手机通讯小知识

2022-03-01 综合 86阅读 投稿:红了眼

1.有关通讯方面的常识

通讯是运用记叙、描写、抒情、议论等多种手法,具体、生动、形象地反映新闻事件或典型人物的一种报道形式。

通讯的类型有:人物通讯、事件通讯、工作通讯、概貌通讯、新闻故事、文艺通讯、主题通讯、旅游通讯;最常见的是:人物通讯和事件通讯。它是应用写作研究的重要文体之一。

扩展资料写作要求 第一,主题要明确。有了明确的主题,取舍材料才有标准,起笔、过渡、高潮、结尾才有依据。

第二,材料要精当。按照主题思想的要求,去掂量材料、选取材料;把最能反映事物本质的、具有典型意义的和最有吸引力的材料写进去。

第三,写人离不开事,写事为了写人。写人物通讯固然要写人,就是写事件通讯、概貌通讯、工作通讯,也不能忘记写人。

当然,写人离不开写事。离开事例、细节、情节去写人,势必写得空空洞洞。

第四,角度要新颖。写作方法要灵活多样,除叙述外,可以描写、议论,也可以穿插人物对话、自叙和作者的体会、感受,既可以用第三人称的报道形式,也可以写成第一人称的访问记、印象记或书信体、日记体等。

通讯所报道的新闻事实,可以从各个不同的角度去观察,去反映,诸如正面、反面、侧面、鸟瞰、平视、仰望、远眺、近看、俯首、细察……角度不同,印象各异。若能精心选取最佳角度去写,往往能使稿件陡然增添新意,写得别具一格,引人入胜。

2.移动通讯的基础知识

基础知识 培训教材 移动通信基本知识 深圳市**通讯股份有限公司 第一章 引言 1.1移动通信概述 随着社会的进步、经济和科技的发展,特别是计算机、程控交换、数字通信的发展,近些年来,移动通信系统以其显著的特点和优越性能得以迅猛发展,应用在社会的各个方面,到目前为止,全球移动用户超过 1亿 ,预计到本世纪末用户数将达到2亿。

无线通信的发展潜力大于有线通信的发展,它不仅仅提供普通的电话业务功能,并能提供或即将提供丰富的多种业务,满足用户的需求。 移动通信的主要目的是实现任何时间、任何地点和任何通信对象之间的通信。

从通信网的角度看,移动网可以看成是有线通信网的延伸,它由无线和有线两部分组成。无线部分提供用户终端的接入,利用有限的频率资源在空中可靠地传送话音和数据;有线部分完成网络功能,包括交换、用户管理、漫游、鉴权等,构成公众陆地移动通信网PLMN。

从陆地移动通信的具体实现形式来分主要有模拟移动通信和数字移动通信这两部种。 移动通信系统从40年代发展至今,根据其发展历程和发展方向,可以划分为三个阶段: 1.1.1第一代――模拟蜂窝通信系统 第一代移动电话系统采用了蜂窝组网技术,蜂窝概念由贝尔实验室提出,70年代在世界许多地方得到研究,。

当第一个试运行网络在芝加哥开通时,美国第一个蜂窝系统AMPS(高级移动电话业务)在1979年成为现实。 现在存在于世界各地比较实用的、容量较大的系统主要有: (1)北美的AMPS;(2)北欧的NMT-450/900;(3)英国的TACS;其工作频带都在450MHz和900MHz附近,载频间隔在30kHz以下。

鉴于移动通信用户的特点:一个移动通信系统不仅要满足区内,越区及越局自动转接信道的功能,还应具有处理漫游用户呼叫(包括主被叫)的功能。因此移动通信系统不仅希望有一个与公众网之间开放的标准接口,还需要一个开放的开发接口。

由于移动通信是基于固定电话网的,因此由于各个模拟通信移动网的构成方式有很大差异,所以总的容量受着很大的限制。 鉴于模拟移动通信的局限性,因此尽管模拟蜂窝移动通信系统还会以一定的增长率在近几年内继续发展,但是它有着下列致命的弱点: A) 各系统间没有公共接口。

2 B) 无法与固定网迅速向数字化推进相适应,数字承载业务很难开展。 C) 频率利用率低,无法适应大容量的要求。

D) 安全.利用率低,易于被窃听,易做"假机"。 这些致命的弱点将妨碍其进一步发展,因此模拟蜂窝移动通信将逐步被数字蜂窝移动通信所替代。

然而,在模拟系统中的组网技术仍将在数字系统中应用。 1.1.2第二代――数字蜂窝移动通信系统 由于TACS等模拟制式存在的各种缺点,90年代开发出了以数字传输、时分多址和窄带码分多址为主体的移动电话系统,称之为第二代移动电话系统。

代表产品分为两类: 1.1.2.1 TDMA系统 TDMA系列中比较成熟和最有代表性的制式有:泛欧GSM、美国D-AMPS和日本PDC。 (1)D-AMPS是在1989年由美国电子工业协会EIA完成技术标准制定工作,1993年正式投入商用。

它是在AMPS的基础商改造成的,数模兼容,基站和移动台比较复杂。 (2)日本的JDC(现已更名为PDC)技术标准在1990年制定,93年使用,只限于本国使用。

(3)欧洲邮电联合会CEPT的移动通信特别小组(SMG)在88年制定了GSM第一阶段标准phase1,工作频带为900MHz左右,90年投入商用;同年,应英国要求,工作频带为1800MHz的GSM规范产生。 上述三种产品的共同点是数字化,时分多址、话音质量比第一代好,保密性好、可传送数据、能自动漫游等。

三种不同制式各有其优点,PDC系统频谱利用率很高,而D-AMPS系统容量最大,但GSM技术最成熟,而且它以OSI为基础,技术标准公开,发展规模最大。 1.1.2.2 N-CDMA系统 N-CDMA(码分多址)系列主要是以高通公司为首研制的基于IS-95的N-CDMA(窄带CDMA)。

北美数字蜂窝系统的规范是由美国电信工业协会制定的,1987年开始系统研究,1990年被美国电子工业协会接受,由于北美地区已经有统一的AMPS模拟系统,该系统按双模式设计。随后频带扩展到1900MHz,即基于N-CDMA的PCS1900。

3 1.1.3 第三代――IMT-2000 随着用户的不断增长和数字通信的发展,第二代移动电话系统逐渐显示出它的不足之处。首先是频带太窄,不能提供如高速数据、慢速图像与电视图像等的各种宽带信息业务;其次是GSM虽然号称“全球通”,实际未能实现真正的全球漫游,尤其是在移动电话用户较多的国家如美国,日本均未得到大规模的应用。

而随着科学技术和通信业务的发展,需要的将是一个综合现有移动电话系统功能和提供多种服务的综合业务系统,所以国际电联要求在2000年实现商用化的第三代移动通信系统,即IMT-2000,它的关键特性有: (1)包含多种系统; (2)世界范围设计的高度一致性; (3)IMT-2000内业务与固定网络的兼容; (4)高质量; (5)世界范围内使用小型便携式终端。 具有代表性的第三代移动通信系统技术: 主要存在两个标准: (1)以Qualcomm公司为代表提出的与IS-95系统反向兼容的宽带。

3.有关通讯方面的常识

通讯是运用记叙、描写、抒情、议论等多种手法,具体、生动、形象地反映新闻事件或典型人物的一种报道形式。

通讯的类型有:人物通讯、事件通讯、工作通讯、概貌通讯、新闻故事、文艺通讯、主题通讯、旅游通讯;最常见的是:人物通讯和事件通讯。它是应用写作研究的重要文体之一。

扩展资料

写作要求

第一,主题要明确。有了明确的主题,取舍材料才有标准,起笔、过渡、高潮、结尾才有依据。

第二,材料要精当。按照主题思想的要求,去掂量材料、选取材料;把最能反映事物本质的、具有典型意义的和最有吸引力的材料写进去。

第三,写人离不开事,写事为了写人。写人物通讯固然要写人,就是写事件通讯、概貌通讯、工作通讯,也不能忘记写人。当然,写人离不开写事。离开事例、细节、情节去写人,势必写得空空洞洞。

第四,角度要新颖。写作方法要灵活多样,除叙述外,可以描写、议论,也可以穿插人物对话、自叙和作者的体会、感受,既可以用第三人称的报道形式,也可以写成第一人称的访问记、印象记或书信体、日记体等。通讯所报道的新闻事实,可以从各个不同的角度去观察,去反映,诸如正面、反面、侧面、鸟瞰、平视、仰望、远眺、近看、俯首、细察……角度不同,印象各异。若能精心选取最佳角度去写,往往能使稿件陡然增添新意,写得别具一格,引人入胜。

4.移动通讯网络知识 一次完整的通话过程是怎么进行的,我现在需要急

手机之间的通话不是两个手机之间直接连通,而是手机与电信局方的基站相连,经过基站,实现与另一手机的通话过程。手机到基站和基站到手机采用不同的通路。蜂窝与基站 基站是无线信号的发射和接收设备,它的功率覆盖范围有限,如果用许多基站协同工作,就可以覆盖很大的区域。目前,基站多被置成蜂窝状,所以GSM(global system for mobile eonmmuniealion,全球数字移动‘通信系统,也称全球通)移动通信也称蜂窝移动通信。每个基站只负责一个蜂窝区域, 手机时刻与所在蜂窝内的基站保持联系:当手机从一个蜂窝移向另一个蜂窝时,通过手机信号的强弱就可以判断出手机的移动去向,从而可选择最邻近手机的基站对它进行控制。可以给每个手机分配一个与基站联系的频率,利用这个频率,手机和基站就可以时刻保持联系。 不同的手机拥有全球唯一的编码(电话号码)。一方在欲给另一方打电话时,首先拨叫对方号码,系统通过基站接受信息,并找到被叫手机所在的小区,被叫手机所在小区的基站发射信号,通过控制信道(如特定的频率)通知被叫手机,被叫手机发现在呼叫自己后,于是振铃。受话方如果接受这次通话,就接听,如果不接受,就挂断,通话终止。更多的专业知识希望你到百度百科查,那里面很多很全。

希望对您有帮助。

5.有关移动通信的所有知识

基础知识: 移动通信是移动体之间的通信,或移动体与固定体之间的通信。

移动体可以是人,也可以是汽车、火车、轮船、收音机等在移动状态中的物体。移动通信系统由两部分组成: (1) 空间系统; (2) 地面系统:①卫星移动无线电台和天线;②关口站、基站。

移动通信系统从20世纪80年代诞生以来,到2020年将大体经过5代的发展历程,而且到2010年,将从第3代过渡到第4代(4G)。到4G,除蜂窝电话系统外,宽带无线接入系统、毫米波LAN、智能传输系统(ITS)和同温层平台(HAPS)系统将投入使用。

未来几代移动通信系统最明显的趋势是要求高数据速率、高机动性和无缝隙漫游。实现这些要求在技术上将面临更大的挑战。

此外,系统性能(如蜂窝规模和传输速率)在很大程度上将取决于频率的高低。考虑到这些技术问题,有的系统将侧重提供高数据速率,有的系统将侧重增强机动性或扩大覆盖范围。

从用户角度看,可以使用的接入技术包括:蜂窝移动无线系统,如3G;无绳系统,如DECT;近距离通信系统,如蓝牙和DECT数据系统;无线局域网(WLAN)系统;固定无线接入或无线本地环系统;卫星系统;广播系统,如DAB和DVB-T;ADSL和Cable Modem。 移动通信的种类繁多。

按使用要求和工作场合不同可以分为: (1)集群移动通信,也称大区制移动通信。它的特点是只有一个基站,天线高度为几十米至百余米,覆盖半径为30公里,发射机功率可高达200瓦。

用户数约为几十至几百,可以是车载台,也可是以手持台。它们可以与基站通信,也可通过基站与其它移动台及市话用户通信,基站与市站有线网连接。

(2)蜂窝移动通信,也称小区制移动通信。它的特点是把整个大范围的服务区划分成许多小区,每个小区设置一个基站,负责本小区各个移动台的联络与控制,各个基站通过移动交换中心相互联系,并与市话局连接。

利用超短波电波传播距离有限的特点,离开一定距离的小区可以重复使用频率,使频率资源可以充分利用。每个小区的用户在1000以上,全部覆盖区最终的容量可达100万用户。

(3)卫星移动通信。利用卫星转发信号也可实现移动通信,对于车载移动通信可采用赤道固定卫星,而对手持终端,采用中低轨道的多颗星座卫星较为有利。

(4)无绳电话。对于室内外慢速移动的手持终端的通信,则采用小功率、通信距离近的、轻便的无绳电话机。

它们可以经过通信点与市话用户进行单向或双方向的通信。 使用模拟识别信号的移动通信,称为模拟移动通信。

为了解决容量增加,提高通信质量和增加服务功能,目前大都使用数字识别信号,即数字移动通信。在制式上则有时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)两种。

前者在全世界有欧洲的GSM系统(全球移动通信系统)、北美的双模制式标准IS一54和日本的JDC标准。对于码分多址,则有美国Qualcomnn公司研制的IS-95标准的系统。

总的趋势是数字移动通信将取代模拟移动通信。而移动通信将向个人通信发展。

进入21世纪则成为全球信息高速公路的重要组成部分。移动通信将有更为辉煌的未来 蜂窝移动通信 蜂窝移动通信业务 蜂窝移动通信是采用蜂窝无线组网方式,在终端和网络设备之间通过无线通道连接起来,进而实现用户在活动中可相互通信。

其主要特征是终端的移动性,并具有越区切换和跨本地网自动漫游功能。蜂窝移动通信业务是指经过由基站子系统和移动交换子系统等设备组成蜂窝移动通信网提供的话音、数据、视频图像等业务。

蜂窝移动通信业务包括900/1800MHz GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、800MHz CDMA第二代数字蜂窝移动通信业务、第三代数字蜂窝移动通信业务。 900/1800MHz GSM第二代数字蜂窝移动通信业务 900/1800MHz GSM第二代数字蜂窝移动通信(简称GSM移动通信)业务是指利用工作在900/1800MHz频段的GSM移动通信网络提供的话音和数据业务。

GSM移动通信系统的无线接口采用TDMA技术,核心网移动性管理协议采用MAP协议。 900/1800MHz GSM第二代数字蜂窝移动通信业务包括以下主要业务类型: -端到端的双向话音业务。

-移动消息业务,利用GSM网络和消息平台提供的移动台发起、移动台接收的消息业务。 -移动承载业务及其上移动数据业务。

-移动补充业务,如主叫号码显示、呼叫前转业务等。 -经过GSM网络与智能网共同提供的移动智能网业务,如预付费业务等。

-国内漫游和国际漫游业务。 900/1800MHz GSM 第二代数字蜂窝移动通信业务的经营者必须自己组建GSM移动通信网络,所提供的移动通信业务类型可以是一部分或全部。

提供一次移动通信业务经过的网络可以是同一个运营者的网络,也可以由不同运营者的网络共同完成。提供移动网国际通信业务,必须经过国家批准设立的国际通信出入口。

800MHz CDMA第二代数字蜂窝移动通信业务 800MHz CDMA 第二代数字蜂窝移动通信(简称CDMA移动通信)业务是指利用工作在800MHz 频段上的CDMA移动通信网络提供的话音和数据业务。CDMA移动通信的无线接口采用窄带码分多址CDMA技术,核心网移动性管理协议采用IS-41协议。

800MHz CDMA第二代。

6.手机的通讯原理是什么呀

手机通讯原理中的老驴拉磨之影 在我国北方的乡村,不少人家门前或院子里都有石磨。

在村里随便走走,经常可以看到左邻右舍家有一老驴被蒙着眼睛围着大石磨不停地绕圈圈。那是老驴在拉磨。

春去秋来,年复一年,在中国的土地上,每天都不知道有多少头老驴在拉磨,它们为中国农村家家户户奔小康贡献了一生。 但是,中国5000多年的历史书上基本上没有老驴拉磨的地位,这对老驴们是很不公平的。

如今,在中国每一个大大小小的城市里,从中小学生到老头老太,很多人都拥有手机了。中国已经是世界上手机用户最多的国家了。

中国的城市里还找得到比手机更普及的电子电器产品吗? 绝大部分生活在乡下的、家里有头老驴拉磨的乡亲们和绝大部分生活在城市的、拥有一部或几部手机的哥们姐们,却从来不曾知道、也绝对不会想到,手机通讯技术原理离不开老驴拉磨的影子。 CDMA手机,3G手机,听起来多么时尚、多么高科。

而老驴拉磨,看起来又是多么土、多么富有田园诗意。科学和生活原来竟然如此亲密,这就是科学和生活的趣味之处。

下面让我们来揭开现代移动通讯技术原理离不开老驴拉磨的影子的秘密。 我们先到一个美丽的北方乡村,瞅瞅这一幕场景: 高原、黄土、锅巴, 老井、窑洞、人家, 驴傻、谷粗、磨大, 夕阳斜下, 墙上影子晃啦! 这首小曲最后一句是说:老驴拉磨时,西下的夕阳把它的影子投射到墙上。

这墙上的驴影是如何运动的呢?就是从左到右再从右到左,来回折腾。老驴如果看到了自己在墙上的愚蠢动作肯定会发疯的,所以老驴的主人在老驴拉磨时要蒙上它的眼睛。

传说几百年前的某一天,牛顿在苹果树下休息的时候一不小心被落下的苹果砸到了头,由此发现了万有引力定律。 那么,有没有谁看到了老驴拉磨时在墙上的影子从而发明了手机通信的呢? 有。

但这功劳不能归给某一个人,那是许多位科学家几百年来对科学技术贡献的综合成果。他们从老驴拉磨在墙上的影子的运动规律开始研究,从理论上和应用上一步步发展,直到现代移动通讯技术的完善。

使手机得以迅速在老百姓中普及。 老驴拉磨的影子真的如此神奇吗? 有初中毕业学历的朋友都应该知道,老驴拉磨在墙上的影子的运动幅度和时间的关系就是正弦函数。

正弦函数就是三角函数的一种。古代印度和中国的许多数学家都对三角几何做过很多基础性的研究。

在欧洲,哥白尼的弟子雷蒂库斯曾经勤奋工作12年之久才推算出了详细的三角函数表。 用函数来描述几何这是数学家笛卡儿(1596-1660)在300多年前对人类的伟大贡献。

从此,现实世界中的各种问题都可以用函数来描述和求解。那么,上面提到的正弦函数和现代通讯又有什么关系呢? 我们要从另一位科学家说起。

1831年,学徒工出生的法国科学家法拉第发现了电磁感应现象:一个闭合的导电线圈放在变化的磁场里能产生电流,而变化的电流也能产生变化的磁场。这个发现首先为电动机和发电机的出现奠定了理论基础。

1838年,美国人莫尔斯进行3英里收发有线电报的试验获得了成功。 1888年,德国物理学家赫兹第一个证明了电磁波存在,他用自己设计的仪器完成了这一轰动科技界的实验。

随后的1896年,意大利的马可尼发明了无线电报通信技术,利用电磁波在空气中传播信息。 早在1862年,年仅31岁的伟大的英国物理学家麦克斯韦就从理论上科学地预言了电磁波的存在。

他推导出的麦克斯维方程组,是所有现代科学的基础理论,包括现代通讯和相对论。 从麦克斯维方程组可以推导出:电磁波按正弦函数规律振荡传播。

瞧,这不就是老驴拉磨在墙上的影子的运动规律吗? 到那时,尽管有了意义非凡的麦克斯维方程组,但是该方程组本身对无线电通讯技术的进步没有起到什么大的推动作用。 当时世界上出现了许多电报公司,从事商业无线和有线的电报通讯业务,这些早期的通讯技术以脉冲电磁波做为传输载体,一对导线只能发一路电报,效率非常低。

直到已故法国数学家傅立叶一个早期(1807年)发现的数学成果被应用于电磁波通信领域,现代电子通信才得到了迅猛的发展。 而十几年前开始的IT技术的伟大革命,就是现代通讯技术理论和计算机技术革命完美结合的产物。

那么,是什么伟大的理论让傅立叶名名垂青史的呢?这个伟大的科学成果就是傅立叶级数(三角级数)。 当今,任何一个从事通讯技术的专业人员,不可能不知道傅立叶级数(在某种应用场合称傅立叶变换)。

可以说,如果没有发现傅立叶级数,就不可能有今天的电视、手机和互联网。 傅立叶级数说起来很简单,就是:任何函数都可以分解(展开)成无穷多个不同振幅的、频率不断倍增的正弦函数之和。

如果换成乡村里的土话来说,就是:任何形式的运动和动作,都可以分解成无穷多个直径大小不同的磨、且老驴在拉这些磨时绕着磨转的频率不断倍增的时候老驴在墙上的所有影子的运动或动作之和。 太拗口了,不先憋一大口气都不能一口气说完。

对于看得见的运动和动作,上面老驴拉磨的解释并不难理解。比如,如果把太阳系看作一个巨大的磨,把老驴换成上帝,那么太阳系里行星绕太阳做的圆周运动不就是老驴拉磨么?。

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