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移动通信第四版移动通信第四版
考试的补充1.2(3)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;(填空题)单工通信,是指通信双方电台交替地进行收信和发信时分双工(TDD)定义频分双工(FDD)定义1.2.2 模拟网和数字网络数字通信系统的主要优点可归纳如下: 蜂窝通信网络把整个服务区域划分成若干个较小的区域(Cell, 在蜂窝系统中称为小区),各小区均用小功率的发射机(即基站发射机)进行覆盖,许多小区像蜂窝一样能布满(即覆盖)任意形状的服务地区同道干扰、区群、频率再用、越区切换(考概念)第一代:AMPS、TACS、NMT、C-450、NTT等第二代:GSM、IS-54(时分多址)、IS-95(码分多址)、JDC(后改名为PDC性能参数可参见表7-3第三代:WCDMA、cdma2000、 TD-SCDMA集群移动通信系统采用的基本技术是频率共用技术调制解调考点:移动通信信道的基本特征是带宽有限,它取决于使用的频率资源和信道的传播特性;第二,干扰和噪声影响大, 这主要是移动通信工作的电磁环境所决定的; 第三, 存在着多径衰落。 针对移动通信信道的特点,已调信号应具有高的频谱利用率和较强的抗干扰、 抗衰落的能力若以90%能量所包括的谱线宽度(以载频为中心)作为调频信号的带宽, 则可以证明调频信号的带宽为B = 2(mf+1)Fm = 2(Δfm+Fm)若以99%能量计算, 则调频信号的带宽为这两个公式很重要一定要记住 MSK是一种特殊形式的FSK, 其频差是满足两个频率相互正交(即相关函数等于0)的最小频差并要求FSK信号的相位连续。 其频差Δf=f2-f1=1/2Tb,(特殊用文字就是这些用公式就是下面这个公式(掌握MSK的产生方式)MSK信号也可以将非归零的二进制序列直接送入FM调制器中来产生, 这里要求FM调制器的调制指数为0.5。高斯滤波的最小移频键控(GMSK)调制为什么提出GMSK:满足功率谱在相邻频道取值(即邻道辐射)低于主瓣峰值60 dB以上的要求 GMSK信号就是通过在FM调制器前加入高斯低通滤波器(称为预调制滤波器)而产生的调制指数仍然是0.5GFSK吸取了GMSK的优点,但放松了对调制指数的要求, 通常调制指数在0.4~0.7之间即可满足要求QPSK的相位是正负3/4pi和正负1/4pi相互间可以直接跳变 图 2 - 25 QPSK和OQPSK的星座图和相位转移图 图 2 - 27 π/4-DQPSK的相位关系 (a) QPSK; (b) OQPSK(非常重要的两个图要掌握)正交振幅调制(QAM)的一般表达式为 y(t) = Am cosωct+Bm sinωct 0≤t<Ts (2 - 89)式中,A是固定的振幅, (dm, em)由输入数据确定。 (dm, em)决定了已调QAM信号在信号空间中的坐标点。图 2 - 43 方型QAM星座(记住是方型的)4QAM; (b) 16QAM; (c) 64QAM为什么星型的比方型的好?星型QAM的振幅环由方型的3个减少为2个,相位由12种减少为8种,这将有利于接收端的自动增益控制和载波相位跟踪。扩频通信系统类型 直接序列(DS)、扩频跳频(FH) )、 跳时(TH)、 各种混合方式伪随机码也叫PN码(定义要知道) 二进制的m序列是一种重要的伪随机序列, 有优良的自相关特性, 有时称为伪噪声(PN)序列。 “伪”的意思是说这种码是周期性的序列, 易于产生和复制, 但其随机性接近于噪声或随机序列。 m序列在扩展频谱及码分多址技术中有着广泛的应用, 并且在m序列基础上还能构成其它的码序列, 因此无论从m序列直接应用还是从掌握伪随机序列基本理论而言, 必须熟悉m序列的产生及其主要特性。m序列是最长线性移位寄存器序列的简称。, m序列的周期P也不能取任意值, 而必须满足 P=2n-1给了M序列一个反馈系数要能画图(重要)图 2 - 59 n=5, Ci=(45)8的m序列发生器原理图 表 2 - 6 Ci=45 不同初始状态下的输出序列多载波传输(填空)首先把一个高速的数据流分解为若干个低速的子数据流(这样每个子数据流将具有低得多的比特速率),然后,每个子数据流经过调制(符号匹配)和滤波(波形形成g(t)),去调制相应的子载波,从而构成多个并行的已调信号,经过合成后进行传输正交频分复用(OFDM)调制(是一种多载波调制方式)作业:已调信号的带宽是如何定义的?FM信号的带宽是如何计算的?以90%和99%能量所定义的试述MSK调制和FSK调制的区别和联系?(96)MSK是一种特殊形式的FSK, 其频差是满足两个频率相互正交(即相关函数等于0)的最小频差, 并要求FSK信号的相位连续。 其频差Δf=f2-f1=1/2Tb, 即调制指数为8、与MSK相比,GMSK的功
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