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空中接口

空中接口分层

第一层L1物理层

第二层L2数据链路层,同时位于控制平面和用户平面

在控制平面负责无线承载信令的传输、加密和完整性保护;

在用户平面负责用户业务数据的传输和加密。

数据链路层还进一步分层:

1) 媒体接入控制(MAC,Media Access Control)

2)无线链路控制(RLC,Radio Link Control)

3)分组数据汇聚协议(PDCP, Packet Data Convergence Protocol)

第三层 L3网络层:无线资源控制(RRC,Radio Resource Control)

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空中接口造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

接口

  • 品种:接口,型号:KD65
  • 泽济
  • 13%
  • 合肥泽济消防器材有限公司
  • 2022-12-08
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接口

  • DN50/-
  • 13%
  • 沧州永安消防器材厂
  • 2022-12-08
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接口

  • 100/;
  • 13%
  • 北京世纪皖京科技有限公司河南销售
  • 2022-12-08
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接口

  • DN65
  • 13%
  • 邢台泰安消防器材有限公司
  • 2022-12-08
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接口

  • KD65
  • 东消
  • 13%
  • 银川凯锐电子有限公司
  • 2022-12-08
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法兰接口

  • DN20
  • 湛江市2022年3季度信息价
  • 建筑工程
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法兰接口

  • DN25
  • 湛江市2022年3季度信息价
  • 建筑工程
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法兰接口

  • DN50
  • 湛江市2022年3季度信息价
  • 建筑工程
查看价格

法兰接口

  • DN80
  • 湛江市2022年3季度信息价
  • 建筑工程
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法兰接口

  • DN80
  • 湛江市2022年2季度信息价
  • 建筑工程
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恒之光空中玫瑰

  • 空中玫瑰
  • 5套
  • 1
  • 含税费 | 含运费
  • 2011-01-21
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空中相依

  • 6×1.2×8 钢构平台、绳索
  • 2789套
  • 1
  • 建培
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-12-21
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空中玫瑰

  • 220V,500W,RGB
  • 24.0套
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2014-04-14
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空中侦查取证模块A型(固定翼挂载接口)

  • HET018B
  • 1个
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2017-07-03
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空中花盆

  • 详见效果图及图纸
  • 1个
  • 3
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2022-04-27
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空中接口概述

空中接口是一个形象化的术语,是相对于有线通信中的“线路接口”概念而言的。有线通信中“线路接口”定义了物理尺寸和一系列的电信号或者光信号规范;无线通信技术当中,“空中接口”定义了终端设备与网络设备之间的电波链接的技术规范,使无线通信像有线通信一样可靠 。

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空中接口别名

空中接口又称“公共空中接口”。移动终端与基站之间的接口。

无线接口Um(MS-BS接口)

在不同制式的蜂窝移动通信网络中,空中接口的术语是不同的:

1.在GSM/GPRS/EDGE网络,CDMA2000网络中,被称为Um接口。

2.在TD-SCDMA和WCDMA网络中,被称为Uu接口。

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空中接口常见问题

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空中接口LTE中空中接口功能

1空中接口用户面

用户面协议结构如图4所示。用户面PDCP、RLC和MAC子层(空中接口的网络侧终结于eNB)主要完成报头压缩、加密、调度、ARQ和HARQ等功能。

2空中接口控制面

控制面协议结构如图5所示。其中NAS部分为eNB透传,主要完成EPS承载管理、鉴权、ECM-IDLE移动性处理、ECM-IDLE状态发起寻呼和安全控制等功能;RRC完成广播、寻呼、RRC连接管理、RB控制、移动性功能和UE的测量报告和控制功能;PDCP子层主要完成加密/完成性保护、传送控制平面数据等功能。RLC和MAC子层在用户面和控制面执行功能没有区别。

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空中接口技术规范

空中接口GSM/GPRS空中接口的相关规范

GSM 04.04 , 05.02 , 05.05 , 05.08 , 05.10 定义了无线接入层的规范。

GSM 04.05 , 04.06 定义了数据链路层规范。

GSM 04.07, GSM 04.08 中定义了无线资源管理和移动性管理的规范。

空中接口UMTS空中接口的相关规范

3GPP 44.005, 44.006 定义了数据链路层规范。

3GPP 24.007, 24.008 中定义了无线资源管理和移动性管理的规范。

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空中接口空中接口

在移动通信当中,电话终端用户与基地台通过空中接口(Air Interface)互相连结。“空中接口”是基站和移动电话之间的无线传输规范,它定义每个无线信道的使用频率、带宽、接入时机、编码方法以及越区切换。在GSM/UMTS中,各种形式的 UTRA 标准便是空中接口,也就是一种接入模式 "Access Modes"。

在OSI模型之下,空中接口属于第一层与第二层的实作。

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空中接口关键技术

物理层

空间处理:空间处理能给系统带来性能上的增益,主要是通过空间分集、空间复用、空分多址(SDMA)和干扰抑制等技术来实现的。空间分集通过在独立信道上传输相同的数据,来提高传输的可靠性,因此它可以有效克服信道衰落的影响。波束赋性(Beamforming)能够通过SDMA来区分一个小区内(或多个小区之间)的多个用户,使其共享相同的时频资源。干扰抑制是通过在下行链路中进行预编码来增强多用户环境中的频谱效率。

前向纠错(FEC)技术:在众多前向纠错技术中,卷积码(CC)、并行级联卷积码(PCCC)和低密度奇偶校验码(LDPC)这三种编码技术是最热门的IMT-Advanced系统候选技术。目前的研究结果表明,CC码适用于长度短的小块数据(几百比特),LDPC码适用于长块数据,而双二进制(Duo-Binary)PCCC码的性能虽然对数据长度不十分敏感,但对中等长度的数据块的性能更为出色。对于长块数据,LDPC码的优势是纠错性能强、功耗低。

调制技术:随着调制技术不断发展,多载波调制越来越受到人们的关注。它在频谱效率和传输信息量的性能上,明显优于单载波方式,但这不是选择调制方式的唯一标准。调制方式的选择还要综合考虑上下行链路的特点以及实现成本等多方面因素。

媒体接入控制层

物理资源的管理:物理资源的管理是MAC层中的重要实体,它是上层应用(无线资源管理)的执行模块。MAC层中的物理资源的管理由两部分组成:服务等级控制(SLC)和资源调度(RS)。SLC主要负责不同基站间的资源分配,通过预留不同基站的资源,在总体上确保数据流的服务等级。在广域场景,SLC的实体通常位于RAN网关(RANG)上,而不是在基站上。RS主要负责物理信道资源的最优分配。在其资源调度器中,有两类基本的调度算法:自适应调度(Adaptive resource scheduling)和非频率自适应调度(Non-frequency-adaptive scheduling)。二者的区别是:前者是预测信道状态的快速变化,通过改变物理参数来适应频率选择性信道;而后者是通过某些技术手段(如分集、交织和空时编码等)来设法减小信道快速变化的影响。在终端高速移动的情况下,很难准确地捕捉到信道状态的快速变化,这时更倾向于非频率自适应调度算法。

多址方式:多址方式是空中接口为不同用户分配相应的物理资源的方法和策略。多址方式的选择是个复杂的问题,它要综合考虑调制方式、链路特性以及链路自适应技术等多方面因素。IMT-Advanced系统选择多址方式的关键指标包括性能、灵活性、频谱效率、复杂度和成本。相比于传统的多址方式(FDMA、TDMA和CDMA),IMT-Advanced系统更关注OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access)和SDMA(Spatial Division Multiple Access)方式,因为它们具有更好的性能和频谱效率。OFDMA利用OFDM技术来为不同的用户分配不同的信道资源,相比于FDMA,它在灵活性和频谱效率上优势明显;而SDMA与其它多址技术的结合,将在性能上带来突破,因而是当前的研究热点。SDMA方式与多天线技术是紧密相连的,目前主要有两种方式:固定波束赋型(Fixed beamforming)和自适应波束赋型(Adaptive beamforming)。固定波束赋型的特点是简单和鲁棒性强,它适用于角度扩散小的广域环境,所支持的用户数量近似等于发射天线数目的一半;而自适应波束赋型适用于角度扩散大的场景,所支持的用户数量是固定波束赋型方式的两倍。此外,这两种方式都可以与OFDM、FDMA、TDMA和CDMA相结合,在综合考虑实现复杂度和性能的情况下,目前最好的结合方式是:OFDM-SDMA-TDMA和OFDM-SDMA-TDMA-CDMA。

无线链路控制

无线链路控制(RLC)的作用是保证空中接口的端点之间(终端与基站或其它网络侧的节点之间)的传输可靠性。RLC层主要是负责丢失报文、失序报文和重复报文的处理,其保障机制主要包括:端到端的重传;报文记录;重复避免;中继节点上的安全处理。

RLC为上层应用提供了可靠的传输,这非常重要,因为类似TCP这种高层的传输协议,它会将报文的丢失、失序和重复当做网络拥塞的前兆,从而迫使发送端降低发送速率。但是,另一方面,RLC也为系统带来了一定的开销和传输时延,我们要努力减小它对系统性能的影响。

RLC层为上层提供了多种服务,包括确认的数据传输、非确认的数据传输和透明传输。它们对信令的要求不同、所需的开销不同,因而所能提供的传输可靠性也就不同。它们之间最主要的区别是收、发端buffer的使用方式和状态报告的机制不同。其中,确认的数据传输占用最多的资源,提供最高的传输可靠性。同时,RLC层也需要来自底层(MAC层)的服务,如它需要MAC层汇报CRC的效验结果,并为它的处理提供依据。

无线资源管理

RRM是空中接口的上层模块,是众多算法和协议的总称。它负责整个移动通信系统的空中接口资源的规划和调度,以确保系统的覆盖、容量和QoS。

由于IMT-Advanced系统服务于不同的场景和用户需求,所以RRM的功能可以被进一步细分为:通用的RRM功能,它们对于场景类型和用户需求不敏感,适用于各种情况,包括频谱分配、服务等级控制、Buffer管理、流量监控、接入控制、拥塞控制和相同模式间的切换;特殊的RRM功能,它们针对不同的场景类型和用户需求进行了优化,包括资源调度、功率控制、链路自适应、路由和不同模式间的切换;系统间的RRM功能,它们用于IMT-Advanced系统与现有系统(如UMTS和WLAN等)之间的协作与共存,包括系统间的切换、接入控制、拥塞控制和RAN选择。相比于3G系统,IMT-Advanced系统RRM的设计复杂要高很多:在功能上,增加了系统间的切换、RAN选择和路由选择等实体;在结构上,将采用分布式方案,把RRM的监控和决策实体下放到网络的各个节点上(包括终端),以减小信令的信息交换量和传输时延。

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空中接口文献

LG电子新款巧克力手机选择RAYSPAN的超材料空中接口 LG电子新款巧克力手机选择RAYSPAN的超材料空中接口

LG电子新款巧克力手机选择RAYSPAN的超材料空中接口

格式:pdf

大小:52KB

页数: 未知

圣迭戈2009年10月12日电//-超材料空中接口解决方案的世界领先创新企业RAYSPAN Corporation今天宣布,领先的消费电子公司LG电子(LG Electronics)已经选择该公司最新的技术突破-超材料天线,用于其新款手持移动设备LGBL40“New LG Chocolate”。

PCCP顶管在软土层中接口处的施工隐患 PCCP顶管在软土层中接口处的施工隐患

PCCP顶管在软土层中接口处的施工隐患

格式:pdf

大小:52KB

页数: 1页

预应力钢套筒混凝土管(PCCP管)作为一种新型给水工程材料,具有密封性好、防腐蚀性好、造价低、安装方便等优点,在全国各地大型输水管线工程中被普遍采用。PCCP管道在穿越道路、河流、铁路等障碍时,不能采取大开挖方式铺设管道,须采用顶管方式,顶管所选取的管材多为钢制管材。在PCCP管道与钢制管道连接口处通常会出现跑水、渗水现象,情况严重的还会

UMTS空中接口与无线工程概论内容简介

本书是一本关于第三代移动通信空中接口与无线工程方面的技术专著。全书内容共17章,第1章至第3章,简要地介绍了UMTS系统的技术规范体制和基本原理;第4章到第7章详细阐述了UMTS/WCDMA无线网络空中接口技术,包括无线资源管理、无线链路控制、媒体接入控制和物理层;第8章到第11章讨论了无线网络的一些关键技术包括小区重选、切换、功率控制以及高速下行分组接入技术;第12章至第15章,详细介绍了WCDMA系统的无线工程要点,包括无线网络设计和优化的方法和原则、直放站和塔顶放大器在WCDMA系统的应用以及UMTS、CDMA2000、PHS、GSM共存时的系统间干扰分析;第16章总结了WCDMA和CDMA2000两大第三代移动通信主流技术的异同点;第17章提出UMTS网络的全IP化与扁平化演进方向。

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空中走廊空中飞行通道

空中走廊是指划设在机场密集的大、中城市附近地区上空,宽度通常为10公里(其中线两侧各5公里)的空中通道。

空管业内人士介绍说,空域管理和飞行任务需要时,可以划设空中走廊。空中走廊主要用于飞机进出大、中城市机场 通行所用。受条件限制的,其宽度不得小于8公里。空中走廊还需要明确走向和飞行高度。

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成都“最牛空中板房”是空中走廊

在两座楼宇间搭建这样一个走廊看起来悬吊吊的,你敢不敢去走一走? 

2月9日,成都两座楼宇间现一个“空中板房”,并不用于住人,而是“空中走廊”。

成都“最牛空中板房”是空中走廊

2月9日,成都两座楼宇间现一个“空中板房”,并不用于住人,而是“空中走廊”。

2015年2月9日,成都,在市区石灰街路口两座楼宇间现一个“空中板房”,引得过往市民驻足围观。原来所谓的“空中板房”,并不用于住人,而是一家酒店用来连接写字楼方便客人进出的“空中走廊”。

 

 

 

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