数学应该是最基础的了,会数学就可以学习了。
如果仅是基础知识的话,那需要知道《通信原理》和《信号与系统》,不过这两个并不能让你对无线通信有概念性的认识,所以我推荐在学习这两个部分之前可以先阅读一下《大话无线通信》,先认识通信。
然后的话,有《数字信号处理》、《数字通信基础》、《无线通信基础》、《信号检测》、《信息论》什么的,很多,不过一般来说不搞理论的话会前面三个基本也够了。
最后就是各种通信技术、通信算法、通信协议什么的了,信道编码、调制、信道滤波、信道估计、帧同步、载波同步、MIMO、OFDM、CDMA,太多了。
为什么要学通信啊,那么多东西要学,工资还低,软件多好。
1、《无线通信》,wireless communication by Andrea Goldsmith,经典中的经典,有中文版,研究生必读教材
2、《无线通信基础》,Fundamentals of Wireless Communication by David Tse,也是经典,MIMO讲得比较多
3、《移动通信原理》,牛凯,第二版,国内编得不错的一本,也比较基础和全面
以上电子版在CRS通信学社都有下载
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一、掌握各种无线电元器件,如电阻器、电容器、电感线圈、变压器、电声器件、晶体管、电子管、集成电路及接线元件的符号和外形图等到基础知识:学会检测无线电元器件的方法,利用万用电表一或配合一些简单的电子线路,即可检测常有无线电元器件(如电阻、电容、晶体管、场效应管、集成电路、可控硅、扬声器、磁头、变压器等)的好坏及主要性能。
二、掌握无线电波传播基础知识与基本概念,无线电波频率范围,电磁波在大气层、对流层、电离层及空间各种环境下传播的基础理论、遥感等应用直接有关的天线、电磁波散射等内容。主要内容包括三大部分:电动力学概要,电磁波的基本特性,狭义相对论;天线理论概要,地波传播,电磁波在对流层中的传播;高空大气物理概要,等离子体物理概要,电离层中波的传播,长波和超长波传播,卫星通信电波传播等基本知识。
三、掌握认知无线电的背景、应用当今认知无线电技术、理解认知无线电未来的发展趋势。开展无线电活动、培养自已兴趣爱好、以及动手能力。四、最后祝愿你成为一名无线电专家!
无线电是指在自由空间(包括空气和真空)传播的电磁波,其频率 300GHz 以下 (下限频率较不统一, 在各种射频规范书, 常见的有三 3KHz~300GHz, 9KHz~300GHz, 10KHz~300GHz)。
无线电技术是通过无线电波传播信号的技术。 无线电技术的原理在于,导体中电流强弱的改变会产生无线电波。
利用这一现象,通过调制可将信息加载于无线电波之上。当电波通过空间传播到达收信端,电波引起的电磁场变化又会在导体中产生电流。
通过解调将信息从电流变化中提取出来,就达到了信息传递的目的。 麦克斯韦最早在他递交给英国皇家学会的论文《电磁场的动力理论》中阐明了电磁波传播的理论基础。
他的这些工作完成于1861年至1865年之间。 海因里希·鲁道夫·赫兹(Heinrich Rudolf Hertz)在1886年至1888年间首先通过试验验证了麦克斯韦尔的理论。
他证明了无线电辐射具有波的所有特性,并发现电磁场方程可以用偏微分方程表达,通常称为波动方程。 1906年圣诞前夜,雷吉纳德·菲森登(Reginald Fessenden)在美国麻萨诸塞州采用外差法实现了历史上首次无线电广播。
菲森登广播了他自己用小提琴演奏“平安夜”和朗诵《圣经》片段。位于英格兰切尔姆斯福德的马可尼研究中心在1922年开播世界上第一个定期播出的无线电广播娱乐节目。
发明 关于谁是无线电台的发明人还存在争议。 1893年,尼科拉·特斯拉(Nikola Tesla)在美国密苏里州圣路易斯首次公开展示了无线电通信。
在为“费城富兰克林学院”以及全国电灯协会做的报告中,他描述并演示了无线电通信的基本原理。他所制作的仪器包含电子管发明之前无线电系统的所有基本要素。
古列尔莫·马可尼(Guglielmo Marconi)拥有通常被认为是世界上第一个无线电技术的专利,英国专利12039号,“电脉冲及信号传输技术的改进以及所需设备”。 尼科拉·特斯拉1897年在美国获得了无线电技术的专利。
然而,美国专利局于1904年将其专利权撤销,转而授予马可尼发明无线电的专利。这一举动可能是受到马可尼在美国的经济后盾人物,包括汤玛斯·爱迪生,安德鲁·卡耐基影响的结果。
1909年,马可尼和卡尔·费迪南德·布劳恩(Karl Ferdinand Braun)由于“发明无线电报的贡献”获得诺贝尔物理学奖。 1943年,在特斯拉去世后不久,美国最高法院重新认定特斯拉的专利有效。
这一决定承认他的发明在马可尼的专利之前就已完成。有些人认为作出这一决定明显是出于经济原因。
这样二战中的美国政府就可以避免付给马可尼公司专利使用费。 1898年,马可尼在英格兰切尔姆斯福德的霍尔街开办了世界上首家无线电工厂,雇佣了大约50人。
无线电的用途 无线电的最早应用于航海中,使用摩尔斯电报在船与陆地间传递信息。现在,无线电有着多种应用形式,包括无线数据网,各种移动通信以及无线电广播等。
以下是一些无线电技术的主要应用: 通信 声音 * 声音广播的最早形式是航海无线电报。它采用开关控制连续波的发射与否,由此在接收机产生断续的声音信号,即摩尔斯电码。
* 调幅广播可以传播音乐和声音。调幅广播采用幅度调制技术,即话筒处接受的音量越大则电台发射的能量也越大。
这样的信号容易受到诸如闪电或其他干扰源的干扰。 * 调频广播可以比调幅广播更高的保真度传播音乐和声音。
对频率调制而言,话筒处接受的音量越大对应发射信号的频率越高。调频广播工作于甚高频段(Very High Frequency,VHF)。
频段越高,其所拥有的频率带宽也越大,因而可以容纳更多的电台。同时,波长越短的无线电波的传播也越接近于光波直线传播的特性。
* 调频广播的边带可以用来传播数字信号如,电台标识、节目名称简介、网址、股市信息等。在有些国家,当被移动至一个新的地区后,调频收音机可以自动根据边带信息自动寻找原来的频道。
* 航海和航空中使用的话音电台应用VHF调幅技术。这使得飞机和船舶上可以使用轻型天线。
* 政府、消防、警察和商业使用的电台通常在专用频段上应用窄带调频技术。这些应用通常使用5KHz的带宽。
相对于调频广播或电视伴音的16KHz带宽,保真度上不得不作出牺牲。 * 民用或军用高频话音服务使用短波用于船舶,飞机或孤立地点间的通讯。
大多数情况下,都使用单边带技术,这样相对于调幅技术可以节省一半的频带,并更有效地利用发射功率。 * 陆地中继无线电(Terrestial Trunked Radio, TETRA)是一种为军队、警察、急救等特殊部门设计的数字集群电话系统。
电话 * 蜂窝电话或移动电话是当前最普遍应用的无线通信方式。蜂窝电话覆盖区通常分为多个小区。
每个小区由一个基站发射机覆盖。理论上,小区的形状为蜂窝状六边形,这也是蜂窝电话名称的来源。
当前广泛使用的移动电话系统标准包括:GSM,CDMA和TDMA。运营商已经开始提供下一代的3G移动通信服务,其主导标准为UMTS和CDMA2000。
* 卫星电话存在两种形式:INMARSAT 和 铱星系统。两种系统都提供全球覆盖服务。
INMARSAT使用地球同步卫星,需要定向的高增益天线。铱星则是低轨道卫星系统,直接使用手机天线 电视 * 通常的模拟电视信号采。
无线上网具有很多优点。
无线网络易于建立且价格便宜。它们也不太显眼,除非你要特意寻找一个地方来使用便携式计算机,否则你甚至不会注意到自己身处热点。
在本文中,我们将着重说明可通过无线电传输信息的技术。我们还将研究在家中构建无线网络所需的一切。
498)this。 style。
width=498;"> 一台无线路由器可让多台设备连接到互联网。 首先,我们将介绍一些无线上网基础知识。
无线网络与手机、电视和收音机一样,都使用无线电波。实际上,通过无线网络进行通信的过程非常类似于双向无线电通信。
具体过程如下: 计算机的无线适配器将数据转换为无线电信号并使用天线将其发送出去。 无线路由器接收该信号并对该信号进行解码。
它通过有线的物理以太网连接将该信息发送到互联网。 这一过程还可以反过来执行,即路由器从互联网接收信息,将其转换为无线电信号并将其发送到计算机的无线适配器。
PC wireless card photo courtesy URL title ;USB无线适配器由HowStuffWorks Shopper供图,PC无线卡由HowStuffWorks Shopper供图 无线适配器可以插入到计算机的PC卡插槽或USB端口中。 用于无线网络通信的无线电与用于步话机、手机和其他设备的无线电非常类似。
它们可以发送和接收无线电波,可以将1s和0s转换为无线电波并将无线电波转换回1s和0s。但无线网络无线电与其他无线电有一些显着的区别: 它们在2。
4GHz或5GHz的频率下发送信号。 这一频率比用于手机、步话机和电视的频率高很多。
频率越高,信号所承载的数据也就越多。 它们使用802。
11网络标准,具体有多种版本: 802。11b是最先投放到市场的版本。
它是最慢但却是最便宜的标准,随着更快标准的日趋便宜化,它的应用越来越少。 802。
11b在无线电频谱的2。4GHz 频带内发送信号。
它每秒最多可以处理11MB的数据,并使用补码键控(CCK)编码。 802。
11g也在2。4GHz下发送信号,但它比802。
11b快得多,它每秒最多可以处理54MB的数据。802。
11g之所以更快,是因为它使用正交分频多路传输(OFDM),这是一种更有效的编码技术。 802。
11a在5GHz下发送信号并且每秒最多可移动54MB的数据。它也使用OFDM编码。
更新的标准如802。11n甚至可以比802。
11g更快。但802。
11n标准也不是最终标准。 无线网络无线电可以在任何三个频带下发送信号。
它们也可以在不同频带间快速“跳频”。 跳频有助于减少干扰,并允许多台设备同时使用同一个无线连接。
名称的由来你可能想知道人们将WiFi称为802。11网络的原因。
802。11这一称谓来源于电气和电子工程师协会(IEEE)。
IEEE为一系列的技术协议确立了标准,并使用一种编号系统对这些标准进行分类。 只要都有无线适配器,多台设备可以使用一个路由器连接到互联网。
这一连接方便而几乎无形,并且相当稳定。但如果路由器出现故障或同时试图使用高带宽应用程序的用户过多,用户可能会遇到干扰或失去连接。
以上就是关于无线上网基础知识的介绍,希望对大家有所帮助。
首先介绍下什么是无线局域网:
无线局域网英文名称:wirelessLANWLAN,与我们一般采用交换机或路由器组建的局域网络类似,只是采用的是无线技术,它利用射频 (RadioFrequencyRF)的技术,取代旧式碍手碍脚的双绞铜线(Coaxial)所构成的局域网络,使得无线局域网络能利用简单的存取架构让用户透过它,达到的理想境界。
无线局域网设备示意图
一、网络组建篇
一个无线局域网可当作有线局域网的扩展来使用,也可以独立作为有线局域网的替代设施,因此无线局域网提供了很强的组网灵活性。虽然这样,但在网络的组建中仍有不少问题需要考虑,总结起来,有以下方面:
1.设备选购早准备
关于设备的选购方面,笔者一直认为注重产品的一致性比较重要,也就是说选择同一厂商、同一速率的产品,这样可以获得最好的兼容性与稳定的速度。大家注意看产品包装说明,支持802.11b的产品只支持到11M的无线速度,显得稍慢但价格非常实惠。
目前支持802.11g的产品多数是54M产品,也是目前的主流速度,其技术支持以及相关资料也很齐全,是选购的重点参考;而802.11g 一般都为108支持的速率为108M,这是未来一年内的主流传输速率,如果你的无线网络对速度有一定的要求,选购这类产品比较合适,其实价格也不是想象中的那么贵,无线设备麻,肯定要比有线设备稍贵一些。
2.拓扑结构不能乱。
网络结构已平面拓扑为基础,在任何网络搭建之初,都应该考虑实际网络环境。
有线无线共存环境:
如果已经存在一个有线网络,要在此基础上搭建无线网络,那么应综合考虑有线与无线的设备兼容,本着用最少的投资办最多的事的原则进行;一般家庭有线网络都是ADSLModem+宽带路由器的结构,最简单的办法就是添加一台无线AP用作无线信号中转,然后在计算机中配置一块无线网卡即可;由于无线AP并不具有虚拟拨号功能,因此应将其与宽带路由器相连,近而用宽带路由器来统一管理有线与无线网络,并实现两类网络的互访(不过这类管理配置起来较麻烦)。
而配置稍简单、管理起来较方便的方式是用无线路由器替换有线路由器,然后无线路由器附带的LAN口又可有线连接计算机;这样在一台路由器上即可实现有线与无线的良好通讯。
单独的无线环境:
建立一个全新的无线网络环境,同样推荐采用无线路由器+无线网卡的结构,因为这样具有最大的适应性。在需要有线连接时,无线路由器提供的LAN口即可派上用场。此类环境的具体搭建与配置同样请参考站内相关文章,这里不再详述。
3.信号覆盖须谨慎
无线网络虽然摆脱了线缆的束缚,但如何保证网络组建后的信号覆盖,却是要注意的问题。这主是指无线信号发射端与接书端的位置问题。一般无线AP或无线路由器在空旷地带的覆盖范围约为100m,在室内的覆盖距离主要受空间隔断情况的影响,通常在15m范围内的信号可以穿透两堵20cm砖混结构的隔断或一堵 20cm普通混凝土的隔断而保证网络稳定运行;当距离过远或其间隔断较多时,无线网络的覆盖信号就没有足够的余量保证网络稳定运行。
因此为了解决建筑物内特别是结构复杂的建筑物内无线AP或无线路由器覆盖范围小的问题,可以通过增加无线AP或无线路由器的布设密度、加装增益天线以及尽量保证无线终端设备在信号覆盖范围内使用等措施解决。
电信网(telecommunication network)是构成多个用户相互通信的多个电信系统互连的通信体系,是人类实现远距离通信的重要基础设施,利用电缆、无线、光纤或者其它电磁系统,传送、发射和接收标识、文字、图像、声音或其它信号。电信网由终端设备、传输链路和交换设备三要素构成,运行时还应辅之以信令系统、通信协议以及相应的运行支撑系统。现在世界各国的通信体系正向数字化的电信网发展,将逐渐代替模拟通信的传输和交换,并且向智能化、综合化的方向发展,但是由于电信网具有全程全网互通的性质,已有的电信网不能同时更新,因此,电信网的发展是一个逐步的过程。
电信网按不同的分类体系可以划分如下:
按电信业务的种类分为:电话网、电报网、用户电报网、数据通信网,传真通信网、图像通信网、有线电视网等。
按服务区域范围分为:本地电信网、农村电信网、长途电信网、移动通信网、国际电信网等。
按传输媒介种类分为:架空明线网、电缆通信网、光缆通信网、卫星通信网、用户光纤网、低轨道卫星移动通信网等。
按交换方式分为:电路交换网、报文交换网、分组交换网、宽带交换网等。按结构形式分为:网状网、星形网、环形网、栅格网、总线网等。
按信息信号形式分为:模拟通信网、数字通信网、数字模拟混合网等。
按信息传递方式分为:同步转移模式(stm)的综合业务数字网(isdn)和异地转移模式(atm)的宽带综合业务数字网(b-isdn)等。
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