移动通信
移动通信PPT课件

包括移动设备和SIM卡,用于 提供语音和数据服务。
包括基站控制器(BSC)和基 站收发信台(BTS),负责无 线信号的传输和接收。
包括移动交换中心(MSC)、 归属位置寄存器(HLR)、访 问位置寄存器(VLR)等,用 于实现呼叫建立、移动性管理 和数据交换等功能。
用于网络的配置、管理和维护 。
CDMA网络架构
定期更换密码、多因素认证等
数据加密与传输安全技术
数据加密技术
对称加密、非对称加密、混合加密等
数据传输安全技术
VPN、SSL/TLS等
防止数据泄露和篡改的措施
数据备份、加密存储等
隐私保护技术与应用
隐私保护技术
匿名化技术、去标识化技术 、差分隐私等
隐私保护应用
位置隐私保护、通信隐私保 护等
法律法规与合规性要求
移动台(MS)
与GSM类似,包括移动设备 和UIM卡。
基站子系统( BSS)
包括基站控制器(BSC)和 基站收发信台(BTS),实 现无线信号的传输和接收。
网络子系统( NSS)
包括移动交换中心(MSC) 、归属位置寄存器(HLR) 、访问位置寄存器(VLR) 等,实现呼叫建立、移动性 管理和数据交换等功能。
移动办公应用
支持手机处理公文、邮件等,提高工 作效率。
数据业务与应用
GPRS业务
提供基于分组的数据传输服务,支持手机上网等。
EDGE业务
增强型数据速率GSM演进技术,提高数据传输速率。
数据业务与应用
• 3G/4G/5G数据业务:提供高速数据传输服务,支持视频 通话、在线游戏等。
数据业务与应用
手机银行
第三代合作伙伴计划2(3GPP2)
03
移动通信的概述

移动通信的概述移动通信是指通过无线方式传输信息的通信方式,是现代社会通信领域的重要组成部分。
随着科技的进步和信息技术的发展,移动通信在人们的生活中扮演着越来越重要的角色。
本文将对移动通信的发展历程、技术特点以及对社会的影响等方面进行探讨。
一、移动通信的发展历程移动通信的起源可以追溯到20世纪初的无线电通信技术。
那时,人们利用无线电波传输信息,实现了无线通信。
随着时间的推移,无线电通信逐渐发展为移动通信。
在上世纪70年代,第一代移动通信系统AMPS(Advanced Mobile Phone System)诞生,标志着移动通信进入了商业化阶段。
随后,随着技术的不断创新,第二代(2G)、第三代(3G)和第四代(4G)移动通信系统相继诞生。
二、移动通信的技术特点1. 无线通信:移动通信采用无线传输技术,不需要通过有线电缆或光缆进行传输,方便灵活。
2. 移动性:移动通信可以实现通信设备的自由移动,使通信在时间和空间上更加灵活。
3. 多样化的服务:移动通信不仅提供语音通信服务,还可以实现短信、彩信、互联网接入、视频通话等多种服务。
4. 高速数据传输:随着移动通信技术的发展,数据传输速度不断提高,从2G的2Mbps到4G的百Mbps甚至更高,满足了人们对高速数据传输的需求。
三、移动通信对社会的影响1. 经济发展:移动通信的普及推动着经济的发展。
它带来了新的商业模式和商机,促进了电子商务的繁荣,提升了人们的生活品质和消费体验。
2. 信息传播:移动通信丰富了信息传播的方式。
人们可以通过移动通信获取最新的新闻资讯、娱乐节目等,实现了即时、便捷的信息交流。
3. 教育领域的应用:移动通信让教育资源更加平等普及。
学生可以通过移动学习平台获得全球各地的优质教育资源,促进了教育的发展和知识的传播。
4. 社交网络:移动通信改变了人们之间的社交方式。
人们可以通过移动通信应用软件随时随地进行社交交流,扩大社交圈子,增加社交活动的便利性和多样性。
【网络通信】移动通信基本知识

【网络通信】移动通信基本知识在当今数字化的时代,移动通信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清视频传输,从即时通讯到移动支付,移动通信技术的发展为我们带来了前所未有的便利和效率。
那么,什么是移动通信?它又是如何工作的呢?让我们一起来揭开移动通信的神秘面纱,了解一些基本的知识。
移动通信,简单来说,就是指通信双方或至少一方在移动中进行信息交换的通信方式。
这种移动可以是在步行、乘车、飞行等各种情况下。
与固定通信不同,移动通信的最大特点就是用户的位置是不固定的,这就给通信的实现带来了很多挑战。
要实现移动通信,首先需要有一个覆盖广泛的通信网络。
这个网络由多个部分组成,包括基站、移动交换中心、传输网络等。
基站是我们最常见的部分,它负责与移动终端(如手机)进行无线通信。
基站分布在不同的地理位置,形成一个个覆盖区域,以确保用户在移动过程中始终能够保持通信连接。
移动通信所使用的频段是其关键之一。
频段就像是通信的“道路”,不同的频段有不同的特性和用途。
常见的移动通信频段包括低频段、中频段和高频段。
低频段信号传播距离远,覆盖范围广,但传输速度相对较慢;高频段则传输速度快,但传播距离较短,覆盖范围有限。
为了满足不同的需求,移动通信系统会综合使用不同的频段。
在移动通信中,信号的传输方式主要有两种:模拟信号和数字信号。
早期的移动通信采用的是模拟信号,但随着技术的发展,数字信号逐渐占据了主导地位。
数字信号具有抗干扰能力强、易于加密、便于处理等优点,能够提供更清晰、更稳定的通信质量。
当我们使用手机进行通话或上网时,手机会向附近的基站发送信号。
基站接收到信号后,通过传输网络将其传送到移动交换中心。
移动交换中心会根据目标号码或网络地址,将信号路由到相应的目的地。
在这个过程中,还涉及到一系列的编码、调制、解调等技术,以确保信号的正确传输和解读。
移动通信的标准也是一个重要的方面。
不同的标准决定了通信的技术规格和性能。
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通过无线电波等介质进行信息的传递和交流的通信方式。
它的出现极大地改变了人们的生活方式和社会结构,使得人们能够随时随地进行沟通和获取信息。
移动通信的基本概念包括以下几个方面:1. 无线传输移动通信使用无线传输技术,通过无线电波将信息传输到接收设备。
这种传输方式使得通信更加灵活和便捷,可以在任何时间和地点进行通信。
2. 移动设备移动通信使用移动设备进行通信,如方式、平板电脑等。
这些设备可以随身携带,方便进行通信和信息获取。
移动设备通常具有无线连接功能,可以连接到移动通信网络。
3. 移动通信网络移动通信网络是支持移动通信的基础设施,包括基站、传输设备和核心网等。
移动通信网络通过无线电波传输信息,将移动设备和通信终端连接起来,实现通信和数据传输。
4. 通信协议移动通信使用一定的通信协议进行数据交换和传输。
通信协议规定了数据的格式、传输方式和处理规则等。
常用的移动通信协议包括GSM、CDMA、LTE等,它们定义了移动通信的标准和规范。
5. 移动通信技术移动通信技术是实现移动通信的关键技术。
目前主要的移动通信技术包括2G、3G、4G和5G等。
这些技术在无线传输、信号处理和网络管理等方面有着不同的特点和性能。
6. 移动通信应用移动通信应用广泛应用于人们的日常生活和工作中。
通过移动通信,人们可以进行语音通话、短信、网上购物、社交媒体等各种活动。
移动通信应用为人们提供了便捷和多样化的沟通方式。
移动通信的基本概念涵盖了移动通信的核心要点和关键技术。
随着科技的不断进步和创新,移动通信领域将继续发展和演进,为人们的生活带来更多的便利和可能性。
移动通信
2.集群移动通信系统 .
集群移动通信系统属于调度性专业网, 集群移动通信系统属于调度性专业网,将各种业务部门所需 调度性专业网 的基站及控制设备集中建站、统一管理、统一使用, 的基站及控制设备集中建站、统一管理、统一使用,每个部门只 需建立各自的调度中心台,做到共享频率资源、共享通信设施、 需建立各自的调度中心台,做到共享频率资源、共享通信设施 、 共享通信业务、共同分担费用, 共享通信业务、共同分担费用,是一种高效而又廉价的移动通信 系统。 系统。
3.无中心选址个人通信系统 .
无中心选址个人通信系统的体制与蜂窝网和集群网的体制不 将中心集中控制转为电台分散控制, 同,它将中心集中控制转为电台分散控制,通话所需的信道由主 呼台选择,经被呼台确认后双方在该信道上进行通话, 呼台选择,经被呼台确认后双方在该信道上进行通话,这样频率 利用率高。 利用率高。
第1章 概论
我国移动通信发展
1、1980年在上海建立并试用了公用移动通信系统。 、 年在上海建立并试用了公用移动通信系统。 年在上海建立并试用了公用移动通信系统 2、1987年在广州、上海率先开通了模拟蜂窝移动电话业 、 年在广州、 年在广州 采用900MHZ,TACS标准。 标准。 务。采用 , 标准 3、1993年在浙江嘉兴地区引入第二代数字移动蜂窝网 、 年在浙江嘉兴地区引入第二代数字移动蜂窝网 GSM系统,开始试运转。94年建网,95年推广到 个省, 系统, 年建网, 年推广到 个省, 年推广到15个省 系统 开始试运转。 年建网 96年扩展到全国。 年扩展到全国。 年扩展到全国 4、2000年模拟蜂窝网封网,将频段让给数字网。 、 年模拟蜂窝网封网, 年模拟蜂窝网封网 将频段让给数字网。 5、2002年中国移动在全国正式投入 、 年中国移动在全国正式投入GPRS(通用分组无 年中国移动在全国正式投入 ( 线业务)。 线业务)。
移动通信的基本技术
移动通信的基本技术移动通信技术是指通过无线电波在移动中实现语音、数据、视频等信息的传输和交换的技术。
它是现代通信的重要组成部分,对人们的生活和工作产生了深远的影响。
移动通信技术的基本原理是利用电磁波在空间中传播的特性,通过发射和接收设备将信息传递到目的地。
下面将介绍移动通信的基本技术,包括信号传输、网络架构和协议等方面。
一、信号传输移动通信的信号传输主要依赖于无线电波。
无线电波是一种电磁波,可以在空气、真空等介质中传播。
在移动通信中,无线电波被用来传输语音、数据、视频等信息。
为了实现高效的信号传输,移动通信系统采用了多种技术手段,如调制、编码、复用等。
调制是指将信息信号转换为适合在无线电波输的形式。
常见的调制方式有调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)等。
编码是指将信息信号转换为数字信号,以便于在数字通信系统中传输。
常见的编码方式有脉冲编码调制(PCM)和差分编码调制(DPCM)等。
复用是指将多个信号合并到一个传输信道上,以提高信道的利用率。
常见的复用方式有频分复用(FDM)、时分复用(TDM)和码分复用(CDM)等。
二、网络架构移动通信系统由多个部分组成,包括移动终端、基站、核心网等。
移动终端是用户使用的设备,如手机、平板电脑等。
基站是移动通信系统的关键设备,负责接收和发送移动终端的信号。
核心网是移动通信系统的中枢,负责处理和管理移动终端和基站之间的通信。
移动通信系统采用分层架构,将不同的功能模块划分为不同的层次,以提高系统的灵活性和可扩展性。
常见的网络架构有OSI模型和TCP/IP模型等。
OSI模型将网络功能划分为七层,包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
TCP/IP模型将网络功能划分为四层,包括链路层、网络层、传输层和应用层。
三、协议移动通信协议是指用于移动通信系统中的规则和标准。
协议规定了移动终端和基站之间的通信方式、数据格式、传输速率等。
常见的移动通信协议有GSM、CDMA、WCDMA、TDSCDMA、LTE等。
移动通信简介
移动通信简介移动通信简介1·引言移动通信是一种通过无线技术传输信息的通信方式,具有广泛的应用范围和快速的发展速度。
本文将对移动通信进行详细介绍,包括其概念、发展历程、技术与标准、应用领域等内容。
2·概念移动通信是指在移动状态下,通过无线信道传输语音、数据和视频等信息的通信方式。
相比传统的有线通信,移动通信具有灵活性和便利性优势。
3·发展历程3·1 第一代移动通信第一代移动通信于20世纪70年代末至80年代初开始发展,其代表性标准为模拟蜂窝方式系统(AMPS),主要用于语音通信。
3·2 第二代移动通信第二代移动通信于20世纪90年代初开始发展,其代表性标准包括全球系统移动通信(GSM)、美国数字通信系统(CDMA)等,支持语音和简单数据传输。
3·3 第三代移动通信第三代移动通信于21世纪初开始发展,其代表性标准包括宽带无线接入(WCDMA)、CDMA2000等,支持高速数据传输和多媒体业务。
3·4 第四代移动通信第四代移动通信于2010年开始发展,其代表性标准为长期演进(LTE),提供更高的数据传输速率和更丰富的应用。
3·5 第五代移动通信第五代移动通信是目前最新的移动通信技术,其代表性标准为5G,具有更高的峰值数据传输速率、更低的延迟和更广的覆盖范围。
4·技术与标准4·1 无线接入技术4·1·1 GSM(Global System for Mobile Communications)4·1·2 CDMA(Code Division Multiple Access)4·1·3 WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)4·1·4 LTE(Long Term Evolution)4·1·5 5G(Fifth Generation)4·2 网络架构4·2·1 蜂窝网络4·2·2 核心网4·3 频谱分配4·3·1 FDD(Frequency Division Duplex)4·3·2 TDD(Time Division Duplex)4·3·3 动态频谱分配5·应用领域5·1 移动方式5·2 移动宽带5·3 物联网5·4 车联网5·5 移动支付5·6 移动医疗6·附件本文档涉及附件详见附件列表。
- 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、"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、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)。
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。
既可以用相互解调也可以用非相干解调。
π/4 —DQPSK是一种线性调制,它具有较高的频谱利用率,但其包络不恒定。
π/4 —DQPSK 信号可以用相干检测、差分检测、鉴频器检测。
③正交振幅调制技术QAM 正交振幅调制:由两个相互正交的载波构成,每个频波被一组离散的振幅{Am}{Bm}所调制,故称这种调制方式为正交振幅。
常用的设计准则:在信号功率相同条件下,选择信号空间中信号点之间距离最大的信号结构。
同时考虑借条的复杂性。
④扩频调制技术扩频原理56页图2-46在发端输入的信息经信息调制形成数字信号,然后由扩频码发生器的扩频码序列去调制数字信号以展宽信号的频谱。
展宽以后的信号再对载频进行调制,通过射频功率放大送到天线上发射出去。
在收端,从接收天线上收到的宽带射频信号,经过输入电路、高频放大器后送入变频器,下变频至中频,然后由本地产生的与发端完全相同的扩频码序列去解扩,最后经信息解调,恢复成原始信息输出。
由图可见,扩频通信系统与普通数字通信系统相比较,就是多了扩频调制和解扩部分。
扩频通信技术,是把信息的频谱扩展到宽带中进行传输的技术。
在发端采用扩频码调制,是信号所占的频带宽度远大于所传信息必须的带宽,在收端采用相同的扩频码进行相关解扩以恢复所传信息数据。
扩频通信系统分类:直接序列(DS)扩频,跳频(FH),跳时(TH),线性调频(Chirp),以及上述几种方式的组合。
对扩频码要求:(1)易于产生(2)具有伪随机性(3)扩频码应具有尽可能长的周期,是干扰和非法破坏者难以从扩频码的一小段去重建整个码序列(4)具有良好的互相关和自相关特性,以利于接收时的截获和跟踪,以及多用户应用。
m序列:是最长线性移位寄存器的简称。
M序列是由多级移位寄存器或其延迟元件通过线性反馈产生的最长的码序列。
在二进制移位寄存器中,若n为移位寄存器的级数,n级移位寄存器共有2n个状态,除去全0状态为还剩下2n-1种状态,因此它能产生的最大长度的码序列为2n-1位。
m序列的特性:1)m序列具有优良的自相关特性,自相关函数具有二值的尖锐特性,易识别解扩。
2)m序列的互相关函数较小,抗干扰能力强。
3)及随机性接近于噪声或随机序列。
4)易于产生和复制5)可以在m序列的基础上构成其他的码序列。
第三章移动信道的传播特性电波传播方式:直射波:从发射天线直接到达接收天线的电波。
它是VHF和UHF频段的主要传播方式。
2)反射波:电波经过地面反射到达接收天线,其与直射波的合成波可能衰落很大,选址时应力求减小。
3)地表面波:电波沿地球表面传播。
移动信道特征:多径效应①快衰落:服从瑞利分布②慢衰落:服从对数正态分布(解决方法:衰落储备)。
多径时散:设基站发射一个短的脉冲信号,经过多径信道后,移动台接受信号呈现为一串脉冲,脉冲宽度被展宽了,这种多径传播会造成信号时间扩散的现象,称为多径时散。
相关带宽:两相邻场强为最小值的频率间隔是与相对多径时延差成反比的,通常Bc为多径时散的相关带宽。
抗衰落技术分集接收:是指接收端对它收到的多个衰落特性互相独立(携带同一信息)的信号进行特定的处理,以降低信号电平起伏的办法。
分集方式:1)宏分集。
2)微分集:①空间分集②频率分集③极化分集④场分量分集⑤角度分集⑥时间分集三种合并方式及优缺点:①选择式合并:这种方式方法简单,实现容易。
但由于未被选择的支路信号弃之不用,因此抗衰落不如后述两种方式②最大比值合并:性能最好,但加权系数很难达到。
是一种最佳合并方式③等增益合并:无需对信号加权,各支路的信号是等增益相加的。
实现比较简单,其性能接近于最大比值合并。
RAKE接收:145页图4-9所谓RAKE接收机,就是利用多个并行相关检测多径信号,按照一定的准则合成一路信号供解调用的接收机。
(特别指出:一般的分集技术把多径信号作为干扰来处理,而RAKE接收机采取变害为利的方法,即利用多径现象来增强信号。
)纠错编码技术卷积码编码方法:(计算)交织码编码方法:(上面那俩我建议印书……)153页交织编码为什么能纠错(方法):一般在交织之前先进行分组码编码,例如采用(7,3)分组码,其中信息位为3比特,监督位为,4比特,每个码字为7比特。
原分组码被交错编码起来,若在传输的莫一时刻产生突发差错,设有b个相继的差错(亦即突发差错长度为b)在接受时由于把上述过程逆向重复,即先按直行存入存储器,在横排读出,这是仍会恢复出原来的分组码,但在传输时的突发差错被分散了,只要m》b,则b个突发差错就被分散到每一分组码中,并且每个分组最多只有一个分散的差错,因此,它们可以被分组码所纠正。
156页图4-8均衡技术:是指各种用来处理码间干扰(ISI)的算法和实现方法。
同频干扰:由相同频率的无用信号所造成的干扰即为同频道干扰。
也称共道干扰。
同频占用距离为:公式小条⑥邻道干扰:相邻或者临道频道的信号相互干扰。
互调干扰:是由传输信道中非线性部件产生的,当两个或多个不同频率的信号同时进行输入到非线性电路时由于非线性器件的作用,会产生许多谐波和各种频率的组合分量,其中与所需的信号频率相接近的组合怕频率分量会顺利的通过接收机而形成干扰。
(会计算相容信道组)第五章组网技术常规的多址方式有三种:频分多址(FDMA),时分多址(TDMA),码分多址(CDMA)频分多址(FDMA)是指将给定的频谱资源划分为若干个等间隔的频道(或称信道),供不同的用户使用。
时分多址(TDMA)是指把时间分割成周期性的帧,每一帧再分割成若干个时隙(无论帧或时隙都是互不重叠的)。
码分多址(CDMA)是以扩频信号为基础的,利用不同码型实现不同用户的信息传输。
公式小条⑥区域覆盖和信道配置:大区域;小区域小区的结构:1)带状网主要用于覆盖公路,铁路,海岸等。
194页图5-9 2)蜂窝网在平面区域内划分小区,通常组成蜂窝式的网络。
什么情况下小区分裂:在整个服务区中,每个小区的大小可以是相同的,这只能适应用户密度均匀的情况。
事实上服务区内的用户密度是不均匀的,例如城市中心商业区的用户密度高,居民区和市郊区的用户密度低。
为了适应这种情况,在用户密度高的市中心区可是小区的面积小一些,在用户密度低的市郊区可是小区的面积大一些,如图所示。
(197页图5-15)另外,对于已设置好的蜂窝通信网,随着城市建设的发展,原来的低用户密度区可能变成了高用户密度区,这是相应地在该地区设着新的基站,将小区面积画小。
解决以上问题可用小区分裂的方法。
中心激励:在每个小区中,基站可设在小区的中央,用全向天线形成圆形覆盖区,这就是所谓“中心激励”方式,如图所示。
(197页图5-14(a))顶点激励:将基站设计在每个小区六边形的三个顶点上,每个基站采用三副120°扇形辐射的定向天线,分别覆盖三个相邻小区的各三分之一区域,每个小区由三副120°扇形天线共同覆盖,这就是所谓“顶点激励”方式。
如图所示。
(197页图5-4(a))分区分组配置法的原则:尽量减小占用的总频段呢,以提高频段的利用率;同一区群内不能使用相同的信道,小区内采用无三阶互调的相容信道组。
等频距配置法原则:是按等频率间隔来配置信道的,只要频距选的足够大,就可以有效地避免邻道干扰。
等频距配置法的配置方法:第一组用(1,1+N,1+2N,1+3N,……),第二组用(2,2+N,2+2N,2+3N,……),……. 网络结构:基本网络结构:基站通过传输链路和交换机相连,交换机再与固定的电信网络相连,这样就形成移动用户——基站—交换机—固定网络—固定用户或移动用户—基站—交换机—基站—移动用户等不同情况的通信链路。
信令:为使通信网有序的工作所传输的控制信号。
信令的分类:一种是用户到网络节点间的信令(称为接入信令);在ISDN网中,接入信令称为1号数字用户信令系统(DDS1);另一种是网络节点之间的信令(称为网络信令)。
在移动通信中,接入信令是指移动台到基站之间的信令。
网络信令称为7号信令系统(SS7)。
网络信令(7号信令)的网络结构: 211页图5-257号信令是与现在PSTN平行的一个独立网络。
它由三个部分组成:信令点(SP)、信令链路和信令转移点(STP)。
信令点(SP)是发送信令和接收信令的设备,它包括业务交换点(SSP)和业务控制点(SCP)。
SSP是电话交换机,它们由SS7链路互连,完成在其交换机上发起、转移或到达的呼叫处理。
移动网中的SSP称为移动交换中心(MSC)。
SCP包括提供增强型业务的数据库,SCP接收SSP的查询,并返回所需的信息给SSP。
在移动通信中SCP可包括一个HLR或一个VLR。
STP是在网络交换机和数据库之间中转SS7消息的交换机。
STP根据SS7消息的地址域,将消息送到正确的输出链路上。