移动通信技术的发展(种类)
从1G到5G,看移动通信技术30年的发展历程
从1G到5G,看移动通信技术30年的发展历程通信的种类按传输媒质可以分为:导线、电缆、光缆、波导、纳米材料等形式的有线通信与传输媒质看不见、摸不着(如电磁波)的无线通信。
今天我们主要聊的是无线通信。
1G:大哥大横行1986年,第一套移动通讯系统在美国芝加哥诞生,采用模拟讯号传输,模拟式为代表在无线传输采用模拟式的FM调制,将介于300Hz到3400Hz的语音转换到高频的载波频率MHz上。
此外,1G只能应用在一般语音传输上,且语音品质低、讯号不稳定、涵盖范围也不够全面。
1G主要系统为AMPS,另外还有NMT及TACS,该制式在加拿大、南美、澳洲以及亚太地区广泛采用,而国内在80年代初期移动通信产业还属于一片空白,直到1987年的广东第六届全运会上蜂窝移动通信系统正式启动。
在第1代行动通信系统在国内刚刚建立的时候,我们很多人手中拿的还是大块头的摩托罗拉8000X,俗称大哥大(一般人可用不起哟!)。
那个年代虽然没有现在的移动、联通和电信,却有着A网和B网之分,而在这两个网背后就是主宰模拟时代的爱立信和摩托罗拉。
模拟通信系统有着很多缺陷,经常出现串号、盗号等现象。
1999年A网和B网被正式关闭,2G时代也来到了我们身边。
1G中网络制式A网B网区别1G时期,我国的移动电话公众网由美国摩托罗拉移动通信系统和瑞典爱立信移动通信系统构成。
经过划分,摩托罗拉设备使用A频段,称之为A 系统;爱立信设备使用B频段,称之为B系统。
移动通信的A、B两个系统即是人们常说的A网和B网。
2G:诺基亚崛起时代到了1995年,新的通讯技术成熟,国内也在中华电信的引导下,正式挥别1G,进入了2G的通讯时代。
从1G跨入2G则是从模拟调制进入到数字调制,相较而言,第二代移动通信具备高度的保密性,系统的容量也在增加,同时从这一代开始手机也可以上网了。
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。
移动通信技术1G~4G发展史
第1章移动通信现状问题与基本解决方法1.1移动通信1G—4G简述现在,人们普遍认为1897年是人类移动通信的元年。
这一年意大利人M.G.马可尼在相距18海里的固定站与拖船之间完成了一项无线电通信实验,实现了在英吉利海峡行驶的船只之间保持持续的通信,从而标志着移动通信的诞生,也由此揭开了世界移动通信辉煌发展的序幕错误!未找到引用源。
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现代意义上的移动通信系统起源于20世纪20年代,距今已有90余年的历史。
本文主要简述移动通信技术从1G到4G的发展。
移动通信大发展的原因,除了用户需求的迅猛增加这一主要推动力外,还有技术进展所提供的条件,如微电子技术的发展、移动通信小区制的形成、大规模集成电路的发展、计算机技术的发展、通信网络技术的发展、通信调制编码技术的发展等。
1.1.1第一代移动通信系统(1G)20世纪70年代中期至80年代中期是第一代蜂窝网络移动通信系统发展阶段。
第一代蜂窝网络移动通信系统(1G)是基于模拟传输的,其特点是业务量小、质量差、交全性差、没有加密和速度低。
1G主要基于蜂窝结构组网,直接使用模拟语音调制技术,传输速率约2.4kbit/s错误!未找到引用源。
1978年底,美国贝尔实验室成功研制了先进移动电话系统(Advanced Mobile Phone System, AMPS),建成了蜂窝状移动通信网,这是第一种真正意义上的具有随时随地通信的大容量的蜂窝状移动通信系统。
蜂窝状移动通信系统是基于带宽或干扰受限,它通过小区分裂,有效地控制干扰,在相隔一定距离的基站,重复使用相同的频率,从而实现频率复用,大大提高了频谱的利用率,有效地提高了系统的容量错误!未找到引用源。
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1983年,AMPS首次在芝加哥投入商用,1985年,已经扩展到47个地区。
其他国家也相继开发出各自的蜂窝状移动通信网。
日本于1979年推出800MHz 汽车移动电话系统(HAMTS),在东京、大阪等地投入商用,成为全球首个商用蜂窝移动通信系统。
第五代移动通信技术及发展
第五代移动通信技术及发展【摘要】第五代移动通信技术(5G)是指当前移动通信技术中最新一代的发展。
本文介绍了5G技术的特点、发展历程、关键技术、应用领域以及发展前景。
5G技术具有高速传输、低时延、大连接性和高可靠性等特点,将在智能交通、工业互联网、医疗健康等领域得到广泛应用。
在文章结尾部分,重点探讨了5G技术的重要性、推动作用以及面临的挑战与机遇。
随着信息社会的不断发展,5G技术将成为推动整个移动通信行业发展的重要推动力量,同时也将带来更多创新应用和商业模式的机会。
5G技术的应用将深刻影响人们的日常生活和工作方式,为社会经济发展注入新的动力和活力。
【关键词】关键词:第五代移动通信技术、特点、发展历程、关键技术、应用领域、发展前景、重要性、推动作用、挑战、机遇。
1. 引言1.1 第五代移动通信技术及发展介绍第五代移动通信技术(5G)作为目前移动通信领域的热门话题,引起了广泛的关注和讨论。
5G技术被认为将会带来通信领域的革命性变革,为人们的生活带来更多便利和可能性。
随着科技的不断发展,人们对通信技术的需求也变得越来越多样化和复杂化,传统的4G技术已经无法满足人们的需求,因此推动了5G技术的发展与推广。
5G技术拥有许多突出特点,比如更快的速度、更高的容量、更低的延迟和更广的连接等。
这些特点使得5G技术能够支持更多种类的应用场景,如智能家居、自动驾驶、工业互联网等。
5G技术还具有更高的网络安全性和可靠性,为信息传输提供更加稳定和可信赖的网络环境。
在5G技术的发展历程中,各国和企业在不断探索和研究,推动了5G技术的快速发展。
关键技术的突破与应用领域的拓展为5G技术的普及奠定了基础。
未来,5G技术有望在更多领域得到广泛应用,为推动数字经济的发展和社会进步做出更大贡献。
2. 正文2.1 第五代移动通信技术的特点1. 高速率:第五代移动通信技术在数据传输速率上有了显著的提升,可以实现更高的下载和上传速度,大大缩短了数据传输时间。
移动通信技术的发展
移动通信技术的演进和发展学生姓名;学号;专业班级:摘要:随着社会经济的发展,移动通信得到了越来越广泛的应用。
在我国,移动通信技术的起步虽晚,但是发展极其迅速。
自从20世纪90年代以来,很多国家对移动通信的需求量经历了指数级的增长,我国也不例外,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,现有的移动网络已经很难满足移动业务发展的需要,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,一方面要求尽可能丰富的移动业务满足移动用户不断增长的业务需求;另一方面要求通过采用新技术,不断提高系统的容量,以支持不断增长的移动用户的数量,移动通信技术正是在这两种需求的驱动下不断发展的。
关键词:移动通信技术的发展历程;第三代移动通信技术(3G);移动通信新技术:软件无线电技术前言:移动通信是指移动用户之间,或移动用户与固定用户之间的通信。
随着电子技术的发展,特别是半导体、集成电路和计算机技术的发展,移动通信得到了迅速的发展。
随着其应用领域的扩大和对性能要求的提高,促使移动通信在技术上和理论上向更高水平发展。
20世纪80年代以来,移动通信已成为现代通信网中不可缺少并发展最快的通信方式之一。
回顾移动通信的发展历程,移动通信的发展大致经历了几个发展阶段:第一代移动通信技术主要指蜂窝式模拟移动通信,技术特征是蜂窝网络结构克服了大区制容量低、活动范围受限的问题。
第二代移动通信是蜂窝数字移动通信,使蜂窝系统具有数字传输所能提供的综合业务等种种优点。
第三代移动通信的主要特征是除了能提供第二代移动通信系统所拥有的各种优点,克服了其缺点外,还能够提供宽带多媒体业务,能提供高质量的视频宽带多媒体综合业务,并能实现全球漫游。
本文主要讨论第一代到第三代移动通信概念的提出及其演进发展。
1 移动通信技术的发展历程1.1 第一代移动通信系统20世纪70年代末,美国AT&T公司研制了第一套蜂窝移动电话系统。
第一代无线网络技术的一大成就就在于它去掉了将电话连接到网络的用户线,用户第一次能够在移动的状态下拨打电话。
移动通信技术GPRS、WCDMA、HSDPA简介
WCDMA的技术特点
更高的数据速率
具有支持多媒体业务的能力,特别是支持Internet 业务。 现有的移动通信系统主要以提供语音业务为主,一般能提供100~200Kbit/s 的 数据业务,GSM演进到最高阶段能提供384Kbit/s 的数据业务。而第三代移动通信 的业务能力将比第二代有明显的改进,支持话音数据和多媒体业务并且可根据需要 提供宽带。 第三代移动通信无线传输技术满足以下三种要求,即: 快速移动环境最高速率达144Kbit/s 室外到室内或步行环境最高速率达384Kbit/s 室内环境最高速率达2Mbit/s
HSDPA的技术特点
无线接口技术运用特点
为改善WCDMA系统性能,HSDPA在无线接口上作出了大量变化,这主要影响到 物理层和传输层:缩短了无线电帧;新的高速下行信道;除QPSK调制外,还使用了 16QAM调制;码分复用和时分复用相结合;新的上行控制信道;采用自适应调制和 编码(AMC)实现快速链路适配;使用混合自动重复请求HARQ)。介质访问控制(MAC) 调度功能转移到Node-B上。 HSDPA无线帧(在WCDMA结构中实际是子帧)长2ms,相当于目前定义的三个WCDMA 时隙。一个10msWCDMA帧中有五个HSDPA子帧。用户数据传输可以在更短的时长内分 配给一条或多条物理信道。从而允许网络在时域及在码域中重新调节其资源配置。
GPRS网络结构
GSN有两种类型:一种为SGSN(Serving GSN,服务GSN),另一种为GGSN (GatewayGSN,网关GSN),SGSN的主要作用是记录移动台的当前位置信息,并 且在移动台和GGSN之间完成移动分组数据的发送和接收。GGSN主要是起网关作 用,它可以和多种不同的数据网络连接,如ISDN、PSPDN和LAN等。有的文献中 ,把GGSN称为GPRS路由器。GGSN可以把GSM网中的GPRS分组数据包进行协议转换 ,从而可以把这些分组数据包传送到远端的TCP/IP或X.25网络。 另外,有的厂商提出了GR(GSMRegister,GPRS数据库)的概念。GR类似于 GSM中的HLR,是GPRS业务数据库。它可以独立存在,也可以和HLR共存,由服务 器或程控交换机实现。GR这个名称在ETSI的建议中没有专门提及。
移动通信技术发展史
移动通信技术新开展及应用当今的社会已经进入了一个信息化的社会,没有信息的传递和交流,人们就无法适应现代化的快节奏的生活和工作。
人们期望随时随地,及时可靠,不受时空限制地进行信息交流,提高工作的效率和经济效益。
移动通信可以说从无线电创造之日就产生了。
1897年,马可尼所完成的无线通信实验就是在固定站与一艘拖船之间进行的。
而蜂窝移动通信的开展是在二十世纪七十年代中期以后的事。
移动通信综合利用了有线、无线的传输方式,为人们提供了一种快速便捷的通讯手段。
由于电子技术,尤其是半导体,集成电路及计算机技术的开展,以及市场的推动,使物美价廉、轻便可靠、性能优越的移动通信设备成为可能。
现代的移动通信开展至今,主要走过了两代,而第三代现在正处于紧张的研制阶段,局部厂家已经推出实验产品。
第一阶段是模拟蜂窝移动通信网,时间是本世纪七十年代中期至八十年代中期。
1978年,美国贝尔实验室研制成功先进移动系统(AMPS),建成了蜂窝状移动通信系统。
而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在七十年代提出的蜂窝网的概念。
蜂窝网,即小区制,由于实现了频率复用,大大提高了系统容量。
第一代移动通信系统的典型代表是美国的AMPS系统和后来的改良型系统TACS,以及NMT和NTT等。
AMPS(先进的移动系统)使用模拟蜂窝传输的800MHz频带,在北美,南美和局部环太平洋国家广泛使用;TACS(总接入通信系统)使用900MHz频带,分ETACS(欧洲)和NTACS(日本)两种版本,英国,日本和局部亚洲国家广泛使用此标准。
第一代移动通信系统的主要特点是采用频分复用,语音信号为模拟调制,每隔30KHz/25KHz一个模拟用户信道。
第一代系统在商业上取得了巨大的成功,但是其弊端也日渐显露出来:(1) 频谱利用率低(2) 业务种类有限(3) 无高速数据业务(4) 保密性差,易被窃听和盗号(5) 设备本钱高(6) 体积大,重量大。
移动通信技术1G~4G发展史
第1章移动通信现状问题与基本解决方法1.1移动通信1G—4G简述现在,人们普遍认为1897年是人类移动通信的元年。
这一年意大利人.马可尼在相距18海里的固定站与拖船之间完成了一项无线电通信实验,实现了在英吉利海峡行驶的船只之间保持持续的通信,从而标志着移动通信的诞生,也由此揭开了世界移动通信辉煌发展的序幕错误!未找到引用源。
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现代意义上的移动通信系统起源于20世纪20年代,距今已有90余年的历史。
本文主要简述移动通信技术从1G到4G的发展。
移动通信大发展的原因,除了用户需求的迅猛增加这一主要推动力外,还有技术进展所提供的条件,如微电子技术的发展、移动通信小区制的形成、大规模集成电路的发展、计算机技术的发展、通信网络技术的发展、通信调制编码技术的发展等。
1.1.1第一代移动通信系统(1G)20世纪70年代中期至80年代中期是第一代蜂窝网络移动通信系统发展阶段。
第一代蜂窝网络移动通信系统(1G)是基于模拟传输的,其特点是业务量小、质量差、交全性差、没有加密和速度低。
1G主要基于蜂窝结构组网,直接使用模拟语音调制技术,传输速率约s错误!未找到引用源。
1978年底,美国贝尔实验室成功研制了先进移动电话系统(Advanced Mobile Phone System, AMPS),建成了蜂窝状移动通信网,这是第一种真正意义上的具有随时随地通信的大容量的蜂窝状移动通信系统。
蜂窝状移动通信系统是基于带宽或干扰受限,它通过小区分裂,有效地控制干扰,在相隔一定距离的基站,重复使用相同的频率,从而实现频率复用,大大提高了频谱的利用率,有效地提高了系统的容量错误!未找到引用源。
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1983年,AMPS首次在芝加哥投入商用,1985年,已经扩展到47个地区。
其他国家也相继开发出各自的蜂窝状移动通信网。
日本于1979年推出800MHz 汽车移动电话系统(HAMTS),在东京、大阪等地投入商用,成为全球首个商用蜂窝移动通信系统。
移动通信技术分代简介
移动通信技术generation的划分科普文章移动通信系统根据其传输技术的不同(包括多址方式,复用方式等),可以划分为1—5代(5代仅为三星在2013年5月提出),每一代都有其特点。
本文将简单的描述一下各代的特点以及典型的标准。
首先先来解释一下下面用到的几个名词:①多址:简单讲就是多个用户通过同一个信道发送接收信号。
多址技术分为频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)、空分多址(SDMA)。
②复用:复用技术是一种在传输路径上综合多路信道,然后恢复原机制或解除终端各信道复用技术的过程。
常用为频分复用,时分复用,码分复用。
下面我们来阐述一下移动通信系统的分代:1G(模拟移动通信系统)1G(the first generation),自1980年代起开始使用,被称为类比式移动电话系统。
1G系统将语音调制在高频率上,一般在150MHz或以上。
通话方式是蜂窝电话标准,使用模拟调制、频分多址(FDMA),仅限语音的传送。
常见的标准为北欧移动电话系统(NMT),美国的AMPS。
由于各国使用的标准不相同,所以第一代移动通信系统不支持国际漫游。
我国采用TACS,传输速率为2.4kbps,传输速率低,带宽窄,业务种类有限,保密性差等弊端也很明显。
1G的终端有大家熟悉的“大哥大。
2G(数字移动通信系统)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。
根据多址方式,2G可分为两种,基于时分多址TDMA发展的GSM与基于码分多址CDMA的cdmaOne。
其中起源于欧洲的GSM已然全球化。
我国使用GSM标准,提供数字化语音业务和低速数据业务,工作频率范围在900-1800MHz,速率9.6kbps,在保密性和标准化程度上较第一代移动通信系统有所提高,但由于带宽的限制第二代移动通信系统在多媒体传输方面十分受限。
1G到5G关键技术的演进
1G到5G关键技术的演进发布时间:2021-11-12T06:44:58.435Z 来源:《现代电信科技》2021年第12期作者:孙国俊[导读] 从1G~5G,通信系统的多址技术发生了巨大的变革。
从FDMA、TDMA、CDMA、MIMO到massive MIMO,通信系统可利用的资源扩展到了频率、时间、码字、空间,通信容量大大增加。
孙国俊(南京邮电大学(电子与光学工程学院)江苏南京 210023)从1G~5G,通信系统的多址技术发生了巨大的变革。
从FDMA、TDMA、CDMA、MIMO到massive MIMO,通信系统可利用的资源扩展到了频率、时间、码字、空间,通信容量大大增加。
第一代移动通信技术 1G(First Generation wireless telephone technology)是第一代移动通信系统,从美国贝尔实验室的先进移动电话系统AMPS(Advanced Mobile Phone System)开始,1979年开通测试网络(频率未获得美国联邦通信委员会正式划定),但是日本是首个商用运营的国家。
频率是一种物理存在,这个频段被用在了通信系统或者广播系统,那么这个频率就不能做其他用处了,这个就是政府无线频率的规划。
因此在给定的频率内,如何尽量多的接入用户,就成为移动通信系统的核心,第一代移动系统之所以很快就普及并在全球快速增长,最核心的就是两个因素:以较小的频率支持一个或者多个用户,以小区(Cell)为基本单元,采用类似蜂窝状的小区频率规划实现频率复用,从而实现高系统容量;集成化和相对低成本的终端,这个强调相对低是指和第一代系统的终端成本相比,虽然模拟系统终端的成本比后续的2G,3G等数字终端的成本还是要很多。
容量的提升和终端成本的降低大大降低了系统的成本,也使得使用门槛相比0G系统要低不少。
第二代移动通信技术第一代移动通信系统在商业上取得了巨大的成功,但是其弊端也日渐显露出来:频谱利用率低;业务种类有限;无高速数据业务;保密性差,易被窃听;设备成本高;体积大;重量大;各种系统之间不兼容,无法实现用户系统间的漫游。
1G到5G无线通信的发展
第四代移动通信系统-LTE网络(4G)--VOLTE语音
LTE网络语音通话基于分组数据通道承载,就是VoLTE(Voice over LTE)。VoLTE业务的开展需要手机和网络设备均要 支持。
满足用户正常使用volte功能的条件: 1、用户手机卡已开通volte业务 解决办法(发短信 DGVOLTE到10010开通volte功能) 2、用户手机终端支持volte功能,且手机终端设置已打开 volte 3、用户所在区域有4G网络覆盖
判断用户是否正常使用volte功能方法: 用户拨通电话的时候手机信号那里是否还显示4G。 安卓机不通话的时候显示有"HD"表示开成功了,苹果机不 显示“HD”通话时显示4G表示也开成功了。
第五代移动通信系统---(5G)
• 5G应用三大场景 • eMBB、mMTC、URLLC
• 5G关键技术(NFV/SDN/网络切片/Massive MIMO等)
➢ 火爆“江湖”的大哥大是1G时代 “最贵最 靓的仔”——它只能进行语音传输,接打电 话,还有距离的限制,容易出现串号、盗号 的现象,不久就被淘汰了,如今,只能成为 很多人的回忆了。
第二代移动通信系统-2G网络:
第一代移动通信系统模拟式蜂窝电话迅速发展,也开始显现出它的缺点,特别是在人口密集的大城市,由于模拟式蜂窝电话采 用的频分多址技术造成频率资源严重不足,同时,模拟式蜂窝电话易被窃听和码机(山寨),造成对用户利益的危害。 1982年,欧洲成立了GSM(移动通信特别组),任务是制订泛欧移动通信漫游的标准。GSM本来是欧洲成立的一个移动通信 小组的简称,这个小组在欧洲 的蜂窝移动通信方面作了大量的工作,他们对8个不同的实验方案进行了论证,最后制定了泛欧 洲的数字蜂窝移动通信系统,并用该研究小组名字的缩写“GSM”命名,GSM移动电话系统对频谱利用率高、容量大,同时 可以自动漫游和自动切换,采用EFR(增强全速率编码)后通信质量好,加上其业务种类多、易于加 密、抗干扰能力强、用 户设备小、成本低等优点,使移动通信进入了一个新的里程。
4G与5G移动通信技术的比较与发展
4G与5G移动通信技术的比较与发展第一章引言移动通信技术是当今社会高速发展的基石之一。
随着科技的不断进步,4G和5G成为人们关注的热点话题。
本文将比较4G和5G移动通信技术的不同之处,并讨论5G的发展前景。
第二章 4G移动通信技术2.1 4G移动通信技术的特点4G移动通信技术是第四代移动通信技术的缩写。
它具有高速、大容量、低延迟、良好的服务质量等特点。
4G技术采用OFDM(正交频分复用)和MIMO(多输入多输出)等先进技术,能够提供更稳定、更高效的数据传输。
2.2 4G移动通信技术的应用4G移动通信技术广泛应用于移动电话、智能手机、移动互联网等领域。
它实现了高速数据传输、高品质音视频通话等功能,为人们的日常生活和工作带来了极大的便利。
第三章 5G移动通信技术3.1 5G移动通信技术的特点5G移动通信技术是第五代移动通信技术的缩写。
它具有更高的速度、更大的带宽、更低的延迟以及支持更多设备的能力。
5G 技术采用高频段、大规模天线阵列和网络切片等关键技术,可以提供更多种类的服务,满足人们对移动通信的各种需求。
3.2 5G移动通信技术的应用5G移动通信技术将被广泛应用于智慧城市、自动驾驶、工业控制、远程医疗等领域。
其高速率和低延迟将带来更多创新的应用场景,例如虚拟现实、增强现实和物联网等。
第四章 4G和5G移动通信技术的比较4.1 速度和容量5G可以提供更高的速度和更大的容量,其峰值数据传输速率可以达到10 Gbps,是4G的数十倍。
这将为用户提供更快的网页浏览、视频下载和游戏体验等。
4.2 延迟5G的延迟将大大降低到1毫秒以下,而4G的延迟一般在10毫秒左右。
低延迟可以满足实时通信、远程协作和自动驾驶等应用的需求。
4.3 连接密度5G支持更多的设备连接,每平方千米可以连接100万个设备,而4G仅能连接数千个设备。
这使得5G在物联网和智慧城市等领域有着广泛的应用前景。
4.4 能源效率5G在能源效率方面有所提升,相比4G,5G的功耗更低,可以更好地满足可持续发展的需求。
简述移动通信发展历程
简述移动通信发展历程一、引言移动通信是指通过无线电波传输信息的通信方式,是现代社会中不可或缺的一部分。
本文将从移动通信发展的历程、技术演进、市场变化等方面进行详细的探讨。
二、移动通信发展历程1. 第一代移动通信(1G)1980年代初期,第一代移动电话系统开始出现。
这些系统主要采用模拟技术进行通信,并且只能提供语音服务。
这些系统在欧美地区得到了广泛应用,但由于技术限制,其容量和质量都受到了很大限制。
2. 第二代移动通信(2G)1990年代初期,第二代移动电话系统开始出现。
这些系统主要采用数字技术进行通信,并且可以提供更多的服务,如短消息服务(SMS)和彩色图像等。
此外,2G系统还具有更高的容量和更好的音质。
3. 第三代移动通信(3G)2000年左右,第三代移动电话系统开始出现。
这些系统使用更先进的数字技术,并且可以提供更多种类的服务,如视频电话、高速数据传输等。
此外,3G系统还具有更高的容量和更好的音质。
4. 第四代移动通信(4G)2010年左右,第四代移动电话系统开始出现。
这些系统使用更先进的数字技术,并且可以提供更高速的数据传输和更多种类的服务。
此外,4G系统还具有更高的容量和更好的音质。
5. 第五代移动通信(5G)目前,第五代移动电话系统正在逐渐推出。
这些系统将使用更先进的数字技术,并且可以提供更高速的数据传输、更多种类的服务以及更低延迟。
此外,5G系统还将具有更高的容量和更好的音质。
三、移动通信技术演进1. 模拟技术早期移动电话系统主要采用模拟技术进行通信。
这种技术存在很多问题,如容量限制、音质差等。
2. 数字技术随着数字技术的发展,移动电话系统开始采用数字技术进行通信。
这种技术大大提高了容量和音质,并且可以提供更多种类的服务。
3. CDMA技术CDMA是一种数字调制方式,可以在同一频段上同时传输多个用户信息。
CDMA技术被广泛应用于3G和4G系统中。
4. LTE技术LTE是一种基于IP网络的无线宽带技术,可以提供更高速的数据传输和更多种类的服务。
移动通信技术发展史
•数据传输率要超过UMTS,即从2Mb/s提高到 100Mb/s;
• 满足第三代移动通信尚不能达到的高速数据
和高分辨率多媒体服务的需要。并能形成综合 广带通信网(IBCN)
• 能提供150Mb/s的高质量的影像服务
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未来手机的趋势
• 可视电话手机 • 具有GPS功能的手机 • 电视手机 • 指纹识别手机 • PDA/手机一体机
第二代移动通信系统
特点: • 频带利用率高、容量大 • 话音质量高 • 具有开放接口 • 安全性高 • 能实现数据漫游
1
第三代移动通信系统(3G)
是指支持高速数据传输的蜂窝移动 通信技术。3G服务能够同时传送声 音及数据信息,速率一般在几 百 kbps以上。目前3G存在四种标准: CDMA2000, CDMA, TD-SCDMA, WiMAX
移动通信技术发展概况
GSM网络结构
பைடு நூலகம்
BSS
NSS
Um BTS
BTS
BSC
SMS GMSC/IWMSC
gsmSCF
L
J
HLR/
C/D
AUC
接口网元, 考点
MSC A /VLR
E GMSC Ai/Di
F
E,G
EIR
PSTN/ ISDN/ PLMN/ PSPDN
A Bis
BTS
BSC
MSC/VLR
三个子系
OSS:操作支持子系统 BSS:基站子系统 NSS:网络子系统
统,考点
MSC:移动业务交换中心 VLR:来访用户位置寄存器 HLR:归属用户位置寄存器 鉴权中心 EIR:移动设备识别寄存器 BSC:基站控制器 BTS:基站收发信台
AUC:
PDN:公用数据网 PSTN:公用电话网 ISDN:综合业务数字网 MS:移动台
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各部分功能简介
一个GSM系统可由三个子系统组成,即操作支持子系统 (OSS)、基站子系统(BSS) 和网络子系统(NSS)三部分。
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各代技术数据速率对比
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LOGO的奥秘
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目录
移动通信的演进 2G经典的GSM系统 2.5G落寞的GPRS 3G日新月异奔向4G WLAN我们一直在努力 附录:致好学者
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GSM移动通信系统
GSM标准是由ETSI 组织开发制定的
GSM网络采用电路交换方式,以支持话 音业务为主。同时能够支持300~ 9600bit/s的移动数据业务
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支持业务种类说明
电信业务(TS)
GSM提供的电信业务包括普通电话业务(TS11、MO/MT)、紧急呼叫(TS12)、短消息业务 (TS21/22、SMS-MO/MT)和传真业务(TS62)
移动通信发展史(1G-5G)及5G移通通信展望ppt课件
四、第三代移动通信系统
• 主要技术标准有三种: 欧洲的WCDMA宽带码分多址系统、 美国的CDMA2000系统和中 国的TD-SCDMA系统
• 主要特点:(1)具有全球范围设计的,与固定网络业务及用户互连,无线接口的类型尽 可能少和高度兼容性; (2)具有与固定通信网络相比拟的高话音质量和高安全性; (3) 具有在本地采用2Mb/s高速率接入和在广域网采用384kb/s接入速率的数据率分段使用功 能; (4)具有在2GHz左右的高效频谱利用率,且能最大程度地利用有限带宽; (5) 移动终端可连接地面网和卫星网,可移动使用和固定使用,可与卫星业务共存和互连; (6)语音只占移动通信业务的一部分,大部分业务是非话数据和视频信息;(7) 具有 根据数据量、服务质量和使用时间为收费参数,而不是以距离为收费参数的新收费机制 (8))手机体积小、重量轻,具有真正的全球漫游能力;
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第三部分 5G会给我们带来什么
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关键应用 1 :云技术产业的发展
云 --管 --端, 5G是管道,端是应用。以目前常见的多终端云同步的发展来 看,其虽然解决了资源在多终端之间同步的问题,但其下载上传速度仍然 太慢!,特别是无线侧的端到端,端到云,速率慢的问题更加明显。 5G带 来的网速的极大提升,使得一切皆可从云而来,随取随用。就未来而言, 云端高度智能化可以通过大数据分析,时刻为我们提供各种情况下的最优
信系统用户容量受限制,在人口密度很大的城市,系统扩容困难
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二、第一代移动通信系统
第一代移动通信(模拟蜂窝)系统
模拟移动电话时代手机的功能往往仅仅只是局限于通话功能,而 且受到技术、材料各方面的限制,款式上相当单一,缺乏变化, 大可称为手机的史前时代。
第五章 移动通信(共99张PPT)
6.1 移动通信概述
、移动通信的发展历程 5、移动通信的工作方式
3 (4)空分多址(SDMA)
CC:国家代号,中国为86; 物理信道:一个载频上的TDMA帧的一个时隙; (2)国际移动用户识别码(IMSI)
6.1 移动通信概述
3、移动通信的发展历程
1980s,第一代移动通信系统,1983年 的AMPS,1980 年北欧的NMT,1979年 的NAMTS,1985年英国TACS系统
1990s,第二代移动通信系统,1992年商用的GSM, 1991年北美的IS-54,1993年 的PDC,1993年 提出的IS-95 (N-CDMA)
因 与座机间不用电线相连, 故称为“无绳” 。
以有线 网为依托的通信方式,是有线 网的无线延伸
6.1 移动通信概述
集群移动通信系统
➢用于集团调度指挥; ➢可 用 信 道 为 系 统 的 全
体用户共用,具有自动 选择信道功能,是共享 资源、分担费用、共用 信道设备及服务的多用 途、高效能的无线调度 通信系统。
多址技术
频分多址 (FDMA):按频道划分用户,频带独享,时间共享
时分多址 (TDMA):按时隙划分用户,时隙独享,频率共享
码分多址 (CDMA):按码型划分用户,时隙/频率共享
空分多址 (SDMA):按空间角度划分用户,频率/时隙/码型共享
多址技术
(1)频分多址(FDMA)
Power
Time
区域覆盖技术
✓频率复用:处在不同位置(不同小区)上的用户可以同时使用相同
频率的信道 ✓可以极大地提高频谱利用率
移动通信的发展
移动通信的发展移动通信的发展移动通信的发展可以追溯到上世纪60年代,当时出现了第一代移动通信系统(1G)。
1G的移动方式体积庞大、质量笨重,通信质量和信号覆盖也不稳定。
1G的出现为移动通信的发展奠定了基础。
随后,第二代移动通信系统(2G)的问世标志着移动通信进入了一个新的阶段。
2G的移动方式体积更小、功能更强大,通信质量和信号覆盖也得到了显著改善。
2G的出现使人们能够通过方式进行语音通话和简单的短信交流,这在当时引起了轰动。
2G的发展也为移动互联网的兴起奠定了基础。
进入21世纪,第三代移动通信系统(3G)的出现引领了移动通信的创新和变革。
3G的移动方式拥有更快的数据传输速率和更强大的功能,使人们能够进行更多种类的数据通信,如图像传输、视频通话和互联网访问等。
3G的发展极大地推动了移动互联网的普及,人们开始使用智能方式进行在线购物、社交媒体等活动。
随后的第四代移动通信系统(4G)进一步提升了移动通信的速度和效率。
4G的移动方式具有更高的数据传输速率和更低的延迟,使人们能够享受更加流畅和高清的视频通话、在线游戏和多媒体娱乐等体验。
4G的发展也催生了移动支付、移动医疗和智能家居等新兴行业。
目前,第五代移动通信系统(5G)正在全球范围内铺开。
5G的出现将带来前所未有的移动通信体验。
它将具有更高的数据传输速率、更低的延迟和更大的容量,使人们能够享受更加快速和可靠的互联网连接。
5G的发展将推动、物联网和自动驾驶等领域的快速发展。
移动通信的发展为人们的生活带来了巨大的便利和改变。
人们可以通过方式与家人朋友保持联系,随时随地获取信息和娱乐,实现更高效的工作和生活。
移动通信的快速发展也推动了经济的增长和社会的进步。
,移动通信的发展也面临着一些挑战和问题。
网络安全和隐私保护的问题一直存在,移动通信的全球覆盖也尚未实现。
与移动通信相关的电磁辐射和废弃方式等环境问题也需要引起重视和解决。
,移动通信的发展经历了多个阶段,每一个阶段都取得了重要的突破和进展。
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第一代模拟系统对应的接入技术是频分多址技术FDMA,它仅能提供9.6kbit/s通信带宽。
其典型系统,如美国的模拟电话系统AMPS、北欧的移动电话系统NMT、英国的全接入通信系统TACS等。
第二代窄带数字系统的接入技术主要有时分多址技术TDMA和码分多址技术CDMA两种,它可以提供9.6~28.8kbit/s的传输速率。
其典型系统,如欧洲的全球移动通信系统GSM、北美的数字增强型系统IS-136、CDMAOne IS-95A、IS-95B、日本的个人数字蜂窝系统PDC 等。
与第一代模拟蜂窝移动通信相比,第二代移动通信系统具有保密性强、频谱利用率高、能提供丰富的业务、标准化程度高等特点。
无论是第一代还是第二代,主要针对话音通信设计的,话音仍是当前和未来一段时间内移动通信市场的基石和主阵地。
数字话音移动通信仍是移动通信的主流市场。
特别对发展中国家而言,人们对通信的需求还主要集中在话音领域,所以,在未来几年中,第二代数字话音通信仍然是这些国家移动通信市场的重点和支柱。
随着全球范围的Internet用户数爆炸式的增长,目前移动数据业务的上升势头也非常迅猛,这使得我们充分相信:在移动通信中,数据通信量也将在某一天超过话音通信。
但要完成专门针对未来多媒体通信的第三代系统建设还需时日,所以如何利用现有的第二代数字系统实现数据通信,是填补市场需求空间的必然选择。
分析家们认为,实际3G技术所具备的功能绝大部分其实完全就可以在目前第二代无线技术的基础上实现,特别是随着移动通信和因特网服务快速发展而随之产生的移动数据通信要求。
其方法有两种:一是在以电话为主的蜂窝移动通信系统中增加传送数据的能力;二是移动通信与因特网的结合。
由此产生了几种相关技术,如通用分组无线服务GPRS技术;增强数据速率改进ED GE技术;IS-95B利用码聚集技术;CDMA20001x 技术、无线应用协议WAP技术;蓝牙Bluetooth技术等。
其中,GPRS 和CDMA2000 1x,特别是GPRS作为基于GSM的分组交换技术,格外引人注目,对我国来说也具有特别重要的现实意义。
GPRS是迎合GSM移动通信市场和全球因特网的迅猛发展和日益融合而推出的,它为GSM运营商由仅提供话音业务向提供综合信息服务业务领域拓展提供了重要的网络平台,并为GSM向第三代移动通信的过渡打下基础,被喻为"未来3G市场的助推器"。
它有如下特点:一是从无线部分到有线部分提供端到端的分组数据传输,无线部分可按需动态分配话音和分组信道,更为有效地利用频率资源;二是向用户提供更高的接入速率115kbit/s 和更短的接入时间;三是可更为有效地提供短消息、WAP等原有数据业务;四是底层基于TCP/IP 协议,可与因特网进行无缝连接;五是可提供按时间、流量、内容等更加灵活的计费方式;六是依靠GSM的广阔覆盖,可提供随时随地的数据接入;七是对原有GSM设备无需进行大的改动。
专家普遍认为,GPRS是GSM向第三代系统过渡,同时又兼顾现有第二代系统的2.5G 系统。
在GPRS后,如果GSM运营商没有第三代的频谱,则可以通过EDGE技术把速率提到384kbit/s,接近第三代移动通信系统的水平。
如果运营商拥有第三代的频谱,则可以从GPRS直接过渡到第三代。
【第一代】第一代移动通信系统是模拟移动通信系统,在20世纪初开始了商业运营试验。
它对移动通信的最大贡献是使用蜂窝结构,频带可重复利用,实现大区域覆盖;支持移动终端的漫游和越区切换,实现移动环境下不间断通信。
第一代移动通信系统的出现和发展,最重要的特点是体现在移动性上,这是其他任何通信方式和系统不可替代的,从而结束了过去无线通信发展过程中时常被其他通信手段替代而处于辅助地位的历史。
【第二代】第二代移动通信系统是目前广泛使用的数字移动通信系统GSM及窄带CDMA(也叫cdmaone IS95CDMA),数字信号处理技术是其最基本的技术特征,提供了更高的频谱效率更先进的漫游。
它对移动通信发展的重大贡献是使用SIM卡,轻小手机和大量用户的网络支撑能力。
使用SIM卡作为移动通信用户个人身份和通信记录的载体,为移动通信管理、运营和服务带来极大便利。
【第三代】第三代移动通信系统是正在全力投入开发的系统,其最基本的特征应当是智能信号处理技术,实现基于话音业务为主的多媒体数据通信,更高的频谱效率、更高的服务质量及低成本。
实现全球无线覆盖,真正实现“任何人,在任何地点、任何时间与任何人”都能便利的通信。
【第四代】第四代移动通信系统是多功能集成的宽带移动通信系统,是宽(广)带接入IP系统,现在处在概念阶段,可提供的最大带宽为100Mbps。
第四代移动通信将以宽带、接入因特网、具有多种综合功能的系统形态出现,很可能到2010年就会出现相关的实验系统和手机模型(1)网络覆盖的无缝化,即用户在任何时间、任何地点都能实现网络的接入。
(2)宽带化是未来通信发展的一个必然趋势,窄带的、低速的网络会逐渐被宽带网络所取代。
(3)融合趋势明显加快,包括:技术融合、网络融合、业务融合。
(4)数据速率越来越高,频谱带宽越来越宽,频段越来越高,覆盖距离越来越短。
(5)终端智能化越来越高,为各种新业务的提供创造了条件和实现手段。
(6)从两个方向相向发展——①移动网增加数据业务:1xEV-DO、HSDPA等技术的出现使移动网的数据速率逐渐增加,在原来的移动网上叠加,覆盖可以连续;另外,WiMAX的出现加速了新的3G增强型技术的发展;②固定数据业务增加移动性:WLAN等技术的出现使数据速率提高,固网的覆盖范围逐渐扩大,移动性逐渐增加;移动通信、宽带业务和WiFi的成功,促成802.16/WiMAX等多种宽带无线接入技术的诞生。
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。
【WCDMA】WCDMA全名是Wideband CDMA,中文译名为“宽带分码多工存取”,它可支持384Kbps到2Mbps不等的数据传输速率,在高速移动的状态,可提供384Kbps的传输速率,在低速或是室内环境下,则可提供高达2Mbps的传输速率。
而GSM系统目前只能传9.6Kbps,固定线路Modem也只是56Kbps的速率,由此可见WCDMA是无线的宽带通讯。
WCDMA全名是Wideband CDMA,中文译名为“宽带分码多工存取”,它可支持384Kbps到2Mbps不等的数据传输速率,在高速移动的状态,可提供384Kbps的传输速率,在低速或是室内环境下,则可提供高达2Mbps的传输速率。
而GSM系统目前只能传送9.6Kbps,固定线路Modem也只是56Kbps的速率,由此可见WCDMA是无线的宽带通讯。
此外,在同一些传输通道中,它还可以提供电路交换和分包交换的服务,因此,消费者可以同时利用交换方式接听电话,然后以分包交换方式访问因特网,这样的技术可以提高移动电话的使用效率,使得我们可以超过越在同一时间只能做语音或数据传输的服务的限制。
在费用方面,WCDMA因为是借助分包交换的技术,所以,网络使用的费用不是以接入的时间计算,而是以消费者的数据传输量来定。
在欧洲、美国和日本制造公司的共同努力下,日本NTT DoCoMo的WCDMA测试系统,将可在2001年商业化,到时大家就可以看到所谓的第三代行动通讯给用户带来的便利了。
【CDMA2000】由美国高通北美公司为主导提出,摩托罗拉、Lucent和韩国三星参与,韩国现在成为该标准的主导者。
这套系统是从窄频CDMA One数字标准衍生出来的,可以从原有的CDMA One结构直接升级到3G,建设成本低廉。
但目前使用CDMA的地区只有日、韩和北美,所以CDMA2000的支持者不如W-CDMA多。
不过CDMA2000的研发却是目前各标准中进度最快的,许多3G手机已经率先面世。
由美国高通北美公司为主导提出,摩托罗拉、Lucent和韩国三星参与,韩国现在成为该标准的主导者。
这套系统是从窄频CDMA One数字标准衍生出来的,可以从原有的CDMA One结构直接升级到3G,建设成本低廉。
但目前使用CDMA的地区只有日、韩和北美,所以CDMA2000的支持者不如W-CDMA多。
不过CDMA2000的研发却是目前各标准中进度最快的,许多3G手机已经率先面世。
CDMA(码多分址技术)移动网络技术最早是应用在军事通信技术领域,90年代初期才转为民用通信技术。
真正在全球得到广泛应用的第一个CDMA标准是IS-95A,而联通新时空前期在国内建设CDMA网络所使用的是IS-95B标准,它也是属于2G时代的标准。
这次联通新时空宣布在全国开通的CDMA 2000 1X新网络是从IS-95B演进而来的, CDMA 2000是属于第三代移动通信系统IMT-2000系统的一种模式,它的原意是把CDMA2000分为多个阶段来实施,第一个过渡阶段称为CDMA2000 1X,速率高于IS-95,可支持308kibit/s的数据传输,网络部份引入分组交换,可支持移动IP业务。
而另一个标准--CDMA2000-1XEV是在CDMA2000-1X基础上进一步提高速率的增强体制,采用高速率数据(HDR)技术,能在1.25MHz(相同于cdma2000-1X带宽)内提供2Mit/s以上的数据业务,是CDMA2000-1X的边缘技术。
3GPP已开始制定CDMA2000-1XEV的技术标准,其中用高通公司技术的称为HDR,用摩托罗拉和诺基亚公司联合开发的技术称为1XTREME,中国的LAS-CDMA也属此列。
但CDMA 2000 1X在技术指标上又并非完全符合3G的标准,所以一般称其为2.75G更贴切一点。
第二个阶段称为CDMA2000 3X,它与CDMA 2000-1X的主要区别是前向CDMA信道采用3载波方式,而CDMA 2000-1X用单载波方式。
因此它的优势在于能提供更高的速率数据,但占用频谱资源也较宽,在较长时间内运营商未必会考虑CDMA2000-3X,而会考虑CDMA 2000-1XEV。
【TD-SCDMA】TD-SCDMA的中文含义为时分同步码分多址接入,该项通信技术也属于一种无线通信的技术标准,它是由中国第一次提出并在此无线传输技术(RTT)的基础上与国际合作,完成了TD-SCDMA标准,成为CDMA TDD标准的一员的,这是中国移动通信界的一次创举,也是中国对第三代移动通信发展的贡献。