以 LTE(长期演进)技术为代表,带来了更快的数据传输速度和更低的延迟。

这使得高清视频流、在线游戏等高带宽、低延迟的应用成为可能。

4G 的下载速度可以达到每秒几十兆甚至上百兆,让我们能够在移动设备上快速下载大型文件和享受高清在线内容。

五、5G(第五代移动通信技术)5G 是目前最新的移动通信技术,具有高速率、低延迟、大容量等特点。

它不仅能让我们的手机上网速度更快,还能支持物联网、智能工厂、自动驾驶等新兴应用。

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 移动通信是指通信双方至少有一方在移动中(或是临时停留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)之间的通信。

2 移动通信的要紧特点: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)移动通信能够利用的频谱资源专门有限,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,网络治理和操纵必须有效;5)移动通信设备(要紧是移动台)必须适于在移动环境中使用3 移动通信有以下多种分类方法:1)按多址方式可分为频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)等;2)按工作方式可分为同频单工、异频单工、异频双工和半双工;3)按信号形式可分为模拟网和数字网。

4 无线通信系统的传输方式分单工传输(广播式)和双向传输(应答式)。

单向传输只用于无线电寻呼系统。

双向传输有单工、双工和半双工三种工作方式。

5 所谓单工通信,是指通信双方电台交替地进行收信和发信。

依照收、发频率的异同,又可分为同频单工和异频单工。

单工通信常用于点到点通信。

优点:组网简单、节约能源;缺点:通话不连续(对讲式),易受干扰。

6 所谓双工通信,是指通信双方可同时进行传输消息的工作方式,有时亦称全双工通信双工通信一样使用一对频道,以实施频分双工(FDD)工作方式,接收和发射可同时进行。

然而,在电台的运行过程中,不管是否发话,发射机总是工作的,故电源消耗较大。

为缓解那个问题和减少对系统频带的要求,可在通信设备中采纳同步的半双工通信方式,即时分双工(TDD)。

现在,时刻轴被周期地分割成时刻帧,每一帧分为两部分,前半部分用于电台A (或移动台A)发送,后半部分用于电台B(或基站)发送,如此就能够实现电台A和B (移动台与基站)的双向通信。

7 人们把模拟移动通信系统(包括模拟蜂窝网、模拟无绳与模拟集群调度系统等)称作第一代移动通信系统,而把数字化的移动通信系统(包括数字蜂窝网、数字无绳、移动数据系统以及移动卫星通信系统等)称作第二代移动通信系统。

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移动通信名词解释AADSL 非对称数字用户线-通过采用非对称传输方式,在普通电话线(铜线)上实现高速传输。

ADSL特别适用于互联网的接入,因为此时会有较大流量的数据从网络流向用户端,而从用户端流向网络的数据流量相对却非常小。

Air Interface 在移动电话中,“空中接口”表示基站和移动电话之间的无线传输规范。

它定义每个无线信道的使用频率和带宽,或者定义采用的编码方法。

AMPS 先进移动电话系统-模拟移动电话标准,曾覆盖美国,南美的许多地区以及南太平洋。

在美国,有将近80%的移动电话用户仍然在使用AMPS标准,该标准和欧洲移动电话标准不兼容。

ANSI 美国国家标准协会-位于美国的国际标准机构,致力于发展和发布移动通信标准。

ANSI是非营利性的组织,它独立于政府而运作,并得到超过1,000家组织和公司支持。

ATMA 异步传输模式-面向包的数据传输和交换技术。

ATM原来是为陆地固定网络设计的,现在也用于无线传输。

将来,数据包可以采用ATM信元的格式在通用移动通信系统(UMTS)中传输。

Bb/s 比特每秒-数据传输速率的常用单位。

比特是信息技术中的最小单位。

文件大小(例如文本或图像文件)通常以字节(千字节,兆字节)为单位。

一字节对应八比特。

在数据传输中,数据通常是串行传输的,即一个比特接一个比特地传输。

数据速率的单位是比特每秒。

Bandwidth 描述传输信道的容量的术语,即频带的宽度。

Base Station 移动通信系统的无线基站Beyond 3G 表示第三代之后的未来移动通信的术语,有时也称作4GBluetooth 不同设备之间通过无线网络实现短距离连接的方法。

蓝牙技术允许不同设备(例如移动设备和PDA)之间通过无线方式来交换数据,而不必使用电缆或者红外线连接。

首个蓝牙设备已经投入市场。

将来,移动设备,PDA和个人电脑都会采用该标准的无线技术。

无线连接的距离最大为10米。

Broadband 此术语有多种含义。

原先用来描述带宽大于标准语音信道的信道,标准语音信道通常由48KHz的链路组成。

BSC 基站控制器- 基站子系统(BSS)的组成部分,它保证不同的基站收发信机和一个移动台(MS)保持连接。

BSS 基站子系统- GSM网络中三个重要组成部分之一,它包括基站收发信机(BTS)和基站控制器(BSC)。

基站子系统- GSM网络中三个重要组成部分之一,它包括基站收发信机(BTS)和基站控制器(BSC)。

BTS 基站收发信机- 移动电话基站的术语,它利用发射,接收和天线技术实现无线信元的发射。

CCAMEL 移动网络增强型逻辑的客户化应用-在未来移动电话网络中加快引入新的网络功能的方法。

和以往不同的是,不必再对所有涉及的基站(BTS)和交换机(MSC)进行软件升级。

CAMEL简化了软件升级过程。

CDMA 码分多址接入-指北美,韩国和日本的第二代和第三代移动通信系统采用的协议类型。

CDMA允许多个用户同时使用一个单一的传输信道。

从而使带宽的利用率更加高。

Cell 现代移动电话网络有一个蜂窝结构。

在每个蜂窝的中心有一个BTS控制的无线发射塔或无线天线。

Circuit switched 2G/2.5G数字系统(如GSM,HSCSD)的数据传输方式。

数据在发射设备和接收设备(移动电话和基站)之间的线路上连续传输,即,这些设备之间上行链路和下行链路始终保持连接。

和包交换不同,电路交换在连接期间为用户分配一整条独占的传输信道,因此,除非第一次连接结束,否则其他用户都无法占用其中的一个时隙。

Codec 该术语是单词“coder”(编码器)和“decoder”(解码器)的缩写,它表示能对信号进行编码和解码的软件或硬件。

DD-AMPS 数字先进移动电话系统-AMPS的数字化增强版,为了融合2G而设计。

在美国有多家运营商使用D-AMPS。

它采用了TDMA传输标准,频率范围在1900MHz 左右。

要将TDMA网络融合到3G,先要提供到EDGE的升级。

Data rate 传输速率的另一个术语,它表示每秒传送的比特数目。

DCS 数字蜂窝系统-美国和欧洲对GSM在1800MHz频段的实现方式,由ETSI在1991年标准化。

DCS同时也是PCN(个人通信网络)的前期发展阶段。

Downlink 该术语表示从网络,提供商或因特网提供商到用户方向(反向的链路称为上行链路)的数据传输。

在异步传输模式下,下行链路的数据传输速率比上行链路要更高。

在同步传输模式下两个方向的数据传输速率是一样的。

DSL 数字用户线- DSL(或xDSL)是对利用电话线实现宽带传输的技术的总称。

Dual Band 双频手机能在两个不同的频率范围内收发信息。

在GSM网络中,双频设备在900MHz和1800MHz两个频率范围内工作。

UMTS网络在单一的频率范围内工作,因此,第三代系统不需要使用双频设备。

Dual Mode 双模式手机可以根据两种不同的无线标准工作。

例如,第三代设备将计划支持向后兼容GSM标准。

对于“国内漫游”,用户就可以在尚未开通UMTS 的地区通电话。

对于国际漫游,您可能还将需要多模式设备,因为美国有可能采用另外一种不同的无线标准,叫做cdma2000。

Duplex Separation 移动设备之间的通信链路会占用两个频率:从终端到网络(上行链路)的传输信道,以及一个反方向(下行链路)的信道。

双工的含义是可以同时进行双向传输,就如平时的在电话中通话那样。

像步行对话机这样的设备是半双工或简单双工的。

EECSD 增强型电路交换数据-GSM网络中基于EDGE技术的HSCSD增强型传输技术,也应用于GPRS(EGPRS)。

EDGE GSM演进的增强型数据率-GSM第2+阶段的增强型,传输速率更高。

GSM网络中的数据传输速率最大值为14,400比特/秒,而EDGE通过改进编码可达到每个信道48,000比特/秒。

尽管从技术上来说EDGE属于2.5G,但是从可操作性和成本的角度来讲,EDGE实际上是UMTS 3G技术很好的替代方案,特别是对于那些还没有得到UMTS牌照的移动电话提供商来说更是如此。

EFR 增强型全速率-一种增强型技术,提供更好的蜂窝系统话音质量。

EGPRS 增强型GPRS- GSM网络中基于EDGE的增强型传输技术,也应用于HSCSD (ECSD)。

这样EDGE可以理解为是对GPRS标准的进一步发展。

ETSI 欧洲电信标准协会-发展和管理电信标准的一个欧洲组织。

ETSI的任务中包括了负责GSM和UMTS网络的协议和传输方法。

FFast Packet Switching 新出现的面向包的数字交换技术,它和传统的包交换有很多不同。

最明显的不同是不管传输的信息是视频,声音还是数据,它的整个数据都是以一个单一包的格式传输的。

快速包交换采用短小,长度固定的包(信元)-经过硬件交换- 可达到100,000包/秒到1,000,000包/秒的速率。

FDD 频分复用- 实现信道复用连接的传输方法。

上行链路和下行链路分别用两个不同的频段来实现(例如,GSM和UMTS就采用了此方法)。

FDMA 频分多址接入- 和TDMA,CDMA一样,FDMA也是多个用户使用一个传输信道的技术之一。

其基本原理是把可用频率范围分为多个子频段(“部分频段”),然后再分配给不同的用户。

First Generation 1G, 第一代模拟移动通信的缩写。

第一代模拟移动系统早在19世纪就出现了,现在大部分都已停止运行。

目前仍然使用第一代移动通信系统的国家主要就是美国。

GGateway 表示信息在不同的通信网络之间传输的术语。

根据未来UMTS网络的规定,在现有的固定网络和GSM移动电话网络中都会有网关。

GPRS 通用分组无线服务-第2.5代移动通信的主要技术。

GPRS基于GSM技术,而实现了更高的数据传输速率。

其主要的改进就是引入了面向包的数据传输方式。

GPS 全球定位系统―原来是由美国军方开发的卫星定位系统。

现在GPS广泛应用于民用系统,其中最重要的是车辆导航系统,也应用于无线导航终端。

GPS接收机能够确定其在地球表面的位置和海拔高度,精确度在几米之内。

未来的UMTS 终端能够利用GPS系统提供导航服务,或者提供基于位置的信息。

GSM 全球移动通信系统-欧洲第二代移动通信标准。

GSM曾用于表示“'Groupe Spéciale Mobile' (移动专门小组),该小组是ETSI的子机构,负责发展GSM 规范。

GSM使用900MHz和1800MHz两个频段范围。

在美国有区域性的GSM网络,它在1900MHz的频段工作,人们也把美国这个1900MHz的变化频段称为PCS。

GSM Phase 2+ 对增强型的GSM如HSCSD,GPRS和EDGE(尽管EDGE实际上完全可以代替3G)的总称。

GSM-R GSM-铁路无线移动通信标准化过程的参与者有UIC(国际铁路联盟),ETSI 和其它一些组织。

GSM-R为铁路工作人员提供一个通用的通信平台,可作为未来的铁路控制系统。

西门子公司开发的GSM-R移动通信系统全面符合标准要求,可以满足铁路网络目前以及不断发展的需求。

HHalf rate codec 该方法能更有效地利用频谱,从而使蜂窝网络的容量加倍。

Handover 该术语表示网络中两个蜂窝之间的切换。

例如,如果一辆汽车从一个无线蜂窝移动到邻近的蜂窝,网络会把已经建立的连接转交给新的蜂窝。

这个过程称作“越区切换”。

HLR 归属位置寄存器-移动电话网中的数据库,它存储着移动电话用户的特征数据。

HLR提供网络用户预定的服务,并存储用户位置的信息。

Hotspot 该术语表示一个很小但人口密集的区域。

HSCSD 高速数据电路交换-GSM网络中一种特殊传输方式,它允许电路交换数据连接以更高的速率传输。

通过将多个GSM数据信道绑在一起,从而提供容量的复用。

例如,有两个GSM信道,它们的工作速率都为14,400比特/秒,将它们绑在一起,可实现28,800比特/秒的上行链路和下行链路。

HSCSD需要专门的终端设备。

HSDPA 高速下行链路包接入-3GPP正在开发的3G增强技术,它是UMTS发布的第5阶段。

HSDPA通过提供高速的CDMA下行链路数据传输来实现对频谱更加有效的利用,其目的是为了能够支持多媒体业务。

用户数据传输速率最大可能达到10M 比特/秒。

IIEEE 电气和电子工程师协会-美国工程师协会,它致力于发展技术标准,如W-LAN。

IMT-2000 国际移动电话标准2000-第三代移动电话传输方式标准的家族。

2000既代表原先计划实施的年份,也表示IMT-2000技术工作的频段。

IMT-2000采用多种传输方式,实现了比以前的移动电话网络都要高的传输速率。

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