移动通信技术及工程应用(第二版) [Mobile Communication Technologies And Their Applications (Second Edition)] pdf epub mobi txt 电子书 下载
内容简介
《移动通信技术及工程应用(第二版)》共设计了五个教学单元,从“认识两部手机之间的通信原理”开始,分别引人如何实现两部GSM手机、CDMA手机、3G/4G手机的通信等学习任务。全书以任务为导向,紧密联系移动通信工程实际,由浅入深,由简单到复杂,讲述移动通信技术的知识点和关键技术。读者通过各个任务的学习,能够掌握移动通信必需的基础知识、移动通信组网及接续原理、移动通信硬件设备安装流程、软件配置等移动通信工程技能。
《移动通信技术及工程应用(第二版)》可作为高职高专院校电子信息大类相关专业的教学用书,也可供从事移动通信网络建设、运营管理、业务经营和服务等人员阅读。
目录
单元1 认识两部手机之间的通信原理
任务1.1 介绍我的手机.
1.1.1 国内移动通信的产业价值链
1.1.2 手机的发展历程
1.1.3 手机的功能及其实现
1.1.4 手机SIM/LISIM卡
任务1.2 两部手机之间通话功能的实现
1.2.1 常见的移动通信系统
1.2.2 公共陆地移动网
1.2.3 移动卫星通信系统
1.2.4 手机通话原理简介
任务1.3 实现基站与手机之间的通信
1.3.1 移动通信的传输方式
1.3.2 频率资源及其管理
1.3.3 频率资源的分配
任务1.4 频率资源的有效利用
1.4.1 节约频率资源的措施
1.4.2 多址技术
1.4.3 语音处理技术
1.4.4 语音处理技术应用
任务1.5 影响无线通信质量的因素及改善措施
1.5.1 影响无线信道中电波传播的因素
1.5.2 抗噪声和抗干扰技术
1.5.3 改善无线通信质量的具体方法
单元2 实现两部GSM手机之间的通信
任务2.1 搭建GSM移动通信网络
2.1.1 GSM的区域覆盖
2.1.2 GSM的频率分配
2.1.3 GSM网络结构
2.1.4 GSM发展及演进
任务2.2 GSM系统的接口和信道配置
2.2.1 GSM系统的接口
2.2.2 GSM系统的信道
任务2.3 实现GSM信息的传送
2.3.1 GSM信息处理与传输
2.3.2 CSM系统的无线帧
任务2.4 GSM信令和工作过程分析
2.4.1 GSM系统的编号
2.4.2 GSM工作过程
2.4.3 GSM基本信令流程
2.4.4 GSM的移动性管理
单元3 实现两部CDMA手机之间的通信
任务3.1 认识CDMA移动通信网络
3.1.1 CDMA移动通信网络
3.1.2 CDMA信道及信息传输
3.1.3 CDMA网络规划
3.1.4 CDMA的发展及其标准
任务3.2 CDMA关键技术分析
3.2.1 扩频通信技术
3.2.2 功率控制技术
3.2.3 Rake接收技术
单元4 实现两部3G手机之间的通信
任务4.1 3G移动通信网络比较分析
4.1.1 3G标准演进过程分析
4.1.2 UMTS系统模型
4.1.3 三种主流3G网络结构
4.1.4 3G无线技术比较
任务4.2 RNC设备原理与配置
4.2.1 RNC设备的原理结构
4.2.2 RNC设备的硬件组成
4.2.3 RNC设备硬件配置
4.2.4 RNC数据配置
任务4.3 Node B设备的安装和调试
4.3.1 Node B原理与架构
4.3.2 Node B硬件与配置
4.3.3 Node B组网应用
4.3.4 Node B的数据配置
任务4.4 WCDMA手机通话功能的实现
4.4.1 WCDMA基本原理
4.4.2 WCDMA的无线信道
4.4.3 WCDMA的无线帧和码资源
4.4.4 WCDMA的基本信令流程
任务4.5 TDSCDMA手机通话功能的实现
4.5.1 TDSCDMA基本原理
4.5.2 TDSCDMA的信道
4.5.3 TDSCDMA的无线帧和码资源
4.5.4 TDSCDMA的基本信令流程
单元5 第四代移动通信(4G)技术简介
任务5.1 LTE网络与4G技术
5.1.1 4G无线通信标准
5.1.2 FDDLTE与TDLTE
任务5.2 LTE体系结构、特点及其关键技术
5.2.1 LTE体系结构
5.2.2 E-UTRA的主要特性
5.2.3 LTE网络中的几个关键技术
参考文献
精彩书摘
《移动通信技术及工程应用(第二版)》:
4.分集技术
分集技术是一种利用多径信号来改善系统性能的技术。其理论基础是认为不同支路的信号所受的干扰具有分散性,即各支路信号所受的干扰情况不同,因而,有可能从这些支路信号中挑选出受干扰最轻的信号或综合出高信噪比的信号来。其基本思想是利用移动通信的多径传播特性,在接收端通过某种合并技术将多条符合要求的支路信号合并且输出,从而大大降低多径衰落的影响,改善传输的可靠性。对这些支路信号的基本要求是传输相同信息、具有近似相等的平均信号强度和相互独立衰落特性。
从大范围来讲,分集技术可分为隐分集和显分集两种。隐分集是指分集作用含在传输信号中,在接收端利用信号处理技术实现的分集。它包括交织编码技术、跳频技术等,一般用在数字移动通信系统中。显分集指的是构成明显分集信号的传输方式,多指利用多副天线接收信号的分集方式。人们经常提到的分集技术大都指的是显分集。
按照主要目的不同,显分集又可分为宏分集和微分集两种。
宏分集是以克服长期衰落(即慢衰落)为目的的,一般只应用于蜂窝通信系统中,亦称多基站分集。其做法是把多个基站设置在不同的地理位置上和在不同方向上,同时和小区内的一个移动台进行通信。显然,只要在各个方向上的信号传播不是同时出现严重慢衰落(基站天线的架设可以防止这种情况发生),这种方法就能保持通信不会中断。
微分集是以减小短期衰落(即快衰落)为目的的,在各种无线通信系统中都会使用。按照路径的选择方法不同,微分集又可分为空间分集、频率分集、时间分集、极化分集和角度分集等多种。
(1)空间分集
在移动通信中,空间略有变动就可能出现较大的场强变化,空间分集就是利用场强随空间的随机变化而实现的。空间距离越大,多径传播的差异就越大,所接收场强的相关性就越小。具体来讲,空间分集通常也称为天线分集,它是在发射端采用一副发射天线,接收端采用多副接收天线。只要接收端天线之间的间隔d足够大,就能保证各接收天线输出信号衰落特性的相互独立性。经过测试和统计,ITU建议为了获得满意的分集效果,接收天线之间的间距应大于0.6个波长,即d>0.6λ,并且最好选在λ/4的奇数倍附近。当然,在实际环境中,接收天线之间的间距要视地形、地物等具体情况而定。
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