移动通信的概念,信道特性课件.ppt

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时间:2020-07-21

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1、何谓移动通信通信的双方或一方处于移动中的通信就叫做移动通信。移动通信解决了因为人的移动而产生的动中通问题。移动通信系统的网络结构移动通信使用的频段移动通信属于无线通信的范畴。按照无线频率的划分它属于VHF(甚高频)和UHF(特高频)直至到微波频段,一般分配为150MHz,450MHz,800MHz,900MHz,以及1.8GHz等,这些频段为公用移动通信使用频段。从电波传播特点来看,一个频点的传播范围,在视距内大约几十公里,即几十公里半径范围。这些频段是宝贵的空间资源,无线电广播、电视、飞机导航、部队等各种移动通信,都要利用这一资源。为使通信能正常进行,防止信号干扰

2、,并使无线电频率最大限度发挥作用,又给人类带来最大利益,就必须对这一资源进行管理,如国际上成立了无线电管理机构CCIR及ITU-R组织。移动通信使用的频段(续1)在我国,无线电管理机构是国家无线电管理委员会,各级政府机关也成立有相应的管理机构。在电视频道中,安排分配给移动通信使用的频段分别是:5、6频道(91.75~174.75MHz)为150MHz频段;在12、13频道(222.75~470MHz)之内,为450MHz,在48频道(796MHz)以上为800MHz,900MHz,1.8GHz,其中,800MHz供军队使用。在民用的移动通信中,频段使用分配大致如下

3、:低频段,150MHz,450MHz,一般用于无线传呼和集群通信。900MHz,1.8GHz用于蜂窝移动通信。具体安排如下:移动通信使用的频段(续2)数字GSM905~915MHz移动发(CDMA)950~960MHz移动收联通GSM909~915MHz移动台发835~839MHz移动台发(解放军支持)954~960MHz移动台收880~884MHz移动台收(解放军支持)1.8GHz频段安排如下:DCS1800MHz1805~1880MHz(移动台收)1710~1785MHz(移动台发)DCS:DigitalCellularSystem移动通信的分类按工作方式分

4、类---单工、双工(TDD、FDD)、半双工;按多址方式分类---FDMA、TDMA、CDMA、SDMA;按信号形式分类---模拟网和数字网;按覆盖范围分类---城域网、局域网和广域网;按业务类型分类---电话网、数据网、综合业务网;按服务特性分类---专用网、公用网;按使用环境分类---陆地通信、海上通信、空中通信;按使用对象分类---民用系统、军用系统;按实际应用分类---无线寻呼系统、蜂窝移动通信系统、无绳电话系统、集群移动通信系统和移动卫星通信系统等。单工通信所谓单工通信是指通信双方电台交替地进行收信和发信。根据收、发频率的异同,又可分为同频单工和异频单工。

5、单工通信常用于点到点通信。PTTswitch(PushToTalk)双工、半双工通信所谓双工通信,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。所谓半双工通信,是指移动台采用单工的“按讲”方式,基站工作情况与双工方式完全相同。典型的移动通信系统集群通信---警察、出租车调度蜂窝移动电话---车载、手持机无线寻呼---数显、汉显、双向无绳电话---家用、公共无线接入点卫星移动通信---铱、全球星等无线局域网(WLAN)---802.11、UWB个人无线接入系统(WPAN/WVAN)固定无线接入系统(WMAN)---LMDS无线广播系统---DAB、DV

6、B数字通信系统的主要优点频谱利用率高,有利于提高系统容量;能提供多种业务服务,提高通信系统的通用性;抗噪声、抗干扰和抗多径衰落的能力强;能实现更有效、灵活的网络管理和控制;便于实现通信的安全保密;易于与其他通信网络互联互通;可降低设备成本和减小用户手机的体积和重量。EnvironmentNoiseMultipathFadingMAI移动通信的电波传播在移动通信中,由于移动体来往于地面的建筑群和各种障碍物之中,电波传播会发生直射、折射、绕射等各种情况,从而使电波传播的路径不同。使接收端收到的信号是这些信号的合成波。移动体(汽车)在不同位置,不同的方向接收到的合成波信号

7、强度会有起伏,而且相差很大,可达30dB以上。这种现象称为衰落,它严重地影响着通话质量。dBWithRespecttoRMSValue00.50.5l1.5-30-20-101001t,inseconds0103020x,inwavelength接收信号出现严重的衰落现象,是移动通信电波传播的一个基本特点此外还有因为移动台移动而引起的频率扩散,即多普勒效应无线电波传播特性发送信号接收信号干扰0dB发送信号-25dB接收信号衰落0+发送信号接收信号时延023+发送信号接收信号抖动衰落的原因接收机运动→多普勒频移信号多条路径传播→多经效应多径信号

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