中文名 | 無線通信工程師 | 工作內容 | 負責移動通信設備的安裝 |
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月薪范圍 | 在3000~10000元 | 學歷要求 | 本科以上學歷 |
教育培訓:
無線通信、衛(wèi)星通信、電子技術應用相關專業(yè)本科以上學歷。
工作經驗:
具有較全面的相關專業(yè)基礎理論知識和專業(yè)技術知識;具有良好的溝通和表達能力;有較好的學習能力和實踐能力。
一般月薪范圍在3000~10000元。
無線網絡帶給人們無限的便利,因為可以隨時隨地使用萬維網。在我國,無線網絡正在逐步全面鋪開和興起,因此無線通信工程師將大有可為。比如手機逐漸成為一個多功能的無線終端,能夠隨時接入互聯(lián)網,因此與無線通信有關的業(yè)務正在大規(guī)模地出現(xiàn)。無線通信工程師是實現(xiàn)這些業(yè)務和開發(fā)新業(yè)務的保證。
無線通信工程師(室外無線設計(不包括(傳輸),無線設計)和做室分工程的,哪個更好點???謝謝。無線
最終你就是設計院的。分配哪里就是哪里啊??赡芤黄诠こ逃泻暾居袑嵎终?。都是一樣的對于設計來說。全是歸于-----實際勘察再出圖。但是設計往往就是參考,只要你和施工單位關系搞好了,你可以省下很多沒有必要的...
通信工程工作一般都是出差性質的,因此參加通信工程培訓之前不要限定學習范圍,咱們找的是正確的和對自己有利培訓機構,不是離自己近的機構,關系到未來職業(yè)發(fā)展,還是慎重為好。武漢地區(qū)不太清楚,西安拓普通信培訓...
通訊工程師是指能在通信領域中從事研究、設計、制造、運營及在企事業(yè)及工業(yè)中從事開發(fā)、應用通信技術與設備的高級工程技術人才。一、通信工程師報考條件:根據《通信專業(yè)技術人員職業(yè)水平評價暫行規(guī)定》、《通信專業(yè)...
負責移動通信設備的安裝、調試工作;
負責移動通信設備的技術支持和故障設備的維修、維護工作;
負責本地網語音交換機、智能網平臺的維護工作;
負責指導監(jiān)控、進行業(yè)務開通測試。
無線傳輸工程師可以發(fā)展為工程技術主管。目前市場上比較緊缺的是既有專業(yè)技術、又具有領導能力的工程技術主管。
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評分: 4.7
淺談移動通信基站的防雷與接地 摘 要:本文介紹了移動通信基站防雷接地的重要性, 防雷接地系統(tǒng)的構成和基本要求, 移動通信基站的防雷與接地。 關鍵詞:移動通信基站 防雷 接地 1、移動通信基站防雷接地的重要性 當今移動通信技術發(fā)展迅速, 通常,由于移動通信基站 BTS天線位于室外且架設的比較 高,帶電的云層會在天線上產生感應電荷。 如果天線與大地之間有直流通路, 則電荷可以通 過大地泄放, 而不至于積累起來, 從而也不會因感應電荷在天線與大地之間產生高電位差而 引起放電。 在干燥的氣候條件下,砂土、雪等與天線的摩擦也會產生靜電,接地有助于減少雷擊破 壞、靜電破壞和人為噪聲, 所以對于每種接地通信設備進行良好的接地是很重要的。 由于接 地系統(tǒng)的質量往往成為避免雷擊事故發(fā)生的關鍵, 所以防雷問題往往成為 BTS設備安裝設計 中的一個重要問題。對于山區(qū)內孤立山上的 BTS,雷擊事件更為頻繁,更應該
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評分: 4.4
隨著網絡技術的不斷發(fā)展,人們對無線通信工程提出了更高的要求。無論是在衛(wèi)星通信、移動通信還是在無線局域網通信方面,我國無線通信技術都取得了突破。且隨著時代的發(fā)展,無線網絡工程也將在城市通信的技術、服務及管理等方面進行改善,以全面推動城市通信工程的快速發(fā)展
《無線通信督導工程師培訓教程·通信及有線通信基礎》適合于準備從事無線通信工程督導、售前/售后技術支持、設備銷售、產品推介崗位工作的無線通信新入門者。教程假定讀者沒有系統(tǒng)學習過無線通信知識,從培養(yǎng)一名合格無線通信督導工程師角度出發(fā)設置教程內容?!稛o線通信督導工程師培訓教程》是為培訓無線通信初學者而編寫的一套書籍?!稛o線通信督導工程師培訓教程·通信及有線通信基礎》是第一冊。知識的認知是循序漸進的,為了能夠順利完成無線通信專業(yè)知識的學習,需要首先掌握一些必要的通信及有線通信知識。據此考慮本冊書的內容安排,本冊書內容有詳有略,詳細介紹的有:傅里葉頻譜分析;一維概率密度函數(shù)(PDF)和分布函數(shù)(CDF),功率譜密度,隨機過程和平穩(wěn)隨機過程概念,相關函數(shù);線性分組碼與循環(huán)碼,m序列;數(shù)字信號基帶與頻帶傳輸。對有線通信中的7號信令系統(tǒng);IsDN與ATM:幀中繼,DDN與ADSL;PcM30/32、PDH與SDH等作了適當?shù)慕榻B。
OFDM 是一種多載波調制技術,它把一個寬帶的頻率選擇性信道劃分為 N 個窄帶平坦衰落信道,從而具有很強的抗多徑衰落和抗脈沖干擾的能力。另外,OFDM 子載波間相互重疊并保持正交,所以頻譜利用率高。在 20 世紀五十年代,美國軍方創(chuàng)建了第 1 個多載波系統(tǒng),它是 OFDM 的雛形。由于受到技術和器件的制約,在接下來的十幾年中,OFDM 的實踐之路走得比較艱難。1971 年,Weinstein 和 Ebert 提出采用離散傅立葉變換(Discrete Fourier Transform,DFT)和離散傅里葉逆變換(Inverse DFT,IDFT)對 OFDM 進行調制解調,1980 年Peled 和 Ruiz 提出采用循環(huán)保護前綴消除符號間干擾的思路,隨著數(shù)字器件的飛速發(fā)展,快速傅里葉變換(FastFourier Transform,F(xiàn)FT)的實現(xiàn)已變得非常容易,其他一些在實現(xiàn)中難以克服的困難也得到了相應的解決,至此,OFDM 走上無線通信的舞臺。到 20 世紀 90 年代,OFDM 開始被歐洲和澳大利亞應用于數(shù)字音頻廣播(Digital AudioBroadcasting,DAB)、高清晰度數(shù)字電視(High-Definition TV,HDTV)和無線局域網(Wireless Local Area Network,WLAN)。目前,OFDM 已廣泛應用于 WiFi,WiMAX,并作為第 4 代無線寬帶多媒體通信系統(tǒng)的主流技術。OFDM 由于其子載波的正交性,導致對于頻偏非常敏感。所以頻偏估計成為 OFDM 的一個關鍵技術,針對這一問題,研究人員進行了大量的研究,提出了許多解決方案。從文獻中可以看出,已有的頻偏估計算法可以分為兩大類,一類是數(shù)據輔助的估計算法,利用導頻或單獨的訓練符號估計頻偏,這類估計算法性能良好且計算量較小,但是會浪費寶貴的帶寬資源。這類算法的研究已經比較完善,不論是算法性能,還是計算復雜度,都足以滿足工程應用的要求。目前關于這類算法的研究大多屬于錦上添花或者只追求學術價值;另一類是盲估計算法,這類算法一般性能較差且計算量大,但是它們具有帶寬利用率高,信號不容易被截獲的優(yōu)點。這類算法的研究還不是很完善,尋找可以與數(shù)據輔助類算法相比擬的盲估計算法是研究人員奮斗的目標。另外,由于 OFDM 信號是由許多獨立調制的子載波疊加而成,這就有可能在某個時刻出現(xiàn)一個很大的峰值功率,導致峰均功率比問題,即 PAPR(Peak-to-Average Power Ratio),這是 OFDM 的另一個關鍵問題。由于峰值功率過高,對功率放大器動態(tài)范圍要求很高,提高了整個系統(tǒng)的成本。若峰值功率超過功放的線性放大范圍,就會引起線性失真。目前,已有大量 PAPR 抑制算法,具有代表性的方法有剪波法,壓擴變換法,加擾方法以及編碼的方法。剪波法實現(xiàn)簡單,能將 PAPR 壓得很低,但是會帶來非線性失真,導致性能惡化;壓擴變換法抑制效果好,且實現(xiàn)簡單,但也會帶來非線性失真,導致性能惡化;加擾是一種無失真 PAPR 抑制方法,但是計算量大,PAPR 改善有限;編碼的方法可以很好地抑制 PARR,但是隨著子載波個數(shù)的增加,計算量呈指數(shù)增長,所以只適合子載波數(shù)較小的情況??傊壳斑€沒有一個既簡單而且性能良好的 PAPR 算法,為了解決這一問題,研究人員把注意力集中到功放的線性化——數(shù)字預失真技術(Digital Pre-Distortion,DPD)上來,將 PAPR 抑制與 DPD 綜合考慮,這一思路應該是解決 PAPR 問題的最好途徑。
為了解決 OFDM 的 PAPR 以及頻偏敏感的問題,研究人員提出 SC/FDE 技術,然而開始并未受到重視。直到1995 年,Sari 等人對 SC/FDE 技術進行研究,發(fā)現(xiàn) OFDM 與 SC/FDE 之間具有驚人的相似性,從此 SC/FDE技術漸漸受到關注。它的原理是在發(fā)射端,它省去了 IFFT 處理,簡化了發(fā)射端結構,也避免了產生大 PAPR 的問題;在接收端,通過 FFT 將信號變換到頻域,進行簡單的頻域均衡(因為頻域均衡可以省去卷積運算,實現(xiàn)簡單),然后再通過 IFFT 變換到時域。與 OFDM系統(tǒng)相比,它不但降低了 PAPR 和功放的線性要求,而其對頻率偏移和相位噪聲的敏感程度遠遠小于 OFDM 系統(tǒng)。此外,它依然具有和 OFDM 系統(tǒng)相同的頻域均衡性能,而且它也可以與 MIMO 技術結合,組成 MIMO-SC/FDE 系統(tǒng)。由于它具有優(yōu)良的性能,而且處理方式和 OFDM 非常相似,2003 年 4 月出臺的 IEEE 802.16a 標準規(guī)定了 OFDM 系統(tǒng)和 SC/FDE 系統(tǒng)兩種傳輸模式。在 B3G/4G 的上行鏈路中,也準備采用此項技術。對于 SC/FDE 的研究,主要集中在 MIMO-SC/FDE 上。
MIMO 技術是指使用多個相關或者不相關的發(fā)送天線或者接收天線的技術,通常有單發(fā)多收(SIMO)、多發(fā)單收(MISO)和多發(fā)多收(MIMO)等幾種形式,它是繼時域、頻域之后,人們從空域開發(fā)的一項新技術。MIMO 最早是由 Marconi 于 1908 年提出。到 20 世紀 90 年代中后期,Bell 實驗室取得了一系列的研究成果,主要包括:Foshinia 與 Telatar 等人從理論上證明了收發(fā)兩端均使用多個天線,可以使通信鏈路容量成倍增加。即在 Nt發(fā)射天線,Nr 接收天線的 MIMO 系統(tǒng)中,信道容量隨 min[Nt, Nr]線性增加。Foshinia于 1996 年首先提出了分層空時編碼技術,頻譜效率可達到 40 bps/Hz 以上。1998 年,Tarokh 等人提出了空時分組編碼技術。這些研究成果對 MIMO 的研究起了很大的推動作用,開創(chuàng)了無線通信的一場新的技術革命。之后,全世界許多學術機構、大公司對 MIMO 都給予了極大的關注,并投入大量人力財力去研究,使得 MIMO 得到了飛速發(fā)展。目前,3GPP 在標準中已經加入了 MIMO 技術,在無線寬帶接入領域,如 802.16e,802.11n,802.20 等都采用了 MIMO 技術。人們普遍認為,在 4G 中 MIMO 是一項必選技術。對于 MIMO 的研究,主要集中在發(fā)射分集和空間復用、數(shù)字波束形成(Digital Beam Forming,DBF)、空時編碼(Space-Time Coding,STC)、信道估計、自適應編碼調制(Adaptive Modulation and Coding,AMC)以及多用戶 MIMO 系統(tǒng)等方面。
無線通信是指不需要物理連接線的通信,即利用電磁波信號可以在自由空間中傳播的特征進行信息交換的一種通信方式。
無線通信設備最大優(yōu)點就是環(huán)境,不需要受線的限制,具有一定的移動性,可以在移動狀態(tài)下通過無線連接進行通信,施工難度低,成本低;但無線通信設備抗干擾較弱,傳輸速率較慢,帶寬有限,傳輸距離也有限制,費用低。但是目前無線通信正在改變相應的技術讓傳輸速率更高(802,11n的速率能到達100Mbps不低于有線通信),更穩(wěn)定方便,所以無線通信設備將是發(fā)展趨勢。
衛(wèi)星、無線電臺、無線電視(公交車或地鐵上)、無線局域網、移動電話(手機)、手機GPRS上網等。