移动通信基础电信.ppt
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1、移动通信基础,通信技术的发展日新月异,移动业务渗入了人们生活的方方面面,给人们生活带来了极大便利。CDMA是移动通信领域中发展最快的数字无线技术之一,它提供的各类业务在信号质量、安全性、功耗和可靠性等方面都表现出很强的技术优势。随着全球第三代移动通信系统的开通运营,移动通信新时代正在来临并蓬勃发展,本课程介绍移动通信基本原理。,前 言,内容介绍,第1章 移动通信概述第2章 移动通信信道的电波传输第3章 CDMA蜂窝移动通信第4章 第三代移动通信,内容介绍,第1章 移动通信概述第1节 移动通信的组成第2节 移动通信的特点第3节 移动通信的分类第4节 移动通信的工作方式,无线通信系统组成,发基带单
2、元,发中频单元,发射频单元,发天线单元,收基带单元,收中频单元,收射频单元,收天线单元,无线传播信道,发端接口处理,发端信道处理,发端调制映射,发端基带滤波,收端接口处理,收端信道处理,收端解调映射,收端基带滤波,比特流及时钟输入,比特流及时钟输出,复接、分接扰码、去扰,纠错、交织均衡、去干扰,扩频映射二进/多进映射,基带成形匹配滤波,基带复矢量信号输出,基带复矢量信号输入,无线通信系统组成:基带单元框图,无线通信系统组成:中频单元框图,复数调制器,中频放大滤波,复数解调器,中频信道处理,AGC中频放大,收端中频滤波,发送中频信号输出,接收中频信号输入,基带复矢量信号输入,基带复矢量信号输出,
3、发端中频本振,载波时钟同步,无线通信系统组成:射频单元框图,上变频器,射频功率放大,下变频器,射频信道处理,射频前置放大,收端射频滤波,发送射频信号输出,接收射频信号输入,接收中频信号输出,发端射频本振,收端射频本振,发送中频信号输入,发端射频滤波,频率控制,移动通信网络结构,移动通信的组成,移动通信的组成,移动通信系统是移动体之间、移动体和固定用户之间以及固定用户与移动体之间,能够建立许多信息传输通道的通信系统。移动通信包括无线传输、有线传输,信息的收集、处理和存储等,使用的主要设备有无线收发信机、移动交换控制设备和移动终端设备。移动通信无线服务区由许多正六边形小区覆盖而成,呈蜂窝状,通过接
4、口与公众通信网(PSTN、ISDN、PDN)互联。移动通信系统包括移动交换子系统(SS)、操作维护管理子系统(OMS)、基站子系统(BSS)和移动台(MS),是一个完整的信息传输实体。,移动通信的组成,移动通信中建立一个呼叫是由BSS和SS共同完成的;BSS提供并管理MS和SS之间的无线传输通道,SS负责呼叫控制功能,所有的呼叫都是经由SS建立连接的;OMS负责管理控制整个移动网。MS也是一个子系统。它实际上是由移动终端设备和用户数据两部分组成的,移动终端设备称为移动设备;用户数据存放在一个与移动设备可分离的数据模块中,此数据模块称为用户识别卡(SIM)。,内容介绍,第1章 移动通信概述第1节
5、 移动通信的组成第2节 移动通信的特点第3节 移动通信的分类第4节 移动通信的工作方式,移动通信的特点,移动通信必须利用无线电波进行信息传输由于在通信中至少有一方处于运动状态,只能通过无线电波进行联络,因此移动通信也称为移动无线电通信方式。具有复杂的电波传播环境由于电波受到城市高大建筑物的阻挡等原因,移动台接收到的是多径信号,即同一信号通过各种途径到达接收天线。这种信号的幅度会发生快速和剧烈的变化,称为快衰落。因此,当出现严重的衰落现象,而移动台又处于高速运动中的时候,就会加快衰落现象,其衰落深度可达30dB左右。此时,就要求移动台具有良好的抗衰落的技术指标。另外,移动通信是在运动过程中进行的
6、,移动台之间会出现近处移动台干扰远处移动台的现象,称为远近效应。因此,一般要求移动台的发射功率具有自动调整的能力,同时移动台的接收机需要具有自动增益控制的能力,当通信距离迅速改变时能自动进行信号调整。,移动通信的特点,干扰大,需采用抗干扰措施移动台通信环境变化是很大的,经常处于强干扰区。例如,移动台附近的发射机可能对正在通信的移动台形成强干扰。又如,汽车在公路上行驶,本车和其它车辆的噪声所形成的干扰也相当严重。因此,要求移动通信具备很强的抗干扰能力。对移动台的要求高移动台长期处于运动中,尘土、振动、日晒雨淋的情况时常遇到,这就要求它必须有防振、防尘、防潮、抗冲击等能力,还要求性能稳定可靠、携带
7、方便、低功耗等。同时,为了方便用户使用,要求操作方便、坚固耐用,这就给移动台的设计和制造带来很多困难。,移动通信的特点,通道容量有限有限的频率资源决定了有限的信道数目,这和日益增长的用户量形成了一对矛盾。为了解决这个矛盾,除了开辟新的频段,缩小频道间隔之外,研究各种有效利用频率的技术和新的体制是移动通信面临的重要课题。多普勒效应运动中的移动台所接收的信号频率将随运动速度而变化,产生不同的频移(称为“多普勒效应”),从而造成接收点的信号场强不断变化,其变化范围可达2030dB。,内容介绍,第1章 移动通信概述第1节 移动通信的组成第2节 移动通信的特点第3节 移动通信的分类第4节 移动通信的工作
8、方式,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、数据网和综合业务网;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。,移动通信的分类,多址接入方式,FDMA、TDMA和CDMA的示意图,FDMA系统原理,FDMA为每一个用户指定了特定信道,这些信道按要求分配给请求服务的用户。在呼叫的整个过程中,其他用户不能共享这一频段。,FDMA系统中的干扰问题,
9、互调干扰互调干扰是指系统内由于非线性器件产生的各种组合频率成分落入本频道接收机通带内造成的对有用信号的干扰。邻道干扰邻道干扰是指相邻频道信号中存在的寄生辐射落入本频道接收机带内造成的对有用信号的干扰。同频道干扰同频道干扰一般是指相同频率电台之间的干扰。在蜂窝系统中,同频道干扰是指相邻区群中同信道信号之间造成的干扰。它与蜂窝结构和频率规划密切相关。,FDMA系统的特点,FDMA信道每次只能传送一路电话。每信道占用一个载频,相邻载频之间的间隔应满足传输信号带宽的要求。符号时间与平均延迟扩展相比较是很大的。移动台较简单,和模拟的较接近。基站复杂庞大,重复设置收发信设备。FDMA系统每载波单个信道的设
10、计,使得在接收设备中必须使用带通滤波器允许指定信道里的信号通过,滤除其他频率的信号,从而限制邻近信道间的相互干扰。越区切换较为复杂和困难。,TDMA系统原理,TDMA是在一个宽带的无线载波上,把时间分成周期性的帧,每一帧再分割成若干时隙(无论帧或时隙都是互不重叠的),每个时隙就是一个通信信道,分配给一个用户。,TDMA系统的特点,突发传输的速率高,远大于语音编码速率,每路编码速率设为Rbit/s,共N个时隙,则在这个载波上传输的速率将大于NRbit/s。发射信号速率随N的增大而提高。TDMA用不同的时隙来发射和接收,因此不需双工器。基站复杂性减小。抗干扰能力强,频率利用率高,系统容量大。越区切
11、换简单。,CDMA系统原理,CDMA系统为每个用户分配了各自特定的地址码,利用公共信道来传输信息。CDMA系统的地址码相互具有准正交性,以区别地址,而在频率、时间和空间上都可能重叠。,CDMA技术特点,CDMA系统的许多用户共享同一频率,不管使用的是TDD还是FDD技术。容量的软特性。由于信号被扩展在一较宽频谱上从而可以减小多径衰落。在CDMA系统中,信道数据速率很高。,CDMA系统存在的问题,CDMA系统存在着两个重要的问题:一个问题是来自非同步CDMA网中不同用户的扩频序列不完全是正交的,这种扩频码集的非零互相关系数会引起各用户间的相互干扰,即多址干扰(MAI),在异步传输信道以及多径传播
12、环境中多址干扰将更为严重。另一个问题是“远近”效应。,内容介绍,第1章 移动通信概述第1节 移动通信的组成第2节 移动通信的特点第3节 移动通信的分类第4节 移动通信的工作方式,移动通信的工作方式,单工通信:单工通信是指通信双方电台交替地进行收信和发信,根据收、发频率的异同,又可分为同频单工和异频单工。,双工通信:是指通信双方可用同时进行传输消息的工作方式,有时也称全双工通信。半双工通信与双工通信相似,移动台采用单工的“按讲”方式,即按下按讲开关,发射机才工作,而接收机总是工作的。,双工技术,上行数据,下行数据,时分/TDD频分/FDD,对于数字移动通信而言,双向通信可以用频率或时间分开,前者
13、称为FDD(频分双工),后者称为TDD(时分双工)。,EVDO的频率分配,TDD:时分双工,时分双工的优势,EVDO的频率分配,FDD:频分双工,频分双工FDD的优势,EVDO的频率分配,内容介绍,第1章 移动通信概述第2章 移动通信信道的电波传输第3章 CDMA蜂窝移动通信第4章 第三代移动通信,内容介绍,第2章 移动通信信道的电波传输第1节 无线电波基本概念第2节 移动通信信道的传输特性,传播特性直接关系到通信设备的能力、天线高度的确定、通信距离的计算、以及为实现优质可靠的通信所必须采用的技术措施等一系列系统设计问题。移动通信系统的无线信道环境比固定无线通信的信道环境更复杂,必须根据移动通
14、信的特点按照不同的传播环境和地理特征进行分析和仿真。,无线传播概述,无线电波概念,无线电波 什么叫无线电波?无线电波是一种能量传输形式,在传播过程中,电场和磁场在空间是相互垂直的,同时这两者又都垂直于传播方向。,无线电波 什么叫无线电波?无线电波是一种能量传输形式,在传播过程中,电场和磁场在空间是相互垂直的,同时这两者又都垂直于传播方向。,无线电波频率划分,不同频段内的频率具有不同的传输特性,无线电波的传播特点,无线电波的传播示意图,无线电波的波长公式,无线电波传播途径,表面波传播电波是紧靠着地面传播的,地面的性质,地貌,地物等的情况都会影响电波的传播。一方面使电波发生变化和引起电波的吸收。另
15、一方面由于地球表面是球型,使沿它传播的电波发生绕射。外层空间传播电磁波由地面发出,经低空大气层和电离层而到达外层空间的传播,如卫星传播、宇宙探测等均属于这种远距离传播。宇宙空间近似于真空状态,传输特性比较稳定。,电波的各种传播方式,天波传播籍此电离层的反射作用,电波在地面与电离层之间来回反射传播至较远的地方。我们把经过电离层反射到地面的电波叫作天波。散射传播当天线辐射出去的电波,投射到那些不均匀体的时候,类似于光的散射和反射现象,电波发生散射或反射,一部分能量传播到接收点,这种传播称为散射传播。,电波的各种传播方式,空间波传播移动通信电磁波直接从发射天线传播到接收天线,另外还可以经地面反射而到
16、达接收天线。所以接收天线处的场强是直接波和反射波的合成场强,直接波不受地面影响,地面反射波要经过地面的反射,因此要受到反射点地质地形的影响。空间波在大气的底层传播,传播的距离受到地球曲率和低空大气层的影响。收,发天线之间的最大距离被限制在视线范围内,要扩大通信距离,就必须增加天线高度。一般地说,视线距离可以达到50km左右。,电波的各种传播方式,覆盖区大小与天线的高度和增益成比例。在蜂窝系统中,基站天线高度从20m100m不等,其具体取值由环境确定,例如城市中天线高度约为30m,郊区高度取50m,乡村取80m。天线增益的取值同样依赖于环境,空间波传播环境,长波传播(波长1000米以上)以表面波
17、或天波的形式传播。对其他接受台干扰很强烈;天电干扰对长波的接收的影响严重,特别是雷雨较多的夏季中波传播(波长100-1000米)以表面波或天波的形式传播波长在2000200米的中短波主要用于广播短波传播(波长10-100米)靠表面波和天波传播。,各个波段的传播特点,超短波和微波(波长为10米以下)的频率很高,表面波衰减很大;电波穿入电离层很深,甚至不能反射回来,所以超短波、微波一般不用表面波、天波的传播方式,而只能用空间波、散射波和穿透外层空间的传播方式。超短波和微波的频带很宽。超短波广泛应用于电视,调频广播,雷达等方面。利用微波可同时传送几千路电话或几套电视节目。超短波和微波的传播特点基本上
18、相同,主要是在低空大气层做视距传播。因此,为了增大通信距离,一般把天线架高。,各个波段的传播特点,传送的功率指的是发射机所发射的能量。拥有较高的传输功率将有助于压制它的频带内其他的干扰信号,但是拥有较高传输功率的设备也将可能耗电较多,同时对别的信号的干扰也加强。灵敏性指的是在信道中可以被接收机接受的最弱信号的测量。数值愈低的那台接收机的设备就愈好。但是这要求所有的制造商和标准都用相同的参考值(如包丢失率)来定义灵敏度。信道是对无线通信中发送端和接收端之间的通路的一种形象比喻,信道有一定的带宽。,传播性能的指标,内容介绍,第2章 移动通信信道的电波传输第1节 无线电波基本概念第2节 移动通信信道
19、的传输特性,模拟有线信道中典型的信噪比约为46dB。通过选择合适的材料与精心加工,可以确保有一个相对稳定的电气环境。信噪比的波动通常不超过l一2dB。陆地移动系统中,移动台处于城市建筑群之中或处于地形复杂的区域,其天线将接收从多条路径传来的信号,再加移动台本身的运动,使得移动台和基站之间的无线信道多变且难以控制。衰落是经常发生的,衰落深度可达30dB。无线信道包括了电波的多径传播,时延扩展,衰落特性以及多普勒效应,移动信道的复杂性,移动通信中的多径传播特性,移动信道环境,移动通信中的多径传播特性,陆地移动信道的主要特征是多径传播。传播过程中会遇到各种建筑物、树木、植被以及起伏的地形,会引起电波
20、的反射,如上图所示。这样,到达移动台天线的信号不是单一路径来的,而是许多路径来的众多反射波的合成。由于电波通过各个路径的距离不同,因而各条反射波到达时间不同,相位也就不同。不同相位的多个信号在接收端叠加,有时同相叠加而增强,有时反相叠加而减弱。这样,接收信号的幅度将急剧变化,即产生了衰落。这种衰落是由于多径现象所引起的,称为多径衰落。,移动通信中的多径传播特性,通常在移动通信系统中,基站用固定的高天线,移动台用接近地面的低天线。例如,基站天线通常高30m,最高可达90m;移动台天线通常高2m3m。移动台周围的区域称为近端区域,该区域内的物体造成的反射是造成多径效应的主要原因。离移动台较远的区域
21、称为远端区域,在远端区域,只有高层建筑、较高的山峰等的反射才能对该移动台构成多径,而且这些路径要比近端区域中建筑物所引起的多径的长度要长。,由于电波通过各个路径的距离不同,因而各个路径来的反射波到达时间不同,相位也就不同。不同相位的多个信号在接收端迭加,有时迭加而加强(方向相同),有时迭加而减弱(方向相反)。这样,接收信号的幅度将急剧变化,即产生了快衰落。在城市环境中,一辆快速行驶车辆上的移动台的接收信号在一秒钟之内的显著衰落可达数十次。多径传播使接收端的信号近似于一种叫做Rayleigh分布的数学分布,故多径快衰落又称为 Rayleigh衰落。,多径衰落,移动通信中的阴影效应,当电波在传播路
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