第4章 第一代移动通信技术 (1)
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移动通信技术参考答案第一章思考题与练习题1-1 什么是移动通信?移动通信有那些特点?答:移动通信是指通信的双方,或至少一方,能够在移动状态下进行信息传输和交换的一种通信方式。
移动通信的特点是通信双方不受时间及空间的限制、随时随地进行有效、可靠、安全的通信。
频率1-2 移动通信系统发展到目前经历了几个阶段?各阶段有什么特点?答:移动通信系统发展到目前经历了四个阶段,分别为公用汽车电话、第一代通信技术(1G)、第二代通信技术(2G)、第三代通信技术(3G)。
特点分别为,公用汽车电话的特点是应用范围小、频率较低、语音质量较差、自动化程度低。
第一代通信技术(1G)的特点是该系统采用模拟技术及频分多址技术、频谱利用率低、系统容量小抗干扰能力差、保密性差:制式不统一、互不兼容、难与ISDN兼容、业务种类单一、移动终端复杂、费用较贵。
第二代通信技术(2G),采用数字调制技术和时分多址(TDMA)、码分多址技术(CDMA)等技术、多种制式并存、通信标准不统一、无法实现全球漫游、系统带宽有限、数据业务单一、无法实现高速率业务。
第三代通信技术(3G)的特点是能提供多种多媒体业务、能适应多种环境、能实现全球漫游、有足够的系统容量等。
1-3 试述移动通信的发展趋势和方向。
答:未来移动通信将呈多网络日趋融合、多种接入技术综合应用、新业务不断推出的发展趋势。
移动通信的发展方向是功能一体化的通信服务、方便快捷的移动接入、形式多样的终端设备、自治管理的网络结构。
1-4 移动通信系统的组成如何?试述各部分的作用。
答:移动通信系统的组成主要包括无线收发信机、交换控制设备和移动终端设备。
无线收发信机的作用是负责管理网络资源,实现固定网与移动用户之间的连接,传输系统信号和用户信息。
交换控制设备的作用是实现用户之间的数据信息交换。
移动台的作用是实现移动通信的终端设备。
1-5 常见的移动通信系统有那些?各有何特点?答:常见的移动通信系统有:1、蜂窝移动通信系统2、无线寻呼系统3、无绳电话系统蜂窝移动通信系统的特点是越区交换、自动和人工漫游、计费及业务统计功能。
第1章移动通信现状问题与基本解决方法1.1移动通信1G—4G简述现在,人们普遍认为1897年是人类移动通信的元年。
这一年意大利人M.G.马可尼在相距18海里的固定站与拖船之间完成了一项无线电通信实验,实现了在英吉利海峡行驶的船只之间保持持续的通信,从而标志着移动通信的诞生,也由此揭开了世界移动通信辉煌发展的序幕错误!未找到引用源。
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现代意义上的移动通信系统起源于20世纪20年代,距今已有90余年的历史。
本文主要简述移动通信技术从1G到4G的发展。
移动通信大发展的原因,除了用户需求的迅猛增加这一主要推动力外,还有技术进展所提供的条件,如微电子技术的发展、移动通信小区制的形成、大规模集成电路的发展、计算机技术的发展、通信网络技术的发展、通信调制编码技术的发展等。
1.1.1第一代移动通信系统(1G)20世纪70年代中期至80年代中期是第一代蜂窝网络移动通信系统发展阶段。
第一代蜂窝网络移动通信系统(1G)是基于模拟传输的,其特点是业务量小、质量差、交全性差、没有加密和速度低。
1G主要基于蜂窝结构组网,直接使用模拟语音调制技术,传输速率约2.4kbit/s错误!未找到引用源。
1978年底,美国贝尔实验室成功研制了先进移动电话系统(Advanced Mobile Phone System, AMPS),建成了蜂窝状移动通信网,这是第一种真正意义上的具有随时随地通信的大容量的蜂窝状移动通信系统。
蜂窝状移动通信系统是基于带宽或干扰受限,它通过小区分裂,有效地控制干扰,在相隔一定距离的基站,重复使用相同的频率,从而实现频率复用,大大提高了频谱的利用率,有效地提高了系统的容量错误!未找到引用源。
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1983年,AMPS首次在芝加哥投入商用,1985年,已经扩展到47个地区。
其他国家也相继开发出各自的蜂窝状移动通信网。
日本于1979年推出800MHz 汽车移动电话系统(HAMTS),在东京、大阪等地投入商用,成为全球首个商用蜂窝移动通信系统。
第一代移动通信技术(1G)是指最初的模拟、仅限语音的蜂窝电话标准,制定于上世纪80年代。
Nordic 移动电话(NMT)就是这样一种标准,应用于Nordic国家、东欧以及俄罗斯。
其它还包括美国的高级移动电话系统(AMPS),英国的总访问通信系统(TACS)以及日本的JTAGS,西德的C-Netz,法国的Ra diocom 2000和意大利的RTMI。
模拟蜂窝服务在许多地方正被逐步淘汰。
是第二代无线通讯技术2G是第二代无线通讯技术,即在移动通信中采用数字技术的一种方式。
2G 技术可分为基于TDMA标准(GSM)和基于CDMA标准,这取决于使用的复用技术类型。
此外2G也支持相对较慢的数据通讯,但主要的功能还是语音通讯。
2G,是第二代手机通讯技术规格的简称,一般定义为无法直接传送如电子邮件、软件等资讯;只具有通话、和一些如时间日期等传送的手机通讯技术规格。
不过手机短信SMS ﹙Short message service﹚在2G的某些规格中能够被执行。
2G在美国通常被称为PCS﹙Personal Communications Service﹚。
2G技术基本可被切为两种,一种是基于TDMA所发展出来的以GSM为代表,另一种则是CDMA规格,复用﹙Multiplexing﹚形式的一种。
主要的第二代手机通讯技术规格标准有:GSM:基于TDMA所发展、源于欧洲、目前已全球化。
IDEN:基于TDMA所发展、美国独有的系统。
被美国电信系统商Nextell使用。
IS-136﹙也叫做D-AMPS﹚:基于TDMA所发展,是美国最简单的TDMA系统,用于美洲。
IS-95﹙也叫做cdmaOne﹚:基于CDMA所发展、是美国最简单的CDMA系统、用于美洲和亚洲一些国家。
PDC﹙Personal Digital Cellular﹚:基于TDMA所发展,仅在日本普及。
3G(第三代移动通信技术)第三代移动通信(即3G)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。
第一章概述1.1简述移动通信的特点:答:①移动通信利用无线电波进行信息传输;②移动通信在强干扰环境下工作;③通信容量有限;④通信系统复杂;⑤对移动台的要求高。
1.2移动台主要受哪些干扰影响?哪些干扰是蜂窝系统所特有的?答:①互调干扰;②邻道干扰;③同频干扰;(蜂窝系统所特有的)④多址干扰。
1.3简述蜂窝式移动通信的发展历史,说明各代移动通信系统的特点。
答:第一代(1G)以模拟式蜂窝网为主要特征,是20世纪70年代末80年代初就开始商用的。
其中最有代表性的是北美的AMPS(Advanced Mobile Phone System)、欧洲的TACS(Total Access Communication System)两大系统,另外还有北欧的NMT 及日本的HCMTS系统等。
从技术特色上看,1G以解决两个动态性中最基本的用户这一重动态性为核心并适当考虑到第二重信道动态性。
主要是措施是采用频分多址FDMA 方式实现对用户的动态寻址功能,并以蜂窝式网络结构和频率规划实现载频再用方式,达到扩大覆盖服务范围和满足用户数量增长的需求。
在信道动态特性匹配上,适当采用了性能优良的模拟调频方式,并利用基站二重空间分集方式抵抗空间选择性衰落。
第二代(2G)以数字化为主要特征,构成数字式蜂窝移动通信系统,它于20世纪90年代初正式走向商用。
其中最具有代表性的有欧洲的时分多址(TDMA)GSM(GSM原意为Group Special Mobile,1989年以后改为Global System for Mobile Communication)、北美的码分多址(CDMA)的IS-95 两大系统,另外还有日本的PDC 系统等。
从技术特色上看,它是以数字化为基础,较全面地考虑了信道与用户的二重动态特性及相应的匹配措施。
主要的实现措施有:采用TDMA(GSM)、CDMA(IS-95)方式实现对用户的动态寻址功能,并以数字式蜂窝网络结构和频率(相位)规划实现载频(相位)再用方式,从而扩大覆盖服务范围和满足用户数量增长的需求。
TD-SCDMA基本原理课程目标:●了解TD-SCDMA系统的发展历程●了解TD-SCDMA网络接口●掌握TD-SCDMA系统物理层技术●掌握TD-SCDMA系统物理层过程参考资料:●3GPP R4 TS25.201 V4.3.0●3GPP R4 TS25.221 V4.7.0●3GPP R4 TS25.222 V4.6.0●3GPP R4 TS25.223 V4.5.0●3GPP R4 TS25.224 V4.8.0●《中兴通讯TD-SCDMA基本原理》目录第1章TD-SCDMA发展概述 (11.1 移动通信技术发展 (11.2 3G无线传输技术RTT标准 (2 1.3 3G标准化格局 (41.4 中国3G频谱分配 (51.5 TD-SCDMA标准发展历程 (5 1.6 TD-SCDMA优势—中国制造 (6 第2章网络结构和接口 (72.1 UTRAN网络结构图 (72.2 UTRAN通用协议模型 (82.3 空中接口Uu (92.4 Iub口 (112.5 Iu口 (11第3章物理层结构和信道映射 (13 3.1 TD-SCDMA概述 (133.2 物理信道帧结构 (143.3 常规时隙 (153.4 下行导频时隙 (163.5 上行导频时隙 (163.6 三种信道模式 (173.7 物理信道及其分类 (173.8 传输信道及其分类 (193.9 传输信道到物理信道的映射 (20 第4章信道编码与复用 (21第5章扩频与调制 (255.1 扩频与调制过程图 (255.2 数据调制 (26i5.3 扩频调制 (275.3.1 概述 (275.3.2 正交可变扩频因子(OVSF码 (28 5.3.3 扩频调制的原理、优点 (295.4 码资源-SYNC_DL (305.5 码资源-SYNC_UL (305.6 码资源-midamble码 (315.7 码资源-扰码 (315.8 码资源汇总 (31第6章物理层过程 (336.1 小区搜索过程 (336.2 上行同步过程 (346.3 基站间同步 (356.4 随机接入过程 (36ii第1章TD-SCDMA发展概述知识点●概述1.1 移动通信技术发展图 1.1-1移动通信发展史第一代移动通信系统的典型代表是美国AMPS系统和后来改进型系统TACS,以及NMT和NTT等,AMPS(先进移动电话系统使用模拟蜂窝传输的800MHz频带,在美洲和部分环太平洋国家广泛使用;TACS(全向入网通信系统是80年代欧洲的模拟移动通信的制式,也是我国80年代采用的模拟移动通信制式,使用900MHz频带。
移动通信 (第四版)答案移动通信 (第四版)答案第一章引言1.1 移动通信的定义1.2 移动通信的发展历史1.3 移动通信的应用领域1.4 移动通信的标准化组织第二章无线传输技术2.1 无线传输基础知识2.2 无线信道的特性2.3 调制与解调技术2.4 多址技术2.5 空分复用技术第三章移动通信网络架构3.1 移动通信网络的层次结构3.2 移动通信网络的基本组成部分3.3 移动通信网络的接入方式3.4 移动通信网络的核心网第四章移动通信系统4.1 第一代移动通信系统4.2 第二代移动通信系统4.3 第三代移动通信系统4.4 第四代移动通信系统4.5 第五代移动通信系统第五章移动通信技术及协议5.1 频率分配与管理技术5.2 移动通信制式与协议5.3 移动通信的网络接入技术5.4 移动通信的核心网技术5.5 移动通信的安全与隐私保护技术第六章移动通信终端与设备6.1 方式终端6.2 基站与天线6.3 其他移动通信设备6.4 移动通信终端的性能指标第七章移动通信业务7.1 语音通信业务7.2 短信业务7.3 数据业务7.4 多媒体业务7.5 移动互联网业务第八章移动通信市场与发展趋势8.1 移动通信市场概述8.2 移动通信的发展趋势附件:附件1:移动通信系统模拟实验实验报告附件2:移动通信系统技术白皮书法律名词及注释:1. 电信法:指国家为保障公众利益和经济社会发展需要,规范和管理电信业务,制定的法律。
2. 通信管理局:指负责监督、管理、指导全国电信业务和信息服务业务,以及广播电视业务的专业监督管理机构。
3. 移动通信频率:指无线电波中为移动通信业务预留的频带,用于移动通信信号的传输。
4. 号码资源:指移动通信系统中用于标识用户和设备的数字编号资源,包括方式号码、设备识别码等。
集客习题集第1章移动通信概述一、单项选择题:1、传输使用 D 技术来增加网络中信息的传输量,它不能实现全球无缝漫游。
A.时分多址和空分多址B.时分多址和频分多址C.空分多址和频分多址D.时分多址和码分多址2、第一代移动通信系统(1G)主要基于蜂窝结构组网,直接使用模拟语音调制技术,传输速率约 A ,不同国家采用不同的工作系统。
A. 2.4B. 3.6C. 4.8D.9.63、在不同的网络(802.11 和)中,4G能够在更高的数据传输速率下实现无缝漫游,其数据传输速率从 A ,还能够提供低时延的新业务。
A. 2 到1B. 4 到1C. 4 到2D. 2 到24、高速电路交换数据业务()采用了新的信道编码方式,使每个时隙的传输速率从9.6 /s提高到B。
A.14.2/sB.14.4 /sC.16.2/sD.16.4 /s5、系统中双工间隔:900(含900)间隔 A ,1800间隔。
A.4595B.9545C.4560D.6095二、多项选择题:1、主要接口是 A B C ,这三种接口保证了不同厂商生产的移动台、基站子系统和网络子系统设备能互联互通。
A.接口B.A接口C.接口D.C接口2、数字蜂窝通信系统的主要组成部分为 A B C D 等。
A.网络子系统()B.基站子系统()C.移动台()D.短信息业务中心()3、采用的关键技术有 A B C D 、同步、信道编译码、交织和接力切换等。
A.智能天线B.联合检测C.多时隙D.4、技术的优势有 A B D :A.由于采用智能天线和同步技术,所以容量大B.成本低C.适合对称数据的传输D.频段使用灵活5、我国的传输网路结构分为 A B C :A.长途一级干线网B.省内二级干线网C.本地传输网D.局域网三、判断题:1、第四代移动通信系统(4G) 基于网络模型,它的操作运行不需要固定的基础结构,网络需要全球移动性能(即移动)和全球6网络的连通性以支持每个移动设备的地址。
手机的发展史完整版(二)引言概述:在上一篇文章中,我们探讨了手机的早期发展史,并了解了手机技术的初步进步。
在这篇文章中,我们将继续探索手机的发展历程,并关注于手机在通信、功能、设计和用户体验方面的进一步创新。
通过详细阐述手机发展的关键里程碑和技术突破,我们将了解手机作为现代日常生活必备品的演变过程。
正文内容:一、通信技术的进步1. 发展模拟信号技术:20世纪80年代,模拟信号技术成为主流。
通过模拟信号技术,手机可以进行语音通话,并且具备一定的移动性。
2. 数字信号技术的兴起:20世纪90年代,数字信号技术的快速发展使得手机具备了更好的声音质量和数据传输速度。
这使得手机可以承载更多功能和服务,并在全球范围内普及。
3. 第一代移动通信技术(1G):1G技术的出现使得手机可以实现高质量的声音通话和传真功能。
这一技术的推出为手机的发展奠定了良好的基础。
4. 第二代移动通信技术(2G):与1G相比,2G技术的速度更快,容量更大。
此外,2G技术还引入了短信功能,为移动通信带来了革命性的变化。
5. 第三代移动通信技术(3G):3G技术的推出使得手机具备了更快的数据传输速度和更多的功能,如互联网浏览和多媒体传输。
二、功能的增强与多元化1. 照相功能的引入:随着数字摄像头技术的进步,手机开始具备照相功能。
这一功能的出现使得手机不仅仅是通信工具,还成为了随身携带的相机。
2. 音乐播放器和视频播放器的加入:手机逐渐具备了音乐播放和视频播放的能力,用户可以随时随地享受音乐和视频的娱乐。
3. 网络功能的发展:随着移动互联网的兴起,手机开始具备了上网功能。
用户可以通过手机上网浏览网页、使用社交媒体和下载应用程序。
4. GPS导航功能的普及:GPS导航成为手机的标配功能,使得用户可以随时随地获取地图和路线导航信息。
5. 应用程序的丰富多样:手机应用程序的发展带来了无限可能。
从社交媒体到游戏,从产品ivity工具到生活助手,手机应用程序为用户提供了广泛的选择和便利。
判断1. 现代通信指的是使用电波或光波传递信息的技术。
2. 通信就是传递信息,因此书、报、磁带、唱片等也都是现代通信使用的媒介。
3. 在光纤通信系统中,光纤中传输的是被电信号调制的光信号。
4. 光纤传输信号损耗很小,所以光纤通信是一种无中继通信。
5. 光纤通信、微波通信、卫星通信、移动通信,它们的任务都是传递信息,只是其传输介质和技术各有不同。
6. 移动通信系统中所有基站与移动电话交换中心之间都采用光纤传输信息。
7. 波分复用的实质是光域上的频分复用技术。
8. 多路数字信号不能采用频分多路复用技术在同一个信道中直接传输。
9. 在移动通信和IP电话中,为提高传输效率,需要采用更有效的语音压缩编码方法。
10.分组交换中的数据包必须包含源计算机和目标计算机的地址11. 存储转发技术使分组交换机能对同时到达的多个包进行处理,而不会发生冲突。
12.“带宽”是衡量计算机网络中数据链路性能的重要指标,它指的是该数据链路能够达到的最高数据传输速率,单位是b/s。
13. 公司-部门-工作组的多层次局域网对所有以太网交换机的性能要求都是一样的,因此必须选择相同品牌同一档次的交换机来构建网络。
14. 网络协议是指网络中计算机之间相互通信时共同遵守的规则和约定。
15. 交换式以太局域网是一种总线型拓扑结构的网络,多台计算机共享一定带宽。
16. 以太网中一台计算机的物理地址是不可改变的。
17. 采用C/S模式的计算机网络中,任何计算机不论其性能高低都可以用作服务器。
18. TCP/IP标准中的TCP协议是一种可靠的端-端通信协议。
19.路由器(Router)常被用来连接异构网络,它所使用的IP地址个数与连接的物理网络数目有关。
20. 在因特网中,使用MAC地址唯一标识网中的每一台计算机。
21. 一个使用C类IP地址的局域网中,最多能连接255台主机。
22. 为了书写方便,IP地址通常写成圆点隔开的4组十进制数,它的统一格式是xxx.xxx.xxx.xxx,圆点之间每组的取值范围在0~254之间。