中文名 | 无线通信工程师 | 工作内容 | 负责移动通信设备的安装 |
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月薪范围 | 在3000~10000元 | 学历要求 | 本科以上学历 |
教育培训:
无线通信、卫星通信、电子技术应用相关专业本科以上学历。
工作经验:
具有较全面的相关专业基础理论知识和专业技术知识;具有良好的沟通和表达能力;有较好的学习能力和实践能力。
一般月薪范围在3000~10000元。
无线网络带给人们无限的便利,因为可以随时随地使用万维网。在我国,无线网络正在逐步全面铺开和兴起,因此无线通信工程师将大有可为。比如手机逐渐成为一个多功能的无线终端,能够随时接入互联网,因此与无线通信有关的业务正在大规模地出现。无线通信工程师是实现这些业务和开发新业务的保证。
无线通信工程师(室外无线设计(不包括(传输),无线设计)和做室分工程的,哪个更好点啊?谢谢。无线
最终你就是设计院的。分配哪里就是哪里啊。可能一期工程有宏站有实分站。都是一样的对于设计来说。全是归于-----实际勘察再出图。但是设计往往就是参考,只要你和施工单位关系搞好了,你可以省下很多没有必要的...
通信工程工作一般都是出差性质的,因此参加通信工程培训之前不要限定学习范围,咱们找的是正确的和对自己有利培训机构,不是离自己近的机构,关系到未来职业发展,还是慎重为好。武汉地区不太清楚,西安拓普通信培训...
通讯工程师是指能在通信领域中从事研究、设计、制造、运营及在企事业及工业中从事开发、应用通信技术与设备的高级工程技术人才。一、通信工程师报考条件:根据《通信专业技术人员职业水平评价暂行规定》、《通信专业...
负责移动通信设备的安装、调试工作;
负责移动通信设备的技术支持和故障设备的维修、维护工作;
负责本地网语音交换机、智能网平台的维护工作;
负责指导监控、进行业务开通测试。
无线传输工程师可以发展为工程技术主管。目前市场上比较紧缺的是既有专业技术、又具有领导能力的工程技术主管。
浅谈移动通信基站的防雷与接地 摘 要:本文介绍了移动通信基站防雷接地的重要性, 防雷接地系统的构成和基本要求, 移动通信基站的防雷与接地。 关键词:移动通信基站 防雷 接地 1、移动通信基站防雷接地的重要性 当今移动通信技术发展迅速, 通常,由于移动通信基站 BTS天线位于室外且架设的比较 高,带电的云层会在天线上产生感应电荷。 如果天线与大地之间有直流通路, 则电荷可以通 过大地泄放, 而不至于积累起来, 从而也不会因感应电荷在天线与大地之间产生高电位差而 引起放电。 在干燥的气候条件下,砂土、雪等与天线的摩擦也会产生静电,接地有助于减少雷击破 坏、静电破坏和人为噪声, 所以对于每种接地通信设备进行良好的接地是很重要的。 由于接 地系统的质量往往成为避免雷击事故发生的关键, 所以防雷问题往往成为 BTS设备安装设计 中的一个重要问题。对于山区内孤立山上的 BTS,雷击事件更为频繁,更应该
随着网络技术的不断发展,人们对无线通信工程提出了更高的要求。无论是在卫星通信、移动通信还是在无线局域网通信方面,我国无线通信技术都取得了突破。且随着时代的发展,无线网络工程也将在城市通信的技术、服务及管理等方面进行改善,以全面推动城市通信工程的快速发展
《无线通信督导工程师培训教程·通信及有线通信基础》适合于准备从事无线通信工程督导、售前/售后技术支持、设备销售、产品推介岗位工作的无线通信新入门者。教程假定读者没有系统学习过无线通信知识,从培养一名合格无线通信督导工程师角度出发设置教程内容。《无线通信督导工程师培训教程》是为培训无线通信初学者而编写的一套书籍。《无线通信督导工程师培训教程·通信及有线通信基础》是第一册。知识的认知是循序渐进的,为了能够顺利完成无线通信专业知识的学习,需要首先掌握一些必要的通信及有线通信知识。据此考虑本册书的内容安排,本册书内容有详有略,详细介绍的有:傅里叶频谱分析;一维概率密度函数(PDF)和分布函数(CDF),功率谱密度,随机过程和平稳随机过程概念,相关函数;线性分组码与循环码,m序列;数字信号基带与频带传输。对有线通信中的7号信令系统;IsDN与ATM:帧中继,DDN与ADSL;PcM30/32、PDH与SDH等作了适当的介绍。
OFDM 是一种多载波调制技术,它把一个宽带的频率选择性信道划分为 N 个窄带平坦衰落信道,从而具有很强的抗多径衰落和抗脉冲干扰的能力。另外,OFDM 子载波间相互重叠并保持正交,所以频谱利用率高。在 20 世纪五十年代,美国军方创建了第 1 个多载波系统,它是 OFDM 的雏形。由于受到技术和器件的制约,在接下来的十几年中,OFDM 的实践之路走得比较艰难。1971 年,Weinstein 和 Ebert 提出采用离散傅立叶变换(Discrete Fourier Transform,DFT)和离散傅里叶逆变换(Inverse DFT,IDFT)对 OFDM 进行调制解调,1980 年Peled 和 Ruiz 提出采用循环保护前缀消除符号间干扰的思路,随着数字器件的飞速发展,快速傅里叶变换(FastFourier Transform,FFT)的实现已变得非常容易,其他一些在实现中难以克服的困难也得到了相应的解决,至此,OFDM 走上无线通信的舞台。到 20 世纪 90 年代,OFDM 开始被欧洲和澳大利亚应用于数字音频广播(Digital AudioBroadcasting,DAB)、高清晰度数字电视(High-Definition TV,HDTV)和无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)。目前,OFDM 已广泛应用于 WiFi,WiMAX,并作为第 4 代无线宽带多媒体通信系统的主流技术。OFDM 由于其子载波的正交性,导致对于频偏非常敏感。所以频偏估计成为 OFDM 的一个关键技术,针对这一问题,研究人员进行了大量的研究,提出了许多解决方案。从文献中可以看出,已有的频偏估计算法可以分为两大类,一类是数据辅助的估计算法,利用导频或单独的训练符号估计频偏,这类估计算法性能良好且计算量较小,但是会浪费宝贵的带宽资源。这类算法的研究已经比较完善,不论是算法性能,还是计算复杂度,都足以满足工程应用的要求。目前关于这类算法的研究大多属于锦上添花或者只追求学术价值;另一类是盲估计算法,这类算法一般性能较差且计算量大,但是它们具有带宽利用率高,信号不容易被截获的优点。这类算法的研究还不是很完善,寻找可以与数据辅助类算法相比拟的盲估计算法是研究人员奋斗的目标。另外,由于 OFDM 信号是由许多独立调制的子载波叠加而成,这就有可能在某个时刻出现一个很大的峰值功率,导致峰均功率比问题,即 PAPR(Peak-to-Average Power Ratio),这是 OFDM 的另一个关键问题。由于峰值功率过高,对功率放大器动态范围要求很高,提高了整个系统的成本。若峰值功率超过功放的线性放大范围,就会引起线性失真。目前,已有大量 PAPR 抑制算法,具有代表性的方法有剪波法,压扩变换法,加扰方法以及编码的方法。剪波法实现简单,能将 PAPR 压得很低,但是会带来非线性失真,导致性能恶化;压扩变换法抑制效果好,且实现简单,但也会带来非线性失真,导致性能恶化;加扰是一种无失真 PAPR 抑制方法,但是计算量大,PAPR 改善有限;编码的方法可以很好地抑制 PARR,但是随着子载波个数的增加,计算量呈指数增长,所以只适合子载波数较小的情况。总之,目前还没有一个既简单而且性能良好的 PAPR 算法,为了解决这一问题,研究人员把注意力集中到功放的线性化——数字预失真技术(Digital Pre-Distortion,DPD)上来,将 PAPR 抑制与 DPD 综合考虑,这一思路应该是解决 PAPR 问题的最好途径。
为了解决 OFDM 的 PAPR 以及频偏敏感的问题,研究人员提出 SC/FDE 技术,然而开始并未受到重视。直到1995 年,Sari 等人对 SC/FDE 技术进行研究,发现 OFDM 与 SC/FDE 之间具有惊人的相似性,从此 SC/FDE技术渐渐受到关注。它的原理是在发射端,它省去了 IFFT 处理,简化了发射端结构,也避免了产生大 PAPR 的问题;在接收端,通过 FFT 将信号变换到频域,进行简单的频域均衡(因为频域均衡可以省去卷积运算,实现简单),然后再通过 IFFT 变换到时域。与 OFDM系统相比,它不但降低了 PAPR 和功放的线性要求,而其对频率偏移和相位噪声的敏感程度远远小于 OFDM 系统。此外,它依然具有和 OFDM 系统相同的频域均衡性能,而且它也可以与 MIMO 技术结合,组成 MIMO-SC/FDE 系统。由于它具有优良的性能,而且处理方式和 OFDM 非常相似,2003 年 4 月出台的 IEEE 802.16a 标准规定了 OFDM 系统和 SC/FDE 系统两种传输模式。在 B3G/4G 的上行链路中,也准备采用此项技术。对于 SC/FDE 的研究,主要集中在 MIMO-SC/FDE 上。
MIMO 技术是指使用多个相关或者不相关的发送天线或者接收天线的技术,通常有单发多收(SIMO)、多发单收(MISO)和多发多收(MIMO)等几种形式,它是继时域、频域之后,人们从空域开发的一项新技术。MIMO 最早是由 Marconi 于 1908 年提出。到 20 世纪 90 年代中后期,Bell 实验室取得了一系列的研究成果,主要包括:Foshinia 与 Telatar 等人从理论上证明了收发两端均使用多个天线,可以使通信链路容量成倍增加。即在 Nt发射天线,Nr 接收天线的 MIMO 系统中,信道容量随 min[Nt, Nr]线性增加。Foshinia于 1996 年首先提出了分层空时编码技术,频谱效率可达到 40 bps/Hz 以上。1998 年,Tarokh 等人提出了空时分组编码技术。这些研究成果对 MIMO 的研究起了很大的推动作用,开创了无线通信的一场新的技术革命。之后,全世界许多学术机构、大公司对 MIMO 都给予了极大的关注,并投入大量人力财力去研究,使得 MIMO 得到了飞速发展。目前,3GPP 在标准中已经加入了 MIMO 技术,在无线宽带接入领域,如 802.16e,802.11n,802.20 等都采用了 MIMO 技术。人们普遍认为,在 4G 中 MIMO 是一项必选技术。对于 MIMO 的研究,主要集中在发射分集和空间复用、数字波束形成(Digital Beam Forming,DBF)、空时编码(Space-Time Coding,STC)、信道估计、自适应编码调制(Adaptive Modulation and Coding,AMC)以及多用户 MIMO 系统等方面。
无线通信是指不需要物理连接线的通信,即利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特征进行信息交换的一种通信方式。
无线通信设备最大优点就是环境,不需要受线的限制,具有一定的移动性,可以在移动状态下通过无线连接进行通信,施工难度低,成本低;但无线通信设备抗干扰较弱,传输速率较慢,带宽有限,传输距离也有限制,费用低。但是目前无线通信正在改变相应的技术让传输速率更高(802,11n的速率能到达100Mbps不低于有线通信),更稳定方便,所以无线通信设备将是发展趋势。
卫星、无线电台、无线电视(公交车或地铁上)、无线局域网、移动电话(手机)、手机GPRS上网等。