现代通信新技术

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电信行业新兴通信技术

电信行业新兴通信技术

电信行业新兴通信技术从电报到现代通信技术的迅猛发展,电信行业一直持续不断地更新换代。

近年来,新兴通信技术以其快速、高效和智能化的特点,成为电信行业的新宠。

本文将探讨几种在电信行业中备受瞩目的新兴通信技术。

一、5G技术作为当前最具代表性的新兴通信技术,5G技术引领了通信行业的变革。

相比于上一代通信技术,5G以更高的传输速率和更低的延迟时间,为用户提供了更好的通信体验。

而且,5G还具备更大带宽和更多连接设备的能力,这为智能城市、自动驾驶等领域的发展提供了有力支持。

二、物联网技术物联网技术是指通过互联网连接和交互的各类设备或物品。

在电信行业中,物联网技术的应用日益广泛。

例如,通过物联网技术,可以实现智能家居的远程控制,提高生活的便捷性和舒适度;还可以应用于智能交通管理系统,提高交通流量的效率和安全性。

物联网技术的不断发展为电信行业注入了新的活力,并在很大程度上改变了我们的生活方式。

三、云计算技术随着数据量的不断激增,云计算技术应运而生。

云计算技术将数据存储和处理的任务交由云端服务器完成,使得用户能够更加方便地获取和管理数据。

在电信行业中,云计算技术被广泛应用于网络存储、数据备份和共享等方面。

云计算技术的高效性和灵活性提高了电信行业的运营效率,并为用户提供了更好的服务体验。

四、人工智能技术人工智能技术是在电信行业的各个领域都能见到的新兴通信技术。

通过机器学习和深度学习等技术手段,人工智能能够实现对大量数据的智能分析和处理。

在电信行业中,人工智能应用于自动化客服系统、智能推荐服务和网络安全预警系统等方面,提高了服务质量和用户体验。

综上所述,新兴通信技术以其快速、高效和智能化的特点,正在电信行业中迅速发展壮大。

5G技术、物联网技术、云计算技术和人工智能技术的引入,为电信行业带来了前所未有的机遇和挑战。

未来,我们可以期待新兴通信技术在电信行业中的更广泛应用,为我们的生活带来更多的便利和创新。

现代通信技术的发展现状及发展方向

现代通信技术的发展现状及发展方向

现代通信技术的发展现状及发展方向引言概述:随着科技的不断进步,现代通信技术得到了迅猛的发展,为人们的生活带来了巨大便利。

本文将探讨现代通信技术的发展现状以及未来的发展方向。

一、发展现状1.1 5G技术的广泛应用5G技术的推广应用,使得通信速度大幅提升,延迟降低,为人们的生活和工作带来了更多便利。

1.2 物联网技术的发展物联网技术的不断发展,使得各种设备可以互相连接,实现智能化控制,为人们提供更智能的生活方式。

1.3 人工智能技术的应用人工智能技术在通信领域的应用越来越广泛,如语音识别、智能客服等,为用户提供更加便捷的通信体验。

二、发展方向2.1 量子通信技术的研究量子通信技术被认为是未来通信技术的发展方向之一,其安全性和传输速度都有望得到进一步提升。

2.2 边缘计算技术的应用边缘计算技术的应用将使得数据处理更加高效,降低通信时延,为实时通信提供更好的支持。

2.3 超高清视频通信技术的发展随着视频通信的普及,超高清视频通信技术的发展将成为未来的一个重要方向,提升通信质量和用户体验。

三、发展挑战3.1 安全性问题随着通信技术的不断发展,通信数据的安全性面临着越来越大的挑战,如何保障通信数据的安全性是一个重要问题。

3.2 能源消耗问题随着通信设备的智能化和网络的扩张,通信设备的能源消耗也在不断增加,如何降低通信设备的能耗是一个亟待解决的问题。

3.3 网络容量问题随着通信数据量的不断增加,网络容量也面临着巨大的挑战,如何提升网络的容量和传输速度是未来发展的重要方向。

四、发展趋势4.1 5G技术的全面普及5G技术将在未来得到更广泛的应用,为人们提供更快速、稳定的通信服务。

4.2 智能化通信设备的普及智能化通信设备将成为未来的发展趋势,为用户提供更加智能、个性化的通信体验。

4.3 网络虚拟化技术的应用网络虚拟化技术将得到更广泛的应用,提升网络的灵便性和效率,为通信技术的发展带来新的机遇。

五、总结现代通信技术的发展呈现出快速、多样化的趋势,未来的发展方向将更加注重安全性、智能化和效率。

现代通信技术的发展现状及发展方向

现代通信技术的发展现状及发展方向

现代通信技术的发展现状及发展方向一、引言通信技术是现代社会不可或者缺的重要组成部份,它对于经济、社会和文化的发展起着至关重要的作用。

本文将探讨现代通信技术的发展现状以及未来的发展方向。

二、现代通信技术的发展现状1. 挪移通信技术挪移通信技术是近年来发展最迅猛的通信领域之一。

目前,全球范围内广泛应用的挪移通信技术包括2G、3G、4G和5G。

2G技术实现了语音通信,3G技术实现了高速数据传输,4G技术提供了更高的数据传输速度和更低的延迟,而5G技术将进一步提升网络容量和连接密度,并支持更广泛的应用场景,如物联网和智能城市。

2. 光纤通信技术光纤通信技术是目前传输速度最快的通信技术之一。

光纤通信利用光信号传输数据,具有高带宽、低损耗和抗干扰能力强的优点。

随着技术的不断进步,光纤通信已经广泛应用于长距离通信、互联网接入和数据中心等领域。

3. 云计算和大数据云计算和大数据技术的发展为通信技术带来了新的机遇和挑战。

云计算提供了弹性计算、存储和服务的能力,使得用户可以根据需求灵便使用计算资源。

大数据技术则可以从海量数据中提取有价值的信息,为决策提供支持。

这两项技术的结合将进一步推动通信技术的发展,为用户提供更好的体验和服务。

4. 物联网技术物联网技术是连接万物的技术,它将传感器、设备和网络相互连接,实现信息的采集、传输和处理。

物联网技术已经应用于智能家居、智能交通、智能创造等领域,并在未来将进一步扩展到农业、医疗和能源等领域。

物联网的发展将对通信技术提出更高的要求,如更低的功耗、更广的覆盖范围和更高的可靠性。

三、现代通信技术的发展方向1. 5G技术的商用化5G技术是当前通信技术的热点和发展方向之一。

未来几年内,5G技术将逐渐商用化,并为用户提供更快的网速、更低的延迟和更多的连接。

同时,5G技术还将支持更多的应用场景,如智能交通、工业自动化和虚拟现实等。

2. 高速光纤通信技术随着云计算和大数据的不断发展,对通信带宽的需求也越来越大。

现代通信新技术

现代通信新技术

超高速率
6G网络的数据传输速率有望达 到Tbps级别,比5G更快。
智能化
6G网络将引入AI技术,实现网 络自优化、自适应和自学习。
挑战
6G技术面临频谱资源紧张、网 络安全保障、设备兼容性等问 题。
5G/6G在各行各业应用
智慧城市
5G/6G技术助力智慧城市建设, 实现交通拥堵监测、智能安防、 远程医疗等应用。
远程医疗
5G/6G技术使得远程医疗成为现 实,支持远程手术指导、在线诊 断等应用。
03
物联网(IoT)通信技术
IoT基本概念及架构
IoT定义
物联网(Internet of Things,IoT)是指通过信息传感设备, 按约定的协议,对任何物体进行信息交换和通信,以实现智能 化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
典型应用场景分析
智能家居
通过物联网技术实现家庭设备 的互联互通,提供智能化、便
捷化的家居生活体验。
工业自动化
物联网技术可实现工业设备的 远程监控和故障预警,提高生 产效率和降低成本。
智慧城市
利用物联网技术实现城市基础设 施的智能化管理和服务,提高城 市运行效率和居民生活质量。
农业现代化
物联网技术可应用于农业领域,实 现精准农业、智慧农业等新型农业 模式,提高农业生产效率和质量。
目前,量子隐形传态技术还处于 研究和实验阶段,但未来有望成
为一种革命性的通信方式。
07
总结与展望
当前存在问题和挑战
1 2 3
技术更新换代速度快
现代通信技术发展迅速,新技术不断涌现,导致 技术更新换代速度加快,给企业和用户带来了一 定的压力和挑战。
网络安全问题日益突出
随着通信技术的广泛应用,网络安全问题也日益 突出,如黑客攻击、数据泄露等,对通信安全构 成了严重威胁。

现代通信技术的发展现状及发展方向

现代通信技术的发展现状及发展方向

现代通信技术的发展现状及发展方向一、现代通信技术的发展现状现代通信技术是信息社会的基石,随着科技的不断进步,通信技术也在不断发展。

目前,现代通信技术已经取得了许多重要的成果,主要体现在以下几个方面:1. 挪移通信技术的发展:挪移通信技术是现代通信技术的重要组成部份,随着挪移设备的普及和无线网络的建设,挪移通信技术得到了迅猛发展。

目前,5G技术已经开始商用,为人们提供了更快速、更稳定的通信服务。

2. 光纤通信技术的进步:光纤通信技术是现代通信技术的重要支撑,它具有传输速度快、带宽大、抗干扰能力强等优点。

近年来,光纤通信技术不断改进和创新,使得光纤通信在长距离传输和高速通信领域得到广泛应用。

3. 云计算与大数据技术的融合:云计算和大数据技术的发展为通信技术带来了新的机遇和挑战。

通过云计算和大数据技术,人们可以更高效地存储、处理和分析海量数据,为通信技术的发展提供了强大的支持。

4. 物联网技术的兴起:物联网技术是指通过互联网将各种物理设备连接起来,实现设备之间的信息交流和数据共享。

物联网技术的兴起为通信技术的发展带来了新的机遇,它可以应用于智能家居、智慧城市、智能交通等领域。

二、现代通信技术的发展方向在现代通信技术的发展中,有几个重要的方向值得关注和研究:1. 5G技术的深入研究与应用:目前,5G技术已经开始商用,但仍然有不少问题需要解决。

未来的发展方向是进一步提高5G网络的传输速度和容量,降低延迟,并且更好地适应物联网、虚拟现实等应用场景。

2. 高速光纤通信技术的突破:随着数据量的不断增加,对通信带宽的需求也越来越大。

因此,未来的发展方向是提高光纤通信的传输速度和带宽,进一步降低成本,以满足人们对高速通信的需求。

3. 安全通信技术的加强:随着网络的普及和信息的数字化,网络安全问题也日益突出。

未来的发展方向是加强通信网络的安全性,研究并应用新的加密算法和安全协议,保护用户的隐私和数据安全。

4. 边缘计算与物联网技术的融合:边缘计算是一种将计算和存储资源放置在离用户或者数据源更近的位置的技术,可以提供更低的延迟和更好的用户体验。

现代通信新技术

现代通信新技术

现代通信新技术引言现代通信领域正迅速发展,新技术的不断涌现为人们的通信体验带来了革命性的变化。

本文介绍了几种现代通信新技术,包括5G网络、物联网和区块链技术。

5G网络5G网络是目前通信领域最热门的话题之一。

作为第五代移动通信技术,5G网络将比4G网络具有更快的速度、更低的延迟和更高的容量。

速度5G网络将带来显著提升的网速,预计将达到每秒数千兆比特的传输速率。

这将使用户能够更快地下载和上传大量的数据,从而改变了人们对移动互联网的使用方式。

延迟除了速度的提升,5G网络还将显著减少网络延迟。

延迟是指信息从发送方到接收方所需的时间。

5G网络的延迟预计将低至1毫秒,这将使实时应用程序,如远程医疗和自动驾驶汽车,成为可能。

容量由于5G网络的高频谱资源更丰富,可以支持更多的设备同时连接。

这意味着无论是在拥挤的城市还是在大型体育场馆,5G网络都能提供稳定的连接和快速的速度。

物联网物联网是指通过互联网连接各种设备和对象的概念。

利用物联网技术,我们可以实现智能家居、智能城市和智能交通等领域的发展。

智能家居物联网将智能家居的概念变为现实。

通过将家庭电器和设备连接到互联网,我们可以远程控制和监控这些设备。

例如,我们可以使用智能手机应用程序来调整室内温度、关闭灯光或监视家庭安全。

智能城市利用物联网技术,城市可以实现更高效的管理和服务。

智能交通系统可以通过传感器和摄像机来监控交通流量,并向驾驶者提供实时的交通信息。

此外,智能垃圾桶可以自动感应垃圾满了,并发送信号给相关部门进行垃圾收集。

智能交通物联网技术对交通领域产生了深远的影响。

汽车可以通过互联网连接和与其他车辆进行通信,从而实现自动驾驶功能。

此外,通过智能交通信号灯和路况监测系统,交通拥堵和事故的发生可以得到及时预警和处理。

区块链技术区块链技术是一种分布式账本技术,它通过加密和链式链接的方式确保数据的安全性和可靠性。

区块链技术不仅可以应用于金融领域,还可以用于通信领域。

光纤通信技术发展趋势和新技术突破

光纤通信技术发展趋势和新技术突破

光纤通信技术发展趋势和新技术突破光纤通信技术作为信息传输的重要方式,已经在现代化社会中扮演着不可或缺的角色。

随着云计算、物联网和5G等新兴技术的推动,光纤通信技术也在不断发展和突破。

本文将从发展趋势和新技术突破两个方面进行探讨。

一、光纤通信技术发展趋势1. 高速和大容量:随着人们对于高速网络的需求日益增长,光纤通信技术也要求能以更高的速度进行数据传输。

目前,光纤通信技术已经实现了T级别的传输速率,未来将向更高的速率发展。

同时,随着信息量的不断增加,光纤通信技术也要求提供更大的容量,以满足数据传输需求。

2. 低延迟:随着云计算、物联网和实时应用等的不断普及,对网络的低延迟要求越来越高。

光纤通信技术的传输速度虽然已经非常快,但仍然存在一定的传输延迟。

为了满足低延迟的需求,光纤通信技术需要进一步提升传输速度和减少传输延迟,在保证高速和大容量的同时,提供更低的延迟。

3. 网络安全:随着网络攻击日益猖獗,网络安全已经成为一个全球性的重要议题。

光纤通信技术作为信息传输的基础,需要更加注重网络安全。

未来,光纤通信技术需要进一步加强数据的加密和安全传输,以确保用户的数据不被未授权访问和篡改。

4. 绿色环保:光纤通信技术相较于传统的电信传输方式更加环保。

光通信不需要大量的电源来支持传输信号,同时也不会产生电磁辐射。

未来,光纤通信技术需要进一步提高能效,减少能耗,以推动绿色环保的发展。

二、新技术突破1. 高密度纤芯:高密度纤芯技术是目前光纤通信技术的一个重要突破。

传统的单模光纤通常具有一个纤芯,而高密度纤芯技术可以在一个纤芯中传输多个模式的光信号,从而提高光纤的传输容量。

高密度纤芯技术利用了光信号的多个自由度,可以显著提高数据传输速率和容量。

2. 弯曲光纤:传统的光纤在弯曲时会有较大的光功率损耗,限制了其应用范围。

然而,新的弯曲光纤技术可以在光纤弯曲的情况下保持较低的光功率损耗,拓展了光纤在现实世界中的应用空间。

弯曲光纤技术的突破将有助于在复杂环境中部署光纤网络,并提高光纤通信技术的适用性。

现代通信技术的发展现状及发展方向

现代通信技术的发展现状及发展方向

现代通信技术的发展现状及发展方向一、引言通信技术是现代社会的重要基础设施之一,随着科技的不断进步,通信技术也在不断发展和演进。

本文将详细介绍现代通信技术的发展现状,并探讨未来的发展方向。

二、现代通信技术的发展现状1. 移动通信技术移动通信技术是近年来最快速发展的领域之一。

目前,5G技术已经商用化,并在全球范围内推广。

5G技术具有更高的传输速度、更低的延迟和更大的容量,为人们提供更快速、更稳定的通信体验。

2. 光纤通信技术光纤通信技术是目前最常用的长距离通信技术之一。

光纤通信具有高带宽、低损耗和抗干扰能力强的特点,广泛应用于电话、互联网和电视等领域。

随着技术的不断进步,光纤通信技术的传输速度和容量也在不断提高。

3. 无线传感器网络技术无线传感器网络技术是近年来兴起的一种新型通信技术。

它通过无线传感器节点之间的通信和协作,实现对环境、物体和人体等的实时监测和数据传输。

无线传感器网络技术在农业、环境监测、交通管理等领域具有广阔的应用前景。

4. 云计算和大数据技术云计算和大数据技术是支撑现代通信技术发展的重要基础。

云计算技术通过将计算和存储资源集中管理,提供强大的计算能力和存储能力,为用户提供了更便捷、高效的服务。

大数据技术则通过对海量数据的分析和挖掘,为决策提供科学依据。

三、现代通信技术的发展方向1. 6G技术随着5G技术的商用化,人们对6G技术的研究和探索已经开始。

6G技术将进一步提升通信速度和容量,实现更广泛的应用场景,如智能交通、智慧城市和虚拟现实等。

同时,6G技术还将注重网络安全和隐私保护,为用户提供更安全可靠的通信环境。

2. 物联网技术物联网技术是未来通信技术的重要发展方向之一。

物联网技术将实现万物互联,通过传感器和无线通信技术,将各种设备、物体和人体连接到互联网上,实现信息的收集、传输和处理。

物联网技术将广泛应用于智能家居、智能交通和智慧医疗等领域。

3. 量子通信技术量子通信技术是一种基于量子力学原理的通信技术,具有高度安全性和抗干扰能力。

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2013年7月4日
17
世界通信卫星的发展-亚洲区
2013年7月4日
18
移动卫星通信系统
早期:同步卫星 (国际海事卫星组织IMASSAT-A、B、C、M) 卫星信号弱,主要为船载或车载终端。 近期:中、低轨道卫星 “铱”(Iridium)星系统(Motorola) 77(66)颗卫星组成,50亿美圆 全球用户5.5万(中国900个) 终端:$3500,通话费,7$/分 1998投入使用,2000.3.18停止服务 “全球星”(Globalstar)系统 48颗卫星组成,17亿美圆 终端:¥1,5800,通话费,10¥/分
2013年7月4日
20
四大卫星导航系统
中国的北斗导航系统和 美国GPS、俄罗斯格罗纳 斯、欧盟伽利略系统并 称为全球四大卫星导航 系统。目前,联合国已 将这4个系统一起确认为 全球卫星导航系统核心 供应商。
北斗二号导航卫星导航系统
俄罗斯的“格洛纳斯”导航系统
美国的第二代GPS卫星导航系 统
2013年7月4日
卫星通信
高轨道卫星通信 特点:同步轨道、静 止卫星、容量大、质 量好、功率受限信道 用途: -国际长途 -海事卫星 -电视广播 -军事通信
中低轨道卫星通信 特点:距离近、地面设 备简单灵活,非静止轨 道,要求跟踪 用途: -非实时信息传送 -遥感 -侦测 -卫星移动通信
2013年7月4日
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卫星通信导航和定位
2013年7月4日 19
卫星导航系统
四大卫星导航系统 中国的北斗导航系统和 美国GPS、俄罗斯格罗纳 斯、欧盟伽利略系统并 称为全球四大卫星导航 系统。目前,联合国已 将这4个系统一起确认为 全球卫星导航系统核心 供应商。
北斗卫星定位导航系统 北斗卫星定位导航系统由 四颗(两颗工作卫星、两 颗备用卫星)北斗定位卫 星、地面控制中心、北斗 用户终端三部分组成。
四大卫星导航系统 中国的北斗导航系统和 美国GPS、俄罗斯格罗 纳斯、欧盟伽利略系统 并称为全球四大卫星导 航系统。目前,联合国 已将这4个系统一起确认 全球卫星导航系统核 心供应商。 北斗卫星定位导统系 北斗卫星定位导统系由 四颗(两颗工作卫星、 两颗备用卫星)北斗定 位卫星、地面控制中心、 北斗用户终端三部分组 成。
2013年7月4日 22
中国卫星发展史(续)
1986年2月1日“东方红二号-2”成功定位在103°E,携带2个C频转发器, 以区域椭圆波束(中国地形)辐射传送,重 433Kg,中心波束为34.5dBW。 携带2个8W的C频段转发器,以全球波束辐射,中心波束为 23.4dBW。 通过这颗卫星开通了电视,广播,数字电话,电报,传真等各项国内卫 星通信业务。标志着我国的卫星通信从试验、试用阶段进入实用阶段。 1988年3月7日“东方红二号甲-1“简称“东二甲-1”,对外称“中卫一号 “定位在87.5°E,波束中心指向101.7°E,34.11°N,中心波束为 36dBW。4个C频段转发器,二个8W,二个10W,以区域椭圆波束辐射传送。 卫星重441Kg,寿命7年。1988年12月22日,在110.5°E发射了相同的一 颗卫星。这两颗卫星的定位精度,通信容量和工作寿命都有所提高。 1990年2月4日“东方红二号甲3“简称“东二甲3“,对外称“中卫三号 “定位在98°E,波束中心指向103.23°E,33.84°N,中心波束36dBW。 4个C频段转发器以区域椭圆波束辐射传送。卫星重441Kg。 1991年12月28日“东方红三号”发射但卫星定位失败。 1993年7月“中星五号”卫星启用,定位115.5o,播出8个省级节目。
新一代集成电路
2013年7月4日
新一代信息处理
6
信息社会的PC时代
第一个PC时代
1980年~2000年 Personal Computer
第二个PC时代
2001~2020年 Personal Communication
第三个PC时代
2020~2040 Power Chip (?)
2013年7月4日 7

固定卫星业务FSS (Fixed satellite service) 移动卫星业务MSS (Mobile satellite service) 广播卫星业务BSS (Broadcasting satellite service)
2013年7月4日
16
世界卫星通信的发展
1997年世界卫星市场销售额512亿美圆,预计2007年达到 1900亿美圆 截止1999年底,全球300颗同步卫星提供60%的州际通信和 100%国际电视转播 全球在轨转发器4467个,正在建造的转发器1793个 发展经历了:从模拟→数字 ;从窄带话音→宽带综合业 务 ;从FSS→MSS ;从C波段→Ku、Ka波段。
欧盟的伽利略卫星导航系统
21
中国卫星通信的发展
中国第一颗试验卫星“东方红一号”于1970年4月24日发射成功, 重37Kg,运转周期110分钟,绕地球一周,以旋极化的全球波束向 全球广播“东方红乐曲”。 • 1972年我国邮电部租用国际第四代卫星(IS-IV),引进国外设备, 在北京和上海建立了四座大型地球站(30m),首次开展了商业性的 国际卫星通信业务。 1975年后建成了北京,南京,乌鲁木齐,昆明,拉萨等地球站。先 后利用法国,德国提供的交响乐卫星和国际IS-V卫星成功地进行了 各种通信业务的传输试验。证明研制的地球站主要技术性能达到国 际标准。 1984年4月8日成功发射第一颗同步轨道试验通信卫星“东方红二-1” 定位在125°E,重433Kg,携带2个8W的C频段转发器,以全球波束 辐射,中心波束为23.4dBW,工作在C(6/4GHz)频段。 通过这颗卫星开通了北京至乌鲁木齐,昆明,拉萨三个方向的数字 电话,中央人民广播电台和中央电视台对新疆、西藏、云南等边远 地区传送了广播和电视节目。
无线通信热点之一:个人通信
1986年 CCIR制订 FPLMTS,以个 人全球通信为目标,首次提出个 人通信概念 1986年 CCITT讨论 UPT(全球通 用个人通信) 1989年 英国政府发放许可证建 立双向个人通信网,首次出现 PCN名词 90年代以来,美国提出个人通信 业务( PCS),或个人通信系统 (PCS) 但是,到底什么是个人通信?
台湾:“中华一号”,“中华二 号”和“中华三号”
“中华一号”: 1999年12月由雅 典娜一型火箭运载的“中华一号” 卫星在佛州卡纳维拉尔角46号发 射场发射升空,并顺利进入任务 轨道。该卫星用于科学研究 “中华二号”:对地观测,2004 年6月发射 “中华三号”:军事应用
2013年7月4日
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卫星应用
2013年7月4日
3
通信的发展目标---个人通信
目标是实现:个人通信系统 (PCN)
无论任何人 (Whoever) 在任何时候 (Whenever) 在任何地方 (Wherever) 与另一个人 (Whomever) 进行任何类型 (Whatever)
2013年7月4日 4
个人通信是新的挑战
个人通信(PC):任何人在任何时间与任何地
2013年7月4日
9
移动卫星通信系统
卫星通信的概念
卫星通信是指地球站(也可能是手持终端)之间 或地球站与航天器之间利用通信卫星转发器实现的无 线电通信。 主要包括: • 卫星固定通信(FSS) • 卫星移动通信(MSS) • 卫星直接广播(BSS) • 卫星中继通信
2013年7月4日
10
卫星通信系统组成
空间段:转发无线电
信号,要求放大,且 尽量无失真,无噪声; 地面段:放大、发射、 接收信号等; 监控中心:保证通信 卫星正常运转,通信 网络正常工作,对地 球站的方向图、功率 和频率进行监测。
2013年7月4日
11
空间段
2013年7月4日
12
地面段
2013年7月4日
13
用户段
2013年7月4日
点以任何形式的通信
“任何时间” 要求支持动中通: 无线通信是前提 “任何人” 要求支持巨大用户量: 频谱资源有限 “任何地点” 要求无缝覆盖: 传输能力有限 “任何形式” 要求多媒体: 处理能力有限
2013年7月4日
5
个人通信的发展基础
新一代信息网络与服务
新 一 代 光 纤 通 信 新 一 代 无 线 接 入 新 一 代 移 动 通 信 新 一 代 卫 星 通 信 新 一 代 广 播 电 视
2013年7月4日 24
中国卫星发展史(续)
2003年,我国已建成: (1)国际卫星通信地面站二十座; (2)国际双向电路万余条; (3)国内卫星地球站四十多座; (4)国内双向电路30000条; (5)通信使用的转发器36个; (6)卫星专用通信网近百个; (7)VSAT地球站万余个; (8)广播电视节目四十余套; (9)与通信合计使用约80个转发器。
2013年7月4日
23
中国卫星发展史(续)
•1996年7月3日『亚太一A』在西昌发射中心成功发射,本卫星和『亚太 一号』相同为C频段双极星, 定位于东经134°E,台湾地区信号覆盖强 度为37dBm,接收容易。 •1997年5月11日新的“东方红三号”又称为“中卫6号”发射成功,它是 新型大功率的卫星,携带24个C频段转发器,定位125°E。 •1998年5月30日新的“中卫一号”发射成功。它是第一颗携带Ku频段的 新型大功率的卫星,携带18个 C频段转发器,定位在87.5°E。 •1998年7月18日“鑫诺一号”发射成功。携带14个Ku频段转发器和24个C 频段转发器和一对C-Ku频段互联转发器,定位在 110.5 °E。 • 2003年5月23日 “北斗一号”第三颗卫星发射成功,预计用户30万。 • 2003年10月21日11时16分,太原卫星发射中心用“长征”四号乙运载 火箭成功地将中国与巴西联合研制的第二颗“资源一号”卫星和中国科 学院研制的“创新一号”小卫星送入太空。火箭发射13分钟后,“资源 一号”卫星进入太阳同步轨道。火箭继续飞行约40秒后,“创新一号” 卫星与火箭分离,进入预定轨道。 •2009年4月15日 “北斗二号”卫星发射成功
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