GSM网络向WCDMA网络平滑演进的几点建议
传统的GSM网络运营商拥有广覆盖的GSM网络、庞大的用户群,其2G网络如何平滑演进到3G网络是一个非常重要的课题,GSM运营商既要保持其网络覆盖及用户优势,又需要将3G引入导致的不良影响降到最低。 本文从网络结构、经济效益、市场发展等各个方面提出了GSM网络向WCDMA网络平滑演进的几点建议。
liuqin123
2019-07-16 08:13:59
介绍用GSM网络发现WCDMA盲区及盲区难点排查
终端选网基本原则 WCMDA技术是由GSM技术演进过来的,市场上绝大部分WCDMA手机支持WCDMA和GSM两种模式。目前中国联通同时运营GSM和WCDMA两张网络。在WCDMA网络运营初期
2019-03-19 11:31:40
如何通过GSM网络更新ESP?
你好 !我使用带 Arduino 的 ESP8266 (ESP12E),使用 ESP8266HTTPUpdateServer 库通过 Wi-Fi 网络更新固件没有问题。现在我希望我可以通过 GSM
鑫12345
2023-02-27 08:16:51
移动GSM网络降低网络底噪干扰

用户数量的持续攀升,给中国移动GSM网络带来越来越沉重的负荷。驻留在2G网络上的用户对不同业务的需求,尤其是对数据业务的需求持续增长,需要运营商持续扩容网络、小区分裂来满足,而扩容、小区分裂又导致
2019-03-12 15:24:17
GSM网络发展物联网业务,实为不明智之举
运营商继续推GSM M2M业务,将面临运维成本居高不下挑战。先看目前GSM网络承载了哪些业务。传统的GSM网络主要承载语音业务和极低速数据业务。但是现在为了保证数据业务的上传下载速度,承载数据业务的功能已经迁移到4G网络,只剩下承载语音和低价值M2M连接的业务。
2018-11-05 09:00:36
如何使用GSM网络的ESP32 OTA更新?
大家好!我正在使用LilyGo T-Call SIM800 系列中的一些,这是一个基于 ESP32 和 SIM800L 的模块,使用 GSM 网络进行互联网连接。有了这些,我可以建立 MQTT 连接
南中南
2023-04-12 08:30:04
优化您的GSM网络
This application note is a guide to understanding the air interface quality parameters of GSM
213123d
2019-07-08 15:25:40
华为麒麟950是如何做到防伪基站的,真相大揭秘
伪基站问题其实是2G(GSM网络)时代的遗留产物,GSM网络中,因为手机连接基站时有安全性验证漏洞,所以手机无法识别连接到的网络是否合法。
2018-08-07 15:44:00
SDR接收发器的10个项目分享

使用SDR创建GSM网络:这个SDR项目可以(使用像USRP收发器这样的高端SDR)构建自己的GSM网络。GSM代表全球移动通信系统,是世界上最受欢迎的无线标准。
2023-10-16 15:04:06
基于TC35i基带处理器实现手机短信交互平台的设计

随着嵌入式设备应用的日益广泛,人们也越来越乐于使用各种人机交互方便的设备。鉴于GSM网络是相当稳定且已经在生活中普遍应用的通信网络,本文利用GSM网络中短消息服务的便利性,提出了一种基于GSM网络短消息服务的人机交互方式,并开发了相应的手机短信交互平台,实现了用户与设备间的远程、实时人机交互功能。
2021-06-08 16:33:29
双极化天线及其方向性图下倾技术对网络的影响分析
目前,在GSM网络建设和维护工作中,如何解决GSM网络高话务量密度区的容量和干扰问题,提高全网的接通率,降低掉话率和提高通话质量,已经成为近期工作的重点和难点。采用合适的天线技术将是能够有效地控制覆盖范围,降低同频干扰和改善手机信号的接收效果的方法之一。
uweuruer2
2019-06-11 08:10:28
基于GPRS/GSM网络实现交通诱导系统的设计

传统的交通信号优化不外乎通过无线专网、数传电台和GSM短消息这三种方式,但是这些传统的通讯方式存在着很大的问题:例如有线专网传输方式的可靠性、实时性较差,受环境限制,铺设费用比较大,维修比较困难。光纤接入成本高、扩展性差。
2021-03-22 15:36:52
基于GSM的无线智能监控设计

随着GSM网络的迅速普及和移动通信技术的飞速发展,新技术和新业务的开发和应用已提到十分重要的位置,利用GSM网络作为无线智能监控系统的信息传输平台是一种很有效的方法。
2019-04-23 14:29:56
基于GSM网络的TD-SCDMA的组网方式
TD-SCDMA组网策略TD-SCDMA组网方式的选择是网络规划与建设中至关重要的一步,根据目前国内国际2G及3G发展的状况,TD-SCDMA的组网方式有以下多种。独立组网——即独立建设一张全覆盖
ziqiangya
2019-07-16 06:43:28
基于GSM网络实现血糖监护系统的应用方案

手机使用MotorolA388c,血糖仪是吉林大学仪器学院自主开发的以MSP430单片机与酶电极传感器等为主的血糖测试仪,通过串口连接手机,利用手机的键盘和液晶屏控制显示血糖测试结果。即,手机血糖仪是在保留手机原有各项功能的基础上,增加了血糖测试功能。
2021-04-15 11:00:04
利用GSM网络与GPS定位技术实现汽车防盗系统的设计

系统总体主要由GSM模块、GPS接收机模块、单片机控制电路、传感器报警电路和电源电路五部分组成。传感器报警模块监测车辆的异常情况;GPS模块负责接收定位数据;单片机控制电路在检测出异常的情况下
2019-01-11 10:10:00
GSM网络信号灯一直闪烁
GSM模块设置为自动开机(将PKEY与VBAT连接),上电后红灯一直闪烁,如果不设为开机自动启动时,按住PWR_KEY键后,灯闪烁后熄灭。供电电源输出5V/2A
linlin3105
2019-03-05 02:37:08
GPRS数据传输模块的设计与实现
1 引 言 随着市场上对无线数据业务的需求日益增多,运营商纷纷大力发展自身领域内的数据服务,力求在激烈的竞争中占得先机。传统的GSM网络仅能支持9.6 kb/s速率的数据传输业务,这远远不能满足
2023-09-04 16:42:59
基于CAN总线技术和GSM网络实现车辆智能监控系统的设计

近年来,随着我国经济的高速发展及汽乍保有量和驾驶员总数的快速增长,道路交通事故数一直居高不下,道路交通状况日趋复杂和恶化。群死群伤特大恶性道路交通事故时有发生,给人们的牛命安全和家庭幸福造成了极大的影响。因此,加强车辆管理就显得尤为重要。而交通安全主要由两方面来保证,一是车辆具有良好的车况,另一方面是驾驶员规范的操作。因此如何监控管理车辆和规范驾驶员操作是当前迫切需要解决的问题。
2021-03-19 14:36:16
直放站的噪声系数和互调干扰对gsm网络有什么影响
随着用户需求的不断增长,我国移动通信网不断地扩展新频段,技术设备的不断更新,使得原本复杂的无线电环境更加复杂。因此,协调好移动通信各系统之间和系统内部在无线链路上的干扰,成为移动通信工程设计中关键和重要的技术环节。直放站的噪声系数对施主基站的影响主要是指直放站的上行噪声引入施主基站,从而降低施主基站接收机的接收灵敏度,减小了施主基站的覆盖范围,甚至掉话率和误码率的上升。直放站是有源设备,虽然直放站内部有较多非线性有源器件性能较好的直放站上下行的噪声系数都应小于5dB(如阿尔贡、萨基姆的直放站),我们且以此值作为讨论的条件。首先介绍两个概念:KT(热噪声密度) 和EDoPL(有效路径损耗)。KT(热噪声密度)为设备内部电子热运动引起的噪声,是所有设备都固有的,它只和温度有关。K为波滋曼常数,T为绝对温度。(在温度为20℃时KT(热噪声密度)为:-174dBm/Hz。)EDoPL(有效路径损耗) 就是指基站输出口到直放站的输入口的总的路径损耗。无论信号是通过空中传播或通过光纤传输。 直放站的噪声经过放大(直放站的上行增益)和有效路径损耗后进入基站,和基站接收机的噪声叠加就会提高接收机噪声电平。直放站的噪声到达基站接收机输入端的等效热噪声电平Nin:Nin=K*T*B + NF rep +G rep - EDoPLK*T: 热噪声密度B:系统信道带宽NF rep :直放站噪声系数 G rep :直放站增益EDoPL:有效路径损耗基站接收机等效热噪声电平:Nbts=K*T*B + NFbtsK*T: 热噪声密度B:系统信道带宽 NFbts:基站接收机噪声系数基站接收机等效热噪声电平升高ROT(RaiseOverThermal)ROT=10Log【(10Nin/10+10Nbts/10)/10Nbts/10】设噪声注入裕量NIM (Noise Injection Margin)NIM=10Log (10Nbts/10/10Nin/10)ROT=10Log(1+10-NIM/10)
jiusi66702
2019-06-11 06:39:09
AT检测是否应答AT指令
AT检测是否应答AT指令ATE0不回显AT+CPIN?查询SIM卡是否在位AT+CREG?查询GSM网络注册状态,确认找网成功AT+QIACT?查询激活状态AT+QIOPEN=1,0,"TCP","117.28.200.13",1001,0,2连接远程服务器...
马汉三呐
2021-08-03 08:11:59
NB-IoT终端的应用场景是什么
NB-IoT构建于蜂窝网络的窄带物联网,占用的带宽约为180kHz,可直接部署在GSM网络、UMTS或LTE网络中,NB-IoT终端的应用场景是什么?
2021-07-09 09:26:36

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