美国四大运营商2013年LTE网络部署进程详解
国外运营商4G套餐资费分析
日本运营商4G 资费策略日本的4G 运营商主要有DoCoMo、软银和KDDI。
DoCoMo 早在2010年12月就推出了FDD-LTE 商用服务(品牌为“Xi”),但发展一年多用户增长缓慢,软银于是抓住机遇在2012年2月推出了TD-LTE 商用服务(品牌为“Softbank 4G”),一开始只提供数据卡业务,同年9月又推出FDD-LTE 商用服务,包含数据和语音的全部业务。
KDDI 也于2012年9月推出了FDD-LTE 商用服务,三家运营商LTE 的具体建设进展如图。
日本三大运营商LTE 商用部署进展国外运营商4G 套餐资费分析2013年12月4日,工信部给三家运营商同时发放了TD-LTE 的4G 牌照,但当时只有中国移动可以提供手机4G 服务。
2014年6月,中国电信和中国联通获得了FDD 混合组网试验的批准,开始大力推广手机4G 套餐,三大运营商正式进入FDD 与TDD 并存的4G 竞争时代。
综合比较三大运营商推出的4G 套餐,不难看出,三家都在“流量”上大做文章,不仅套内流量比原3G 套餐有了极大提升,而且还专为4G 流量定制了季卡、半年卡、加油包等特色可选包,解决了消费者普遍关注的“流量清零”、“流量爆表”等焦点问题。
这其实是符合国际主流运营商4G 资费设计的总体趋势的——即以流量为主导。
下面笔者对国外主要运营商的4G 套餐资费进行分析,以期为国内运营商提供借鉴。
■ 虞苏妍 | 文从上图可以看出,DoCoMo 最早投放4G,但发展初期网络覆盖策略较为保守,导致用户发展缓慢,直至2012年,DoCoMo 加快网络建设与业务填充,用户规模才开始高速发展,截至2013年7月,4G 用户数达到1500万,占其移动用户总数的四分之一。
DoCoMo 的4G 套餐资费策略DoCoMo 的4G 套餐资费的特点是:语音套餐和数据套餐相对独立,各成体系,用户可根据需要自由组合所需的套餐。
与3G语音套餐(FOMA)相比,4G套餐更简洁明了也更便宜,只有两档语音资费套餐:“Type Xi Plan”和“Type Xi Plan Ninen”(需签约两年)以及一个语音可选包(Xi Talk 24)。
美国三大运营商2013 LTE部署详解
美国四大运营商2013年LTE网络部署进程详解2013年08月21日 11:09 C114中国通信网我有话说C114讯8月21日早间消息(艾斯)现在进入美国市场的终端,很少有不支持LTE服务的。
美国是全球最先进的LTE市场之一,其他走在LTE发展前列的国家还包括韩国与日本等国家。
如果我们相信运营商预测数值的话,那么到2013年底将会有4家美国无线运营商的LTE网络都能达到至少2亿人口的覆盖水平。
尽管网络没有覆盖到所有美国人口,并且运营商的覆盖强度各异,但是相较于2013年初,情况已经好了很多。
带着所有这些问题,FierceWireless发布了美国LTE市场的进展概况,主要关注于四家Tier 1运营商。
当然,一些规模较小的运营商也已推出了LTE网络,但是没有一家的网络可与Tier 1运营商匹敌。
自去年秋季以来,美国无线市场发生了很大的变化:一些运营商已经被收购了(MetroPCS),还有一些运营商则正在被收购的过程中(Leap Wireless)。
总体来看,Verizon Wireless 在LTE人口覆盖和网络承载数据流量方面继续引领市场。
Verizon正享受着领先地位,该运营商于2010年商用了其LTE网络。
但是这并不意味着Verizon的竞争对手在坐以待毙。
进入2013年以来,AT&T Mobility一直在疯狂扩大其LTE覆盖范围,并且该运营商计划到2013年底实现与Verizon不相上下的LTE覆盖。
Sprint的部署已经落后于其竞争对手,但是现在该运营商已经收到了来自母公司软银的资金,Sprint计划在全国范围内部署Clearwire的2.5 GHz频谱用于TD-LTE服务,希望借此增加网络容量。
而在今年3月才商用LTE服务的T-Mobile美国,目前其LTE网络已经覆盖了1.57亿人口。
T-Mobile美国CEO John Legere表示,该公司有望在原定的截止日期(今年年底)前完成2亿人口的覆盖目标。
LTE中文版信令流程分析
LTE中文版信令流程分析LTE(Long Term Evolution)通信网络是一种第四代移动通信技术,其信令流程是指在建立和维持通信连接过程中所涉及的信令消息和流程。
下面将对LTE中文版信令流程进行详细分析。
1.接入网络选择:当移动设备启动或进入新的服务范围时,它会扫描周围的信号,并确定附近的LTE网络。
在这个过程中,设备会发送“接入网络选择”信令消息到基站,以获取附近网络的信息。
基站收到消息后,会返回所有可选网络的信息给移动设备。
2.接入过程:接入过程是移动设备与基站建立初始连接的过程。
移动设备通过发送“随机接入请求”消息开始接入过程。
基站收到请求后,会分配一个时间与频率资源给移动设备,并返回“随机接入响应”消息。
移动设备收到响应消息后,根据分配的资源发送“随机接入确认”消息,即完成接入过程。
3.同步过程:在LTE网络中,设备需要与网络同步,在物理层和逻辑层有两个同步过程。
物理层同步是指设备与基站之间的时钟和帧同步,用于正确接收和发送数据。
逻辑层同步是指设备与网络间的系统信息同步,以获取网络状态和配置信息。
4.小区重选:在设备连接到一个LTE网络后,它会周期性地监测周围的小区,并决定是否切换到更强的信号。
设备通过发送“重选请求”消息来请求网络切换。
基站收到请求后,根据设备的测量报告决定是否接受切换请求,并返回“重选响应”消息通知设备是否切换到新的小区。
5.移动性管理:在移动设备从一个小区到另一个小区切换时,移动性管理起着重要的作用。
设备会周期性地向邻近的小区发送“测量报告”消息,用于测量信号质量和判断是否需要进行切换。
基站会根据设备发送的测量报告来调整切换策略,并采取相应的措施。
6.建立和释放连接:当设备需要与网络建立连接时,它会发送“连接请求”消息到基站。
基站收到请求后,会根据网络资源情况,返回“连接响应”消息。
设备收到响应消息后,会发送“连接确认”消息,以确认连接的建立。
连接释放是指设备与网络断开连接的过程,它可以是主动释放,也可以是被动释放。
lte的发展历程
lte的发展历程LTE(Long Term Evolution,即长期演进)是第四代无线通信技术,是目前全球主流的移动通信技术之一。
下面将介绍LTE的发展历程。
1. 2008年:LTE标准发布2008年12月,国际电联(ITU)正式发布了第四代移动通信标准LTE,将其确定为IMT-Advanced(国际移动通信高级)标准之一。
这一标准的发布标志着LTE进入了商用化的阶段。
2. 2009年:商用网络启动2009年底,世界各地运营商开始陆续建设和投入商用LTE网络。
首批商用LTE网络出现在北美和欧洲,同时中国也开始了对LTE网络的试验和研究。
3. 2010年:首个LTE智能手机发布2010年,首个支持LTE网络的智能手机Motorola Droid X被美国运营商Verizon Wireless发布。
这标志着LTE技术开始从商用网络向个人终端设备普及。
4. 2011年:LTE网络覆盖范围扩大2011年,LTE网络的覆盖范围逐渐扩大,开始覆盖一些较大的城市,同时运营商加大了对LTE网络的投资力度。
LTE成为主流的无线通信技术之一。
5. 2012年:LTE-Advanced升级2012年,LTE-Advanced技术标准发布,它进一步提供了更高的数据传输速率和网络容量。
LTE-Advanced的发布加速了LTE网络的进一步发展和商用。
6. 2013年:全球LTE用户超过1亿2013年,全球LTE用户数突破1亿,成为全球最快的无线通信技术发展之一。
各国运营商纷纷推出LTE套餐和服务,满足用户对高速移动数据的需求。
7. 2014年:VoLTE商用化2014年,Voice over LTE(VoLTE)技术商用化,使得用户可以通过LTE网络进行高质量的语音通话。
VoLTE的商用推动了LTE网络的更加全面和成熟。
8. 2015年至今:LTE发展进入成熟阶段从2015年开始,LTE网络的建设和用户数量持续增长,LTE网络覆盖范围也进一步扩大。
LTE业务和基本流程
LTE业务和基本流程LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,它提供高速数据传输、更低的时延和更高的系统容量。
LTE网络的基本流程包括小区激活、调度资源分配、进行数据传输和解除小区。
本文将详细介绍LTE业务和基本流程。
LTE的主要业务可以分为语音业务和数据业务。
语音业务包括VoLTE (Voice over LTE)和CSFB(Circuit Switched Fallback)。
VoLTE是一种基于IP技术的语音服务,它能够提供高质量的语音通话和高速的数据传输。
CSFB是LTE网络中实现语音业务的一种解决方案,当用户进行语音通话时,LTE网络将自动切换到2G或3G网络进行处理。
LTE网络的基本流程如下:1.小区激活:在LTE网络中,首先需要激活小区。
小区激活是指将基站连接到核心网,并向核心网注册小区信息。
当小区激活后,移动用户就能够在该小区内进行通信。
2.调度资源分配:LTE网络中采用OFDMA(正交频分复用)技术进行资源调度,通过将频谱分成多个子载波,并对每个子载波进行分配,来实现数据的传输。
调度资源分配是指基站按照一定的算法和策略,根据用户的需求和网络的情况,对子载波进行分配和调度,以提供最优的数据传输效果。
3.数据传输:LTE网络中的数据传输主要通过无线链路进行,其中包括上行链路和下行链路。
上行链路是指用户将数据发送到基站,下行链路是指基站将数据发送到用户。
数据传输包括数据的编码、调制、调度和解调等过程。
通过这些过程,LTE网络能够实现高速的数据传输和较低的时延。
4.解除小区:当小区不再使用或者需要进行其他操作时,需要解除小区。
解除小区是指将基站与核心网的连接断开,并注销小区信息。
通过解除小区,可以释放资源,以供其他小区或用户使用。
总结起来,LTE的基本流程包括小区激活、调度资源分配、进行数据传输和解除小区。
通过这些流程,LTE网络能够提供高速的数据传输、更低的时延和更高的系统容量,为用户提供了更好的通信体验。
lte信令流程
lte信令流程LTE信令流程。
LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术的缩写,它在提供更高数据传输速率、更低延迟和更好的覆盖范围方面具有显著优势。
LTE网络中的信令流程是指移动设备和基站之间进行通信时所涉及的信令交换过程。
下面将介绍LTE信令流程的主要内容。
1. 接入过程。
当移动设备需要接入LTE网络时,首先会发送接入请求给附近的基站。
基站收到请求后,会向移动设备发送接入许可。
移动设备收到许可后,会进行随机接入过程,选择一个随机接入时隙,并发送接入请求。
基站收到请求后,会分配一个临时的标识给移动设备,确认接入成功。
2. 呼叫建立过程。
在LTE网络中,呼叫建立过程是指移动设备与网络之间建立通话或数据传输连接的过程。
当移动设备需要发起呼叫时,会向基站发送呼叫请求。
基站收到请求后,会向核心网发送呼叫请求,并等待核心网的响应。
核心网在收到呼叫请求后,会进行用户身份验证和授权,并向基站发送呼叫建立请求。
基站收到建立请求后,会向移动设备发送建立请求,建立通话或数据传输连接。
3. 手over过程。
在移动通信中,手over是指移动设备在通话或数据传输过程中由一个基站切换到另一个基站的过程。
在LTE网络中,手over过程分为两种情况,硬切换和软切换。
硬切换是指移动设备在通话或数据传输过程中突然切换到另一个基站,而软切换是指移动设备在通话或数据传输过程中平滑地切换到另一个基站。
无论是硬切换还是软切换,移动设备在切换过程中都需要与原基站和目标基站进行信令交换,以确保通话或数据传输的连续性。
4. 释放过程。
当通话或数据传输结束时,移动设备会向基站发送释放请求。
基站收到请求后,会向核心网发送释放请求,并等待核心网的响应。
核心网在收到释放请求后,会进行用户鉴权和计费,并向基站发送释放请求。
基站收到释放请求后,会向移动设备发送释放请求,结束通话或数据传输连接。
以上就是LTE信令流程的主要内容。
通过对接入过程、呼叫建立过程、手over过程和释放过程的介绍,我们可以更好地理解LTE 网络中移动设备和基站之间的信令交换过程,为LTE网络的优化和问题排查提供参考。
网络演进及FDD-LTE整体介绍
多载波技术
• LTE采用OFDM多载波技术,每个PRB包含12个子载波 • 网络规划中需要配置每个TTI中可使用的频率资源,即PRB数量
MCS
• LTE采用多种MCS (Modulation and Coding Scheme),不同的MCS对 应不同的覆盖半径 • 网络规划中需要考虑覆盖和容量上的平衡
3GPP R6 RU20 14 Mbps 3GPP R7 RU20 21-28 Mbps 64QAM or MIMO 3GPP R8 42 Mbps DC-HSDPA 3GPP R9 RU30 84 Mbps 3GPP R10+ RU40 168 Mbps Multiband HSDPA 4x4 MIMO
Confidential
8 © Nokia Siemens Networks
Direct tunnel
LTE 频谱分配情况
FDD LTE
• Early FDD LTE ecosystem (commercial networks) 2600 (Europe, APAC) 2100 (Japan) 1800 (GSM refarming) 1700/2100 AWS (North America) 1600 (US – wholesale) 850 (South Korea) 800 Digital Dividend (Europe, MEA) Upper 700 MHz (Verizon) Lower 700 MHz, B/C (AT&T)
925-960 1844-1879 2110-2170 1475-1500 728-746
FDD FDD FDD FDD
FDD FDD FDD FDD FDD
美国四大运营商
美国四大运营商美国四大运营商,即AT&T、Verizon、T-Mobile和Sprint,是美国最大的移动通信服务提供商。
它们拥有庞大的用户群体,并在全国范围内提供广泛的电话、数据和互联网服务。
AT&T是美国最大的运营商之一,提供全面的通信解决方案,包括移动通话、数据和互联网服务。
AT&T的网络覆盖范围广泛,为用户提供快速可靠的通信服务。
此外,AT&T还提供多样化的服务,如宽带、卫星电视和家庭电话服务。
作为全球领先的提供商,AT&T不仅在美国内有众多用户,还为全球各地的用户提供服务。
Verizon是美国最大的无线通信服务提供商,拥有广泛的网络覆盖和强大的用户群体。
Verizon的网络被广泛认为是全美最强大的,提供超快的4G和5G网络服务。
Verizon还迅速发展了其移动媒体和广告业务,为用户提供流媒体和互联网广告解决方案。
作为一家有着丰富历史的公司,Verizon在美国通信业中扮演着重要的角色。
T-Mobile是美国第三大运营商,以提供价格相对较低的服务而闻名。
T-Mobile的网络覆盖范围广泛,提供高质量的通信服务。
该公司还引入了一系列创新的服务,如无线网络调制解调器和无限数据计划。
T-Mobile还以其先进的5G网络服务而闻名,正在为用户提供更快速、更可靠的连接。
Sprint是美国第四大运营商,拥有数百万用户。
Sprint提供全国性的通信服务,覆盖范围广泛,并提供各种通话和数据计划。
此外,Sprint还为业务用户提供专门的解决方案,如企业通信、云存储和协作工具。
尽管Sprint的规模相对较小,但它在美国通信市场中仍然占据重要地位。
这四家运营商在整个美国通信市场中扮演着重要的角色。
它们不仅提供了可靠的通信服务,还推动了数字化和移动通信的发展。
同时,它们也是网络基础设施的重要组成部分,为用户提供快速、可靠的连接。
然而,由于竞争激烈,这四家运营商一直在努力提供更好的服务和更具吸引力的价格。
很强大的LTE信令流程详解
很强大的LTE信令流程详解LTE(Long-Term Evolution)是第四代移动通信技术,其信令流程在移动通信领域具有非常重要的作用。
本文将对LTE信令流程进行详细解释,以便更好地理解其强大之处。
首先,我们来了解一下LTE信令流程的整体架构。
LTE通信系统由移动设备(例如手机)、基站和核心网络组成。
信令流程用于控制移动设备与基站之间的通信,以及移动设备之间的切换和连接。
LTE信令流程可以分为以下几个重要的过程:1. 接入过程(Access Procedure):当移动设备第一次接入LTE网络时,需要进行接入过程。
首先,移动设备扫描附近的基站,并选择一个合适的基站进行连接。
然后,移动设备发送接入请求给基站,包含了自己的身份信息和能力。
基站接收请求后,验证移动设备的身份,并分配一个暂时的标识(Temporarily Mobile Subscriber Identity,TMSI)。
接入过程完成后,移动设备可以开始进行数据传输。
2. 切换过程(Handover Procedure):在移动设备从一个基站移动到另一个基站时,需要进行切换过程。
首先,目标基站与当前基站进行协商,确定切换的时机和参数。
然后,目标基站发送切换请求给移动设备,要求其切换到新的基站。
移动设备接收请求后,开始与目标基站进行通信,并验证目标基站的身份。
最后,移动设备切换到目标基站,并与之建立新的连接。
3. 连接过程(Connection Procedure):一旦移动设备接入LTE网络,它可以与其他设备进行通信。
连接过程包括初始连接和重连。
在初始连接中,移动设备与目标设备进行握手,协商连接参数,并建立连接。
在重连中,移动设备与之前建立过连接的设备重新建立连接,以便继续通信。
4. 呼叫过程(Call Procedure):当移动设备需要进行语音通话或视频通话时,需要进行呼叫过程。
移动设备首先发送呼叫请求给核心网络,包含了对方设备的身份信息和通话类型。
lte的发展历程
lte的发展历程长期演进技术(Long Term Evolution,LTE)是第四代移动通信技术(4G)的一种标准,旨在为用户提供更快、更高质量的无线通信服务。
LTE的发展历程可以追溯到上个世纪末的移动通信系统发展初期。
20世纪80年代,移动通信系统开始迈入数字时代。
当时的2G技术主要是基于CDMA和GSM标准,能够实现语音通信和简单的短信功能。
然而,随着互联网的迅速普及和多媒体应用的出现,人们对数据传输速度和质量的需求日益增长,2G技术难以满足这些需求。
为了推动移动通信技术的进一步发展,国际电信联盟(ITU)于2008年发布了IMT-Advanced标准,要求新一代移动通信技术能够支持更高的峰值数据速率和下行平均数据速率。
这为LTE的发展奠定了基础。
在制定LTE标准的过程中,全球移动通信系统协会(3GPP)起到了重要的作用。
2004年,3GPP制定了LTE的技术要求,并于2008年完成了第一个版本的LTE标准。
此后,3GPP陆续发布了多个版本的LTE标准,不断提高了其性能和功能。
LTE采用了OFDM(正交频分复用)和MIMO(多输入多输出)等先进技术,能够实现更高的数据传输速率和更好的频谱效率。
与此同时,LTE还引入了IP数据包交换的体系结构,使得用户可以像在互联网上一样自由访问各种应用和服务。
2010年,随着LTE技术的成熟和商用网络的建设,全球范围内出现了首批LTE商用网络。
LTE的商用化推动了移动通信市场的竞争,加速了移动宽带服务的普及。
越来越多的用户开始享受到高速、稳定的移动互联网体验。
为了进一步满足用户的需求,3GPP制定了LTE-Advanced标准。
LTE-Advanced在传输速率、频谱效率和系统容量等方面进行了进一步提升。
2011年,韩国成为全球首个商用LTE-Advanced网络的国家。
随着商用网络的扩大和技术的不断发展,LTE不断进化为LTE-Advanced Pro和5G标准。
LTE主要信令和流程
LTE主要信令和流程引言LTE(Long-Term Evolution)是第4代移动通信系统,其具有高速、低延迟和高容量的特点。
在LTE网络中,通信流程需要经过一系列的信令以实现信息的传递和处理。
本文将介绍LTE主要的信令和流程,帮助读者更好地了解LTE网络的运作原理。
LTE信令层次结构LTE网络的信令层次结构主要分为两个部分:用户平面(U-plane)和控制平面(C-plane)。
用户平面负责实际的数据传输,而控制平面则负责控制和管理数据传输过程中的信令流程。
LTE通信流程LTE的通信流程分为初始化和连接建立、认证和安全设置、信道分配和数据传输、释放和断开连接等几个主要步骤。
下面将对每个步骤进行详细介绍:初始化和连接建立1.UE准备就绪:当UE(User Equipment)打开或从空闲状态唤醒时,它会向附近的基站发送初始接入请求信号。
2.基站响应:基站收到UE的接入请求后,将分配一个临时标识(Temporary Mobile Subscriber Identity,TMSI)给UE,并发送一个系统信息广播。
3.随机接入过程:UE会使用TMSI随机生成一个接入请求,并将其发送给基站。
该请求包含UE的标识信息以及附带的随机数。
4.接入许可:基站收到接入请求后,会验证UE的身份,并比较接收到的验证码和随机数。
如果匹配成功,基站将发送接入许可给UE。
认证和安全设置1.认证请求:UE接收到接入许可后,会向鉴权中心(Authentication Center,AuC)发送认证请求。
2.鉴权过程:AuC收到认证请求后,会生成一个随机数(RAND),并使用该随机数和鉴权密钥(K)进行计算,生成一个预期的鉴权值(XRES)。
3.鉴权回应:AuC将生成的鉴权值(XRES)发送给UE。
UE 收到鉴权值后,会使用鉴权密钥(K)和随机数(RAND)进行计算,生成一个本地鉴权值(AUTN)。
4.鉴权确认:UE将本地鉴权值(AUTN)发送给基站。
LTE网络规划
LTE网络概述
LTE网络规划流 程 LTE网络安全
LTE网络定义
LT E 是 L o n g Te r m E vo l u t i o n 的 缩 写 中 文 名 为 长 期 演 进 技 术 LT E 是 一 种 基 于 O F D M 技 术 的 无 线 通 信 技 术 LTE网络可以提供高速、稳定的数据传输服务 LTE网络是4G网络的一种也是5G网络的基础
云 计 算 : LT E 网 络 可 以 为 云 计 算 提 供高速、稳定的网络连接支持云 计算服务的快速部署和运行。
物联网:LTE网络可以支持物联网 设备的大规模接入实现万物互联 为云计算和大数据提供更广泛的 应用场景。
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大数据:LTE网络可以提供大量的 数据传输能力支持大数据的采集、 存储和分析为各行各业提供决策 支持。
参数配置
频率配置:选 择合适的频率 范围避免干扰
功率配置:根 据覆盖范围和 容量需求合理 设置基站发射
功率
信道配置:根 据业务需求合 理分配上行和 下行信道资源
网络拓扑配置: 根据覆盖范围 和容量需求设 计合理的网络
拓扑结构
优化目标
提高网络覆盖率
提升网络传输速率
降低网络延迟
优化网络资源分配提高网 络利用率
传输的可靠性
EPC核心网架构
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EPC(Evolved Pcket Core):LTE网络 的核心部分负责处理用户数据流量和信令
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主要组件:MME(Mobility Mngement Entity)、S-GW(Serving Gtewy)、 P-GW(Pcket Dt Network Gtewy)
美国移动通讯简介
美国移动通讯简介一、美国移动通信现状美国四大移动通信服务商:全美最大的移动运营公司有T-Mobile USA,AT&T, Verizon Wireless, Sprint Nextel,地方移动公司比较有名的有Altel。
现在美国市场上CDMA占大多数,市场份额达到57%;近年GSM也有较大发展,市场份额也占到了43%。
其中:采用CDMA路线的是Sprint和Verizon(大多数手机没有电话卡)采用GSM路线的是T-mobile和AT&T(有电话卡,并可以插入国内1900MHZ 的手机)美国通信公司都有一定的免费时段,大多数是由晚上9点开始一直到次日早晨的7点止,周六周日全天都免费。
小公司的免费时段更长,因此受到美国年轻人的欢迎。
二、美国人手机类型取向(1)2009年美国触屏手机用户激增159%权威市场调研机构comScore昨日发布了对美国触屏手机市场的调查报告,在过去一年里触屏手机市场的增幅达到了159%,截止到2009年8月美国触屏手机用户达到了2380万,这一增长幅度远远超过了本已十分强劲的智能手机增长,其增幅为63%。
(2)选择Android系统用户暴涨:comScore移动部门高级副总裁Mark Donovan表示:“触屏手机在进入手机市场后就激流勇进获得了极高的采用率,很明显用户对能够满足他们快速使用日益复杂的手机服务的触屏界面十分满意。
可以预测,在圣诞购物季之前会有更多的触屏手机上市,大多数采用Google的Android操作系统。
”Nielsen的数据显示,2009年1月期间美国iPhone手机用户数为510万。
另据Strategy Analyties 发布的预测报告,2009年谷歌的Android手机出货量将增长900%。
三、美国人的手机使用(1)网络服务----手机应用趋向于多样化用手机收发电子邮件、移动数据、手机音乐、手机上网、虚拟移动通信、手机电视、手机应用多样化、3G、用手机查看实时路况和行车路线、网络融合及手机对固定电话的替代作用等诸多方面,都取得进展,同时因特网对移动通信的冲击作用也表现出来。
LTE系统主要信令流程
LTE系统主要信令流程引言LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,其特点是高速率、低延迟和更高的系统容量。
在LTE系统中,主要的通信过程需要依赖一系列的信令流程来实现。
本文将介绍LTE系统中主要的信令流程,包括系统接入过程、呼叫建立过程以及呼叫释放过程。
一、系统接入过程系统接入是指UE(User Equipment,用户设备)首次进入LTE网络时,与网络进行连接的过程。
主要的信令流程如下:1.小区搜寻过程:UE通过接收广播信道上的系统信息,实现对可用小区的搜寻。
系统信息包括小区标识、频率等信息。
2.小区选择过程:UE根据接收到的系统信息,选择适合自身的小区。
这个过程主要考虑小区的信号质量、信号强度等因素。
3.小区注册过程:UE选择了目标小区后,需要向目标小区进行注册。
UE通过随机访问信道发送带有身份信息的接入请求,目标小区收到请求后进行验证和鉴权。
4.分配临时标识过程:目标小区验证通过后,为UE分配临时的标识,用于后续的通信过程中的身份认证。
同时,UE也会得到小区的系统信息。
5.RRC连接过程:UE和目标小区建立RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)连接。
在RRC连接建立后,UE可以与网络进行通信。
呼叫建立过程是指在LTE网络中,UE发起呼叫并与目标终端进行连接的过程。
主要的信令流程如下:1.呼叫请求过程:UE向网络发起呼叫请求。
呼叫请求中包含被叫号码、呼叫类型等信息。
2.寻呼过程:网络收到呼叫请求后,根据被叫号码进行寻呼。
寻呼过程可以通过广播信道或者专用的寻呼信道进行。
3.寻呼回应过程:被叫终端收到寻呼信息后,发送回应给网络。
回应中包含被叫终端的临时标识等信息。
4.呼叫建立过程:网络收到寻呼回应后,根据被叫终端的临时标识,与被叫终端建立起连接。
连接建立后,就可以进行语音或数据传输。
呼叫释放过程是指在LTE网络中,呼叫结束后双方终止连接的过程。
2013年4G通信行业分析报告
2013年4G通信行业分析报告2013年8月目录一、全球LTE部署快速扩散 (3)1、网络部署:从发达国家向新兴市场扩散 (3)2、终端:种类快速丰富 (4)二、国家意志成LTE发展重要推动 (7)1、国家战略--特定宏观经济背景下的选择 (7)2、深层诉求--谋求经济长期发展 (9)三、投资策略 (10)一、全球LTE部署快速扩散2009 年12 月,北欧电信运营商TeliaSonera 在瑞典率先商用4G 服务,标志着全球正式进入4G 时代。
随后发达国家陆续展开4G LTE 网络的建设,而来自GSA 的报告显示,截至2013 年5 月10 日,全球已经有175 张LTE 商用网络开通服务。
显而易见,全球LTE 网络部署正呈快速扩散状态。
具体表现为:1、LTE 网络方面,主要发达国家均已基本展开甚至完成LTE 网络的部署,亚太、拉美等新兴市场正成为4G网络部署的主要增量区域;2、用户终端方面,经过3 年多发展,支持4G 网络的终端款型已经极大丰富,使得LTE 在全球的大规模商用具备客观条件。
1、网络部署:从发达国家向新兴市场扩散正如我们所知的,全球第一张4G 网络由欧洲运营商率先开通,随后主要发达经济体如北美地区的美国、加拿大,欧洲地区的英国、西班牙、德国、法国,亚太地区的日本、韩国、澳大利亚等均在2010 之后年展开并完成了相应的LTE 网络建设部署。
截至2013年5 月,开通LTE 服务的国家则已经包括印度、巴西、泰国、墨西哥等众多发展中国家。
虽然发达国家仍然是全球4G部署的主要区域,但4G网络建设正向新兴市场快速扩散。
从长期趋势而言,全球LTE部署的热点区域正从发达国家向新兴市场转移,新兴市场将成为未来4G网络部署的最。
美国国内移动运营商网络及频段归纳
美国国内移动运营商网络及频段归纳
美国通信运营商及其运营网络
目前美国国内的移动通信主要运行了三种网络制式:GSM,CDMA,cdma2000。
cdma2000虽然属于全球三大3G技术标准之一,但是并未在美国国内得到大规模的普及使用,美国国内还是以传统GSM跟CDMA网络为主,另外,属于欧洲标准的WCDMA网络也开始在美国两大运营商内建设。
下表1为美国国内的该三中网络频段表1 美国主要移动通信频段
上述网络中CDMA与GSM系统用户在美国各占半壁江山。
美国国内以四大移动运营商为主,即:Verizon Wireless、AT&T Wireless、Sprint Nextel、T-Mobile USA,下表2为四大运营商排名及主要运营网络
表2 美国四大运营商
注:上述用户数为08年统计数据
从上表中可以看出Verizon Wireless和Sprint Nextel使用CDMA 技术,3G运营方面使用cdma2000技术,AT&T Wireless和T-Mobile USA使用GSM技术,3G网络方面使用WCDMA 技术,而随着LTE大一统时代的到来,除了Sprint Nextel在WiMAX路线上坚持探索外,其他三家运营商都将使用LTE。
LTE基本概念及信令流程分析分解
LTE基本概念及信令流程分析分解LTE(Long Term Evolution)是一种第四代移动通信技术,它提供了高速数据传输、低延迟和更好的网络容量,成为今天移动通信领域的主流技术。
本文将介绍LTE的基本概念以及信令流程,以帮助读者更好地了解LTE技术。
一、LTE基本概念1. 基站(eNodeB):基站是LTE网络的核心组成部分,负责传输数据和信号的无线接入。
它提供覆盖范围内的无线连接、数据传输和调度管理功能。
2.用户设备(UE):UE是指LTE网络中的终端设备,例如智能手机、平板电脑等。
用户设备通过基站接入网络,实现通信和数据传输。
3.频段:频段是指无线通信中使用的特定频率范围。
LTE网络中,频段由运营商分配,用于数据传输和通信。
4. MIMO技术:MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技术是指多输入多输出技术,通过使用多个天线来传输和接收数据,提高了数据传输速率和网络容量。
5. QoS(Quality of Service):QoS是指服务质量,用于衡量网络性能和服务可靠性。
LTE网络通过提供不同等级的QoS来满足不同应用和用户的需求。
LTE网络的信令流程分为接入过程(RRC Connection Establishment)、网络注册过程(Network Registration)、数据传输过程(Data Transmission)等几个步骤。
1.接入过程:a.UE:UE附近的基站,并通过扫描空闲频段来寻找一个可用的基站。
b.小区选择:UE选择一个最佳的基站,根据信号强度和质量等因素。
c.小区ID获取:UE通过指定频段向选择的基站发送请求,获取小区ID等信息。
d.RRC连接请求:UE发送RRC连接请求到基站,准备建立连接。
e.RRC连接建立:基站接受RRC连接请求,并与UE建立连接,开始数据传输准备工作。
2.网络注册过程:a.寻呼接入:基站向UE发送寻呼消息,通知UE进行注册。
LTE网络的切换过程解析
第一章介绍1.1研究背景1.1.1移动通信的演进现代移动通信技术的发展始于上世纪20年代,大致经历了五个发展阶段[1]。
第一阶段从上世纪20年代至40年代,为早期发展阶段。
在这期间,首先在短波几个频段上开发出专用移动通信系统,其代表是美国底特律市警察使用的车载无线电系统。
该系统工作频率为2MHz,到40年代提高到30~40MHz,可以认为这个阶段是现代移动通信的起步阶段,特点是专用系统开发,工作频率较低。
第二阶段从上世纪40年代中期至60年代初期。
在此期间内,公用移动通信业务开始问世。
1946年,根据美国联邦通信委员会(FCC)的计划,贝尔系统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”。
当时使用三个频道,间隔为120kHz,通信方式为单工。
第三阶段从上世纪60年代中期至70年代中期。
在此期间,美国推出了改进型移动电话系统(IMTS),使用150MHz和450MHz频段,采用大区制、中小容量,实现了无线频道自动选择并能够自动接续到公用电话网。
第四阶段从上世纪70年代中期至80年代中期。
这是移动通信蓬勃发展时期。
1978年底,美国贝尔试验室研制成功先进的移动电话系统(AMPS),建成了蜂窝状移动通信网,大大提高了系统容量。
第一代移动通信模拟蜂窝网虽然取得了很大成功,但也暴露了一些问题,比如容量有限、制式太多、互不兼容、通话质量不高、不能提供数据业务、不能提供自动漫游、频谱利用率低、移动设备复杂、费用较贵以及通话易被窃听等,最主要的问题是其容量已不能满足日益增长的移动用户需求。
第五阶段从上世纪80年代中期开始。
这是数字移动通信系统发展和成熟时期。
该阶段可以再分为2G、2.5G、3G、4G等。
2G主要采用的是数字的时分多址(TDMA)技术和码分多址(CDMA)技术,与之对应的是全球主要有GSM和CDMA两种体制。
GSM技术用的是窄带TDMA,允许在一个射频(即‘蜂窝’)同时进行8组通话。
LTE基本业务流程与主要信令
LTE基本业务流程与主要信令1. 引言LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信系统,以其高速数据传输、低延迟和高质量语音通信而受到广泛关注和应用。
LTE基本业务流程与主要信令是了解和理解LTE技术的重要方面。
本文将介绍LTE基本业务流程和涉及的主要信令。
2. LTE基本业务流程2.1 附着过程附着是指用户设备(UE)与网络之间建立起连接并进行认证、注册的过程。
下面是附着过程的基本流程:1.UE开机后,首先搜索周围的LTE网络。
2.UE选择一个合适的LTE网络并尝试与之建立连接。
3.UE通过初始接入过程与网络建立起连接,并请求进行附着。
4.网络对UE进行认证、注册,并向其分配一个临时标识。
5.UE成功附着到网络后,可以开始访问LTE网络的各项服务。
2.2 呼叫过程呼叫过程是用户在网络中发起和接收通话的过程。
下面是呼叫过程的基本流程:1.呼叫发起方UE向网络发送设备能力请求。
2.网络根据设备能力请求,判断是否满足通话需求。
3.网络为呼叫发起方UE分配资源,并建立起通信链路。
4.呼叫接收方UE收到呼叫请求后,进行相应的处理。
5.呼叫接收方UE响应呼叫请求,建立起与发起方UE的通信链路。
6.呼叫双方进行语音通话或数据传输。
7.当通话结束时,通信链路被释放。
2.3 切换过程切换是UE在移动中从一个基站切换到另外一个基站的过程,以保证通信的连续性。
下面是切换过程的基本流程:1.UE监测周围的LTE网络信号强度。
2.当UE监测到新基站的信号强度较大时,开始准备切换。
3.UE与新基站进行切换准备,比如获取新基站的系统信息。
4.当UE准备好切换时,通知当前基站进行切换操作。
5.当UE与新基站建立起连接后,切换完成。
3. 主要信令3.1 RRC消息RRC(Radio Resource Control)消息用于UE与网络之间的无线资源控制和管理。
以下是RRC消息的一些主要类型:•RRC Connection Setup:建立UE与网络之间的RRC连接。
美运营商称LTE用户占四成 将全部换网至4G
美运营商称LTE用户占四成将全部换网至4G
据国外媒体报道,美国第四大移动通信运营商T-Mobile美国公司即将和第五大运营商MetroPCS合并,日前,MetroPCS宣布一个重要数据,4G用户占到总用户四成,这也从某个侧面解释了T-Mobile急于和其“联姻”的原因。
截至一季度末期,LTE用户占到了MetroPCS用户的39%,这也是其作为独立电信公司的最后一次统计。
本周三,MetroPCS的股东批准了和T-Mobile美国公司的合并计划,合并工作将会在4月30日完成,目前政府监管部门业已批准了合并方案。
对于T-Mobile美国的母公司德意志电信来说,此次合并可以增强在美国电信市场的地位。
在合并后的新公司中,德国电信将持股74%,MetroPCS的现有股东将持股26%。
据报道,未来T-Mobile美国和MetroPCS的LTE网络将会合并为一个,MetroPCS现有的大量CDMA用户将会集中升级成LTE用户(T-Mobile运营的是GSM、W-CDMA系列网络),用户迁移工作有望在2015年结束,据称,三分之二的MetroPCS用户已经表示愿意更换手机和网络制式。
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美国四大运营商2013年LTE网络部署进程详解[图]
现在进入美国市场的终端,很少有不支持LTE服务的。
美国是全球最先进的LTE市场之一,其他走在LTE发展前列的国家还包括韩国与日本等。
如果我们相信运营商预测数值
的话,那么到2013年底将会有4家美国无线运营商的LTE网络都能达到至少2亿人口的覆盖水平。
尽管网络没有覆盖到所有美国人口,并且运营商的覆盖强度各异,但是相较于2013年初,情况已经好了很多。
带着所有这些问题,FierceWireless发布了美国LTE市场的进展概况,主要关注于四家Tier 1运营商。
当然,一些规模较小的运营商也已推出了LTE网络,但是没有一家的网络可与Tier 1运营商匹敌。
自去年秋季以来,美国无线市场发生了很大的变化:一些运营
商已经被收购了(MetroPCS),还有一些运营商则正在被收购的过程中(Leap Wireless)。
总体来看,Verizon Wireless 在LTE人口覆盖和网络承载数据流量方面继续引领市场。
Verizon正享受着领先地位,该运营商于2010年商用了其LTE网络。
但是这并不意
味着Verizon的竞争对手在坐以待毙。
进入2013年以来,AT&T Mobility一直在疯狂扩大其LTE覆盖范围,并且该运营商计划到2013年底实现与Verizon不相上下的LTE覆盖。
Sprint的部署已经落后于其竞争对手,但是现在该运营商已经收到了来自母公司软银的资金,Sprint计划在全国范围内部
署Clearwire的2.5 GHz频谱用于TD-LTE服务,希望借此增加网络容量。
而在今年3
月才商用LTE服务的T-Mobile美国,目前其LTE网络已经覆盖了1.57亿人口。
T-Mobile 美国CEO John Legere表示,该公司有望在原定的截止日期(今年年底)前完成2亿人口
的覆盖目标。
尽管抛开所有的炒作非常困难,但FierceWireless整理了来自这四家Tier 1运营商
公布的LTE网络和未来计划的信息,所以可以对这家运营商进行尽可能公平的比较。
但是
这份报告仅代表现下的状况,到今年年底发展情况可能将会有所不同。
运营商们同样还在推进LTE Advanced的发展,包括载波聚合和增强型小区间干扰协调(eICIC)等技术。
这篇
报告中也将包括LTE Advanced方面的信息。
FierceWireless携手Mosaik Solutions提供了最新的运营商LTE网络覆盖区域地图。
以下图中所示的覆盖范围都来自于运营商提供的公开信息。
编者注:Mosaik Solutions的地图基于原始来源和专有计算过程。
网络数据来源包括由运营商、运营商网站和监管机构问题直接提供的信息。
如存在运营商没有共享数据的情况,那么Mosaik Solutions提交了自己研究结果。
Verizon Wireless 2013年LTE发展
截至8月1日的LTE人口覆盖情况:3.01亿人口;
LTE用户数百分比:截至今年第一季度末LTE终端数已超过2800万部。
Verizon通信(Verizon Communications)CFO Fran Shammo在8月13日的一个投资者电话以上表示,LTE用户已占全部用户的1/3。
截至二季度末,Verizon拥有3500万后付费用户,这相当于拥有1165万LTE后付费用户;
LTE网络数据承载量百分比:59%;
可用LTE终端数量:36部LTE终端,包括智能手机、平板电脑、移动热点和Jetpack modem;
截至8月1日的small cell部署情况/small cell计划:“对我们来说,small cell技术是一种纯LTE(LTE-only)技术,我们将在今年获得供应商的设备供货后尽快开始部署。
”Verizon发言人Tom Pica表示。
“我们将通过不同的配置进行部署,但是small cell 仅是用于满足用户容量需求的工具之一。
关于small cell部署我们尚无公告。
”
载波聚合/LTE Advanced计划:“LTE Advanced的确是一种能够添加到LTE网络上的增强功能。
”Pica表示。
“你们将会看到我们在LTE Advanced领域的领先地位。
我们将在需要之处和需要之时部署LTE Advanced的各种功能,如载波聚合,我们将会在我们的用户需要之处和需要之时战略性地运用这些功能。
”
主要LTE基础设施供应商:阿尔卡特朗讯,爱立信;
2013年资本支出:预计为164亿-166亿美元,尽管并非全部用于无线业务,但在2013年上半年,Verizon通信的资本支出为76亿美元,其中43亿美元用于了无线业务。
AT&T Mobility 2013年LTE发展
截至8月1日的LTE人口覆盖情况:2.25亿人口,AT&T预期到2013年底人口覆盖将达到近2.7亿;
LTE用户数百分比:AT&T表示该运营商超过35%的后付费智能手机用户拥有一部LTE终端,这相当于1721万LTE后付费智能手机用户。
(根据一份美国证券交易委员会文件显示,截至今年第二季度末AT&T拥有4946万后付费智能手机用户。
)该运营商并未提供任何其他的LTE用户分项数据,但它可能拥有大量LTE平板电脑用户。
LTE网络数据承载量百分比:未提供;
可用LTE终端数量:35部,包括24部智能手机、7台平板电脑和4部移动热点终端;
截至8月1日的small cell部署情况/small cell计划:未提供。
不过,AT&T计划到2015年底部署超过4万个small cell;
载波聚合/LTE Advanced计划:AT&T拒绝谈论具体的LTE Advanced和载波聚合部署计划。
不过,根据市场研究公司Technology Business Research在2012年12月发布的一份报告显示,AT&T计划在2013年下半年推出/LTE Advanced网络技术。
当被问及载波聚合技术时,AT&T实验室网络技术执行副总裁Kris Rinne对AT&T将于何时开
始使用该技术提出了异议。
“我们并未给出过时间框架,但我们预期在2013年将进入测试模式。
”他在2012年12月告诉FierceBroadbandWireless。
“先从基础设施方面开始载波聚合,然后在我们的网络当中部署,之后我们才能够开始设备认证。
”
主要LTE基础设施供应商:阿尔卡特朗讯,爱立信;
2013年资本支出:预计为约210亿美元,并非全部用于无线业务。
Sprint 2013年LTE发展
截至8月1日的LTE人口覆盖情况:未提供,Sprint预期到今年年底LTE网络实现覆盖2亿人口;
LTE用户数百分比:未提供。
然而,Sprint表示,截至今年6月,在已推出LTE服务的市场,35%以上的用户正在使用LTE手机;
LTE网络数据承载量百分比:截止6月,全国范围内的数据承载量达到40%以上。
Sprint表示,在其成熟的LTE市场,这一数字接近75%;
可用LTE终端数量:25部;
截至8月1日的small cell部署情况/small cell计划:Sprint已经部署了超过100万个普通消费者femtocell和1万个企业femtocell。
Sprint目前正在实验室和实地测试LTE small cell;
载波聚合/LTE Advanced计划:“Sprint已经部署了一些LTE Advanced功能,包括4 Branch MIMO,初期SON和多运营商载波网络(Multiple Operator Carrier Network,MOCN)。
”Sprint发言人Kelly Schlageter表示。
“Sprint同样也在测试一些其他功能,我们预期将在今年晚些时候或明年进行部署。
”
主要LTE基础设施供应商:阿尔卡特朗讯、爱立信、三星;
2013年资本支出:预计为80亿美元。
T-Mobile美国2013年LTE发展
截至8月1日的LTE人口覆盖情况:116个大都市地区的1.67亿人口,包括美国100个最大都市地区中的73个。
T-Mobile美国预计将在2013年底实现超过2亿人口的覆盖。
LTE用户数百分比:未提供;
LTE网络数据承载量百分比:未提供;
可用LTE终端数量:12部,包括10部支持LTE和高清语音的智能手机、一台平板电脑和一部热点设备;
截至8月1日的small cell部署情况/small cell计划:未提供;
载波聚合/LTE Advanced计划:“T-Mobile正在部署最先进的4G LTE网络硬件,所以我们可以在无需安装部署新基础设施的情况下,转向LTE Advanced功能。
”T-Mobile 在一份声明中表示。
“我们还没有宣布LTE Advanced的推出时间。
”T-Mobile技术、战略、财政和发展部门高级副总裁Dave Mayo今年6月表示:“我们将在今年晚些时候开始推出LTE Advanced功能。
”
主要LTE基础设施供应商:爱立信、诺基亚解决方案与网络(NSN);
2013年资本支出:预计为40亿-42亿美元。