第三代移动通信业务的频谱
3G频谱
无线通信技术发展与频谱利用希玉久国家无线电监测中心老科协教授级高工2001.06目录第一章无线电频谱资源1.1 频谱的定义—3000GHz以下称为无线电频谱1.2无线电频谱资源的特性1.3无线电波传播与频谱的应用1.4无线电频谱的管理第二章无线电业发展现状2.1无线电业务的定义2.2 无线电业务发展概况2.3 几种典型的新技术和才新业务(略)1)地面业务(无线接入、数字集群、蓝芽技术、高空平台系统)2)空间业务(卫星移动业务、高速率宽带数字卫星技术、GPS技术)第三章第三代移动通信及使用的频谱3.1第三代移动通信目标3.2第三代移动通信网络结构3.3第三代移动通信传输系统3.4第三代移动通信频谱需求与划分3.5各国2GHz频段的划分与使用现状3.6第三代移动通信系统的卫星运行环境3.7我国第三代移动业务频谱策略第一章无线电频谱资源无线电频谱是宝贵的、有限的自然资源。
发展无线电事业离不开频谱资源• 无线电业务的发展取决于有没有可用的频段,但是当前大多数可用的频段都在使用之中。
因此,国际上以及各个国家都设有权威的机构来加强无线电频谱资源的管理,使有限的资源得到充分而有效的利用。
1.1 频谱的定义—3000GHz以下称为无线电频谱我们对电磁频谱最为熟息的部分就是可见光。
‘频谱’这个词英文为‘Spectrum’,实际上最初只限于光。
物理学家在17至19世纪首先认识到白色光实际上是由红色到紫色各种不同颜色的光组成的。
因此,白色光是不同颜色的频谱。
光像水池中的水波纹一样表现出波的特性,波峰之间的距离就称为波长。
单位时间内通过某一点的波峰数就称为频率。
因此光具有波长和频率,红色光的波长最长,频率最低;紫色光的波长最短,频率最高。
理论和实践证明,当电子通过导线行进时其周围空间存在着电场和磁场,而且是随着时间而变化的,同时磁场的变化会产生电场,电场的变化也会产生磁场。
交变的电磁场不仅存在于导体的周围,而且能够脱离其产生的波源向远方传播,这种以相同的频率向周围空间辐射传播的交变电磁场就称为电磁波。
第三代移动通信TD-SCDMA系统主要技术简介
3. 第三代移动通信TD-SCDMA系统主要设备和技术介绍.1 TD-SCDMA标准的提出与形成.2 TD-SCDMA系统概述.2.1 TD-SCDMA系统主要技术性能概括地讲,TD-SCDMA系统的主要技术性能有:1. 工作频率: 2010~2025MHz2. 载波带宽: 1.6MHz3. 占用带宽: 5MHz (容纳三个载波,即1.6MHz×3)4. 每载波码片速率: 1.28Mcps5. 扩频方式: DS , SF=1/2/4/8/166. 调制方式: QPSK7. 帧结构:超帧720ms, 无线帧10ms8. 子帧: 5ms9. 时隙数: 710. 支持的业务种类:* 高质量的话音通信* 电路交换数据 (与当前GSM网络9.6Kbps兼容)* 分组交换数据(9.6~384Kbps,以后达到2Mbps)* 多媒体业务* 短消息11. 每载波支持对称业务容量:每时隙话音信道数:16 (8Kbps话音,双向信道,同时工作;也可以用两个信道支持13Kbps话音)每载波话音信道数:16×3=48 (对称业务)频谱利用率: 25Erl./MHz12. 每载波支持非对称业务容量:每时隙总传输速率:281.6Kbps (数据业务)每载波总传输速率:1.971Mbps频谱利用率: 1.232Mbps/MHz13. 基站覆盖范围:在人口密集市区: 3~5Km (根据电波传播环境条件决定)在城市郊区;适当调整时隙结构可达到10~20Km (与FDD制式相同)14. 通信终端移动速度:基于智能天线和联合检测的高性能数字信号处理技术,经过仿真,通信终端的移动速度可以达到250km/h。
15.具有良好的系统兼容性:* 支持与GSM/MAP、CDMA/IS-41核心网的连接* 支持与GSM系统间的切换及漫游* 具有与WCDMA(FDD 或TDD)相同的高层信令及网络结构* 支持核心网向全IP方向发展3.2.2 TD-SCDMA主要技术特点及优势根据ITM-2000的技术规范,为满足ITU规定的第三代移动通信的基本要求我们在TD-SCDMA系统中使用了许多国际上最新的先进技术,达到最大的系统容量、最高的频谱利用率、最强的抗干扰能力和最好的性能价格比,以适应以后发展的非对称数据业务、宽带多媒体和话音业务的需要。
第三代移动通信业务及其使用的频谱
第三代移动通信业务及其使用的频谱
希玉久
【期刊名称】《当代通信》
【年(卷),期】2000(000)009
【摘要】<正> 前言第一代移动通信是模拟通信系统,设备的各功能模块采用模拟电路来实现,第二代移动通信是数字移动通信系统,设备的各功能模块采用数字电路来实现。
为满足通信发展的需求,正在研究开发的第三代技术将是码分多址的智能化的移动通信系统。
第三代通信的发展前景诱人,它的功
【总页数】5页(P17-21)
【作者】希玉久
【作者单位】国家无线电频谱管理中心;原副主任;教授级高工
【正文语种】中文
【中图分类】F62
【相关文献】
1.第三代移动通信业务服务规范研究 [J], 赵勇;杨红梅
2.第三代移动通信业务的频谱 [J], 希玉久
3.第三代移动通信业务互联互通的研究 [J], 李载锐
4.浅谈第三代移动通信业务互联互通 [J], 胡雁颉
5.第三代移动通信业务服务规范 [J],
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WCDMA(核心网部分)
STP :
不同本地网间的移动信令转接
GMSC/GW :
VMSC/VLR :
SSP/IP:
HLR/AuC :
移动本地网与外网 (固定网或其他运营商的 移动网)的关口完成 PSTN 用户呼移动用户 时呼入呼叫的路由功能,承担路由分析、网 间接续、网间结算等重要功能;同时也完成 移动呼叫本地固定的话路汇接功能; VMSC ,下挂 RNC 或 BSC, 负责电路域的呼 叫接续、移动性管理、鉴权和加密等功能。 VLR 存贮 用户签约信息 ; 保存用户当前 状态信息 ; 配合 VMSC 完成所有业务流 程 ; SSP 实现 CAMEL 的呼叫控制功能(CCF) 、业 务 交 换 功 能 ( SSF ) , IP 实 现 SRF(Specialised Resource Function)功能 HLR 提供签约用户数据的存储与处理; AuC 提供对签约用户的鉴权数据的管理、 计算功 能。
WCDMA
核心网络关键设备(CS电路域)
MSC/VLR:完成电路交换型业务的交换功能和信令控制功能
移动性管理: MM&MAP
位置更新流程 切换控制 鉴权与认证
附着与分离
呼叫流程
UNI侧信令:移动专有的CM控制信令 NNI侧信令:ISUP/TUP
短消息控制:
GMSC:在某一个网络中完成移动用户路由寻址功能的MSC。GMSC可 以与MSC合设,也可分设 TMSC(汇接中心): 完成骨干话路由功能
WCDMA 分组域(PS)网络核心技术
移动性管理
Attach/Detach 位置更新
三种主流3G标准概述
三种主流3G标准概述与前两代系统相比,第三代移动通信系统的主要特征是可提供丰富多彩的移动多媒体业务,其传输速率在高速移动环境中支持144kb/s,步行慢速移动环境中支持384kb/s,静止状态下支持2Mb/s。
其设计目标是为了提供比第二代系统更大的系统容量、更好的通信质量,而且要能在全球范围内更好地实现无缝漫游及为用户提供包括话音、数据及多媒体等在内的多种业务,同时也要考虑与已有第二代系统的良好兼容性。
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。
1.1 WCDMA概述全称为Wideband CDMA,中文译名为“宽带分码多工存取”,这是基于GSM网发展出来的3G技术规范,是欧洲提出的宽带CDMA技术,它与日本提出的宽带CDMA技术基本相同,目前正在进一步融合。
该标准提出了GSM(2G)—GPRS—EDGE—WCDMA(3G)的演进策略。
GPRS是General Packet Radio Service(通用分组无线业务)的简称,EDGE是Enhanced Data rate for GSM Evolution(增强数据速率的GSM演进)的简称,这两种技术被称为2.5代移动通信技术。
目前中国移动正在采用这一方案向3G过渡,并已将原有的GSM网络升级为GPRS网络。
3G三种标准比较
CDMA、cdma2000和TD-SCDMA三种主流标准的比较全球三大3G标准的技术性比较分析目前,中国的3G即将进入商用化应用阶段,对技术标准的取舍选择也成为移动运营商要仔细考虑的问题,因此有必要对这三种主流技术标准进行比较分析。
本文作者通过介绍和对比分析3G的三大主流技术,预测和展望了各种技术在未来的应用前景,并提出了自己的观点。
三种主流的3G技术标准--WCDMA、cdma2000和TD-SCDMA,在技术上各有千秋,从目前的情况来看,不会出现哪种标准“一统江湖”的局面,而至于谁能在3G时代占据更大的市场份额,关键是看哪个技术标准更符合市场需求和竞争的需要。
而需要注意的是,虽然cdma2000、WCDMA和TD-SCDMA同属3G的主流技术标准,但是仍然可以将其分为两类:cdma2000、WCDMA并作一类,TD-SCDMA则和前两者分开讨论。
之所以可以这样做,是因为在技术上cdma2000和WCDMA是FDD的标准,而TD-SCDMA则是一个TDD标准。
(彻底调查)对比报告全文:2000年5月,国际电联(ITU)在土耳其召开全会,经对IMT- 2000无线接口技术标准的10个候选方案的频谱效率、网络接口、QoS、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-CDMA、DS-CDMA、TD-CDMA和SC-TDMA、MC-TDMA,这是一个以CDMA技术为主体,兼顾TDMA技术,包含FDD和TDD两种双工方式的多元化体系标准。
从移动通信技术发展趋势和可实现业务功能分析,基于CDMA制式的3种标准被普遍看好,分别对应cdma2000、WCDMA和TD-SCDMA三种技术,它们被认为是3G的三大主流应用技术标准。
目前,中国的3G即将进入商用化应用阶段,对技术标准的取舍选择也成为移动运营商要仔细考虑的问题,因此有必要对这三种主流技术标准进行比较分析,以期为我国3G标准的选择提供有益的参考。
移动通信系统频点划分和频率规划
移动通信系统频点划分一、GSM900(上下行差45MHz)说明:GSM频率在890M~915M(上行),935M~960M(下行),频点为0~124,其中95为临界频点。
分配给移动公司的890M~909M,分配给联通公司的为909M~915M。
其中对应移动的频点为0~94,联通的频点为96~124。
E-GSM说明:GSM频率在880M~890M(上行),925M~935M(下行),频点为975~1024,其中1024为临界频点。
分配给移动公司的885M~890M,未分配给联通公司。
其中对应移动的频点为1000~1023。
二、GSM1800(上下行差95MHz)说明:GSM频率在1710M~1785M(上行),1805M~1880M(下行),频点为512~886。
分配给移动公司的1710M~1720M、1725M~1735M共20M、100个频点(其中1730-1735MHz/1825-1830MHz是07年信息产业部新批),而上海、广东、北京特殊分配了1720M~1725M(据集团公司技术部2006年2月通信资源管理信息)。
广西移动全网可使用的频点范围为512~562、586~636共100个频点,分配给联通公司的为1745M~1755M。
(其中一些地市1735M-1745M已经被联通占用)1、频道间隔相邻两频点间隔为为200kHz,每个频点采用时分多址(TDMA)方式,分为8个时隙,既8个信道(全速率),如GSM采用半速率话音编码后,每个频点可容纳16个半速率信道,可使系统容量扩大一倍,但其代价必然是导致语音质量的降低。
2、频道配置绝对频点号和频道标称中心频率的关系为:GSM900MHz频段:f1(n)=+(n-1)×(移动台发,基站收)fh(n)=f1(n)+45MHz(基站发,移动台收);n∈[1,124]GSMl800MHz频段为:f1(n)=+(n-512)×(移动台发,基站收)fh(n)=f1(n)+95MHz(基站发,移动台收);n∈[512,885]其中:f1(n)为上行信道频率、fh(n)为下行信道频率,n为绝对频点号(ARFCN)。
IMT-2000和WCDMA
3.智能天线技术 无线覆盖范围、系统容量、业务质量、阻塞和掉话等问题一 直困扰着蜂窝移动通信系统。 采用智能天线阵(Adaptive Antenna Arrays Adaptive Arrays)技术可以提高 第三代移动通信系统的容量及服务质量。
智能天线由天线阵硬件和信号处理软件组成。天线阵由8个 完全相同的天线元成环形间隔排列在一个支撑面上构 成,对天 线阵的接收信号在基带进行数字信号处理,获得 信号的功率估 值和到达方向(DOA),在此基础上进行波束赋形,通过对从天线 阵各单元所取样获得的大量数据进行 计算,同时获得各码道的 相互独立的空间特征矢量。基带 数字信号处理为每条信道提供 天线发射波束赋形,克服多 径传播干扰,保证正确接收、保证 实现同步CDMA;降低多址干扰,大大增加了系统容量;降低 发射功率,降低成 本、提高可靠性。 智能天线阵技术是基于自适应天线阵列原理,利用天线阵 列的波束合成和指向,产生多个独立的波束,自适应地调 整其 方向图以跟踪信号变化;对干扰方向调零以减少甚至 抵消干扰 信号,提高接收信号的载干比(C/I),以增加系统的容量和频 谱效率。
(1)其特点在于以较低的代价换得无线覆盖范围、系统容 量、业务质量、抗阻塞和掉话等性能的显著提高。 (2)智能天线阵由N单元天线阵、A/D转换器、波束形成 器(Beam-former)、波束方向估计及跟踪器等几部分组成。 (3)智能天线的主要作用是:降低多址干扰,提高CDMA 系统容量,增加接收灵敏度和发射EIRP(Effective Isotropic Radiated Power,有效全向辐射功率 );但是智能天线所不能克服 的问题如:时延超过码片宽度的多径干扰,多普勒效应(高速移 动)。因而,在移动通信系统中,智能天线必须和其他信号处理 技术同时使用
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 )
3g_百度百科
[ 编辑本段 ] 3G的发展历程 2000年5月,国际电信联盟正式公布第三代移动 通信 标准,我国提交的TD-SCDMA正式成为国际标准,与欧洲WCDMA、美国CDMA2000成为3G时代最主流的三大技术之一。
2008年5月24日,工业和信息化部、国家发改委、财政部联合发布《关于深化电信体制改革的通告》,鼓励 中国电信 收购中国 联通 (600050,股吧)CDMA网(包括资产和用户),中国联通与中国 网通 合并,中国网通的基础电信业务并入中国电信,中国铁通并入 中国移动 ,国内电信运营商由6家变为3家。
3G手机
3Байду номын сангаас在中国
3G标准
开源的WiMax项目
标准参数
3G时代
3G城市
3G资费
GSM、CDMA和3G比较
[ 编辑本段 ] 定义 “ 3G ”(英语 3rd-generation)或“ 三代 ”是 第三代 移动通信技术 的简称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)。代表特征是提供高速数据业务。 相对第一代模拟制式手机(1G)和第二代 GSM 、 CDMA 等数字手机 (2G),第三代手机(3G)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,未来的3G必将与社区网站进行结合,WAP与web的结合是一种趋势,如时下流行的微博客网站: 大围脖 、新浪微博等就已经将此应用加入进来。
第三代移动通信及其标准介绍
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智能天线关键技术
多波束形成技术 自适应干扰抑制技术 空时二维的RAKE接收技术 多通道的信道估计和均衡技术
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3G系统中支持的新技术
软件无线电技术 第三代移动通信系统具有多模、多频段、多用 户的特点,面对多种移动通信标准,采用软件 无线电技术对于复杂的未来移动通信网络中实 现多模、多频率、不间断业务能力方面将发挥 重大作用,如基站可以承载不同的软件来适应 不同的标准,而不用对硬件平台做改动;基站 间可以由软件算法协调,动态地分配信道与容 量,网络负荷可自适应;移动台可以自动检测 接入的信号,以接入不同的网络,且能适应不 同的接续时间要求。
Fixed Access
Fixed Wireless
Mobile Access
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IP core network
PSTN/ISDN Internet
MN Gateway Router MN
4G RAN
MN: Mobile Network
IP core network
4G RAN WLAN
4G RAN
MT: Mobile Terminal
MT
Gateway
MT
2G、3GRAN
MT
MT
4G Network Structure
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第三代移动通信的特点
第三代移动通信的特点
微蜂窝结构
宽带CDMA技术 调制方式MPSK/自适应调制编码技术(AMC) FDMA/TDMA/CDMA 电路交换到分组交换 从单一媒体(media)到多媒体(Multi-media)
3GPP-TD-SCDMA 1880-1920MHz,2010-2025MHz,2300-2400MHz ,时分双工系统 主要由大唐电信提出,是我国百年通信史上第一次制定的国际标准,拥有 自主知识产权 该系统应用多项先进技术,众多国际厂商均表示支持TD-SCDMA
第三代移动通信技术
第三代移动通信技术,简称3G,全称为3rd Generation,中文含义就是指第三代数字通信。
1995年问世的第一代模拟制式手机(1G)只能进行语音通话;1996到1997年出现的第二代GSM、TDMA等数字制式手机(2G)便增加了接收数据的功能,如接受电子邮件或网页;第三代与前两代的主要区别是在传输声音和数据的速度上的提升,它能够要能在全球范围内更好地实现无缝漫游,并处理图像、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,同时也要考虑与已有第二代系统的良好兼容性。
第三代移动通信系统(IMT-2000),在第二代移动通信技术基础上进一步演进的以宽带CDMA技术为主,并能同时提供话音和数据业务的移动通信系统亦即未来移动通信系统,是一代有能力彻底解决第一、二代移动通信系统主要弊端的最先进的移动通信系统。
第三代移动通信系统一个突出特色就是,要在未来移动通信系统中实现个人终端用户能够在全球范围内的任何时间、任何地点,与任何人,用任意方式、高质量地完成任何信息之间的移动通信与传输。
可见,第三代移动通信十分重视个人在通信系统中的自主因素,突出了个人在通信系统中的主要地位,所以又叫未来个人通信系统。
众所周知,在第二代数字移动通信系统中,通信标准的无序性所产生的百花齐放局面,虽然极大地促进了移动通信前期局部性的高速发展,但也较强地制约了移动通信后期全球性的进一步开拓,即包括不同频带利用在内的多种通信标准并存局面,使得“全球通”漫游业务很难真正实现,同时现有带宽也无法满足信息内容和数据类型日益增长的需要。
第二代移动通信所投入的巨额软硬件资源和已经占有的宠大市场份额决定了第三代移动通信只能与第二代移动通信在系统方面兼容地平滑过渡,同时也就使得第三代移动通信标准的制定显得复杂多变,难以确定。
第三代移动通信技术伴随芬兰赫尔辛基国际电联(ITU)大会帷幕的徐徐落下,在由中国所制订的TD-SCDMA、美国所制订的CDMA2000和欧洲所制订的WCDMA所组成的最后三个提案中,几经周折后,最终将确定一个提案或几个提案兼容来作为第三代移动通信的正式国际标准(IMT-2000)。
第三代移动通信系统频谱效率的研究
中图分类号:T N929.5 文献标识码:A 文章编号:1009-2552(2007)10-0106-03第三代移动通信系统频谱效率的研究夏志成,罗进文,商艳丽(兰州交通大学,兰州730000)摘 要:现有的G S M 系统的发展受到了频率瓶颈的制约,第三代移动通信系统三大主流无线接口标准分别为WC D MA 、C D MA2000和TD -S CD MA 。
通过比较分析这些技术在提高频谱效率上的作用,可以看出我国自主研发并提交的T D -SC DM A 标准具有相对较高的频谱效率。
关键词:3G;频谱资源;TD D ;频谱效率Study of spectr um eff iciency in the thir dgeneration communication systemXI A Zhi 2cheng ,LUO Jin 2wen ,SHANG Y an 2li(Lanzhou J i a oto ng U niver sity,Lanzhou 730000,China )Abstra ct :The developm ent of existing G S M system is limited in frequency bottle -neck.The three m ain cur 2rent wireless inter face standards of the third generation m obile c ommunication system are W -C DM A ,CD MA 2000and T D -SC D MA.The e ffects of these technologies on impr ovi ng spectrum efficiency are c ompared ,the results show that T D -SC D MA standard possessed of higher s pectrum ef ficiency which i s developed and subm i 2tted by China.K ey w or ds:3G;spectrum resource ;T DD ;s pectrum e fficiency0 概述第三代移动通信系统是指将无线通信与互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。
TD-SCDMA、CDMA2000、WCDM 的比较分析
TD-SCDMA、CDMA2000、WCDM 的比较分析信息技术风起云涌,滚滚而来的3G通信浪潮离我们越来越近,人们不再满足仅用干涩的声音来交流,更期望通过身边的设备和亲人、朋友、陌生人共享数据、图像、视频和思想,在无约束的交流中共同创造新的财富。
那诱人的2Mbit/s的传输速率更是让众手机用户垂涎欲滴,欣喜若狂。
2000年5月份,国际电联(ITU)在赫尔辛基召开了IMT-2000(2000的国际移动电信)大会,经商议,最终确定了三种无线传输技术协议——TD-SCDMA,WCDMA,CDMA2000。
三种技术,三种标准,究竟谁能站稳脚跟,在激烈的3G大战中成为真正的hero呢?3G基本要求在室内、手持机及移动三种环境下,支持话音和各种多媒体数据业务(静止速率达2Mbit/s,步行速率达384Kbit/s,快速移动速率达144Kbit/s),实现高质量、高频谱利用率、低成本的无线传输技术以及全球兼容的核心网络。
其中上行频率为1885-2025MHz,下行频率为2110-2200MHz,共230MHz的频率资源。
Td-scdma 、wcdma、cdma2000三大3G标准比较。
虽然CDMA2000、WCDMA和TD-SCDMA同属3G的主流技术标准,但是仍然可以将其分为两类:CDMA2000、WCDMA并作一类,TD-SCDMA则和前两者分开讨论。
之所以可以这样做,是因为在技术上CDMA2000和WCDMA是FDD的标准,而TD-SCDMA 则是一个TDD标准。
移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术1. WCDMA与CDMA2000 (w5}9O:u8L4~6@WCDMA和CDMA2000都满足IMT-2000提出的全部技术要求,包括支持高比特率多媒体业务、分组数据和IP接入等。
这两种系统的无线传输技术均基于DS-CDMA作为多用户接入技术,单就技术来说,WCDMA和CDMA2000在技术先进性和发展成熟度上各具优势,但总体来看,WCDMA似乎更胜一筹,以下是WCDMA相对CDMA2000的一些优势所在:%F0W,h9M0K U(1) WCDMA使用的带宽和码片速率(3.84Mcps)是CDMA2000 1x演进家族的三倍以上,因而能提供更大的多路径分集、更高的中继增益和更小的信号开销。
第三代移动通信的工作频段
第三代移动通信的工作频段为发展公众陆地移动通信,在选择频率时,必须要考虑满足个人通信系统(PCS)的需要,1GHz以下仅剩小量离散频带,只有在1~3 GHz频段中,既有丰富频率资源又适合于微小区电波传播,适合发展个人通信系统(PCS)。
因此,第三代移动通信系统主要工作在2000 MHz频段上。
目前国际和国内关于第三代移动通信的频率规划如下:1.ITU的频率规划国际电联对第三代移动通信系统的频率划分大致如下:1992年,世界行政无线电大会(WARC)划分给未来公共陆地移动通信系统(FPLMTS)的频率范围是1885~2025MHz和2110~2200 MHz,共230 MHz。
其中,1980~2010 MHz(地对空)和2170~2200 MHz(空对地),共60 MHz频率用于卫星移动业务(MSS)。
在世界无线电会议(WRC95)上,又确定了2005年以后的MSS划分范围是1980~2025 MHz和2160~2200 MHz。
2000年ITU代表在土耳其的伊斯坦布尔召开的世界无线电会议(WRC)上,规定了3个新的全球频段,标志着建立全球无线系统新时代的到来。
这些频段是805~960 MHz,1710~1885 MHz和2500~2690 MHz。
1.欧洲的频率规划欧洲早在80年代中期即已开始研究第三代移动通信系统。
1987年正式提出了通用移动通信系统(UMTS)的概念。
UMTS的目标是提供宽带多媒体业务,业务速率达2Mbit/s。
UMTS面对第三代移动通信的频率规划为1900~2025 MHz和2110~2200 MHz。
陆地业务频段为1900~1980 MHz,2110~2170 MHz和2010~2025 MHz;卫星移动通信业务频段为1980~2010 MHz和2170~2200 MHz。
在陆地业务频段中,1900~1920 MHz为单向链路或者TDD技术,1920~1980 MHz 为FDD上行,2110~2170 MHz为FDD下行。
第三代移动通信系统
第三代移动通信系统1、imt-2000第三代移动通信系统简称3g,又被国际电联(iut)简称为imt-2000,是指在2000年左右开始商用并工作在2000nhz频段上的国际移动通信系统。
传输速率为2mbps/2000kbps2、第三代移动通信的目标;1、全球统一频谱、标准、实现全球无缝漫游。
2、更高的频谱效率,更低的建设成本。
3、能提供较高的服务质量和保密性能。
4、能提供足够的系统容量,方便2g系统的过渡和演进。
5、能提供多种业务,使用多种环境。
快速移动环境中最高传输速率可达144kbit/s,室外到室内或步行环境中最高传输速率达到384kbit/s,室内环境中最高传输速率达到2mbit/s。
3、3gpp建立了4个不同的技术规范组,分别为核心网络和终端、业务和系统、无线接入网、gsm/edge无线接入网。
4.3GPP的主要工作是研究、制定和推广基于演进的GSM核心网3G标准。
5.目前,有几个版本的标准,如R6、R7和gpr99。
6.3GPP2的主要工作是制定以ANSI/is-41为核心网络、CDMA2000为无线接口的3G标准。
ANSI是美国国家标准协会。
7、3gpp2已制定了cdma2000标准,已发布r0、ra、rb、rc、rd标准,正在制定umb等有关标准。
8.第三代移动通信标准通常指无线接口的无线传输技术标准。
9、imt-2000cdma-mc又称cdma2000。
cdma2000是基于is-95标准的各种cdma制造厂家的产品和不用运营商的网络构成的一个家族概念。
10.R99的主要特点是继承了2G系统的GSM/GPRS核心网络结构。
11.CDMA2000的核心网络架构基于3GPP2制定的全IP网络架构。
12、umts论坛将3g业务分为6类,即移动internet接入、定制信息和娱乐业务、多媒体短消息业务、基于位置的业务,移动internet/extranet接入业务和增强语音:按照应用层qos的业务分类,3gpp定义了4种基本业务类型,即会话类业务、流媒体业务、交互类业务和背景累业务:按照媒体的表现形式,3g业务可以分为文本业务,视频业务和多媒体业务。
TD-SCDMA、WCDMA、cdma2000三大制式区别和联系
一、T D-SCDMA的总频谱利用率最高TD-SCDMA技术采用时分双工模式(TDD),能在同一帧结构不同时隙中发送上行业务或下行业务。
也就是说,根据所传输数据的类型不同,上下行链路上的频谱可以被灵活地分配。
码分多址技术(CDMA)的特性是在同一时间里同一个传输信道中可支持多个用户。
所传输的信号分布在整个带宽上,从而更加有效地利用现有频谱资源。
这种灵活性使数据的传输速度可高达2Mbit/s。
TD-SCDMA结合了TDD和CDMA的优势,因而能够处理很高的传输速率,同时上下链路分配的灵活性也能满足非对称业务的要求。
二、T D-SCDMA、WCDMA、cdma2000的技术特点3G的主要技术体制WCDMA和TD-SCDMA是由3GPP开发和维护的规范,而cdma20000是由3GPP2开发和维持的规范。
这些技术都是以CDMA技术为核心的下面简要介绍一下TD-SCDMA、WCDMA、cdma2000三种主流制式的技术特点。
(一)TD-SCDMA制式的主要技术特点1)信号带宽1.23Mhz;码片速率1.28Mchip/s;2)采用智能天线技术,提高频谱效率;3)采用同步CDMA技术,降低上行用户的干扰和保持时隙的宽度;4)接收机和发射机采用软件无线电技术;5)采用联合检测技术,降低多址干扰;6)多时隙CDMA+DS-CDMA,具有上下行不对称信道分配能力,适应数据业务;采用接力切换,降低掉话率,提高切换的效率;7)语音编码:AMR与GSM兼容;核心网络基于GSM/GPRS网络的演进,并保持与GSM/GPRS网络的兼容性;8)基站间采用GPS或网络同步方法,降低基站间干扰。
(二)WCDMA制式的主要技术特点1)基站同步方式:支持异步和同步的基站运行方式,灵活组网;2)信号带宽:5MHz;码片速率:3.84Mchip/s;3)发射分集方式:TSTD,STTD,FBTD;4)信道编码:卷积码和Turbo码支持2Mbit/s速率数据业务;5)调制方式:上行BPSK,下行QPSK;解调方式:导频辅助的相关解调;6)功率控制:上下行闭环功率控制,外环功率控制;7)语音编码:AMR与GSM兼容;核心网络基于GSM/GPRS网络的演进,并保持与GSM/GPRS网络的兼容性;8)MAP技术和GPRS隧道技术是WCDMA移动性管理机制的核心,保持与GSM网络的兼容性;9)支持软切换和更软切换。
透视我国国际移动通信系统(IMT)频率规划
透视我国国际移动通信系统(IMT)频率规划日前,工业和信息化部下发《关于国际移动通信系统(IMT)频率规划事宜的通知》,正式发布了我国2.6GHz IMT(包括IMT-2000、IMT-advanced)频率规划,将IMT核心频段2500MHz~2690MHz总共190MHz带宽的频率资源规划为时分双工(TDD)方式的工作频率,供TD-LTE使用。
业界人士普遍认为, 2.6GHz频率规划的适时出台,显示了政府主管部门支持我国拥有自主知识产权的移动通信技术发展的坚定态度和决心,必将有力地推动TD-LTE产业化、商用化和国际化的进程,对提振产业信心、促进我国移动通信网络持续演进发展具有十分重要的意义。
随着全球LTE商用进程的不断加快,出台我国LTE频率规划政策势在必行放眼世界,全球移动通信市场规模呈现持续快速增长的态势,3G网络向LTE演进发展的步伐不断加快。
据有关机构统计,截至2012年7月,全球已有82个LTE网络投入商用,有58家运营商正在进行LTE网络试验。
为了推动宽带移动通信产业的发展,越来越多的国家都已明确表示将大规模投资和建设LTE网络,全球LTE商用已步入快车道。
当全球LTE商用大潮汹涌澎湃之时,我国移动通信网络也正处于3G向LTE演进发展的关键时期。
在政府主管部门的大力支持和产业各方的协调配合下,从2009年起,中国移动相继开展了TD-LTE研发技术试验、“6+1”城市规模组网试验和全国10个城市扩大规模试验,为TD-LTE大规模商用网络建设奠定了基础。
与此同时,TD-LTE在全球的推广也取得了积极的进展。
目前,全球已有60多家运营商和超过30家设备厂商加入了由中国移动发起成立的全球TD-LTE发展倡议GTI。
截至2012年9月,全球已开通TD-LTE商用网络12个,TD-LTE在国际化方面已经迈出了可喜的步伐。
业界专家指出,近两年来通过开展规模试验,TD-LTE的关键技术、产品和应用能力已得到了充分验证,TD-LTE技术在速率、时延、覆盖和并发用户容量等方面已与LTE-FDD基本相当。
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。
国内移动通信频谱分布图
中华人民共和国无线电频率划分图(高清大图,下载到电脑上看)
国内移动通信频谱分布图:
三大运营商频谱分配情况说明
TDD
FDD
国内无线频谱分析久,国家无线电监测中心与全球移动通信系统协会(GSMA)共同发布了关于未来宽带移动通信与频谱高效利用的合作研究报告。报告显示,我国下一代移动网络将继续以6GHz以下相关频谱为主,包括现有2G/3G频谱的重耕、在《中华人民共和国无线电频率划分规定》中通过脚注标记给移动通信系统的频谱,比如3400-3600MHz、以及WRC-15上为移动通信系统新划分/规划的频谱,目前中国支持的主要有三段:3300-3400MHz,4400-4500MHz,4800-4990MHz。在此基础上,下一代移动网络还将可能使用6GHz以上频谱资源,目前主要面向6-100GHz。结合中国的频率划分、规划、分配和使用情况,报告在6-100GHz提出了十余段值得研究的频率,如下图所示。
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第三代移动通信业务的频谱6.1.1 第三代移动通信的目标现有第二代移动通信技术及其使用的频谱不能满足发展需求,第三代移动通信应是频谱利用率更高、通信容量大、通信质量更好的移动通信系统。
第一代和第二代蜂窝移动电话以提供话音业务为主,只满足各国及部分区域性漫游;第三代移动通信应能提供更广泛的业务,尤其是图、文、声、像的多媒体业务和接入高速因特网业务等,并能提供全球漫游。
第三代移动通信应是智能移动通信系统,电磁辐射小,能提供2Mbit/s甚至更高的信息传输速率,具有兼容和扩展能力。
6.1.2 第三代移动通信使用频谱的需求与划分1、无线电频谱资源的特性无线电频谱是一种特殊的自然资源。
它具有一般资源的共同特性,像土地、水、矿山、森林一样是国家所有的。
但从国际范围来说,它又属人类共享的。
同时它具有一般自然资源所没有的如下特性:无线电频谱资源是有限的。
电磁波的频谱是相当宽的,包括红外线、可见光、X射线,但作为无线电通信使用的资源,国际电联定义3000GHz以下的电磁频谱称为无线电磁波的频谱。
使用3000GHz以上电磁频谱的电信系统也在研究探索之中,它最大不能超过可见光的范围。
由于受到频率划分使用政策、技术和可使用的无线电设备方面的限制,ITU当前只划分了9 kHz —400 GHz范围,实际上目前使用的较高频段只是在几十GHz。
由于电波传播特性所限,大家所熟知的蜂窝移动通信业务一般只能工作在3 GHz以下。
此外,尽管可以通过频率、时间、空间这三维相互关联的要素进行频率的多次复用指配来提高频率利用率,但就某一频率或频段而言,在一定的区域、一定的时间、一定的条件之下,它又是有限的。
(1) 它可以被利用但不会消耗掉,是一种非消耗性的资源。
它不同于土地、水、矿山、森林可以再生或非再生的资源,如果不充分利用它则是一种浪费,然而使用不当也是一种浪费,甚至会造成严重的危害。
(2) 无线电波有其固有的传播特性,不受行政区域、国家边界的限制。
因此,任何一个国家、一个地区、一个部门甚至个人都不得随意地使用,否则会造成相互干扰而不能正常通信。
(3) 频谱资源极易受到污染。
它最容易受到人为噪声和自然噪声的干扰,使之无法正常操作和准确有效地传送各类信息。
2、国际电联关于第三代通信的频谱划分计划移动通信的可用频段从频谱的规划与管理出发,对无线电频谱按业务进行频段和频率的划分,规定某一频段供某一种或多种地面或空间业务在规定的条件下使用,称为“频率划分”。
划分频率通常应遵循下述原则:合理、有效,节约使用频率资源,按业务分类规划频率;适应发展,灵活规划,分步实施,便于调整;有利于开发利用先进技术和成熟、可靠的技术标准体制。
1992年以前ITU在1000 MHz以下曾划分了几个频段用于无线电蜂窝移动通信业务,根据各国多年来移动通信操作运行的经验看来,450、800和900 MHz传播特性很好,大气噪声和银河噪声很小,空间传播损耗和对建筑物的穿透力比较适中,很适合蜂窝移动业务组网使用。
但在1000 MHz以下频谱资源很有限,目前开放的其它几十种无线电业务已经挤得满满的,可提供蜂窝业务使用的频带也不过几十兆赫兹,远不能适应当前移动用户的发展需要;另外,现在使用的蜂窝系统设备制式繁多、频段不统一,也很难为第三代通信系统所利用。
因此只能开发利用更高的频段。
ITU于1992年召开的世界无线电行政大会(WARC-92)上决定将3000 MHz以下主要用于移动业务,现在此频段内正在操作的各类固定业务将逐步搬移到更高的频段上去。
会上还同时决定在2000 MHz频段上划分出230 MHz的带宽用于未来全球陆地移动通信业务,即国际移动通信IMT-2000系统。
关于IMT-2000的频率划分计划1992年ITU在WARC-92大会上为第三代移动通信业务划分出230 MHz带宽,1885 ~ 2025 MHz 作为IMT-2000的上行频段, 2110 ~ 2200 MHz作为下行频段。
其中1980 ~ 2110 MHz和2170 ~ 2200 MHz分别作为移动卫星业务的上下行频段。
由于IMT-2000应适用于陆地、水上、空中任何地点用户的通信,因此必须有卫星部分。
卫星通信的特点是覆盖面大、通信容量大,卫星移动业务(MSS)是实现全球覆盖的有效办法。
卫星通信可以利用对地静止卫星系统来实现,也可以利用中、低轨道和高轨道卫星系统来实现。
IMT-2000将是综合陆地系统与卫星系统的一个整体,但其中利用同步卫星固定业务(FSS)经固定地球站(FES)提供的链路不能看成是IMT-2000的卫星部分,只能看成是支持IMT-2000的FSS连接。
第三代移动通信系统频谱需求预测1992年ITU在WARC-92大会上为第三代移动通信业务划分出的230 MHz带宽主要是以话音业务为主考虑而估算的。
根据目前无线电通信技术的飞速发展及各类用户对非话业务与数据业务的需求迅速增长的情况看,进入到二十一世纪肯定需要增加更多的功能并得到更广泛的应用,即不只是话音,还需要支持多媒体业务、Internet接入、可视电话、会议电视等各类新业务。
这些新业务对频谱的需求有着很大的影响,不充分考虑这些需求会使所估算的频谱过于保守;但考虑得过于宽松也可能会造成频谱的浪费。
因此,对业务量的估计既要考虑到市场的需求,又要考虑到技术的发展。
技术上应当考虑系统设计、频谱共用、调制方式、语音编码速率、公共信令信道以及C/N值和G/T值等。
为满足用户的市场需求则主要涉及到提供给用户的业务种类及所预测的业务量。
估算频谱需求通常是以话务量为主来考虑的,国际电联在研究这个问题时所考虑的假定条件如下:估计车载台的业务量,沿街道每公里停行时600辆,慢行时350辆,沿街道平均按400辆/km估算,有50%的车装有电台,每台为0.1E(爱尔兰),此时的业务量密度将为20E/km,典型城市街道估计为300 E/km2,加上步行人员移动台的相似业务量,在业务量较为密集的地区可达到500 E/km2 。
个人移动台按沿街道3000人/km,其中80%有移动电台,每台0.04E,估算下来的高峰话务量大约为1500E/km2。
对繁华地区多层办公楼室内电台的业务量按每10平方米一台和每台0.2E来计算,估计约为20000E/km2,估算约需频谱为2×162 MHz,详见表1所示。
另外,根据当时对非话业务的考虑,与车载台有关的电路交换业务,业务量大约为45E/km2;按分组传输的交互性数据,考虑每个手持机15 s/h,相当于每小时传10页,每页8 bit/s,传输速率为48 kbit/s,另假设共5000个终端,业务量大约为37 E/km2,估算约需频谱为2×65 MHz,详见表2所示。
应当指出,上述这些估算只是考虑最起码的需求。
随着总体研究的深入和近年业务、技术的发展,看来上述估算的带宽远远不够。
欧洲各国经进一步研究指出,满足公众移动通信服务的第三代移动业务开放之后,大约从2008年开始至少还需增加上下行两个180 MHz的带宽;而且提出对要求进行宽带通信的无线电移动通信系统可以利用毫米波的频段。
IMT-2000卫星通信部分应能提供与地面相互兼容、互相补充的业务,经估算其频谱需求约为2×66 MHz。
6.1.3 各国有关2000 MHz频段的划分与使用情况欧洲电信标准化协会(ETSI)早在十多年前就开始了第三代移动通信标准化的研究工作,成立了一个“通用移动通信系统(即UMTS)论坛”,其成员主要来自欧洲各国的运营部门、生产部门和电信主管机构,1995年正式向国际电联提交了频谱划分的建议方案:UMTS的地面段为1920 ---1980 MHz;卫星业务占用1980 ---2010/2170 ---2200 MHz频段;1900 ---1920 MHz和2010 ---2030 MHz为主要业务,属于第二代的DECT系统为次要业务,即在允许的情况下可以使用1900 ---1920 MHz频段。
美国在WARC-92大会之后,对其原来所划分的频段进行了重新调整。
由于原来个人通信PCS业务已经占用了IMT-2000的频谱,因此调整后的频谱将是IMT-2000的上行与PCS的下行频段需要共用。
这种安排不大符合一般基站发高收低的配置,欧洲则不大同意这种安排。
实际上,美国已经在前几年把2000 MHz这段频谱拍卖给国内七个运营公司分别操作使用。
日本对第三代移动通信的研究工作非常重视,决心在第三代技术上不落后于别人。
日本于1995年成立了无线电产业协会(ARIB),并与电信技术委员会一起加速进行第三代移动通信标准化的工作。
日本目前的数字蜂窝系统(PDC)使用的是800 MHz频段,PHS系统使用的1800 MHz的频段。
考虑到国际电联有关第三代技术的频谱划分,仍想把1885 ---1920 MHz保留给PHS系统使用;把1920 ---1980 MHz 作为IMT-2000的上行频段,2110 ---2170 MHz作为下行频段;1980 ---2010/2170---2200 MHz为移动卫星系统的上下行频段;2010 ~2025 MHz作为时分双工方式的第三代移动业务。
中国有关第三代移动业务的研究与欧美相比起步较晚。
由于我国无线电移动通信用户超常规的发展,频谱需求量很大,在1000 MHz以下我国已经先后划分了三个频段用于蜂窝移动业务,即825 ---835 MHz/870 ---880 MHz,带宽10×2 MHz;835 ---840/880 ---885 MHz,带宽5×2 MHz;890 ---915/935 ---960 MHz,带宽25×2 MHz。
总带宽共为80 MHz。
为适应发展,同时考虑到国内外技术现状以及当前或近期可提供设备的情况,前几年对2000 MHz频段做了部分调整与规划,调整出共260 MHz以上的带宽(不包括有线电视传输的MMDS系统)供当前发展移动通信业务使用,其中:(1) 1710---1755/1805 ---1850 MHz和1865 ---1880/1945 ---1960 MHz,带宽共120 MHz,用于蜂窝移动通信业务,与微波接力通信业务和射电天文等业务共用,但不得干扰射电天文业务的正常工作。
(2) 1880 ---1900/1960 ---1980 MHz, 带宽共40 MHz,原计划用于无线接入(FDD方式),现只批准我国自行研制的S-CDMA系统使用1880 ---1885 MHz的频段。
(3) 1900---1920 MHz,带宽共20 MHz,用于无线接入(可用于DECT和PHS等时分或码分方式),主要用来解决集中在密集办公室区域的专业网以及机关、团体和家用无绳电话等需求。