当前位置:文档之家› 移动端音乐播放器的开发与实现(发展

移动端音乐播放器的开发与实现(发展

移动端音乐播放器的开发与实现(发展
移动端音乐播放器的开发与实现(发展

移动端音乐播放器的开发与实现

一、……

二、发展现状

从“三转一响”的年代到电子音乐的今天,历经半个多世纪的洗礼,音乐一直是国人始终不变的喜爱。追溯历史,音乐播放器在人类历史上的发展大致经历了五个主要时期,分别是留声机时代——广播(收音机)时代——家庭音响时代——随身听时代——数字音乐时代,每个时代无不留下了永恒的回忆。

(一)留声机时代

留声机是著名发明家——爱迪生的又一力作,其灵感来源于人的耳膜接受声波时产生微震效应。留声机一问世便轰动世界,成为家喻户晓、人人想要的经典作品。但由于留声机主要运作机理是通过声波来带动金属针,从而使其产生振动,金属针将接收到的不同声波振幅刻于蜡筒外包裹的锡箔纸上,音乐播放时,金属针便可沿着已有痕迹进行播放。因此导致留声机成本较高,它逐渐成为上流社会的“专有产品”。

(二)广播(收音机)时代

广播是通过无线电波或导线传播声音的一种技术。按传播介质的不同,分为无线广播和有线广播两种。相比较留声机,其最大的优势就是只需配置终端接收设备(例如收音机)来接收信号即可。其原理为:将声音转换成音频信号,通过信号放大器放大为高频信号,再将其转化为高频电流,通过天线形成电波进行传输。信号接收设备接收到信号以后,经过信号放大——解调——还原——输入音圈——纸盆振动等一系列过程即可完成声音传送。广播(收音机)因其原理简单,成本低廉,成为当时时代的宠儿,因此就有了上世纪七八十年代“三转一响”的经典回忆。

(三)家庭音响时代

前两个阶段主要停留在研究音乐播放器的开发和使用上,体现的是从“无”到“有”。

随着社会的进步,生活水平的提高,人们已不再满足于简单音乐设备的开发,音乐本身的音质、音乐效果卓越成为上世纪末的主研方向。音乐储存的形式也越发多元化,磁带、CD唱片等新兴产物带来了前所未有的听觉盛宴,与之配套的播放器也升级为家庭音响(或家庭功放)。港片《无间道》中刘德华和梁朝伟听的经典歌曲——《被遗忘的时光》便是通过家庭音响播放的,音质效果堪比原声再现。

(四)随身听时代

家庭音响虽好,但因其体型庞大、不能便携,无法满足人们想随身携带的需求。以播放磁带为主的随身听应运而生,从较厚的传统随身听、到超薄随身听,便携小巧成为音乐播放器的趋势,磁带是通过带基涂抹磁粉或磁性氧化物制作而成,其主要原理是通过金属壳内的录音磁头紧贴磁带,音频电流大小会控制磁头间隙处磁场变化,从而引起磁粉磁化,记录声音。CD光盘是通过片基上的金属层上的小坑储存数据,借助光驱上的激光头判别有无小坑时的光量差异,识别光盘信息。相比较磁带,光盘音质效果更好。因此,在千禧年之初,随身听、CD机广为盛行,以日本品牌——松下、索尼为代表的制造商,风头一时无两。

(五)数字音乐时代

随身听的优势是便携小巧,但缺陷也较为明显,需要固定的载体,购买磁带和光盘也是一笔不小的开支。如何克服上述问题成为继随身听之后研发人员的研发重点,MP3、MP4则是研发成果。它不再需要磁带、光盘,而是以数字音乐的形式存储于存储卡中,使用者仅需在专用平台上下载喜欢的歌曲即可,如需更换,通过删除功能便能完成指定歌曲的消除。MP3、MP4解决了播放载体成本高的难题,但因其功能过于单一、只能听不能看等缺点迅速被取代。

现如今,随着互联网技术的快速发展,多功能、智能化的产品应运而生。手机已不再是单纯的通讯设备,而是一款集通讯、娱乐、工作、生活等多功能于一体的智能化产品。人们越来越习惯于手机听歌,手机制作技术的迅速发展,硬件质量的不断提升,都为手机成为一款优秀的移动播放器提供了基础,而互联网技术、云空间又为存储提供了无限可能,听、看、唱等不断健全的功能使移动端播放器迅速取代原有播放器的“杀手锏”。

移动式音乐播放器的产生代表的不只播放器的一个“进化”阶段的产物,更是人们对物质、文化、个性、体验不断追求、不断进步的产物。

移动通信的基本概念

移动通信的基本概念 1.移动通信:是指通信双方或至少一方可以在运动中进行信息交换的通信方式。 2.自由空间:是一个理想的空间,在自由空间中,电波沿直线传播而不被吸收,也不发生反射、折射、绕射和散射等现象。3.单工通信:指通信双方设备交替地进行收信和发信。根据通信双方是否使用相同频率,单工制又分为同频单工和双频单工。双工通信:也叫全双工通信,指通信双方收发信机均同时工作。即一方讲话的同时也可以听到对方的讲话,双工制一般使用一对频道。半双工通信:通信双方有一方使用双工方式,而另一方则采用双频单工方式。 4.小区制:是把整个服务区域划分为若干个小区,每个小区分别设置一个基站,负责本区移动通信的联络和控制。同时,又在移动业务交换中心的统一控制下,实现小区之间移动通信的转接以及移动用户与市话用户的联系。 5.小区:指基站使用不同的电磁波覆盖不同的区域,即分为不同的小区,通常一个基站分为三个小区。 6.相邻小区(邻区):两个覆盖有重叠并设置有切换关系的小区,一个小区可以有多个相邻小区。 7.频率复用:相同的频率可以用于覆盖不同的小区,只要这些小

区两两相隔的距离足够远,相互间的干扰就可在接受的围之,这一为整个系统中所有基站选择和分配频率的设计过程叫做频率复用或频率规划。 8.切换(Handover):当移动用户处于通话状态时,如果出现用户从一个小区移动到另一个小区的情况,为了保证通话的连续,系统要将对移动台的连接控制也从一个小区转移至另一个小区。这种将正在处于通话状态的移动台转移到新的业务信道上(新的小区)的过程称为切换。 9.漫游:指移动用户离开了其归属的局而到其它交换局管辖围登记成为移动用户。 10.切换发生的原因:信号的强度或质量,下降到由系统规定的一定参数以下,此时移动台被切换到信号强度较强的相邻小区,这种切换一般由移动台发起。由于某小区业务信道容量全被占用或几乎全被占用,这里移动台被切换到业务信道较空闲的相邻小区,这种一般由上级实体发起。切换与漫游的目的是实现蜂窝移动通信的“无缝隙覆盖”。 11.载波:基站用于传送信息的电磁波的频率。 12.信道(Channel):移动通信中移动台与基站之间的信息通道,分物理信道和逻辑信道。 13.信道号:移动通信使用载频所对应的信道编号。 14.物理信道:是指一个时隙(约577us,156.25个比特)。在GSM900频段的上行(890~915MHz)或下行(935~960MHz) 频率

移动通信网络和业务的一些基本概念

一、简介 1995年问世的第一代模拟制式手机(1G)只能进行语音通话。 1996到1997年出现的第二代GSM、CDMA等数字制式手机(2G)便增加了接收数据的功能,如接收电子或网页。 二代GSM、CDMA等数字手机(2G),第三代手机(3G)一般地讲,是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统,未来的3G必将与社区进行结合,WAP与web的结合是一种趋势。 3G与2G的主要区别是在传输声音和数据的速度上的提升,它能够在全球X围内更好地实现无线漫游,并处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式,提供包括网页浏览、会议、电子商务等多种信息服务,同时也要考虑与已有第二代系统的良好兼容性。为了提供这种服务,无线网络必须能够支持不同的数据传输速度,也就是说在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少2Mbps(兆比特/每秒)、384kbps(千比特/每秒)以及144kbps的传输速度(此数值根据网络环境会发生变化)。 二、标准 1、GSM是Global System For Mobile munications的缩写。由欧洲电信标准组织ETSI制订的一个数字移动通信标准。GSM是全球移动通信系统(Global System for Mobile munications) 的简称。它的空中接口采用时分多址技术。自90年代中期投入商用以来,被全球超过100个国家采用。GSM标准的设备占据当前全球蜂窝移动通信设备市场80%以上。 GSM 是当前应用最为广泛的移动标准。全球超过200个国家和地区超过10亿人正在使用GSM。所有用户可以在签署了"漫游协定"移动运营商之间自由漫游。GSM 较之它以前的标准最大的不同是它的信令和语音信道都是数字式的,因此GSM被看作是第二代(2G)移动系统。这说明数字通讯从很早就已经构建到系统中。GSM是一个当前由3GPP开发的开放标准。 操作维护中心(OMC):操作维护系统中的各功能实体。依据厂家的实现方式可分为无线子系统的操作维护中心(OMC-R)和交换子系统的操作维护中心(OMC-S)。与移动台(MS)、基站子系统(BSS)、移动业务交换中心(MSC)、

移动通信教案

《移动通信》教案 授课单位:信息工程学院 授课人:尹立强 授课对象:信工041-2 授课时间:2007~2008学年第一学期

1、本课程教学目的: “移动通信”是信息工程专业的专业课程.该课程较详细地介绍了移动通信的原理和实际应用系统。通过本课程的学习使学生掌握和了解移动通信的基本理论,以及移动通信的发展、蜂窝移动通信系统的基本概念、移动通信的信道、移动通信系统的调制和组网技术、移动通信中的多址接入、移动通信网以及GSM 系统、CDMA系统和第三代移动通信技术等。 2、本课程教学要求: 1.掌握移动通信的概念、特点;了解移动通信组网理论的基本内容;理解移动通信的发展历程及发展趋势;了解第三代移动通信系统的主要差别;了解移动通信的应用系统。 2.理解关于蜂窝的概念;了解频率复用的概念以及频率复用的模型;理解信道

分配策略以及切换策略;理解干扰与系统容量之间的关系,了解如何在实际系统中用功率控制减少干扰以提高系统容量;了解各种提高系统容量的方法。 3.了解无线电波的传播特性,移动通信中的快衰落与慢衰落;掌握无线信道中信号的多径衰落和多普勒频移,掌握多径传播与快衰落、阴影衰落、时延扩展与相关带宽以及信道的衰落特征;掌握分集技术的基本概念;掌握分集信号的合并技术。 4.掌握多址接入的基本概念和多址接入方式,掌握FDMA技术的原理及系统的特点,了解FDMA系统中的干扰问题,掌握TDMA技术的原理及系统的特点,熟悉TDMA的帧结构,了解TDMA系统的同步与定时,掌握CDMA技术的原理及系统的特点,了解空分多址(SDMA)技术的原理;掌握系统容量的定义,熟悉FDMA、TDMA、CDMA系统容量的分析与比较。 5.掌握FDMA模拟蜂窝网,TDMA数字蜂窝网,CDMA移动通信系统。 3、使用的教材: 郭梯云编,《移动通信》,西安电子科技大学出版社 主要参考书目: 啜钢王文博常永宇等编,《移动通信原理与应用》,北京邮电大学出版社, 赵长奎编,《GSM数字移动通信应用系统》,国防工业出版社, 顾肇基译,《GSM网络与GPRS》,电子工业出版社,

中国移动通信客户服务热线的基本概念

中国移动通信集团公司客户服务系列教材 热线人员上岗培训教材 第一章客户服务的基本概念 第一节客户服务 现在企业在产品质量和价格上的竞争力降低了,因此客户管理和客户的忠诚度日益取得了支配地位。通过调查同一行业的任意家公司的质量或价格,将不会显示出巨大的差别;那么,为什么每一行业中总有一两家公司或一两件产品会有过人的业绩?呢原因就在于:他们提供出色的客户服务!例如,公司在几年前为自己营造出了一个与众不同,带来巨额利润的小环境。方法是:出售与其他人几乎完全相同,但价格更高的衣服。脱颖而出是因为出色的客户服务。有这样一个故事:一位女士想要一双合适的鞋,但由于脚的一点小问题,她的双脚需要不同的尺码。“你们会把两只不同的鞋卖给我吗?”她这样问。当然可以,毕竟,您是在。 产品使用经历客户印象!在任何与客户的互动中,客户服务人员面临的挑战是尽可能为客户创造最多的价值。目标是达成正面的关键时刻;关键时刻是一个你对客户服务先斩后奏真实情形给客户留下一个持续的印象,不论是正面的或负面的。那么,顾客为什么会离开我们?调查报告显示基本上是因为他们得不到他们想要的;这又往往同价格没有太大的关系。的顾客离开是因为“很差的服务”;是因为没有人去关心他们;(以上就有的顾客离开的因为你做的不好!而不是价格)离开是因为他们发现了更便宜的价格;离开是因为他们发现了更好的产品;离开是其他原因。 钟不满的故事有人听到钟不满对同事说。要是我的经理以为我会对别人说:“我愿意为您服务”,那她可错了。我可不是别人的佣人,尤其是当客户自己出错时。我到这里,是来帮助他们的,不是为他们服务的。 第二节客户价值 顾客是我们所有经营活动的中心公司的策略是吸引新的顾客,并留住他们!因为吸引一个新顾客的费用是保持一个老顾客费用的倍;保留的忠实顾客,利润额在年内能增加;一个忠实的客户所使用的话费平均额为一次性使用平均额的倍;的生意来自于的顾客;区别公司的顾客,抓住最主要的顾客。在财富强公司里,的公司建有呼叫中心。对美国通用汽车公司来说,一个忠实的顾客的一生包括买车、租车、维修、零配件简直大约是万美元! 第三节优质服务所带来的收益 开发一个新客户需花大力气,而失去一位客户毋须分钟!平均每一个被得罪的顾客会告诉-个人;被告知这个坏消息的人还会告知更多的人。不要得罪你的顾客,要知道,你得罪的不是个顾客,可能是个顾客,真可是好事不出门,坏事传千里;在网络时代,更是瞬间传万里。的消费者说,如果他们在一个商店里的服务体验不好,那么他们将不再光顾那家商店。 调查资料表明:不满意的顾客中只有会投诉,的不开心的顾客从不投诉,但是永远不会再购买你的产品和服务了。 不要以为没有投诉就万事大吉,而你却可能不知道为什么顾客都不来光临您的产品和服务。客户不满不但要处理,还要及时处理。如果用适当的方式处理顾客的投诉,个投诉客人中对个会继续购买你的产品和服务,如果投诉被当时解决,这个数字会上升到。有投诉不是坏事,关键是看你怎样处理,若处理得当,投诉可以转化为销售的动力!惊奇吗?却是事实!处理好客户的不满,重新赢的客户是最好的获利手段之一。 第四节建立以客为尊的服务理念 现在我们都认识到客户对整个公司的重要性了,那么,让客户的满意就是我们的工作目标。如何才能让我们的客户满意呢? 首先,时刻建立以客为尊的服务理念,“设身处地”去理解客户所处的情景及面临的困难。 了解客户的实际需求: 、哪些是明示需求; 、哪些是暗示需求; 、了解客户是否满意?

移动通信网络与业务的一些基本概念培训资料

移动通信网络与业务的一些基本概念

一、简介 1995年问世的第一代模拟制式手机(1G)只能进行语音通话。 1996到1997年出现的第二代GSM、CDMA等数字制式手机(2G)便增加了接收数据的功能,如接收电子邮件或网页。 二代GSM、CDMA等数字手机 (2G),第三代手机(3G)一般地讲,是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统,未来的3G必将与社区网站进行结合,WAP与web的结合是一种趋势。 3G与2G的主要区别是在传输声音和数据的速度上的提升,它能够在全球范围内更好地实现无线漫游,并处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式,提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务,同时也要考虑与已有第二代系统的良好兼容性。为了提供这种服务,无线网络必须能够支持不同的数据传输速度,也就是说在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少2Mbps(兆比特/每秒)、384kbps(千比特/每秒)以及144kbps的传输速度(此数值根据网络环境会发生变化)。 二、标准 1、GSM是Global System For Mobile Communications的缩写。由欧洲电信标准组织ETSI制订的一个数字移动通信标准。GSM是全球移动通信系统(Global System for Mobile communications) 的简称。它的空中接口采用时分多址技术。自90年代中期投入商用以来,被全球超过100个国家采用。GSM标准的设备占据当前全球蜂窝移动通信设备市场80%以上。

GSM 是当前应用最为广泛的移动电话标准。全球超过200个国家和地区超过10亿人正在使用GSM电话。所有用户可以在签署了"漫游协定"移动电话运营商之间自由漫游。GSM 较之它以前的标准最大的不同是它的信令和语音信道都是数字式的,因此GSM被看作是第二代(2G)移动电话系统。这说明数字通讯从很早就已经构建到系统中。GSM是一个当前由3GPP开发的开放标准。 操作维护中心(OMC):操作维护系统中的各功能实体。依据厂家的实现方式可分为无线子系统的操作维护中心(OMC-R)和交换子系统的操作维护中心(OMC-S)。与移动台(MS)、基站子系统(BSS)、移动业务交换中心(MSC)、访问位置寄存器(VLR)、归属位置寄存器(HLR)、设备识别寄存器(EIR)、认证中心(AUC)等功能单元总体结构组成GSM系统. 2、3G是第三代通信网络,目前国内支持国际电联确定三个无线接口标准,分别是中国电信的CDMA2000,中国联通的WCDMA,中国移动的TD-SCDMA,GSM设备采用的是时分多址,而CDMA使用码分扩频技术,先进功率和话音激活至少可提供大于3倍GSM网络容量,业界将CDMA技术作为3G的主流技术,国际电联确定三个无线接口标准,分别是美国CDMA2000,欧洲WCDMA,中国TD-SCDMA。原中国联通的CDMA现在卖给中国电信,中国电信已经将CDMA升级到3G网络,3G主要特征是可提供移动宽带多媒体业务。 三、移动通信技术: 与传统的TDMA、FDMA或CDMA方式相比,智能天线引入了第四维多址方式:空分多址(SDMA)方式。

移动通信知识点(1)

1、无线通信的双向传输分为哪几种方式。各有什么特点(基站和接收机分别用什么天线)? 分为单工,半双工和双工。 单工通信:是指通信双方电台交替地进行收信和发信。 半双工通信:移动台采用单工的“按钮”方式,按下按讲开关,发射机才工作,而接收机总是工作的。 双工通信:指通信双方可同时进行传输信息的工作方式 2、什么是小区分裂?有什么原则? 当新小区所支持的用户数又达到饱和时,还可以将这些小区进一步分裂,以适应持续增长的业务需求。原则:区群中所含小区数目不能小于某种值 3、什么是越区切换? 当移动台从一个小区进入另一相邻的小区时,其工作频率及基站与移动交换中心所用的接续链路必须从它离开的小区转换到正在进入的小区,称为越区切换。 4、什么频率再用? 区群内各小区均使用不同的频率组,而任一小区所使用的频率组,在其他区群相应的小区中还可以再用。 5、单工通信与双工有何区别?有何优缺点? 单工通信只能通信双方交替地进行收信和发信,而双工通信可以通信双方同时进行消息传输。 单工:优点:电台设备简单,省电,且只占用一个频点。 缺点:只允许一方发送时另一方进行接收。 双工:优点:工作方式使用方便,接收和发射可同时进行。 缺点:发射机总是处于工作状态,导致电源消耗较大,对于用电池的移动电台是不利的。 6、调制解调的基本概念 调制的目的是把要传输的模拟信号或数字信号变换成合适信道传输的高频信号(已调信号)。解调则是在接收端需将已调信号还原成要传输的原始信号。 7、什么是 FSK?

即移频键控调制,是一种用基带数字信号调制载波的频率的方式。可采用包络检波法、相干解调法和非相关解调等方法调解。 8、什么是 MSK? 是一种特殊形式的FSK,其频率差是满足两个频率相互正交的最小频差,并要求FSK信号的相位连续。 9、什么是 GMSK? 即高斯最小移频键控调制,通过在FM调制器前加入高斯低通滤波器而产生的一种调试方式。 10、什么是 PN 序列? 一种具有近似随机噪声的自相关特性的周期性信号。 11、信号在自由空间传播增益与距离的关系? 自由空间中电波传播损耗(衰减)只与工作频率f和传播距离d有关,f或d增大一倍时,自由空间传播损耗L sf将分别增加6DB. 12、信号在空间传播是考虑多径效应时增益与距离的关系? 4倍 13、地球等效半径的概念 “地球等效半径”定义电波依然按直线方向进行,只是地球的实际半径R0变成了等效半径R e。 14、菲涅尔余隙是什么? 障碍物顶点P至直射线TR的距离 15、什么是多径效应? 在陆地移动通信中,移动台往往受到各种障碍物和其他移动体的影响,以致到达移动台的信号是来自不同传播路径的信号之和 16、衰落分几种?各有什么特点? 快衰落和慢衰落。 慢衰落通常与频率的关系不大,而主要与气象条件、电路长度、地形等因素有关,近似服从对数正态分布。

移动通信简介以及CMPP、SGIP、SMPP简介

捷信新员工入职培训 第一章前言 以下内容是根据个人的理解整理的捷信项目中涉及的部分移动通信网知识的简要介绍,供捷信项目新员工学习了解。 水平有限,可能还有不少错误,但是只求大致了解,希望不致于贻笑大方。若发现理解、阐述上有问题,请回复邮件告知。 第二章移动通信网简介 基本网络结构涉及的概念 MS:移动台,即俗称得手机用户; BTS:发射台?负责无线信号的收发; BSC:负责控制BTS; MSC:移动交换机,就像一个以太网交换机负责在各个计算机之间交换数据一样,移动交换机负责控制通话等等——当 然,实际复杂得多。(Mobile Switching Center)

GMSC:关口局,关口MSC。GMSC用于连接两个不同的运营商或者异构的网络。实践中,厂家设计时通常将MSC设 计为可以兼当GMSC。例如,杭州移动的GSM网络要 和杭州联通的GSM网络通信,则双方各自有一个 GMSC,两个MSC之间通过TUP/ISUP协议通信。一 个不是很恰当的比喻,GMSC类似与一个路由器,连接 不同的网络甚至是异构的网络。 TMSC:汇接局,T局。任意两个MSC之间要通信,若采用两两直接互连的网状连接,则需要大量的传输线路,为了节 省传输资源,通信网通常采用网状+树状的网络拓扑— —每个省设置两个TMSC,本省的MSC与本省的TMSC 连接,省之间通过TMSC连接。即,一个杭州用户给 一个广州用户打电话,其话路先从杭州MSC到浙江省 的TMSC,然后到广东TMSC,最后到广州的MSC。VLR:拜访位置寄存器(VisitedLocationRegister),负责保存在所服务区域的用户的信息,比如用户有无短信收发能力、 用户有无呼转能力等,还负责分配、保存一些临时的信 息,比如MSRN、TIMSI、TLDN等;理论上一个VLR 可以同时为多个MSC服务,实践中VLR和MSC在物 理上作为同一个设备(就像东信的CDMA2000交换机, 一个MSC中有两块路板控制整个交换的FMCP即MSC 部分,另外一块是VLR专用的VLRP)。

移动通信网络与业务的一些基本概念

1995年问世的第一代模拟制式手机(1G)只能进行语音通话。 1996到1997年出现的第二代GSM、CDMA等数字制式手机(2G)便增加了接收数据的功能,如接收电子邮件或网页。 二代GSM、CDMA等数字手机 (2G),第三代手机(3G)一般地讲,是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统,未来的3G必将与社区网站进行结合,WAP与web的结合是一种趋势。 3G与2G的主要区别是在传输声音和数据的速度上的提升,它能够在全球范围内更好地实现无线漫游,并处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式,提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务,同时也要考虑与已有第二代系统的良好兼容性。为了提供这种服务,无线网络必须能够支持不同的数据传输速度,也就是说在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少2Mbps(兆比特/每秒)、384kbps(千比特/每秒)以及144kbps 的传输速度(此数值根据网络环境会发生变化)。 二、标准 1、GSM是Global System For Mobile Communications的缩写。由欧洲电信标准组织ETSI制订的一个数字移动通信标准。GSM是全球移动通信系统(Global System for Mobile communications) 的简称。它的空中接口采用时分多址技术。自90年代中期投入商用以来,被全球超过100个国家采用。GSM标准的设备占据当前全球蜂窝移动通信设备市场80%以上。 GSM 是当前应用最为广泛的移动电话标准。全球超过200个国家和地区超过10亿人正在使用GSM电话。所有用户可以在签署了"漫游协定"移动电话运营商之间自由漫游。GSM 较之它以前的标准最大的不同是它的信令和语音信道都是数字式的,因此GSM被看作是第二代(2G)移动电话系统。这说明数字通讯从很早就已经构建到系统中。GSM是一个当前由3GPP开发的开放标准。

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档