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第一章
1、 移动通信与其他通信方式相比,具有哪七个特点?
(1)电波传播条件恶劣。在陆地上,移动体往来于建筑群或障碍物之间,其 接收信号是由直射波和各反射波多径叠加而成的。由于多径传播会造成瑞利衰弱,因此电平幅度起伏深度达30dB以上。
(2)具有多普勒频移效应。频移只fd与移动台运动速度v、工作频率(或波长λ)及电波到达角θ有关,即fd=(v/λ)cosθ。多普勒频移效应会导致附加调频噪声。
(3)干扰严重。由于移动通信网是无线电台、多波道通信系统,通信设备除受城市噪声干扰外,无线电台干扰较为突出。
(4)接收设备动态范围大。由于移动台的位置不断变化,接收机和发射机之间距离不断变化,因此导致接收机接收信号点评不断变化。
(5)需要采用位置等级、越区切换等移动性管理技术。
(6)综合了各种技术。移动通信综合了交换技术、计算机技术和传输技术等。
(7)对设备要求苛刻。移动用户常在野外,环境条件相对较差。
2、常用的多址技术有哪四种?
(1)频分多址FDMA
(2)时分多址TDMA
(3)码分多址CDMA
(4)空分多址SDMA
第二章
1、 什么是近端对远端的干扰?如何克服?
当基站同时接收从两个距离不同的移动台发来的信号时,距基站近的移动台B(距离d2)到达基站的功率明显要大于距离基站圆的移动台A(距离d1,d2<<d1)到达基站的功率。若两者频率相近,则距基站近的移动台B就会造成对接收距离距基站远的移动台A的有用信号的干扰或抑制,甚至将移动台A的有用信号湮没。这种现象称为近端对远端的干扰。
克服近端对远端干扰的措施主要有两个:一是使两个移动台所用频道拉开必要间隔;二是移动台端加自动(发射)功率控制(APC),使所有工作的移动台到达基站的功率基本一致。
2、 CDMA系统是否需要频率规划?
CDMA数字蜂窝移动通信系统采用码分多址技术,频率复用系数为1,若干小区的基站都工作在同一频率上,这些小区内的移动台也工作在同一频率上。不同基站或同一基站的不同扇区之间不再像GSM系统那样依靠频率来区分,而是依靠PN序列(称为PN短码)的相位偏置进行区分,即CDMA数字蜂窝移动通信系统变频率规划为PN码规划。
3、 在实际应用中,用哪三种技术来增大蜂窝系统容量?
小区分裂,小区扇形化,覆盖区域逼近三种技术。
4、 已知在999个信道上,平均每小时有2400次呼叫,平均每次呼叫时间为2分钟,求这些信道上的呼叫话务量。
解:A=(2400*2)/60=80Erl
5、 切换分为哪几种?请描述一个完整的切换流程。
切换按情况不同可分为硬切换、软切换、和更软切换。
一个完整的切换过程包括三个阶段:切换的初始阶段、新的连接产生阶段、新的数据流建立阶段。在切换的初始阶段,由用户、网络代理或正在改变的网络状态来识别出切换的必要性,即检测切换需求。在新的连接产生阶段,网络必须找到新的资源来进行切换连接,并执行额外的路由操作。在新的数据流建立阶段,进行从旧的连接路径到新的连接路径的数据的传送,并根据已协商的业务保证来进行维护。
切 换
新的连接产生阶段
切换的初始阶段
新的数据流建立阶段
组 播
缓存查 询
连接路 由
资源分 配
网络条 件
用户位 置
第三章
1、 陆地移动通信的电波传播方式主要有哪三种?
直射波、反射波和地表面波。
2、 在失去工作的某调度电话系统,工作频率为150MHz,基站天线高度为100m,移动台天线高度为2m,传输路径为不平坦地形,通信距离为15km。试用Egli公式计算其传播衰耗。
解:LA(dB)=88+20lg150-20lg100-20lg2+40lg15=132.545dB
3、 在郊区工作的某一移动电话系统,工作频率为900MHz,基站天线高度为100m,移动台天线高度为1.5m,传播路径为准平滑地形,通信距离为10km。试用Okumura模型求传输路径的衰耗中值,再用Egli公式计算其传播衰耗,比较误差。
解:Okumura模型:
Lbs=32.45+20lgd+20lgf=32.45+20lg10+20lg900=111.535dB
查表:Am(f,d)=Am(900,10)= 30dB
Hb(hb,d)=Hb(100,10)= -6dB
Hm(hm,f)=Hm(15,900)= -2.5dB
LT=Lbs+Am(f,d)-Hb(hb,d)-Hm(hm,f)= 150.035dB
因为工作在郊区,所以Kmr=14dB
LA=LT-Kmr=136dB
Egli公式:
LA(dB)=88+20lgf-20lghT-20lghR+40lgd=143.563dB
比较后,误差为7.563dB
第四章
1、 为什么图中的载波恢复电路存在相位模糊问题?
输入信号
SBPSK(t)
载波恢复电路
解调信号
a’(t)
×
积分和释放
电 路
比特同步
二分频
带通2fc
平方电路
因为经过倍频后,相位上的π有可能变成2π,4π。通过后面的除2电路,可能出现π、2π,输出出现±cosωt,即出现极性的不确定性,从而造成相位模糊问题。
2、 MSK信号能不能直接采用锁相环或窄带滤波器提取载波分量?
不能。在MSK信号中,因为载频分量已被抑制,所以不能直接采用锁相环或窄带滤波器从信号中提取,因此,必须对MSK信号进行某种非线性处理,通常有平方环解调电路和Costas环提取相干载波的MSK解调电路两种非线性处理方法。
3、 试画出π/2系统QPSK调制解调器原理框图。
低通滤波
×
还原数据
a’k
接收信号
SQPSK
LPF
判决电路
判决电路
×
符号定时恢 复
×
合格
-90°
LPF
载波恢复
BPF
SQPSK
I信道
Q信道
输入数据
ak
- 90°
串/并变换
本振
带通
+
×
低通滤波
4、 为什么小功率系统的数字调制采用π/4-DQPSK,大功率系统的数字调制采用恒包络调制?
因为π/4-QPSK信号具有频谱特性好,功率效率高,抗干扰能力强等特点。可以在25kHz带宽内传输32kb/s数字信息,从而有效的提高频谱利用率,增大了系统容量。对于大功率系统,容易进入非线性,从而破坏线性调制的特征。而采用恒包络调制能解决此问题。
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