重庆大学 移动通信 考试总结
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移动通信期末移动通信期末1. 引言移动通信是指通过无线电技术实现的移动设备之间的通信,是现代社会不可或缺的基础设施之一。
在本学期的移动通信课程中,我学习了移动通信的基础知识、技术和应用。
通过学习,我对移动通信的发展和应用有了更深入的了解。
下面是我对这门课程的期末。
2. 移动通信概述移动通信发展至今已有数十年的历史,从最初的1G到现在的5G,每一代技术都取得了巨大的进步。
移动通信的主要特点包括无线传输、广域覆盖、大容量和高速率。
移动通信也带来了无处不在的便利和多样化的服务,改变了人们的生活和工作方式。
3. 移动通信技术移动通信技术主要包括以下几个方面:3.1. 蜂窝网络蜂窝网络是移动通信的基础,它将整个通信区域划分为一个个小区域(蜂窝),每个蜂窝由一个基站负责覆盖。
蜂窝网络实现了移动通信的全球覆盖,并通过切换技术保证了用户在移动过程中的无缝连接。
3.2. 无线接入技术无线接入技术是指将用户设备与蜂窝网络进行连接的技术,包括2G、3G、4G和5G等多种技术。
每一代技术都在提高数据传输速率、网络容量和用户体验方面取得了显著进步。
3.3. 移动通信标准移动通信标准是为了实现各种设备之间的互操作性而制定的技术标准,例如GSM、CDMA和LTE等。
标准化使得不同厂家的设备可以互相兼容,推动了移动通信技术的快速发展和普及。
4. 移动通信应用移动通信应用广泛应用于各行各业,对社会产生了深远的影响。
以下是一些常见的移动通信应用:4.1. 移动支付移动支付已经成为人们日常生活中的一部分,通过方式等移动设备可以方便地进行各种支付操作。
移动支付极大地方便了人们的生活,并推动了线上交易的发展。
4.2. 移动互联网移动互联网改变了人们获取信息和沟通的方式。
通过移动设备,人们可以随时随地访问互联网,获取各种信息、享受各种服务,并与他人进行沟通和交流。
4.3. 物联网物联网是指通过无线通信技术将各种物理对象与互联网连接起来的网络。
移动通信考试总结第二章传输技术基础信号频谱与带宽的关系?信号的频谱信号所包含的频率范围;带宽是信号的绝大部分能量所集中的频带,带宽小于频谱。
信号的带宽有这么几种定义(1)半功率带宽指功率谱密度的功率下降到峰值的一半的时候,或者比峰值下降3dB的两个频率点之间的间隔;(2)等效矩形或者等效噪声带宽;(3)零点到零点带宽数字通信中最通用的带宽定义就是主瓣的宽度,一般在这个频带内包含了大部分信号功率,但是这个定义不适用于没有明显波瓣的调制方式;(4)部分功率保留带宽这个定义被FCC采纳,要求在正截止频率以上和负截止频率以下各自保留0.5%的信号功率,因此这个带宽包含了99%的信号功率;(5)有界功率谱密度这个定义是指在确定带宽之外的任意频率处,功率谱密度比带宽中心点的值低一个确定的数,这个典型的衰减电平值为35或者50dB;(6)绝对带宽,这是在该带宽之外的频谱全为零的频率间隔。
影响信道容量的因素?所谓信道容量C,是指信道极限的传输能力,它常用最大信息速率来表述(1)香农公式C=Blog2(1+SNR),B,SNRdb=10lg(信号功率/噪声功率),其中C是可得到的链路速度,B是链路的带宽,S是平均信号功率,N是平均噪声功率,信噪比(S/N)通常用分贝(dB)表示。
影响信道能力的因素有信道带宽B、信噪比SNR。
(2)奈奎斯特公式C=2Blog2M,M为离散信号或电压电平的个数。
C=数据传输率,单位bit/s(bps),B=带宽,单位Hz,M=信号编码级数,奈奎斯特公式并没有对信息传输速率(b/s)给出限制。
要提高信息传输速率就必须使每一个传输的码元能够代表许多个比特的信息。
这就需要有很好的编码技术,若M=32,速度便可以大过有噪声时。
香农公式适用于非理想信道,有限带宽高斯噪声干扰信道;奈奎斯特公式用于理想低通信道。
设置保护带宽可以避免频分系统的干扰。
在子信道用防护频带隔离可以避免干扰解释FDM和TDM是如何工作的当传输媒体的有效带宽超出了被传输信号所要求的带宽时,可使用FDM,将每个信号调制到不同的载波频率上,并且这些载波的间距足够大,使这些信号的带宽不会重叠而实现FDM;当传输媒体能够获得的位速率超出了被传输的数字信号所要求的数据率时,通过按时间交错信号的每一部分的方法多路数字信号可以通过一条传输通路运载,多路信号[mi(t),i=1…n]是被多路传输到同一媒体,这些信号携带的是数字信号,来自每个数据源的输入数据都被短暂的缓冲,通过每个缓冲区的长度为一个位或一个字符。
移动通信学期末总结移动通信是现代通信领域的重要组成部分,其发展与人们的日常生活紧密相连。
学期末,我对移动通信这门课程进行了总结。
我将从课程内容、学习收获、学习方法以及未来发展方向等方面进行总结。
首先,课程内容方面,本学期我学习了移动通信的基础知识,包括无线传输技术、移动通信网络体系结构、移动通信协议等。
通过学习,我深入了解了移动通信的基本原理和技术,对移动通信的发展有了更深入的理解。
其次,学习收获方面,通过学习移动通信,我对无线网络、通信设备和技术有了更深入的了解。
在课程中,我学习了蜂窝网络、移动通信的发展历程以及3G、4G和5G等移动通信技术的特点和应用,对移动通信的发展有了全面的了解。
同时,我还了解了移动通信系统的工作原理、信号传输和处理技术等,这些知识对我以后从事相关工作会有很大帮助。
第三,学习方法方面,我采用了多种学习方法进行移动通信的学习。
首先,我通过阅读教材和相关学术论文来扩大自己的知识面,不仅了解了移动通信的基本概念和原理,还了解了最新的研究成果和技术发展动态。
其次,我参加了课堂讲解和实验,通过实践来巩固所学知识。
最后,我还参加了一些移动通信相关的讲座和学术报告,通过与专业人士的交流,了解到更多实践经验和行业动态。
最后,对于未来的发展方向,我认为移动通信还有很大的发展空间。
随着互联网和物联网的快速发展,移动通信将在人们的日常生活中扮演越来越重要的角色。
未来的移动通信技术将更加先进,更高效,更安全。
例如,5G技术的不断发展将会带来更快的速度和更低的延迟,推动了无人驾驶、远程医疗、智能家居等领域的发展。
另外,移动通信的应用也将越来越广泛,如移动支付、移动办公等。
因此,我希望自己在未来能够继续深入学习移动通信技术,不断提高自己的技能,为移动通信的发展做出贡献。
综上所述,移动通信是一门重要的学科,对我未来的发展有着重要的影响。
通过本学期的学习,我对移动通信的基础知识、技术和未来发展有了更深入的了解。
移动通信总结第1篇一方面,大大缩短了RRU和天线之间馈线的长度,可以减少信号损耗,也可以降低馈线的成本。
有时候成本比性能更加重要,如果一项技术需要花很多钱,但是带来的回报少于付出,它就很难获得广泛应用。
RAN的演进,一定程度上就是成本压力带来的结果。
在D-RAN的架构下,运营商仍然要承担非常巨大的成本。
因为为了摆放BBU和相关的配套设备(电源、空调等),运营商还是需要租赁和建设很多的室内机房或方舱。
大量的机房=大量的成本于是,运营商就想出了C-RAN这个解决方案。
移动通信总结第2篇光复用传输链路中的光电转换器,也称为WDM波分光模块。
不同中心波长的光信号在同一根光纤中传输是不会互相干扰的,所以彩光模块实现将不同波长的光信号合成一路传输,大大减少了链路成本。
采用无源WDM方式,虽然节约了光纤资源,但是也存在着运维困难,不易管理,故障定位较难等问题。
第三种,有源WDM/OTN方式。
在AAU站点和DU机房中配置相应的WDM/OTN设备,多个前传信号通过WDM技术共享光纤资源。
如下图:看完了前传,我们再来看看中传(DU↔CU)和回传(CU以上)。
主要有两种方案:移动通信总结第3篇大大宽宽的机柜,有好几层机框,然后每层机框插了很多的单板。
单板很薄很轻,面板是塑料的,很容易坏。
这个设备,名字就叫MSC(Mobile Switching Center),移动交换中心。
注意:之所以图上面写的是“MSC/VLR”,是因为VLR是一个功能实体,但是物理上,VLR和MSC是同一个硬件设备。
相当于一个设备实现了两个角色,所以画在一起。
HL R/AUC也是如此,HLR和AUC物理合一。
后来,到了。
是的没错,2G和3G之间,还有一个——就是GPRS。
在自由空间中, 电波沿直线传播而不被吸收, 也不发生反射、折射和散射等现象而直接到达接收点的传播方式称为直射波传播。
直射波传播损耗可看成自由空间的电波传播损耗L bs , L bs 的表示式为式中, d 为距离(km), f 为工作频率(MHz)。
自由空间传播损耗只与传播距离和工作频率有关市区传播衰耗中值图3-6表明了基本衰耗中值A m (f, d )与工作频率、通信距离的关系。
可以看出随着工作频率的升高或通信距离的增大,传播衰耗都会增加。
图中,纵坐标以分贝计量,这是在基地站天线有效高度h b =200m ,移动台天线高度h m =3m ,以自由空间传播衰耗为基准(0dB), 求得的衰耗中值的修正值A m (f, d)。
换言之,由曲线上查得的基本衰耗中值A m (f, d)加上自由空间的传播衰耗L bs 才是实际路径衰耗L T ,即)(lg 20lg 2045.32dB f d L bs ++=),(d f A L L mbs T +=例3-1 当d =10 km, h b =200 m, h m =3 m, f =900 MHz 时,由式(3-1)可求得自由空间的传播衰耗中值L bs 为查图3-6可求得A m (f, d ),即利用式(3-18)就可以计算出城市街道地区准平滑地形的传播衰耗中值为若基站天线有效高度不是200m ?若移动台天线高度不是3m ?在考虑基站天线高度因子与移动台天线高度因子的情况下,式(3-18)所示市区准平滑地形的路径传播衰耗中值应为例3-2 在前面计算城市地区准平滑地形的路径衰耗中值的例子中,当h b =200 m, h m =3 m, d =10 km, f =900MHz 时,计算得L T =141.5 dB;若将基地站天线高度改为h b =50 m, 移动台天线高度改为h m =2m, 利用图3-7、图3-8 可以对路径传播衰耗中值重新进行修正。
查图3-7得查图3-8得 修正后的路径衰耗中值L T 为dB f d L bs 5.111900lg 2010lg 2045.32lg 20lg 2045.32=++=++=dB d f A L L m bs T 5.141305.111),(=+=+=),(),(),(f h H d h H d f A L L m m b b m bs T --+=dB H d h H b b b 12)10,50(),(-==dBH f h H m m m 2)900,2(),(-==dB H H f h H d h H d f A L L m b m m b b m bs T 5.155)2()12(5.141)900,2()10,50(5.141),(),(),(=----=--=--+=上图为GSM网络结构⑴越区切换☆定义:在同一个MSC区域内,为了保证通话的连续性,当正在通话的移动台驶入相邻的无线小区时,话音信道必须能够自动切换到相邻小区的基站上,切换到新的信道上,即改变无线通信的频率。
2017移动通信复习总结第一章移动通信概述1、什么叫移动通信、无线通信?移动通信(mobile communications)是指通信双方或至少其中一方在运动状态中进行信息传递的通信方式(不受时间和空间的限制,可灵活、迅速、可靠地实现通信)。
组成:基站(BS)+移动台(MS)+移动业务交换中心(MSC)MS:车载台、手持台BS:一个或多个无线小区组成MSC:一个或多个位置区组成特点:(1)用户具有移动性移动通信系统应具有位置登记、越区切换和漫游访问等跟踪交换能力。
(2)电波传播条件恶劣移动体位置不同,接收信号强度不同,严重影响通信质量,所以移动通信系统必须具有抗衰落能力。
(3)在强干扰情况下工作移动体周围一般有较强的人为噪声,还有同频电台之间的干扰,这要求移动通信系统具有强抗干扰和抗噪声能力。
(4)具有多普勒效应移动体发出的信号频率随运动速度变化,所以移动通信系统应具有频率跟踪能力。
(5)复杂的无线传播环境导致信号衰落信道具有时变和随机性;衰落与距离和频率有关;高频:Prons:频谱宽、可降天线尺寸Cons:绕射差、传输距离段、衰耗大无线通信(Wireless Communication)是利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式关系:无线通信范围大于移动通信2、移动通信发展历程?萌芽阶段、开拓阶段、商业阶段、蜂窝思想第一代移动通信系统1G模拟蜂窝移动系统FDMA原理:将整个频谱划分成多个子频段,每个频段每次只能分配给一个用户Prons:误码率低、信道干扰小Cons:频率规划复杂、频谱利用率低、系统容量小、设备和通信成本高、硬切换瞬时中断明显第二代移动通信系统2 G(3GPP)数字蜂窝移动系统电路域TDMA原理:把时间分割成周期性的帧,每帧再分割成若干不重叠的时隙,每个用户占用一个时隙。
TDMA双工方式可FDD也可TDD.Prons:频率复用率高、容量大、抗干扰(时隙收时不发、发时不收)、基站(一部TX即可)复杂性下降、越区切换信息不丢失(信息传输间隙进行)、克服远近效应(功控)、保密性能好Cons:需要精准同步(系统、帧和位)、当R b大于100kbps时,收端干扰显著增大(多径或时延扩展),需要采取自适应均衡技术抑制(设备复杂度增加)数据速率:9.6k 话音速率:13k电路域保证了通话质量,但数据业务没有得到保证第三代移动通信系统3 G(1985)(3GPP2)2.5GGPRS 引入分组域,使得数据业务质量得到提升3G宽带移动蜂窝系统(支持高速率数据传输)静止时传输速率:2M 游牧:384k 移动:144k3G主要标准:WCDMA(FDD)欧洲、日本CDMA2000(FDD)美TD-SCDMA(TDD)中国CDMA原理:利用不同的码字传输不同的信息(先将信号用带宽很宽的伪随机序列进行调制,再载波调制发射,接收端使用相同的伪随机序列与信号执行相关的处理,即可恢复信号)Prons:更大容量(软容量:用户增加,背景噪声增加,话音质量下降)、软切换(克服硬切换传输断续)、频率规划简单(相比FDMA、TDMA)、频谱利用率高(节省资源)、使用多用户检测技术(使用户P tx和射频辐射下降,绿色,降低建网成本)Cons:远近效应严重(需采取有效的功控和多用户检测技术)第四代LTE-A通信系统4 G3.9GLTE(Long Term Evolution:长期演进)LTE-FDD(WCDMA演进)、TD-LTE(TD-SCDMA演进)4GLTE-AdvancedOFDM(正交频分复用)原理:将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到在每个子信道上进行传输。
移动通信技术期末总结手机的普及已经改变了我们的生活方式,移动通信技术在其中起到了重要的作用。
本文将对移动通信技术进行总结和回顾,包括其发展历程、现状以及未来的发展趋势。
一、移动通信技术的发展历程移动通信技术的发展可以追溯到20世纪40年代末的第一代移动通信技术,当时主要使用的是VHF和UHF频段的无线电通信技术。
然而,由于受限于技术和频谱资源的限制,第一代移动通信技术在通信质量和容量上存在很大的局限性。
随着技术的不断进步,20世纪70年代末出现了第二代移动通信技术,使用的是数字通信技术,如TDMA、CDMA和GSM等。
这些技术提供了更高的通信质量和容量,使得移动通信的普及成为可能。
21世纪初,第三代移动通信技术的出现推动了移动通信技术的进一步发展。
3G技术具有更高的数据传输速率和更丰富的业务支持能力,如移动互联网、视频通话等。
随后,第四代移动通信技术(4G)的推出进一步提升了移动通信的速度和容量。
而如今,移动通信技术已经进入到第五代(5G)的时代。
5G技术具有更高的传输速率、更低的延迟和更高的连接密度,为物联网、虚拟现实、无人驾驶等新兴应用提供了更好的支持。
二、移动通信技术的现状目前,移动通信技术已经成为全球信息互联网的基础设施,并在全球范围内得到广泛应用。
在许多发展中国家,移动通信技术已经成为人们主要的通信工具,甚至比传统的固定电话更为普及。
在技术方面,移动通信技术不断在提速的同时,也在不断向全球范围响应发展。
从2G到5G,每一代技术的发展都使得移动通信能够提供更加丰富的业务和更高的速度。
同时,移动通信技术也越来越注重用户体验,通过不断改进移动端设备和APP等,提供更加人性化和便利的通信服务。
三、移动通信技术的未来发展趋势移动通信技术在未来将继续向着更高速率、更低延迟和更好的用户体验发展。
首先,5G技术将快速推广并逐步取代4G成为主流。
5G技术将提供更高的传输速率和更低的延迟,为更多应用场景提供支持,如自动驾驶、工业物联网等。
移动通信考试资料总结试卷题量≥45小题全书共十章,第十章不考365页以后不用看题型1、填空2、判断3、选择题(不定项选择,多选少选都没有分)4、名词解释5、简述问答6、大题(计算)P118—119例3-2,例3-3一、1、无线寻呼系统是一种单向通信系统2、在蜂窝移动通信系统中,小区半径不宜过小3、集群通信系统一般采用半双工工作方式,因而,一对移动用户之间进行通信只需占用一对频道。
蜂窝通信系统都采用全双工工作方式,因而,一对移动用户之间进行通信,必须占用两对频道。
P114、在GSM系统中,分组模式称为通用分组无线业务(GPRS)。
二、名词解释1、移动通信P1是指通信双方至少有一方在移动中(或者临时停留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、频率再用和小区分裂P6把若干相邻的小区按一定数目划分成区群,并把可供使用的无线频道分成若干个(等于区群中的小区数)频率组,区群内各小区均使用不同的频率组,而任一小区做使用的频率组,在其他区群相应的小区中还可以再用,这既是频率再用。
当用户数增加并达到小区所能服务的最大限度时,把小区分割成更小的蜂窝状区域,并相应减小新小区的发射功率和采用相同的频率再用模式,那么分裂后的新小区能支持和原小区同样数量的用户,提高了系统单位面积可服务的用户数,而当新小区所支持的用户数又达到饱和时,还可以进一步分裂。
3、越区切换P8/P213第一种:当移动台从一个小区进入另一相邻小区时,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。
第二种:越区切换是指将当前正在进行的移动台与基站之间的通信链路从当前基站转移到另一个基站的过程。
该过程也称为自动链路转移ALT。
越区切换通常发生在移动台从一个基站覆盖的小区进入到另一个基站覆盖的小区的情况下,为了保持通信的连续性,将移动台与当前基站之间的链路转移到移动台与新基站之间的链路。
移动通讯考试知识点汇总移动通讯考试知识点汇总1、集群系统与蜂窝式通信系统的差异。
①集群通信系统属于专用移动通信网,适用于在各个行业(或几个行业合用)中间进行调度和指挥,对网中的不同用户常常赋予不同的优先等级。
蜂窝通信系统属于公众移动通信网,适用于各阶层和各行业中个人之间的通信,一般不分优先等级。
②集群通信系统根据调度业务的特征,通常具有一定的限时功能,一次通话的限定时间大约为15~60s(可根据业务情况调整)。
蜂窝通信系统对通信时间一般不进行限制。
③集群通信系统的主要服务业务是无线用户和无线用户之间的通信,蜂窝通信系统却有大量的无线用户与有线用户之间的通话业务。
④集群通信系统一般采用半双工(现在已有全双工产品)工作方式,因而,一对移动用户之间进行通信只需占用一对频道。
蜂窝通信系统都采用全双工工作方式,因而,一对移动用户之间进行通信,必须占用两对频道。
⑤在蜂窝通信系统中,可以采用频道再用技术来提高系统的频率利用率;而在集群系统中,主要是以改进频道共用技术来提高系统的频率利用率的。
集群系统的控制方式有两种:专用控制信道的集中控制方式和随路信令的分部控制方式。
按通信占用频道的方式,集群系统可分为消息集群、传输集群和准传输集群等三种方式。
2、移动通信的主要特点:答: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、移动通信的分类:按照多址方式分类,移动通信可以分为FDMA、TDMA、CDMA、SDMA等。
按工作方式分类,移动通信可以分为单工、双工、半双工方式。
按信号形式分类,移动通信可以分为模拟网和数字网。
按业务分类,移动通信可以分为无线电寻呼系统、蜂窝移动通信系统、无绳电话系统、集群移动通信系统、移动卫星通信系统、分组无线网。
移动通信期末总结(总6页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--一、名词解析1.信令:在电信网的两个实体之间,传输专门为建立和控制接续的信息。
2.移动通信:通信双方至少有一方处在移动情况下(或临时静止)的相互信息传输和交换。
.3.接入信令:移动台到基站之间的信令4.网络信令:网络节点之间的信令5.话务量:话务量指在一特定时间内呼叫次数与每次呼叫平均占用时间的乘积。
6.用户忙时话务量:a=c*t*1/36007.爱尔兰:通信技术里面表示话务量强度的单位8.呼损率:损失话务占流入话务量的比率即为呼叫损失的比率,称为呼损率。
也称为通信网的服务等级。
9.频分双工(FDD):利用两个不同的频率来区分收、发信道,中间需要保护频带(隔离带)。
10.时分双工(TDD):利用同一频率但不同两个时间段区分收、发信道。
11.FDMA:频分多址,是以传输信号的载波频率不同来区分信道的接入方式。
12.TDMA:时分多址,是以传输信号存在的时间不同来区分信道的接入方式。
13.CDMA:码分多址,是以传输信号的码型不同来区分信道的接入方式。
14.过境切换:移动台穿越工作于不同的小区时发生的切换15.软切换:移动台在从一个小区进入另一个小区时,先建立与新基站的通信,直到接收到原基站信号低于一个门限值时再切断与原基站的通信的切换方式。
16.硬切换:移动台在从一个小区进入另一个小区时,先断掉与原基站的联系,然后再寻找新进入的小区基站进行联系的切换方式。
17.小区分裂:为容纳更多的用户,将原来较大的小区分裂成几个较小的小区的方式或过程。
18.多径时散:因多径传播造成信号时间扩散的现象19.互调干扰:当两个或多个干扰信号同时加到接收机时,由于非线性的作用,这两个干扰的组合频率有时会恰好等于或接近有用信号频率而顺利通过接收机,其中三阶互调最严重。
20.邻道干扰:在两个相邻或相近的波道,所传输的信号超过了波道的宽度,从而对临近波道所传播信号造成的干扰。
移动通信系统考试知识点总结第一章移动通信概论1.IMT-2000的3个3G主流标准:欧洲和日本提出的WCDMA;美国提出的CDMA2000;中国提出的TD-SCDMA2.一个最简单的蜂窝系统由移动台(MS)、基站(BS)和移动交换中心(MSC)3部分组成。
MSC除了完成交换功能外,还要增加移动性管理和无线资源管理的功能;移动台包括收发器、天线和控制电路;基站和移动台之间通过空中无线接口进行联络,它也由收发信机、天线和基站控制电路等组成。
3.切换控制策略的过程控制方式有3种:移动台控制、MSC控制、移动台辅助控制(MAHO),2G采用移动台辅助的越区切换。
4.在2G中,位置管理采用两层数据库,即:归属位置寄存器(HLR)和访问位置寄存器(VLR),分别记录移动台注册位置信息和实时位置信息。
5.移动通信中常采用的多址技术有三类:FDMA、TDMA、CDMA6.电波信号衰落包括:多径传播带来的多径衰弱和扩散损耗等带来的慢衰弱。
7.3GPP(第三代合作伙伴)和3GPP2(第三代合作伙伴2)是两家经ITU授权的具体负责3G标准制定的组织。
3GPP成立于1998年,负责WCDMA、TD-SCDMA的标准制定;3GPP2成立于1999年,负责CDMA2000标准的制定。
个人补充:2G标准有:美国的DAMPS、IS-95CDMA和欧洲的GSM;越区分位:硬切换和软切换,软切换相比硬切换掉话率更低,是一种无缝切换;分级技术是一种补偿信道衰弱的技术,包括:空间分集、频率分级和时间分集。
第二章2G通信系统1.GSM系统是采用FDMA和TDMA混合接入方式。
2.在GSM系统中,每个载频在时间上被定义为一个TDMA帧,每个TDMA帧包括8个时隙(TS0~TS7),每个时隙占用576.9us,相当于承载156.25bit数据,一帧时间为4.615ms。
3.复帧结构包括:26帧(包含26个TDMA帧,用于传输业务信息)和51帧(包含51个帧,用于传输控制信息)。
移动通信期末引言移动通信是现代社会中不可或缺的重要技术之一。
在本学期的学习中,我对移动通信的基础概念、技术和发展趋势有了更深入的了解。
本文将对我在本学期所学内容进行,并对我对移动通信的见解和发展进行展望。
学习内容在本学期的学习中,我对移动通信的基础概念进行了学习。
我了解到移动通信是通过无线电技术实现的一种通信方式,主要包括移动通信系统的组成部分、移动通信网络的架构和通信协议等。
,我学习了移动通信的相关技术。
其中,无线传输技术是移动通信的核心内容之一。
我了解了常用的无线传输技术,如GSM、CDMA、LTE等,以及它们的特点和应用。
,我还学习了移动通信系统的安全性和隐私保护。
在移动通信中,如何保护用户的信息安全和隐私成为一个重要的问题。
我了解了移动通信系统中的安全机制和隐私保护措施,并研究了现有的攻击手段和防御方法。
,我还了解了移动通信的发展趋势。
随着科技的不断进步,移动通信正在朝着更快、更稳定、更安全的方向发展。
我了解到5G技术已经开始商用,并且正在在全球范围内不断推广。
、物联网等新技术也为移动通信的发展提供了新的机遇和挑战。
对移动通信的见解和展望通过本学期的学习,我对移动通信有了更深入的理解和认识。
我认为移动通信在现代社会中的地位和作用日益重要,已经成为了人们日常生活和工作中不可或缺的一部分。
,我对移动通信的发展前景充满信心。
随着技术的发展和应用的不断创新,移动通信将继续提供更快速、更稳定、更智能的服务。
我相信的移动通信系统将更加智能化,并且能够更好地满足人们的需求。
作为一个学习者,我也希望能够跟随移动通信的发展步伐,不断学习和掌握新的技术和知识。
我将继续深入研究移动通信的相关领域,不断提升自己的专业能力。
我也希望能够参与到移动通信技术的研发和创新中,为移动通信的发展做出贡献。
通过本学期的学习,我对移动通信的基础概念、技术和发展趋势有了更深入的了解。
移动通信作为现代社会中不可或缺的重要技术,将继续发挥重要作用并不断进步。
移动通信期末考试重点知识点总结第一篇:移动通信期末考试重点知识点总结电波传播的基本特性电波传播的基本特性即移动信道的基本特性——衰落特性移动通信信道基站天线、移动用户天线和两付天线之间的传播路径衰落的原因复杂的无线电波传播环境无线电波传播方式直射、反射、绕射和散射以及它们的合成衰落的表现传播损耗和弥散阴影衰落多径衰落多普勒频移移动台的被呼过程以固定网PSTN呼叫移动用户为例,固定网的用户拨打移动用户的电话号码MSISDN PSTN交换机分析MSISDN号码,GMSC分析MSISDN号码,HLR分析由GMSC发来的信息。
HLR查询当前为被呼移动用户服务的MSC/VLR,由正在服务于被呼用户的MSC/VLR得到呼叫的路由信息,MSC/VLR将呼叫的路由信息传送给HLR,GMSC 接收包含MSRN的路由信息寻呼过程当网络知道了被叫用户所在的位置区后,便在此位置区内启动一个寻呼过程将寻呼消息经基站通过寻呼信道PCH发送出去;位置区内某小区PCH上空闲的移动用户接到寻呼信息,识别出IMSI码,便发出寻呼响应消息给网络。
网络接到寻呼响应后,为用户分配一业务信道,建立始呼和被呼的连接,完成一次呼叫建立例3-3 某一移动电话系统,工作频率为450 MHz,基站天线高度为70 m,移动台天线高度为1.5 m,在市区工作,传播路径为准平滑地形,通信距离为20 km,求传播路径的衰耗中值。
解:(1)自由空间的传播衰耗Lbs。
所以,准平滑地形市区衰耗中值为(3)任意地形地物情况下的衰耗中值。
根据已知条件可知因为KT=0;所以LA=LT-KT=LT=155 dB 例3-4 若上题改为在郊区工作,传播路径是正斜坡,且θm =15 mrad,其他条件不变,再求传播路径的衰耗中值。
解根据已知条件,所以地形地物修正因子KT为因此传播路径衰耗中值LA为1、什么叫移动通信? 答:通信双方至少有一方处在移动情况下(或临时静止)的相互信息传输和交换.2、移动通信的特点.a移动通信必须利用无线电波进行信息传输b移动通信是在复杂的干扰环境中运行的c移动通信可以利用的频谱资源非常有限d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e 移动台必须适合于在移动环境中使用2.8与MSK相比,GMSK的功率谱为什么可以得到改善答:GMSK是在MSK基本特性的基础上,对MSK的带外频谱特性进行改进,使其衰减速度加快.GMSK信号就是通过在FM调制器前加入高斯低通滤波器(称为预调制滤波器)而产生的,GMSK通过引入可控的码间干扰(即部分响应波形)来达到平滑相位路径的目的,它消除了MSK相位路径在码元转换时刻的相位转折点.GMSK信号在一码元周期内的相位增量,不像MSK那样固定为±π/2,而是随着输入序列的不同而不同.其功率谱密度反比于归一化频率(f-fc)Tb.随着BbTb的减小,功率谱密度衰减加快.4.1、分集技术如何分类?在移动通信中采用了哪几种分集接收技术? 广义上可以分为两类: 一类称为“宏分集”;另一类称为“微分集”.其中微分集又可以分为6类: a空间分集b频率分集c极化分集d场分量分集e角度分集f时间分集接收端主要有三种分集合并方式:a 选择式合并b最大比值合并c 等增益合并5.16、什么叫中心激励? 什么叫顶点激励? 采用顶点激励方式有什么好处? 两者在信道的配置上有何不同? 答:“中心激励”就是在每个小区中, 基站可设在小区的中央, 用全向天线形成圆形覆盖区;“顶点激励”就是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.顶点激励的有点:可以减少系统的同道干扰,采用多副天线也消除了小区内障碍物的阴影区.信道的配置:顶点激励主要采用等频距配置法,中心激励主要采用分组配置.5.17、移动通信网的基本网络结构包括哪些功能?答:基本网络结构包括了:基站、交换机和移动台.交换机的功能:交换机通常由交换网络(或称接续网络)、接口和控制系统组成.交换网络的作用是在控制系统的控制下, 将任一输入线与输出线接通.接口单元把来自用户线或中继线的各种不同的输入信令和消息转成统一的机内信令, 以便控制单元或交换网络进行处理或接续.控制系统主要负责话路的接续控制, 另外还负责通信网络的运行、管理和维护功能.移动通信网络中使用的交换机通常称为移动交换中心(MSC)它还负责移动性管理和无线资源管理(包括越区切换、漫游、用户位置登记管理等).基站和移动台的主要功能是呼叫和接收.5.28、在越区切换时, 采用什么信道分配方法可减少通信中断概率? 它与呼损率有何关系?答:a信道分配方法:在每个小区预留部分信道专门用于越区切换.b使可用的信道数减少, 要增加呼损率.7.9、GSM采取了哪些抗干扰措施?答:采用自适应均衡抵抗多径效应造成的时散现象, 采用卷积编码纠随机干扰, 采用交织编码抗突发干扰,采用跳频技术躲避干扰.7.11、GPRS系统在GSM系统的基础上增加了哪些功能单元? 基于电路交换的GSM网络与基于分组交换的GPRS网络传输用户信息的过程有何不同?答:增加了SGSN(GPRS服务支持节点)和GGSN(GPRS网关支持节点)两个主要单元.GPRS仅在实际传送和接收时才使用无线资源,在一个小区内上百个用户可以分享同一带宽,多个用户共享一条无线信道,多个用户将数据分组打包在信道中传送.在GSM中将每个人的信息以帧的形式传输.8.6、为什么说CDMA蜂窝系统具有软容量特性? 这种特性有什么好处? 答:CDMA蜂窝系统的全部用户共享一个无线信道, 用户信号的区分只靠所用码型的不同, 因此当蜂窝系统的负荷满载时, 另外增加少数用户只会引起话音质量的轻微下降(或者说信干比稍微降低), 而不会出现阻塞现象.CDMA蜂窝系统的这种特征,使系统容量与用户数之间存在一种“软”的关系.好处:在业务高峰期间,可以稍微降低系统的误码性能,以适当的增多系统的用户数目,即在短时间内提供稍多的可用信道数.在其他蜂窝通信系统中,当用户过区切换而找不到可用频道或时隙时,通信必然中断,而CDMA蜂窝系统的软容量特性可以避免发生类似现象.8.7、为什么说CDMA蜂窝系统具有软切换功能? 这种功能有何好处?答:CDMA蜂窝系统具有“软切换”功能.即在过区切换的起始阶段, 由原小区的基站与新小区的基站同时为过区的移动台服务, 直到该移动台与新基站之间建立起可靠的通信链路后, 原基站才中断它和该移动台的联系.好处CDMA蜂窝系统的软切换功能既可以保证过区切换的可靠性(防止切换错误时反复要求切换), 又可以使通信中的用户不易察觉.9.16、TD-SCDMA的物理层与WCDMA的物理层有何异同点?答:TD-SCDMA系统的多址接入方案属于DS-CDMA, 码片速率为1.28 Mc/s, 扩频带宽约为1.6 MHz, 采用TDD工作方式.WCDMA是一种直接序列扩频码分多址(DS-CDMA)系统.码片速率为3.84Mc/s,中心频率为200kHz的整数倍, 采用双工模式FDD或TDD工作方式.TD-SCDMA的传输信道与WCDMA的传输信道基本相同.9、数字移动通信系统有哪些优点?答:频谱利用率高、容量大,同时可以自动漫游和自动切换,通信质量好,加上其业务种类多、易于加密、抗干扰能力强、用户设备小、成本低。
移动通信总结[5篇范例]第一篇:移动通信总结第1章移动通信技术基础一、本章知识概要1.1 移动通信概述 1.2 移动通信信道1.3 抗噪声和抗干扰技术 1.4 移动通信的基本技术 1.5 移动通信组网技术二、本章重要知识阐述 1.1 移动通信概述1.1.1 移动通信的发展和演进移动通信是指通信的双方至少有一方是在移动中进行信息交换的。
发展基本以十年为一个周期,主要分为 1G、2G、3G、4G共四个阶段。
1.1.2 移动通信的基本组成移动通信网是系统的一个完整实体, 包括交换网络子系统(NSS)、基站网络子系统(BSS)和大量移动用户终端(MT)。
1.1.3 移动通信的特点1.1.4 移动通信的频谱划分1.2 移动通信信道1.2.1 电波传播特性1.2.2 移动信道特征多径衰落或多径效应:经过多个路径的反射, 以至到达接收天线的信号是来自不同传播路径的各个分量的合成。
由于各个分量的相互干涉而产生深度的快衰落。
慢衰落:移动台接收信号除瞬时值出现快速起伏的瑞利衰落外, 其场强中值(具有50%场强的概率值)随着所处位置改变而呈现较慢的变动。
多普勒频移就是快衰落时场强的衰落速率。
它是指当移动台具有一定速度的时候, 基站接收到移动台的载波频率将随移动台运动速度的不同而产生不同的频移衰落储备:为了防止因衰落(包括快衰落和慢衰落)引起的通信中断, 在信道设计中, 使信号的电平留有足够的余量以使中断率小于规定的指标中的这种电平余量。
1.2.3 移动信道的传播损耗 1.3 抗噪声和抗干扰技术1.3.1 噪声的分类与特性1.3.2 邻道干扰邻道干扰是一种来自相邻或相近频道的干扰。
相近频道可以是相隔几个或几十个波道。
邻道干扰的含义有两个方面, 一是指由于工作频带紧随的若干频道的寄生发射产生的干扰;二是指移动通信网内, 一组空间离散的邻近频道引入的干扰。
1.3.3 同频干扰同频干扰是指所有落到接收机通带内的有用信号频率相同或相近的无用信号的干扰, 亦称同波道干扰或载波干扰。
移动通信期末引言移动通信是指通过无线网络进行通信的技术。
随着移动设备的普及和无线网络的不断发展,移动通信已经成为现代社会不可或缺的一部分。
本文将对本学期学习的移动通信知识进行,并分析其在实际应用中的现状和发展趋势。
无线网络技术在移动通信领域,无线网络技术是基础且关键的一环。
本学期我们学习了常见的无线网络技术,如2G、3G、4G和5G等。
这些技术的不断演进,使得移动通信速度越来越快,覆盖范围越来越广。
无线网络技术的不断更新也为移动通信带来了更多的应用场景,如高清视频传输、物联网等。
移动通信应用移动通信的应用越来越广泛,涉及到生活的方方面面。
我们可以通过移动通信技术进行语音通话、短信、视频通话等基本通信功能。
我们还可以通过移动网络进行在线购物、移动支付、社交媒体等各种应用。
这些应用的便利性和普及性,使得移动通信成为了人们日常生活中不可或缺的一部分。
移动通信的挑战和问题虽然移动通信的发展带来了许多便利,但也面临着一些挑战和问题。
移动通信的网络覆盖仍然存在一定的盲区,尤其是在一些偏远地区和建筑物密集的地方。
移动通信的安全性问题也日益凸显,如网络窃听、攻击等。
移动通信的带宽和频谱资源也面临一定的压力,尤其是在5G时代,对于网络容量和速度的需求更加突出。
发展趋势随着技术的不断发展,移动通信仍然有着广阔的发展空间。
移动通信的网络覆盖将更加广泛,特别是在偏远地区和海洋等特殊区域。
移动通信的安全性将得到更好的保障,包括加密技术、防护技术等。
5G技术将为移动通信带来更快的速度和更低的延迟,使得更多的应用得以实现,如智能交通、智能医疗等。
移动通信作为现代社会发展的引擎之一,已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
在,移动通信将继续快速发展,为人们带来更多便利和创新。
但,我们也需要关注移动通信的问题和挑战,并采取相应的措施来解决。
只有综合考虑技术、安全和用户需求,才能够推动移动通信行业的健康发展。
移动通信期末考试重点知识点总结移动通信期末考试重点知识点总结1.无线通信基础知识1.1 信号与系统理论1.2 调制与解调技术1.3 信道编码与解码1.4 信道传输特性与衰落模型1.5 多路径传播与多径效应1.6 天线理论与性能参数2.移动通信系统架构与协议2.1 移动通信系统组成与层次结构2.2 移动通信协议栈2.3 无线接入技术与接口标准2.4 移动通信网络架构与组网原理2.5 移动通信中的信令与控制3.移动通信网络与业务3.1 GSM网络及其架构3.2 CDMA网络及其架构3.3 3G网络及其演进3.4 LTE网络及其演进3.5 移动通信业务分类与特点4.移动通信系统性能与优化4.1 信道容量与频谱利用率4.2 无线传输与接收技术的优化4.3 入网与退网流程优化4.4 呼叫控制与鉴权优化4.5 方式网络切换与移动性管理4.6 移动通信系统的安全与故障处理5.移动通信新技术与趋势5.1 5G通信技术及其特点5.2 软件定义无线电技术5.3 虚拟化与云化的移动通信网络 5.4 物联网与移动通信的融合5.5 移动通信产业发展趋势附件:●附件1:GSM网络架构示意图●附件2:CDMA网络架构示意图●附件3:LTE网络架构示意图法律名词及注释:1.电信法:指导和监督电信行业的法律法规,保护用户和经营者的合法权益。
2.电信管理机构:国家相关机构负责电信行业管理及监督,制定和实施电信行业政策。
3.通信网络:由电信基站、传输线路、交换设备等构成的通信基础设施。
4.用户终端设备:包括方式、无线网卡、固定方式等各种终端设备,用于接入通信网络并进行通信。
移动通信期末总结移动通信期末总结引言本文主要对移动通信课程进行期末总结,对所学知识进行回顾和总结,梳理学习过程中的重点和难点。
1. 课程内容回顾移动通信课程主要包括以下几个方面的内容:1.1 无线通信基础在无线通信基础部分,我们学习了移动通信的基本概念和原理,包括调制与解调技术、多址技术、信道编码等。
1.2 移动通信网络结构在移动通信网络结构部分,我们学习了各种移动通信网络的架构和组成,包括蜂窝网络、卫星通信、移动互联网等。
1.3 移动通信协议在移动通信协议部分,我们学习了各种移动通信协议的功能和应用,包括GSM、CDMA、LTE等。
1.4 移动通信技术发展趋势在移动通信技术发展趋势部分,我们学习了当前和未来的移动通信技术发展方向和趋势,包括5G、物联网等。
2. 学习感悟在学习移动通信课程的过程中,我对移动通信技术有了更深入的理解,对各种移动通信网络和协议有了更清晰的认识,并掌握了一些基本的移动通信技术。
2.1 移动通信的重要性移动通信技术在现代社会中扮演着重要的角色,它不仅连接了人与人之间的通信,还连接了人与物之间的通信,推动了信息社会和数字经济的发展。
2.2 移动通信的应用场景移动通信技术的应用场景非常广泛,涉及到智能方式、物联网设备、车联网等领域,越来越多的行业都依赖于移动通信技术来实现信息传输和交互。
2.3 移动通信的发展趋势移动通信技术在不断发展和演进中,从2G到3G再到4G,现在又迎来了5G的时代。
未来,移动通信技术将更加高速、高带宽、低时延,实现更广范围的覆盖和更稳定的连接。
2.4 移动通信的挑战和机遇随着移动通信技术的快速发展,也带来了一系列的挑战和机遇。
如网络安全问题、频谱资源的管理、移动通信标准的制定等,都需要我们不断探索和改进。
3. 总结通过本次移动通信课程的学习,我对移动通信技术有了更深入的了解,掌握了一些基本的移动通信技术和知识。
未来,我将继续关注移动通信领域的动态和发展,不断学习和提升自己的技能。
应用层表示层会话层传输层网络层数据链路层物理层应用层传输层(主机-主机)互联网层网络接入层物理层第二章 传输技术基础1. 信号频谱与带宽的关系?信号的频谱:一个信号的频谱是指信号所包含的频率范围;一个信号的绝对带宽指的是信号的频谱宽度;带宽是信号的绝大部分能量所集中的频带,带宽小于频谱。
信号的带宽有这么几种定义:(1)半功率带宽:指功率谱密度的功率下降到峰值的一半的时候,或者比峰值下降3dB 的两个频率点之间的间隔;(2)等效矩形或者等效噪声带宽;(3)零点到零点带宽:数字通信中最通用的带宽定义就是主瓣的宽度,一般在这个频带内包含了大部分信号功率,但是这个定义不适用于没有明显波瓣的调制方式;(4)部分功率保留带宽:这个定义被FCC 采纳,要求在正截止频率以上和负截止频率以下各自保留0.5%的信号功率,因此这个带宽包含了99%的信号功率;(5)有界功率谱密度:这个定义是指在确定带宽之外的任意频率处,功率谱密度比带宽中心点的值低一个确定的数,这个典型的衰减电平值为35或者50dB ;(6)绝对带宽,这是在该带宽之外的频谱全为零的频率间隔。
2. 影响信道容量的因素?所谓信道容量C ,是指信道极限的传输能力,它常用最大信息速率来表述(1)香农公式:C=Blog 2(1+SNR),B ,SNR db =10lg (信号功率/噪声功率),其中C 是可得到的链路速度,B 是链路的带宽,S 是平均信号功率,N 是平均噪声功率,信噪比(S/N )通常用分贝(dB )表示。
影响信道能力的因素有:信道带宽B 、信噪比SNR 。
然而,如果信号强度提高了,则系统非线性成都也会提高,这就导致互调噪声的增加。
而且,由于假定是白噪声,那么带宽越宽,系统可容纳的噪声也就越多。
因此,随着B 的增加,SNR 反而下降。
(2)奈奎斯特公式:C=2Blog 2M ,M 为离散信号或电压电平的个数。
C = 数据传输率,单位bit/s (bps ),B = 带宽,单位Hz ,M = 信号编码级数,奈奎斯特公式并没有对信息传输速率(b/s )给出限制。
要提高信息传输速率就必须使每一个传输的码元能够代表许多个比特的信息。
这就需要有很好的编码技术,若M=32,速度便可以大过有噪声时。
香农公式适用于非理想信道,有限带宽高斯噪声干扰信道;奈奎斯特公式用于理想低通信道。
噪声的存在会破坏一个或多个位。
加入数据率增加了,则误码率也会提高。
3. 设置保护带宽可以避免频分系统的干扰。
3.。
在子信道用防护频带隔离可以避免干扰。
4. 解释FDM 和TDM 是如何工作的:当传输媒体的有效带宽超出了被传输信号所要求的带宽时,可使用FDM ,将每个信号调制到不同的载波频率上,并且这些载波的间距足够大,使这些信号的带宽不会重叠而实现FDM ;当传输媒体能够获得的位速率超出了被传输的数字信号所要求的数据率时,通过按时间交错信号的每一部分的方法多路数字信号可以通过一条传输通路运载,多路信号[m i (t ),i=1…n]是被多路传输到同一媒体,这些信号携带的是数字信号,来自每个数据源的输入数据都被短暂的缓冲,通过每个缓冲区的长度为一个位或一个字符。
这些缓冲区被顺序扫描后,形成复合数字流m c (t),扫描的速度非常快,以至于在更多的数据到达之前每个缓冲区都已清空,数字信号m c (t)可以被直接传输或通过一个调制解调器使模拟信号被传输。
在接收端,交错的数据被多路分解,并传递到适当的母的缓冲器中。
对于每个输入数据源m i (t ),都有一个一样的输出源,它接收输入数据的速率跟数据生成时的速率相同。
(异步:动态地分配媒体中的时间。
同步TDM ,传播时间划分为固定间隙,传输量平衡。
统计TDM ,根据有关信息分配,减少浪费,但增加开销,不平衡。
)5. 链路损耗公式,用以说明距离、频率加倍,SNR 减少6dB 。
第三章 通信网络1解释数据报和虚拟电路操作之间的不同:数据报方式中,每个分组被独立地处理,而不考虑以前所传送过的分组,每一个节点在一个分组的路径上为其选择下一个到达的节点,这时要考虑到从相邻节点接收有关通信量、链路故障等信息,因此每一个带有相同目的地址的分组并非全部沿着相同的路径,它们可以不按次序到达网络出口;虚电路方式中,在任一个分组被发送之前要预先建立一条路径,一旦路径建立起来,在通信双方之间的所有分组就都沿着相同的路径通过网络。
与数据报不同的是,虚电路的节点不需要为每个分组分别进行路由选择,当使用该虚电路传输所有分组时,只需要做一次路由选择,到达目的地保持了原来的顺序;而数据报方式则免除了呼叫建立阶段,更灵活,可以避开拥塞的路由,数据报的交付具有内在可靠性,如果一个节点故障,通过这个节点的虚电路的所有分组将丢失,而数据报中随后的可以绕开这个节点。
电路交换是在两个站点之间有一条专用的通信通路,这条通路是由网络节点之间的链路首尾相接形成的链路序列。
在每条物理链路上都会为该条连接建立一条专用的信道,而虚电路没有专用路径,一个分组仍在节点上被缓存,而且在线路上为等待输出而排队。
第四章 协议与TCP/IP 协议族1网络接入层的主要功能是什么?关心的是一个端系统(例如服务器和工作站)和跟它连接的网络之间的数据交换和连接到同一个网络的两个断系统如何接入网络以及在网络中为数据选择路由。
发送方计算机必须为网络提供目的计算机的地址,以便网络能将数据传送到相应的目的地。
2协议:两个系统的通信是通过两个系统中对等层之间的通信完成的,对等层利用格式化的数据块进行通信所遵循的规则或约定就是协议,它包含语法(规定数据块的格式),语义(包括了协调和差错处理所需的控制信息)和同步(包括速度匹配和时序关系)。
3协议的体系结构:计算机网络各层次及其协议的集合,称为网络的体系结(Architecture)。
体系结构是一个抽象的概念,它精确定义了网络及其部件所应实现的功能。
a 网络体系结构:是计算机之间相互通信的层次,以及各层中的协议和层次之间接口的集合。
b 网络协议:是计算机网络和分布系统中互相通信的对等实体间交换信息时所必须遵守的规则的集合。
c 语法(syntax ):包括数据格式、编码及信号电平等。
d 语义(semantics ):包括用于协议和差错处理的控制信息。
e 定时(timing ):包括速度匹配和排序。
第五章 天线与传播1命名并简要定义4类噪声:热噪声:热噪声是由于电子的热搅动而产生的,它在所有的电子设备和媒介中都存在,是温度的一个函数;互调噪声:产生于不同频率的信号共享相同的传送媒介;串扰:串扰是两条信号路径之间的耦合;脉冲噪声:是不连续的,由不规则的脉冲或短时期的噪声尖峰和相当高的振幅所组成。
2快衰落:由于多径传输确定的单一载频信号变成了包络和相位受到调制的窄带信号信号包络的随机起伏现象叫做快衰落,表现为在小范围内接收信号场强瞬时值的快变特性是接收信号在空域上的快速扰动。
主要由移动用户附近阻碍物体信号的散射引起的,近似服从瑞利分布。
慢衰落:由于变参信道的传输媒质均为不同高度的大气层,他们对电波传输的特性总是随着昼夜、季节、时间的不同在不断变化着,因而对被传输信号的衰减也是不断变化的,这种变化比多径传播造成的衰落现象要缓慢得多,叫之慢衰落,表现为在中等范围内信号电平的中值的慢变特性,是接收信号在时域上的慢速扰动,衰落深度大。
主要由建筑物或自然界特征的阻塞效应引起,近似服从对数正态分布。
衰减:一个信号的强度会随所跨越的任一传输媒介的距离而降低。
衰退(落):因传输媒介或传输路径的改变而引起的接收到的信号功率随时间变化。
衰落是指接收信号电平的变化。
自由空间损耗Pt/Pr=(4πd)2/λ2=(4πfd)2/c 2; LdB =20lgf+20lgd-147.56(dB)。
3平面衰落(非选择性的衰落):接收到的信号的所有频率成分同时按相同的比例波动;选择性衰落对无线电信号的不同频谱成分的影响是不同的。
选择性衰落通常只是相对于整个通信信道的带宽而言有意义。
如果发生的衰减超过信号带宽的一部分,这种衰落就被认为是选择性的;非选择性衰落意味着有意义的信号带宽比受衰减影响的频谱带宽要窄,其被它完全覆盖。
4三种分集技术:空间分集技术涉及物理传输路径,在收端,使用n 副同样的天线将它们安置在有一定距离的不同位置,以降低不同天线接收信号间的相关性;频率分集中,信号被扩展到一个更大频率的带宽上或承载在多个频率载波上,是利用同一路径传输的不同载波的包络的相关系数随其频率间隔的增加而减小的特性;时间分集技术是将数据扩展到时间上,以使突发噪声影响较少的位数,同意信号在不同的时间重发,只要时间间隔足够大,则得到的n个信号便为不相关的。
5路径损耗公式(Friis公式):;发射功率,收发天线增益,为系统损耗因子,d传输距离,波长。
第六章信号编码技术1数字传输相对于模拟传输的优点:(1)由于使用的是转发器而不是放大器,所以不存在噪声积累;(2)二是数字信号使用TDM不存在互调噪声,而模拟的FDM则需要顾及;(3)通过向数字信号发送的转换,就能使用更为有效的数字交换技术。
第七章扩频1 信号的带宽在使用扩频对其进行编码后的关系是什么?带宽变宽,扩展频谱。
设原始信号的周期为T(带宽为B1=2/T),PN码带宽周期为Tc(带宽为Bc=2/Tc),则扩频后的信号的带宽为Bc.。
2扩频通信的优点:(1)从各种类型的噪声和多径失真中可以获得免疫性;(2)可用在隐藏和加密的信号上,只有知道扩展码的接收端可以恢复经编码的信息;(3)几个用户可以独立的使用同样的较高的带宽,且几乎没有干扰。
3. 直接序列扩频就是直接用具有高码率的扩频码序列在发端去扩展信号的频谱;而在收端,用相同的扩频码序列去进行解扩,把展宽的扩频信号还原成原始的信息。
原始信号中的每一位在传输信号中以多位表示,这样将信号扩展到更宽的频带范围上,而这个频带范围于使用的位数成正比。
4.码分复用(CDMA):码分多址,是一种具有扩频功能的多路技术,是用一组正交的伪随机序列作为不同用户的扩频码而实现不同用户在相同的频段上以相同的带宽通信。
即将需传送的具有一定信号带宽信息数据,用一个带宽远大于信号带宽的高速伪随机码进行调制,使原数据信号的带宽被扩展,再经载波调制并发送出去。
接收端使用完全相同的伪随机码,与接收的带宽信号作相关处理,把宽带信号换成原信息数据的窄带信号即解扩,以实现信息通信。
CDMA蜂窝通信系统中,用户之间信息传输是由基站进行转发和控制的。
为实现双工通信,正向和反向传输各使用一个频率,即所谓的频分双工。
无论正向或反向传输,除去传输业务信息,还须传送相应的控制信息。
为了传送不同的信息,需要设置相应的信道。
但CDMA通信系统既不分频道又不分时隙,无论传送何种信息的信道都靠采用不同的码型来区分。