FDDLTEB1频段:上行1920-1980MHz,下行2110-2170MHz;B3频段:上行1710-1785MHz,下行1805-1880MHz;B7频段:上行2500-2570MHz,下行2620-2690MHz。
LTE网络适用于相当多的频段,而不同地区选择的频段互不相同。
北美网络计划使用700/800和1700/1900MHz;欧洲网络计划使用800,1800,2600MHz;亚洲网络计划使用1800和2600MHz;澳洲网络计划使用1800MHz。
所以在某国家使用正常的终端在另一国家的网络中很可能无法使用,用户需要使用支持多频段的终端进行国际漫游。
4G改变生活,5G改变社会。5G关注大场景、多维度的应用,将推进各平台融合,催生新业态,甚至可能引发产业变革。
网速快是人们对5G的直观感受,然而,这不是它的唯一优势。
“5G将带我们进入万物互联时代,反过来,移动互联网和物联网也将成为5G发展的主要驱动力。
”中国信息通信研究院总工程师胡坚波介绍,据估计,至2030年,移动业务流量将增长数万倍,移动网络连接的设备总量将超过1000亿个。
中国科协信息通信科学传播专家团队首席专家张新生认为,5G不仅是新一代移动通信技术,更是经济和社会发展基础设施。未来,云计算、大数据、人工智能等将推动5G成为开放融合的智能化网络。
在消费领域市场,5G可显著提升用户体验。
张新生认为,高清视频、虚拟现实、无人机将是5G的基础性应用,也可能是最先成熟的业务场景。
随着5G网络逐渐完善,一些对网络通信能力要求较高的行业,比如远程手术、全路况自动驾驶等,将成为5G重要的应用场景。
fddi的中文名称是
中文名称:
信道
英文名称:
channel
定义:
在两点之间用于收发信号的单向或双向通路。-----传送信息的通道。
传送信息的物理性通道。
信息是抽象的,但传送信息必须通过具体的媒质。
例如二人对话,靠声波通过二人间的空气来传送,因而二人间的空气部分就是信道。
最里层是内芯,向外依次为绝缘层、屏蔽层,最外则是起保护作用的塑料外套,内芯和屏蔽层构成一对导体。
同轴电缆分为基带同轴电缆(阻抗500)和宽带同轴电缆(阻抗750)。
基带同轴电缆又可分为粗缆和细缆两种,都用于直接传输数字信号;宽带同轴电缆用于频分多路复用的模拟信号传输,也可用于不使用频分多路复用的高速数字信号和模拟信号传输。
闭路电视所使用的CATV电缆就是宽带同轴电缆。
(1)物理特性。单根同轴电缆的直径约为1.02~2.54cm,可在较宽的频率范围内工作。
(2)传输特性。
基带同轴电缆仅用于数字传输,并使用曼彻斯特编码,数据传输速率最高可达1OMbps。
宽带同轴电缆既可用于模拟信号传输又可用于数字信号传输,对于模拟信号,带宽可达300~450阳也。
一般,在CATV电缆上,每个电视通道分配6阳也带宽,每个广播通道需要的带宽要窄得多,因此在同轴电缆上使用频分多路复用技术可以支持大量的视、音频通道。
(3)连通性。
同轴电缆适用于点到点和多点连接。
基带500电缆每段可支持几百台设备,在大系统中还可以用转接器将各段连接起来;宽带750电缆可以支持数千台设备,但在高数据传输率下(50Mbp@)使用宽带电缆时,设备数目限制在20~30台。
(4)地理范围。传输距离取决于传输的信号形式和传输的速率,典型基带电缆的最大距离限制在几公里,在同样数据速率条件下,粗缆的传输距离较细缆的长。宽带电缆的传输距离可达几十公里。
(5)抗干扰性。同轴电缆的抗干扰性能比双绞线强。
(6)价格。安装同轴电缆的费用比双绞线贵,但比光导纤维便宜。
3.光纤
光纤是光导纤维的简称,它由能传导光波的石英玻璃纤维外加保护层构成。
相对于金属导线来说具有重量轻、线径细的特点。
用光纤传输电信号时,在发送端先要将其转换成光信号,而在接收端又要由光检测器还原成电信号。
光纤的电信号传送过程如图2.18所示。
光源可以采用发光二极管LED(LightEmittingDiode)和注入型激光二极管ILD(II1·jeCHonLaserDiode)。
发光二极管LED是一种价格较便宜的固态器件,电流通过时就产生可见光,但定向性较差,是通过在光纤石英玻璃媒体内不断反射而向前传播的,这种光纤称为多模光纤(MultimodeFiber);注入型激光二极管ILD也是一种固态器件,它根据激光器原理进行工作,即以激励量子电子效应来产生一个窄带的超辐射光束,产生的是激光。
由于激光的定向性好,它可沿着光导纤维直接传播,减少了折射和损耗,效率更高,也能传播更大的距离,而且可以保持很高的数据传输率,这种光纤称为单模光纤(Single-ModeFiber)。
在接收端用来把光波转换为电能的检波器是一个光电二极管,目前常用的两种固态器件是PIN检波器和APD检波器。
PIN光电二极管是在二极管的P层和N层之间增加一小段纯(I)硅;雪崩光电二极管(APD)的外部特性和PIN类似,但是使用了较强的电磁场。
PIN的价格便宜,但是不如APD灵敏。
对光载波的调制属于移幅键控法ASK,也称亮度调制(IntensityModulation)。
典型的做法是在给定的频率下,以光的出现和消失来表示两个二进制数字。
发光二极管LED和注入型激光二极管ILD的信号都可用这种方法调制,PIN和APD检波器直接响应亮度调制。
(1)物理特性。
在计算机网络中均采用两根光纤(一来一去)组成传输系统。
按波长范围(近红外范围内)可分为三种:0.85IAIn波长区(0.8~0.91im)、1.3lim波长区(1.25~1.351Am)和1.551im波长区(1.53~1.5811m)。
不同的波长范围光纤损耗特性也不同,其中0.85IAIn波长区为多模光纤通信方式,1.5§IAm波长区为单模光纤通信方式,1.31im波长区有多模和单模两种方式。
(2)传输特性。
光纤通过内部的全反射来传输一束经过编码的光信号,内部的全反射可以在任何折射指数高于包层媒体折射指数的透明媒体中进行。
实际上光纤作为频率范围从1014~1015险的波导管,这一范围覆盖了可见光谱和部分红外光谱。
光纤的数据传输率可达Gbps级,传输距离达数十公里。
目前,一条光纤线路上只能传输一个载波,随着技术进一步发展,会出现实用的多路复用光纤。
(3)连通性。
光纤普遍用于点到点的链路。
总线拓扑结构的实验性多点系统已经建成,但是价格还太贵。
原则上讲,由于光纤功率损失小、衰减少的特性以及有较大的带宽潜力,因此一段光纤能够支持的分接头数比双绞线或同轴电缆多得多。
由于卫星信道频带宽,也可采用频分多路复用技术分为若干子信道,有些用于由地面站向卫星发送(称为上行信道),有些用于由卫星向地面转发(称为下行信道)。
卫星通信的优点是容量大,传输距离远;缺点是传播延迟时间长,对于数万公里高度的卫星来说,以200m/μs或5μs/Km的信号传播速度来计算,从发送站通过卫星转发到接收站的传播延迟时间约要花数百毫秒(ms),这相对于地面电缆的传播延迟时间来说,两者要相差几个数量级。
5.传输媒体的选择
传输媒体的选择取决于以下诸因素:网络拓扑的结构、实际需要的通信容量、可靠性要求、能承受的价格范围。
双绞线的显著特点是价格便宜,但与同轴电缆相比,其带宽受到限制。对于单个建筑物内的低通信容量局域网来说,双绞线的性能价格比可能是最好的。
同轴电缆的价格要比双绞线贵一些,对于大多数的局域网来说,需要连接较多设备而且通信容量相当大时可以选择同轴电缆。
光纤作为传输媒体,与同轴电缆和双绞线相比具有一系列优点:频带宽、速率高、体积小、重量轻、衰减小、能电磁隔离、误码率低等,因此,在国际和国内长话传输中的地位日益提高,并已广泛用于高速数据通信网。
随着光纤通信技术的发展和成本的降低,光纤作为局域网的传输媒体也得到了普遍采用,光纤分布数据接口FDDI就是一例。
目前,便携式计算机已经有了很大的发展和普及,由于可随身携带,对可移动的无线网的需求将日益增加0元线数字网类似于蜂窝电话网,人们随时随地可将计算机接入网络,发送和接收数据。
移动无线数字网的发展前景将是十分美好的。
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