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頻率資源如何回收

發布時間: 2022-07-23 11:38:51

㈠ 蜂窩系統是如何實現頻率復用的

蜂窩系統實現頻率重復使用的話,這個是裡面都會有它的重復性的頻率,然後可以根據這一個然後再進行重新設置調節。

㈡ 頻率復用帶來的好處和主要問題分別是什麼

頻率復用也稱頻率再用,就是重復使用 (reuse) 頻率,在GSM網路中頻率復用就是使同一頻率覆蓋不同的區域(一個基站或該基站的一部分(扇形天線)所覆蓋的區域),這些使用同一頻率的區域彼此需要相隔一定的距離(稱為同頻復用距離),以滿足將同頻干擾抑制到允許的指標以內。為充分利用頻率資源,衛星通信採用極化復用和地區隔離相結合的方式重復使用頻率,來擴展通信容量的技術。
優:切換引起的掉話概率大大降低,提高通信的可靠性。
缺:同時佔有多個信道資源,會增加設備的投資和系統的復雜性。

㈢ 移動通信中有效利用頻率資源的技術主要有哪幾種

一般有以下幾種:
1,調制技術,
2,時分技術
3,空分技術,
4,碼分技術
頻分復用FDMA
時分復用TDMA
碼分復用CDMA
電波傳播特性用於移動通信的頻率隨著時代的進步而逐步向更高頻段發展,這一點在「一、移動通信中頻率利用的現狀和未來動向」為了實現質量和容量之間的平衡,在整個網路操作完成頻率規劃起到了非常重要的作用。

㈣ 手機屏幕碎了,可以回收以舊換新嗎

手機屏幕碎了,可以回收以舊換新。


發展史

如果追溯我們會發現,手機這個概念早在30年代就出現了,當時是美國最大的通訊公司貝爾實驗室開始試制的。1930年,貝爾實驗室造出了第一部所謂的移動通訊電話。但是,由於體積太大,研究人員只能把它放在實驗室的架子上,慢慢人們就淡忘了。

1973年4月,美國著名的摩托羅拉公司工程技術員「馬丁·庫帕」發明世界上第一部推向民用的手機。當庫帕打世界第一通行動電話時,他可以使用任意的電磁頻段。事實上,第一代模擬手機就是靠頻率的不同來區別不同用戶的不同手機。

第二代手機——GSM系統則是靠極其微小的時差來區分用戶。如今,頻率資源已明顯不足,手機用戶也呈幾何級數迅速增長。於是,更新的、靠編碼的不同來區別不同的機的CDMA技術應運而生。應用這種技術的手機不但通話質量和保密性更好,還能減少輻射,可稱得上是「綠色手機」。

發展歷史

1831年,英國的法拉第發現了電磁感應現象[23],麥克斯韋進一步用數學公式闡述了法拉第等人的研究成果,並把電磁感應理論推廣到了空間。而60多年後赫茲在實驗中證實了電磁波的存在。

電磁波的發現,成為"有線電通信"向"無線電通信"的轉折點,也成為整個移動通信的發源點。正如一位科學家說的那樣"手機是踩著電報和電話等的肩膀降生的,沒有前人的努力,無線通信無從談起。



㈤ 是區別是什麼它們各自的特點是什麼

在3G系統中,CDMA系統成為了最具競爭力、最具發展前景的無線多址技術。雖然CDMA擴頻技術可以採用直接序列擴頻(DS)、跳頻(FH)、跳時(TH)以及它們的組合等,但在移動通信中一般選用直接序列擴頻,它構成了我們常說的DS-CDMA系統。它的核心網是在GSMANSI-41的基礎上發展而來的,其空中介面和相應的2G系統後向兼容。它的3種工作模式為:單載波頻分雙工、多載波頻分雙工和時分雙工方式。

在主流3G系統中,空中介面技術採用CDMA方式,因此主要具有以下一些優點:(1)通信容量大。CDMA是自干擾受限系統,任何干擾的減少都可以直接轉化為系統容量的提高。因此一些能降低干擾功率的技術,如話音激活技術、功率控制技術等,都有可能提高系統容量。一般來說,在同樣條件下,採用CDMA方式的系統容量約是採用數字TDMA的GSM系統容量的4-6倍,是模擬系統容量的20倍。(2)系統具有軟容量特性。CDMA系統中,多增加一個用戶只會使通信質量略有下降,不會出現通信硬阻塞情況。小區覆蓋范圍的動態調整,可以平衡各個小區的業務量,這對於解決通信高峰期的通信阻塞問題和提高用戶越區切換的成功率無疑是非常有益的。(3)更適合在衰落信道中傳輸。移動信道在一般情況下是一個時變多徑衰落信道,而在CDMA系統中,由於採用了寬頻傳輸,所以具有了特有的頻率分集特性,即當信道具有頻率選擇特性時,對CDMA系統中信息傳輸的影響較小。(4)平滑的軟切換特性。在CDMA系統中,所有的小區(或扇區)都可以使用相同的頻率,這不僅簡化了頻率規劃,也使越區切抽象得以平滑實現。(5)良好的通信安全性。CDMA系統採用擴頻技術,使發射的信號頻譜被擴展得很寬,從而使所發射的信號完全隱蔽在雜訊和干擾中,不易被發現和接收。

第三代移動通信系統CDMA採用的關鍵技術有下面幾種。

1、RAKE接收技術

移動通信是在復雜的電波環境下進行的,如何克服電波傳輸所造成的多徑衰落現象是移動通信的一個基本問題。在CDMA移動通信系統中,由於信號帶寬較寬,因而在時間上可以分辨出比較細微的多徑信號,對分辨出的多徑信號分別進行加權調整,使合成之後的信號得以增強,從而可在較大程度上降低多徑衰落信道所造成的負面影響。這種技術稱為Rake接收技術,也即多徑分集接收技術。Rake接收機在利用多徑信號的基礎上可以降低基站和移動台的發射功率。而在GSM手機中只能通過時域均衡器抵消多徑效應,不能通過多路信號的能量疊加而降低發射功率。

2、智能天線技術

用智能天線對接收信號進行空域處理可減小多址干擾對信號的影響,採用具有一定方向性的扇形天線可以掏除某一角度內的其他干擾,提高系統性能。以前由於智能天線的高度復雜性和能量消耗較大,對它的研究大都局限於在基站中的應用,直至近幾年,智能天線技術才被引入到移動台中。智能天線有望顯著地提高第三代移動台的性能,因此也成為第三代移動通信系統的研究熱點之一。我國提出的具有自主知識產權的TD-SCDMA第三代移動通信系統,也採用了先進的智能天線技術。

偌站智能天線包括兩個重要組成部分;一是對來自移動台發射的多徑電波方向進行到達角估計,並進行空間濾波,抑制欺了移動台的干擾;二是對基站發送信號進行波束形成,使基站發送信號能夠沿著移動台電波的到達方向發送回移動台,從而降低發射功率,減小對其他移動台的干擾。智能天線技術用於TDD(時分雙工)方式的CDMA系統是比較合適的,這是因為選用TDD方式後收發信道使用相同的頻率,這樣就可以利用接收電波的特點來調整發射信號。智能天線技術能用接收電波的特點來調整發射信號。智能天線技術能夠在較大程度上抑制多用戶干擾,從而提高系統容量。當然智能天線技術也存在一些局限性,例如由於存在多徑效應,每個天線均需一個Rake接收機,從而使基帶處理單元復雜度明顯提高。

3、多用戶檢測技術

多用戶檢測理論和技術的基本思想是利用多址干擾中包含的用戶間的互相關信息來估計干擾、降低或消除干擾的影響。多用戶檢測演算法能充分利用擴頻碼的結構信息與統計信息聯合檢測多個用戶的信號。多用戶檢測技術是抑制多址干擾技術中最有潛力的一種方法,並已經成為第三代移動通信標准中倡導的關鍵技術之一。它具有以下一些好處:提高帶寬利用率,抑制多徑干擾;消除或減輕遠近效應,降低了對功控高度精度的要求,可簡化功控;彌補擴頻碼互相關性不理想造成的影響;減小發射功率,延長移動台電池的使用時間,同時也減小移動台的電磁輻射;改善系統性能,提高系統容量,增大小區覆蓋范圍。

當然多用戶檢測技術也存在一些局限性,首先是來自其他小區的MAI(多路存取干擾)依然存在,在多用戶檢測演算法中只考慮了同小區其他用戶的干擾,並沒有考慮來自相鄰小區的干擾,而這種干擾自然會影響系統性能。其次由於移動台的接收設備不能做得太復雜,故在下行信道執行多用戶檢測有一定難度。除此之外多用戶檢測還大大增加了設備的復雜度;增加了系統時延,特別是採用自適應演算法時更為嚴重;多用戶檢測一般需要知道用戶的一些信息,需要通過不斷地信道估計來實現,估計的精度會直接影響檢測器的性能。

4、高效編解碼技術

在無線通信中,人們很關心頻譜利用率和功率利用率。一般的編碼技術是通過犧牲頻譜利用率來換取功率利用率的提高,這是因為採用了信道糾錯編碼技術(ECC)後增加了信息的冗餘位,這樣必然降低了頻譜利用率,但同時由於引入了冗餘位增加了信道糾錯能力,降低了比特誤碼率(BER),在保證一定信噪比的情況下可以降低發射功率,因此提高了功率利用率。

在第三代移動通信系統主要提案中(包括WCDMA和cdma2000等),除了採用IS-95 CDMA系統相類似的卷積編碼技術及交織技術之外,還採用了Turbo編碼技術及RS-卷積級聯碼技術。卷積碼具有記憶能力,可用維特比解碼,具有很高的編碼增益。而交織技術性錯誤,也就是說能將碼字的長連錯轉化成每個糾錯碼字里只有一個或兩個錯誤,這樣有利於對付信道傳輸里由於只有一個或兩個錯誤,這樣有利於對付信道傳輸里由於突發性干擾而引起的長連串錯誤,交織不會引入冗餘碼,所以也就不會降低頻譜利用率。Turbo編碼器採用兩個並行相連的系統遞歸卷積編碼器,並輸之一個交織器。兩個卷積編碼器的輸出經並串轉換以及鑿孔(Puncture)操作後輸出。相應地,Turbo解碼器由首尾相連、中間由交織器和解交織器隔離的兩個以迭代方式工作的軟判輸出卷積解碼器構成。從計算機模擬結果看,在交織器長度大於1000、軟判輸出卷積解碼採用標準的最大後驗概率(MAP)演算法條件下,其性能比約束長度為9的卷積碼提高1-2.5dB。但Turbo編碼技術只能用在第三代系統中的高速數據中,這是因為語音及低速率數據長度不滿足交織長度的要求。RS編碼是一種多進制編碼技術,適合於存在突發錯誤的通信系統。

5、功率控制技術

在CDMA系統中,由於用戶使用相同的頻帶,用戶的擴頻碼之間存在非理想的相關特性,因此任何一個用戶對其他用戶來說都是干擾源。如果幹擾用戶比目標用戶距離基站近很多,即使忽略衰落的影響,信號的路徑衰耗亦與用戶距基站的距離的三次方成正比,則干擾信號在基站的接收功率會比目標用戶信號的接收功率大很多,這樣,傳統接收機的輸出中多址干擾分量就可能很嚴重,甚至會淹沒目標用戶的信號。這種現象被稱為遠近效應。功率控制可以有效地減小遠近效應的影響,已經成為第三代通信標准中最為重要的核心技術之一。

常見的CDMA功率控制技術可分為開環功率控制、閉環功率控制和外環功率控制3種類型。在IS-95中,閉環功率控制技術只用在上行信道中。而在WCDMA和cdma2000系統中,下行信道則採用了開環、閉環和外環功率控制技術,下行信道則採用了閉環和外環功率控制技術。但兩者的閉環功率控制速度有所不同,前者為每秒1500次,後者為每秒800次。

當然功率控制技術也存在一些缺點,首先是不能從根本上消除多址干擾,其極限是各個用戶的接收功率都相等時的接收性能。其次是佔用信道傳遞功率控制信息,存在演算法收斂速度,性能與用戶移動速度有關和系統復雜等。

㈥ 頻率資源的介紹

頻率資源是指規定供廣播使用的頻段

㈦ 印度政府計劃完成5G頻譜拍賣,5G頻譜到底有什麼價值

5G頻譜說白了就是下一代移動通信技術5GNR使用的無線電波的頻率資源,因為頻率范圍數字較多並不方便記憶和溝通,3GPP組織把很長的范圍的頻譜資源劃分很一段一段的,我們叫這個一段一段的頻率為頻段,所以我們平時較多說頻段,就很快可以知道是哪個頻率范圍。根據5G頻譜最新報告,目前全球42個國家和地區的監管機構正在為5G服務引入某些頻段,這些國家中,基本是通過以下兩種方式讓運營商獲得5G頻譜資源:首先是通過拍賣,運營商為了得到自己想要的頻段要先競價,然後在付出一大筆錢給監管部門,看國外大部分國家都是這樣干



說,移動和聯通用的GSM,而電信使用著CDMA網路。3、第三代通信技術的最大的技術特徵是採用了碼分多址技術(CDMA),根據頻分,碼分和時分的工作方式提出了三種3G模式,即WCDMA,EVDO,TDS,但本質都是使用的碼分多址技術,三種3G網路制式但是受制於CDMA技術,頻譜利用效率會有極限,需要更新的編碼技術產生。

㈧ ftm是什麼意思

FTM是Factory Test Mode的縮寫。即工廠測試模式,用於產品出廠前的測試。

FTM=Factory Test Model,即工廠測試模式,一般為手機端測試模式,在此模式下需要用一種5pin的數據線進行「激活」。

相關信息:

隨著當今世界通信設備種類越來越多,頻率資源也越來越緊張,如何高效地利用頻率資源是人們迫切需要解決的問題。

TFM屬於頻率調制的一種,相對於相位調制(BPSK、QPSK等)和正交幅度調制(QAM),頻率調制具有對載波同步要求不高的優點,即他允許本地載波具有一定的頻偏和相偏,從而免除了復雜的載波恢復鎖相環路,使接收機的復雜度大大降低。

相對於其他頻率調制,TFM又具有頻帶窄、頻譜利用率高的優點,所以TFM調制技術在現代通信領域中具有相當的應用空間和前景。

㈨ 無線電頻率使用期限

無線電頻率使用期限不得超過10年。
無線電管理機構應當對申請無線電頻率使用許可的材料進行審查,申請材料齊全、符合法定形式的,應當予以受理,並向申請人出具受理申請通知書,申請材料不齊全或者不符合法定形式的,應當當場或者在5個工作日內一次性告知申請人需要補正的全部內容,逾期不告知的,自收到申請材料之日起即為受理。
為了加強無線電頻率使用許可管理,規范無線電頻率使用行為,有效利用無線電頻率資源,工信部日前發布中華人民共和國工業和信息化部令第40號。
【法律依據】
《無線電頻率使用許可管理辦法》
第二十五條 有下列情形之一的,作出許可決定的無線電管理機構或者國家無線電管理機構可以撤銷無線電頻率使用許可:
(一)無線電管理機構工作人員濫用職權、玩忽職守作出准予許可決定的;
(二)超越法定職權或者違反法定程序作出准予許可決定的;
(三)對不具備申請資格或者不符合法定條件的申請人作出准予許可決定的;
(四)除因不可抗力外,取得無線電頻率使用許可後超過2年不使用或者使用率達不到無線電頻率許可證規定要求的;
(五)依法可以撤銷無線電頻率使用許可的其他情形。
無線電頻率使用人以欺騙、賄賂等不正當手段取得無線電頻率使用許可的,應當予以撤銷。第二十六條 有下列情形之一的,無線電管理機構應當依法辦理無線電頻率使用許可的注銷手續:
(一)無線電頻率使用許可的期限屆滿未書面申請延續或者未准予延續的;
(二)無線電頻率使用人在無線電頻率使用期限內申請終止使用頻率的;
(三)無線電頻率使用許可被依法撤銷、撤回,或者無線電頻率使用許可證依法被吊銷的;
(四)因不可抗力導致無線電頻率使用許可事項無法實施的;
(五)取得無線電頻率使用許可的自然人死亡、喪失行為能力或者法人、其他組織依法終止的;
(六)法律、法規規定的其他情形。
無線電管理機構注銷無線電頻率使用許可的,同時收回無線電頻率。