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晴天花生
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运动的毛毛

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1) 系统发现阶段完成的工作主要是发现新的候选网络。2) 系统的切换判决阶段是当移动终端根据切换判决策略和算法,完成判决操作,决定是否切换和切换到哪个候选网络。切换判决的参考因素有很多,包括信号强度、资费和用户偏好等,判决的内容又包括目标网络的选择、切换机制的选择和切换时间的选择。3) 切换的执行阶段是完成所有判决操作之后,移动终端完成网络的切换。

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打怪兽789

通信业已经走进了千家万户,成为了大家日常生活不可分割的一部分,如今一些高校也设立了专门的通信专业。下面我给大家带来通信专业 毕业 论文题目参考_通信方向专业论文题目,希望能帮助到大家!

通信专业毕业论文题目

1、高移动无线通信抗多普勒效应技术研究进展

2、携能通信协作认知网络稳态吞吐量分析和优化

3、协作通信中基于链路不平衡的中继激励

4、时间反转水声通信系统的优化设计与仿真

5、散射通信系统电磁辐射影响分析

6、无人机激光通信载荷发展现状与关键技术

7、数字通信前馈算法中的最大似然同步算法仿真

8、沙尘暴对对流层散射通信的影响分析

9、测控通信系统中低延迟视频编码传输 方法 研究

10、传输技术在通信工程中的应用与前瞻

11、城市通信灯杆基站建设分析

12、电子通信技术中电磁场和电磁波的运用

13、关于军事通信抗干扰技术进展与展望

14、城轨无线通信系统改造方案研究

15、无线通信系统在天津东方海陆集装箱码头中的运用

16、分析电力通信电源系统运行维护及注意事项

17、 无线网络 通信系统与新技术应用研究

18、基于电力载波通信的机房监控系统设计

19、短波天线在人防通信中的选型研究

20、机场有线通信系统的设计简析

21、关于通信原理课程教学改革的新见解

22、机载认知通信网络架构研究

23、无线通信技术的发展研究

24、论无线通信网络中个人信息的安全保护

25、短波天波通信场强估算方法与模型

26、多波束卫星通信系统中功率和转发器增益联合优化算法

27、HAP通信中环形波束的实现及优化

28、扩频通信中FFT捕获算法的改进

29、对绿色无线移动通信技术的思考

30、关于数据通信及其应用的分析

31、广播传输系统中光纤通信的应用实践略述

32、数字通信信号自动调制识别技术

33、关于通信设备对接技术的研究分析

34、光纤通信网络优化及运行维护研究

35、短波通信技术发展与核心分析

36、智慧城市中的信息通信技术标准体系

37、探究无线通信技术在测绘工程中的应用情况

38、卫星语音通信在空中交通管制中的应用

39、通信传输系统在城市轨道交通中的应用发展

40、通信电源 系统安全 可靠性分析

41、浅谈通信电源的技术发展

42、关于电力通信网的可靠性研究

43、无线通信抗干扰技术性能研究

44、数能一体化无线通信网络

45、无线通信系统中的协同传输技术

46、无线通信技术发展分析

47、实时网络通信系统的分析和设计

48、浅析通信工程项目管理系统集成服务

49、通信网络中的安全分层及关键技术论述

50、电力通信光缆运行外力破坏与预防 措施

51、电力通信运维体系建设研究

52、电力配网通信设备空间信息采集方法的应用与研究

53、长途光缆通信线路的防雷及防强电设计

54、电网近场无线通信技术研究及实例测试

55、气象气球应急通信系统设计

56、卫星量子通信的光子偏振误差影响与补偿研究

57、基于信道加密的量子安全直接通信

58、量子照明及其在安全通信上的应用

59、一款用于4G通信的水平极化全向LTE天线

60、面向无线通信的双频带平面缝隙天线设计

铁道信号专业毕业论文题目

1、CTCS应答器信号与报文检测仪-控制主板软硬件设计

2、基于ACP方法的城市轨道交通枢纽应急疏散若干问题研究

3、全电子高压脉冲轨道电路接收器的硬件研究与设计

4、实时断轨检测系统中信号采集与通信子系统研究

5、基于模型的轨旁仿真子系统验证及代码自动生成

6、基于全相位FFT的铁道信号频率检测算法研究

7、基于机器视觉的嵌入式道岔缺口检测系统应用

8、铁路信号产品的电磁兼容分析与研究

9、铁路高职院校校内实训基地建设研究

10、铁道信号电子沙盘系统整体规划及设计

11、基于Web的高职院校考试系统的设计与实现

12、铁道信号沙盘模拟显示系统研究

13、联锁道岔电子控制模块的研制

14、基于ARM的故障监测诊断系统设计(前端采集和通信系统)

15、客运专线列控车载设备维修技术及标准化研究

16、驼峰三部位减速器出口速度计算方法研究

17、CTCS-2级列控系统应答器动态检测的研究

18、石家庄铁路运输学校招生信息管理系统的设计与实现

19、铁道信号基础设备智能网络监测器设计

20、基于光纤传感的铁道信号监测系统软件设计

21、铁道信号基础设备在线监测方法研究

22、有轨电车信号系统轨旁控制器三相交流转辙机控制模块的研究

23、基于故障树的京广高速铁路信号系统问题分析及对策

24、站内轨道电路分路不良计轴检查设备设计与实现

25、铁路综合视频监控系统的技术研究与工程建设

26、客运专线信号控制系统设计方案

27、铁路信号仿真实验室的硬件系统设计及其信号机程序测试

28、基于C语言的离线电弧电磁干扰检测系统数据采集及底层控制的实现研究

29、铁路综合演练系统的开发与实现

30、大功率LED铁路信号灯光源的研究

31、牵引供电系统不平衡牵引回流研究

32、CBTC系统中区域控制器和外部联锁功能接口的设计

33、城轨控制实验室仿真平台硬件接口研究

34、ATP安全错误检测码与运算方法的研究与设计

35、LED显示屏控制系统的设计及在铁路信号中的应用

36、客运专线列控系统临时限速服务器基于3-DES算法安全通信的研究与实现

37、基于动态故障树和蒙特卡洛仿真的列控系统风险分析研究

38、物联网环境下铁路控制安全传输研究与设计

39、轨道交通信号事故再现与分析平台研究与设计

40、铁路强电磁干扰对信号系统的影响

41、基于LTE的列车无线定位方法研究

42、列车定位系统安全性研究

43、基于CBTC系统的联锁逻辑研究

44、无线闭塞中心仿真软件设计与实现

45、职业技能 教育 的研究与实践

46、光纤铁路信号微机监测系统数据前端设计

47、LED大屏幕在铁路行车监控系统的应用研究

48、基于微机监测的故障信号研究与应用

49、语域视角下的人物介绍英译

50、基于嵌入式系统的高压不对称脉冲轨道信号发生器设计

通信技术毕业论文题目

1、基于OFDM的电力线通信技术研究

2、基于专利信息分析的我国4G移动通信技术发展研究

3、基于无线通信技术的智能电表研制

4、基于Android手机摄像头的可见光通信技术研究

5、基于激光二极管的可见光通信技术研究和硬件设计

6、智能家居系统安全通信技术的研究与实现

7、基于DVB-S2的宽带卫星通信技术应用研究

8、基于近场通信技术的蓝牙 配对 模块的研发

9、多点协作通信系统的关键技术研究

10、无线通信抗干扰技术性能研究

11、水下无线通信网络安全关键技术研究

12、水声扩频通信关键技术研究

13、基于协作分集的无线通信技术研究

14、数字集群通信网络架构和多天线技术的研究

15、通信网络恶意代码及其应急响应关键技术研究

16、基于压缩感知的超宽带通信技术研究

17、大气激光通信中光强闪烁及其抑制技术的研究

18、卫星通信系统跨层带宽分配及多媒体通信技术研究

19、星间/星内无线通信技术研究

20、量子通信中的精密时间测量技术研究

21、无线传感器网络多信道通信技术的研究

22、宽带电力线通信技术工程应用研究

23、可见光双层成像通信技术研究与应用

24、基于可见光与电力载波的无线通信技术研究

25、车联网环境下的交通信息采集与通信技术研究

26、室内高速可调光VLC通信技术研究

27、面向5G通信的射频关键技术研究

28、基于AMPSK调制的无线携能通信技术研究

29、车联网V2I通信媒体接入控制技术研究

30、下一代卫星移动通信系统关键技术研究

31、物联网节点隐匿通信模型及关键技术研究

32、高速可见光通信的调制关键技术研究

33、无线通信系统中的大规模MIMO关键理论及技术研究

34、OQAM-OFDM无线通信系统关键技术研究

35、基于LED的可见光无线通信关键技术研究

36、CDMA扩频通信技术多用户检测器的应用

37、基于GPRS的嵌入式系统无线通信技术的研究

38、近距离低功耗无线通信技术的研究

39、矿山井下人员定位系统中无线通信技术研究与开发

40、基于信息隐藏的隐蔽通信技术研究

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残殃之暮

换是GSM系统的一个非常重要的功能,也是无线资源管理复杂性的主要来源。根据切换目的,可分为援救切换(Rescue Handover) 、服务区切换 (Confinement Handover)及业务量切换(Traffic Handover) 。业务量切换是为了解 决局部地区出现业务量高峰,将一些呼叫从一个拥塞蜂房切换到较不拥挤的蜂房而暂时改善拥塞状况。援救切换的目的是当移动台离开服务小区的无线覆盖范围时,避免丢失一个正在进行的呼叫。服务区切换则是为了优化干扰电平,保证移动台由最佳服务小区提供网络服务。本章将对这三种切换的控制第 1 页鱼烘干房 西南食品烘干机生产厂家 专业烘干设备鱼烘干房【新川优创】以空气能热泵,天然气,蒸汽,生物质颗粒,太阳能,微波等为热源。开发出来的新型烘干设备。广泛运用于腌腊制品,农副产品,中药饮片等行业。点击立即咨询,了解更多详情咨询四川新川优创节能科技 广告参数的定义、取值范围及对系统的影响进行详细的描述。V9版本支持的切换分类及其优先级如下表所列。切换优先级定向重试切换1级(最高)同心园下行链路切换2级区内上行链路切换3级区内下行链路切换4级信号质量上行链路切换5级信号质量下行链路切换6级信号电平上行链路切换7级信号电平下行链路切换8级距离切换9级功率预算切换10级微蜂窝算法A切换11级(最低)第 2 页 全局切换 runHandOver定义GSM系统决定是否进行切换是基于对空中无线环境的判断(如接收信号的电平值,质量及移动台距服务基站的距离等)和网络当前状况(如当前每个小区的业务负荷,维护要求等),但是在此之前,GSM系统将首先决定是否进行切换判断。据GSM规范,在移动台向基站(BTS)报告下行链路测量结果及基站对上行链路测量之后,基站通过传送信令“第 3 页Measurement Results” (GSM , ),把结果报告给基站控制器(BSC)。基站控制器将根据收到该信令的次数来决定是否进行切换判断,关键的参数即为runHandOver,等效于GSM规范中的参数RUN_HANDOVER。它规定了进行切换判断算法之前基站控制器在上次切换判断之后需累计收到报告的次数。只有当累计次数可以被runHandOver等分,而又无呼叫清除及功率控制判断需求时将进行切换判断算法(可参见参数 runCallClear, runPowControl)。每次信令“Measurement Results”间隔决定于移动台发送结果的慢速随路 信第 4 页道(SACCH)帧长,与TCH一起分配时为480毫秒,与SDCCH一起分配时约为470毫秒。取值范围: 1~31。单位为SACCH的帧长。参考值:2适用:全部HO。设置原则及影响该参数设置应该尽量小,可使得GSM网经常执行切换判断算法,以保证移动台在必要时及时切换。但同时这将会增加基站控制器CPU的负荷。实际网络中,调整该参数必须事先对基站控制器的负第 5 页荷进行分析。在一些特殊的情况下,runHandOver也可以设为1。统计研究表明,该参数为2或1时,系统对切换的反应时间差别不大。OMC-R操作对象:bts计数器: C1038/0到C1038/9 (切换)、C1400 (CPU负荷)参数类别: handoverFromSignallingChannel定义:第 6 页信令切换的使能参数,允许在信令信道(SDCCH 或信令TCH)上执行越区切 换。取值范围: enable/disable (允许/禁止)。参考值: disable设置原则及影响:从试呼到通话建立以前,移动台将在专用信令信道(SDCCH)上与基站进行必要的联系,这一过程一般可在10秒内完成。但在市区,特别是小区覆盖范围较小的情况下,运动中的手机可能在信令阶段就超出服务区而导致掉话。为避免此类现象,可启用信令切换功能。第 7 页对于应用了排队等候的小区,可能会因为等候而延长占用信令信道的时间,应考虑激活此功能。请注意区分信令切换和定向再试。后者是因TCH资源紧张而将TCH请求指派到邻近小区上。OMC-R操作对象: HandOverControl计数器: C1139/0 到 C1139/9 (信令切换)参数类别: msTxPwrMax定义:移动台在服务小区上专用信道上最大的第 8 页发射功率。GSM规范中规定了相应的参数MS_TXPWR_MAX(GSM )。取值范围:13dBm到43dBm,步进2dBm。参考值:33dBm/GSM900手机适用: 定向重试切换、功率链路切换及切换邻小区表。设置原则及影响该参数设置将影响到定向重试切换及功率切换算法的判断门限,可参阅 directedRetryModeUsed。应该注意该参数必须与msTXPwrMaxC第 9 页CH取值相同,即与小区随机接入信道 (RACH) 上的最大发射功率一致,可参阅参数 msTXPwrMaxCCH。 如此值超过了当前的移动台类标规定的功率,移动台将使用其最大功率。OMC-R操作对象:adjacentCellHandOver参数类别: msTxPwrMaxCell定义:移动台在相邻小区中专用信道上最大的发射功率。GSM规范中规定了相应的参数MS_TXPWR_MAX(n)(GSM )。第 10 页取值范围:从13dBm到43dBm,步进2dBm。参考值: 33dBm适用:定向重试切换、功率链路切换及切换候选小区名单。设置原则及影响该参数设置将影响到定向重试切换及功率链路切换算法的判断门限,可参阅 directedRetryModeUsed。应该注意该参数必须与msTXPwrMaxCCH取值相同,即与小区随机接入信道 (RACH)上的最大发射第 11 页功率一致,可参阅参数 msTXPwrMaxCCH。OMC-R操作对象 adjacentCellHandOver参数类别: timeBetweenHOConfiguration定义:延迟越区功率切换的使能参数。在移动台切换到一个新小区后,启动一个延迟定时器,在延迟时间内将禁止新的越区功率切换,以免重新切换回原小区,造成乒乓切换。第 12 页取值范围: used 或 not used参考值: used适用: 合格切换目标小区筛选。设置原则及影响该参数应用于BSC上,具体的延迟时间可以按小区独立设置,详见参数 btsTimeBetweenHOConfiguration。注意,如网络中援救切换被禁止,本功能一旦被激活将使某些功率切换响应滞后从而有可能造成掉话。OMC-R操作对象:bsc参数类别:3第 13 页 btsTimeBetweenHOConfiguration定义功率切换距上次切换的最小延迟时间。在移动台切换到一个新小区后,启动一个延迟定时器,在延迟时间内将禁止新的越区功率切换,以免重新切换回原小区,造成乒乓切换。取值范围:从0秒到60秒。参考值:为8秒钟。适用算法:合格切换目标小区筛选。设置原则及影响第 14 页延迟时间的设置依赖于移动台的速度、小区的服务范围及类型(微蜂窝、宏蜂窝等)。如果某个区域存在由语音质量引起的乒乓切换,则延迟时间决定于干扰地点与小区边界的距离。切换算法需要有足够的测量样点才能作出切换判决。所以存在一个最小切换反应时间,电平切换反应时间为rxLevHreqaverxLevHreqt,功率切换为 rxNcellHreqave ,质量切换为 rxQualHreqave rxQualHreqt , 距离切换为 distHreqt。单位是SDCCH间隔 480ms。延迟时间应该大于或等于上述各时间间隔。第 15 页OMC-R操作对象:bts相关计数器:Tchoke、Tminho参数类别: hoSecondBestCellConfiguration定义:系统对一次切换请求的最大允许重试次数。越区切换将首先选择邻小区表上的最佳候选小区为目标小区,如果切换失败,将试图切换到次优选小区,直至切换成功或达到最大允许重试次数。取值范围: 1到3第 16 页参考值: 3适用: 全部类型的切换。设置原则及影响hoSecondBestCellConfiguration 的取值意义如下所示。当切换重试到最后一个候选小区而又失败后,通话将返回原小区,但原测试数据并不保留,即必须从新测量。所以至少要到最小切换反应时间之后才可能触发新的切换。OMC-R操作:bsc第 17 页相关计数器:C1167、C1168、C1169、C1170参数类别: 定向再试切换在呼叫建立阶段,小区首先会分配专用控制信道(SDCCH)以连通移动台和基站,并进一步建立通话信道。但如暂无空闲的无线话务信道(TCH),则通常会因TCH阻塞而导致试呼失败。为充分利用周围区域的无线资源以减少阻塞,系统提供了定向再试(Directed-Retry)切换功能。即在SDCCH已接通而本小区 无可用空闲语音信道时,将分配请求接入到最佳邻小区的空闲语音信道上。第 18 页有两种定向再试算法:BSC模式和BTS模式。由参数directedRetryModeUsed 按小区设置。其主要区别在于BSC模式下切换的目标小区是既定的,通常是由 微蜂窝切向其伞盖宏蜂窝。而BSC模式下切换的目标小区是从其周边邻小区中优选的,适用于一个高话务小区与多个小区相邻覆盖的情况,实际应用更为广泛。在BSC模式下,定向再试过程切换不作目标小区筛选,直接切换到预定义的目标小区。由于在该切换模式下,切换之前不对预定义的目标小区进行任何射频条件检查,故目标小区必须覆盖当前微蜂窝的整个服务区。第 19 页当参数directedRetryModeUsed被设置为‘bts’时,定向再试BTS模式有效。该模式常用于一个高话务小区被多个相邻小区覆盖的情况。在BTS模式下。当BSC接到MSC的无线信道分配请求 “Assign Request”时 会要求BTS报告满足接入条件的候选邻近小区表,并立即把此表转发给MSC。如果暂时没有任何小区满足条件,BTS将试图寻找合格小区,只要移动台仍处在排队阶段,则一旦某个小区满足条件,BTS将立即发出消息“Handover Indication”通知 BSC。某小区可以作为定向再试的目标小区的条件是:第 20 页 RxLevNcell(n) > directedRetryAlgo(n) + C ,其中 C=Max( 0, msTxPwrMaxCell(n) – MSTxPwrMax) ,通常为0, 所以,信号电平高于定向再试门限的邻小区即为合格小区。所有合格小区之中信号最强的将被BSC选出作为定向切换的目标小区。 注意事项:1. 判断条件是基于 RxLevNcell (n) 的测量而不是 HREQAVE_NCELL;2. 由于定向再试的优先级最高,所以在BTS模式下可以使宏蜂窝上的一个呼叫第 21 页切换到微蜂窝,而不必经过微蜂窝算法切换算法中的稳定性检验。此时,可通过设置较高的定向再试门限directedRetryAlgo来防止乒乓切换。第 22 页百度文库 搜索切换控制算法和切换判决算法区别继续阅读本文档版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领页数说明:当前展示页数为百度文库重新排版后结果,原始文档共18页相关文档200米跑学习成果评价量规1000阅读水平一:走和跑:30米跑(考核)2762阅读水平一:走和跑:30米跑(考核)2930阅读短跑评价要点2178阅读查看更多为您精选切换控制算法和参数会员文档704篇人气好文切换参数2020人阅读50米快速跑中评价策略的设定1000人阅读热门TOP50米快速跑考核(水平三)2793人阅读水平一、快速跑30米教学评价表2563人阅读立即开通VIP基于你的浏览为你整理资料合集切换控制算法和切换判决算法区别文件夹华为切换算法 - 百度文库分 1379阅读 热度TOPGSM网规网优专题培训教材-不同场景切换参数设置专题培训 - 百度文库分 2051阅读 人气好文LTE重选及切换算法参数介绍1 2(含互操作) - 百度文库分 1017阅读剩余13篇精选文档工具 收藏 APP获取全文获取文档

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无敌小猪猪侠

LTE(Long Term Evolution,长期演进)项目是3G的演进,始于2004年3GPP的多伦多会议。LTE并非人们普遍误解的4G技术,而是3G与4G技术之间的一个过渡,是的全球标准,它改进并增强了3G的空中接入技术,采用OFDM和MIMO作为其无线网络演进的唯一标准。在20MHz频谱带宽下能够提供下行326Mbit/s与上行86Mbit/s的峰值速率。LTE长期演进是GSM阵营的现时最先进网络。LTE演进图演进路线:GSM----->GPRS--->EDGE---->WCDMA------->HSDPA----->HSUPA------->HSDPA+------->HSUPA+------->LTE长期演进。目前中国大陆没有LTE网络。如果你的手机支持CDMA2000,那就可以上电信3G,如果你的手机支持TD-SCDMA,那就可以上移动3G,如果你的手机支持WCDMA,那就可以上联通3G。【参考文献】:国内的4G4G和3G技术底层的技术差异较大。4G标准,也就是LTE族,比较3GPP在近来的无线通信领域成功的商用了2G和3G技术,因此,根据这个分析,未来的4G主流还是LTE。LTE分成两个指示TDD和FDD,但由于TDD技术是国内厂商大力推进的,所以国内会比较推进TDD,所以中移动很可能会升级到TD-LTE。

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