第三代移动通信系统的研究现状和发展趋势
移动通信技术的演进与发展趋势
移动通信技术的演进与发展趋势随着科技的飞速发展,移动通信技术已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
从最早的2G网络到如今的5G网络,移动通信技术经历了长足的进步与发展。
本文将详细介绍移动通信技术的演进与发展趋势,并分点列出相关内容。
1. 2G网络的初创阶段- 2G网络(即第二代移动通信技术)在20世纪90年代初期开始兴起。
此时,人们可以使用手机进行更加方便的通信,不再受固定电话的限制。
- 2G网络的关键技术是数字信号处理(DSP),这使得音频质量和通信速度都有了可观的提升。
- GSM制式的广泛采用为2G网络的普及打下了基础。
2. 3G网络的全面普及- 3G网络(即第三代移动通信技术)在21世纪初期开始全面普及。
它引入了更快的数据传输速度和更先进的数据服务。
- 3G网络的关键技术是WCDMA(广域码分多址),它提供了更高的数据传输速度和更稳定的网络连接。
- 3G网络的兴起使得人们可以享受到更多种类的移动应用,如视频通话、移动互联网等。
3. 4G网络的高速互联- 4G网络(即第四代移动通信技术)在2010年代初期开始商用。
它相比于3G网络,提供了更高的数据传输速度和更低的延迟。
- 4G网络的关键技术是LTE(长期演进技术),它使得手机用户可以在更高速度下进行高品质的视频通话和网络游戏。
- 4G网络的高速互联使得人们可以更加便捷地进行远程办公、在线教育和移动支付等活动。
4. 5G网络的到来与未来趋势- 5G网络(即第五代移动通信技术)已经开始商用,并将逐渐普及。
它将为移动通信带来革命性的变化,提供更快的速度、更低的延迟和更大的连接密度。
- 5G网络将采用更高频段的无线电波,以增加传输速度和频谱效率。
这将促进大规模物联网(IoT)的发展,为智能家居、智慧城市等应用提供更好的支持。
- 5G网络还将继续推动虚拟和增强现实技术的发展,使得人们可以更好地体验沉浸式游戏、虚拟旅游等。
总结起来,移动通信技术经历了从2G到5G的持续演进与发展。
移动通信 第5章 第三代移动通信系统(3G)
图5-1 ITU的3G频谱划分建议
第5章 第三代移动通信系统(3G)
FDD
FDD TDD FDD MSS TDD
FDD MSS
(上行) (下行)
(上行) (地对空)
(下行) (空对地)
TDD
30 MHz
30 40
60
30 15
MHz MHz MHz MHz MHz
60
30
MHz MHz
100 MHz
1755 1785 1850 1880 1920
1980 2010 2025 2010 2170 2200 2300
2400
图5-2 中国的3G频谱划分方案
第5章 第三代移动通信系统(3G)
5.1.4 3G业务特点与分类
3G开发并提供了新的3G移动增值业务,它们具 备互联网化、媒体化和生活化的特点。3G移动增 值业务中,成熟类的主要有短消息(SMS)、彩 铃、WAP、IVR(互动式语音应答)等业务;成 长类的主要有移动即时通信、移动音乐、MMS (彩信)、移动邮件、移动电子商务、移动位置 服务(LBS)、手机媒体、移动企业应用、手机 游戏、无线上网卡业务跟踪等业务;萌芽类主要 有移动博客、手机电视、一键通(PTT)、移动 数字家庭网络、移动搜索、移动VoIP等业务。
DS-CDMA(5MHz)
FDD
3.84
OVSF 4~512 10ms 15个时隙/帧 卷积码,Turbo码 上行:BIT/SK 下行:QPSK 开环、闭环(1500Hz) RAKE 基站同步或异步
CDMA 2000
TD-SCDMA
成对频带,单向 1.25MHz(CDMA 2000 1x)
/3.75MHz(CDMA 2000 3x )
了解移动通信网络的技术和发展趋势
了解移动通信网络的技术和发展趋势移动通信网络的技术和发展趋势一、移动通信网络的技术介绍- 移动通信网络是一种通过无线技术进行信息传输的通信网络,主要包括移动电话网络、移动互联网和移动广播电视网络等。
- 移动通信网络的核心技术包括无线传输技术、信号处理技术、网络传输技术和移动终端技术等。
二、移动通信网络的发展历程- 第一代移动通信网络(1G):利用模拟技术进行信息传输,电话通信为主。
- 第二代移动通信网络(2G):采用数字化技术,实现了短信和基本数据传输功能。
- 第三代移动通信网络(3G):实现了高速数据传输、多媒体通信和视频通话等功能。
- 第四代移动通信网络(4G):提供更高的数据传输速率、更低的时延和更可靠的连接性。
- 第五代移动通信网络(5G):将进一步提升移动通信的速度、容量和连接稳定性,支持更复杂的应用场景。
三、移动通信网络的发展趋势1. 高速率和低延迟:随着移动互联网的普及,对于高速率和低延迟的需求越来越大。
5G网络将提供更高的速率和更低的时延,提升用户体验。
2. 大容量和高可靠性:随着无线通信的普及和应用场景的扩大,对于网络容量和连接的可靠性的需求也在增加。
5G网络将提供更大的容量和更可靠的连接性,以应对日益增长的数据传输需求。
3. 物联网应用:移动通信网络将成为物联网应用的基础设施,连接各种传感器和设备,实现智能家居、智能交通等领域的应用。
4. 网络切片技术:网络切片技术是5G网络的核心技术之一,可以根据应用场景的需求,将网络资源进行切割和分配,提供个性化的服务。
5. 边缘计算:边缘计算是一种在网络边缘进行数据处理和计算的技术,可以提高数据传输效率和节约能源。
6. 虚拟化技术:虚拟化技术可以将硬件资源进行虚拟化,提高资源利用率和网络性能。
四、移动通信网络发展的挑战1. 频谱资源的有限性:由于频谱资源有限,移动通信网络需要更高效地利用频谱资源,以满足不断增长的数据传输需求。
2. 安全和隐私保护:随着移动通信网络的发展,网络安全和用户隐私保护面临着越来越大的挑战,需要采取有效的安全措施和隐私保护机制。
浅谈第三代移动通信网络部署的发展及建议——以WCDMA移动通信网络为例
是定义 的第三代 无线通信 的全球标准 。I 一0 0规定移动 MT 20
终端 以车 速 移 动 时 , 据 传 输 速 率 为 14 b s 室 外 静 止 或 数 4K p, 步行 时速 率 为 3 4 b s 在 室 内 为 2 p 8K p , Mb 。 3 是 能 将 无 线 通 信 与 国际 互 联 网等 多媒 体 通 信 结 合 的 G 新 一 代 移 动 通 信 系 统 , 够 处 理 图 像 、 乐 、 频 形 式 , 供 能 音 视 提
信跨越 的 同时 , 在着系 统容 量小 、 存 安全性 低 、 终端 体积 和
重量大 、 使用费用高 昂的缺 点。第二代移动通信系统是 引入
了数 字 无 线 电技 术 的 蜂 窝 移 动 通 信 系 统 , 该 数 字 通 信 系 统
出现掉话现象 。而更高的频带范 围和用户 分级规则使得单位
区 域 内 的 网络 容 量 大 大 提 高 , 时通 话 允 许 量 大大 增 加 。 同
具有频谱 利用率高 、 保密性 强的特 点, 支持语音 通信 的同 在
时 , 可 以提 供 低速 率 的 数 据 业 务 。第 三代 移 动 通 信 系 统 是 还 以宽 带 C MA 为 主 要 技 术 的 蜂 窝 移 动 通 信 系 统 , 第 二 代 D 和 移动通信技术相 比, 以提供更 大的通信 容量和覆 盖范 围, 可
也加入 到了第 三代 移动通信技术阵营 。现 在, 第三代移动 通
信 系 统 已 经 完 成 了具 体 设 计 、 划 过 程 , 且 在 多个 国 家 和 规 并 地 区 进 入 了运 营 阶 段 。 2 .第 三 代 移 动 通 信 系统 的 含 义 及 其 功 能 第 三 代 移 动 通 信 系 统 简 称 3 最 早 由国 际 电信 联 盟 ( G, I —
第三代移动通信(3G)技术的发展与现状
(G)和第二代 G M. D A等数字手机 c G) 第 1 S TM 2 .
网) 等兼容。 第二代移动通信系统以传输话音和低速
数据 ( 9 6b / )业务 为 目的 ,因此 又称 为窄 带 ≤ .K i s t
数字 通信 系统 。 第二 代 数字 蜂 窝移 动通 信 系统 的典 型 代表 是美 国 的 I-9 S 5系统 和 欧洲 的 G M 系统 。 S l一 5 s 9 是北 美 的一种 数字 蜂 窝标准 . 用8 O z 使 0 MH 或 1 O MH 频 带 ,指定 使 用 C MA( o e iiin O z 9 D C d —D vso
【 键 词】 第 三代 移动通 信 发展 与现 状 关
3 移通rea 的写指三 是文技 nt 缩,第代 G 信Gei 动 d rn 英3术相对第一代模拟制式手机 o
。
第一 代是 模拟 蜂 窝移 动通 信 网 。1 7 8年 .美 国 9
贝尔 实验 室研 制成 功移 动 电话 系统 ( M S . A P ) 建成 了 蜂 窝状 移 动通 信 系统 。其 它工 业化 国 家也 相 继开 发 出蜂 窝式移 动 通信 网。这 一 阶段 相 对于 以前 的移 动 通 信系 统 .最 重 要的 突破 是 贝 尔实验 室 提 出 的蜂 窝 网 的概 念 。第 一代 移 动通 信 系统 的典 型 代表 是 美 国
同 的频段 分 配给 不 同的用 户 如 T S系统 ,AMP AC S
第三代移动通信系统综述
第三代移动通信系统综述周夕良Ξ(三峡大学职业技术学院电气工程系,湖北宜昌 443000)摘 要:本文对第三代移动通信系统(3G )的起源、发展及三个主流标准W CD MA 、cdma2000、T D -SCD M A 的技术特点作了介绍。
并分析了第三代移动通信系统将面临2G 和W LAN 、W iMAX 的双重竞争。
关键词:第三代移动通信系统;WC DM A ;cd ma2000;T D -SC DM A ;W iMAX 1.3G 的起源第三代移动通信(3r d G eneration M obile Communications :3G )系统是为多媒体通信设计的,开发第三代移动通信系统的工作始于“国际电信联盟”(IT U :International T elecommunica 2tions Union)下的世界无线电管理大会1992年会议,在此次会议中,2G H z 附近的频率被指定给第三代移动通信系统使用。
在IT U 中,第三代移动通信系统被称为I MT -2000(Interna 2tional M ob ile T elephony 2000)。
2000年5月,国际电联(IT U )在土耳其召开全会,经对I MT -2000无线接口技术标准的10个候选方案(如表1所示)的频谱效率、网络接口、Q oS 、技术复杂性、覆盖率、灵活性和设备体积等诸多方面的全面评估,正式确认了五种标准,分别是MS -CD M A 、DS -C DM A 、T D -CD 2MA 、SC -T DM A 和MC -T D M A ,这是一个以CDM A 技术为主体,兼顾T D MA 技术,包含FD D 和T D D 两种双工方式的多元化体系标准。
表1 正式向IT U 提交的候选RTT 方案序号提交者候选RTT 方案1日本ARIB W -C DM A2欧洲ES ASW-CD MA&SW-CT D M A3ICOICO RT T 4中国CATT T D -SCD MA5韩国TT A G l obal CD MA Ⅰ&Ⅱ,Satellite RT T6欧洲ET SI -DECT EP -DECT 7欧洲E TSI -UTRAUT RA8美国T LA UW C -136,cdma2000,WIMS W -CD MA 9美国T IP1-ATISW CD MA ΠNA 10IN M ARS ATH oriz ons2.3G 的三个主流标准IT U 制定IMT -2000的最初目标是建立一个能够提供高速数据接入的单一的、通用的和全球性的标准。
第三代移动通信技术——3G
目前国际电联接受的3G标准
目前国际电联接受的3G标准主要有以下三种: WCDMA、CDMA2000与TD-SCDMA。CDMA是 Code Division Multiple Access(码分多址)的缩写, 是第三代移动通信系统的技术基础。第一代移动通信 系统采用频分多址(FDMA)的模拟调制方式,这种系 统的主要缺点是频谱利用率低,信令干扰话音业务。 第二代移动通信系统主要采用时分多址(TDMA)的数 字调制方式,提高了系统容量,并采用独立信道传送 信令,使系统性能大为改善,但TDMA的系统容量仍然 有限,越区切换性能仍不完善。CDMA系统以其频率规 划简单、系统容量大、频率复用系数高、抗多径能力 强、通信质量好、软容量、软切换等特点显示出巨大 的发展潜力。
三个技术标准的比较
1、双工模式
WCDMA与CDMA2000都是采用FDD(频分数字双工)模式,TD-SCDMA采用TDD (时分数字双工)模式。FDD是将上行(发送)和下行(接收)的传输使用分 离的两个对称频带的双工模式,需要成对的频率,通过频率来区分上、下行, 对于对称业务(如语音)能充分利用上下行的频谱,但对于非对称的分组交 换数据业务(如互联网)时,由于上行负载低,频谱利用率则大大降低。TDD 是将上行和下行的传输使用同一频带的双工模式,根据时间来区分上、下行 并进行切换,物理层的时隙被分为上、下行两部分,不需要成对的频率,上 下行链路业务共享同一信道,可以不平均分配,特别适用于非对称的分组交 换数据业务(如互联网)。TDD的频谱利用率高,而且成本低廉,但由于采用 多时隙的不连续传输方式,基站发射峰值功率与平均功率的比值较高,造成 基站功耗较大,基站覆盖半径较小,同时也造成抗衰落和抗多普勒频移的性 能较差,当手机处于高速移动的状态下时通信能力较差。WCDMA与CDMA2000能 够支持移动终端在时速500公里左右时的正常通信,而TD-SCDMA只能支持移动 终端在时速120公里左右时的正常通信。TD-SCDMA在高速公路及铁路等高速移 动的环境中处于劣势。
第三代移动通信系统
UIM
家族成员的CN
UIM-MT接口
UNI无线接口 终端侧
RAN-CN接口 NNI网间接口 网络侧
第1.2节、3G的网络结构
第三代移动通信系统分为终端侧和网络侧两大部分。终端侧主要包括:用 户识别模块(UIM)和移动终端(MT)。网络侧主要包括:无线接入网 (RAN)和核心网(CN)。他们之间的接口关系如下。 UIM-MT接口:用户识别模块(UIM)和移动终端(MT)之间的接口 (终端设备的内部接口),MT只有插入了相应的UIM才能使用。 UNI无线接口:用户终端(MT)与无线接入网(RAN)之间的无线接 口,这是3G系统最重要的接口,体现了3G系统最显著的特征。不同的 3G标准之间的主要区别就体现在无线接口的无线传输技术上。 RAN-CN接口:无线接入网(RAN)与核心网(CN)之间的接口。 NNI网间接口:IMT-2000家族成员之间互连互通的网络-网络接口,这 是保证网络互通和移动台漫游的关键接口。
无线通信技术基础
内容介绍
第三代移动通信系统(3G)的概念是国际电信联盟(ITU)早在1985年 就提出来的。直到1997年,由于第二代移动通信系统的巨大成功,用户的高 速增长与有限的系统容量和业务类型之间的矛盾日渐明显,特别是用户对宽 带数据业务的需求急剧增加,促使第三代移动通信系统的标准化和系统研制 工作正式进入实质阶段。
IMT-2000后续的标准化主要集中在“IMT-2000增强”和“后IMT-2000系 统”的研究,目标是采用更加先进的技术达到更高的性能指标,其中包括: CDMA2000向1X EV-DO和1X EV-DV的演进、3G系统向全IP结构的演进、 高速下行分组接入协议(IPv6)、软件无线电、智能天线等等,还有扩展 频谱的规划、不同系统间的干扰分析、不同系统的共存方案等技术领域。
第三代蜂窝移动通信技术综述
第10章 第三代蜂窝移动通信技术综述
10.1.2 第三代移动通信的发展 第 三 代 移 动 通 信 系 统 IMT-2000 是 国 际 电 信 联 盟
(ITU)在1985年提出的, 工作在2000 MHz频段, 在 2002年投入商用系统, 当时称之为未来共用陆地移动 通信系统, 即FPLMTS。 1996年正式更名为IMT-2000。 1992年世界无线电管理会议(WARC)为IMT-2000分配了 230 MHz的频段。
ATIS)。 ·cdma 2000(Wideband CDMA(IS-95))(来自美国 TIA TR45.5)。 ·CDMAI(Multiband Synchronous DS-CDMA)(来自பைடு நூலகம்国 TTA)。
第10章 第三代蜂窝移动通信技术综述
10.1.4 第二代移动通信系统向第三代的过渡 第二代移动通信系统指以现有的GSM移动通信系
第10章 第三代蜂窝移动通信技术综述
多载波调制的方法有: (1) 多载波正交振幅调制(MC-QAM)。 把待传输的 数据流分解成多路低速率的子数据流, 每一路数据流 被编码成多进制 QAM码元, 再插入同步/引导码元, 分别去调制各个子信道的载波, 这些子载波综合在一 起 就 形 成 了 MC-QAM 信 号 , MC-16QAM 曾 经 用 于 Motorola公司开发的数字集群系统MIRS。
第10章 第三代蜂窝移动通信技术综述
10.1 第三代移动通信系统综述
10.1.1 第三代移动通信系统的主要特点 第三代移动通信系统主要将各种业务结合起来,
用一个单一的全功能网络来实现, 与现有的第一代和 第二代移动通信系统相比较, 其主要特点可以概括为 以下几点:
第三代移动通信系统简介
WCDMA cdma2000 TD-SCDMA UWC-136 DECT
3GPP与3GPP2
• • 目前在ITU-R的WP8F和ITU-T的WP3/11分别进行 无线接口和核心网的研究工作 此外,成立了两个跨区域标准化组织联合体—第三 代伙伴项目3GPP(Third-Generation Partnership Project) : 3GPP —由欧洲ETSI、日本ARIB/TTC、美国 ANSI 下的T1P1、韩国TTA和中国CWTS构成 3GPP2 —由美国TIA、日本ARIB/TTC、韩国 TTA和中国CWTS构成
IMT-2000的特点
• 而第三代移动通信的业务能力将比第二代有明显的 改进。它应能支持话音、分组数据及多媒体业务, 能根据需要提供带宽 • IMT-2000的特点是可提供多种业务,特别是含有 高比速分组数据(high-bit-rate packet data)的 多媒体业务。比如,无线Internet网页搜寻; Intranet数据/文件下载;可视电话会议;娱乐 (CD质量的语音图像,图片,游戏);电子邮件; 电子商务;远程控制;远程监视等 • 对于第三代无线传输技术(RTT)提出了支持高速 多媒体业务 (高速移动环境:144Kbps,室外步 行环境:384Kbps,室内环境:2Mbps)
•ETSI -European Telecommunications Standard Institute •ARIB -Association of Radio Industries and Businesses (Japan) •TTC -Telecommunications Technology Committee (Japan) •TTA -Telecommunications Technology Association (Korea)
移动通信技术的发展历程与趋势
移动通信技术的发展历程与趋势移动通信技术的发展历程与趋势1.介绍移动通信技术是指通过无线电波传输语音、数据和视频信号,实现远程通信的技术。
随着科技的不断发展,移动通信技术也得到了迅猛的发展,从最早的1G到如今的5G,每一代技术都有着不同的特点和创新。
本文将会详细介绍移动通信技术的发展历程以及未来的趋势。
2.移动通信技术的发展历程2.1 第一代移动通信技术(1G)1G移动通信技术于20世纪70年代末至80年代初得到了商业化的应用。
这一代技术主要使用模拟信号进行通信。
然而,由于模拟信号存在容量低、语音质量差以及资源浪费等问题,1G技术很快就被后续的数字化技术所取代。
2.2 第二代移动通信技术(2G)2G移动通信技术于20世纪90年代初开始商用,标志着数字化通信时代的到来。
2G技术使用数字信号进行通信,具有更高的通信质量、更大的容量以及更低的传输延迟。
同时,2G技术也支持短信业务的推出,极大地促进了移动通信的普及。
2.3 第三代移动通信技术(3G)3G移动通信技术于21世纪初开始商用。
相较于2G技术,3G技术具有更高的数据传输速率和更多的业务承载能力。
这使得移动互联网的兴起成为可能,用户可以通过方式访问互联网、观看视频等,开启了移动互联网的时代。
2.4 第四代移动通信技术(4G)4G移动通信技术于2010年开始商用。
4G技术具有更高的数据传输速率、更低的传输延迟以及更高的频谱效率。
这一代技术的推广催生了各种移动应用,如高清视频、在线游戏等,人们可以更加便捷地享受移动互联网的便利。
2.5 第五代移动通信技术(5G)5G移动通信技术是当前移动通信技术的最新一代,于近年开始商用。
5G技术具有超高的数据传输速率、极低的传输延迟以及大容量的连接性能。
它不仅可以满足人们对更快速、更稳定的互联网连接的需求,还将支持更多的物联网设备接入,实现万物互联的世界。
3.移动通信技术的趋势3.1 物联网的发展随着5G技术的商用化,物联网将迎来爆发式的增长。
第三代移动通信(3G)应用情况及发展前景调查报告
第三代移动通信(3G)应用情况及发展前景调查报告摘要:本文是关于3G通信技术当前产业结构调整中存在的问题加以探索,为高校学生更深入的了解使用3G通信提供参考意见。
关键词:3G 通信一、3G的定义第三代移动通信技术(英语:3rd-generation,3G),是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。
3G服务能够同时传送声音(通话)及数据信息(电子邮件、即时通信等)。
3G的代表特征是提供高速数据业务,速率一般在几百kbps以上。
二、3G的使用状况通过走访中国联通盐城分公司、中国电信盐城分公司这两家通信企业,我们了解到:1、中国联通3G业务中国联通采用WCDMA3G网络,此网络为现在国际上最成熟的第三代通信协议,全球覆盖率第一,264个国家和地区使用该通信协议,商用覆盖率达78%,同时WCDMA 网络应用广泛、终端丰富,联通3G网络网络带宽宽于其他3G网络带宽,理论上行带宽为5.76Mbps,下行带宽为14.4Mbps。
中国联通也是中国唯一一家引入iPhone手机的通信商,联通目前主推iPhone 3GS业务,同时还兼顾联想LePhone的签约业务,再加上之前与Nokia等国内外著名厂商的合作,联通的市场营销基本做到了终端的广泛性、多样性、层次性。
2、中国电信3G业务中国电信在2008收回CDMA业务以来,在CDMA业务方面加大了投资,逐步完善CDMA网络,电信自收回CDMA业务以来开始提供CDMA2000的商用化,由于自费相对合理,网络相对稳定和产品的多样性成功占领市场,成为国内3G用户最多的通信提供商。
在与电信相关技术人员的交谈中,我们得知,电信3G网络还在不断完善,电信正在通过增加基站和技术升级为用户提供更好的3G服务。
中国电信也存在移动终端不足的问题,关于这个问题,中国电信表示:关于新机的引进正在洽谈中,电信希望通过提高服务质量和提供更多移动终端满足多层次消费者的需求。
三、活动简辑1、联通公司访谈记录时间:2010年7月12日9点地点:联通公司会议室人员:联通3G业务负责人杨鑫小姐首先杨小姐给我们介绍了联通在3G业务方面的一些基本知识及政策:根据统计数据显示,截至2008年第三季度,全球WCDMA用户数已达2.62亿,占到全球总体GSM技术体系网络用户数的7.75%,仍呈现增长态势。
第三代移动通信
第三代移动通信第三代移动通信简介第三代移动通信(3G)是指在2G基础上发展起来的一种新一代移动通信技术。
3G技术的推出极大地改变了人们的生活和通信方式,为人们提供了更快、更便捷的无线通信服务。
技术特点1. 宽带网络:3G技术采用了更高的频率和更宽的带宽,大大增加了数据传输的速度和容量。
用户可以通过3G网络更快地访问互联网、文件等。
2. 高质量通话:3G技术采用了分组交换技术,使通话质量更加稳定和清晰,减少了通话中的音质问题。
3. 多媒体传输:3G技术支持多媒体数据的传输,用户可以通过方式观看视频、听音乐、玩游戏等。
4. 网络漫游:3G技术支持国际漫游,用户可以在国外使用本国的3G方式进行通信。
3G标准目前,国际上采用的3G标准主要有CDMA2000、WCDMA和TD-SCDMA三种。
不同的国家和地区采用了不同的标准,但它们都可以相互兼容,在全球范围内提供无缝的通信服务。
CDMA2000CDMA2000是一种基于CDMA技术的3G标准,采用了更高的频率和更快的数据传输速度。
CDMA2000在美国和一些拉丁美洲国家得到广泛应用。
WCDMAWCDMA是一种基于CDMA技术的3G标准,采用了更高的频率和更宽的带宽。
WCDMA在欧洲、亚洲和大洋洲等地得到广泛应用。
TD-SCDMATD-SCDMA是中国自主研发的3G标准,采用了时分复用技术和CDMA技术。
TD-SCDMA在中国大陆得到广泛应用。
3G应用随着3G技术的发展,各行各业都开始积极应用3G技术来提高工作效率和服务质量。
互联网访问3G技术的推出,大大提高了移动互联网的访问速度。
用户可以通过方式快速地访问网页、搜索信息、使用社交网络等。
移动支付3G技术的应用使移动支付成为可能。
用户可以通过方式支付功能进行在线购物、转账等操作,不再依赖传统的实体信用卡和现金支付方式。
视频通话3G技术增加了视频通话功能,用户可以通过方式进行实时视频通话,方便进行远程商务会议、教育培训等。
第三代移动通信系统概述
第三代移动通信系统概述摘要:第三代移动通信系统目标主要是全球化、综合化和个人化, 其主流制式有三种: 欧洲和日本共同提出的wcdma- fdd/ tdd、以美国高通为代表提出的cdma2000 和以中国大唐为代表提出的td- scdma。
关键词:第三代移动通信3g imt-2000 wcdma-fdd/ tdd cdma2000 td- scdma经过多年的努力, 第三代移动通信(3g) 的建设已经指日可待, 3g也已经从专家口中的一个术语, 变为社会大众口中的一个常用词。
第一代移动通信系统{ 如amps 和tacs等} 是采用fdma 制式的模拟蜂窝系统, 其主要缺点是频谱利用率低、系统容量小、业务种类有限, 不能满足移动通信飞速发展的需要。
第二代移动通信系统( 如采用tdma制式的欧洲gsm/ dcs1800 , 北美i s- 4 和采用cdma制式的美国i s- 9 等) 则是数字蜂窝系统。
虽然其容量和功能与第一代相比有了很大的提高, 但其业务主要限于话音和低速率数据( 9. 6kb/s ) , 远不能满足新业务和高传输速率的需要。
第三代移动通信系统简称3g系统, 它最早是国际电联( i tu-r) 于198 年提出的, 当时命名为未来公众陆地移动通信系统( fplmts) 。
由于当时预期该系统在2000 年使用, 并工作在2000mhz 频段, 故于1996 年正式改名为i mt-2000 。
第三代移动通信系统大致目标是全球化、综合化和个人化。
全球化就是提供全球海陆空三维的无缝隙覆盖, 支持全球漫游业务; 综合化就是提供多种话音和非话音业务, 特别是多媒体业务; 个人化就是有足够的系统容量、强大的多种用户管理能力、高保密性能和服务质量。
一、imt- 2000 的技术要求和提供的业务1 、i mt- 2000 的要求为实现上述目标, 对其无线传输技术提出了以下要求。
( 1 ) 高速传输以支持多媒体业务① 室内环境至少2mbi t / s ;② 室外步行环境至少384kbi t / s ;③ 室外车辆运动中至少144kbi t / s 。
3G移动通信技术的发展
3G移动通信技术的发展摘要:在我国,移动通信技术的起步虽晚,但是发展极其迅速。
很多国家对移动通信的需求量经历了指数级的增长,而且这种需求量还将持续下去。
如今经济全球化与信息网络化的快速推进,为适应发展,对现有的移动通信技术进行改进就越来越迫切。
本文就3G移动通信技术的发展进行分析,以供参考。
关键词:3G 移动通信发展趋势1、3G概述3G是英文3rd Generation的缩写,指第三代移动通信技术。
相对第一代模拟制式手机(1G)和第二代GSM、TDMA等数字手机(2G),第三代手机一般地讲,是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。
它能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式,提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。
为了提供这种服务,无线网络必须能够支持不同的数据传输速度,也就是说在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少2Mbps(兆字节/每秒)、384kbps(千字节/每秒)以及144kbps的传输速度。
这样的解释或许太枯燥了,简单地说,3G实际上就是一个宽带的无线网络。
而启动这个无线宽带网络的意义在于它可以为用户实施各种新的应用,提供更为宽广的平台。
2、移动通信的发展状况及未来移动通信是当代通信领域内发展最快,市场前景最好的部分。
从80年代以来,移动通信技术已经从第一代(模拟系统)和第二代(GSM)的发展,达到通信领域市场容量的40%至50%,成了国际上最受重视的领域,从1995年到2000年,中国移动通信用户年平均增长率接近100%,中国移动电话用户增至1.37亿户,(截止到2001年10月)飞速发展的市场,不仅引来了世界上最新的通信产品,而且也使中国成为通信技术创新最活跃的国家之一。
信息产业部副部长说,根据“十五”规划,中国移动通信产业将保持百分之二十以上的年平均增长速度,到二00五年末,中国内地移动电话用户数将超过二点六亿。
通信网络规模和用户数均居世界第二位。
移动通信技术发展趋势
移动通信技术发展趋势•移动通信技术概述•5G技术的发展与影响•物联网时代的移动通信技术•大数据时代的移动通信技术目•人工智能时代的移动通信技术•未来移动通信技术的挑战与机遇录移动通信是指通信双方在移动状态下进行的无线通信。
它涵盖了各种通信设备、技术和应用,包括手机、无线网卡、蓝牙耳机等。
移动通信技术的定义移动通信技术具有广泛的应用范围和灵活的通信方式。
它可以在任何时间、任何地点进行通信,不受固定通信设施的限制。
此外,移动通信技术还具有高效、便捷、经济等优点。
移动通信技术的特点移动通信技术的定义与特点第一代移动通信技术(1G)1G是模拟通信技术,代表有大哥大、摩托罗拉等。
它的特点是可靠性高,但传输速率慢,且通话质量不稳定。
2G是数字通信技术,代表有GSM、CDMA等。
相比1G,2G的传输速率更快,稳定性更高,同时还可以发送短信和上网。
3G是高速数据传输的移动通信技术,代表有WCDMA、TD-SCDMA等。
它可以提供更快的传输速率和更丰富的数据业务,如视频通话、在线视频等。
4G是更高速、更稳定的移动通信技术,代表有LTE、WiMax等。
它可以提供更高的传输速率和更低的延迟,支持更丰富的数据业务和应用场景。
第二代移动通信技术(2G)第三代移动通信技术(3G)第四代移动通信技术(4G)移动通信技术最初的主要应用是语音通信,它使得人们可以在任何地方进行通话。
语音通信随着技术的发展,移动通信技术开始支持数据业务,如短信、彩信、网页浏览等。
数据业务随着智能手机的普及和移动互联网的发展,移动通信技术的应用越来越广泛,包括社交、购物、娱乐等多个领域。
移动互联网物联网是未来移动通信技术的重要应用方向之一,它可以将各种物品通过无线网络连接起来,实现智能化管理和控制。
物联网5G网络将为用户提供更高的数据传输速度,满足高清视频、大数据传输等需求。
高速度5G技术将显著降低网络延迟,为实时通信应用(如自动驾驶、远程医疗等)提供更可靠的保障。
第三代移动通讯发展趋势
第三代移动通讯发展趋势[摘要]:随着我国通讯技术的快速发展,在第二代通讯系统发展的基础上,针对我国通讯市场的发展要求我国提出了具有自主知识产权的第三代移动通信标准,也就是td-scdma,td-scdma标准提出以后其研发工作受到国家的高度重视,一些学者也展开了这方面的研究,取得了不错的成果。
本文根据现有的研究资料详细论述我国第三代移动通信(3g)的历史和发展现状,针对td-scdma、3g 以及无线局域网技术之间的融合发展进行了科学的预测,揭示了第三代移动通信在未来的发展趋势。
[关键词]:td-scdma 第三代移动用心技术融合中图分类号:c956 文献标识码:c 文章编号:1009-914x(2012)29- 0320 -011. td-scdma技术简介td-scdma是中国为了适应第三代移动通讯技术的发展潮流而提出的一种拥有自主知识产权的第三代移动通信技术,这一技术才用的是时分双工模式,在该通信标准当中大量的应用了智能天线、同步cdma技术、动态信道分配技术、接力切换等先进的通信技术,该通信标准具有高频谱利用率、成本低、可适用于快速发展的不对称业务等比较显著的特点。
对于第三代移动通讯网络的建设早在2007年,中国移动就在全国选取了八个城市进行了td-scdma网的试点建设工作,在奥运会期间对这几个城市的td-scdma网进行了试运行,但是效果确实差强人意。
主要表现在在通讯治疗差、高掉话率等方面。
虽然试点工作没有取得预想中的成效,但这并不代表td-scdma标准的失败,任何一个新的通讯标准的实施都需要一个逐渐发展和完善的过程,尽管试运行期间存在不少的问题,但是相比第二代通信标准,td-scdma还是在数据传输、通话便捷性等方面表现出了巨大的优势,因此从2009年开始,中国移动还是在全国所有二级城市开展td-scdma网络建设。
2. 第三代移动通讯发展趋势探讨2.13g与无线局域网高速传输技术之间的互补融合3g与无线局域网高速传输技术同为td-scdma标准当中的关键技术,对于实现td-scdma网络建设起到了非常关键的作用,但是由于二者在功能上有一些重叠,一些研究人员认为二者之间存在本质的冲突,发展3g技术必然会影响到bluetooth、wlan、wimax等无线局域网高速传输技术的发展。
第三代移动通信技术概述及我国3G频率的划分
第三代移动通信技术概述及我国3G频率的划分第三代移动通信技术概述及我国3G频率的划分关键字:摘要:一、移动通信技术的发展第一代移动通信系统:主要有美国的AMPS、欧洲的TACS系统和模拟集群系统MPT1327,采用调频或调相、FDMA技术,带宽为25kHz或30kHz。
第二代移动通信系统:主要有GSM和CDMA等公众移动通信系统,带宽分别为200kHz和1.25MHz;另外还有TETRA和iDEN等数字集群通信系统,带宽为25kHz。
它们主要以语音业务为主,采用数字调制、TDMA或CDMA技术。
第三代移动通信系统:ITU共有五种标准,即WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、IS-41(DECT)和IS-136(D-AMPS)等体制,其中前三种为主流标准,均采用CDMA技术。
1.GSM系统GSM系统,采用FDD TDMA技术,每载波8个时隙,同时传输8路话音信号。
GSM的载波间隔为200kHz,调制方式为GMSK,发射标识271KF1D。
GSM系统组网时一般采用4×3结构;在频率紧张时也可采用主载波4×3结构,其他载波采用4×3或3×3结构的方式。
采用4×3结构时,GSM系统最少需要5MHz频率资源才能组网。
2.CDMA系统CDMA系统采用码分多址(CDMA)技术,码片速率为1.2288Mchip/s,码长度为64~256,必要带宽为1.23MHz,载波间隔1.25MHz。
主要采用QPSK和BPSK调制。
CDMA的每个载波有64个码道,其中一个导频、一个寻呼和一个同步码道,其余61个码道均可作为业务信道,可传输多达61路话音信号。
CDMA系统具有前向功率控制、反向功率控制,但导频信道没有功率控制。
功控包括闭环、开环和外环功率控制。
CDMA可以同频组网,在1.25MHz频率资源时,每扇区理论上可提供61条话务信道。
二、第三代移动通信技术概述1.第三代移动通信技术概念第三代移动通信,即国际电信联盟(ITU)定义的IMT-2000(International Mobile Telecommunication-2000),俗称3G。
第三代移动通信
第三代移动通信第三代移动通信1. 引言移动通信技术的发展已经经历了几代的演进,每一代的移动通信技术都有其独特的特点和应用场景。
本文将对第三代移动通信进行详细介绍,包括其定义、特点、应用和未来发展趋势等方面的内容。
2. 定义第三代移动通信(3rd Generation, 3G)是指在第二代移动通信(2G)的基础上,通过引入新的无线接入技术和网络架构,提供更高的数据传输速率和更丰富的业务功能的一代移动通信技术。
3. 特点第三代移动通信相比第二代移动通信具有以下主要特点:- 高速数据传输:第三代移动通信采用了CDMA(Code Division Multiple Access)和WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)等新的接入方式,使得数据传输速率相比第二代移动通信大幅提升,可以支持更多的数据应用和服务。
- 多媒体业务支持:第三代移动通信可提供更丰富的多媒体业务支持,包括音频、视频、图像等的传输和交互,更好地满足用户对多种媒体内容的需求。
- 网络覆盖范围扩大:第三代移动通信在网络覆盖上有了很大的提升,不仅可以在城市中提供良好的信号覆盖,还可以在农村和偏远地区提供较好的通信服务。
- 移动互联网应用:第三代移动通信技术的发展为移动互联网应用提供了更多的可能性,用户可以通过方式随时随地访问互联网、收发电子邮件、上网浏览等。
4. 应用第三代移动通信技术在各个领域都有广泛的应用,主要体现在以下几个方面:- 移动方式通信:第三代移动通信技术使得移动方式通信更加高效和畅通,用户可以通过方式进行语音通话、短信发送等。
- 移动互联网:第三代移动通信将互联网延伸到了移动端,用户可以通过方式访问各种网站、使用移动应用程序等。
- 移动支付:第三代移动通信技术的发展也催生了移动支付的兴起,用户可以通过方式进行在线支付、扫码付款等。
- 物联网应用:第三代移动通信为物联网的发展提供了技术支持,实现了智能家居、智能交通、智能健康等应用。
浅谈第三代移动通信的技术及发展
浅谈第三代移动通信的技术及发展摘要:基于数字移动通信的发展趋势,第三代移动通信系统3G是当前最有前途、最具竞争力的技术。
介绍了3G的发展简况及技术标准,并指出了3G面临的主要问题。
关键词:3G;技术;标准;发展3G是国际电信联盟(ITU)在1985年提出的工作在2000MHz频段的系统。
与第一代模拟移动通信和第二代数字移动通信系统相比,第三代的最主要特征是可提供移动多媒体业务。
1 3G技术概述3G是“3rdGeneration”(第三代)的缩写,即第三代移动通信系统(IMT-2000),它是高速移动数据网络通信领域的行业术语。
狭义地讲,3G就是指国际电信联盟(ITU)确定的三大主流无线接口标准:W-CDMA(宽频分码多重存取)、CDMA2000(多载波分复用扩频调制)和TDS-CDMA(时分同步码分多址接入)。
纵观移动通讯系统的发展历史,模拟移动手机被称作“第一代”;数字移动手机被列入“第二代”;而其后的发展技术被称作“第三代”。
当前全球还存在多种第一代和第二代通讯系统,它们成为全球范围内普及单一通讯终端设备的一个阻力。
另外,3G技术面临的最大挑战是系统的标准化,如何能够支持单一通讯终端设备可以在全球范围内得到通用。
3G技术的设计基础是支持全系列的移动多媒体系统,其对多种数据速率提供灵活的支持,不仅可以传送语音数据,还可以根据需要传送视频数据。
使用3G网络,我们可以传输需要高带宽的应用数据,它能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式,提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。
为了提供这种服务,无线网络必须能够支持不同的数据传输速度,也就是说在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少2Mbps(兆字节/每秒)、384kbps(千字节/每秒)以及144kbps的传输速度。
2 3G发展的必然性由于第二代(2G)系统频谱资源的有限性、频谱利用率的较低性、支持移动多媒体业务的局限性,以及2G系统之间的不兼容性,因而导致了系统的容量较小、难以满足高速宽带业务的需求和不能实现用户全球漫游等不足,发展3G移动通信将是第二代移动通信前进的必然结果。
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第三代移动通信系统的研究现状和发展趋势摘要本文介绍了第三代移动通信系统的研究现状,分析和比较了分别以日本、美国和欧洲为主提出的W-CDMA、CdmaOne和TD-CDMA系统的技术特点,最后探讨了第三代移动通信系统的发展趋势。
关键词第三代移动通信系统码分多址IMT-20001 引言第三代移动通信系统是指能够满足国际电联提出的IMT-2000/FPLMTS系统要求的新一代移动通信系统。
国际电联于1995年提出了IMT-2000/FPLMTS的评估标准,对未来蜂窝移动通信系统提出了较详细的要求。
IMT- 2000系统的基本特征有以下几点:球范围设计的高度兼容性;MT- 2000中的业务与固定网络的业务兼容;质量;机体积很小,具有全球漫游能力;用的频谱为885 MHz~2025 MHz,2110 MHz~2200 MHz(共230 MHz)1980 MHz~2010 MHz,2170 MHz~2200 MHz(限于卫星使用)动终端可以连接地面网和卫星网,可移动使用也可固定使用;线接口的类型应尽可能得少,而且具有高度的兼容性。
从而可以看出未来的第三代移动通信系统要具有很好的网络兼容性,用户终端可在全球范围内几个不同的系统间实现漫游,不仅要为移动用户提供话音及低速数据业务,而且要提供广泛的多媒体业务,这就对无线接口提出了较高的要求。
ITU已对IMT-2000的测试环境提出了具体要求,给出了表征 IMT-2000系统的最低限度的参数,包括:支持的数据率范围,误码率要求,单向的时延要求,激活因子和业务量模型。
根据ITU的要求,目前各大电信公司联盟均已提出了自己的第三代移动通信系统方案,主要以日本DoCoMo公司为首提出的W-CDMA;美国Lucent、Motorola等公司提出的CdmaOne;欧洲西门子、阿尔卡特等公司提出的TD-CDMA。
总体来说,在第三代移动通信系统中采用CDMA 技术已达成共识,但各自实现方案还有较大差别,下面分别介绍并比较。
2 三种方案的特点(1) W-CDMA系统由于欧洲的GSM系统已经在数字移动通信市场中占据了很大的份额,美国的窄带CDMA 系统(IS-95)也正在迅速赶上来,而日本的第二代数字移动通信系统PDC仅限于国内使用,无法推广到其它国家,所以日本很早就开始从事第三代移动通信系统的开发工作,分别提出了基于TDMA(时分多址)和基于CDMA(码分多址)的第三代移动通信系统,希望在未来的市场中占据有利地位,尤其以DoCoMo公司(NTT)的W-CDMA系统最有竞争力,目前DoCoMo 公司正在同爱立信、Motorola、Lucent,以及其它厂家合作,努力完善系统,争取在 1998年完成样机,1999年进行商业试验。
W- CDMA系统无线接口的基本参数为扩频方式:可变扩频比(4~256)的直接扩频;载波扩频速率:4.096 Mchip/s;每载波带宽:5 MHz(可扩展为10 MHz/20 MHz);载波速率:16 kbit/s~256 kbit/s帧长度:10 ms;时隙长度(功率控制组):0.625 ms;调制方式:QPSK功率控制:开环+自适应闭环方式(功控速率1.6 kbit/s)W- CDMA系统中采用导频符号相干RAKE接收机技术,解决了反向信道的容量限制问题,每个无线帧长度为10 ms,分成16个时隙(time slot),每个时隙长度为0.625 ms,在每个时隙的前部插入全“1”或全“0”的导频符号进行信道参数估计,这种方法在其它系统的调制中也有采用的,但W-CDMA系统将从导频符号得到的衰落信道的振幅和相位信息,作为RAKE接收机最大比值合并的加权系数,取得了很好的效果。
与IS- 95不同,W-CDMA系统不采用GPS精确定时方式,不同基站间不采用精确定时,优点是摆脱了美国GPS系统的控制,可采用较为自由的信道管理方式。
缺点是需要快速实现小区搜索。
自适应阵列天线技术可以增加系统容量,而干扰消除技术可以减少高速率用户对系统造成的干扰。
虽然这两种技术在实际应用中还有许多问题尚未解决,但日本正努力在W-CDMA 系统中采用这两项技术。
自适应阵列天线技术已经有很多文章论述过,这里不再介绍。
干扰消除技术实际上是多用户检测技术的一种实现方式。
采用2~3级干扰消除器,容量可增加30%。
另外,W- CDMA系统采用了精确的功率控制,即采用基于SIR(信噪比)的开环+闭环的功率控制方式,在业务信道帧中插入功率控制比特,插入速率1.6 kbit/s,比IS-95的功控速率增加一倍,可以跟踪一般的快衰落过程。
(2) CdmaOne系统CdmaOne是Lucent、 Motorola、Nortel、Qualcomm和三星联合提出的第三代移动通信系统方案,是从IS-95和IS-41的标准发展而来,因此它与AMPS、DAMPS和IS-95均有较好的兼容性。
同时,又由于它采用了一些新技术,使其能完全满足第三代移动通信系统即IMT-2000/FPLMTS的要求,其无线接口参数载波带宽:5 MHz(可扩展为10/20 MHz)扩频方式:采取直接扩频或多载波扩频;扩频速率:3.6864 Mchip/s;扩频码长度:可根据无线环境和数据速率而变化;帧长度:20 ms;时隙长度(功率控制组):1.25 ms;调制方式:下行QPSK,上行BPSK;功率控制:开环+闭环方式(功控速率800 bit/s)。
CdmaOne扇区内采用连续导频信道广播,能提供独立于传输速率的功控、定时和相位纠正,能以较小的复杂度提供基站的快速捕获和邻近基站的快速搜索。
与IS-95相同的短码结构加上Walsh函数使信道之间正交,高速(800 bit/s)前向链路功控使前向链路平均发射功率最小化。
调制方式采取多载波方式和直扩方式。
这两种方式有相同的信息传送率和实现复杂度。
多载波CDMA链路在5 MHz带宽内有3个1.25 MHz CDMA载波,10 MHz带宽则有10个1.25 MHz 载波。
多载波CDMA前向链路信号与IS-95前向链路信号正交,编码后的信息符号同时在多个CDMA载波上传送,由此带来的频域分集等效于将信号扩展到整个带宽。
导频信号在IS-95与多载波业务信道重叠时可以共享,在相同的频段允许前向链路容量在IS-95和宽带用户之间动态共享,继续支持低成本/低功耗的IS-95手机用于话音和低速数据业务。
直接扩频链路扩频速率为3.6864 Mchip/s,采用256位的Walsh码。
Walsh码的长度可根据无线环境和数据速率而变化,在信道速率为9.6 kbit/s或者14.4 kbit/s时采用256位Walsh码;快速移动的用户可限制Walsh码长大于等于16位;用户在无线信道情况较好时,可采用 4位的Walsh码以实现最高的数据速率。
(3)TD-CDMAUMTS是ETSI针对第三代移动通信系统IMT-2000提出的解决方案,目前又分为2个子方案即由德国的kaiserslautern大学、西门子公司、阿尔卡特公司提出并得到GSM网络运营者支持的TD-CDMA系统和由NTT DoCoMo、爱立信公司、诺基亚公司提出的W-CDMA 系统。
TD- CDMA可以单独运营以满足ETSI/UMTS和ITU/IMT- 2000的要求也可双模工作向后兼容GSM900和DCS1800,使第二代GSM900、DCS1800系统可以平滑过渡至IMT-2000,从而可以利用现有的GSM网络设备,节约了投资,其无线接口参数每载波带宽:1.6 MHz;每载波时隙数:8 slot;帧长度:4.615 ms;时隙长度:577 μs;单位时隙信道数:8个;单位时隙传信率:8/16 kbit/s;特征码扩频码长度:16 bit;单位载波信道数:64个。
从TD- CDMA的接入方式可以看出其兼有TDMA和CDMA的特点,是以TDMA为基本框架在每个时隙传送具有正交特征码的多用户信号,好处是能利用TDMA、CDMA的优点并克服各自的缺点且与GSM有较好的兼容性。
TDMA的优势是已经通过了大量用户的试验和有全球最大的用户数;而CDMA的优势是可灵活提供可变速率业务和多径分集能力。
单位载波信道数的增加所带来的好处是对于同样的小区用户数而言,收发信机个数降低,最多可达8倍,从而可降低基站设备的投资。
TD- CDMA中的扩频调制不同于DS- CDMA,它具有很强的适应性,既可适应于GSM 中所采用的QPSK/GMSK方式,又可适应于多载波CDMA和脉冲压缩(Pulse Compression)CDMA,从而确保了对GSM系统的兼容性和对新技术的开放性。
由于TD- CDMA系统接入方式的特殊性,从时域上已大幅度降低了多址干扰,加上小区复用系数为3,又从空间上隔离了部分多址干扰,仅考虑上述2项就比直扩CDMA要优越。
另外,由于TD-CDMA用户数少,每时隙最多为8个信道,共有16个特征码字表示的信道,多用户信号是同步的,从而决定了联合检测(即多用户检测)容易实现,且可进行最大似然检测以达到多用户检测的性能极限,大大降低了多址干扰。
而在直扩CDMA中(如IS-95),由于反向信道异步和用户数多的特点使得多用户检测难以实现。
3三种方案的性能比较这三种方案都是根据ITU的IMT-2000系统框架要求,结合原有的系统及近几年移动通信领域的新技术,能够在2000年左右推出商用的移动多媒体通信系统。
下面我们从几方面比较一下这三种方案。
(1)利用CDMA技术的程度CDMA技术主要有以下几个优点:小区复用系数为1,利用多径能力,可变扩频增益,多用户检测,软切换,软容量。
TD-CDMA、W-CDMA、CdmaOne对CDMA技术的利用程度各不相同,如表1所示。
总的来说,TD-CDMA较差,这是因为TD-CDMA系统要与GSM 系统兼容,小区复用系数为3,降低了频谱利用率,并且因为扩频带宽只有1.6 MHz,所以并不能充分利用多径,降低了系统效率,并且软切换和软容量能力实现起来很困难,但因为每个时隙内最多只有8个用户,所以采用联合检测相对来说要容易一些,对干扰抵消能力强。
表1三种方案的比较W- CDMACdmaOneTD-CDMA小区复用系数113利用多径能力好好差软切换好好困难扩频增益4~2564~25616多用户检测困难困难容易软容量可以实现可以实现无法实现(2)同步方式,功率控制和支持高速业务能力目前商用的CDMA系统(IS-95),采用64位Walsh正交扩频码序列,反向信道采取非相干接收方式,成为限制系统容量的主要问题,所以在第三代系统中反向链路普遍采用相干接收方式。
W-CDMA系统采用内插导频符号辅助相干接收技术,两者具体性能目前还较难比较,涉及到接收机的结构及实际环境限制,但前者在车辆移动速度较快时,会跟踪不上快衰落变化,性能恶化。