通信网络架构2G3G4G

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2G,3G,4G网络架构浅谈--3G(UMTS)

2G,3G,4G网络架构浅谈--3G(UMTS)

PSTN均属于电路交换⽹络。

(2) 分组交换⽹络(PS Networks):提供数据包的连接服务,Internet 属于分组数据交换⽹络。

PLMN(Public Land Mobile Network)公共陆地移动⽹络。由政府或它所批准的经营者,为公众提供陆地移动通信业务⽬的⽽建⽴和经营的⽹络。该⽹路必须与公众交换电话⽹(PSTN)互连,形成整个地区或国家规模的通信⽹。PLMN = MCC + MNC,例如中国移动的PLMN为46000,中国联通的PLMN为46001

PSTN ( Public Switched Telephone Network )公共交换电话⽹络,⼀种常⽤旧式电话系统。即我们⽇常⽣活中常⽤的电话⽹。PSTN是⼀种以模拟技术为基础的电路交换⽹络(CS)。

ISDN(Integrated Service Digital Network)的中⽂名称是综合业务数字⽹,俗称“⼀线通”。它除了可以⽤来打电话,还可以提供诸如可视电话、数据通信、会议电视等

分别总结2G、3G、4G和5G系统的基站架构

分别总结2G、3G、4G和5G系统的基站架构

移动通信系统从第一代移动通信系统(1G)开始逐渐发展,目前已经发展到第四代移动通信系统(4G),第五代移动通信系统(5G)也已经开始标准化,预计2020年商用。

1、2G

2G通信系统采用3级网络架构,即:BTS-BSC-核心网。2G核心网同时包含CS域和PS域。2G通信系统起初主要采用一体式基站架构。一体式基站架构如下图所示,基站的天线位于铁塔上,其余部分位于基站旁边的机房内。天线通过馈线与室内机房连接。一体式基站架构需要在每一个铁塔下面建立一个机房,建设成本和周期较长,也不方便网络架构的拓展。

后来发展成为分布式基站架构。分布式基站架构将BTS分为RRU和BBU。其中RRU主要负责跟射频相关的模块,包括4大模块:中频模块、收发信机模块、功放和滤波模块。BBU主要负责基带处理和协议栈处理等。RRU位于铁塔上,而BBU位于室内机房,每个BBU可以连接多个(3-4个)RRU。BBU和RRU之间采用光纤连接。

2、3G

发展3G网络时,为了节约网络建设成本,3G网络架构基本与2G保持一致。3G通信系统同样采用3级网络架构,即NodeB–RNC - 核心网。3G 核心网同时包含CS域和PS域。3G时代主要采用分布式基站架构。类似地,分布式基站架构将NodeB分为BBU和RRU两部分。

3、4G

4G时代到来时,基站架构发生了较大的变化。为了降低端到端时延,4G采用了扁平化的网络架构。将原来的3级网络架构“扁平化”为2级:eNodeB-核心网。RNC的功能一部分分割在eNodeB中,一部分移至核心网中。4G核心网只包含PS域。5G微信公众平台(ID:angmobile)了解到,本文作者Weixingguang进一步介绍,4G基站基本采用分布式基站的架构。同时,中国移动提出并推动的C-RAN架构也逐渐推广。C-RAN架构将BBU的功能进一步集中化、云化和虚拟化,每个BBU可以连接10-100个RRU,进一步降低网络的部署周期和成本。

2g 3g 4g 5g概念的对应关系

2g 3g 4g 5g概念的对应关系

2g 3g 4g 5g概念的对应关系

2G、3G、4G和5G是移动通信技术的不同发展阶段,每种技术都有其独特的特点和应用场景。以下是这四种技术的对应关系:

1. 2G(第二代移动通信技术):

* 主要特点:提供语音通话和低速数据服务,如短信。

* 传输速度:相对较低,通常只有几十kbps。

* 应用场景:主要满足语音通话和简单的文本通信需求。

2. 3G(第三代移动通信技术):

* 主要特点:提供更快的数据传输速度,支持多媒体应用,如视频通话、网页浏览等。

* 传输速度:通常在几百kbps到几Mbps之间。

* 应用场景:满足语音通话的同时,提供多媒体服务,如移动互联网、视频通话等。

3. 4G(第四代移动通信技术):

* 主要特点:提供更高的数据传输速度,支持高清视频、实时游戏等大数据应用。

* 传输速度:通常在几Mbps到几百Mbps之间。

* 应用场景:移动互联网、在线视频、实时游戏、物联网等。

4. 5G(第五代移动通信技术):

* 主要特点:提供极高的数据传输速度、低延迟和高可靠性,支持大规模设备连接和新兴应用,如自动驾驶、远程医疗等。

* 传输速度:通常在几百Mbps到几Gbps之间。

* 应用场景:物联网、工业自动化、智慧城市、虚拟现实/增强现实、自动驾驶等。

从2G到5G,移动通信技术的发展推动了社会生活的巨大变革。5G作为最新一代的移动通信技术,将为未来的数字化社会提供强大的基础设施支持。

1G2G3G4G5G时代区别

1G2G3G4G5G时代区别

我们生活在一个互联网与智能手机的时代,相信大家对2G/3G/4G网络并不陌生、但就是很多人对这些概念认识估计就不就是很清楚、简单科普一下吧

2G/3G/4G,这里的G,指的就是Genaration,也就就是“代”的意思、所以2G/3G/4G分别指第2代,第3代,第4代移动通信系统,当然,这个就是人为的划代、其中这里的2G/3G/4G 定义,主要就是区别于业务类型,速率,传输时延还有各种切换成功率角度给出具体实现的技术不同、

对于用户而言,最大的区别就是速率的不同、

下面,用一张图来梳理一下演变史:

1G:

再来一张图,系统地梳理一下每一代通标的区别、

1G就是“大哥大的时代”,模拟蜂窝移动通信,主要就是2种制式,1就是跟随欧洲使用的

TACS,一种就是美洲的AMPS,但就是抗干扰性能差,同时简单的使用FDMA技术使得频率复用度与系统容量都不高,、

缺点:串号、盗号

2G:数字通信,对接下来的3G与4G奠定了基础,比如分组域的引入,与对空中接口的兼容性改造,使得手机不再只有语音、短信这样单一的业务,还可以更有效率的连入互联网

缺点:传输速率低,网络不稳定,维护成本高;

3G:

但就是到了3G,主流的制式主要就就是WCDMA、CDMA2000 EVDO、TD-SCDMA这三个,后来IEEE 组织的Wimax也获准加入IMT-2000家族,也成了3G标准

3G相对于2G来说主要就是采用了CDMA技术(暂时无视掉Wimax),扩展了频谱,增加了频谱利用率,提升了速率,更加利于internet业务,速率也进一步提升,部分功能也从RNC之类的上级机器下移到基站中来完成,提高了响应速度,降低了时延。同时3GPP组织在演进3G技术的同时也不断为未来做准备,包括核心网电路域的软交换、分组域与传输网的IP化等等。

2G、3G、4G网络区别

2G、3G、4G网络区别

2G、3G、4G网络区别

2G,是第二代(Second Generation)移动通信技术规格的简称,相对于前一代直接以类比方式进行语音传输,2G移动通信系统对语音系以数字化方式传输,除具有通话功能外,某些系统并引入了短信(SMS,Short message service)功能。在某些2G系统中也支持资料传输与传真,但因为速度缓慢,只适合传输量低的电子邮件、软件等信息。

基本信息

1.1容量

在手机与基站间使用数字信号增加了系统容量,主要体现在这两个方面:

通过使用不同的编码技术,数字信号可被比模拟信号更有效地压缩与编码,从而允许在同一带宽中传播更多的信号。

数字系统减少了手机发射信号所需要的能量,这意味着蜂窝网络需要变得更小,所以相同的面积需要部署更多的蜂窝,因为基站与手机的廉价使这一切成为了可能。

1.2劣势

在人口较少的区域,微弱的手机信号可能无法有效到达基站,这个问题对于在较高频率工作的2G系统尤为明显,对在低频工作的2G系统并不是那么明显。在不同的国家,对于2G的可部署位置,也有着截然不同的法规。

数字信号是有损压缩,而模拟信号是无损压缩。

1.3优势

数字信号通过降噪技术,较少受到白噪声和背景噪声的干扰。

2技术标准

2G技术基本可被切为两种,一种是基于TDMA所发展出来的以GSM为代表,另一种则是CDMA规格,复用﹙Multiplexing﹚形式的一种。

主要的第二代手机通讯技术规格标准有:

GSM:基于TDMA所发展、源于欧洲、目前已全球化。GSN处理器

IDEN:基于TDMA所发展、美国独有的系统。被美国电信系统商Nextell使用。

2g、3g、4g、5g、6g的工作频段

2g、3g、4g、5g、6g的工作频段

2g、3g、4g、5g、6g的工作频段

【原创版】

目录

1.2G 的工作频段

2.3G 的工作频段

3.4G 的工作频段

4.5G 的工作频段

5.6G 的工作频段

正文

【2G 的工作频段】

2G,即第二代移动通信技术,主要工作频段有 900MHz、1800MHz 和1900MHz。在我国,2G 网络主要由两家运营商运营,分别是中国移动和中国联通。这个阶段的移动通信技术主要提供语音和低速数据服务,如短信和 WAP 上网。

【3G 的工作频段】

3G,即第三代移动通信技术,其主要工作频段有 UMTS

850/900/1900/2100MHz,CDMA2000 800/1900MHz以及TD-SCDMA

1880/2010MHz。在我国,3G网络同样由三家运营商运营,分别是中国移动、中国联通和中国电信。3G技术相较于2G,提供了更快的数据传输速度,能够满足用户浏览网页、收发邮件、观看在线视频等需求。

【4G 的工作频段】

4G,即第四代移动通信技术,其主要工作频段有 LTE

800/900/1800/1900/2100/2600MHz。在我国,4G网络由三家运营商运营,分别是中国移动、中国联通和中国电信。4G技术提供了更高的数据传输速度,使得用户能够轻松实现高清语音、视频通话以及在线游戏等应用。

【5G 的工作频段】

5G,即第五代移动通信技术,其主要工作频段有 Sub-6GHz(如

3.3-

4.9GHz、6-8GHz 等)和毫米波(如 24GHz、28GHz、39GHz 等)。在我国,5G 网络目前由三家运营商运营,分别是中国移动、中国联通和中国电信。5G 技术以其超高速率、低时延和大连接数量,为未来物联网、智慧城市等应用提供了强大的通信支持。

2G 3G 4G网络的区别

2G 3G 4G网络的区别

2G/3G/4G网络的区别

随着移动、联通、电信三大网络商均获得4G牌照,标示着我国4G网络的来临。近日有媒体称“中国移动和中国联通将停止2G新建网络的投资”。对此,中国移动回应称:中国移动执行的是“2G、3G、WLAN、4G”四网协同策略,且今年已经明确要对2G网络进行投资。中国联通回应称:联通的网络投资确实主要放在3G/4G网络上,但短期内并不可能完全停止2G网络的新建。

那么2G、3G、4G网络到底有什么区别呢?或许这是很多用户疑惑的一个问题。什么是2G、3G、4G网络

2G网络是指第二代无线蜂窝电话通讯协议,是以无线通讯数字化为代表,能够进行窄带数据通讯。常见2G无线通讯协议有GSM频分多址(GPRS和EDGE和CDMA 1X码分多址两种,传输速度很慢。

3G网络是第三代无线蜂窝电话通讯协议,主要是在2G的基础上发展了高带宽的数据通信,并提高了语音通话安全性。3G一般的数据通信带宽都在500Kb/s以上。目前3G常用的有3种标准:WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA,传速速度相对较快,可以很好的满足手机上网等需求,不过播放高清视频较为吃力。

4G网络是指第四代无线蜂窝电话通讯协议,是集3G与WLAN于一体并能够传输高质量视频图像以及图像传输质量与高清晰度电视不相上下的技术产品。4G系统能够以100Mbps的速度下载,比拨号上网快2000倍,上传的速度也能达到

20Mbps,并能够满足几乎所有用户对于无线服务的要求。

对于用户而言,2G、3G、4G网络最大的区别在于传速速度不同。

什么是移动通信的1G, 2G, 3G和4G

什么是移动通信的1G, 2G, 3G和4G

什么是移动通信的1G, 2G, 3G和4G

首先说明的是,这里的G是指英文的generation(一代、世代之

意)的词头。1G, 2G等本是工程技术界对移动通信技术换代的称

谓,现在变成社会大众耳熟能详的名词,足见移动通信普及之一

斑。正是1G, 2(;等表征了技术的代次,所以技术界后来还有

2.5G, 2.75G,

3.5G, 3.9G等之说。只需把移动通信发展的6个阶

段说清楚了,各个…‟(;‟‟的内涵自然也就明白了。第一阶段为移动通信的早期发展阶段(20世纪20一40年代)。

1928年,泊迪优(Purdue)大学发明了2MHz超外差无线电接收机,

并应用于美国底特律市警察局,标志着无线移动通信开始起步。

第二阶段是公用移动通信初创阶段(20世纪40一60年代)。

1946年,美国贝尔公司在圣路易斯城建立了世界上第一个公用汽车

电话网(称为“城市系统”)。该网络使用3个频道、单工方式。之

后,1950年前西德、1956年法国、1959年英国等陆续研制出公用

移动电话系统,开始了专用移动通信网向公众移动通信网过渡的坚

实步伐。尼采手机

第三阶段是移动通信向自动交换演进时期(20世纪60年代中至

70年代中)。代表技术是,美国的I50MH:和450MHz改进型移动电

话系统。网络实现了无线频道自动选择,能自动与公众固定电话网

接续。无线网络采用大区制,系统为中小容量。

第四阶段是移动通信的蓬勃发展时期(20世纪70年代中到80

年代中)。1978年底.美国贝尔实验室成功研制出先进移动电话系

统(AMPS),建成了蜂窝移动通信网,1983年正式投人商用。同年

通信网络架构2G3G4G

通信网络架构2G3G4G

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GSM (第二代蜂窝移动通信系统)

GSM 900MHZ 频段

工作频率:上行 890—915(MHZ ) 下行935---960 (MHZ ) 工作带宽:25MHZ

双攻间隔:45MHZ

MS :移动台 BTS :基站收发器

BSS :基站子系统 BSC :基站控制器

NSS :网络子系统 EIR: 设备识别登录器 OSS :操作支持子系统 AUC :鉴权中心

VLR : 拜访位置寄存器 OMC:操作维护中心,主要负责网元

的监控,操作和维护...

dBd=2.15+dBi 0dBd=2.15dBi

HLR; 归属位置寄存器PSTN:公共电话交换网

ISDN: 综合业务数据网PDN:-GW:分组数据网管PLMN:公共陆地移动网

移动设备识别寄存器(EIR)也是一个数据库,保存着关于移动设备的国际移动设备识别码(IMEI)的三份名单:白名单、黑名单和灰名单。

3G

ITU:国际电联

TD-SCDMA:时分同步码分多址

TD-SCDMA

特点:,在频谱利用率、对业务支持具有灵活性等独特优势。

优势:中国自有3G技术,获政府支持[1]

WCDMA

特点:宽带码分多址,这是基于GSM网发展出来的3G技术规范

优势:有较高的扩频增益,发展空间较大,全球漫游能力最强,技术成熟性最佳。[1]

CDMA2000

特点:CDMA2000是由宽带CDMA(CDMA IS95)技术发展而来的宽带CDMA技术,也称为CDMA Multi-Carrier,由美国高通公司为主导提出。

优势:可以从原有的CDMA1X直接升级到3G,建设成本低廉。

2g和3g的区别

2g和3g的区别

2g和3g的区别

2G和3G的区别

2G(第二代移动通信技术)和3G(第三代移动通信技术)是移动通信领域中的两个不同的技术标准。它们有许多区别,包括数据传输速度、网络覆盖范围和可用的服务类型。本文将探讨2G和3G之间的区别。

首先,2G和3G之间最显著的差异是数据传输速度。2G

网络的数据传输速度较慢,通常在每秒几十kb的范围内。相

比之下,3G网络的数据传输速度更快,可以达到每秒几百kb

甚至几兆b的速度。这意味着在3G网络下,用户可以更快地

下载和上传文件,以及流畅地进行视频流媒体。

其次,2G和3G在网络覆盖范围上也存在一些差异。2G

网络的覆盖范围更广,可以覆盖更远的地理区域。这使得2G

网络成为一种在农村地区和人口稀少地区普遍使用的通信选择。相比之下,3G网络的覆盖范围相对较小,主要集中在城市和

人口密集的地区。

此外,2G和3G支持不同类型的服务。2G网络主要支持

语音通信和简单的文本消息服务,如短信。虽然2G网络也可

以通过GPRS(通用分组无线服务)进行数据传输,但速度较

慢且有限。相比之下,3G网络支持更丰富的服务类型,包括

高速互联网接入、视频通话、多媒体消息和移动电视等。

最后,2G和3G在技术标准上也有所不同。2G网络主要

基于全球系统移动通信(GSM)标准,而3G网络则基于WCDMA (宽带码分多址)或CDMA2000(代码分割多址)等技术标准。

这些不同的技术标准导致了2G和3G之间的基础设施和设备的不兼容。

总结起来,2G和3G之间存在明显的区别。3G网络相对

于2G网络来说具有更快的数据传输速度,但覆盖范围较小。

移动通信技术各个阶段的特点

移动通信技术各个阶段的特点

移动通信技术各个阶段的特点

移动通信技术的发展可以分为几个阶段,每个阶段都有其独特的特点和发展趋势。下面将分别介绍移动通信技术的各个阶段及其特点。

1. 第一代移动通信技术(1G):

第一代移动通信技术主要采用模拟信号传输,通信质量较差,信号容易受到干扰,通话质量不稳定。1G的典型代表是NMT(Nordic Mobile Telephone)和AMPS(Advanced Mobile Phone System)。由于技术限制,1G的通信容量较小,无法实现数据传输,只能用于语音通信。1G时代的手机体积庞大,价格昂贵,仅少数人能够使用。

2. 第二代移动通信技术(2G):

第二代移动通信技术在1G的基础上进行了重大改进,采用了数字信号传输,解决了通信质量不稳定的问题。2G的典型代表是GSM (Global System for Mobile Communications)和CDMA (Code Division Multiple Access)。2G技术提供了更高的通信容量,可以实现语音通信和短信传输。同时,2G还引入了SIM卡,使得用户可以更方便地切换手机和运营商。2G时代的手机开始变得小巧轻便,价格逐渐下降,普及率不断提高。

3. 第三代移动通信技术(3G):

第三代移动通信技术是一个重要的里程碑,它在2G的基础上引入

了高速数据传输技术,实现了移动互联网的初步应用。3G的典型代表是WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)和CDMA2000。3G技术提供了更高的通信速率,可以实现语音通信、短信传输和基本的互联网访问。3G时代的手机拥有更多的功能,可以浏览网页、收发电子邮件和观看视频等。3G技术的推出促进了手机的普及和移动互联网的发展。

2G3G4G频率段划分范文

2G3G4G频率段划分范文

2G3G4G频率段划分范文

随着移动通信技术的不断发展和进步,2G、3G、4G已经成为了现代

通信技术的重要组成部分。它们在频率段的划分方面也有了相应的变化和

发展。在本文中,将对2G、3G、4G的频率段划分进行详细的介绍。

首先,我们来看2G的频率段划分。2G是指第二代移动通信技术,它

采用的是全球标准的GSM制式。在2G时代,主要采用的频段有900MHz和1800MHz两个。900MHz频段主要用于城市和农村地区,有良好的传播性能,适合于广覆盖的业务应用。而1800MHz频段主要用于城市地区,具有较高

的信道容量和数据传输速率。

接下来是3G的频率段划分。3G是指第三代移动通信技术,主要采用

的是WCDMA和CDMA2000两种制式。在3G时代,主要使用的频段有

900MHz、1800MHz、1900MHz和2100MHz四个。900MHz频段主要用于农村

和一些亚洲地区,信道容量较低,但有很好的传播性能。1800MHz频段主

要用于城市地区,信道容量较高,适合高密度的用户数量。1900MHz频段

主要用于北美地区,2100MHz频段主要用于全球。

最后是4G的频率段划分。4G是指第四代移动通信技术,主要采用的

是LTE制式。在4G时代,主要使用的频段有700MHz、800MHz、1800MHz、1900MHz、2100MHz和2600MHz等。其中700MHz频段主要用于农村地区,

具有较好的传播性能和覆盖范围。800MHz频段主要用于城市地区,具有

较高的信道容量和覆盖范围。1800MHz频段主要用于城市地区,信道容量

4g通信标准

4g通信标准

4g通信标准

4G通信标准是第四代移动通信技术,是对第二代(2G)和第三代

(3G)移动通信技术的升级。4G通信标准的出现,改变了人们通信体

验的方式和规模。下面我们来了解一下4G通信标准的内容及其特点。

一、4G通信标准的内容

1. 架构技术:4G通信标准采用的是IP分组技术,它可以让多个用户使用同一个信道进行通信。这种技术能够提供更高的可靠性和更高的网

络容量,同时还能降低成本。

2. 数据传输速率:4G通信标准的数据传输速率是很高的。它可以提供100Mbps的下载速率和50Mbps的上传速率,比第三代(3G)移动通

信技术快了10倍以上。

3. 频谱分配:4G通信标准采用的是频谱分配技术,这意味着它可以更

好地利用有限的频段来承载更多的移动数据。

4. 多媒体应用:4G通信标准支持多种多媒体应用。它有能力传输音乐、视频和其他类型的数据。

5. 范围:4G通信标准可以在一个覆盖面积之内提供快速且高质量的服

务。这意味着当用户走出覆盖范围时,他们的通信质量会急剧下降。

6. 信道服务:4G通信标准支持不同类型的信道服务。这意味着你可以根据你的需要选择最适合你的服务类型。

二、4G通信标准的特点

1. 较高速度:4G通信标准可以提供比之前的移动通信技术更快的数据传输速率。这使得在线影片、音乐和其他多媒体文件的下载和播放更加流畅。

2. 更可靠的链接:4G通信标准提供了更稳定、更可靠的链接。这意味着在通信过程中你不用担心断线和缓慢的速度等问题。

3. 更广阔的范围:4G通信标准可以更好地覆盖广大地区,因此你不必担心你的移动设备是否能够与网络连接。

2g、3g、4g、5g、6g的工作频段

2g、3g、4g、5g、6g的工作频段

2g、3g、4g、5g、6g的工作频段

摘要:

一、2G 工作频段

二、3G 工作频段

三、4G 工作频段

四、5G 工作频段

五、6G 工作频段

正文:

【一、2G 工作频段】

2G(第二代移动通信技术)主要采用GSM(全球移动通信系统)和CDMA(码分多址)两种技术。它们的频段分别如下:

1.GSM: 900MHz, 1800MHz

2.CDMA: 800MHz

【二、3G 工作频段】

3G(第三代移动通信技术)主要采用WCDMA(宽带无线多址技术)、CDMA2000 和TD-SCDMA(时分同步码分多址技术)三种技术。它们的频段分别如下:

1.WCDMA: 2100MHz, 1900MHz

2.CDMA2000:1900MHz, 800MHz

3.TD-SCDMA: 2000MHz, 1880MHz

【三、4G 工作频段】

4G(第四代移动通信技术)主要采用LTE(长期演进)技术,包括LTE-FDD(频分双工)和LTE-TDD(时分双工)两种模式。它们的频段分别如下:

1.LTE-FDD: 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz

2.LTE-TDD: 1900MHz, 2300MHz, 2500MHz, 2600MHz

【四、5G 工作频段】

5G(第五代移动通信技术)采用了更高的频段,以满足更高的数据传输需求。主要的频段如下:

1.sub-6GHz 频段:n77(450MHz-6000MHz)、n78(3400MHz-4200MHz)、n79(4400MHz-5000MHz)

2G、3G、4G网络区别

2G、3G、4G网络区别

2G、3G、4G网络区别

2G,是第二代(Second Generation)移动通信技术规格的简称,相对于前一代直接以类比方式进行语音传输,2G移动通信系统对语音系以数字化方式传输,除具有通话功能外,某些系统并引入了短信(SMS,Short message service)功能。在某些2G系统中也支持资料传输与传真,但因为速度缓慢,只适合传输量低的电子邮件、软件等信息。

基本信息

1.1容量

在手机与基站间使用数字信号增加了系统容量,主要体现在这两个方面:

通过使用不同的编码技术,数字信号可被比模拟信号更有效地压缩与编码,从而允许在同一带宽中传播更多的信号。

数字系统减少了手机发射信号所需要的能量,这意味着蜂窝网络需要变得更小,所以相同的面积需要部署更多的蜂窝,因为基站与手机的廉价使这一切成为了可能。

1.2劣势

在人口较少的区域,微弱的手机信号可能无法有效到达基站,这个问题对于在较高频率工作的2G系统尤为明显,对在低频工作的2G系统并不是那么明显。在不同的国家,对于2G的可部署位置,也有着截然不同的法规。

数字信号是有损压缩,而模拟信号是无损压缩。

1.3优势

数字信号通过降噪技术,较少受到白噪声和背景噪声的干扰。

2技术标准

2G技术基本可被切为两种,一种是基于TDMA所发展出来的以GSM为代表,另一种则是CDMA规格,复用﹙Multiplexing﹚形式的一种。

主要的第二代手机通讯技术规格标准有:

GSM:基于TDMA所发展、源于欧洲、目前已全球化。GSN处理器

IDEN:基于TDMA所发展、美国独有的系统。被美国电信系统商Nextell使用。

2g3g4g5g的区别

2g3g4g5g的区别

2g3g4g5g的区别

2g3g4g5g的区别:

1、应用范围不同

3G技术以“人对人”为主,4G技术以“人对信息”为主,而5G 将会做到“人对万物”乃至于成为一个普及、低时延和适应性的平台,以满足未来的需求!5G将会对包括数字标牌、智能农业、智慧城市、自动驾驶汽车、无人机等等行业造成影响,而不仅仅局限于智能手机!

2、速度不同

3G是1-6Mbps,折合下载速度120K/s-600K/s; 4G是10-100Mbps,折合下载速度1.5M/s-10M/s。5G将比4G快10到100倍!更快的速

度也将会提升网络的容量,可以容纳更多的用户在同一时间登录网络。

3、网络费用花费不同

在2G、3G时代,30M流量够用好久,价格也较低,到了4G时代,由于更高的速率和各种APP的兴起,人们对流量的需求呈几何级增长,花费的网络费用也是相对较高。在5G时代,具体的资讯话费没有定,但是整体资费是在下降的。

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GSM (第二代蜂窝移动通信系统)

GSM 900MHZ 频段

工作频率:上行 890—915(MHZ ) 下行935---960 (MHZ ) 工作带宽:25MHZ

双攻间隔:45MHZ

MS :移动台 BTS :基站收发器

BSS :基站子系统 BSC :基站控制器

NSS :网络子系统 EIR: 设备识别登录器 OSS :操作支持子系统 AUC :鉴权中心

VLR : 拜访位置寄存器 OMC:操作维护中心,主要负责网元

的监控,操作和维护...

dBd=2.15+dBi 0dBd=2.15dBi

HLR; 归属位置寄存器PSTN:公共电话交换网

ISDN: 综合业务数据网PDN:-GW:分组数据网管PLMN:公共陆地移动网

移动设备识别寄存器(EIR)也是一个数据库,保存着关于移动设备的国际移动设备识别码(IMEI)的三份名单:白名单、黑名单和灰名单。

3G

ITU:国际电联

TD-SCDMA:时分同步码分多址

TD-SCDMA

特点:,在频谱利用率、对业务支持具有灵活性等独特优势。

优势:中国自有3G技术,获政府支持[1]

WCDMA

特点:宽带码分多址,这是基于GSM网发展出来的3G技术规范

优势:有较高的扩频增益,发展空间较大,全球漫游能力最强,技术成熟性最佳。[1]

CDMA2000

特点:CDMA2000是由宽带CDMA(CDMA IS95)技术发展而来的宽带CDMA技术,也称为CDMA Multi-Carrier,由美国高通公司为主导提出。

优势:可以从原有的CDMA1X直接升级到3G,建设成本低廉。

LTE(长期演进技术)

根据双工方式不同LTE系统分为FDD-LTE和TDD-LTE,二者技术的主要区别在于空口的物理层上(像帧结构、时分设计、同步等)。

LTE的关键技术:

其实说到关键技术,主要还是物理层的关键技术,LTE在物理层采用了OFDM和MIMO等技术,极大地提高了系统的系统和吞吐量。

OFDM

这个技术说的很玄乎,其实在wimax和wifi里早就利用了,我以前就说过OFDM并不比CDMA的频谱利用率更高,但是他的优势是大宽带的支持更简单更合理,而且配合mimo更好。

举个例子,CDMA是一个班级,又说中文又说英文,如果大家音量控制的好的话,虽然是一个频率但是可以达到互不干扰,所以1.25m 的带宽可以实现4.9m的速率。而OFDMA则可以想象成上海的高架桥,10米宽的路,上面架设一个5米宽的高架,实际上道路的通行面积就是15米,这样虽然我水平路面不增加但是可以通行的车辆增加了。而OFDM也是利用这个技术,利用傅里叶快速变换导入正交序列,相当于在有限的带宽里架设了N个高架桥,目前是一个ofdm信号的前半个频率和上一个频点的信号复用,后半个频率和后一个频点的信号复用。

那信号频率重叠了怎么区分,很简单,OFDM,O就是正交的意思,正交就是能保证唯一性,举例子,A和B重叠,但是A*a+B*b,a和b 是不同的正交序列,如果我要从同一个频率中只获取A,那么通过计算,(A*a+B*b)*a=A*a*a+B*b*a=A+0=A(因为正交,a*a=1,a*b=0)。所以OFDMA是允许频率重叠的,甚至理论上可以重叠到无限,但是为了增加解调的容易性,目前LTE支持OFDM重叠波长的一半。

MIMO

其实在早期的LTE放弃CDMA很重要的一个原因就是CDMA对MIMO 支持不好,而OFDM采用的子载波数据是将串行数据转化为并行,并

行数据可以很好地适应MIMO的接收。(至于为什么不用CDMA,大家可以好好看看红宝书)

MIMO就是多进多出的意思,这样我可以在空间传送多路信号,其中分这么几大类,我简单的给大家介绍下(我也是刚看MIMO,找不到合适的资料,但是大概意思还懂点)

a、single-ant。单天线传输(基本模式)

b、transmitting-diversity。适合覆盖边缘,用不同模式在不同天线上传输相同数据,提高传输质量。就好比你在香港问路,一个人用粤语说一遍,另外一个人用普通话说一遍,你总能明白一个吧。

c、open/close loop sdma。适合覆盖好的地方,通过空分复用提升速率。好比你左右2个耳朵同时接收2个不同的内容,相同的时间信息量翻倍。

d、mu-mimo,适合2个用户分隔较远的情况,同时可以对2个用户传输不同的内容,增加信息量输出。

e、close loop rank=1 。适合覆盖边缘,1个天线发射,2个天线接收,类似c,但是2个耳朵接收同一个内容,增加可靠性

f、还一种波形对准用户方式,智能天线能够根据波束找到用户方向(波的干涉原理),将主瓣对准它,增加可靠性。

说白了mimo就是基站和发射天线之间的一些小协议,通过判断用户的位置,信号强度,由基站决定采用哪种方式给用户发送数据,由

天线实现,可能还有很多种,很多小类,我这里看的也不全,具体细节也是一头雾水。

HARQ

其实刚看到这个知识点的时候,我觉得CDMA里也有HARQ就没仔细看,后来翻翻才知道大有文章,在CDMA中,HARQ的作用是早终止,例如这个包是计划4次发射成功的,我每发一次就让对方给个回复,如果给NAK,说明没解调,继续发,给ACK就说明对方解调了,可以终止了,类似编程里的判断语句,最终如果就发了2次对方就回了ACK,说明我提前发送成功,节约了资源。

而LTE里的HARQ为什么单独拿出来讲,因为它不光具有早中止的功能,还有纠错功能,相当于HARQ=FEC+ARQ,FEC是QPP的tubo编码,例如我发一个包,对方没解调出来,对方不会说丢弃而是保留这个包,回NAK,第二次发这个包,对方收到会和上次保留的包进行比对,如果2次缺失的内容刚好能互补,能够还原这个包就回ACK,这样就相当于分为了2步,先进行纠错和检测,能纠正过来就回ACK,不能纠正再进行ARQ。

PAPR

OFDM由于在频域上的子载波是互相重叠的,所以如果2个子载波刚好都是正能量,那么合并后会更高,很容易造成高峰均比,峰均比最大的不好就是功率要求大,直接的影响就是功放利用率低,同时要线性更好的功放,举个例子,例如住房子,如果你和姚明一起住,那么层高要3米才行,如果没有姚明,层高2.7就够了,那么开发商不愿意增加成本怎么办,最简单的办法就是把姚明折叠起来,让他一直坐着。OFDM也是一样,这个技术就叫PAPR。主要是采用2种方法:

a、限幅,就是信号经过非线性部件之前进行限幅,将峰值信号降低,数学上是设定一个目标值,大于目标值的乘以一个系数让其降下来(书上都有数学公式),就类似让姚明弯腰一样,但是你降下来的部分会对原来的部分造成干扰,也是一个不利的方面。

b、压缩扩张,除了限幅,还可以把大功率信号压缩,而把小功率信号放大,缩小差距从而降低峰均比。其实就是在IFFT是计算一个平均振幅值,在反变换时候将这个平均振幅值加载反变换过程中,起个中和的作用。

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