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文档简介

移动通信基础知识、无线产品课程开发室、学习目标、移动通信系统开发过程、移动通信系统关键技术、移动通信系统各部分的结构和功能。学习本课程后,您应该能够:课程内容,第一章移动通信发展简史第二章移动通信关键技术第三章移动通信系统结构,第一章移动通信发展简史,第一代移动通信系统采用频分多址(FDMA),模拟系统代表系统:美国的AMPS和欧洲的TACS具有频谱利用率低的主要缺点。FDMA导致服务类型有限,模拟模式导致没有数据服务,模拟模式导致保密性差,模拟模式导致设备成本高、体积大、重量重,而模拟模式导致。第一章移动通信发展简史。第二代移动通信系统(2G)采用时分多址(时分多址)或窄带码分多址(码分多址),数字系统代表系统:美国的IS-95A(码分多址),欧洲的GSM(时分多址)和日本的JDC改善了第一代移动通信系统的缺点。频谱利用率增加-增加2倍(全球移动通信系统)或10倍(码分多址)服务类型-提供更丰富的电信服务窄带数据服务-提供低速数据服务(64K比特/最大值)。良好的保密性具有良好的安全性能和降低的设备成本设备(尤其是终端设备)的成本在尺寸和重量上大大降低。移动通信发展简史。第三代移动通信系统(3g): IMT 2000采用宽带码分多址技术实现移动宽带多媒体通信。在2000米频带内实现2000千数据通信3G对数据通信速率的要求室内环境至少2兆比特/秒室内和室外步行环境至少384兆比特/秒室外车辆移动至少144兆比特/秒卫星移动环境至少9.6千比特/秒2000推荐的3个系统:WCDMA(欧洲)、CDMA2000(美国)、TD-SCDMA(中国)TD-SCDMA:中国第一个国际通信标准,三个3G系统的比较(1)、三个系统的比较第一章移动通信发展简史第二章移动通信关键技术第三章移动通信系统结构第二章移动通信关键技术多址技术频率复用功率控制多址技术多址技术区分信道多址技术数字移动通信关键技术多址技术频分多址码分多址容量14 610 20载波干扰比(C/I) 18分贝9分贝-8分贝-6分贝数字移动通信关键技术多址技术GSM: 200千赫为频点双工模式:频分双工,其中移动台占用95个频点(1 95),联通占用29个频点(96 124),数字移动通信的关键技术多址技术,码分多址:1.23兆赫是载频,双工模式:频分双工在中国,目前联通占用10M带宽,共7个载频41安培的频点是1个码分多址载频(30K*41),数字移动通信的关键技术多址技术。ET450D:1.25兆赫为载波频率,双工模式:FDDETS450D遵循IS-2000标准中的频带划分方案,属于5类频带。在IS-2000中,频带类别5定义码分多址信道数目和信道中心频率如下:从上表可以看出,对于450兆赫频带码分多址,有两个最小信道改变步骤,一个是25千赫,另一个是20千赫。ET450D遵循我国分配给模拟系统的25KHz信道带宽,因此ET450D的信道数范围为1N300。第二章移动通信关键技术,多址接入技术的频率复用功率控制,移动通信关键技术频率复用,最常用的频率复用方法:蜂窝技术多复用方法:71、43、33、11、13的“频率复用距离”D越大,同频干扰越小,但频谱利用率越低71,数字移动通信关键技术频率复用,4333,第二章移动通信关键技术功率控制的目的是减少干扰(同频干扰),提高系统容量,节约电能,延长待机和通话时间。环境保护:降低辐射功率控制技术是影响码分多址系统容量

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