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  • 老快3稳中计划:《移動通信技術》pdf

  • 發布時間:2020-03-07 05:29
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      北京高等教育精品教材建設項目立項 21 世紀高職高專電子信息類規劃教材 移動通信技術 楊秀清 主編 裴春梅 廉詩陽 副主編 人民郵電出版社 北 京 內 容 提 要 本書重點介紹了我國所使用的 2G 移動通信系統(GSM 數字蜂窩移動通信系統、CDMA 數字蜂窩移動通信系統)和技術,3G 移動通信系統和技術,重點介紹了移動通信終端設備(手機)的性能測試、維修以及移動通信系統的操作、維護、建設等實際技能 方面的知識,同時在教材中適當引入移動通信的新技術和新內容。 本書由高職院校教學一線教師和通信企業一線工程技術人員共同編寫,突出理論與實踐相結合的特點。本書可作為高職高專通 信專業“移動通信技術”課程的教材,也可作為移動通信行業相關人員的培訓用書。 21 世紀高職高專電子信息類規劃教材 移動通信技術 ♦ 主 編 楊秀清 副 主 編 裴春梅 廉詩陽 責任編輯 蔣 亮 ♦ 人民郵電出版社出版發行 北京市崇文區夕照寺街14 號 郵編 100061 電子函件 [email protected] 網址 北京楠萍印刷有限公司印刷 ♦ 開本:787×1092 1/16 印張:13.75 字數:346 千字 2008 年 12 月第1 版 印數:1 – 3 000 冊 2008 年 12 月北京第1 次印刷 ISBN 978-7-115-18962-2/TN 定價:26.00 元 讀者服務熱線 印裝質量熱線 年代我國引入模擬移動通信網以來,經過20 多年的發展,目前已擁有全世界最 多的移動用戶和覆蓋范圍最廣的移動通信網,手機產量約占全球的 1/3,已成為名副其實的手機 生產大國。 與此同時,隨著 3G 網絡的建設,移動通信市場的人才需求量將繼續增加,移動通信專業也 將具有良好的發展前景。為了適應移動通信技術的發展,培養移動通信生產和服務一線的技能型 人才,許多高職高專院校建立了通信專業,開設了移動通信技術課程。該課程是一門應用范圍廣, 具有基礎作用的通信專業必修課程。 本書的編寫是為了適應高等職業教育的需要,結合移動通信行業的特點和移動通信高等職業 教育的培養目標,為高職高專廣大師生提供一本移動通信教學的教材。本書也可用作移動通信行 業相關人員的培訓用書。 本書由高職院校教學一線教師和通信企業一線工程技術人員共同編寫。教材的編寫側重于對 高職學生動手實踐能力的培養,專業知識以“必須、夠用”為度,突出理論與實踐相結合的特點。 本書重點介紹了我國所使用的2G 移動通信系統(GSM 數字蜂窩移動通信系統、CDMA 數字蜂窩 移動通信系統)和技術,3G 移動通信系統和技術,同時對移動通信終端設備(手機)的功能電路 及移動通信系統基站天饋線設備的結構、維護操作等實際技能方面的知識進行介紹,同時在教材 中適當引入移動通信的新技術和新內容,并留好“接口”,便于修改和重新組合內容。 本書共分 12 章。第 1 章為概述;第2 章介紹了移動通信的基本技術;第3 章介紹GSM 數字 蜂窩移動通信系統;第4 章介紹GPRS 移動通信技術;第5 章介紹了CDMA 數字蜂窩移動通信系 統;第6 章簡單介紹第三代移動通信系統;第7 章重點講解基站子系統;第8 章介紹天線 章介紹其他移動通信技術;第 10 章介紹了手機的功能電路;第 11 章介紹手機電路識圖;第 12 章為選學內容,簡單介紹藍牙技術。 本書第 1、2、3、5 章由楊秀清編寫,第4 、6、9、12 章由裴春梅編寫,第 10、11 章由廉詩 陽編寫,第7、8 章由孫軒編寫。 本書的參考學時數為84 學時。 由于編者水平有限,書中難免存在錯誤和不足之處,懇請讀者批評指正。 編 者 2008 年9 月 目 錄 第1 章 概述 1 2.6.1 移動通信網的制式 23 1.1 移動通信的主要特點 1 2.6.2 無線 不同情況下無線 移動通信系統的分類 3 2.6.4 數字蜂窩移動通信的基本網絡 1.4 移動通信的發展 6 結構 27 1.5 我國民用移動通信的頻段分配方案 7 2.7 用戶占用信道的方式 29 習題 8 習題31 第2 章 移動通信的基本技術 9 第3 章 GSM 數字蜂窩移動通信系統 32 2.1 語音壓縮編碼技術 9 3.1 GSM 數字蜂窩移動通信系統的 2.1.1 模擬信號數字傳輸系統 10 結構 32 2.1.2 語音編碼技術的分類 10 3.1.1 GSM 系統的組成 32 2.2 信道編碼技術 11 3.1.2 GSM 網絡接口 35 2.2.1 信道編碼技術的分類 11 3.1.3 號碼識別與編號 36 2.2.2 移動通信系統中的信道編碼 12 3.1.4 GSM 系統的業務 39 2.3 數字調制技術 12 3.2 GSM 系統的多址方式與頻率配置 40 2.3.1 數字調制/解調的分類 13 3.2.1 多址方式 40 2.3.2 最小移頻鍵控和高斯濾波最小 3.2.2 頻率配置 40 移頻鍵控 15 3.3 GSM 系統的信道類型 42 2.3.3 正交相移鍵控調制(QPSK ) 15 3.3.1 信道類型 42 2.3.4 交錯正交(或四相)相移鍵控 3.3.2 GSM 的幀結構 43 (OQPSK ) 16 3.4 GSM 系統采用的有關技術和措施 45 2.3.5 π/4-DQPSK 調制 17 3.4.1 數字移動通信的信道技術 45 2.3.6 正交復四相相移鍵控調制 17 3.4.2 交織技術 46 2.4 多址技術 17 3.4.3 跳頻技術 46 2.4.1 頻分多址 18 3.4.4 同步與定時 48 2.4.2 時分多址 19 3.4.5 鑒權和加密技術 48 2.4.3 碼分多址 20 3.5 GSM 系統的運行與管理 49 2.4.4 空分多址 20 3.5.1 位置登記與更新 49 2.5 分集接收技術 21 3.5.2 呼叫接續 51 2.5.1 分集接收技術的概念 21 3.5.3 越區切換 52 2.5.2 分集技術 21 習題54 2.5.3 合并技術 22 第4 章 GPRS 移動通信技術 56 2.6 組網技術 23 4.1 GPRS 概述 56 移動通信技術 4.1.1 GPRS 系統定義及構成方法 56 結構 84 4.1.2 GPRS 的特點 57 6.2.5 WCDMA 系統信道結構 85 4.2 GPRS 的網絡結構 57 6.3 TD-SCDMA 技術 87 4.2.1 GPRS 網絡總體結構 57 6.3.1 TD-SCDMA 系統特點 87 4.2.2 GPRS 網絡的主要實體 58 6.3.2 TD-SCDMA 系統結構 88 4.3 GPRS 的業務 59 6.3.3 TD-SCDMA 系統信道結構 88 4.3.1 GPRS 業務概述 59 6.4 CDMA2000 系統 90 4.3.2 GPRS 無線 系統網絡結構 91 第5 章 CDMA 數字蜂窩移動通信系統 62 6.4.3 CDMA2000 系統信道 92 5.1 CDMA 系統的特點 63 習題94 5.1.1 擴頻通信技術 63 第7 章 基站子系統 95 5.1.2 碼分多址技術 65 7.1 基站系統的組成 95 5.1.3 CDMA 系統的特點 65 7.1.1 傳輸設備 95 5.2 CDMA 系統采用的有關技術和 7.1.2 動力設備 96 措施 67 7.1.3 天饋線 RAKE 接收技術 69 7.1.5 監測設備及走線 基站收發信臺(BTS ) 98 5.2.4 CDMA 系統容量 70 7.2 基站子系統的維護 102 5.3 CDMA 系統的頻率配置與信道 習題 103 頻率配置與 劃分 70 第8 章 天線 天線輻射電磁波的基本原理 104 5.3.2 反向邏輯信道 72 8.2 天線 CDMA 系統的網絡結構 73 8.2.1 電性能參數 105 5.5 CDMA 系統的控制和管理功能 73 8.2.2 機械參數 107 5.5.1 登記注冊 74 8.3 天線 天線 天線 章 第三代移動通信系統 76 習題 112 6.1 第三代移動通信系統概述 76 第9 章 其他移動通信技術 113 6.1.1 概述 76 9.1 PAS 系統 113 6.1.2 第三代移動通信的標準 78 9.1.1 個人通信接入系統的概念 113 6.1.3 IMT-2000 頻譜情況 80 9.1.2 系統的組成 115 6.2 WCDMA 技術 81 9.1.3 PAS 系統發展 116 6.2.1 WCDMA 技術概述 81 9.2 無線 WCDMA 系統結構 82 9.2.1 無線 無線 WCDMA 無線 無線局域網的主要協議標準 119 2 目錄 9.2.4 無線局域網技術的發展前景 120 11.4.5 三極管 172 9.3 衛星移動通信系統 121 11.4.6 開關與按鍵 175 9.3.1 衛星移動通信系統的概念及 11.4.7 干簧管和霍爾元件 176 主要特點 121 11.4.8 接插件 177 9.3.2 衛星移動通信系統組成 122 11.4.9 振動器 178 9.3.3 個人移動通信主要衛星移動 11.4.10 電聲器件 178 通信系統的簡介 122 11.4.11 送線 章 手機的功能電路 125 11.4.13 新型背景燈 180 10.1 射頻系統 125 11.4.14 電源 180 10.1.1 接收機的電路結構 126 11.4.15 天線 基準頻率時鐘的識別 182 10.1.3 發射機的電路結構 144 11.4.17 濾波器的識別 183 10.1.4 發射機的功能電路 145 11.4.18 功率放大器的識別 186 10.2 邏輯控制電路 152 11.4.19 實時時鐘晶體的識別 186 10.2.1 的組成 153 11.4.20 VCO 組件的識別 187 10.2.2 邏輯音頻電路 155 11.4.21 集成電路的識別 187 10.3 電源系統 158 11.4.22 SIM 卡卡座 188 10.3.1 開機信號電壓 158 習題 189 10.3.2 邏輯電路供電電壓 158 第12 章 藍牙技術* 190 10.3.3 射頻電路供電電壓 158 12.1 概述 190 10.3.4 SIM 卡電路供電電壓 159 12.1.1 藍牙技術特點 190 10.3.5 顯示電路供電電壓 159 12.1.2 藍牙系統的功能單元 192 10.3.6 其他電路供電電壓 159 12.2 藍牙網絡 194 習題 160 12.2.1 藍牙網絡的拓撲結構 195 第11 章 手機常用無器件識別 161 12.2.2 藍牙微微網 195 11.1 方框圖 161 12.2.3 藍牙散射網 199 11.1.1 方框圖種類 161 12.3 藍牙系統的應用 200 .. 11.1.2 方框圖功能 162 12.3.1 藍牙可以為局域設備提供互連 200 11.1.3 方框圖的特點 162 12.3.2 支持多媒體終端 200 11.1.4 方框圖的識圖方法 163 12.3.3 家庭網絡 200 ... 11.1.5 方框圖識圖注意事項 163 12.3.4 帶有藍牙功能的自動售貨機 200 11.2 電原理圖 163 12.4 藍牙發展的未來趨勢 201 11.3 印制板圖 164 12.4.1 實踐3 階段 201 11.4 手機常用元器件識別 164 12.4.2 未來發展趨勢 201 11.4.1 電阻 165 12.4.3 進一步研究的問題 201 11.4.2 電容 166 習題202 11.4.3 電感 168 附錄 中英文對照表 203 11.4.4 二極管 169 參考文獻 210 3 概述 1877 年,第一份用電話發出的新聞電訊稿被發送到波士頓《世界報》,這標志著電 話為公眾所采用,這也意味著人類揭開了一頁嶄新的交往史。 傳統的固定通信使人類能夠遠距離、快速地傳送信息,但通信中的電信號是通過基 本固定不動的全封閉的線路,如雙絞線、電纜、光纜傳送的,所以固定通信也稱為有線 通信,在實際線路架設過程中,由于自然環境的影響,通信線路不可能無限制地敷設到 人們所要求的地方,同時由于通信終端設備(電話機)是固定在某一個地方,是不可移 動的,這在一定程度上限制了信息傳播的范圍,人們也日益覺得固定通信在某些方面已 不適應現代生活快速、隨時隨地通信的需求。移動通信就是在這種需求背景下應運而生。 1.1 移動通信的主要特點 移動通信屬于無線通信,通信終端設備是移動的,至少打電話或接電話的一方是在 移動中的,傳輸信號以電磁波的形式在空中傳輸,傳輸線路也不再固定。因為傳輸線路 的開放性,移動通信的通話質量不如有線通信好,但移動通信帶給人們生產和生活上的 方便足以彌補其缺陷,加之隨著移動通信技術的發展,其通信質量也日益提高,手機已 成為人們生活的一部分。自20 世紀80 年代我國引入模擬移動通信網以來,短短20 幾年, 我國的移動電線 個人就擁有一部手 機。我國目前擁有全世界最多的移動用戶,擁有覆蓋范圍最廣、最大的移動通信網,手 機產量約站全球的 1/3,是名副其實的手機生產大國。 和其通信方式相比,移動通信具有自身的特點,下面逐一進行介紹。 1.信號的傳輸環境惡劣 (1 )多徑效應 由于傳輸信號是以電磁波的形式在空中傳輸,其傳播特性與外界環境有很大關系。 移動通信技術 在同一個接收地點,所收到的信號是由主徑信號直射波和從 建筑物或山丘反射、繞射過來的各種路徑信號疊加而成的, 如圖 1-1 所示。各路徑信號到達接收點時強度和相位都不一 樣,之間存在自干擾,導致疊加后的信號電平起伏變化,嚴 重時信號電平起伏約30dB ,這就是所謂的多徑效應或多徑干 擾。在移動通信系統中,采用分集接收技術抗多徑干擾。 關于移動通信系統中的基本技術,將在第2 章中介紹。 圖1-1 多徑效應 (2 )陰影效應 類似于陽光受到建筑物的阻擋產生陰影一樣,電磁波在傳輸過程中,受到建筑物的阻擋,信 號只有少部分傳送到接收地點,使接收信號的電平起伏變化,即產生陰影效應。 2 .通信用戶的移動性 (1 )多卜勒效應 由于移動通信常常在快速移動中進行,當移動速度達到 70km/h 以上時,接收信號的頻率隨 著速度和信號入射角而變化,使接收信號的電平起伏變化,即出現多卜勒效應。在移動通信系統 中,使用鎖相技術可以降低多卜勒效應帶來的信號不穩定的影響。 (2 )遠近效應 由于通信用戶和接收設備的距離是隨機變化的,當距離近時接收信號強,當距離遠時接收信 號弱,距離的變化會使接收信號的電平起伏;另外,由于通信系統是在強干擾下工作的,如果距 離近處的信號是干擾信號,則在接收端會發生強干擾信號壓制遠處弱有用信號的現象。上述的兩 種情況統稱為遠近效應。解決遠近效應的技術是功率控制技術。 (3 )移動性管理技術 通信用戶經常漫游移動,為了實現實時可靠的通信,移動通信要求采用移動性管理技術,如 位置登記、越區切換等。 (4 )對移動通信終端設備要求高 要求手機攜帶方便、省電,目前手機制造在突出功能多樣的同時,更注重外觀的藝術設計, 超薄超輕是制造商追求的目標之一。對于車載型和機載型終端設備,要求操作簡單、維護方便、 抗震,能在氣溫變化劇烈的情況下工作。 3.組網方式靈活多樣 由于通信環境的復雜,信號接收地點可能是繁華的市區,也可能是空曠的郊外或海域,所以 移動通信的組網方式根據地形地貌而靈活多樣,如在用戶密度不大的地區采用大區制,在繁華的 市區采用小區制,而小區制移動通信網又分為帶狀服務區(鐵路、公路等狹長地區)和面狀服務 區。有關大區制和小區制將在后續章節中詳細介紹。 1.2 移動通信系統組成 電信網基本上可以分為兩個平行發展的網絡:移動通信網(移動網)和固定通信網(固網)。 移動網(PLMN )有自己的專用設備和組網方式,并提供和固網(公用電線 章 概述 合業務數字網—ISDN 、分組交換公用數據網—PSPDN 、電路交換公用數據網—CSPDN ) 相連的接口,把移動用戶與移動用戶、移動用戶與固定網用戶互相連接起來。 一個移動通信系統主要的組成部分是:移動臺(MS )、基地站(BS )、移動業務交換中心(MSC ) 和與固網相連的接口設備。圖1-2 所示為一個基本的移動通信系統組成框圖。 圖1-2 移動通信系統組成框圖 1.移動臺 移動臺(Mobile Station ,MS )是公用移動通信網中移動用戶使用的設備,也是用戶能夠直接 接觸的整個系統中的唯一設備,它可以為車載型、便攜型和手持型。移動臺提供兩個接口,一個 是接入系統的無線接口,另一個是與使用者之間的接口,對于手機來講用戶接口指的是按鍵和顯 示屏。 2 .基站 基站(Base Station ,BS )通過無線接口直接與移動臺相連,在移動臺和網絡之間提供一個 雙向的無線鏈路(信道),負責無線信號的收發與無線資源管理,實現移動用戶間或移動用戶與 固網用戶間的通信連接?;頸舊碇皇瞧鹱⒆饔?,任何移動用戶(移動臺)要通信,需將信 息發給基站,再由基站轉發給另一移動臺。每個基站都有一個服務區,即無線電波的覆蓋范圍, 服務區的大小是由基站的天線高度和發射功率決定。下面我們來對移動通信中常提到的無線信 道進行定義。 信道是通信網絡傳遞信息的通道。移動通信網的無線信道是指移動臺與基站間的一條雙向傳 輸通道。如果信號是移動臺發,基站收,移動臺到基站的無線鏈路稱為上行鏈路(上行信道);如 果信號是基站發,移動臺收,基站到移動臺的無線鏈路稱為下行鏈路(下行信道)。 3.移動業務交換中心 移動業務交換中心(Mobile Service Switching Centre ,MSC )是整個系統的核心,提供交換功 能及面向系統其他功能實體和固定網的接口功能,它對移動用戶與移動用戶之間通信、移動用戶 與固定網絡用戶之間通信起著交換、連接與集中控制管理的作用。 1.3 移動通信系統的分類 移動通信系統可以按工作方式、多址方式、用途等分類,下面分別介紹。 3 移動通信技術 1.按工作方式分 按通信狀態和頻率使用方法劃分,移動通信系統有單工制、半雙工制和雙工制3 種工作方式。 (1 )單工方式 單工方式是指通信的雙方同時只能有一方發送信號,而另一方接收信號,發信時需“按-講” 操作,如圖 1-3 所示。單工方式一般用于交通調度系統,單工方式又分為同頻單工和異頻單工兩 種。同頻單工指通信的雙方使用相同的工作頻率(f 1 ),平時雙方處于守聽狀態,當一方(A )發 送時,按下“按-講”開關,就可以發送,但不能接收對方(B )的信號,對方(B )此時只能接 收,不能發送。同頻單工方式收發信機輪流工作,收發天線可以共用,設備簡單、省電,收發信 機不存在相互干擾。 異頻單工指通信雙方使用兩個頻率f 1 和f 2 ,當一方(A )發話時,按下“按-講”開關,以f 1 發射信號,對方(B )以f 1 接收信號;B 發話時,按下“按-講”開關,以f 2 發射信號,對方(A ) 以f 2 接收信號,和同頻單工一樣,收發信機輪流工作,僅是收發頻率不同。 圖1-3 單工方式 (2 )半雙工方式 半雙工方式指通信的雙方有一方收發信機同時工作(雙工工作),在通信的過程中既能發射信 號也能接收信號,而另一方只能是單工工作。如圖 1-4 所示,基站雙工方式工作,同時收發信號, 移動臺采用“按-講”的單工方式工作。由于基站占用兩個頻率,需要有天線 .雙工方式 雙工方式指通信的雙方收發信機同時工作,通信的任一方在發話的同時也能收聽到對方講線 所示。雙工方式在實際應用中分為頻分雙工(FDD )和時分雙工(TDD )。頻分雙工收發 雙方使用一對頻率f 1 和f 2 ,基站以f 1 發射信號,移動臺以f 1 接收信號;移動臺以f 2 發射信號,基 站以f 2 接受信號。由于無論是否發話,發信機總是處在開啟狀態,電能消耗大。時分雙工方式由 于通信的雙方都采用相同的頻率,但在不同的時隙收發,如第1 個時隙基站發射信號,第2 個時 隙移動臺發射信號,實現雙工通信。時分雙工方式較頻分雙工省電,占用頻率少,不需要有天線 章 概述 共用器。 圖1-5 雙工方式 3.按信號性質及多址方式分 移動通信系統按傳輸信號性質及多址方式分為如下兩種。即采用頻分多址技術(FDMA )模 擬蜂窩移動通信系統,其傳輸信號是模擬信號;采用時分多址技術(TDMA )或碼分多址技術 (CDMA )數字蜂窩移動通信系統,其傳輸信號是數字信號。 (1 )模擬蜂窩移動通信系統 模擬蜂窩移動通信系統,是在20 世紀70 末 80 年代初開始商用的,稱為第一代(1G )移動 通信系統,其主要技術是模擬調頻和頻分多址技術(FDMA ),以單一的模擬語音業務為主,其中 以北美的AMPS 和歐洲的TACS 等幾種典型的模擬蜂窩移動電話系統為代表。這幾種模擬蜂窩移 動電話系統之間互不兼容,移動用戶無法在各系統之間實現漫游,由于傳輸信號是模擬信號,所 以頻率利用率不高,其容量不能滿足日益增長的移動用戶的需求;抗干擾能力較差;不易保密通 信。目前,模擬蜂窩移動通信系統已不再使用。 (2 )數字蜂窩移動通信系統 鑒于模擬蜂窩移動通信系統的不足,第二代(2G )數字蜂窩移動通信系統,在20 世紀末應 運而生,數字蜂窩移動通信是在模擬蜂窩移動通信的基礎之上發展起來的,在網絡組成和功能、 設備配置等方面兩者有相同的地方,但數字蜂窩移動通信系統的傳輸信號是數字信號,采用數字 通信方式,應用數字加密技術,保證了用戶信息的保密。所以,在實現技術和管理控制方面和模 擬蜂窩移動通信系統有很多不同,也更為先進,如采用了諸如語音編碼,數字調制等數字信號處 理技術,提高了頻率利用率,增大系統通信容量。同時,第二代數字移動通信系統所采用的信道 編碼技術及分集、交織、均衡、擴頻等數字傳輸技術,提高了通信信號的傳輸質量,有較強的抗 干擾能力,使網絡管理和信道配置更為靈活。 目前使用的數字蜂窩移動通信系統以采用時分多址技術(TDMA )的歐洲的GSM 系統和采 用碼分多址技術(CDMA )的北美的CDMA 系統為代表,兩者均采用頻分雙工方式。時分多址技 術和碼分多址技術的應用,將使系統容量大為增加,使網絡管理和信道配置更為靈活,并且,第 二代數字蜂窩移動通信系統提供了一種公共標準,可以提供在同一制式覆蓋地區的全自動漫游服 務,使信道切換更加可靠。但不同的制式覆蓋的地區無法進行漫游。雖然第二代數字移動通信系 統和第一代模擬蜂窩移動通信系統相比也可以提供低速的數據業務,但仍以語音業務為主,為了 滿足人們對高速數據和多媒體業務的需求,數字蜂窩移動通信系統已發展到第三代(3G ),其代 表是CDMA2000、WCDMA 及我國提出的TD-SCDMA 。系統第三代數字蜂窩移動通信系統采用 了先進的無線傳送技術,如快速功率控制、智能天線等,可以提供高速數據和多媒體業務,實現 統一標準的全球無縫覆蓋,并可與第二代系統共存和互通。 5 移動通信技術 4 .移動通信系統其他分類方式 按使用對象來分:軍用通信和民用通信。 按用途和區域分:陸地通信、水上通信和空中通信。 按服務范圍和經營方式分:專用網、公用網。 按系統類型分:除了蜂窩移動通信系統外,還有其他移動通信系統,如無線尋呼系統、無繩 電話系統、集群移動通信系統、衛星移動通信系統等。 1.4 移動通信的發展 移動通信技術主要是圍繞如何解決有限的頻率資源與不斷增長的通信容量和業務范圍之間的 矛盾而發展的。 移動通信大致可分為以下幾個發展階段。 1.初期階段 從20 世紀20 年代起至70 年代,移動通信的發展完成了從專用軍事通信向民用(商業化)方 向發展的過程,移動通信系統主要使用工作頻率也從2MHz 發展到 150MHz 和450MHz ,接續方 式也從人工交換方式發展到自動交換方式。 2 .第一代(1G)移動通信系統 1978 年貝爾實驗室研制成功采用頻分多址技術的模擬蜂窩移動通信系統,從此以后至 80 年 代中期,逐漸形成了以北歐的NMT 、北美的AMPS 、英國的TACS 等幾種典型的模擬蜂窩移動電 線G 系統的工作頻率采用400 ~900MHz 頻段不等。 模擬蜂窩移動通信系統的主要缺點是頻率利用率低,保密性差,通信容量小,以單一的模擬語音 業務為主。 我國在 1986 年投資建設模擬蜂窩式公用移動通信網,引進了美國 MOTOROLA 公司的 900MHZ TACS 標準的模擬蜂窩移動通信系統(A 網)和瑞典ERICSSON 的公司900MHZ TACS 標準的模擬蜂窩移動通信系統(B 網),1987 年 11 月,廣東正式開通了移動電話業務,移動電 話用戶實現了“零”的突破。1996 年實現了A 網、B 網的互連自動漫游。2001 年,我國模擬網 關閉。 3.第二代(2G )移動通信系統 20 世紀80 年代中期至20 世紀末,是第二代(2G )移動通信系統—數字式蜂窩移動通信系 統發展和成熟階段,推出了以歐洲的時分多址GSM 系統和北美的碼分多址IS-95 系統為代表的數 字式蜂窩移動通信系統,GSM 系統的主要使用頻段為900MHz 和1 800MHz,分別稱作GSM900 和DCS1800 ,一般在900MHz 頻段無法滿足用戶容量需求時,會啟用 1 800MHz 頻段。IS-95 系 統的使用頻段主要為800MHz。 數字式蜂窩移動通信不但能克服模擬通信的一些弱點,還能提供數字語音業務和最高速率為 9.6kbit/s 的電路交換數據業務,并與綜合業務數字網(ISDN )相兼容。 6 第 1 章 概述 20 世紀末歐洲電信標準協會(ETSI )推出了GPRS 通用分組無線業務,GPRS 是在現有第二 代移動通信 GSM 系統上發展出來的分組交換系統,是GSM 系統的升級版,GPRS 系統與GSM 系統工作頻率是一樣的,充分利用了GSM 系統中的設備,只是在GSM 系統的基礎之上增加了一 些硬件設備和軟件升級,為GSM 系統向

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