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  GSM是1991年开始投入使用的。

到1997年底,已经在100多个国家运营,成为欧洲和亚洲实际上的标准。

PIN码 

PIN码是一个4位到8位的个人输入密码,用户只有输入此码,你的手机才能对SIM卡进行数据存取。

假如用户连续3次错误输入PIN码,那SIM卡将会被阻塞,碰到这种情况,你必须到电信部门进行重新初始化才能使用,千万不要自己乱动,否则有可能得不偿失。

SIM 

也称为用户识别卡,是数字移动电话的一张资料卡,它记录着用户的身份识别及密钥,可供GSM系统对用户的身份进行鉴别以及对用户话音信息进行加密。

SIM卡有效地防止了被盗用、并机以及话音信息被窃听。

  SIM卡有大小卡之分,功能完全相同,分别适用于不同类型的数字移动电话机上。

手机只有装上SIM卡才能使用。

SIM卡可以插入任何一台同类型的手机,通话费用自动记入该持卡用户的账单上。

  SIM卡上20位数码所代表的含义如下:

前面6位(898600):

是中国的代号;

第7位:

业务接入号,对应于135、136、137、138、139中的5、6、7、8、9;

第8位:

SIM卡的功能位:

一般为0,现在的预付费SIM卡为1;

第9、10位:

各省的编码;

11、12位:

年号;

13位:

供应商代码;

14位:

用户识别码;

20位:

校验位。

SMS 

SMS就是指短讯息服务。

这项由系统服务商所提供的服务可让你以送及接收文字短信讯。

WAP 

WAP是Wireless 

Application 

Protocol(即无线应用协议)的缩写。

这是一个使用户借助无线手持设备,如掌上电脑,手机,呼机,双向广播,智能电话等,获取信息的安全标准。

  WAP支持绝大多数无线网络,包括GSM, 

CDMA, 

CDPD, 

PDC, 

PHS, 

TDMA, 

FLEX, 

ReFLEX, 

iDen, 

TETEA, 

DECT, 

DataTAC, 

和Mobitex。

  所有操作系统都支持WAP,其中专门为手持设备设计的有PalmOS, 

EPOC, 

Windows 

CE, 

FLEXOS, 

OS/9, 

及JavaOS。

  一些手持设备,如掌上电脑,安装微型浏览器后,可借助WAP接入Internet。

微型浏览器文件很小,可较好的解决手持设备内存小和无线网络带宽不宽的限制。

  虽然WAP能支持HTHL和XML,但WML才是专门为小屏幕和无键盘手持设备 

服务的语言。

WAP也支持WMLScript。

这种脚本语言类似与javascript,但 

对内存和CPU的要求更低,因为它基本上没有其他脚本语言所包含的无用功能。

TDMA 

TDMA是Time 

Division 

Access的缩写,这是一种用Time-Division 

Multiplexing(时分多址)来提供无线数字服务的技术,它代表的是一种移动电话系统的数字信号传输技术。

TDMA把一个射频分成多个时隙,再把这些时隙分给多组通话。

这样,一个射频可以同时支持多个数据频道,目前该技术已成为今天的D-AMPS和GSM系统的基础。

W-CDMA 

即WidebandCDMA,也称为CDMADirectSpread,意为宽频分码多重存取,其支持者主要是以GSM系统为主的欧洲厂商,日本公司也或多或少参与其中,包括欧美的爱立信、阿尔卡特、诺基亚、朗讯、北电,以及日本的NTT、富士通、夏普等厂商。

这套系统能够架设在现有的GSM网络上,对于系统提供商而言可以较轻易地过渡,而GSM系统相当普及的亚洲对这套新技术的接受度预料会相当高。

因此W-CDMA具有先天的市场优势。

STK 

STK:

TOOL 

KIT的简称。

即SIM卡智能工具包。

它可使用户通过SIM卡内预设的中文菜单和服务提示,轻松享受移动电话增值业务,如短消息、信息点播、手机银行、手机证券等。

  和普通的SIM卡相比,STK卡首先是具有较大的存储量(普通SIM卡的存储容量为8K字节,STK卡容量为32K字节,以后还会继续成倍增加),这就使得它可以存储大量的信息(包括通讯录等);

其次STK卡内含一个微型处理器(CPU),具有一定的数据处理的运算能力。

比特每秒 

Bits 

per 

Second,数据传输速率的常用单位。

比特是信息技术中的最小单位。

文件大小(例如文本或图像文件)通常以字节(千字节,兆字节)为单位。

一字节对应八比特。

在数据传输中,数据通常是串行传输的,即一个比特接一个比特地传输。

数据速率的单位是比特每秒。

待机时间 

手机工作在等待状态时称为待机。

待机时消耗的电流比较小,与网络几乎无关,根据机型不同,消耗电流几毫安到几十毫安不等。

待机时间取决于电池的容量及手机消耗电流的大小。

其待机时间的算法为;

手机电池容量/待机时的工作电流=待机时间。

电池记忆效应 

如果电池属镍镉电池,长期不彻底充电、放电,易在电池内留下痕迹,降低电池容量,这种现象称为电池记忆效应。

意思是说,电池好像记忆用户日常的充、放电幅度和模式,日久就很难改变这种模式,不能再做大幅度充电或放电。

蜂窝 

Cell,现代移动电话网络有一个蜂窝结构。

在每个蜂窝的中心有一个BTS控制的无线发射塔或无线天线。

个人数字蜂窝系统 

个人数字蜂窝系统- 

采用日本标准的数字移动电话系统,工作频率为800MHZ和1500MHz。

呼叫保持 

正在通话的移动用户,可以暂时中数据原来的电话,而打出新的电话,同时与原来的电话保持联系;

当需要回复原来的通话时,则使新打出的电话处于保持状态,再继续与原来的通话方通话,即可以通过操作手机的按键选择及切换这两个通话,还可以分别或同时结束与他们的通话。

呼叫等待 

当移动电话用户正在进行通话时,又有呼叫向您发来。

这时发起新呼叫的一方被置于等待,待原通话结束后再将新呼叫接入。

呼叫转移 

呼叫转移又叫呼入转移。

是种网络功能,如果您的电话无法接听或您不愿接电话,可以将来电转移到其它电话号码上,其中包括:

1.无条件转移所有来电,无论手机处于何种状态,都将无条件地所有的来电转移到事先输入的一个转达移电话号码。

2.有条件转移来电,当被呼叫手机被占用中不通时,将来电转移到一个事先输入的电话号码上。

3.转移分类,可以根据呼叫类型及当时电话状态把呼入转移到不同的号码。

快速充电 

有些自动化的智能型快速充电器,当指示信号灯转变时,表示充满了90%。

充电器会自动改变用慢速充电将电池充满。

最好将电池充满后用,否则会缩短使用时间。

蓝牙 

Bluetooth是一种短程无线电技术,其作用是简化小型网络设备(如移动PC,掌上电脑,手机)之间以及这些设备与Internet之间的通讯。

它还可以使以上设备与其他电脑间的数据同步变得简单轻松。

  Bluetooth最大的优点是使众多电信和电脑设备无须电缆就能联网。

此技术目前主要用于手机,手持电脑等设备;

其实其应用可以拓展到家用电器,汽车,消费电子,以及办公设备。

  采用Bluetooth技术的产品在发布前必须通过Bluetooth 

Special 

Interest 

Group(缩写SIG)的认证,并通过其"

相互运作性"

(interoperability)检测。

SIG是由电信和计算机界支持Bluetooth技术的公司组成的,目前已有1100多家公司加入,包括摩托罗拉,索尼,3Com,康柏,惠普,朗迅,和Dell。

  Bluetooth 

1.0标准由两个文件组成。

一个叫Foundation 

Core,它规定的是设计标准。

另一个叫Foundation 

Profile,它规定的是相互运作性准则。

  Bluetooth技术是1998年5月开始的,其创始成员包括爱立信,IBM,英特尔,诺基亚和东芝。

  若想获得Bluetooth标准,需要先签署Bluetooth采用协议,然后就会获得一个密码,凭密码可在Bluetooth网站得到该标准。

锂离子电池 

即LI-ION 

Battery。

正极为锂离子金属氧化物,负极为碳,电解液为有机溶剂,单颗电芯的电压为3.6v,没有记忆效应,重量能量密度比镍氢电池大,所以在相同电容量下,有较轻的重量,而且自效电力较低,但因制造成本高,故价格较高,而且因能量密度高,电解液为可燃性有机溶剂,过度充放电可能导致燃烧爆炸的危险,所以对充电的要求比较严格,电池组及充电器中要有防护装置,以防止充电不当造成电池损坏或危险。

镍镉电池 

镍镉(Nicd)电池可以负荷较大电流,适用快速充电。

缺点是电池容易产生记忆效应。

镍金属氢电池 

镍金属氢电池,被业内人士称为“环保电池”。

它是目前手机电池中质量优良、安全可靠,且有利于环保的电池。

镍氢电池 

即NI-MH 

正极为氢氧化镍,负极为储氢合金,电解质采用氢氧化钾溶液.单颗电芯的电压为1.2v(伏特)因此一颗3.6v或6v的行动电话电池,内部含有3-5颗的镍氢电池串联而成,镍氢电池稍有记忆效应,相对于锂电池,有较低的价格,较高的安全性,充放电所需的控制较为简单。

漫游 

Roaming,该术语表示用户在另外一个网络中打电话的过程。

只要您的网络运营商和其它特定区域的运行商之间有"

漫游协议"

,本地运营商会接受外部用户并提供服务。

从外部用户归属网络传入的呼叫转交给本地网络处理,而传出呼叫则直接转向目标方或转交给该来访用户的归属网络。

漫游并不严格限于国家之间,将来,国内的GSM网络和UMTS网络之间也会存在漫游。

密码保护 

PIN(个人保密码):

用于设置和改变开锁编码。

开锁编码用于防止电话非授权使用,每次开机自动上锁。

PUK(解锁码):

当手机被锁住时,输入PUK码后按OK。

若PUK码输入连续十次有误SIM卡将永久锁住(自行烧毁)。

PIN码由用户自己设置.保密码由话机厂家提供,PUK码由无线局营业厅提供。

PIN2用来进入SIM卡下从属功能(如通话计费功能)的密码,如果PIN2码三次输错,SIM卡将自动锁定,必须输入PIN2码的解锁密码(PUK2)。

双工 

Duplex 

Separation,移动设备之间的通信链路会占用两个频率:

从终端到网络(上行链路)的传输信道,以及一个反方向(下行链路)的信道。

双工的含义是可以同时进行双向传输,就如平时的在电话中通话那样。

像步行对话机这样的设备是半双工或简单双工的。

双模 

通常双模指的是不同的移动电话系统,如GSM、AMPS、TDMA、CDMA等等。

所以双模就是可支援两种以上的移动电话系统规格, 

如GSM加卫星电话、GSM加AMPS。

双频是指系统所使用的频率,如900MHz、1800MHz、1900MHz。

GSM双频就是支援同系统的两种频率,如900/1800MHz。

GSM三频就支援900/1800/1900MHz。

双频 

在GSM短短几年的发展中,GSM900MHz成为全球数字网的主导标准,全球绝大部分的GSM运营商都选择了900MHz的频段。

目前GSM900频率资源日益匮乏,已成为手机网络发展的一个瓶颈。

1992年,ESTIMOV推荐了个人通信网(PCN)方案。

这种起初称作DCS1800的系统因其技术与GSM900非常类似,后改称GSM1800。

GSM双频网实际上就是GSM两个频段数字移动通信系统网络的叠加。

双频手机最大的优势是可在用户无察觉的状态下,在900MHz和1800MHz两种网络间自动选择最佳最通畅的服务信道并自动切换,从而避免了掉话现象。

即使在信号较弱,双频手机也能有较好的通话质量。

通话时间 

手机接外来电话或者往外打电话均称为通话状态。

手机在通话状态下消耗电流比较大,一般为百十毫安到几百毫安不等。

影响手机通话时间长短的因素是手机本身质量。

在手机发射功率相同时,质量好的手机因效率高而耗电小。

因此,最大通话时间就长。

  手机的通话时间还与手机和基地分站的距离有关,当手机距基地台站较近时,手机会将发射功率自动降低,耗电就会小一些,反之,当手机距基地台站较远时,会因手机自动加大输出功率而耗电大一些。

  通话时声音的大小不同耗电也会不同,同样会影响到手机的通话时间。

智能网 

Intelligent 

Network,该术语表示能够确定其用户的位置,并做出相应的反应的通信网络。

从而就可能实现新的通信服务,如个性化电话号码,智能呼叫转移,以及呼叫过滤等。

中文短信息 

中文短信息功能,通俗的讲,就是全球通数字手机与全球通中文寻呼机的二合一。

在某些场合下,如手机关机,不在服务区,这时,如果有人打电话给数字手机用户,当然无人应答。

而如果购买了有中文短信息功能的数字手机和系统开通中文短信息后,您就可以发中文短信息给移动的短信息服务中心,短信息中心会存储并转发这些信息给GSM数字手机机主,只要这些机主开机或重新回到服务区。

而且,更具优越性的是,由于是统一规范,手机既使漫游到外地或国外,也可收到来自国内的中文短信息。

有关手机的几个技术、材料术语▲▲▲▲▲

■ 

蓝牙(BlueTooth)

蓝牙(BlueTooth)是由以ERICSSON为首,与Intel、IBM、NOKIA、TOSHIBA组成的特别兴趣小组SIG(Special 

Group)创立的一种传输范围约为10米左右的短距离无线通信标准,采用了一种全球通用的短距离无线连接技术,控制方法类似现时红外线遥控器与电器之间的指令关系,分别在于有关产品需置入蓝芽晶片。

它使用内制在9x9平方毫米微芯片上的短程射频链接。

在10米的范围内,植入了芯片的手机、电脑等,可作无线话音及数据信息的传送。

它使用2.45GHz 

ISM全球通自 

由波段,使操作者可以毫无障碍地使用Bluetooth设备。

配合专用的扩大器(OptionalAmplifier),接发范围更可远达100米。

Bluetooth其实是千多年前一位丹麦皇帝的名字,他将当时四分五裂的瑞典、芬兰、丹麦统一。

时至今日,瑞典ERICSSON就将这种将在全球通用的无线传送技术命名为Bluetooth,取其统一天下之意。

还有一种说法是:

狼的牙齿参差不齐,却能紧紧地啮合在一起,这种设备同样会让耳机、笔记本电脑、冰箱等毫不相关的产品紧密结合在一起。

由于狼牙在月光下会发出蓝光,“蓝牙”由此得名。

现在已经有1667家公司加入,包括Motorola、SIMENS、ALCATEL、CANON、Acer等电脑及通讯制造商。

而且数目还在不断的增长。

 见图。

蓝牙(BlueTooth)应用:

1)手机与计算机的相连

2)数据共享、办公更简易

4)Internet接入 

5)无线免提

6)同步资料

7)影像传递 

8)无线极尽 

3G 

第三代移动通讯技

GSM

GSM(Global 

For 

Communication)网即全球移动通信系统,又称“全球通”,很多公司参与了标准的制定工作。

GSM采用的是数字调制技术,其关键技术之一是时分多址(每个用户在某一时隙上选用载频且只能在特定时间下收信息),因此其话音清晰,保密容易,能提供的数据传输服务较多。

GSM网能支持的用户数量为模拟网的1.8-2倍。

WAP

无线应用协定WAP(Wireless 

Protocal)是制定在无线通讯设备(例:

行动电话、PDA等)来执行Internet网路存取服务的开放标准。

WAP所使用的协定类似HTTP的Internet协定,但主要针对无线通讯设备所开发的,使用支持WAP业务的手机,就可在手机上直接操作接入因特互联网,获取各种在线信息和电子邮件等互联网服务。

SMS

SMS全名为short 

message 

service 

(sms)是指能够从移动电话发送和接收短信息。

SMS同样可以用来传送二进制的信息,并且在基于SMSC信道还可以实现WAP堆栈协议。

SMS是作为GSM 

1号标准阶段的一个部分。

SMS允许用户直接向其他用户发送消息,而不需要营运商的参与。

GPRS

GPRS是Gerneral 

Packer 

Service的英文缩写,中文译为通用无线分组业务,具体来讲,GPRS是一项高速数据处理的科技,即以分组的“形式”把数据传送到用户手上。

因此,GPRS技术可以令手机上网省时、省力、省花费。

打个比方,GPRS就好比移动通信设备的ADSL,而GSM就是普通固定电话线。

GPS

GPS系统是由美国国防部耗资一百二十亿美元建成的军事系统,主要用于军事目的。

GPS系统的未来似乎是无可限量,技术进步带来的梦想也是没有止境的。

GPS系统为地球表面上每一块土地提供了一个全新的、瞬时可知的地址—这是对位置和距离制定的新的国际标准。

至少对于计算机而言,我们的位置并不是由街道、城市或是国家而是经度和纬度来决定的。

CDMA

CDMA(Code 

Access)译为“码分多址”。

CDMA(码分多址)制式的移动电话网,CDMA技术已经被公认为是性能最优越、最具有发展潜力的技术。

这主要是因为CDMA有着其它两种多址技术无法比拟的如下优点:

固有的抗多径衰落能力;

可以运用话音激活技术增加系统的容量、减小传输功率;

具有软切换和软容量的特性;

系统容量大、保密性好、组网简单;

适合与窄带系统共享频带等等。

能实现移动电话的各种智能业务。

我国目前在上海、北京、广州、西安等市建设了C网,沿海的10省也在建设,已经建成的城市间已联网,使用CDMA手机可以在上述地区漫游。

W-CDMA

W-CDMA(宽带码分多址)是支持配对频带操作的UMTS无线接口技术。

基于直接序列(DS)扩频(CDMA)技术之上。

更高带宽和更高扩频提高了处理增益和接收机的多路径分辨率。

JAVA™

认识无线JAVA™ 

,首先得从一种卓越的程序设计语言- 

JAVA™ 

说起。

是为网络计算机设计的一个开放的标准化通用平台。

目前使用JAVA™ 

设计的应用程序层出不穷、丰富多彩,由于JAVA™ 

的充分兼容,因此不论您身处何处、使用何种操作系统或设备,您都能轻而易举地享受精彩纷呈的网上世界。

而无线JAVA™ 

是JAVA2TM微版本的一部分,它的典型尺寸为几十K。

它是完全针对手机或者是类似手机的一些小型终端产品而设计的一个平台,任何型号的手机都可以在这个平台上共享乐趣无穷的无线JAVA™ 

世界。

和弦

和弦是在根音的基础上按三度一次叠加的规则在音程上进行叠加。

这样说大家肯定很不明白,举个简单的例子吧:

我们都知道哆、来、咪、发、嗦这五个音,现在我们取出哆、咪、嗦这三个音,这三个音是从哆开始的,这叫根音,哆和咪之间在音程上隔了个来,于是乐理上就叫在音程上叠加一个三度,那么嗦就是在咪的基础上又叠加了一个三度,在根音的基础上叠加两个三度,于是这就是一组和弦,音乐上称这样的和弦为三和弦。

或许大家又有些不明白了既然我们选出了哆、咪、嗦这三个音知道它们是一组三和弦,那么究竟在发音上有什么要求呢?

其实是这样的,这三个音选出来以后,不管这三个音是怎么发音,就算同时发音或者两个两个发音等其他发音方式,这都是三和弦。

三和弦是最基本的和弦,在西洋音乐中喜欢把三和弦作为一个框架,于是。

在三和弦的基础上,我们还可以继续进行音程上的叠加,按上面所举的例子继续再叠加一次即选出唏,则变为哆、咪、嗦、唏,在哆的基础上进行了三次叠加,这叫七和弦,为什么不是五和弦呢?

有趣的是,现在的和弦中就根本没有五和弦这个概念,三和弦过后就是七和弦。

如果在七和弦的基础上在按照前面的规律进行音程叠加,又形成了九和弦。

同样在九和弦的基础上还有十一和弦,十一和弦上最高就是十三和弦。

也就是说,音乐中所说的和弦主要就是:

三和弦、七和弦、 九和弦、十一和弦、十三和弦,最多就到十三和弦,其他的和弦全部是以上五种和弦的变体。

纳米

所谓纳米(NM),是一种长度计量单位,一纳米是一米的十亿分之一,纳米材料就是纳米量级(1NM__100NM)范围内调控物质结构研制而成的新材料。

纳米技术是指在纳米尺度范围内,通过操纵原子、分子、原子团或分子团,使其重新排列组合成新物质的技术。

纳米材料有自洁功能,防垢、防附着,韧性好,保温性好,耐高温,耐摩擦,耐冲击

现阶段,纳米技术的应用已在衣食住行各个领域初露端倪,纳米材料更是“先行官”。

目前这一领域的开发应用,主要是利用纳米颗粒的特殊性能,像纳米微粒抗菌性能、防紫外线功能、防静电功能等等,此外还有将材料表面纳米化,提高材料强度的功能。

科学家们把纳米材料的这些性能应用于日常用品中,从而改变和提高产品性能,给我们的生活带来一些变化。

而这些均属于纳米材料最表面化的一些特性,容易被人们所认识到,也容易为人类所用。

OLED

OLED的最新成果。

最近,柯达公司(拥有OLED的核心专利)和日本三洋合作开发出15英寸的OLED彩色显示器原型,该显示器采用主动矩阵OLED(Active-matrixOLED,AMOLED)对角线发射技术,屏幕面积为326.4mm*183.6mm,显示器的厚度仅有1.4mm!

它的亮度指标可达到300cd/m2,对比度大于500:

1,视角达165度——完全是高档的LCD才具有的指标。

该显示器的彩色显示方式和TFT 

LCD一样,都是借助于彩色滤光片实现的。

这款产品具有与无机LED类似的电器特色:

在正向偏压时导通,屏幕呈现“亮”状态;

反向偏压时不导通,屏幕为“暗”状态,此时没有任何功耗浪费。

OLED显示器的光输出与流过的电流成正比,而电流流过和光输出之间不会产生任何延迟,因此OLED也不会存在什么影响时间的问题。

目前市面上OLED产品几乎都用于小尺寸显示场合,比如掌上电脑、移动电话和车载设备等等。

不过取代TFT 

LCD才是它的真正发展目标,目前已有不少厂商开始这样做,比如索尼就曾公开展示OLED屏幕的笔记本电脑,看上去相当诱人!

而从事这方面研究的厂商数量众多:

Dow 

Chemical、杜邦、飞利浦、爱普生、SK 

Didplay(三洋与柯达合资成立)、先锋、TDK和三星-NEC移动显示器公司(三星与NEC合资成立)等等,这些厂商都希望能够迅速将OLED产品化,投入到笔记本电脑和桌面显示等市场中。

触摸屏

触摸屏系统通过计算机技术处理声音、图像、视频、文字、动画等信息,并在这些信息间建立一定的逻辑关系,使之成为能交互地进行信息存取和输出的集成系统。

换而言之,它能综合信息发布者的意愿和

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