移动通信标准演进资料文档

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移动通信技术标准的演进过程

移动通信技术标准的演进过程

移动通信技术标准的演进过程移动通信技术标准的演进过程随着移动通信技术的快速发展,移动通信技术标准也在不断演进。

下面将为您介绍移动通信技术标准的演进过程。

第一阶段:1G时代在1G时代,移动通信技术标准还处于初级阶段。

当时主要采用的是模拟技术,信号的传输不稳定,无法实现数字化传输,网络质量较差。

此时,移动通信技术标准并不完善。

第二阶段:2G时代在2G时代,采用数字技术进行信号传输,网络质量得到了明显提升,同时也推出了多种技术标准。

GSM(全球移动通信系统)是其中最早的2G技术标准之一,它采用的是时分多址技术,能够支持语音和短信服务。

随后,北美地区也推出了CDMA(代码分割多址)技术标准,韩国地区推出了TDMA(时分多址)技术标准,这三种技术标准在2G时代占据了绝大多数的市场份额。

第三阶段:3G时代3G时代,移动通信技术标准的演进进入3G阶段。

3G时代以WCDMA(宽带码分多址)技术标准为主,它不仅能够支持语音和短信服务,还能够提供更快的数据传输速度和更稳定的网络质量,为移动互联网的快速发展提供了有力支撑。

同时,中国推出了TD-SCDMA(时分码分多址)技术标准,它具有更好的覆盖和抗干扰能力,受到了国内市场的欢迎。

第四阶段:4G时代4G时代,移动通信技术标准的演进进入4G阶段。

4G时代以LTE(长期演进)技术标准为主,它能够提供更快的数据传输速度和更高的网络质量,满足了移动互联网应用的需求。

同时,中国也在4G时代推出了TD-LTE(时分长期演进)技术标准,具有更好的覆盖能力和支持更多的终端设备。

第五阶段:5G时代5G时代,移动通信技术标准的演进又迈入了新的阶段。

5G技术标准是围绕超高速率、超低时延、大规模连接、可靠性等特点来设计的。

目前,5G技术标准已经被国际标准化组织正式发布。

在5G时代,我们可以看到更加丰富多彩的移动互联网应用,这也将深刻地改变我们的生活方式和工作方式。

总结以上就是移动通信技术标准的演进过程。

移动通信系统从1G到4G

移动通信系统从1G到4G

移动通信系统从1G到4G移动通信系统从1G到4G1. 介绍1.1 背景移动通信系统是随着科技的发展不断演进和进步的。

从最早的1G(第一代移动通信系统)到目前最新的4G(第四代移动通信系统),每一代移动通信系统都有其特点和优势。

本文档将详细介绍移动通信系统从1G到4G的发展历程。

2. 第一代移动通信系统(1G)2.1 概述第一代移动通信系统(1G)是指使用模拟技术进行通信的系统。

该系统于20世纪80年代初开始商用,并以蜂窝式移动通信网络为基础。

1G系统的主要特点是语音通信为主,数据传输速度较慢。

2.2 技术特点- 使用模拟技术进行通信- 语音通信为主,数据传输速度较慢- 基站覆盖范围有限,容量较小2.3 系统优势- 实现了移动通信的基本功能- 开创了移动通信系统的先河2.4 系统缺点- 通话质量受到天气、地形等因素的影响- 数据传输速度慢,无法满足高速数据传输的需求3. 第二代移动通信系统(2G)3.1 概述第二代移动通信系统(2G)是指使用数字技术进行通信的系统。

2G系统于20世纪90年代初开始商用,并在1G的基础上进行了升级和改进。

2G系统不仅实现了语音通信,还具备了一定的数据传输能力。

3.2 技术特点- 使用数字技术进行通信- 实现了语音通信和一定的数据传输能力- 短信功能得到加强,可以发送短信3.3 系统优势- 提供了更稳定、更清晰的通话质量- 支持短信功能,方便进行文字沟通- 数据传输速度较1G有所提升3.4 系统缺点- 数据传输速度仍然较慢,无法满足大量数据传输的需求- 基站容量有限,难以支撑大量用户的同时通信需求4. 第三代移动通信系统(3G)4.1 概述第三代移动通信系统(3G)是指使用增强的数字技术进行通信的系统。

3G系统于21世纪初开始商用,并在2G的基础上引入了高速数据传输和互联网接入能力。

4.2 技术特点- 使用增强的数字技术进行通信- 支持高速数据传输和互联网接入能力- 视频通讯功能实现4.3 系统优势- 支持高速数据传输,满足了大量数据传输的需求- 提供了互联网接入能力,方便用户上网浏览、等操作- 实现了视频通讯功能,增强了用户的沟通体验4.4 系统缺点- 基站建设成本高,覆盖范围相对较小- 需要更新用户设备,成本较高5. 第四代移动通信系统(4G)5.1 概述第四代移动通信系统(4G)是指使用更先进的数字技术进行通信的系统。

移动通信网络的发展与标准

移动通信网络的发展与标准

移动通信网络的发展与标准随着科技的不断进步和人们对通讯需求的日益增长,移动通信网络在我们的生活中扮演着至关重要的角色。

从最初的1G网络到现在的5G网络,移动通信的发展经历了多个阶段。

而这些发展主要得益于移动通信网络标准的持续改进和升级。

本文将就移动通信网络的发展与标准进行详细探讨,包括以下几个方面:1. 1G到5G:移动通信网络的演进历程- 1G: 第一代移动通信网络,使用模拟信号传输,通信速度慢,系统容量小,只能实现语音通信。

- 2G: 第二代移动通信网络,引入数字信号传输,提供短信功能,通信速度较1G有所提升。

- 3G: 第三代移动通信网络,支持高速互联网访问,实现了语音、图像和视频的传输,开启了移动互联网时代。

- 4G: 第四代移动通信网络,提供更快的互联网速度和更低的延迟,支持高清视频流媒体等。

- 5G: 第五代移动通信网络,将实现更大带宽、更低延迟和更多的连接设备,为物联网、智能城市等提供支持。

2. 移动通信网络标准的重要性- 保证互操作性:标准化的网络使得不同厂商的设备能够互相兼容,用户可以自由选择设备品牌。

- 提高网络质量:通过规定统一的网络规范,使得网络能够更好地适应不同地区和用户需求,提供更好的通信质量。

- 促进技术创新:标准化促进了技术的发展和创新,使得新技术更容易被广泛应用和推广。

3. 移动通信网络标准的制定过程- 需求调研与分析:移动通信网络的制定首先需要对用户需求进行调查和分析,以确定网络应具备的功能。

- 技术研发与标准制定:基于需求调研的结果,相关技术人员进行研发和实验,提出各种技术方案。

最终,通过标准化机构的讨论和投票,确定一套适用于广大用户的标准。

- 标准的发布与推广:标准通过通信行业组织发布,并向相关厂商和运营商进行推广,以推动标准的应用和落地。

4. 当前移动通信网络标准的发展趋势- 5G的商用推广:目前,5G网络正在全球范围内不断推广和应用。

各国争相发展5G网络,以满足日益增长的通信需求。

移动通信网络的演进知识点

移动通信网络的演进知识点

移动通信网络的演进知识点移动通信网络是随着技术的不断发展和演进而不断进步的。

本文将从移动通信网络的起源和发展、不同的移动通信标准以及最新的5G技术等方面进行介绍。

1.移动通信网络的起源和发展移动通信网络的起源可以追溯到20世纪70年代末期,当时美国贝尔实验室首次提出了蜂窝网络的概念。

蜂窝网络通过将地理区域划分为许多小的蜂窝区域来提供移动通信服务。

这种蜂窝网络的设计概念为后来的移动通信网络奠定了基础。

随着技术的发展,第一代移动通信标准(1G)于1980年代末期开始商用。

1G 技术主要采用模拟信号传输,通信质量较差,容量有限。

但这标志着移动通信网络的正式进入商业化阶段。

2.不同的移动通信标准随后,随着技术的发展,第二代移动通信标准(2G)进入了市场。

2G技术采用了数字信号传输,提供了更好的通信质量和更高的容量。

最著名的2G技术就是GSM(全球系统移动通信)标准。

GSM标准被广泛应用于全球范围内的移动通信系统。

在2G之后,第三代移动通信标准(3G)开始出现。

3G技术采用了更高的数据传输速率,提供了更多的服务和功能。

同时,3G技术还引入了移动互联网的概念,使得移动通信网络能够提供更多的应用和服务,如视频通话、移动互联网浏览等。

随后,第四代移动通信标准(4G)应运而生。

4G技术进一步提升了数据传输速率,提供了更高的带宽和更低的延迟。

这使得移动通信网络能够支持更多的高清视频流媒体、在线游戏等应用。

3.最新的5G技术目前,最新的移动通信标准是第五代(5G)移动通信技术。

5G技术在传输速率、容量、延迟和连接密度等方面都有了巨大的提升。

5G技术将为移动通信网络带来革命性的变化。

首先,5G技术将可以实现更高的传输速率,预计可以达到数百兆甚至更高的速度。

这将使得移动网络能够更好地支持高清视频、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)等应用。

其次,5G技术将大幅提高网络的容量。

通过采用更高的频谱效率和更高的频段,5G网络将能够支持更多的用户和设备同时连接,从而满足未来物联网时代的需求。

移动通信技术演进

移动通信技术演进

移动通信技术演进在当今的信息时代,移动通信技术已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。

从最初的简单语音通话到如今的高速数据传输、高清视频通话和智能物联网应用,移动通信技术的发展可谓是日新月异。

回顾移动通信技术的发展历程,第一代移动通信技术(1G)主要采用模拟信号传输,其功能仅限于语音通话。

那时候的手机被称为“大哥大”,体积庞大,价格昂贵,而且信号覆盖范围有限。

但即便如此,它的出现也标志着移动通信时代的开端。

随着技术的进步,第二代移动通信技术(2G)应运而生。

2G 采用数字信号传输,不仅提高了语音通话的质量,还实现了短信功能。

这一阶段,手机的体积逐渐变小,价格也变得更加亲民,移动通信开始在大众中普及。

进入 21 世纪,第三代移动通信技术(3G)开启了移动互联网的新时代。

3G 网络支持高速数据传输,使得人们能够通过手机浏览网页、下载文件、使用即时通讯工具等。

智能手机也在这个时期开始崛起,为人们的生活带来了更多的便利和丰富的体验。

然而,人们对于移动通信的需求从未停止增长。

于是,第四代移动通信技术(4G)以更快的网速、更低的延迟和更稳定的连接迅速普及。

4G 网络让高清视频流畅播放、在线游戏畅玩无阻,各种移动应用如社交媒体、在线购物、移动支付等蓬勃发展,极大地改变了人们的生活方式和消费习惯。

如今,我们正处于第五代移动通信技术(5G)的时代。

5G 技术具有高速率、低时延、大容量等特点,为众多领域带来了革命性的变化。

在医疗领域,5G 支持远程手术,让专家能够在千里之外为患者进行精准操作;在交通领域,5G 助力自动驾驶技术的发展,提高交通安全和效率;在工业领域,5G 实现了智能制造,提高了生产效率和产品质量。

5G 技术之所以能够取得如此巨大的突破,离不开一系列关键技术的支持。

其中,大规模多输入多输出(Massive MIMO)技术通过增加基站天线数量,显著提高了频谱效率和信号覆盖范围。

同时,毫米波通信技术能够提供极高的传输速率,但由于其信号传播距离较短,需要更密集的基站部署。

移动通信的演变过程

移动通信的演变过程

移动通信的演变过程移动通信的演变过程第一代移动通信(1G)第一代移动通信系统(1G)首次在20世纪80年代末出现。

这些系统主要基于模拟技术,通信质量较差,只能提供有限的语音通信服务。

最著名的1G系统是美国的AMPS(先进移动方式系统)和欧洲的NMT(北欧移动方式制式)。

第二代移动通信(2G)进入90年代,第二代移动通信系统(2G)开始崭露头角。

2G系统引入了数字技术,提供更好的语音质量和更高的数据传输速率。

最著名的2G系统是GSM(全球系统移动通信)和CDMA(码分多址)。

这些系统使得移动通信更加普及,打开了短信和WAP(无线应用协议)等新的应用领域。

第三代移动通信(3G)进入21世纪初,第三代移动通信系统(3G)的时代开始了。

3G系统采用了更先进的技术,提供更高的数据传输速率和更丰富的多媒体服务。

最著名的3G系统是WCDMA(宽带码分多址)和CDMA2000。

3G系统的出现使得移动互联网成为可能,用户可以通过方式上网、观看视频等。

第四代移动通信(4G)进入2010年代,第四代移动通信系统(4G)的发展起到了革命性的作用。

4G系统采用了全IP(Internet Protocol)网络架构,具备更高的数据传输速率和更低的时延。

最著名的4G技术是LTE(长期演进)。

4G技术的推出使得高质量的视频通话、高清视频流媒体等成为现实。

第五代移动通信(5G)当前,全球各地都在积极推进第五代移动通信系统(5G)的发展和商用。

5G系统将进一步提升数据传输速率和网络容量,减少时延,并支持更多的设备连接。

5G技术将为人们提供更多的应用场景,如智能家居、自动驾驶、远程医疗等。

来说,移动通信经历了从1G到5G的演变过程,从简单的语音通信到多媒体服务和物联网时代。

每一代技术都推动了移动通信的发展,并给人们的生活带来了巨大的便利。

随着5G技术的商用推进,移动通信将继续发展,为人类创造更加美好的。

移动通信的演变过程

移动通信的演变过程

移动通信的演变过程移动通信的演变过程1.介绍移动通信是指利用移动设备进行语音、数据和多媒体传输的通信方式。

这种通信方式已经经历了多次演变,从最初的1G模式发展到现在的5G模式。

本文将详细介绍移动通信的演变过程。

2.第一代移动通信(1G)第一代移动通信是指使用模拟信号进行通信的时代,其代表是AMPS(Advanced Mobile Phone System)。

1G时代的移动通信主要面向语音通信,具有较低的通信质量和容量限制。

2.1 AMPS系统AMPS是北美地区最早的1G移动通信系统,它使用了频分多址技术(FDMA)将频段划分为多个通话通道,每个通信通道只能支持一个用户进行通信。

2.2 法律名词及注释FDMA(频分多址):一种通信技术,通过将频段划分为不同的通话通道,使每个通信通道只能支持一个用户进行通信。

3.第二代移动通信(2G)第二代移动通信的代表是数字蜂窝系统,其中最著名的是GSM (Global System for Mobile Communications)。

2G时代的移动通信开始支持数据传输,并且通信质量和容量有了显著的提升。

3.1 GSM系统GSM是一种全球通用的2G移动通信标准,它采用了时分多址技术(TDMA),将时间划分为多个时隙,并使得每个时隙可以支持多个用户进行通信。

3.2 法律名词及注释TDMA(时分多址):一种通信技术,通过将时间划分为多个时隙,使得每个时隙可以支持多个用户进行通信。

4.第三代移动通信(3G)第三代移动通信引入了宽带数据传输和多媒体服务,代表技术是CDMA2023和WCDMA。

3G时代的移动通信支持高速的数据传输和更丰富的多媒体功能。

4.1 CDMA2023系统CDMA2023是一种采用CDMA技术的3G移动通信系统,它提供了更高的传输速率和更好的语音质量。

4.2 WCDMA系统WCDMA是一种基于CDMA技术的宽带无线通信技术,它支持更高的数据传输速率和更好的信道容量。

移动通信的演变过程

移动通信的演变过程

移动通信的演变过程移动通信的演变过程移动通信是指利用无线电技术进行信息传输的通信方式。

随着技术的不断发展,移动通信也在不断演变。

本文将详细介绍移动通信的演变过程。

1.第一代移动通信(1G)第一代移动通信是从1979年开始使用的模拟信号传输技术。

该技术主要用于语音通信,提供了基本的方式功能。

然而,由于使用模拟信号,1G不仅通话质量差,而且频段利用率低。

2.第二代移动通信(2G)第二代移动通信是在1990年代初开始使用的数字信号传输技术。

2G技术采用了数字化的信号处理方法,提升了通话质量和频段利用率。

此外,2G还引入了短信功能,并支持数据传输。

2.1 GSM(全球系统移动通信)GSM是第一个应用于2G技术的标准化移动通信系统。

GSM采用了时分多址(TDMA)技术,使多个用户可以同时共享一个频段。

GSM技术提供了更加高质量的语音通话和较快的数据传输速度。

2.2 CDMA(码分多址)CDMA是另一种在2G时代广泛使用的技术。

与GSM不同,CDMA 采用了码分多址技术,将整个频带分成多个码道,每个用户通过独特的码序列进行通信。

CDMA在语音通话和数据传输方面表现出色。

3.第三代移动通信(3G)第三代移动通信是在2000年代初开始使用的技术。

3G技术引入了高速数据传输、视频通话和互联网接入等新功能,为移动通信带来了重大的变革。

3.1 WCDMA(宽带码分多址)WCDMA是使用于3G技术的一种标准化移动通信系统。

WCDMA采用了宽带码分多址技术,能够更高效地传输数据。

WCDMA提供了高速的数据传输速度和更好的语音质量。

3.2 CDMA2000CDMA2000是另一种在3G时代广泛使用的技术。

它基于CDMA技术,在语音和数据传输方面具有较好的性能。

4.第四代移动通信(4G)第四代移动通信是在2010年代初开始使用的技术。

4G技术提供了更高的数据传输速度、更低的延迟和更好的网络覆盖范围。

此外,4G还支持高质量的语音通话和视频传输。

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大区制的容量
同时服务的用户数
• 可用频谱带宽:20MHz • 每个用户占用带宽25Khz • 可以同时服务的用户数:800 • 缺点扩容非常困难,随着移动用户数量的
急剧增加,这种覆盖方式显然无法满足实 际需要。
小区制蜂窝移动电话(1G)
小区:把整个服务区域划分为若干个无线小区(cell),每个小区分别设置一
速率bps 2M 1M
100 k 64 k
10 k 9.6
GSM的演进
2.5代
14.4
EDGE
GPRSHSCSD
3代
IMT-2000
WCDMA CDMA TDD
1 k SMS
话音
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时间
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通用分组无线服务(GPRS)
• 将信包交换模式引入到GSM网络中,从而提高了资源利用 率。
GPRS/EDGE协议及接口
• 计算公式:数据块×8/20mS。
2G标准 日本的 PDC
• PDC-Personal Digital Cellular,90年代初产生 于日本,且只在日本使用。和美国的IS-54有很多 相似之处。
PDC采用25 kHz载波、3个时间格、pi/4-DQPSK 编 码及低速率11.2 kbit/s 及 5.6 kbit/s (半速率) 话音编 解码器。 PDC最高峰时期曾有接近8000万使用者,2005年12 月使用者数字为4585.6万,2007年3月底的使用者为 2621万人(约占所有移动电话使用者的27.1%)。逐渐 被3G技术如W-CDMA或 CDMA2000淘汰。
3G-1
27
2G向3G演进过程示意图
TDMA CDPD
(IS-136)
GSM
PDC
cdmaOne
GPRS
CDMA2000 1X
2G
First Step into 3G
EDGE TD-SCDMA
WCDMA CDMA2000 3X
3G
IMT-2000定义的3G标准
IMT-International Mobile Telecommunications
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D-AMPS向3G的演进
基于D-AMP(IS-136)的演进
• 第一个阶段为IS-136+,它利用新的频率调制技术, 使数据传输速率达到64kbps。
• 第二阶段为136HS(High Speed),采用EDGE技术。 使数据传输速率达到384kbps,在室内或低速运动 时,提供2Mbps的传输速率,同时,在系统容量、 覆盖范围及通信质量方面都有改善。
GSM-Global System for Mobile Communication
• 是第当一前代标应准用可最以说为是广移泛动标的准移的动战国电时话代标准。 • 欧漫洲游带国来家很联大的合困研难制泛欧洲的移动通信标准。 • 1992年,第一个数字蜂窝移动通信系统——欧洲
的GSM(Global System for Mobile Communication) 网络在欧洲开始铺设。 • 1993年,中国的第一个全数字移动电话GSM系统 建成开通,之后中国电信和中国联通都采用了 GSM。 • 之后的移动通信标准竞争中一直占主导
设计出全球首个背负式调
频步话机SCR300,这款对 讲机重35英镑(约16公斤), 通话范围约10-20英里(1632公里),供美国陆军通讯 兵使用。
大区制移动电话系统
大区制:在一个服务区域内只有一个或几个基站(BS)。 基站作用:负责移动通信的联络和控制
特点:天线架设得高;发射 机输出功率 大(200W);服 务区内所有频道都不能重复; 覆 盖 半 径 大 约 为 3 0 km 至 50km。 优点:组成简单,投资少, 见效快。 缺点:服务区内的所有频道 (一个频道包含收、发一对 频率)的频率都不能重复, 频率利用率和通信容量都受 到了限制。 移动台功耗
移动通信标准演进
侯永宏
• 最早的无线通信
• 1895年,马可尼(G. M. Marconi) 成功地进行了约3公里的无 线电通信; 1901年,他在英格兰和纽芬兰之间进行了横跨 大西洋的莫尔斯电报码发射和接收试验,通信距离超过 3000公里;马可尼的贡献贯穿在无线电、电视、移动电话、 卫星通信等广泛领域。1909年获得诺贝尔物理学奖。
码分多址(CDMA)技术
• 含义:每个用户使用一个码型,频率/时间共享
• 用户识别:码型
• 特点:
每个基站只需一个射频系统
Time
每个码传输一路数字信号
Power
每个用户共享时间和频率
是一个多址干扰受限系统
需要严格的功率控制
需要定时同步
软容量、软切换,系统容量大
抗衰落、抗多径能力强
CDMA
• 应用:IS-95 CDMA系统、cdma2000系统、WCDMA系统
• GPRS可以使多个用户共享某些固定的信道资源,并将每个 时隙的传输速率从9.6kb/s提高到21.4kb/s,使用8个时隙传 送数据,在全速移动和大范围覆盖时的数据率可以达 171.2kb/s,并能支持Internet的IP协议及X,25协议。
GPRS4种信道编码方案 (调制方式不变,帧结构和信道编码方案有改进) CS1,传输速率为9.05Kbps,净数据与总信息的比例大约是1:2 CS2,传输速率为13.4Kbps,净数据与总信息的比例大约是2:3 CS3,传输速率为15.6Kbps,净数据与总信息的比例大约是3:4 CS4,传输速率为21.4Kbps,净数据与总信息的比例大约是1:1
摩托罗拉的车载无线电话 1946年10月2日,
多用户接入需要解决的问题 -用个用户占用一个频率 以频道区分用户地址,一个频道传输一路话音
Power
Time
超声波 声音 次声波
FDMA Frequency
频谱可以表示一个讯号是由哪些频率的弦波所组成,也可以看出各频率弦 波的大小及相位等信息。
2G标准-CDMA95A/B/C
• 历史回顾:1995年,美国的高通公司(Qualcomm)提出 了一种采用码分多址(CDMA)方式的数字蜂窝系统技术解 决方案(IS-95 CDMA),目前已分别在中国香港、韩国、北 美等国家和地区投入使用,用户反映良好。
• CDMA系统的主要特点: 用户的接入方式采用码分多址(CDMA) 软容量、软切换,系统容量大 抗多径衰落 可运用话音激活、分集接收等先进技术
分组交换和电路交换
电路交换:在发送数据之前,首先需要通过一系列的信令过程, 为特定的信息传输过程(如通话)分配信道,建立连接。数据 传输过程结束以后再释放信道资源。 优点:恒定带宽,时延小,稳定。 缺点:占用大量的信道资源。
B分 一A组个(交分换组头:数,据数被据分传成送一之定前长并度不的需包要(预分先组分)配,信每道个建包立的连(前接面,有D 而(是在每一个数据包到达时,临时寻找一个可用的信道资源(。
7
SCP SMS
Iu-PS
SGSN
GPRS backbone
GGSN
Internet, Intranet
PS
CG
domai
n
MGW
MGCF
BG
IP backbone
P-CSCF
S-CSCF
MRFC
MRFP
IMS domain
第一代移动通信系统的特点
• 用户的接入方式采用频分多址(FDMA),当 一个呼叫建立后,该用户在其呼叫结束以前一 直占用一个频段
。。。。之前,通信靠吼 。。。不受束缚地自由通话 只是一个传说、梦想、神话
通信技术的发展历史就是:一系 列颠覆生活常识的创新过程
早期的点对点通信设备
1943年,加尔文制造公司
1940年,加尔文制造公司工程 师研发推出手提式调幅(AM)无 线对讲机“SCR536”,这款军用
对讲机在二战时成为前沿阵地 的标志。
GSM, PDC(Personal Digital Cellular), IS-136(D-AMPS)
码分多址接入 (CDMA): IS-95
时分多址(TDMA)
• 以频率复用为基础,多用户共享一个载波,以时隙区分用户,每 个用户占用一个时隙
• 每个时隙传输一路数字信号,软件对时隙动态配置
• 系统要求严格的系统定时同步
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2G标准: USTDMA: D-AMPS
1989年,TIA/CTIA选择了兼容FDMA的 TDMA技术。IS-54是带有一个模拟控制信 道的US-TDMA标准;IS-136是只有数字 控制信道的US-TDMA标准。现在,IS136主要分布在北美、南美和亚洲的一些
地方,它的市场占有率仅次于GSM系统。
CDMA的演进
速率bps >2 M
1M
100 k IS-95A
64 k
10 k
14.4 9.6
cdma2000-1x
WCDMA?
2.4M/cdma2000-3X?
IS-95B
3.1M/
115.2 /64
308 /144
1XEV
1 k SMS
话音 98
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时间
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个基站。半径2至20km,小的1至3km、500m.
功率:5至20W.
空分复用+频分复用
1978年底,美国贝尔试验室研 制成功先进移动电话系统(AMPS) 日本: HAMTS-800MHz, 1979
英国:TACS,900MHz,1985
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