A、直射波;
B、反射波;
C、绕射波;
D、散射波
A、移动台MS
B、基站BS
C、移动业务交换中心MSC
D、中继传输系统E、数据库
A、无线电波
B、有线电话
C、二者都有
以下不属于移动通信的特点的是()。
A、必须利用无线电波进行信息传输
B、在复杂的干扰环境中运行的
C、利用的频谱资源非常有限,移动通信业务量需求基本稳定
D、网络结构多种多样,网络管理和控制必须有效
移动通信中无线电波传播的三个效应是()。
1.1简述移动通信的特点。答:移动通信的主要特点如下:(1)移动通信利用无线电波进行信息传输。移动通信中基站至用户之间必须靠无线电波来传送消息。然而无线传播环境十分复杂,导致无线电波传播特性一般很差,另外,移动台的运动还会带来多普勒效应,使接收点的信号场强振幅、相位随时间地点而不断地变化,严重影响了通信的质量。这就要求在设计移动通信系统时,必须采取抗衰落措施,保证通信质量;(2)移动通信在强干扰环境下工作,主要干扰包括互调干扰,邻道干扰和同频干扰等;(3)通信容量有限。频率作为一种资源必须合理安排和分配,为满足用户需求量的增加,只能在有限的已有频段中采取有效利用频率措施,如窄带化、频道重复利用、缩小频带间隔等方法来解决;(4)通信系统复杂。由于移动台在通信区域内随时运动,需要随机选用无线信道,进行频率和功率控制、地址登记、越区切换及漫游存取等跟踪技术。这就使其信令种类比固定网要复杂的多。在入网和计费方式上也有特殊的要求,所以移动通信系统是比较复杂的;(5)对移动台的要求高。移动台长期处于不固定位置,外界的影响很难预料,这要求移动台具有很强的适应能力。此外,还要求性能稳定可靠、携带方便、小型、低功耗及能耐高、低温等。同时,要尽量使用户操作方便,适应新业务、新技术的发展,以满足不同人群的使用。这给移动台的设计和制造带来很大的困难。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年代初就开始商用化的。其中最有代表性的是北美的AMPS(AdvancedMobilePhoneSystem)、欧洲的TACS(TotalAccessCommunicationSystem)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GroupSpecialMobile,1989年以后改为GlobalSystemforMobileCommunication)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。在对信道动态特性的匹配上采取了下面一系列措施:(1)采用抗干扰性能优良的数字式调制:GMSK(GSM)、QPSK(IS-95),性能优良的抗干扰纠错编码:卷积码(GSM、IS-95)、级联码(GSM);(2)采用功率控制技术抵抗慢衰落和远近效应,这对于CDMA方式的IS-95尤为重要;(3)采用自适应均衡(GSM)和Rake接收(IS-95)抗频率选择性衰落与多径干扰;(4)采用信道交织编码,如采用帧间交织方式(GSM)和块交织方式(IS-95)抗时间选择性衰落。第三代(3G)以多媒体业务为主要特征,它于本世纪初刚刚投入商业化运营。其中最具有代表性的有北美的CDMA2000、欧洲和日本的WCDMA及我国提出的TD-SCDMA三大系统,另外还有欧洲的DECT及北美的UMC-136。从技术上看,3G是在2G系统适配信道与用户二重动态特性的基础上又引入了业务的动态性,即在3G系统中,用户业务既可以是单一的语音、数据、图像,也可以是多媒体业务,且用户选择业务是随机的,这个是第三重动态性的引入使系统大大复杂化。所以第三代是在第二代数字化基础上的、以业务多媒体化为主要目标,全面考虑并完善对信道、用户二重动态特性匹配特性,并适当考虑到业务的动态性能,尽力采用相应措施予以实现的技术。其主要实现措施有:(1)继续采用第二代(2G)中所采用的所有行之有效的措施;(2)对CDMA扩频方式应一分为二,一方面扩频提高了抗干扰性,提高了通信容量;另一方面由于扩频码互相关性能的不理想,使多址干扰、远近效应影响增大,并且对功率控制提出了更高要求等;(3)为了克服CDMA中的多址干扰,在3G系统中,上行链路建议采用多用户检测与智能天线技术;下行链路采用发端分集、空时编码技术;(4)为了实现与业务动态特性的匹配,3G中采用了可实现对不同速率业务(不同扩频比)间仍具有正交性能的OVSF(可变扩频比正交码)多址码;(5)针对数据业务要求误码率低且实施性要求不高的特点,3G中对数据业务采用了性能更优良的Turbo码。思考题 答案2.2若某发射机发射功率为100W(瓦),请将其换算成dBm和dBW。如果发射机的天线增益为单位增益,载波频率为900MHz,求出在自由空间中距离天线100m处的接收功率为多少dBm?解:100W=20dBw=50dBm自由空间损耗L=32.45+20lgF+20lgD=71.5dB自由空间中距离天线100m处的接收功率=50dBm-71.5dB=-21.5dBm2.3若载波f0=800MHz,移动台速度v=60km/h,求最大多普勒频移。解:f=vcosa/入d60 x103x800 x10ef一v/入一vf/c一一44.4Hzdmax03X108X3600思考题 答案3.10QPSK信号以9600bit/s速率传输数据,若基带信号采用具有升余弦特性的脉冲响应,滚降系数为0.5。问信道应有的带宽和传输系统的带宽效率;若改用8PSK信号,带宽效率又等于多少?解:QPSK信号的符号速率为R=9600=4800波特s2信道应有的带宽为:W=(1+a)xR=7200HzsR带宽效率=-b=9600/7200=1.33bit/s/HzW若改用8PSK信号,此时符号速率为R=9600=3200波特s3信道应有的带宽为:W=(1+a)R=4800HzsR带宽效率=f=9600/4800=2bit/s/HzW3.16OFDM技术有哪些优缺点?、答:OFDM优点有:由于采用正交载波和频带重叠的设计,OFDM有比较高的带宽效率。由于并行的码元长度Ts=Nts远大于信道的平均衰落时间,瑞利衰落对码元的损伤是局部的,一般都可以正确恢复。当Ts远大于Z(多径信道的相对时延)时,系统因时延产生的码间干扰就不那么严重,一般不需要均衡器。由于是多个窄带载波传输,当信道在某个频率出现较大幅度衰减或较强的窄带干扰时,也只是影响个别的子信道,而其它的子信道的传输并未受到影响。由于可以采用DFT实现OFDM信号,极大的简化了系统的硬件结构。OFDM技术的不足之处包括以下方面:对频偏和相位噪声比较敏感。OFDM技术区分各个子信道的方法是利用各个子载波之间严格、的正交性。频偏和相位噪声会使各个子载波之间的正交特性恶化,仅仅1的频偏就会使信噪比下降30dB。因此,OFDM系统对频偏和相位噪声比较敏感。功率峰值与均值比(PAPR)大,导致射频放大器的功率效率较低。与单载波系统相比,由于OFDM信号是由多个独立的经过调制的子载波信号相加而成的,这样的合成信号就有可能产生比较大的峰值功率,也就会带来较大的峰值均值功率比,简称峰均值比。对于包含N个子信道的OFDM系统来说,当N个子信道都以相同的相位求和时,所得到的峰值功率就是均值功率的N倍。当然这是一种非常极端的情况,通常OFDM系统内的峰均值不会达到这样高的程度。高峰均值比会增大对射频放大器的要求,导致射频
移动通信的特点包括()。
移动通信的特点包括()。
由于终端的移动性,移动通信必须利用()进行信息传输。
快衰落是指在空间传播所产生的损耗,主要与无线电波频率以及移动用户与基站之间的距离有关。
无线电波是移动通信信息传输的()