《移动通信》复习大纲1

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1、移动通信复习大纲问题一1 3G移动通信系统的三个正式标准是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(或者:路径损耗)。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,这种多径信号的幅度、相 位和到达时间都不一样,它们相互叠加会产生电平衰落和时延扩展。其次,移动 通信常常在快速移动中进行,这不仅会引起多普勒(Doppler)频移,产生随机 调频,而且会使得电波传播特性发生快速的随机起伏,严重影响通信质量。如何提高通信系统的通信容量,始终是移动通信发展中的焦点。为了解决这 一矛盾,一方面要开辟和启用新的频段;另一方面要研究各

2、种新技术和新措施, 以压缩信号所占的频带宽度和提高频谱利用率。3 移动通信有以下多种分类方法: 按使用对象可分为民用设备和军用设备; 按使用环境可分为陆地通信、海上通信和空中通信; 按多址方式可分为频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和码分多址 (CDMA)等; 按覆盖范围可分为广域网和局域网; 按业务类型可分为电话网、数据网和多媒体网; 按工作方式可分为同频单工、异频单工、异频双工和半双工; 按服务范围可分为专用网和公用网; 按信号形式可分为模拟网和数字网。4 移动通信基本上围绕着两种主干网络在发展,这就是基于话音业务的通信网 络和基于分组数据传输的通信网络。5 分组是由若干比特组成的

3、信息段,通常包含“包头”和“正文”两部分。(包 头中含有该分组的源地址(起始地址)、宿地址(目的地址)和有关的路由信息 等;正文是真正需要传送的信息。6 第二代移动通信是数字移动通信,其中的关键技术之一是数字调制技术(对 数字调制技术的主要要求是:已调信号的频谱窄和带外衰减快(即所占频带 窄,或者说频谱利用率高);易于采用相干或非相干解调;抗噪声和抗干扰的 能力强;以及适宜在衰落信道中传输。7 数字信号调制的基本类型:振幅键控(ASK)、频移键控(FSK)和相移键控 (PSK)(8 在移动信道中,发送到接收机的信号会受到传播环境中地形、地物的影响 而产生绕射、反射或散射,因而形成多径传播。多径

4、传播将使接收端的合 成信号在幅度、相位和到达时间上发生随机变化,严重地降低接收信号的 传输质量,这就是所谓的多径衰落。9 通常认为:TDMA系统的通信容量大于FDMA系统,而CDMA系统的通信容量 又大于FDMA和TDMA系统。10 移动通信系统中采用的抗干扰措施是多种多样的,主要有:(1)利用信 道编码进行检错和纠错(包括前向纠错FEC和自动请求重传ARQ)是降低通信 传输的差错率,保证通信质量和可靠性的有效手段;(2)为克服由多径干扰 所引起的多径衰落,广泛采用分集技术(包括空间分集、频率分集、时间 分集以及RAKE接收技术等)、自适应均衡技术和选用具有抗码间干扰和时延 扩展能力的调制技术

5、(如多电平调制、多载波调制等)。(3)为提高通信系统 的综合抗干扰能力而采用扩频和跳频技术;(4)为减少蜂窝网络中的共道 干扰而采用扇区天线、多波束天线和自适应天线阵列等;(5)在CDMA通 信系统中,为了减少多址干扰而使用干扰抵消和多用户信号检测器技术。11 数字蜂窝通信系统的网络结构组成部分为:移动交换中心(MSC),基站 分系统(BSS)(含基站控制器(BSC)、基站收发信台(BTS),移动台(MS),归 属位置寄存器(HLR),访问位置寄存器(VLR),设备标志寄存器(EIR),认 证中心(AUC)和操作维护中心(OMC)。网络通过移动交换中心(MSC)还与公共 交换电话网(PSTN)

6、、综合业务数字网(ISDN)以及公共数据网(PDN)相连接。12 移动通信网络的基本组成部分:基站、移动台、移动交换中心、网 络控制中心、操作维护中心等。13 移动通信网络由若十个基本部分(或称功能实体)组成。在用这些功能实 体进行网络部署时,为了相互之间交换信息,有关功能实体之间都要用接口 进行连接。第二章14 调制定义:把模拟信号或数字信号变换成适合信道传输的高频信号的过 程。该信号称为已调信号。解调定义:在接收端将已调信号还原成要传输的原始信号的过程。调制可分:1、模拟调制:可得到调幅(AM)、调频(FM)或调相(PM)。2、数字调制:移频键控(FSK)和移相键控(PSK)等。15 移动

7、通信信道的基本特征是:一、带宽有限。二、干扰和噪声影响大。 三、存在着多径衰落。16 正交振幅调制(QAM),通过相位和振幅的联合控制,可以得到更高频谱 效率的调制方式。17 扩展频谱(SS,Spread Spectrum)通信简称为扩频通信。扩频通信的定义可简单表述如下:扩频通信技术是一种信息传输方式,在发 端采用扩频码调制,使信号所占的频带宽度远大于所传信息必需的带宽,在 收端采用相同的扩频码进行相关解扩以恢复所传信息数据。特点:(1)信号的频谱被展宽了,(2)采用扩频码序列调制的方式来展宽频 谱,(3)在接收端用同样的扩频码序列来解扩。18 扩频通信系统类型:1、直接序列扩频,简称直扩(

8、DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum) ; 2、跳频(FH, Frequency Hopping) ; 3、跳时(TH, Time Hopping) ; 4、各种混合方式19 直接序列的扩频:直接用具有高码率的扩频码序列(伪随机序列),在发端,去扩展信号 的频谱。解扩:在收端,用相同的扩频码序列去解扩,把展宽的扩频信号还原成原始 的信息。随机信号:不可预测的,它在将来时刻的取值只能从统计意义上去描述。伪随机信号:实质上不是随机的,而是收发双方都知道的确定性周期信 号。之所以称为伪随机序列,是因为它表现出似于白噪声的统计特性,在不知道其生成方法的侦听者看来就

9、像真的随机序列一样。20 在移动信道中,由大量统计测试表明:多径信号服从瑞丽衰落。信号电 平发生快衰落的同时,其局部中值电平还随地点、时间以及移动台速度作比 较平缓的变化,其衰落周期以秒级计,称作慢衰落或长期衰落。慢衰落近似 服从对数正态分布。所谓对数正态分布,是指以分贝数表示的信号电平为正 态分布21 在移动通信系统中可能用到两类分集方式:一类称为“宏分集”;另一 类称为“微分集”。“微分集”是一种减小快衰落影响的分集技术。微分集 又可分为下列六种:(1) 空间分集。空间分集的依据在于快衰落的空间独立性,即在任意两个 不同的位置上接收同一个信号,只要两个位置的距离大到一定程度,则两处所 收信

10、号的衰落是不相关的。(2) 频率分集。由于频率间隔大于相关带宽的两个信号所遭受的衰落可以 认为是不相关的,因此可以用两个以上不同的频率传输同一信息,以实现频率 分集。(3) 极化分集。(4)场分量分集。(5)角度分集。(6)时间分集:快衰落除了具有空间和频率独立性之外,还具有时间独立 性,即同一信号在不同的时间区间多次重发,只要各次发送的时间间隔足够大, 那么各次发送信号所出现的衰落将是彼此独立的,接收机将重复收到的同一信 号进行合并,就能减小衰落的影响。22 分集技术的合并方式:(1) 选择式合并。选择式合并是指检测所有分集支路的信号,以选择其中 信噪比最高的那一个支路的信号作为合并器的输出

11、。(2) 最大比值合并。(3) 等增益合并。等增益合并无需对信号加权,各支路的信号是等增益相 加的,23 一般分组码用符号(N, k)表示,其中k是每组二进制信息码元的数目, N是编码组的总位数,又称为码组的长度(码长)。N-k=r为每码组中的监督 码元数目,或称为监督位数目。24 一种编码的最小码距d0的大小直接关系着这种编码的检错和纠错能 力。例如,上述例子表明:d0=1时,没有检、纠错能力;d0=2时,具 有检查一个差错的能力;d0=3时,用于检错时具有检查两个差错的能力, 用于纠错时具有纠正一个差错的能力。(1) 为检测e个错码,要求最小码距:d Ne+1。换句话说,若要求检测e个错码

12、,则最小码距d应不小于(e+1)。一种编 码的最小码距为d,则将能检测(d -1)个错码。0(2) 为纠正t个错码0要求最小码距 d0N2t+1。即为了纠正t个错码, 最小码距应不小于(2t+1)。(3) 为纠正t个错码,同时检测e个错码,要求最小码距:d Ne+t+1 (et)25 奇偶校验码0输入信息比特为S1, S2, S3,校验比特为C1, C2);校验的规则为C1=S1 S3, C2=S1S2S3。现在如果输入的发送信息比特为101,那么经过奇偶校 验码生成的校验序列中,C1=1,C2=0,则发送的信息序列为1011026 卷积码也是分组的,但它的监督元不仅与本组的信息元有关,而且还

13、与前若干组的信息元有关。(3, 1)卷积码编码器,码长为3,其中信息元只占1位,构成卷积码的一 个分组(即1个码字),称作(3,1)卷积码。图4 - 17所示为(2,1)卷积码、约束长度k=2的编码器和解码器,它 可在4比特范围内纠正一个差错。图4-17(a)为编码器,每输入一个信息元(m,编码输出为mp其中p为:p = mm,式中m为m之前的信息元。假定输入信息、芫序列为10-0(1为先输入),经过编码输出为110100(其中1 为最先输出)。下面具体分析它的编码过程。编码开始前,先对移位寄存器进行复位(即置0)。当输入第1个信息元“1” 时,输出为1,由于p=10=1,输出开关接到P,输出

14、又为1。输出端开 关速率是信息元速率的两倍,即每输入一个信息元:开关同步地转换一次。因 此,上述过程可写成:输入m.=1,当二10=1,所以输出为11;输入m =0, p =m m=0 1=1, 所以输出为01;27 交织编码主要用来纠正突发差错,即使突发差错分散成为随机差错而得 到纠正。28 移动通信的空中接口协议和信令是按照分层的概念来设计的。空中接口 包括:P1791801、无线物理层:确定无线电参数,负责数据的收发。2、链路层:进一步分为:1)介质接入控制层(MAC):介质访问管理和数据封装2)数据链路层:为网络层提供可靠的数据链路3、网络层:信令层。29 4种多址方式的概念5.2.1

15、 频分多址(FDMA)P181频分多址是指将给定的频谱资源划分为若干个等间隔的频道(或称信道)供 不同的用户使用。5.2.2时分多址(TDMA) P186最后两行时分多址是指把时间分割成周期性的帧,每一帧再分割成若干个时隙,无 论帧或时隙都是互不重叠的5.2.3 码分多址(CDMA) P1885.2.4 空分多址(SDMA) P191空分多址是通过空间的分割来区别不同的用户。在移动通信中,能实现空 间分割的基本技术就是采用自适应阵列天线,在不同的用户方向上形成不同的 波束,。30 在话音通信中,业务量的大小用话务量来量度。话务量又分为流入话务量和完成话务量。P181182可定义流入话务量A为:A = S 久(5 - 1)式中:入的单位是(次/小时);S的单位是(小时/次);A应是一个无量纲的 量,专门命名它的单位为“爱尔兰”(Erlang)。“爱尔兰”的含意:已知1小时内平均发生呼叫的次数为入(次),用式(5 -1)可求得A(爱尔兰)=S(小时/次)】(次/小时)A是平均1小时内所有呼叫需占用信道的总小时数。因此,1爱尔兰就表示平均 每小时内用户要求通话的时间为1小时。例如,全通信网平均每小时

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