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第三部分数字移动通信的相关技术二
移动通信技术基础 主讲人:王淑君 2007年3月 主要内容 第一部分 历史回顾 第二部分 移动通信概述 第三部分 数字移动通信的相关技术 第四部分 典型的移动通信系统简介 第五部分 下一代网络(NGN)和无线移动互联网(WMI)的发展将改变人类生活和工作方式 第三部分 数字移动通信的相关技术 一、多址技术(转) 二、调制技术(转) 三、抗噪声和干扰技术 (转) 四、分集接收技术(转) 五、新技术---蓝牙技术 (转) 课外知识 三、抗噪声和干扰技术 现在陆地移动通信蜂窝系统均采用频率复用方式以提高频率利用率。这虽然增加了系统的容量,但同时也增加了系统的干扰程度。这些干扰主要包括同频干扰、邻频干扰和互调干扰。 同频干扰(转)邻道干扰(转) 互调干扰(转) 同频干扰 同频道干扰 在移动信道中, 还存在着其他的同频干扰信号。 ?与有用信号具有相同频率的无用信号(如多径传输形成的多径信号); ?与有用信号具有不同频率, 但频差不大, 能进入同一接收机通带的无用信号; 构成同频道干扰的频率范围为f0±Bi/2, f0为载波频率,Bi为接收机的中频带宽。 同频道干扰 同频道再用距离示意图。假设A站和B站使用相同的频道,移动台M正在接收基站A发射的信号,由于基站天线高度大于移动台天线高度,因此当移动台M 处于小区的边缘时,最易受到基站B发射的同频干扰。 同频干扰 D=Ds+Di=r0+Di Di---被干扰接收机至干扰发射机的距离 Ds----发射台有用信号的传播距离,即小区半径r0。 以上的估算是在仅考虑一个同频干扰源的情况下进行的。 改善同频道干扰的主要措施 邻道干扰 邻道干扰 指相邻或邻近的信道之间的干扰,邻近信道强的无用信号压倒邻近信道弱的有用信号,如图 所示。 邻道干扰示意图 克服邻道干扰的措施 互调干扰 互调干扰 移动通信发展迅猛 竞争日趋激烈 为提高竞争力, 扩大覆盖范围, 必然要增加发射机数量, 天线架设越来越密集, 互调干扰不可避免。 发射机互调干扰 发射机互调干扰 减小发射机互调干扰的措施 (3) 在共用天线系统中, 各发射机与天线之间加入单向隔离器 接收机互调干扰 接收机互调干扰 四、分集接收技术 分集技术 DT(Diversity Techniques) 分集接收技术分两大类 微分集技术的含义 分集接收包含两方面的内容 微分集的分类 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。 分集的支路数 m 越大, 分集效果越好。 m较大(如m3)时, 分集的复杂度增加。 是移动通信系统中最常用的分集技术。 频率分集 同一信号在多个载频信道上传送,当载频之间的间隔足够大,大于信道的相干带宽(53KHz),所遭受的衰落可以认为是不相关的。 频率分集 频率分集的特点 时间分集 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(大于信道的相干时间) 则各次发送信号所出现的衰落是彼此独立的(不相关) 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。 时间分集 时间分集的特点 三种分集接收技术的比较 空间分集需要多部天线(接收天线) 频率分集比空间分集节省天线数目,缺点是不仅需要占用更多的频谱资源,而且需要若干个接收机 ; 时间分集受移动台移动速度的影响; 五、蓝牙技术 蓝牙 由爱立信、IBM、英特尔、诺基亚和东芝这五家公司于1998年5月联合推出的。 哪些产品可以用蓝牙? 蓝牙相当于一条“看不见”的无线传输线。它可以使所有的数字设备,通过这一技术,实现语音和数据的交换。它最大的好处,就是能够取代各种乱七八糟的传输线。 蓝牙的配对很简单 “配对”是指两个蓝牙装置在首次互通使用时,通过简单的设置,使两个蓝牙装置之间能够相互找到对方,并相互予以一对一的确认,只有通过确认后才能顺利地实现彼此之间无线通信。 只要先让某个蓝牙装置搜寻附近的蓝牙装置,找到后设定一组识别码当做通行密码,然后在另一个蓝牙装置上输入相同的识别码,这样就完成了配对。 两个蓝牙装置之间一经配对之后,就不必每次都要做确认,想连就连,非常方便。 现以Sony Ericsson T610蓝牙手机和电脑为例 1、要让电脑和手机互相配对,得先打开手机的蓝牙功能,进入主菜单后,选择连接,按一下“选择”; 2、接着点选蓝牙,按一下“选择”,即可进入蓝牙相关功能页面; 3、进入蓝牙页面后,点选我的装置,按一下选择“ 4、接着点选新增装置,按一下“新增”,这时手机就会开始扫描附近的蓝牙
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