1. 关于通信技术
即:强度调制与直接检波
迄今为止我们所应用的光纤通信都是采用强度调制与直接检波的工作方式,
它只相当于原始的无线通信所使用的调制与解调技术.
在此方式下,光源器件的调制速率,
光接收机的灵敏度受到局限而难以再提高,
适应不了超大容量,超长距离通信的要求.
请参考以下pdf文件资料
参考资料:http://istray.nease.net/communication/book/Chinese/13.pdf也许你去中国通信网www.cnttr.com可以解决你的问题,有很多的刚毕业的通信的学生在那里受益匪浅,中通网是通信行业的一个旗帜性的门户网站,有很多的资料可以下载。
业务培养目标:本专业培养具备通信技术、通信系统和通信网等方面的知识,能在通信领域中从事研究、设计、制造、运营及在国民经济各部门和国防工业中从事开发 、应用通信技术与设备的高级工程技术人才。
业务培养要求:本专业学生主要学习通信系统和通信网方面的基础理论、组成原理和设计方法,受到通信工程实践的基本训练,具备从事现代通信系统和网络设计、开发、调
测和工程应用的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握通信领域内的基本理论和基本知识;
2.掌握光波、无线、多媒体等通信技术;
3.掌握通信系统和通信网的分析与设计方法;
4.具有设计、开发、调测、应用信通系统和通信网的基本能力;
5.了解通信系统和通信网建设的基本方针、政策和法规;
6.了解通信技术的最新进展与发展动态;
7.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。
主干学科:信息与通信工程、计算机科学与技术
主要课程:电路理论与应用的系列课程、计算机技术系列课程、信号与系统、电磁场理论、数字系统与逻辑设计、数字信号处理、通信原理等
主要实践性教学环节:包括计算机上机训练、电子工艺实习、电路综合实验 、生产实习、课程设计、毕业设计等,一般要求实践教学环节不少于30周。
主要专业实验:通信原理实验、电子电路实验、数字系统与逻辑设计实验、电磁场实验等去专业论坛看看就知了http://mscbsc.com/bbs
3G是英文3rd Generation的缩写,指第三代移动通信技术。相对第一代模拟制式手机(1G)和第二代GSM、TDMA等数字手机(2G),第三代手机一般地讲,是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。它能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式,提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。为了提供这种服务,无线网络必须能够支持不同的数据传输速度,也就是说在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少2Mbps(兆字节/每秒)、384kbps(千字节/每秒)以及144kbps的传输速度。
3G的技术标准
国际电信联盟(ITU)在2000年5月确定W-CDMA、CDMA2000和TDS-CDMA三大主流无线接口标准,写入3G技术指导性文件《2000年国际移动通讯计划》(简称IMT-2000)。
W-CDMA
即WidebandCDMA,也称为CDMADirectSpread,意为宽频分码多重存取,其支持者主要是以GSM系统为主的欧洲厂商,日本公司也或多或少参与其中,包括欧美的爱立信、阿尔卡特、诺基亚、朗讯、北电,以及日本的NTT、富士通、夏普等厂商。这套系统能够架设在现有的GSM网络上,对于系统提供商而言可以较轻易地过渡,而GSM系统相当普及的亚洲对这套新技术的接受度预料会相当高。因此W-CDMA具有先天的市场优势。
CDMA2000
CDMA2000也称为CDMA Multi-Carrier,由美国高通北美公司为主导提出,摩托罗拉、Lucent和后来加入的韩国三星都有参与,韩国现在成为该标准的主导者。这套系统是从窄频CDMA One数字标准衍生出来的,可以从原有的CDMA One结构直接升级到3G,建设成本低廉。但目前使用CDMA的地区只有日、韩和北美,所以CDMA2000的支持者不如W-CDMA多。不过CDMA2000的研发技术却是目前各标准中进度最快的,许多3G手机已经率先面世。
TD-SCDMA
该标准是由中国大陆独自制定的3G标准,1999年6月29日,中国原邮电部电信科学技术研究院(大唐电信)向ITU提出。该标准将智能无线、同步CDMA和软件无线电等当今国际领先技术融于其中,在频谱利用率、对业务支持具有灵活性、频率灵活性及成本等方面的独特优势。另外,由于中国内的庞大的市场,该标准受到各大主要电信设备厂商的重视,全球一半以上的设备厂商都宣布可以支持TD-SCDMA标准。
参考:http://..com/question/628666.html
网络一下:3G 第三代 Generation
http://www..com/s?wd=3G+%B5%DA%C8%FD%B4%FA+Generation&cl=3
2. 求《MIMO-OFDM无线通信技术及MATLAB实现》电子版
网络上中文的没有
只有英文原版
MIMO-OFDM Wireless Communications with MATLAB Yong Soo Cho
搜索一下就可有下载
3. 光纤通信调频的作用
光纤通信调频的作用?目前,在广播电视信号传播过程中,光纤是传播效率最高同时应用也十分广泛的一种传播手段,光纤有着信息容量大并且稳定性强等优点,在数据传输时不需要经过压缩过程就能够进行信号传输工作。本文主要阐述了光纤通信技术的主要特征,以及光纤通信在广播电视系统中的具体运用措施。
关键词:光纤通信;广播电视;应用
如今,随着科学技术的不断进步,广播电视系统也在不断发展。而近几年,将光纤通信技术运用在广播电视系统中,表现十分优异,可以有效提高信号传输的效率。当前的光纤通信与其他通信技术相比较优势更加明显,通过运用光纤通信技术也能有效促进我国广播电视行业快速发展。目前,光纤通信技术通过不断应用与研究也日渐完善,并且获得了各行各业的普遍应用。
1光纤通信系统概述
光纤通信在传输信息过程中通常利用电磁波作为介质,所以在传输速度方面具有十分明显的优势。通常光纤通信系统的主要构成部分分为以下几个结构。第一,光发射器。光发射器能够利用光源以及相关调制设备来实现对信号的转化,将电信号转化成光信号。第二,光接收设备。光接收设备的主要作用便是进行信号的收取,同时再次将光信号进行转化,通过相关检测设备来对光信号进行探测,之后将光信号传输到接收设备中。第三,光缆。光缆是信号传输的重要途径,主要是将已经完成第一步转化过程的光信号进行传送,将其传送至接收设备。第四,中继器。中继器的主要结构分为光源、光信号检测设备、再生电路三个方面。中继器不但能把正在传输的光信号进行放大,还能够对光信号进行合理的调节。第五,光纤连接设备。由于光信号在传输过程中周期较长,所以也需要光纤的长度达到一定标准。不过若是光纤长度过长,那么很有可能会由于其不可延伸性而造成一些信号传输质量问题,因此必须要利用光纤连接设备进行连接,从而保证信号的稳定性。
2光纤通信传输的特征
光纤通信的主要内容便是光纤,主要通过光纤来做到对信号的传输,而光纤也只有信号传输这一种功用,在广播电视系统中利用光纤通信能够有效提高信号的传输效率。不过,由于光纤的安装流程较为复杂,并且一旦安装完毕,若想更改或是大幅度调整难度非常大,必须要保证其安装质量,因此,光纤在材料的选取方面就必须要严格管理。通常最为常见的光纤材料便是一种特殊的玻璃材料,或是石英,相对来说,石英的投入成本较低,又能满足光纤的基本传输质量要求,所以石英光纤的运用更加广泛。石英光纤也分为单模光纤和多模光纤两种,这两种光纤的信号传输特征也存在差异。一般来说,多模光纤一般在距离较近并且信息容量较低的通信过程中有着较为好的效果,因为多模光纤若是进行远距离信号传输,那么很有可能会导致散射现象,所以其更为适合近距离信号传输。而单模光纤的传输效率要比多模光纤要高,并且单模光纤在较远距离的信号传输过程中速度更快。单模光纤的信号传送方法便是在光纤内进行传输,并且在传输过程中还能够很好地规避信号散射现象的产生,而且单模光纤相比之下投入成本更低。光纤在广播电视信号的传播过程中也可能会出现信号损耗的现象,而且基本上损耗现象是无法规避的。光纤信号损耗主要体现在散射、辐射、衰弱三个方面,并且信号的损耗和其传输距离有直接的联系,也可以说,广播电视信号传输的距离越远,那么信号的损耗程度就越大。同时,在平常的信号传输过程中,通常都会需要进行信号的转化,因此,在信号转化过程中,信号的损耗情况很有可能会加重,进而会对信号传输造成影响。
3光纤通信在广播电视系统中的运用现状
现阶段,运用光纤通信已经成为广播电视行业的必然趋向。比如:福建省某广播电视企业就建立了以SDH为信号传输平台,以光缆作为信号传输媒介的传输系统。而光纤通信也逐渐展现出了其优势,通过光纤网络来进行广播电视信号传送有效地避免了传统广播电视信号传输过程中受环境以及自身影响而造成的噪声现象,大大提高了信号的传输速度和稳定性。光纤通信系统的优点十分明显,并不会如卫星接收信号那样接收和传输信号都有着一定的延迟,而且卫星传输的方式在很大程度上也会受到环境的影响,在传播时信号受到较大干扰。
4. 计算机网络知识
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6. 求南京大学电子信息科学与技术,通信工程 的课程
信技术、通信系统和通信网等方面的知识,能在通信领域中从事研究、设计、制造、运营及在国民经济各部门和国防工业中从事开发、应用通信技术与设备。毕业后可从事无线通信、电视、大规模集成电路、智、能仪器及应用电子技术领域的研究,设计和通信工程的研究、设计、技术引进和技术开发工作。近年来的毕业生集中在通信系统、高科技开发公司、科研院所、设计单位、金融系统、民航、铁路及政府和大专院校等。
一、专业综合介绍
细心的你是否留意到,十年前港台电影中黑帮大佬手里可以用来砸人的“大哥大”,早已变得如此纤细轻巧、色彩缤纷,并且飞入寻常百姓之手;从前只有数月飞鸿传书才能联系的国外亲友可以用简单方便快捷的伊妹儿(E-mail)互致问候、即时聊天,甚至装上摄像头开个网络会议!这一切都应该归功于通信工程(Communication Engineering)技术的迅猛发展。如果让科学家们选出近十年来发展速度最快的技术,恐怕也是非通信技术莫属。那么让我们来多了解一下这个年轻而又略显“神奇”的专业吧。
通信技术是以现代的声、光、电技术为硬件基础,辅以相应软件来达到信息交流目的。上个世纪末,多媒体的广泛推广、互联网的应用极大地推动了通信工程专业的发展,展望这个世纪初期,宽带技术、光通信也已经崭露头角。通信工程专业所研究的内容涵盖了当今最流行、发展最迅猛的领域。单单这些是否已经使你跃跃欲试了呢?在美国发展速度最快的公司中,像Cisco(思科)、3Com等都是以通信技术作为其发展的主体,Cisco的总裁更是成为全球财富增长最快的人。这一切是否让你心动呢?在我国,不光是老牌的IT厂商联想提供了大量的网络服务,有“巨大中华”之称的通信产业四大企业(巨龙、大唐、中兴、华为)业绩也非常惊人,其良好的发展前景、宽松的发展环境、现代化的企业管理已成为毕业生们择业的首选。
通信工程专业跨电子、计算机专业,所修课程兼有两者的特点,需要较好的数学、物理基础以及较强的动手应用能力。一些课程,如数据结构、操作系统、数据库等属于计算机类,另一些,如信号处理、高频电路、电路原理等属于电子类,还有本专业基础的通信原理等课程,所学范围比较宽。需要学生有较强的逻辑思维能力,特别适合那些理解力强、善于分析的同学。专业划分比较细的时候,本专业可“软”可“硬”,分别倾向于计算机与电子两个方向。
当然,本专业确实是绝对的热门,基本上都是录取分数最高的专业之一。在众多高校中,清华大学、北京邮电大学、上海交通大学、西安交通大学、西安电子科技大学、南京邮电大学的通信工程专业相当热,如果考生对自己的实力充分自信,那么选择本专业不仅不会让你失望,在毕业的时候还会觉得分外地骄傲。
由于该行业的发展速度太快,对人才的需求量又相当大,使你非常容易进入国际知名的跨国公司或者在国内享有盛誉的IT企业,并且待遇相当优厚,堪称“最容易找到好工作”的专业。由于通信产业在全球的高速及持续发展,该专业在国外也是最热门的专业之一,因此,出国深造难度相对大一些,不过进入大型跨国公司后出国进修的机会相当多。除各名牌高校外,中科院电子所同样不失为一个完成研究生学位的好去处。选择通信工程专业,已经可以同“光明的前途”画上近似的等号了。这是真正的“朝阳产业”、“知识经济”,可以热情的挥洒汗水、攻克难关、迎接成功。在这样的专业里,你会对那些时髦词汇有更加切身的体会。希望那些对自己实力充满信心的考生勇敢选择,同信息时代一起拥抱辉煌!
通信工程专业代码:080604。本专业主要培养从事通信工程及计算机网络系统的研究、制造、开发和应用的高级人才。本科学制四年。主干学科为:电子技术、通信工程、计算机科学与技术。主要课程有:电路分析、低频电子线路、脉冲与数字电路、高频电子线路、电磁场理论、信号与系统、微机原理及应用、单片机技术、微波技术与天线、通讯原理、程控交换技术、移动通讯、计算机网络通讯、光纤通讯等。毕业生应掌握电子技术、通讯技术和计算机技术的基本理论与设计方法及程控交换技术、光纤通讯、移动通讯和计算机网络通讯的基本原理及应用方法,具有各类通讯系统的设计、研究及开发的工作能力。
二、专业教育发展状况
通信工程专业主要为研究信号的产生、信息的传输、交换和处理,以及在计算机通信、数字通信、卫星通信、光纤通信、蜂窝通信、个人通信、平流层通信、多媒体技术、信息高速公路、数字程控交换等方面的理论和工程应用问题。随着19世纪美国人发明电报之日起,现代通信技术就已经产生。为了适应日益发展的技术需要,通信工程专业成为了美国大学教育中的一门学科,并随着现代技术水平的不断提高而得到迅速发展。
我国通信工作专业的前身是电机系和电机工程专业。上海交通大学于1917年在电机工程专业内设立“无线电门”,此后,于1921年设立“有线通信与无线通信门”。1952年院系调整后,成立了“电信系”。清华大学于1934年在电机系设立电讯组。1952年,清华大学、北京大学两校电机系的电讯组合并后成立了清华大学无线电工程系。这可以说是通信工程专业的类型。这一时期较有影响的人物如清华大学的任之慕、朱兰成、章名涛、叶楷、范绪筠、张钟俊等教授。
建国初期,各有关学校分别在原有的电信工程、电机工程、无线电电子学专业的基础上,为现代通信工程技术的人才培养积蓄着雄厚的力量。这一时期分别有张恩虬、王守武、胡汉泉、吴鸿适、王迁等学者活跃在本专业的教学领域。
六七十年代,受“文革”的冲击,通信工程专业的变迁较大。例如清华大学,1969的电子工程系的大部分迁往四川绵阳,成立了清华大学绵阳分校。1978年才迁回北京,恢复为无线电电子学系建制,并为拓宽专业面向,适应科技发展需要,专业设置有所调整,增设了无线电技术与信息系统、物理电子与光电子技术、微电子学共三个大学本科专业。这一时期涌现出一批杰出的学者,如吴佑寿院士,他作为电子学家和电子工程教育家,为我国数字通信领域的开拓者之一,长期从事数字通信与数据传输、数字信号处理与模式识别的研究工作,并早在1958年就成功研制出我国第一部八路脉码调制电话终端设备,1952年成功研制的数传机被用于我国第一颗人造卫星的数据传输。朱高峰院士长期从事电信系统的科研工作。从50年代到70年代,先后参与、主持了大量通信载波传输系统的总体设计与研制工作,取得了制造性成果,当时处于国内领先地位,并接近世界先进水平。特别是负责总体设计的我国第一套中国轴电缆1800路载波通信系统是我国整个载波通信系统的主要组成部分,它可同时传输电话、电报、传真、广播、数据等业务,是当时国外所采用的先进的传输手段之一。他在全国长途自动电话网的建设、网络经营方式、网络运行方式等方面做了大量卓有成效的工作,奠定了电信网络学科的独立地位。
到了80年代,从美、日、英等发达国家吹过来的信息革命这股飓风,为我国通信工程专业的发展增添了强劲的动力,也是从这时起,通信工程专业有了它现在的名称。
由于信息高速公路的迅速兴起,通信技术在国家经济发展中的地位越来越重要,国家也加大了这方面的投资,各个高校都有此专业设置或者相近的专业课程,一大批实验室也纷纷走进了大学校园。如上海交通大学的区域光纤网与新型光通信系统国家重点实验室、通信实验室、数字信号处理实验室、电子技术实验室。另外,南京大学、浙江大学、哈尔滨工业大学、北京理工大学、中国科学技术大学、东南大学、同济大学、复旦大学等一大批重点院校都为培养本专业的优秀人才做出了重要贡献。
由于社会对人才的需求非常广泛,这一专业每年的招生量都很大。每个学校平均每年都以200—300人的数量招生,有的学校甚至更多。学历层次从专科、本科到硕士、博士不等,有的学校还设有博士后流动站,形成了人才梯级培养的方式。尽管如此,此专业每年的毕业生还是供不应求,炙手可热。
在新的时期,更涌现出一大批优秀的专家学者。例如清华大学的周炳馄院士,在国内首先开展了“晶体纤维生长与晶体光纤器件研究”。其“窄线宽可调谐半导体激光器及相关技术”通过七项成果鉴定,线宽、频稳度和调谐范围达国际先进水平,为发展相干光通信作出了重要贡献。在“光纤高温传感器”、光纤环形腔的细度及环形激光器研究中达到国际先进水平。另外,陆大教授在信号与信息处理方面;冯重熙教授在数字通信、语音信号处理及数字复接方面;姚彦教授在信号检测估计和识别及其在电子系统中的应用高速实时信息处理及系统领域;曹志刚教授在数字调制、编码及卫生通信、语音增强及数字信号处理技术上;林行刚教授在智能化图文信息处理与识别、图像压缩与多媒体数据、多媒体通信及其终端技术等领域都有突出的贡献。这些专家、教授为我国现代化通信事业向21世纪胜利进军铺平了道路。
面向新的世纪,通信工程专业将会迎来其发展的广阔天地。随着通信技术应用的日趋广泛,上至太空,下至海底,无不活跃着这一专业的技术人才。现在中国已经加入WTO,这势必会给中国信息产业的发展带来更大的发展空间。而通信工程专业优秀人才的短缺成为我国参与国际间竞争的一个十分不利的因素。因此,在未来若干年,我国势必会更加重视本专业人才的培养,更加重视通信工程专业的教育,提高教育水平。
三、专业院校分布(部分)
清华大学 西安电子科技大学 北京邮电大学 华南农业大学 云南大学 西安理工大学 西安建筑科技大学 西安矿业学院 兰州理工大学 宁夏大学 新疆大学 北京联合大学 河北大学 河北科技大学 河北师范大学 燕山大学 太原理工大学 内蒙古大学 内蒙古工业大学 辽宁大学 沈阳工业大学 鞍山科技大学 辽宁工学院 上海大学 苏州大学 浙江工业大学 安徽大学 福州大学 集美大学 江西师范大学 南昌大学 山东大学 山东理工大学 郑州大学 华南师范大学 五邑大学 北京电子科技学院 中南民族大学 中国人民公安大学 华北电力大学 东北电力学院 上海电力学院 河海大学 中国地质大学 北京邮电大学 北京信息工程学院 吉林大学 南京邮电大学 杭州电子科技大学 桂林电子工业学院 重庆邮电学院 电子科技大学 西安电子科技大学 西安邮电学院 大连交通大学 同济大学 中南大学 西南交通大学 兰州交通大学 大连海事大学 成都信息工程学院 中国民用航空学院 暨南大学 哈尔滨工程大学 大庆石油学院 北京理工大学 长春理工大学 南京理工大学 西北工业大学 哈尔滨工业大学 东北大学 复旦大学 长沙理工大学 华东理工大学 东华大学 浙江大学 合肥工业大学 厦门大学 武汉大学 华中科技大学 武汉理工大学 湖南大学 中南林业科技大学 中山大学 重庆大学 四川大学 昆明理工大学 南开大学 石油大学 中国传媒大学 北京石油化工学院 四川师范大学 湖南工程学院 华东交通大学
成都理工大学工程技术学院
编辑本段全国高校通信工程2007年评估排名
学位授予单位代码及名称
整体水平
排名
得分
10003 清华大学
1
100
10701 西安电子科技大学
2
94
10013 北京邮电大学
3
92
90002 国防科学技术大学
10007 北京理工大学
5
88
10248 上海交通大学
10614 电子科技大学
10001 北京大学
8
87
10006 北京航空航天大学
10286 东南大学
10004 北京交通大学
11
84
10487 华中科技大学
12
81
10213 哈尔滨工业大学
13
80
10335 浙江大学
10698 西安交通大学
15
77
10486 武汉大学
16
76
10699 西北工业大学
10141 大连理工大学
18
75
10056 天津大学
19
74
10358 中国科学技术大学
19
74
10561 华南理工大学
19
74
10613 西南交通大学
19
74
10288 南京理工大学
23
73
90005 解放军信息工程大学
90006 解放军理工大学
10280 上海大学
26
72
10497 武汉理工大学
10027 北京师范大学
28
70
10422 山东大学
10217 哈尔滨工程大学
30
69
10617 重庆邮电学院
10110 中北大学
32
68
10287 南京航空航天大学
10459 郑州大学
10033 中国传媒大学
35
66
10294 河海大学
10300 南京信息工程大学
10079 华北电力大学
38
64
11318 江西科技师范学院
39
63
11664 西安邮电学院
10356 中国计量学院
2008中国大学通信工程本科A++级专业学校名单
电子科技大学 西安电子科技大学
主干课程:
主干学科:信息与通信工程、计算机科学与技术。
主要课程:电路理论与应用的系列课程、计算机技术系列课程、信号与系统、电磁场理论、数字系统与逻辑设计、数字信号处理、通信原理等。
7. 哪里可以找到英文关于网络通信方面的文献啊
http://www.dhrm.virginia.gov/hrpolicy/policy/pol1_75.pdf
http://www2009.org/proceedings/pdf/p1177.pdf
http://books.google.com.sg/books?id=NB9E_RTYnU4C&dq=p2p+internet+communication&printsec=frontcover&source=in&hl=en&ei=z3PuSdyKCo36kAXe0PWgDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=11
Peer-to-peer (P2P) traffic dominates the Internet (Parker, 2005) and the P2P service Skype dominates global VoIP. This paper is an introction to IP overlay networks and P2P applications, such as are used for content distribution and communications. P2P SIP is the standards based approach for P2P communications. The main design features of P2P SIP networks are presented along with interesting usage scenarios that would be difficult to implement with client-server (CS) SIP systems. The properties of P2P communications, security and control issues are described. P2P communications are the opposite to complex infrastructure based Voice over IP (VoIP) and multimedia systems such as IMS and TISPAN and may render them largely obsolete for reasons of cost, complexity and ease of innovation at the edge of the network.
8. wifi的频段有什么用
1.wifi的频段的定义:
wifi的信道也称作通道(Channel)、频段,是以无线信号(电磁波)作为传输载体的数据信号传送通道。
2.wifi的频段的作用:
无线网络(路由器、AP热点、电脑无线网卡)可在多个信道上运行。在无线信号覆盖范围内的各种无线网络设备应该尽量使用不同的信道,以避免信号之间的干扰。
3. wifi的频段的扩展:
目前主流的无线WIFI网络设备不管是802.11b/g还是802.11b/g/n 一般都支持13个信道。它们的中心频率虽然不同,但是因为都占据一定的频率范围,所以会有一些相互重叠的情况。下面是13个信道的频率范围列表。了解这13个信道所处的频段,有助于我们理解人们经常说的三个不互相重叠的信道含义。
下表是常用的 2.4GHz(=2400MHz)频带的信道划分。实际一共有14个信道(下 面的图中画出了第14信道),但第14信道一般不用。表中只列出信道的中心频率。每个信道的有效宽度是 20MHz,另外还有2MHz的强制隔离频带(类似于公路上的隔离带)。即,对于中心频率为 2412 MHz 的1信道,其频率范围为 2401~2423MHz。
IEEE 802.11b DSSS 信道划分(图来自 CISCO)
另外,如果设备支持,除 1、6、11 三个一组互不干扰的信道外,还有 2、7、12;3、8、13;4、9、14 三组互不干扰的信道。
我曾经遇到过一台戴尔的笔记本电脑,居然不支持第13信道。当时为了与邻居们错开信道,给无线路由器选了个13,弄得那台笔记本怎么都连不上网络。刚开始没注意,捣鼓了很久才发现是信道的问题。
现在大家的无线设备都多了起来,楼上楼下邻里之间,一不小心就搜出来十几个无线路由器。要完全错开使用信道还真是不容易。最拥挤的时候,我从笔记本 ping 无线路由器会经常遇到上千毫秒的延迟。不过1通道貌似是用得最多的。
现在新式的无线路由器都可以自动跳转信道了,但是巧妇难为无米之炊,设备多了,还是会遭遇干扰。所以很多设备开始使用 5GHz 附近(5.15~5.85GHz)的频带。该频段在划分时,每个信道与相邻信道都不发生重叠,因而干扰较小。但是也有缺点:5GHz 频率较高,在空间传输时衰减较为严重,因而如果距离稍远,性能会严重降低。
关于无线通信的技术,CISCO 的网站上有一份非常详细的介绍(英文)。©
9. 《通信专业实务》pdf下载在线阅读,求百度网盘云资源
《通信专业实务》(全国通信专业技术人员职业水平考试办公室)电子书网盘下载免费在线阅读
链接:
书名:通信专业实务
作者:全国通信专业技术人员职业水平考试办公室
出版社:人民邮电出版社
出版年份:2008-6
页数:255
内容简介:
《全国通信专业技术人员职业水平考试参考用书:通信专业实务(初级)》按照人事部、信息产业部全国通信专业技术人员职业水平考试大纲要求编写。《全国通信专业技术人员职业水平考试参考用书:通信专业实务(初级)》共分14章,分别对电信网、固定电话网、分组交换网、数字数据网、帧中继网、综合业务数字网、因特网、电信支撑网、移动通信网、智能网、接入网及接入技术、下一代网络概述、传输网、电信技术专业技能等内容进行了系统讲解。
《全国通信专业技术人员职业水平考试参考用书:通信专业实务(初级)》既可作为全国通信专业技术人员初级职业水平考试的培训教材,也可作为职业大中专在校学生的学习辅导教材,还可供通信行业专业技术人员自学使用。
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书名:大话移动通信(第2版)
作者:张海君
豆瓣评分:6.2
出版社:清华大学出版社
出版年份:2015-4-1
页数:322
内容简介:《大话移动通信(第2版)》是畅销书《大话移动通信》的全新升级版,是一本通俗易懂的移动通信技术读物。作者力求用通俗、幽默、风趣的语言,从身边的通信讲起,历数古代通信到现代通信的发展历程,以及从最基础、最通用的通信理论与技术到1G、2G、3G、4G通信系统所特有的技术特点。本书用白话风格的语言和生活中的例子,将移动通信的知识娓娓道来。为了增强内容的可读性,书中穿插了多幅专门为本书绘制的漫画,并提供了大量的原理图。阅读完本书,您会发现原来移动通信技术也可以很白话,很生活,很幽默,很好玩……
《大话移动通信(第2版)》书共12章,分3篇。第1篇介绍了移动通信的前世今生、移动通信要用到的基础理论、基本技术、信息安全与无线资源管理技术等。第2篇介绍了从第一代移动通信技术到第四代移动通信技术的网络架构、关键技术、空中接口、基本呼叫与信令流程等技术的演进过程。第3篇介绍了移动通信的标准化,还介绍了移动通信中的网络规划及优化的基础知识与应用。
《大话移动通信(第2版)》提供了一种全新的阅读体验,将艰深复杂的通信理论进行了通俗的解读,适用于移动开发人员、通信专业的学生、基站建设人员、基站服务人员、移动通信研究人员等阅读。对于那些没有任何通信理论基础的非专业人员,也可以在本书的引领下了解很多与我们生活密不可分的移动通信知识。希望本书能让您在一种愉悦的心境下对移动通信有一个立体而直观的认识,并能快速掌握移动通信的基础理论与基本技术,特别是对3G和超LTE、4G的相关知识有一个初步的认识和整体的概念。
作者简介:张海君,毕业于北京邮电大学,获博士学位。长期从事第四代宽带无线移动通信技术的研究与标准化工作,提交了多项LTE-Advanced系统相关的标准提案。主要研究方向为LTE-Advanced关键技术和无线资源管理。多次参加了相关国际会议和标准化会议。发表论文数篇,并申请发明专利多项。作为子课题项目组长参与了国家科技重大专项和国家863计划的多个项目。
郑伟,博士,北京邮电大学讲师。长期参与ITU、3GPPLTE-Advanced和CCSA等标准化工作。提交并被接受多篇LTE-Advanced系统相关的标准提案。目前已在国内外期刊和重要学术会议上发表论文50余篇,申请发明专利8项,并负责完成了多项国家级重大项目。
李杰,毕业于重庆邮电大学。毕业之后一直从事通信领域的工作。通过几年的努力,成为了业界的后起之秀。在IP网络建设、管理和运维及数据通信和软交换领域享有一定的声誉。对TD-SCDMA和LTE等网络有自己独特的见解,并且有丰富的实际工作经验。曾经参与了华为和中兴等众多知名企业的通信项目合作。是移动、电信和联通LTE建网初期的技术支持,并为各家通信技术企业进行过多场LTE培训。