移动通信基础知识培训(全)

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移动通信基础知识(初级)

移动通信基础知识(初级)

移动通信基础知识(初级)移动通信基础知识(初级)移动通信是指通过移动终端(如方式)进行数据传输和通信的技术。

移动通信技术的发展使得人们可以随时随地进行通信和访问互联网,极大地改变了人们的生活。

1. 移动通信的发展历程移动通信技术经历了多个发展阶段,从1G到4G不断提升通信速度和性能。

每一代移动通信技术都有其特点和应用场景:1G:模拟信号,仅支持语音通信。

2G:数字信号,支持语音和短信通信。

3G:增加了高速数据传输功能,支持互联网访问。

4G:更高的传输速度和更低的延迟,支持高清视频、在线游戏等应用。

2. 移动通信网络架构移动通信网络通常由多个组成部分组成,包括移动设备、无线基站、核心网和互联网。

移动设备通过无线基站连接到核心网,核心网再与互联网连接,实现移动通信服务。

移动设备:如方式、平板电脑等,用户通过移动设备与网络进行通信。

无线基站:负责接收和发送无线信号,将移动设备的信号转换为数字信号传输给核心网。

核心网:负责处理信号的传输和路由等功能,是整个移动通信网络的核心。

互联网:通过与核心网连接,实现移动通信网络与互联网之间的数据传输。

3. 移动通信技术移动通信技术包括多种技术和协议,其中一些常见的技术包括:GSM(Global System for Mobile Communications):全球移动通信系统,是2G移动通信技术的代表。

CDMA( Division Multiple Access):代码分割多址技术,是3G移动通信技术的代表。

LTE(Long-Term Evolution):长期演进技术,是4G移动通信技术的代表。

移动通信技术的发展也在不断推进,5G移动通信技术已经开始商用部署,并有望进一步提升移动通信速度和性能。

4. 移动通信安全随着移动通信的普及,移动通信安全问题也日益凸显。

移动通信安全主要包括以下几个方面:用户身份验证:通过密码、指纹等方式验证用户身份,确保通信安全。

数据加密:对通信数据进行加密,防止数据被窃取或篡改。

移动通信基础知识培训教程

移动通信基础知识培训教程

数据加密技术
01
对称加密、非对称加密、混合加密等
传输安全技术
02
SSL/TLS协议、VPN技术、IPSec协议等
数据加密与传输更新密钥等
网络攻击防范与应急响应措施
1 2
常见的网络攻击类型
恶意软件攻击、DDoS攻击、SQL注入攻击等
防范网络攻击的策略
防火墙配置、入侵检测系统(IDS/IPS)部署等
智能穿戴
支持健康监测、运动计步 、社交互动等功能的智能 手表、手环等设备。
车联网
实现车辆状态监测、导航 定位、紧急救援等功能的 智能交通系统。
工业物联网
应用于工业自动化、智能 制造等领域,提高生产效 率和降低成本。
06
移动通信网络安全与防护
网络安全威胁与风险分析
常见的网络安全威胁
安全策略制定
恶意软件、钓鱼攻击、DDoS攻击等
第三代合作伙伴计划(3GPP):由 多个国家和地区的电信标准化组织共 同组成,负责制定全球通用的第三代 和第四代移动通信技术标准。
第三代合作伙伴计划2(3GPP2): 由北美地区的电信标准化组织组成, 负责制定cdma2000系列标准,与 3GPP在技术标准上存在一定竞争关
02
移动通信基本原理
无线电波传播特性
4G通信原理
采用正交频分复用(OFDM)和 多输入多输出(MIMO)技术, 实现高速移动数据传输和低延迟

4G业务功能
提供高清视频通话、移动互联网 接入、云计算、物联网等。同时 支持多种终端设备接入,如智能 手机、平板电脑、笔记本电脑等

04
移动通信终端设备
手机的发展历程与分类
第一代模拟手机
采用模拟信号传输,通话质量较 差,且安全性低。

移动通信基本知识

移动通信基本知识

移动通信基本知识培训教材移动通信基本知识第⼀章引⾔1.1移动通信概述随着社会的进步、经济和科技的发展,特别是计算机、程控交换、数字通信的发展,近些年来,移动通信系统以其显著的特点和优越性能得以迅猛发展,应⽤在社会的各个⽅⾯,到⽬前为⽌,全球移动⽤户超过 1亿,预计到本世纪末⽤户数将达到2亿。

⽆线通信的发展潜⼒⼤于有线通信的发展,它不仅仅提供普通的电话业务功能,并能提供或即将提供丰富的多种业务,满⾜⽤户的需求。

移动通信的主要⽬的是实现任何时间、任何地点和任何通信对象之间的通信。

从通信⽹的⾓度看,移动⽹可以看成是有线通信⽹的延伸,它由⽆线和有线两部分组成。

⽆线部分提供⽤户终端的接⼊,利⽤有限的频率资源在空中可靠地传送话⾳和数据;有线部分完成⽹络功能,包括交换、⽤户管理、漫游、鉴权等,构成公众陆地移动通信⽹PLMN。

从陆地移动通信的具体实现形式来分主要有模拟移动通信和数字移动通信这两部种。

移动通信系统从40年代发展⾄今,根据其发展历程和发展⽅向,可以划分为三个阶段:1.1.1第⼀代――模拟蜂窝通信系统第⼀代移动电话系统采⽤了蜂窝组⽹技术,蜂窝概念由贝尔实验室提出,70年代在世界许多地⽅得到研究,。

当第⼀个试运⾏⽹络在芝加哥开通时,美国第⼀个蜂窝系统AMPS (⾼级移动电话业务)在1979年成为现实。

现在存在于世界各地⽐较实⽤的、容量较⼤的系统主要有:(1)北美的AMPS;(2)北欧的NMT-450/900;(3)英国的TACS;其⼯作频带都在450MHz 和900MHz附近,载频间隔在30kHz以下。

鉴于移动通信⽤户的特点:⼀个移动通信系统不仅要满⾜区内,越区及越局⾃动转接信道的功能,还应具有处理漫游⽤户呼叫(包括主被叫)的功能。

因此移动通信系统不仅希望有⼀个与公众⽹之间开放的标准接⼝,还需要⼀个开放的开发接⼝。

由于移动通信是基于固定电话⽹的,因此由于各个模拟通信移动⽹的构成⽅式有很⼤差异,所以总的容量受着很⼤的限制。

移动通信基础知识(初级)

移动通信基础知识(初级)

移动通信基础知识(初级)移动通信基础知识(初级)1. 移动通信的概述移动通信是通过无线电波传播信号的方式实现信息传输。

相比有线通信,移动通信具有灵活、便捷、无需布线等特点,使得人们可以在任何时间、任何地点进行通信。

2. 移动通信的基本原理移动通信的基本原理是利用无线电波进行信号的发送和接收。

具体包括以下几个步骤:信号调制:将原始信号转换为无线电波信号。

常用的调制方式有调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)等。

信号传输:通过天线将调制后的信号发送出去,传播到接收端。

信号解调:接收端的天线接收到信号后,将其解调为原始信号。

信号处理:将解调后的信号经过处理,恢复为可读的信息。

3. 移动通信的技术制式移动通信技术制式是指在移动通信中采用的一种标准,用于协调不同终端设备之间的通信。

常见的移动通信技术制式包括:2G(GSM):第二代移动通信技术制式,支持语音和低速数据传输。

3G(CDMA2000、WCDMA):第三代移动通信技术制式,支持高速数据传输,提供更快的网速和更多的服务。

4G(LTE):第四代移动通信技术制式,支持更高速的数据传输和更丰富的应用。

5G:第五代移动通信技术制式,具备更低的时延、更高的网速和更广的连接性能。

4. 移动通信的网络结构移动通信网络通常包含以下几个组成部分:移动终端:包括方式、平板电脑等移动设备。

基站:负责无线信号的发送和接收。

核心网:用于进行信号的传输和处理。

互联网:提供更广泛的服务和应用。

5. 移动通信的应用移动通信的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:语音通信:人们可以通过移动通信网络进行语音通话。

短信和彩信:可以发送文本信息和多媒体信息。

移动互联网:通过移动通信网络可以访问互联网,获取信息和使用各种应用。

移动支付:通过移动通信网络可以进行电子支付和移动金融服务。

结论移动通信作为现代通信技术的重要组成部分,对人们的生活和工作产生了深远的影响。

通过了解移动通信的基础知识,初学者可以更好地理解和应用移动通信技术,为的发展打下坚实的基础。

移动通信基础知识

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. 引言移动通信是指在移动环境下进行的通信活动。

随着移动设备的普及和移动互联网的发展,移动通信已成为我们日常生活中不可或缺的一部分。

本文将介绍移动通信的基础知识,包括移动通信的基本原理和常用的移动通信技术。

2. 移动通信的基本原理移动通信的基本原理是将声音、图像等信息转化为无线电波进行传输,然后再将无线电波转化为对应的声音、图像等信息。

移动通信系统通常由移动终端、基站和核心网络组成。

移动终端是用户用于进行通信的设备,基站用于接收和发送无线信号,核心网络用于连接不同的基站和实现数据的传输。

3. 移动通信的技术标准移动通信的技术标准为了保证不同设备之间的互操作性,通常由国际组织或标准化机构制定。

目前常用的移动通信技术标准有GSM(Global System for Mobile Communications)、CDMA(Code Division Multiple Access)和LTE(Long Term Evolution)等。

3.1 GSMGSM是一种全球通用的移动通信标准,广泛应用于世界各地。

GSM系统使用时分多址(TDMA)技术,将时间分割成很短的时隙,使多个用户可以在同一个频率上进行通信,从而提高了通信的容量。

GSM系统支持语音通信和短信服务,并逐渐发展出了GPRS(General Packet Radio Service)和EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)等数据通信技术。

3.2 CDMACDMA是一种基于码分多址(CDMA)技术的移动通信标准。

CDMA系统采用的是一种分布式传输技术,使得每个用户在同一时间和频率上使用不同的码进行通信,从而实现了更高的通信容量和更好的通信质量。

CDMA系统在全球范围内使用广泛,包括CDMA2000和WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)等技术。

移动通信基础知识(初级)

移动通信基础知识(初级)

移动通信基础知识(初级)1. 介绍移动通信是现代社会中不可或缺的一部分,它让人们能够随时随地进行语音通话、短信发送和互联网访问。

本文将介绍移动通信的基础知识,包括移动通信系统的组成、无线信道和网络架构等内容。

2. 移动通信系统的组成移动通信系统由多个组成部分构成,主要包括移动设备、基站和核心网络。

移动设备是用户使用的终端设备,如方式、平板电脑等。

基站是与移动设备进行通信的无线电发射和接收设备。

核心网络是连接多个基站并提供网络服务的设备。

3. 无线信道无线信道是移动通信中用于传输数据和信号的媒介,它使用无线电波进行通信。

无线信道可分为下行链路和上行链路。

下行链路是从基站向移动设备发送数据的链路,上行链路是从移动设备向基站发送数据的链路。

4. 网络架构移动通信网络采用了分层的网络架构,主要包括无线接入网络和核心网络。

无线接入网络负责连接移动设备和基站,它使用无线技术进行通信。

核心网络是连接多个无线接入网络的网络,它提供路由和转发数据的功能。

5. 常见的移动通信技术目前,常见的移动通信技术包括2G、3G和4G。

2G技术使用数字技术传输语音和数据,3G技术增加了高速数据传输功能,4G技术提供更大的带宽和更低的延迟。

6. 移动通信的发展趋势移动通信技术在不断发展,的发展趋势包括5G技术的推出、物联网的发展以及移动通信与其他行业的融合等。

7.移动通信是现代社会中必不可少的一部分,了解移动通信的基础知识对于理解和使用移动通信技术至关重要。

本文介绍了移动通信系统的组成、无线信道和网络架构等内容,希望能对读者对移动通信有初步的了解。

移动通信基础知识

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. 介绍2. 发展历程移动通信的发展可以追溯到20世纪80年代初。

最早的移动通信技术是1G(第一代)移动通信技术,采用模拟信号进行通信。

后来,随着技术的发展,2G(第二代)移动通信技术应运而生,使用数字信号进行通信,大大提高了通信质量和容量。

随着互联网的兴起和智能方式的普及,人们对移动通信的需求越来越高,于是3G(第三代)移动通信技术应运而生。

3G技术支持高速数据传输,使得方式可以实现更多的功能,如上网、收发电子邮件等。

如今,4G(第四代)移动通信技术已经成为主流,相比3G技术,4G技术具有更高的传输速率和更低的时延,能够支持更多的应用场景,如高清视频通话和流媒体播放。

目前,5G(第五代)移动通信技术正处于全球范围内的商用部署阶段。

5G技术具有超高速传输、超低时延和大容量连接的特点,将为移动通信带来更多的创新和发展。

3. 基本原理移动通信的基本原理是通过无线电波进行信号传输。

在移动通信中,方式和基站之间的通信过程涉及到以下几个重要的环节:3.1 信号传输方式和基站之间的通信通过无线电波进行信号传输。

方式将要发送的信息转换成电信号,并通过无线电波将信号发送给基站。

基站接收到信号后,将信号进行解码并转发到目标终端。

3.2 频率分配为了避免不同信号之间的干扰,移动通信系统将无线电频谱划分为不同的频段,分配给不同的通信用户使用。

这样可以保证用户之间的通信不会相互受到干扰。

3.3 编码和调制在信号传输过程中,需要对信号进行编码和调制。

编码可以将信息转换成数字信号,调制可以将数字信号调制成无线电波。

编码和调制的过程可以提高信号的可靠性和传输效率。

3.4 多路复用技术移动通信系统为了提高通信效率,采用了多路复用技术。

多路复用技术可以将多个通信用户的信号合并在一起进行传输,从而提高频谱利用率和系统容量。

4. 网络架构移动通信的网络架构主要包括方式、基站和核心网。

方式是用户的终端设备,通过无线信号和基站进行通信。

2024年移动通信基础知识培训(全)

2024年移动通信基础知识培训(全)

移动通信基础知识培训(全)一、引言移动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。

随着移动通信技术的不断发展,对于移动通信基础知识的了解和掌握显得尤为重要。

本培训旨在帮助大家全面了解移动通信的基本原理、关键技术和发展趋势,为今后的工作提供有力支持。

二、移动通信基本原理1.移动通信系统组成移动通信系统主要由移动台、基站、交换中心和传输系统等组成。

移动台包括方式、平板等移动设备,基站负责与移动台进行无线信号传输,交换中心负责处理呼叫控制和用户鉴权等功能,传输系统则负责将信号从一个基站传输到另一个基站或交换中心。

2.无线信号传输(1)发射:移动台将语音或数据信号转换为无线信号并发射出去。

(2)传播:无线信号在空间中传播,可能会受到多种因素的影响,如衰减、多径效应等。

(3)接收:基站接收到无线信号后,将其转换为电信号并进行处理。

(4)解调:基站将处理后的电信号还原为原始的语音或数据信号。

3.无线信号调制与解调无线信号调制是将原始信号转换为适合在无线信道中传输的信号的过程。

解调则是将接收到的信号还原为原始信号。

常见的调制方式有调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)等。

三、移动通信关键技术1.多址技术多址技术是移动通信系统中实现多个用户共享同一信道的关键技术。

常见多址技术有频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)等。

2.扩频技术扩频技术是通过扩展信号带宽来降低信号功率谱密度,从而提高信号的抗干扰能力和隐蔽性。

常见的扩频技术有直接序列扩频(DSSS)和跳频扩频(FHSS)等。

3.信道编码与解码信道编码是为了提高信号在传输过程中的抗干扰能力而进行的编码处理。

解码则是将接收到的信号进行解码,恢复出原始信号。

常见的信道编码技术有卷积编码、Turbo编码等。

4.数字信号处理数字信号处理技术包括滤波、调制、解调、信道估计等,是移动通信系统中实现信号处理的关键技术。

四、移动通信发展趋势1.5G技术5G技术是当前移动通信领域的研究热点,其主要特点包括高速率、低时延、大连接等。

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移动通信基础知识培训
移动通信基础知识培训
一移动通信常用的专业术语
基站:即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。

都是以主设备加基站天线的形式呈现,最直观的就是我们现实中看到的铁塔,抱杆,桅杆型的基站。

直放站:是在无线通信传输过程中起到信号增强的一种无线电发射中转设备。

直放站的基本功能就是一个射频信号功率增强器。

实际上基站在其覆盖范围内并不是100%的覆盖到每个角落,难免会由于某些原因而在有些地方出现信号弱,更甚者出现盲区的现象,这时候就需要直放站进行覆盖,达到消除弱信号或者盲区的目的。

因此直放站就是通过各种方式将基站信号接入并进行放大,进而改善信号不良区域。

天线(Antenna)——天线是将传输线中的电磁能转化成自由空间的电磁波,或将空间电磁波转化成传输线中的电磁能的专用设备。

简单的理解,天线就是负责信号中转的无源器件。

室内分布系统:室内分布系统是将基站信号引入室内,解决室内盲区覆盖;它可以有效解决信号延伸和覆盖,改善室内通信质量;它将基站信号科学地分配到室内的各个房间、通道,而又不产生相互干扰。

它是基站和微蜂窝的补充和延伸,有不能被基站和直放站所代替的优势,是大都市中移动通信不可缺少的组成部分。

盲区:在移动通信中,盲区表示信号覆盖不到的地区,在这样的地区移动信号非常微弱,甚至是没有。

由于建筑物的隔墙、楼层等障碍对电磁波产生阻挡、衰减和屏蔽作用,使得大型建筑物的底层、地下商场、停车场、地铁隧道等环境下,移动通信信号弱,手机无法正常使用,形成了移动通信的盲区。

通话质量(RXQUAL):顾名思义,就是手机通话时的语言质量即清晰程度。

在移动通信中通话质量是一个很重要的网络参数,按照语言的清晰程度将通话质量分为0到7不同的8个级别,0最好,客户通话时的感知最好;7最差,通话时的感知最好,客户。

一般正常的通话质量应该为0-3。

信号场强:是指信号信号的强弱。

在移动通信中信号的强弱用具体的电平值表示,通过测试手机可以测得,一般-40~-80dBm为可正常通话的强度范围,也可直观的从普通手机的信号显示格数看出。

手机发射功率:手机发射功率是指,手机在寻呼基站时的功率。

手机发射功率越高,说明上行越弱,客户感知为拨打电话上线慢。

切换:就是指当移动台(用户手机)在通话过程中从一个基站覆盖区移动到另一个基站覆盖区,或者由于外界干扰而造成通话质量下降时,必须改变原有的话音信道而转接到一条新的空闲话音信道上去,以继续保持通话的过程。

掉话:是指用户手机在使用过程中由于出现异常而自动挂断的现象。

单通:是指用户双方正在通话时,由于异常出现只有一方可以听见另一方的声音,而另一方听不到对方声音的现象。

断续:是指用户双方正在通话时,由于网络故障造成单方或双方听不清对方的声音,断断续续,并伴有金属音。

二:基站和室分系统的识别
上图所示为基站覆盖天线示意图。

在广大的农村地带大部分使用铁塔进行覆盖,而在城市由于政府部门干预,大部分采用楼顶桅杆覆盖或是楼顶建设抱杆安装天线进行覆盖。

对于基站覆盖区域边缘场强要高于-93dBm以上,且通话质量等级须在3级以上。

上图所示天线,大部分使用于小区覆盖,即:在有的多层覆盖小区我方建设优化设备加此类天线进行信号覆盖来解决该小区信号问题。

上图所示为我方在高层、办公区或是酒店等区域进行室内信号覆盖所使用的天线及设备。

室内分布系统的边缘场强须高于-85dBm。

三影响信号覆盖质量的各种因素
影响信号覆盖的因素有以下几点:
1. 覆盖方面,由于建筑物自身的屏蔽和吸收作用,造成了无线电波较大的传输衰耗,形成了移动信号的弱场强区甚至盲区;
2. 容量方面,建筑物诸如大型购物商场、会议中心,由于移动电话使用密度过大,局部网络容量不能满足用户需求,无线信道发生拥塞现象;
3. 质量方面,建筑物高层空间极易存在无线频率干扰,服务小区信号不稳定,出现乒乓切换效应,话音质量难以保证,并出现掉话现象。

四简单故障判定分析
案例1:故障现象:基站覆盖区信号太弱,通话质量较差。

故障分析:此种情况是由于该处信号场强微弱导致。

采取措施:现场测试记录覆盖小区CID,与机房联系看基站功率是否有调整空间,若有调整空间则调整后并验证;若无可研究是否可以调整基站天馈方向角来解决。

案例2:故障现象:现场测试信号场强正常,但是出现掉话或连接错误等现象。

故障分析:
1.可能是几个频点之间存在切换不畅问题,需要加上他们之间的切换关系。

2.如该处为人口比较密集的地方,如会议室等场所,可能是话务量拥塞引起的。

3.该频点可能受到干扰,虽然信号强度足够,但信号质量差,仍造成通话故障。

采取措施:查看这几个频点间的切换关系是否做了,如果做了,就需要做话务量拥塞等其他考虑,如果容量满足,则需要技术人员检查干扰情况。

案例3:故障现象:手机解不出来信号,用测试手机锁频,同BCCH却出现不同的CID。

故障分析:这种现象是由于同BCCH的不同基站均覆盖该区域,且覆盖该区域的信号场强大致相同,而产生的同频干扰问题,导致此故障现象。

采取措施:现场人员与相关部门借口人联系,告知此情况,并让其更改其中一个小区的BCCH,从而解决此类故障。

案例4:故障现象:客户反映区域建有优化设备覆盖,而且前期通话正常,近期使用不正常。

故障分析:
1.客户反映区域周边环境发生变化所致。

2.设备工作不正常所致。

采取措施:
1.查看客户反应区域周边环境,是否有在建高楼阻挡,客户室内格局是否发生变化,造成的信号衰弱较为严重的。

若有给予客户合理解释。

2.现场测试客户反应区域信号强度,并检查设备供电是否正常,若设备供电正常,则安排相关技术人员进行设备故障核查。

(注:专业文档是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,素材和资料部分来自网络,供参考。

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