2022通信工程师(中级)(无线)知识点精炼

2022通信工程师(中级)(无线)-知识点精炼
第一章
无线电通信是一种利用空间作为信道,以电磁波的形式传播信息的通信方式。
电磁波在自由空间中以直线方式传播,自由空间的传播损耗与收发两点之间的距离和无线信号的工作频率有关。
无线电波的波长最长,宇宙射线的波长最短。(无、红、可、紫、X线
基带处理电路:在数字移动通信中,发信机的基带处理电路的主要作用是对信源送来的信号进行信源编码信道编码高温轴承shgbzc放大等处理。
天线的作用:天线是一种变换器,它将传输线路上传输的导行波,变成在无界媒介(通常是指自由空间)传播的电磁波,或者进行相反的变换。
天线增益:是指天线最强辐射方向的天线辐射方向图强度与参考天线的强度之比。
天线的机械特性:(形材可量尺
形状、材料、可靠性、重量、尺寸
天线的电气特性:(输入带宽增极性
输入阻抗、工作带宽、增益、极化方式、方向性
如果天线与馈线的阻抗不匹配,能量就会反射折回,即在馈线上既有入射波,还有反射波,形成驻波。
馈线传送射频信号,馈线有长短之分,长线和短线都是对应于电磁波波长而言。长线在传输时具有分布参数的特点。
无线收信机:信宿—基带电路—解调器—中放—下行混频—选频电路
选频电路:天线感应到的无线信号经馈线送给接收机的频率选择电路。频率选择电路将感应到的无线电信号调谐到欲接收的频段上,并选择有用信号。
解调:将基带信号从载波上解调下来。
基带电路:实现与发端基带处理电路相反的变换,以恢复基带信号的原始表达形式,送给信宿。
当衰落使接收信号的电平缓慢起伏,则称为慢衰落。慢衰落产生的原因主要是阴影效应大气折射。反之,快衰落产生的主要原因是多径衰落。慢衰落服从正态对数分布
阴影效应:是指当电波在空间中传播遇到起伏的地形、建筑物、树林等障碍物时,在障碍物的后面形成阴影区,从而造成接收信号场强中值缓慢变化。阴影效应的衰落速度与频率无关,主要取决于传播环境,即移动台所处的环境,如障碍物的高度,移动台的移动速度等。
远近效应:当两个移动台距离的距离不同,却以相同的功率发送信号时,接收到的来自远端移动台的有用信号可能淹没在近端移动台所发送的信号之中。这种由于发送点位置不同,而使得发信机与之间的路径损耗不同而引起的接收效果下降的现象被称为“远近效应”,也称为近端对远端的干扰。
交调干扰:它是有用信号与干扰信号一起作用于混频器时,由混频器的非线性作用而形成的干扰。
互调干扰:当两个或多个干扰信号同时加到接收机时,由于非线性的作用,这两个干扰组合频率有时会恰好等于或接近系统中频而顺利通过接收机。其中三阶互调最严重。
同频干扰:是指无用信号的载频与有用信号的载频相同,并对接收同频有用信号的接收机造成干扰。
第二章
调制:是通过改变高频载波的幅度、相位或者频率,使其随着基带信号幅度的变化而变化来实现的。
解调:是将基带信号从载波中提取出来以便预定接收者(信宿)处理和理解的过程。
模拟调制:是指调制信号和载波都是连续波的调制方式,分为调幅AM、调频FM、调相PM。
数字调制:信号是离散的,载波通常是高频振荡波形。分为幅移键控ASK、频移键控FSK、相移键控PSK。
载波的频率按照数字信号“1”、“0”变化而变化,称为频移键控FSK
正交幅度调制(QAM:是在两个正交载波上完成两路信号幅度调制的方式。是一种幅度和相位联合调制技术,是一种频谱利用率很高的调制方式。
在大容量数字微博传输系统中,卫星通信系统和现代移动通信系统中广泛应用多进制正交幅度调制(MQAM),M的取值越大,频率的利用率就越,若采用256QAM调制,每次调制能传输还原剂加药装置8个信息比特。28=256。
正交频分复用(OFDM:是一种多载波调制方式,通过减少和消除码间串扰的影响来克服信道的频率选择性衰落。它的基本原理是将信号分割为N个子信号,然后用N个子信号分别调制N个互相正交的子载波。由于子载波的频率相互重叠,因此可以得到较高的频谱效率。
为了克服符号间的干扰和子载波间的干扰,OFDM技术中引入了保护间隔和循环前缀。
OFDM的优点:(给“频高”“带强”的人“灵活分配”“MM”,没分到的人很“衰”
频高  频谱利用率高、
带强  带宽扩展性强、
灵活分配  频谱资源灵活分配
MM  实现MIMO技术简单
自动埋钉机
衰    抗多径衰落
OFDM的缺点:对偏移和相位噪声敏感。
信道编码:目的是通过增加信息的冗余度,使其具有检错和纠错的能力,试图以最少的监督码元为代价,换取通信系统最大程度可信度的提高。
信道编码的目的是通过收发两端的配合,进行差错控制,减少误码率,保证通信质量。
差错控制:常见的差错控制方式有:自动请求重发(ARQ)、前向纠错(FEC)、混合纠错(HEC)。
常用的信道编码有:(T偶遇(余)交卷
T  Turbo编码
  奇校验
  循环冗校验
  织编码
  积编码
分集的定义:是指接收端对它接收到的多个衰落特性互相独立(携带同一信息)的信号进行特定的处理,以降低信号电平起伏的方法。
纳米防脱空间分集的依据在于快衰落的空间独立性,即在任意两个不同的位置上接收同一个信号,只要两个位置的距离大到一定的程度,那么两处所接收的信号的衰落是不相关的
接收端收到分集信号后,如何利用这些信号以减少衰落的影响,这就是合并问题。常用的合并方式有选择式合并最大比值合并等增益合并
请列出3种常用的分集技术。(床角是极品控
  场分量分集
  角度分集
  时间分集
  极化分集
  频率分集
  空间分集
多输入多输出(MIMO)技术是指发射和接收端分别使用多个发射天线接收天线,能充分利用空间资源成倍的提升无线信道的容量
多输入多输出(MIMO)技术的主要优势是提高信道的容量提高信道的可靠性
均衡技术通过均衡滤波器的作用,增强小振幅的频率分量并衰减大振幅的频率分量,从而获得平坦的接收频率响应和线性相位,以消除频率选择性失真。
当自适应均衡的输出不再用于反馈控制时,这种均衡就是线性均衡
联合检测技术的好处:(降扩消)
低干扰;
大容量;
弱“远近效应”的影响;
低功控的要求。
扩频技术是解决多址能力、抗干扰、抗阻塞能力以及隐蔽能力等问题的有效措施。扩频系统将发送的信息扩展到一个很宽的频带上,以很宽的信道传送信息。扩频系统的抗选择性干扰和抗选择性衰落的能力较强。
CDMA系统是一个多址干扰受限系统,需要严格的功率控制,需要定时同步,可以实现软容量、软切换,系统容量大,抗衰落、抗多径能力强。
RFID无线射频识别是一种通信技术,俗称电子标签,RFID系统是一种非接触式的自动识别系统,通过射频无线信号自动识别目标对象,并获取相关数据。RFID系统以电子标签来标识某个对象,电子标签通过无线电波氧化锡与读写器进行数据交换,读写器可以将主机命令送达电子标签,再把签字标签返回的数据传达到主机。主机的数据交换与管理系统负责完成电子标签的存储管理控制
近距离无线通信技术的应用中,ZigBee具有无线自组网的能力。
第七章
LTE完全是为了分组交换业务来优化设计的。
LTE的主要目标:定义一个高效的空中接口
LTE的基本特点:只支持分组交换的结构完全共享的无线信道
LTE系统传输用户数据主要使用共享信道
LTE终端的状态有空闲状态、激活状态、等待状态3种
核心网(CN)也称为演进的分组核心(EPC),包括:
MME    移动管理实体
S-GW    服务网管实体
PDN GW  分组交换网关
PCRF    策略和计费规则实体
HSS      归属用户服务器
LTE系统网元,终端UE与eNodeB之间的接口是LTE-Uu,eNodeB之间的接口是X2,eNodeB与核心网(CN、EPC)之间的接口是S1
MME主要负责与用户平面相关的用户和会话管理,具有3个功能。
安全管理功能;
会话管理功能;
空闲状态的终端管理功能。
MME完成的工作:(脑残空切选曼城
  NAS信令的加密和完整性保护;
  在3GPP访问网络之间移动时,CN节点之间的信令传输;
  闲状态下的移动性控制;
  换到2G或者3G访问网络的SGSN选择;
  P-GW和S-GW的择;
  MME择,MME改变带来的切换;
  游;
  载管理,包括专用承载建立等。
LTE技术架构将RNC省去,采用单层无线接入网络结构。有利于简化网络结构和减小延迟。
ca3780E-UTRAN结构简单,只包含一个网络结点eNodeB,取消RNC,eNodeB和核心网直接通过S1接口相连,原RNC功能重新分配给MME或是S-GW。
简述eNodeB实现的功能:(无移动调度用户数据
线资源管理(RRM);
用于移动调度的测量和测量报告的配置。
调度和传输寻呼消息(来自MME);
调度和传输广播消息(来自MME或者0&M);
用户数据流的IP头压缩和加密;
路由用户平面数据到S-GW;
LTE系统上下行传输使用的最小资源单位称为资源单元,在进行数据传输时,将上下行时频域物理资源组成资源块RB,作为物理资源单位进行调度和分配。
请问LTE系统中,eNodeB提供的无线资源管理(RRM)功能有哪些?(承接移动
  无线承载控制;
  无线接纳控制;
  连接移动性控制;
  UE的上下行动态资源分配。
LTE空中接口协议空中接口协议结构分为两面三层
垂直方向分为控制平面和用户平面,控制平面用来传送信令信息,用户平面用来传送语音和数据。
水平方分为三层:
L1  物理层
L2  数据链路层(MAC子层、RLC子层、PDCP子层、BMC子层)
L3  网络层
数据链路层(层2)主要由MAC、RLC及PDCP等子层组成,层2标准的制定没有考虑FDD和TDD差异。LTE的协议结构进行了简化,RLC和MAC层都位于eNodeB。
LTE系统无线接口协议栈主要分为物理层、数据链路层和网络层,物理层向高层提供数据传输服务,请回答物理层的功能有哪些?(传输、物理信道,同频时,无射线传波
传输信道的错误检测并向高层提供指示;

本文发布于:2024-09-23 23:30:30,感谢您对本站的认可!

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