移动通信基础知识
- 格式:docx
- 大小:10.94 KB
- 文档页数:3
移动通信基础知识(初级)移动通信基础知识(初级)移动通信是指通过移动终端(如方式)进行数据传输和通信的技术。
移动通信技术的发展使得人们可以随时随地进行通信和访问互联网,极大地改变了人们的生活。
1. 移动通信的发展历程移动通信技术经历了多个发展阶段,从1G到4G不断提升通信速度和性能。
每一代移动通信技术都有其特点和应用场景:1G:模拟信号,仅支持语音通信。
2G:数字信号,支持语音和短信通信。
3G:增加了高速数据传输功能,支持互联网访问。
4G:更高的传输速度和更低的延迟,支持高清视频、在线游戏等应用。
2. 移动通信网络架构移动通信网络通常由多个组成部分组成,包括移动设备、无线基站、核心网和互联网。
移动设备通过无线基站连接到核心网,核心网再与互联网连接,实现移动通信服务。
移动设备:如方式、平板电脑等,用户通过移动设备与网络进行通信。
无线基站:负责接收和发送无线信号,将移动设备的信号转换为数字信号传输给核心网。
核心网:负责处理信号的传输和路由等功能,是整个移动通信网络的核心。
互联网:通过与核心网连接,实现移动通信网络与互联网之间的数据传输。
3. 移动通信技术移动通信技术包括多种技术和协议,其中一些常见的技术包括:GSM(Global System for Mobile Communications):全球移动通信系统,是2G移动通信技术的代表。
CDMA( Division Multiple Access):代码分割多址技术,是3G移动通信技术的代表。
LTE(Long-Term Evolution):长期演进技术,是4G移动通信技术的代表。
移动通信技术的发展也在不断推进,5G移动通信技术已经开始商用部署,并有望进一步提升移动通信速度和性能。
4. 移动通信安全随着移动通信的普及,移动通信安全问题也日益凸显。
移动通信安全主要包括以下几个方面:用户身份验证:通过密码、指纹等方式验证用户身份,确保通信安全。
数据加密:对通信数据进行加密,防止数据被窃取或篡改。
二、移动通信专业(一)无线通信专业基础知识1.移动通信概述:(1)移动通信的定义和分类;(2)移动通信的特点;(3)蜂窝移动通信系统;(4)当前主要移动通信体制、发展历史和地域特点;(5)第三代移动通信系统概述;(6)移动通信发展趋势。
2.移动通信组网:(1)移动通信网络结构;(2)蜂窝网技术;(3)移动通信网的频率配置;(4)信令方式;(5)路由计划与接续要求。
3.电波传播与抗衰落技术:(1)移动信道的特性;(2)移动信道中的电波传播;(3)抗衰落技术。
4.移动通信中的调制与编码:(1)调制技术;(2)编码技术。
5.多址技术:(1)多址的概念和类型;(2)频分多址(FDMA);(3)时分多址(TDMA);(4)码分多址(CDMA);(5)空分多址(SDMA)。
6.CDMA基本原理与扩频技术:(1)CDMA基本原理;(2)扩频技术;(3)地址码与扩频码;(4)CDMA同步。
7.交换基础理论:(1)电信交换基础知识;(2)移动交换基本技术;(3)移动交换系统。
8.话务量基本知识:(1)话务量基本概念;(2)呼叫处理能力;(3)信道配置。
9.其他:本专业维护规程。
(二)无线通信专业技术知识移动通信专业分为GSM/GPRS移动通信系统、CDMA数字移动通信系统、移动数据通信、第三代移动通信系统、其他移动通信系统五个职业功能,每一个职业功能又分为不同的工作内容。
每个工作内容为一个考试模块,考生只需选择某一考试模块参加考试。
第一,CSM/CPRS移动通信系统:供C网范围相关工作人员按工作内容选择考试模块。
一、GSM/GPRS移动通信系统●工作内容1:GSM/GPRS核心网技术●专业能力要求:1.掌握GSM网的专业知识:(1)GSM900和GSMl800系统组成与网络结构; GSM网络编号方式;业务和功能;网络配置和管理(包括频率规划);服务质量;接口与信令;同步要求;计费管理;设备基本进网技术要求。
(2)GPRS系统体系结构和功能;GPRS协议分层结构; GPRS传输;GSM/GPRS业务。
移动通信基础知识(初级)移动通信基础知识(初级)移动通信是指通过无线电波或其他电磁波将信息进行传输的技术。
它已经成为现代社会中不可或缺的一部分,我们的方式、无线网络、移动支付等都离不开移动通信技术的支持。
1. 无线电与调频移动通信使用的主要技术是无线电和调频。
无线电技术是指通过无线电波进行信号传输,将电信号转化为无线电波,并通过天线进行传播。
调频技术是指将信号调制到不同频率的载波上进行传输,接收端再将频率调整回原来的频率进行解调。
2. 移动网络移动通信涉及的另一个重要概念是移动网络。
移动网络由各种基站和设备组成,这些设备相互连接,形成一个覆盖范围广泛的通信网络。
移动网络通过无线电波将通信信号传输到目标设备,实现了无线通信和移动性。
3. 移动通信标准移动通信标准规定了通信系统的技术规范和参数。
目前,全球主流的移动通信标准有GSM、CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA和LTE等。
这些标准使不同厂商生产的设备能够互相通信,为用户提供了广泛的选择。
4. 移动通信频段移动通信频段是指用于移动通信的无线电频率范围。
不同的国家和地区有各自的频段分配规划。
常见的移动通信频段包括GSM 900、GSM 1800、GSM 1900、CDMA 800、CDMA 1900、WCDMA 2100等。
5. 移动通信技术的发展移动通信技术的发展经历了多个阶段。
从1G(第一代移动通信)发展到现在的5G(第五代移动通信),每一代技术都在提高通信速度、增加信道容量和改善服务质量方面取得了显著的进步。
移动通信的发展不仅改变了人们的通信方式,还推动了互联网、物联网等新兴技术的快速发展,为人们的生活和工作带来了巨大的便利。
随着技术的不断创新和进步,移动通信的发展前景更加广阔。
移动通信基础知识1.移动通信,是指通信的一方或双方在移动中实现通信,也就是说,通信的双方至少有一方处在运动中或暂时停留在某一非预定的位置上。
特点:⑴移动通信的传输信道必须使用无线电波传播⑵电波传播特性复杂⑶干扰多而复杂⑷组网方式灵活多样⑸移动通信设备必须适于在移动环境中使用。
常见的移动通信系统包括以下类型:⑴无线电寻呼系统⑵公用移动电话通信系统⑶无绳电话系统⑷集群移动通信系统2.“阴影”效应会使信号发生慢衰落;多径传播会使信号发生快衰落。
移动台从一个小区驶入另一个小区时,需进行频道切换,亦称为过境切换。
3.移动台从一个蜂窝网业务区驶入另一个蜂窝网业务区时,被访蜂窝网亦能为外来用户提供服务,这种过程称为漫游。
4.移动通信的工作方式包括:单向的单工方式,双向信道的单工,半双工和双工方式。
5.在无线通信系统中是利用载波开携带话音编码信号,即利用话音编码后的数字信号对载波进行调制:当载波的频率按照数字信号“1”、“0”变化而对应地变化,这称为移频键控(FSK);当载波相位按照数字信号“1”、“0”变化而对应地变化,则称之为移相键控(PSK);当载波的振幅按照数字信号“1”、“0”变化而相应地变化,则称之为振幅键控(ASK)。
6.电磁波从发射机发出,传播到接收天线。
主要的传播方式有(1)地波;(2)天波;(3)直射波;(4)散射波7.电磁波在传播过程中主要有下列几点特性:(1)电波在均匀媒质中沿直线传播(2)能量的扩散与吸收。
所以离开天线的距离越远,空间的电磁场就越弱(3)反射与折射(4)电波的干涉。
由同一波源产生的电磁波,经过不同的路径到达某接收点,则该就收点的场强由不同路径来的电波合成。
这种现象称为波的干涉,也称作多经效应。
(5)电波的绕射。
电波的绕射能力与电波的波长有关,波长越长,绕射能力越强;波长越短,则绕射能力越弱。
8.当移动台对于基站有相对运动时,收到的电波将发生频率的变化,此变化称为多普勒频移。
移动通信基本知识培训教材移动通信基本知识第⼀章引⾔1.1移动通信概述随着社会的进步、经济和科技的发展,特别是计算机、程控交换、数字通信的发展,近些年来,移动通信系统以其显著的特点和优越性能得以迅猛发展,应⽤在社会的各个⽅⾯,到⽬前为⽌,全球移动⽤户超过 1亿,预计到本世纪末⽤户数将达到2亿。
⽆线通信的发展潜⼒⼤于有线通信的发展,它不仅仅提供普通的电话业务功能,并能提供或即将提供丰富的多种业务,满⾜⽤户的需求。
移动通信的主要⽬的是实现任何时间、任何地点和任何通信对象之间的通信。
从通信⽹的⾓度看,移动⽹可以看成是有线通信⽹的延伸,它由⽆线和有线两部分组成。
⽆线部分提供⽤户终端的接⼊,利⽤有限的频率资源在空中可靠地传送话⾳和数据;有线部分完成⽹络功能,包括交换、⽤户管理、漫游、鉴权等,构成公众陆地移动通信⽹PLMN。
从陆地移动通信的具体实现形式来分主要有模拟移动通信和数字移动通信这两部种。
移动通信系统从40年代发展⾄今,根据其发展历程和发展⽅向,可以划分为三个阶段:1.1.1第⼀代――模拟蜂窝通信系统第⼀代移动电话系统采⽤了蜂窝组⽹技术,蜂窝概念由贝尔实验室提出,70年代在世界许多地⽅得到研究,。
当第⼀个试运⾏⽹络在芝加哥开通时,美国第⼀个蜂窝系统AMPS (⾼级移动电话业务)在1979年成为现实。
现在存在于世界各地⽐较实⽤的、容量较⼤的系统主要有:(1)北美的AMPS;(2)北欧的NMT-450/900;(3)英国的TACS;其⼯作频带都在450MHz 和900MHz附近,载频间隔在30kHz以下。
鉴于移动通信⽤户的特点:⼀个移动通信系统不仅要满⾜区内,越区及越局⾃动转接信道的功能,还应具有处理漫游⽤户呼叫(包括主被叫)的功能。
因此移动通信系统不仅希望有⼀个与公众⽹之间开放的标准接⼝,还需要⼀个开放的开发接⼝。
由于移动通信是基于固定电话⽹的,因此由于各个模拟通信移动⽹的构成⽅式有很⼤差异,所以总的容量受着很⼤的限制。
移动通信基础知识1 移动通信是指通信双方至少有一方在移动中(或是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)和移动体之间的通信,移动体和固定点(固定无线电台或有线)之间的通信。
2 移动通信的要紧特点: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)移动通信能够利用的频谱资源专门有限,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,网络治理和操纵必须有效;5)移动通信设备(要紧是移动台)必须适于在移动环境中使用3 移动通信有以下多种分类方法:1)按多址方式可分为频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)等;2)按工作方式可分为同频单工、异频单工、异频双工和半双工;3)按信号形式可分为模拟网和数字网。
4 无线通信系统的传输方式分单工传输(广播式)和双向传输(应答式)。
单向传输只用于无线电寻呼系统。
双向传输有单工、双工和半双工三种工作方式。
5 所谓单工通信,是指通信双方电台交替地进行收信和发信。
依照收、发频率的异同,又可分为同频单工和异频单工。
单工通信常用于点到点通信。
优点:组网简单、节约能源;缺点:通话不连续(对讲式),易受干扰。
6 所谓双工通信,是指通信双方可同时进行传输消息的工作方式,有时亦称全双工通信双工通信一样使用一对频道,以实施频分双工(FDD)工作方式,接收和发射可同时进行。
然而,在电台的运行过程中,不管是否发话,发射机总是工作的,故电源消耗较大。
为缓解那个问题和减少对系统频带的要求,可在通信设备中采纳同步的半双工通信方式,即时分双工(TDD)。
现在,时刻轴被周期地分割成时刻帧,每一帧分为两部分,前半部分用于电台A (或移动台A)发送,后半部分用于电台B(或基站)发送,如此就能够实现电台A和B (移动台与基站)的双向通信。
7 人们把模拟移动通信系统(包括模拟蜂窝网、模拟无绳与模拟集群调度系统等)称作第一代移动通信系统,而把数字化的移动通信系统(包括数字蜂窝网、数字无绳、移动数据系统以及移动卫星通信系统等)称作第二代移动通信系统。
移动通信基础知识(初级)移动通信基础知识(初级)1. 移动通信的概述移动通信是通过无线电波传播信号的方式实现信息传输。
相比有线通信,移动通信具有灵活、便捷、无需布线等特点,使得人们可以在任何时间、任何地点进行通信。
2. 移动通信的基本原理移动通信的基本原理是利用无线电波进行信号的发送和接收。
具体包括以下几个步骤:信号调制:将原始信号转换为无线电波信号。
常用的调制方式有调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)等。
信号传输:通过天线将调制后的信号发送出去,传播到接收端。
信号解调:接收端的天线接收到信号后,将其解调为原始信号。
信号处理:将解调后的信号经过处理,恢复为可读的信息。
3. 移动通信的技术制式移动通信技术制式是指在移动通信中采用的一种标准,用于协调不同终端设备之间的通信。
常见的移动通信技术制式包括:2G(GSM):第二代移动通信技术制式,支持语音和低速数据传输。
3G(CDMA2000、WCDMA):第三代移动通信技术制式,支持高速数据传输,提供更快的网速和更多的服务。
4G(LTE):第四代移动通信技术制式,支持更高速的数据传输和更丰富的应用。
5G:第五代移动通信技术制式,具备更低的时延、更高的网速和更广的连接性能。
4. 移动通信的网络结构移动通信网络通常包含以下几个组成部分:移动终端:包括方式、平板电脑等移动设备。
基站:负责无线信号的发送和接收。
核心网:用于进行信号的传输和处理。
互联网:提供更广泛的服务和应用。
5. 移动通信的应用移动通信的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:语音通信:人们可以通过移动通信网络进行语音通话。
短信和彩信:可以发送文本信息和多媒体信息。
移动互联网:通过移动通信网络可以访问互联网,获取信息和使用各种应用。
移动支付:通过移动通信网络可以进行电子支付和移动金融服务。
结论移动通信作为现代通信技术的重要组成部分,对人们的生活和工作产生了深远的影响。
通过了解移动通信的基础知识,初学者可以更好地理解和应用移动通信技术,为的发展打下坚实的基础。
移动通信基础知识一、发展历史1. 发展过程移动通信可以说从无线电通信发明之日就产生了。
1897年,M.G.马可尼所完成的无线通信试验就是在固定站与一艘拖船之间进行的,距离为18海里。
现代移动通信技术的发展始于本世纪20年代,大致经历了五个发展阶段。
第一阶段从本世纪20年代至40年代,为早期发展阶段。
在这期间,首先在短波几个频段上开发出专用移动通信系统,其代表是美国底特律市警察使用的车载无线电系统。
该系统工作频率为2MHz,到40年代提高到30~40MHz可以认为这个阶段是现代移动通信的起步阶段,特点是专用系统开发,工作频率较低。
第二阶段从40年代中期至60年代初期。
在此期间内,公用移动通信业务开始问世。
1946年,根据美国联邦通信委员会(FCC)的计划,贝尔系统在圣路易斯城建立了世界上第一个公用汽车电话网,称为“城市系统”。
当时使用三个频道,间隔为120kHz,通信方式为单工,随后,西德(1950年)、法国(1956年)、英国(1959年)等国相继研制了公用移动电话系统。
美国贝尔实验室完成了人工交换系统的接续问题。
这一阶段的特点是从专用移动网向公用移动网过渡,接续方式为人工,网的容量较小。
第三阶段从60年代中期至70年代中期。
在此期间,美国推出了改进型移动电话系统(1MTS),使用150MHz和450MHz频段,采用大区制、中小容量,实现了无线频道自动选择并能够自动接续到公用电话网。
德国也推出了具有相同技术水平的B网。
可以说,这一阶段是移动通信系统改进与完善的阶段,其特点是采用大区制、中小容量,使用450MHz频段,实现了自动选频与自动接续。
第四阶段从70年代中期至80年代中期。
这是移动通信蓬勃发展时期。
1978年底,美国贝尔试验室研制成功先进移动电话系统(AMPS),建成了蜂窝状移动通信网,大大提高了系统容量。
1983年,首次在芝加哥投入商用。
同年12月,在华盛顿也开始启用。
之后,服务区域在美国逐渐扩大。
移动通信基础知识移动通信基础知识1. 介绍2. 发展历程移动通信的发展可以追溯到20世纪80年代初。
最早的移动通信技术是1G(第一代)移动通信技术,采用模拟信号进行通信。
后来,随着技术的发展,2G(第二代)移动通信技术应运而生,使用数字信号进行通信,大大提高了通信质量和容量。
随着互联网的兴起和智能方式的普及,人们对移动通信的需求越来越高,于是3G(第三代)移动通信技术应运而生。
3G技术支持高速数据传输,使得方式可以实现更多的功能,如上网、收发电子邮件等。
如今,4G(第四代)移动通信技术已经成为主流,相比3G技术,4G技术具有更高的传输速率和更低的时延,能够支持更多的应用场景,如高清视频通话和流媒体播放。
目前,5G(第五代)移动通信技术正处于全球范围内的商用部署阶段。
5G技术具有超高速传输、超低时延和大容量连接的特点,将为移动通信带来更多的创新和发展。
3. 基本原理移动通信的基本原理是通过无线电波进行信号传输。
在移动通信中,方式和基站之间的通信过程涉及到以下几个重要的环节:3.1 信号传输方式和基站之间的通信通过无线电波进行信号传输。
方式将要发送的信息转换成电信号,并通过无线电波将信号发送给基站。
基站接收到信号后,将信号进行解码并转发到目标终端。
3.2 频率分配为了避免不同信号之间的干扰,移动通信系统将无线电频谱划分为不同的频段,分配给不同的通信用户使用。
这样可以保证用户之间的通信不会相互受到干扰。
3.3 编码和调制在信号传输过程中,需要对信号进行编码和调制。
编码可以将信息转换成数字信号,调制可以将数字信号调制成无线电波。
编码和调制的过程可以提高信号的可靠性和传输效率。
3.4 多路复用技术移动通信系统为了提高通信效率,采用了多路复用技术。
多路复用技术可以将多个通信用户的信号合并在一起进行传输,从而提高频谱利用率和系统容量。
4. 网络架构移动通信的网络架构主要包括方式、基站和核心网。
方式是用户的终端设备,通过无线信号和基站进行通信。
移动通信基础知识
移动通信基础知识
1. 引言
移动通信是指在移动环境下进行的通信活动。
随着移动设备的普及和移动互联网的发展,移动通信已成为我们日常生活中不可或缺的一部分。
本文将介绍移动通信的基础知识,包括移动通信的基本原理和常用的移动通信技术。
2. 移动通信的基本原理
移动通信的基本原理是将声音、图像等信息转化为无线电波进行传输,然后再将无线电波转化为对应的声音、图像等信息。
移动通信系统通常由移动终端、基站和核心网络组成。
移动终端是用户用于进行通信的设备,基站用于接收和发送无线信号,核心网络用于连接不同的基站和实现数据的传输。
3. 移动通信的技术标准
移动通信的技术标准为了保证不同设备之间的互操作性,通常由国际组织或标准化机构制定。
目前常用的移动通信技术标准有GSM(Global System for Mobile Communications)、CDMA(Code Division Multiple Access)和LTE(Long Term Evolution)等。
3.1 GSM
GSM是一种全球通用的移动通信标准,广泛应用于世界各地。
GSM系统使用时分多址(TDMA)技术,将时间分割成很短的时隙,
使多个用户可以在同一个频率上进行通信,从而提高了通信的容量。
GSM系统支持语音通信和短信服务,并逐渐发展出了GPRS(General Packet Radio Service)和EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)等数据通信技术。
3.2 CDMA
CDMA是一种基于码分多址(CDMA)技术的移动通信标准。
CDMA
系统采用的是一种分布式传输技术,使得每个用户在同一时间和频
率上使用不同的码进行通信,从而实现了更高的通信容量和更好的
通信质量。
CDMA系统在全球范围内使用广泛,包括CDMA2000和WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)等技术。
3.3 LTE
LTE是一种基于OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)和MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)
技术的4G移动通信标准。
LTE系统通过将频谱分成不同的子载波,
并采用多天线技术,实现了更高的传输速率和更好的系统容量。
LTE
系统支持高速数据传输和多媒体通信,被广泛应用于现代移动通信
网络。
4. 移动通信的发展趋势
随着科技的不断进步和人们的需求不断增长,移动通信技术也
在不断发展。
未来的移动通信将趋向于更高的速率、更低的延迟和
更广的覆盖范围。
5G移动通信技术已经开始商用,具备更高的传输
速率和更强的网络容量,将为各行各业带来更多的创新和发展机会。
5. 总结
移动通信是现代社会不可或缺的一部分,通过将声音、图像等
信息转化为无线电波进行传输,实现了人与人之间的远程通信。
本
文介绍了移动通信的基本原理和常用的移动通信技术,包括GSM、CDMA和LTE等。
随着移动通信技术的不断发展,未来的移动通信将
朝着更高的速率、更低的延迟和更广的覆盖范围发展。
以上是对移动通信基础知识的介绍,希望能对读者理解和应用
移动通信技术有所帮助。
如有任何疑问,请随时与我们联系。