[详细完整版]移动通信.doc
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第一章 1.通信移动的主要特点: 必须利用无线电波进行信息传输。 是在复杂的干扰环境中进 行的。 可以利用的频谱资源非常有限,而移动通信业务的需求却与日俱增。 系统的网 络结构多种多样,网络管理和控制必须有效。 设备(移动台)必须适于在移动环境中使 用。 2. 移动通信的运行环境十分复杂,电波不仅会随着传播距离的增加而发生弥散损耗 会 受到地形、地物的遮蔽而发生阴影效应 信号经过多点反射,会从多条路径到达接收地点 ,多径效应 移动通信常常在快速移动中进行,引起多普勒频移。 3.外部干扰:天线干扰、工业干扰、信道噪声;系统干扰:邻道干扰、互调干扰、共道 干扰、多址干扰、远近效应。 4.移动通信按多址方式可分为频分多址FDMA、时分多址TDMA、码分多址CDMA。 5.双工通信使用一对频道:频分双工FDD、时分双工TDD。 6.1S内时间间隔125us;PCM:8KHz抽样频率。 7.为什么将移动通信系统分为基于话音的网络和基于数据的网络? 话音业务对传输时延比较敏感,而数据网络中一般时延是数据用户可以接受的。 每次 通话过程所占用的时间较长,而数据服务期间所传输的信息量可能在很大的范围内 移动通信是信息技术领域的重要组成部分,尤其在现代社会中扮演着至关重要的角色。移动通信的主要特点包括:使用无线电波传输信息,工作在复杂的干扰环境中,频谱资源有限但需求日益增长,网络结构多样化,设备需适应移动环境。这些特点决定了移动通信的技术挑战和设计策略。 移动通信的运行环境复杂,电波传播会受到距离衰减、地形遮蔽、阴影效应、多径效应和多普勒频移的影响。这些因素使得信号质量不稳定,需要采取各种抗干扰措施。例如,采用信道编码进行错误检测和纠正,使用分集技术(如空间分集、频率分集、时间分集和RAKE接收),自适应均衡技术,以及选择抗码间干扰和时延扩展的调制技术。此外,扩频和跳频技术也有助于提高抗干扰能力。 移动通信系统根据多址方式可分为频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)。双工通信则采用频分双工(FDD)和时分双工(TDD)方式,分别利用不同频率或时间间隔来实现上行和下行链路的通信。在PCM系统中,每秒内有125微秒的时间间隔,8KHz的抽样频率用于语音信号的数字化处理。 将移动通信系统分为基于话音的网络和基于数据的网络,是因为它们对传输时延的敏感度不同。话音业务对实时性要求较高,而数据业务则可以容忍一定的时延。此外,话音通信的时间占用固定,而数据通信的传输信息量变化较大,对建立时间的要求更为灵活。因此,基于话音的网络通常采用电路交换方式,而基于数据的网络则采用分组交换方式,以提高效率。 移动通信系统中包含各种关键组件,如移动交换中心(MSC)、基站分系统(BSS)、移动台(MS)、归属位置寄存器(HLR)、访问位置寄存器(VLR)等,它们协同工作以实现无缝通信。数字通信系统相比模拟系统,具有更高的频谱利用率、更强的抗干扰能力、提供多样化的服务、更佳的网络管理和安全性,以及更低的成本和设备体积。 总结而言,移动通信是一个涵盖调制解调技术、频谱利用、抗干扰策略、网络架构和通信协议的综合性领域。它的发展不断推动技术创新,满足了人们对随时随地通信的需求,同时也面临着频谱资源紧张、干扰管理、服务质量提升等持续挑战。
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