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移动通信原理与系统演示文稿本文档共66页;当前第1页;编辑于星期一\18点14分(优选)移动通信原理与系统本文档共66页;当前第2页;编辑于星期一\18点14分3教学重点和学习难点教学重点:现代移动通信的基本概念、移动信道的电波传播和信道分析、现代移动通信系统的基本技术和网络构成、GSM系统、窄带CDMA移动通信系统、宽带CDMA(第三代)移动通信系统。学习难点:蜂窝移动通信系统的概念和建模移动信道的基本概念和建模分析方法现代移动通信新技术:GSM、CDMA和OFDM等本文档共66页;当前第3页;编辑于星期一\18点14分4学习方法自学为主教材、网络和参考书认真听课理解概念、领会难点勤于思考发现提出问题轻松活泼本文档共66页;当前第4页;编辑于星期一\18点14分5基础知识要求现代通信原理,各种编码调制技术。信号与系统付氏和拉氏变换信号的时域和频域表示卷积自相关函数、互相关函数、功率谱等电路原理本文档共66页;当前第5页;编辑于星期一\18点14分6参考书(一)《移动通信原理与应用》,啜钢等编著,北京邮电大学出版社。(主要参考书)《现代移动通信系统》,祁玉生等著,通信工程丛书,人民邮电出版社。《数字蜂窝移动通信系统》,赵荣黎编著,电子工业出版社。《无线通信原理与应用》,蔡涛等译,电子工业出版社。《GSM数字移动通信系统》,骆健霞等译,电子工业出版社。本文档共66页;当前第6页;编辑于星期一\18点14分7参考书(二)《CDMA系统工程手册》,许希斌等著,人民邮电出版社。《移动蜂窝通信,模拟和数字系统》(第二版),[美]李建业著,人民邮电出版社《CDMA扩频通信原理》,[美]A.J.维特比著,李世鹤等译,人民邮电出版社《第三代移动通信系统原理与工程设计,IS-95CDMA和cdma2000》,[美]VijayK.Garg等,于鹏等译,电子工业出版社《

数字移动通信》(修订本),郭梯云编,人民邮电出版社本文档共66页;当前第7页;编辑于星期一\18点14分8参考书(三)《第三代移动通信技术》,孙立新等编,人民邮电出版社本文档共66页;当前第8页;编辑于星期一\18点14分9考试问题54个学时只能初步了解移动通信原理,要求主动听课,认真完成作业,结业考试;作业:交手写的纸件,每月交一次,计入平时成绩.

本文档共66页;当前第9页;编辑于星期一\18点14分10移动通信第一章概述本文档共66页;当前第10页;编辑于星期一\18点14分11主要内容移动通信的基本概念移动通信系统的基本概念蜂窝移动通信系统的特点移动通信的发展史、发展现状和发展方向第一代移动通信系统第二代移动通信系统第三代移动通信系统Beyond3G移动通信系统个人移动通信移动通信工作频段移动通信的分类及工作方式本文档共66页;当前第11页;编辑于星期一\18点14分12移动通信的基本概念移动通信是指通信的双方,或至少有一方处于移动状态下进行信息交换的通信就叫做移动通信。换句话说,移动通信解决因为人的移动而产生的“动中通”问题。100m/9.69s=10.32m/s=37.15km/h未来移动通信系统可以支持250km/h以上的移动速度本文档共66页;当前第12页;编辑于星期一\18点14分13移动通信的基本概念移动通信系统包括无绳电话,无线寻呼,陆地蜂窝移动通信,卫星移动通信等。移动体之间的通信联系的传输手段只能依靠无线电通信,因而无线通信是移动通信的基础。除依靠无线通信技术之外,还依赖有线通信网络的支持,如公众电话网PSTN,公众数据网PDN,综合业务数字网ISDN。本文档共66页;当前第13页;编辑于星期一\18点14分14移动通信的特点1、无线电波传播特性复杂通信频段:甚高频VHF和特高频UHF地表面波、电离层反射波、直射波和散射波衰落现象阴影效应和多径传播本文档共66页;当前第14页;编辑于星期一\18点14分15电波传输方式天波(电离层反射波):由天线向高空辐射的电磁波遇到大气电离层折射后返回地面的无线电波。电离层只对短波波段的电磁波产生反射作用,因此主要用于短波远距离通信。本文档共66页;当前第15页;编辑于星期一\18点14分16电波传输方式地波(地表面波):沿大地与空气的分界面传播的电波叫地波。其传播途径主要取决于地面的电特性。地波在传播过程中,由于能量逐渐被大地吸收,很快减弱,因而传播距离不远。但地波不受气候影响,可靠性高。本文档共66页;当前第16页;编辑于星期一\18点14分17电波传输方式直射波:是由发射点从空间直线传播到接收点的无线电波。直射波传播距离一般限于视距范围。在传播过程中,它的强度衰减较慢,超短波和微波通信就是利用直射波传播的。本文档共66页;当前第17页;编辑于星期一\18点14分18电波传输方式散射波:由天线辐射出去的电磁波投射到低空大气层或电离层中不均匀介质时产生散射,其中一部份到达接收点。散射传播距离远,但是效率低,不易操作,使用并不广泛。本文档共66页;当前第18页;编辑于星期一\18点14分19移动通信信号的衰落本文档共66页;当前第19页;编辑于星期一\18点14分20移动通信环境的时变性衰落(Fading)

分为慢衰落和快衰落。慢衰落:由阴影效应产生,一般服从正态分布。快衰落:由多径效应产生,一般服从瑞利分布。因而要求移动通信系统必须具有抗衰落性能。本文档共66页;当前第20页;编辑于星期一\18点14分21移动通信的特点2、多普勒频移导致调制噪声是运动速度,是波长,是夹角运动方向面向接受站,为正值。反之为负值。多普勒频移产生频率扩展。采用“锁相技术”以抵抗多谱勒效应。本文档共66页;当前第21页;编辑于星期一\18点14分22移动通信的特点3、移动台受噪声影响,并在强干扰下工作1)互调干扰2)邻道干扰3)同频干扰本文档共66页;当前第22页;编辑于星期一\18点14分23移动通信的特点4、对移动台的要求高。要求移动台具有很强的适应能力;要求性能可靠、携带方便,小型,低功耗,及耐高、低温;要求操作使用方便,可适应不同人群使用本文档共66页;当前第23页;编辑于星期一\18点14分24移动通信的特点5、通道容量有限。频率资源紧张在频率资源一定,信噪比一定的前提下,通信容量有限.增加用户容量是移动通信的重要研究课题。本文档共66页;当前第24页;编辑于星期一\18点14分25移动通信网络管理复杂6、通信系统复杂移动性使得系统需要对无线信道进行频率和功率的控制。提供相邻基站之间的越区切换网络提供归属位置寄存器(HLR)和访问位置寄存器(VLR)纪录用户的行踪提供不同地区和不同运营者之间的漫游用户安全与网络安全鉴权本文档共66页;当前第25页;编辑于星期一\18点14分26移动通信-将复杂进行到底本文档共66页;当前第26页;编辑于星期一\18点14分27主要内容移动通信的基本概念移动通信系统的基本概念蜂窝移动通信系统的特点移动通信的发展史、发展现状和发展方向第一代移动通信系统第二代移动通信系统第三代移动通信系统Beyond3G移动通信系统个人移动通信移动通信工作频段移动通信的分类及工作方式本文档共66页;当前第27页;编辑于星期一\18点14分28移动通信的发展史---萌芽阶段1880年,贝尔发明了最初的无线传输设备“光话机”——将反射光耦合到光电硒接收器.通话距离700英尺,比无线电方式早25年。后经过改进,通话距离长达15km。缺点:光线易受雨、雾、建筑物等障碍物的阻挡。19世纪末,赫兹发现电磁波辐射。本文档共66页;当前第28页;编辑于星期一\18点14分29移动通信的发展史---萌芽阶段1897年,马可尼在陆地和一艘拖船上完成莫尔斯电码无线通信实验,标志无线电通信的开始,开创了海上通信业。1909年马可尼获得诺贝尔物理学奖,后来享有“无线电之父”的美誉。本文档共66页;当前第29页;编辑于星期一\18点14分30TITANIC&MobileCommunication本文档共66页;当前第30页;编辑于星期一\18点14分31TITANICTragedySpawnsWirelessAdvancementsRadioroom&RadioOfficersJackPhillipsHaroldBride本文档共66页;当前第31页;编辑于星期一\18点14分32移动通信的发展史---萌芽阶段1906年圣诞夜晚,费森堡从实验室用无线电波进行了首次广播,他从实验播送的一些圣经、朗诵节目被行使在大西洋上的轮船报务员接受到,一般认为这是广播的第一次发射成功,标志着人类利用无线电直接传诵语言和音乐的开端。

本文档共66页;当前第32页;编辑于星期一\18点14分33移动通信的发展史---开拓阶段1928年,美国底特律警察局率先装备AM接收机的警用车辆无线电移动系统(单向),标志移动通信开始。20世纪30年代初,第一个双向移动通信系统在新泽西的贝尼尔警察局投入运行。1935年,阿姆斯特朗发明了FM方式无线电,是移动通信中地第一个大分水岭。大大提高灵敏度或动态范围(3倍)具有“捕获效应”

能更有效地对抗“快衰落”或波动性本文档共66页;当前第33页;编辑于星期一\18点14分34移动通信的发展史---商业阶段1946年,Bell实验室在圣路易斯建立第一个公用汽车话网,用于汽车移动电话。60年代中期,贝尔系统开发出了“IMTS——改进的移动电话服务”系统,使模拟FM技术达到了30年发展的顶峰。本文档共66页;当前第34页;编辑于星期一\18点14分35移动通信的发展——蜂窝思想1978年底,贝尔实验室研制成功模拟蜂窝第一代移动通信系统——先进移动电话系统(AMPS)。该系统于1983年正式投入商用。这是移动通信发展史上的重大发明。1980北欧的NMT1979日本东京、神户、大阪的NAMTS1985英国伦敦的TACS(我国的模拟系统)本文档共66页;当前第35页;编辑于星期一\18点14分36第一代移动通信系统

世界各国本文档共66页;当前第36页;编辑于星期一\18点14分37第一代移动通信的特点蜂窝小区系统设计----频率复用解决大容量需求与有限频谱资源的矛盾模拟系统---语音信号FM传输FDMA缺点:频谱利用率低、容量有限、制式相互不兼容、不利于漫游、覆盖受限、业务受限、易被窃听、不能于ISDN兼容本文档共66页;当前第37页;编辑于星期一\18点14分38移动通信的发展——数字化模拟移动通信系统频谱利用率低、设备复杂、价格昂贵、业务种类受限、保密性差80年代中期~90年代末,欧洲、美国、日本等发达国家和地区先后推出了数字移动通信系统——第二代移动通信系统:1992年欧洲推出商用的GSM1991美提出的IS-541993日本提出的PDC1993美国提出的IS-95(N-CDMA)本文档共66页;当前第38页;编辑于星期一\18点14分39第二代移动通信系统数字移动通信系统本文档共66页;当前第39页;编辑于星期一\18点14分40第二代移动通信的特点微蜂窝小区结构:更优的空分复用提高用户数量数字化技术:语音信号数字化新的调制方式:GMSK、QPSK等TDMA、CDMA频谱利用率高、系统容量大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安全保密可降低设备成本和减小用户手机的体积和重量本文档共66页;当前第40页;编辑于星期一\18点14分41移动通信的发展——宽带、多媒体90年代初~今:宽带(Wideband,最大数据传输速率2Mbps)、多媒体业务、频谱利用率高1G→2G:模拟→数字,单一业务(话音)→多种业务(话音、数据)2G→3G:单媒体业务→多媒体业务,人与人通信→人与机器之间和机器与机器之间通信,容量提高2~5倍ITU通过的第三代移动通信系统主流标准:WCDMA、cdma2000、TDSCDMA、DECT本文档共66页;当前第41页;编辑于星期一\18点14分42第三代移动通信系统CDMA移动通信系统本文档共66页;当前第42页;编辑于星期一\18点14分43第三代移动通信的特点微蜂窝结构(分层小区)宽带CDMA技术调制方式QPSK/自适应调制FDMA/TDMA/CDMA电路交换→分组交换从媒体(media)→多媒体(Multimedia)本文档共66页;当前第43页;编辑于星期一\18点14分44第三代移动通信的局限性采用DS-CDMA技术难以向更高速业务领域扩展难以寻找更高速业务所需的正交扩频码集难以满足更高的传输带宽需求因而造成业务之间的干扰大。难以提供具有不同QoS和性能需求的全范围多媒体业务。这是IMT-2000空中接口标准强加给核心网的在2GHz频段分配给IMT-2000的带宽很快就会饱和,而标准中制定的频分与时分双工相结合的模式也约束了其在不同环境有效地服务。本文档共66页;当前第44页;编辑于星期一\18点14分45传输距离与速率的互相制约本文档共66页;当前第45页;编辑于星期一\18点14分46移动通信的发展—广带IP多媒体今~:广带(Broadband,最大数据传输速率达100Mbps)、多媒体业务、频谱利用率更高3G→:各种系统互联互通,IP多媒体业务,容量提高5~10倍本文档共66页;当前第46页;编辑于星期一\18点14分47BeyondIMT-2000的定义和研究框架BeyondIMT-2000是指广泛用于各种电信环境的无线系统的总和,能力将涵盖并远远超出3G系统及与其进行互连的无线系统的能力,涵盖了目前的IMT-2000、无线接入、数字广播等系统的能力,并将新增两个部分:能为高速移动的用户提供广带(Broadband)多媒体业务的BeyondIMT-2000蜂窝移动通信系统,支持约100Mbps,是未来研究的核心所在。支持高达几百Mbps以上速率的游牧/本地无线接入系统。本文档共66页;当前第47页;编辑于星期一\18点14分48IMT-2000以及BeyondIMT-2000系统的通信能力本文档共66页;当前第48页;编辑于星期一\18点14分49未来一代移动通信系统示意本文档共66页;当前第49页;编辑于星期一\18点14分50蜂窝移动通信的发展过程发展时间和系统本文档共66页;当前第50页;编辑于星期一\18点14分51移动通信用户增长预期年本文档共66页;当前第51页;编辑于星期一\18点14分52未来移动通信业务需求移动业务也正从话音业务向以IP接入和多媒体业务为主的方向发展,预计手持移动终端将逐步成为上网的主要设备之一本文档共66页;当前第52页;编辑于星期一\18点14分53蜂窝移动通信的发展趋势本文档共66页;当前第53页;编辑于星期一\18点14分54移动通信的发展目标---5W目标是无论任何人(Whoever)在任何时候(Whenever)在任何地方(Wherever)与另一个人(Whomever)进行任何类型(Whatever)的个人通信。本文档共66页;当前第54页;编辑于星期一\18点14分2023/6/27共71页55移动通信的巨大挑战任何时间:要求支持动中通-无线通信是前提,传输环境恶劣任何地点:要求无缝覆盖-传输能力有限,覆盖范围与发射功率和干扰的矛盾任何人:要求支持巨大的用户量-频谱资源短缺任何类型业务:要求支持多媒体业务-处理能力有限本文档共66页;当前第55页;编辑于星期一\18点14分56移动通信的工作频段 移动通信的一个重要基础是无线电波的传播,各个频段的电波传播特性不同。无线电波通过多种方式从发射天线传播到接收天线,通常按照无线电波的波长或频率人为地把电波进行分类本文档共66页;当前第56页;编辑于星期一\18点14分57常见工作频段的划分本文档共66页;当前第57页;编辑于星期一\18点14分58移动通信的工作频段 我国移动通信的工作频段(原规定)160MHz频段、450MHz频段、900MHz频段2001年,无委会增加了2000MHz频段蜂窝移动通信(1):1710一1755MHz和1805一1850MHz蜂窝移动通信(2):1865一188OMHz和l945一1960MHz无线接入(FDD方式):1800一1990MHz和1960一1980MHz无线接入(TDD方式):1900一1920MHz扩频数据通信:2400一2483.5MHz多路微波有线电视电视传输系统(MMDS):2533一2599MHz无线电定位:2300一2690MHz微波接力通信:2300一2690MHz工业、科学、医疗设备无线电磁波辐射频段:2400一2500MHz本文档共66页;当前第58页;编辑于星期一\18点14分59移动通信的工作频段 第三代移动通信的工作频段ITU的频率规划1992年,WARC划分给FPLMTS频率范围为1885~2025MHz1995年,WARC确定了MSS的新频段2000年,ITU在WRC上规定了三个新的全球频段805~960MHz1710~1885MHz2500~2690MHz欧洲的频率规划(UMTS)1900~2025MHz,2110~2200MHz本文档共66页;当前第59页;编辑于星期一\18点14分60移动通信的工作频段第三代移动通信的工作频段日本:基本与UMTS相同美国:1900MHz频段,PCS中国的频率规划频分双工(FDD)方式,即1920~1980MHz/2110~2170MHz;时分双工(TDD)方式,即1880~1920MHz、2010~2025MHz;补充工作频率为频分双工(FDD)方式,1755~1785MH/1850~1880MHz;时分双工(TDD)方式,2300~2400MHz,与无线电定位业务共用,均为主要业务,共用标准另行制定;卫

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