移动通信的分类

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移动通信技术 PPT课件

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陆上移动通信系统已成为移动通信领域中发展最快的一 个分支。在一些发达国家中,蜂窝制公众移动电话系统已 成为公众通信网极其重要的组成部分。
6.1.4移动通信的工作方式
移动通信的工作方式为无线电通信,可分三种;设备按 使用频率分四类。 (1) 按无线电通信工作方式分类,可分为单向、双向及中继 三种。 1)单向通信方式:这是一种最简单、最原始的通信方式。 它可以用两个移动无线电台为通话对象,一个发射,
6.1.3 移动通信分类
移动通信按用途、频段、制式及入网方式等不同,可以有不同 的分类方法。按使用对象分,可分为军用、民用;按用途和区 域分,可分为陆地、海上、空间;按经营方式分,可分为公众 网、专用网;按网络形式分,可分为单区制、多区制、蜂窝制; 按无线电频道工作方式分,可分为同频单工、异频单工、异频 双工;按信号性质分,可分为模拟、数字;按调制方式分,可 分为调频、调相及调幅等;按多址复接方式分,可分为频分多 址(FDMA)、时分多址(TDMA)及码分多址(CDMA)。除按以上 方式分类以外,还可以进行更详细的分类。例如,陆地移动通 信系统又可分为公众移动通信系统、无线集群系统和无绳电话 系统等。
另一个接收。这种方式通常用于传达指令,指挥调度,也可 以将基台(固定台)作为一方,移动台为另一方。 2)双向通信方式:这种方式双方都可以对话,基台或移动 台都能发送和接收,如常见的对讲机。 3)中继通信方式:当两个用户距离较远,或者受到地形的 影响,如被建筑物及高山阻挡时,可以通过中继转发台转发, 以扩大移动通信的服务范围。 (2) 按设备使用频率的方式分类:可分为单频、异频、双频 及中继转发四种。 1)单频单工方式:一部收发信机使用一个频率,在发射时 不能接收,接收时不能发射,也就是不能同时发射、接收。

移动通信中的网络业务管理

移动通信中的网络业务管理

移动通信中的网络业务管理移动通信已成为现代社会中不可或缺的一部分,网络业务的管理对于运营商来说至关重要。

本文将介绍移动通信中的网络业务管理,包括业务分类、运营策略、效果评估等方面,以帮助运营商更好地管理和发展网络业务。

一、业务分类在移动通信中,网络业务可分为以下几类:1. 语音通信:包括音频通话和语音信箱等服务。

语音通信一直是移动通信的核心业务,运营商需要确保语音通信的质量和稳定性。

2. 短信和彩信:短信是一种文字信息,而彩信可以发送包括图片、音频和视频在内的多媒体信息。

3. 上网服务:包括移动上网、视频播放、在线游戏等。

运营商需要提供高速、稳定的移动上网服务,以满足用户对于流媒体和在线娱乐的需求。

4. 应用服务:包括手机支付、定位导航、社交网络等。

运营商可通过提供各种应用服务,增加用户粘性和用户价值。

二、运营策略在网络业务管理中,运营商需要制定适当的策略来推动业务发展。

以下是几个常见的运营策略:1. 产品策略:运营商需根据市场需求和竞争情况,推出具有竞争力的产品,包括各类套餐、优惠活动等。

同时,不断提升产品质量和创新能力,以吸引和留住用户。

2. 营销策略:通过市场调研和用户分析,制定有效的营销策略,包括广告宣传、促销活动等,以提升品牌知名度和销售额。

3. 客户关系管理:建立完善的客户关系管理系统,与用户保持良好的沟通和互动,及时解决用户问题和投诉,以提升用户满意度和忠诚度。

4. 技术优化:不断进行网络升级和技术优化,提高网络覆盖率和稳定性,提供更好的用户体验。

三、效果评估网络业务管理的效果评估是运营商必不可少的一环。

以下是几个常用的评估指标:1. 用户增长率:通过统计用户数量的变化,评估业务推广和营销策略的有效性。

2. 用户满意度:通过用户调研和反馈,评估用户对于网络业务的满意度,发现问题并及时改进。

3. 业务收入:通过统计业务收入的变化,评估产品策略和市场竞争力。

4. 网络性能:通过监测网络指标,如接通率、数据传输速率等,评估网络质量和稳定性。

第第01讲移动通信概述

第第01讲移动通信概述
多径传输:
直射 反射 散射
开放环境
反射波 直射波
V 移动台
基站
99 // 5614217
技术特点(2)
易受干扰 系统(设备)内/间干扰:共道干扰、邻道干扰、
互调干扰、多址干扰,以及近地无用强信号压制远地有
用弱信号的现象等 。
自然环境干扰:天气、气候、天文异动、自然灾害等 工业(电器)干扰:城市噪声、电机点火、电器开
技术特点(3)
无线通信:通过无线电波传输信息(一个非常狭小的频段)
1122 // 5614217
技术特点(4)
系统复杂:以3GPP R4网络结构为例
User Equipment Radio Access Network
Core Network
Co-operating Networks
Um
SIM
分组交换); 2000年前后:启动B3G研究; 2019年前底:3G-LTE启动; 2019年8月:ITU启动IMT-Advanced(B3G/4G)标准化工作。
3322 // 5614217
第1章 绪 论
互联网和移动通信的发展
移动网 用户超过30亿 (4.8亿 ) 互联网 用户超过10亿 (1.4亿 ) 互联网的演化
中小容量,频道自动选择、能自动接续到公用电话网 ;(自动交换) 20世纪70年 :提出蜂窝移动通信(小区制)概念,并陆续实现AMPS等
第一代蜂窝移动通信系统;(模拟蜂窝) 20世纪80年代中期起:GSM、D-AMPS、IS-95等研制;(数字蜂窝) 20世纪90年代初:卫星移动通信研究热潮,(真正的全球覆盖); 2019年前后:IMT-2000系统研制启动;WLAN的推广,(宽带CDMA、

移动通信简介

移动通信简介

移动通信基本知识移动通信是移动体之间的通信,或移动体与固定体之间的通信。

移动体可以是人,也可以是汽车、火车、轮船、收音机等在移动状态中的物体。

移动通信系统由两部分组成:(1) 空间系统;(2) 地面系统:①卫星移动无线电台和天线;②关口站、基站。

移动通信系统从20世纪80年代诞生以来,到2020年将大体经过5代的发展历程,而且到2010年,将从第3代过渡到第4代(4g)。

到4g,除蜂窝电话系统外,宽带无线接入系统、毫米波lan、智能传输系统(its)和同温层平台(haps)系统将投入使用。

未来几代移动通信系统最明显的趋势是要求高数据速率、高机动性和无缝隙漫游。

实现这些要求在技术上将面临更大的挑战。

此外,系统性能(如蜂窝规模和传输速率)在很大程度上将取决于频率的高低。

考虑到这些技术问题,有的系统将侧重提供高数据速率,有的系统将侧重增强机动性或扩大覆盖范围。

从用户角度看,可以使用的接入技术包括:蜂窝移动无线系统,如3g;无绳系统,如dect;近距离通信系统,如蓝牙和dect数据系统;无线局域网(wlan)系统;固定无线接入或无线本地环系统;卫星系统;广播系统,如dab和dvb-t;adsl和cable modem。

移动通信的种类繁多。

按使用要求和工作场合不同可以分为:(1)集群移动通信,也称大区制移动通信。

它的特点是只有一个基站,天线高度为几十米至百余米,覆盖半径为30公里,发射机功率可高达200瓦。

用户数约为几十至几百,可以是车载台,也可是以手持台。

它们可以与基站通信,也可通过基站与其它移动台及市话用户通信,基站与市站有线网连接。

(2)蜂窝移动通信,也称小区制移动通信。

它的特点是把整个大范围的服务区划分成许多小区,每个小区设置一个基站,负责本小区各个移动台的联络与控制,各个基站通过移动交换中心相互联系,并与市话局连接。

利用超短波电波传播距离有限的特点,离开一定距离的小区可以重复使用频率,使频率资源可以充分利用。

移动通信的三种多址方式

移动通信的三种多址方式

移动通信的三种多址方式移动通信的三种多址方式移动通信是一种将通信技术与移动设备相结合的技术,为人们提供了便捷的通信工具。

在移动通信中,多址方式是实现多个用户同时使用同一个通信信道的关键技术。

本文将介绍移动通信的三种多址方式:频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)一、频分多址(FDMA)频分多址是一种将频带划分成多个固定宽度的子频道,每个用户被分配一个子频道进行通信的技术。

在频分多址中,用户之间以不同的频率进行通信,彼此之间不会干扰。

具体步骤如下:⒈将信道的频带划分成多个子频道。

⒉将每个用户分配到一个独立的子频道进行通信。

二、时分多址(TDMA)时分多址是一种将时间划分成多个时间片段,每个用户在不同时间片段内进行通信的技术。

在时分多址中,用户之间以不同的时间间隔进行通信,彼此之间不会干扰。

具体步骤如下:⒈将时间划分成多个时间片段。

⒉将每个用户分配到一个独立的时间片段进行通信。

三、码分多址(CDMA)码分多址是一种利用宽频带传输数据的技术,每个用户使用唯一的码片进行通信。

在码分多址中,用户之间可以同时进行通信,互不干扰。

具体步骤如下:⒈为每个用户分配一个唯一的码片。

⒉用户使用自己的码片进行通信,接收端根据码片来识别不同的用户。

总结:移动通信的三种多址方式都是为了实现多个用户同时使用同一个通信信道的目的,但它们采用不同的技术实现。

频分多址将频带划分成多个子频道,时分多址将时间划分成多个时间片段,码分多址利用唯一的码片进行通信。

附件:本文档无附件。

法律名词及注释:无。

移动通信类缩写含义

移动通信类缩写含义

移动通信类缩写含义移动通信类缩写含义一、GSM类缩写1. GSM:全球移动通信系统(Global System for Mobile Communications)- 简介:GSM是一种全球标准的数字蜂窝方式技术,用于移动方式和数据传输。

2. SIM:用户识别模块(Subscriber Identity Module)- 简介:SIM卡是一种嵌入式智能卡,用于存储移动用户的身份信息和个人数据。

3. UMTS:通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunications System)- 简介:UMTS是第三代移动通信标准,支持高速数据传输和多媒体应用。

4. HSPA:高速分组接入(High Speed Packet Access)- 简介:HSPA是一种通信协议,提供了高速数据传输和网络接入的能力。

5. LTE:长期演进(Long-Term Evolution)- 简介:LTE是一种4G无线通信技术,提供了高容量和高速率的移动通信服务。

二、CDMA类缩写1. CDMA:码分多址(Code Division Multiple Access)- 简介:CDMA是一种数字通信技术,通过将数据编码为码片进行传输和接收。

2. EV-DO:增强型数据传输优化(Evolution-Data Optimized)- 简介:EV-DO是一种CDMA网络技术,用于高速数据传输和移动宽带接入。

3. WCDMA:宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access)- 简介:WCDMA是一种广泛使用的3G移动通信技术,提供高速数据传输和语音通信。

4. CDMA2000:CDMA第二代(Code Division Multiple Access 2000)- 简介:CDMA2000是一种CDMA网络技术,提供高速数据传输和语音通信。

三、TD-SCDMA类缩写1. TD-SCDMA:时分同步码分多址(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access)- 简介:TD-SCDMA是一种中国自主发展的3G移动通信技术,用于高速数据传输和语音通信。

中国移动通信名词解析

中国移动通信名词解析

中国移动通信名词解析中国移动通信名词解析随着移动通信技术的不断发展和普及,移动通信的术语也日益丰富和复杂,对于初学者来说,往往需要经过一定的学习和理解才能掌握。

本文将解析一些中国移动通信中常见的术语,以帮助读者更好地了解和使用移动通信。

1. 2G、3G、4G、5G2G:指第二代移动通信技术,主要是指GSM、CDMA等数字语音标准。

其主要功能是实现语音通话和简单短信传输。

3G:指第三代移动通信技术,主要是指WCDMA、CDMA2000等标准。

除了语音通话和短信传输,还具备了更快的数据传输速度和更多的服务功能,如互联网接入、视频通话、移动电视等。

4G:指第四代移动通信技术,主要是指LTE标准。

与3G相比,4G具有更高的数据传输速度和更丰富的业务功能,如高清视频传输、高速网络游戏、移动支付等。

5G:指第五代移动通信技术,具有更高的数据传输速度、更低的延迟、更大的带宽和更强的连接密度。

5G技术将推动物联网、智能家居、智能交通、工业互联网等领域的发展。

2. 动态漫游和静态漫游移动通信中的漫游是指用户在离开本地区而使用其他地区的通信服务时所产生的通信费用。

动态漫游是指用户在不同的漫游市场互相使用移动网络时,即“打出去、接进来”所产生的漫游费用。

静态漫游是指用户在一个地区换卡后,在其他地区使用移动网络时所产生的漫游费用。

3. 上行和下行上行和下行是指在移动通信中传输数据的方向。

上行是指从用户终端向基站发送数据,如打电话、发短信等;下行是指从基站向用户终端发送数据,如接收电话、收短信等。

4. 基站、小区和覆盖范围基站是指移动通信网络中负责与用户终端进行通讯的设备,也被称为“蜂窝塔”。

一个基站可以覆盖多个小区。

小区是指基站所覆盖的一个区域,包括公路、半径、方向等概念。

覆盖范围是指基站所覆盖的区域大小。

5. SIM卡和USIM卡SIM卡是指移动通信使用的一种芯片卡,用于识别用户身份和存储用户信息。

USIM卡也是一种芯片卡,相比SIM卡具有更强的安全性和更多的存储空间,支持更高速的数据传输和更丰富的业务功能。

移动通信发展五个阶段

移动通信发展五个阶段

移动通信发展五个阶段移动通信发展五个阶段第一阶段-1G时代1G(第一代)移动通信技术是指1970年代末到1980年代初开始应用的模拟蜂窝方式系统,采用模拟信号传输语音信息。

该阶段主要以全球系统移动通信(GSM)为代表,其中包括NMT(北欧移动方式)、AMPS(先进移动方式系统)等。

这个阶段的特点是通信容量有限,信号传输质量较差,主要局限在通话功能上。

第二阶段-2G时代2G(第二代)移动通信技术是指从90年代开始应用的数字蜂窝方式系统,采用数字信号传输语音信息。

这个阶段的代表技术是GSM(全球系统移动通信),2G技术的出现使得移动通信进入了数字化时代。

2G时代的主要特点是信号质量提高、通信容量增加、可以发送短信、支持语音通话等功能。

第三阶段-3G时代3G(第三代)移动通信技术是指2023年代初开始应用的高速移动通信系统,采用宽带数据传输技术。

这个阶段的代表技术是CDMA2023、WCDMA(宽带码分多址)、TD-SCDMA(时分复用码分多址)。

3G时代的主要特点是高速数据传输、支持互联网接入、提供丰富的多媒体功能,如视频通话、流媒体、移动互联网等。

第四阶段-4G时代4G(第四代)移动通信技术是指2023年代开始应用的超高速移动通信系统,采用全IP网络架构。

这个阶段的代表技术是LTE(长期演进),4G技术的出现进一步提升了移动通信的速度和容量,支持更多的应用场景,如高清视频、移动宽带、物联网等。

第五阶段-5G时代5G(第五代)移动通信技术是指当前正在快速发展的移动通信系统,采用更高的频谱效率、更低的时延、更高的可靠性和容量。

这个阶段的代表技术包括毫米波、超高频和大规模天线阵列等。

5G 时代的特点是更快的速度、更低的延迟、更大的容量,将推动移动通信与各行业的深度融合,实现人与人、人与物、物与物之间的全面连接。

附件:本文档附有移动通信发展图表和相关数据统计。

法律名词及注释:1-GSM(全球系统移动通信):全球移动通信技术标准之一,用于2G和3G网络。

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移动通信的分类
移动通信的分类
移动通信是指利用无线技术进行远距离通信的一种模式。

它通过无线信号的传输,使得人们可以在任何地点进行语音通话、短信发送和数据传输等操作。

根据不同的技术标准和网络类型,移动通信可以分为以下几类。

1. 第一代移动通信(1G)
第一代移动通信是从20世纪70年代开始发展的,以模拟信号为基础。

这一时期,移动通信主要采用了NMT(Nordic Mobile Telephone)和AMPS(Advanced Mobile Phone System)等技术标准。

由于信号不稳定,并且通信质量一般,1G时代主要用于语音通信,无法实现高速数据传输。

2. 第二代移动通信(2G)
第二代移动通信是从20世纪90年代开始发展的,采用了数字信号和数字通信技术。

2G时代采用了数字话音编码方式,能够提供更好的通话质量和更高的话音容量。

主要的技术标准包括GSM (Global System for Mobile Communications)、CDMA(Code Division Multiple Access)和TDMA(Time Division Multiple Access)等。

2G时代也开启了移动互联网的时代,通过GPRS
(General Packet Radio Service)和EDGE(Enhanced Data rates for GSM Evolution)等技术实现了低速数据传输。

3. 第三代移动通信(3G)
第三代移动通信是从21世纪初开始发展的,标志着移动通信进入了真正的宽带时代。

3G时代采用了全新的通信技术,能够实现更快的数据传输速度和更广的网络覆盖范围。

主要的技术标准包括WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)、CDMA2000和TD-SCDMA(Time Division Synchronous Code Division Multiple Access)等。

3G时代推动了移动互联网的快速发展,实现了更多的应用场景,如视频通话、移动支付和移动办公等。

4. 第四代移动通信(4G)
第四代移动通信是从2010年开始发展的,以LTE(Long Term Evolution)为代表的技术标准成为了主流。

4G时代实现了更高速的数据传输和更低的时延,提供了更好的用户体验。

在4G时代,移动互联网得到进一步普及,人们可以享受高清视频、在线游戏和高速等服务。

同时,4G时代还推动了物联网和云计算等新兴技术的发展。

5. 第五代移动通信(5G)
第五代移动通信是当前最新的移动通信技术,主要标志是提供更高速的数据传输和更低的时延。

5G采用了更高频段的无线信号和
更先进的调制解调技术,能够支持更多的终端设备接入和更大的网络容量。

除了提供更好的移动宽带体验,5G还可以支持更多的应用场景,如智能交通、智能制造和远程医疗等。

5G的发展将进一步推动数字经济的发展和社会的变革。

综上所述,移动通信经历了多个阶段的发展,从第一代到第五代移动通信技术的不断演进,使得人们可以享受更好的通信体验和更丰富的应用服务。

随着科技的进步和创新的不断推动,移动通信将会继续发展,为人们的生活和工作带来更多的便利和可能性。

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