移动通信频段划分以及介绍范文
移动通信频段2023简版
移动通信频段移动通信频段移动通信频段指的是用于无线移动通信的一部分无线电频率范围。
不同的频段被用于不同的移动通信标准和技术,包括2G、3G、4G以及最新的5G网络。
在这篇文档中,我们将会介绍一些常见的移动通信频段。
2G频段2G(第二代移动通信)频段主要用于GSM(Global System for Mobile Communications)网络。
以下是一些常见的2G频段:- 900 MHz:这是欧洲和亚洲国家使用的主要2G频段之一。
它提供了较好的覆盖范围和穿透能力。
- 1800 MHz:也称为DCS 1800,这是欧洲和亚洲国家使用的另一种2G频段。
它提供了更高的容量和更好的语音质量。
- 1900 MHz:也称为PCS 1900,这是美国和加拿大主要使用的2G频段之一。
3G频段3G(第三代移动通信)频段主要用于UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)网络和CDMA2000网络。
以下是一些常见的3G频段:- 2100 MHz:这是全球范围内最常用的3G频段之一,被大多数国家和地区采用。
它在提供高速数据传输方面表现出色。
- 850 MHz:这是美国和部分拉丁美洲国家使用的3G频段,也被称为美国的CDMA2000频段。
4G频段4G(第四代移动通信)频段主要用于LTE(Long-Term Evolution)网络。
以下是一些常见的4G频段:- 700 MHz:这是美国和加拿大主要使用的4G频段之一,也被称为美国的LTE频段。
它提供了较好的覆盖范围和穿透能力。
- 1800 MHz:与2G的1800 MHz频段相同,这也是一些国家采用的4G频段。
- 2600 MHz:这是全球范围内最常用的4G频段之一,也被称为LTE TDD频段。
5G频段5G(第五代移动通信)网络使用的频段与之前的技术有一些区别。
以下是一些常见的5G频段:- 600 MHz:这是美国主要使用的5G频段之一,也被称为美国的低频5G频段。
(完整)2G3G4G频率段划分范文
2G、3G、4G频率划分4G频段:中国移动LTE第四代数字窝蜂移动通信业务频段规划:中国移动(130MHz频谱):1880-1900MHz、2320—2370 MHz、2575-2635 MHz.中国联通LTE第四代数字窝蜂移动通信业务频段规划:中国联通(40MHz频谱): 2300—2320 MHz、2555-2575 MHz。
中国电信LTE第四代数字窝蜂移动通信业务频段规划:中国电信(40MHz频谱): 2370-2390 MHz、2635-2655 MHz具体来说:中国移动共获得130MHz,分别为1880 -1900 MHz、2320—2370 MHz、2575—2635 MHz;中国联通获得40MHz,分别为2300-2320 MHz、2555—2575 MHz;中国电信获得40MHz,分别为2370—2390 MHz、2635—2655 MHz。
中国移动2G:GSM900:890—909(上行)935-954(下行);GSM1800:1710-1725(上行)1805—1820(下行)。
中国移动3G:TDD\(TD—SCDMA)1880MHz—1900MHz和2010MHz—2025MHz.中国联通2G:GSM900:909—915(上行)954-960(下行);GSM1800:1745-1755(上行)1840-1850(下行)中国联通3G:FDD(WCDMA)上行/下行:1940MHz—1955MHz/2130MHz—2145MHz.中国电信2G:CDMA800上行/下行:825MHz-840MHz/870MHz-885MHz。
中国电信3G:FDD(CDMA2000)上行/下行:1920MHz—1935MHz/2110MHz—2125MHz。
支持850/900/1800/1900MHz频段一定是GSM手机(CDMA系统工作在800MHz),目前全球的GSM系统也只有以上四种频段。
移动通信频段划分以及介绍
移动通信频段划分以及介绍移动通信的快速发展离不开频段的合理划分,频段的选用会直接影响到通信系统的性能和覆盖范围。
本文将介绍移动通信频段划分的原则和常见的频段,并分析其特点和应用场景。
一、频段划分的原则移动通信频段划分的原则主要包括国际协调、频谱利用效率和技术兼容性。
国际协调是指各国在频段选用上达成共识,以实现国际间的通信互通。
频谱利用效率则是指在有限的频谱资源下,最大程度地提高通信系统的容量和传输速率。
技术兼容性则确保频段划分与通信技术的发展保持一致,以便未来的技术升级和网络扩展。
二、2G频段划分及介绍2G移动通信频段主要包括GSM、CDMA2000和TDMA三种系统。
其中GSM采用的频段分为EGSM900、DCS1800和PCS1900。
EGSM900适用于城市和农村地区,具有较广的覆盖范围;DCS1800适用于城市和城市之间的通信,具有较高的传输速率;PCS1900适用于城市集中区域和人口密集地区,容量较大。
CDMA2000系统则主要采用800MHz和1900MHz频段,分别适用于城市和郊区,具有较好的扩展性和覆盖能力。
TDMA系统则采用了800MHz、900MHz和1800MHz频段,适用于农村和城市边缘地区。
三、3G频段划分及介绍3G移动通信频段主要包括WCDMA、CDMA2000 1x和TD-SCDMA三种系统。
其中WCDMA采用的频段分为2100MHz和850MHz,2100MHz主要适用于城市和城市集中区域,850MHz则适用于农村和城市边缘地区。
CDMA2000 1x采用800MHz和1900MHz频段,800MHz适用于农村和城市边缘地区,1900MHz适用于城市和人口密集地区。
TD-SCDMA则采用了1880-1920MHz和2010-2025MHz频段,适用于城市和城市集中区域。
四、4G频段划分及介绍4G移动通信频段主要包括LTE和WiMAX两种系统。
LTE频段划分较为复杂,包括FDD-LTE和TDD-LTE。
移动通信频段划分
移动通信频段划分第一点:全球移动通信频段的划分及应用全球移动通信频段的划分是根据国际电信联盟(ITU)的规范进行的,主要分为几个大类,其中包括了GSM、UMTS、LTE和5G等不同的移动通信技术所使用的频段。
GSM频段,也就是2G网络使用的频段,主要集中在800MHz到1800MHz之间,这个频段由于技术成熟,信号覆盖能力强,因此在一些偏远地区仍然在使用。
UMTS频段,也就是3G网络使用的频段,主要集中在1900MHz到2100MHz之间,这个频段的信号传输速度比GSM频段要快,但是覆盖能力相对较弱。
LTE频段,也就是4G网络使用的频段,主要集中在700MHz到2700MHz之间,这个频段的信号传输速度更快,覆盖能力也更强,是目前全球范围内最主要的移动通信频段之一。
5G频段,也就是5G网络使用的频段,主要集中在3400MHz到8625MHz之间,这个频段的信号传输速度更快,可以达到GSM的100倍,LTE的10倍以上,是未来移动通信技术的发展方向。
不同的频段有不同的应用场景和优缺点,因此在实际的网络建设过程中,需要根据实际情况进行选择和使用。
第二点:我国移动通信频段的划分及管理我国的移动通信频段划分和管理是根据国家无线电管理机构的规范进行的,主要分为几个大类,其中包括了GSM、UMTS、LTE和5G等不同的移动通信技术所使用的频段。
GSM频段,也就是2G网络使用的频段,主要集中在880MHz到960MHz和1710MHz到1880MHz之间,这个频段由于技术成熟,信号覆盖能力强,因此在一些偏远地区仍然在使用。
UMTS频段,也就是3G网络使用的频段,主要集中在1920MHz到2170MHz之间,这个频段的信号传输速度比GSM频段要快,但是覆盖能力相对较弱。
LTE频段,也就是4G网络使用的频段,主要集中在700MHz、1755MHz到1765MHz和1765MHz到1785MHz、2300MHz到2400MHz之间,这个频段的信号传输速度更快,覆盖能力也更强,是目前我国范围内最主要的移动通信频段之一。
移动通信使用的频段讲稿
今天我们来讲解移动通信使用的频段我们先来看一下整体频段的划分从这张图我们可以看到频率由低到高可以分为很多个频段,我们将常用频段都起了中文名字。
大家仔细观察会发现频段的划分不是平均分配的,而是下一个频段是上一个频段的十倍比如甚高频是 30 兆赫兹到 300 兆赫兹,而高频是 3 兆赫兹到 30 兆赫兹,甚高频频段的频率范围是高频频段的十倍从极长频到至高频,通常被用作无线电波通信,我们称这些频段为无线电波我们常常用到的红外线频率是从 300 吉赫兹到 300 千吉赫兹左右我们日常可见的五颜六色的光被称为可见光,他的范围比较窄,所在频段如图所示紫外线的频率要高于可见光还有一些对人体有伤害的射线比如 X 射线嘎玛射线都处在较高的频段无线电波的后半段的波长较短,被称作做微波。
那么移动通信应该用哪个频段呢?通过前面的课程我们了解到它属于无线电波移动通信主要使用的频段是特高频频段,对应的是分米波我国的移动通信频段是如何使用的呢?根据 ITU 的规定,我国国家无线电管理委员会制定出陆地移动通信使用的频段如下。
首先来看集群移动通信,集群移动通信很适合于各个专业部门,如部队、公安、消防、交通、防汛、电力、铁道、金融等部门作分组调度使用,也就是我们常说的调度系统。
它上行使用的频段是 806~821 MHz,上行即成员向上层系统发信号的方向它下行使用的频段是 851~866 MHz,下行即上层系统向成员发布命令的方向中国人民解放军使用的是专用频段上行为 825~845 MHz下行为 870~890 MHz我们民用的移动通信系统里面包含很多频段,我们将在后面的课程中进行详细的介绍本门课程主要讲解的 GSM 系统主要应用的频段有两个,一个是 900 频段上行是 890~915 MHz,下行是 935~960 MHz。
一个是 1800 频段,上行是 1710~1785 MHz;下行是 1805~1880 MHz大家都知道现在我国共有三大运营商,分别是中国移动,中国联通和中国电信,这些运营商使用的频段是不一样的我国最早期使用的数字通信系统是 GSM900,当时只有移动和联通两家运营商运营,分配给中国移动的是它的前半段上行为 890-909MHz,下行为 935-954 MHz 分配给中国联通的是它的后半段上行为 909-915MHz,下行为 954-960 MHz 细心的同学会发现移动的频段比联通的大很多,移动是 19MHz,联通是6MHz。
移动通信频段划分
移动通信频段划分移动通信频段划分一、引言在移动通信领域中,频段的划分是非常重要的,它确定了不同运营商或服务提供商之间的频谱使用分布,以保证通信网络的有效运行和协作。
本文将详细介绍移动通信频段的划分原则、各个频段的用途以及相关的国际标准和法规。
二、移动通信频段划分原则⒈频率资源均衡分配原则:为了保证不同运营商之间的公平竞争和合理利用频谱资源,移动通信频段的划分应遵循均衡分配原则,确保每个运营商都能获得相对平等的频谱资源。
⒉技术兼容与互操作原则:各个频段的划分应考虑到不同技术标准之间的兼容性和互操作性,使得不同运营商可以共享频段并实现互联互通。
⒊频段规模和频谱效益原则:频段的划分应尽可能满足移动通信系统的需求,同时确保频谱资源的有效利用,提高频谱效益。
三、移动通信频段划分方案⒈ GSM通信频段⑴ 900MHz频段:用于GSM900标准的移动通信网络,主要被欧洲、亚洲等地区使用。
⑵ 1800MHz频段:用于DCS1800标准的移动通信网络,广泛应用于全球范围内的方式通信。
⑶ 1900MHz频段:用于PCS1900标准的移动通信网络,主要在北美地区使用。
⒉ CDMA通信频段⑴ 800MHz频段:用于CDMA800标准的移动通信网络,主要在美国和其他一些地区使用。
⑵ 1900MHz频段:用于CDMA1900标准的移动通信网络,主要在北美地区使用。
⒊ WCDMA/HSPA通信频段⑴ 850MHz/900MHz/1900MHz/2100MHz频段:用于WCDMA和HSPA标准的移动通信网络,全球范围内广泛应用。
⒋ LTE通信频段⑴ FDD-LTE频段:包括700MHz、800MHz、900MHz、1800MHz、2100MHz、2600MHz等频段,被广泛使用于全球各地。
⑵ TDD-LTE频段:包括1900MHz、2300MHz、2500MHz、2600MHz等频段,主要在一些特定国家或地区使用。
四、附件本文档附带以下附件供参考:⒈国际电信联盟(ITU)相关标准文件⒉移动通信频段划分图表五、法律名词及注释⒈频段(Frequency Band):指在特定频率范围内的一段频率带宽,用于无线电通信或其他无线电技术应用。
移动通信频段
移动通信频段移动通信频段1-引言移动通信频段是指用于移动通信技术中信号传输的特定频率范围。
不同国家和地区可能有不同的频段分配规划,因此在进行移动通信网络规划和设备部署前,了解各个频段的规定和使用情况至关重要。
本文将详细介绍一些常见的移动通信频段及其使用情况。
2-GSM频段2-1 900MHz在全球范围内,900MHz频段是GSM(Global System for Mobile communications)中最常用的频段之一。
它在许多国家和地区被用于GSM 900网络,覆盖城市和乡村地区。
900MHz频段具有较好的穿透能力和较远的传输距离,适合用于广域覆盖和农村地区。
2-2 1800MHz1800MHz频段是GSM中的另一个常见频段,在全球范围内广泛使用。
它通常被用于GSM 1800网络,覆盖城市和人口密集区域。
1800MHz频段具有较大的带宽和较高的容量,适合用于高密度用户和数据传输需求较大的场景。
3-LTE频段3-1 FDD-LTE频段FDD-LTE(Frequency Division Duplex-Long Term Evolution)是一种采用频分双工技术的LTE网络。
在FDD-LTE中,上行和下行采用不同的频段。
以下是一些常见的FDD-LTE频段。
3-1-1 700MHz700MHz频段是FDD-LTE中的一个重要频段,适用于广域覆盖和提供室内深覆盖的场景。
它可以覆盖较大的区域,并且具有较好的穿透能力,适合用于农村和偏远地区。
3-1-2 800MHz800MHz频段也是用于广域覆盖的重要频段之一。
它具有类似于700MHz的覆盖能力,但在某些地区可能有不同的使用规定。
3-1-3 1800MHz1800MHz频段在FDD-LTE中仍然被广泛使用,主要用于城市和人口密集区域的覆盖。
由于其较大的容量和较高的带宽,1800MHz频段也适用于数据密集型应用。
3-2 TDD-LTE频段TDD-LTE(Time Division Duplex-Long Term Evolution)是一种采用时分双工技术的LTE网络。
中国移动通信频段划分
中国移动通信频段划分移动通信是指通过移动终端和相关设备进行无线通信的技术和应用。
频段划分是移动通信系统中的重要环节,它决定了各类服务的运行和发展。
中国移动通信频段划分作为我国移动通信的基础和支撑,具有重要的战略意义和实际应用价值。
本文将对中国移动通信频段划分进行探讨和分析。
一、2G移动通信频段划分2G移动通信是第二代移动通信技术,主要包括GSM、CDMA等系统。
中国的2G移动通信频段主要划分为900MHz和1800MHz。
其中,900MHz频段被用于GSM系统,1800MHz频段则被用于GSM和CDMA系统。
900MHz频段主要应用于城市和农村的室外通信,具有较强的穿透力和较远的覆盖距离。
它能够提供较好的语音通信质量和基本的数据传输服务。
1800MHz频段则主要用于城市和人口密集区域的通信,具有较高的信道容量和较快的数据传输速率。
它能够支持更多的用户同时进行通信,满足日益增长的通信需求。
二、3G移动通信频段划分3G移动通信是第三代移动通信技术,采用了CDMA2000、WCDMA和TD-SCDMA等多种系统。
中国的3G移动通信频段划分为2100MHz和1900MHz。
2100MHz频段被用于WCDMA系统,是中国移动、中国联通和中国电信的3G网络主要频段。
它具有较高的信道容量和较快的数据传输速率,支持高速移动通信和多媒体业务。
1900MHz频段则主要用于CDMA2000系统,主要由中国电信使用。
它能够提供较好的语音通信质量和较稳定的数据传输服务。
三、4G移动通信频段划分4G移动通信是第四代移动通信技术,采用了LTE和TD-LTE等系统。
中国的4G移动通信频段划分为1800MHz、2100MHz、2600MHz和2300MHz。
1800MHz频段主要用于LTE-FDD制式,由中国移动、中国联通和中国电信共同使用。
它具有较高的信道容量和较快的数据传输速率,支持高速移动通信和宽带业务。
2100MHz频段则被用于LTE-FDD制式,由中国移动和中国联通使用。
移动通信频段划分以及介绍范文
移动通信频段划分GSM通信频段:分为:GSM900 DCS1800 PCS1900(目前中国只用到GSM900和DCS1800两个频段)GSM900: 双工频率间隔:45MHZ880~890(EGSM),890~915M(PGSM)移动台(手机)发送. 基站接收925~935(EGSM),935~960M(PGSM)基站发送. 移动台(手机)接收GSM900频段中我国政府批准使用的上行频率为885~915 MHz ,下行频率为935~960 MHz移动GSM900频段为885~890(上行)/930~935(下行)(此频段属于EGSM),890~909(上行)/935~954(下行) (此频段属于PGSM),共24M联通GSM900频段为909~915 (上行)/954~960(下行),共6MDCS1800: 双工频率间隔:90MHZ1710~1785M 移动台(手机)发送. 基站接收1805~1880M 基站发送. 移动台(手机)接收GSM1800频段中我国政府批准使用的上行频率为1710~1755 MHz ,下行频率为1805~1850 MHz,但未大量使用,特别是小城市移动GSM1800频段为1710~1720(上行)/1805~1815(下行),共10M联通GSM1800频段为1745~1755(上行)/1840~1850(下行) ,共10MTD-SCDMA(TDD):核心频段:A频段:2010~2025MHz(原B频段),建设最好的,最早使用的,广泛室外使用的频段F频段:1880~1920MHz(原A频段),考虑与小灵通干扰,应从低开始使用E频率:2320~2370MHz(原C频段),主要室内使用,不室外使用,室内防止与WLAN冲突,建议从低开始使用。
现在LTE实验网频段为:2320-2370MHz。
WCDMA(FDD)2100M频段:(具有TDD模式,但是没有商用)(标准4种850/900/1900/2100MHz)核心频段:1920~1980MHz,2110~2170MHz(分别用于上行和下行)中国联通WCDMA分配的频率是1940~1955MHz(上行)/2130~2145MHz(下行),共15MHz;CDMA2000(FDD)800M频段:核心频段:815~849MHz,860~894MHz(分别用于上行和下行)中国电信800M的频段:825-835 MHz(上行)/870-880 MHz(下行),共10MHz;中国电信cdma2000分配的频率是1920~1935MHz(上行)/2110~2125MHz(下行),共15MHz;1.EDGE的带宽与基站接入有关,以及与终端使用几个时隙有关,EDGE总8个时隙,但是为了防止干扰一般都没有用完8个时隙,最多分组数据4个时隙。
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,信道容量较高。
1900MHz频段主要用于北美地区,2100MHz频段主要用于全球。
2600MHz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。
综上所述,2G、3G、4G的频率段划分主要根据不同的制式和应用需求来确定,以满足不同地区和用户的通信需求。
同时,随着移动通信技术的进步和发展,频段的划分也在不断调整和优化,以提高通信质量和用户体验。
移动通信频段
移动通信频段移动通信频段移动通信频段是指在无线通信中被划分为不同频段的频率范围。
不同的频段被用于不同的移动通信技术和服务。
在全球范围内,不同国家和地区可能会有不同的频段分配情况。
1G时代频段在1G(第一代)移动通信时代,主要使用的是模拟信号进行通信。
1G时代运营商使用的频段主要集中在800MHz和900MHz。
这些频段被用于模拟语音通信,并且通信质量和数据传输速度都比较低。
2G时代频段随着2G(第二代)移动通信时代的到来,数字信号取代了模拟信号,并使通信质量和速度得到了显著提升。
2G时代运营商主要使用的频段包括900MHz、1800MHz和1900MHz。
其中,900MHz主要用于GSM网络,1800MHz和1900MHz主要用于DCS和PCS网络。
3G时代频段在3G(第三代)移动通信时代,高速数据传输成为了主要的需求。
运营商开始使用更高频率的频段来满足用户的需求。
主要使用的3G频段包括850MHz、900MHz、1900MHz和2100MHz。
其中,850MHz和900MHz主要用于GSM和CDMA2000网络,1900MHz和2100MHz主要用于WCDMA和UMTS网络。
4G时代频段4G(第四代)移动通信时代的到来带来了更快的速度和更稳定的连接。
运营商开始使用更高频率的频段,包括700MHz、800MHz、850MHz、1700MHz、1800MHz、1900MHz、2100MHz、2300MHz和2600MHz。
其中,700MHz和850MHz主要用于LTE-FDD网络,2300MHz和2600MHz主要用于LTE-TDD网络。
5G时代频段当前,5G(第五代)移动通信时代正在全球范围内逐渐推广。
5G网络将在更高的频率范围内实现更高的速度和更低的延迟。
具体的5G频段分配情况会因国家和地区而异,但通常包括600MHz、700MHz、850MHz、1800MHz、1900MHz、2100MHz、2300MHz、2500MHz、2600MHz和3500MHz等频段。
移动通信频点简版
移动通信频点移动通信频点移动通信频点是指在移动通信系统中用来传输信号的特定频率。
移动通信频点的设置对于移动通信系统的正常运行至关重要,它直接影响着通信质量、容量和覆盖范围。
本文将介绍移动通信频点的定义、分类以及在不同移动通信系统中的应用。
定义移动通信频点是无线通信系统中用于传输和接收信号的频率。
在移动通信系统中,不同频段的频率被分配给不同的通信服务提供商,用于实现移动方式、移动数据和移动互联网等通信服务。
移动通信频点在无线通信系统中的应用十分广泛,因此需要进行合理分配和管理。
分类移动通信频点可以根据不同的分类方式进行划分。
以下是一些常见的分类方式:1. 分频复用:- TDD(时分双工):使用同一频段的上行和下行信号在时间上进行交替传输。
- FDD(频分双工):使用不同频段的上行和下行信号进行同时传输。
2. 频段划分:- GSM900:使用850-960MHz频段。
- DCS1800:使用1710-1880MHz频段。
- WCDMA:使用1920-1980MHz和2110-2170MHz频段。
- LTE:使用700MHz、800MHz、900MHz、1800MHz、2100MHz、2300MHz、2600MHz等频段。
3. 地理位置:- 城市频点:由于城市地区通信需求较大,通常会划分独立的频点用于提供城市通信服务。
- 农村频点:农村地区通信需求较小,因此可以采用较低频点的频段进行通信。
应用移动通信频点在不同的移动通信系统中有着不同的应用。
1. 2G网络(GSM):- GSM900:用于提供2G网络的语音通信服务。
- DCS1800:用于提供2G网络的增强数据服务,如短信、彩信等。
2. 3G网络(WCDMA):- WCDMA:用于提供3G网络的语音和数据服务,支持高速数据传输和视频通话。
3. 4G网络(LTE):- LTE-FDD:用于提供4G网络的高速数据传输服务,支持高清视频流媒体和在线游戏等应用。
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, 1800MHz2.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, 1900MHz2.CDMA2000:1900MHz, 800MHz3.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, 2600MHz2.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)2.mmWave 频段:24.25GHz-52.6GHz(根据不同国家地区规定有所不同)【五、6G 工作频段】目前,6G(第六代移动通信技术)尚处于研究和探索阶段,具体的频段尚未确定。
但预计会进一步拓展高频段,如太赫兹频段(THz,0.1THz-10THz),以实现更高的数据传输速率和更低的时延。
综上所述,从2G 到5G,移动通信技术的工作频段不断拓展,数据传输速率和质量得到显著提高。
移动通信频段划分(两篇)2024
移动通信频段划分(二)引言:移动通信是指通过无线电技术实现的移动设备之间的通信。
为了实现高效的通信,移动通信频段需要进行划分。
本文将继续探讨移动通信频段划分的相关内容,包括高效利用频谱资源、通信频段规划、分布式频谱划分、干扰管理和发展趋势。
概述:移动通信频段划分是为了在不同的地区和场景中实现有效的通信,充分利用有限的频谱资源,避免频谱资源的浪费和干扰。
在这方面,采用合理的频段划分方案是非常重要的。
正文:1.高效利用频谱资源频谱资源是有限的,需要找到有效的方法来高效利用。
通过频段划分,不同的通信系统可以在不同的频段中运行,减少了干扰的可能性,提高了频谱利用率。
频段划分还可以满足不同应用场景的需求。
例如,对于室内通信,可以使用较高的频段,而对于广域通信,可以使用较低的频段。
2.通信频段规划划分频段需要考虑到不同通信系统的特点和需求。
通信频段规划包括确定哪些频段用于实现不同的通信服务,如移动方式、移动互联网等。
通信频段规划还需要考虑技术发展,例如引入新的通信技术(如5G)会对频段的使用提出新的要求,需要进行相应的调整。
3.分布式频谱划分分布式频谱划分是指将频谱资源划分给不同的运营商或服务提供商。
这种划分可以使频谱资源更加灵活地应用于不同的服务,并提高频谱利用率。
分布式频谱划分还可以促进竞争和创新。
不同的运营商可以通过竞争来提供更好的服务,推动移动通信技术的发展。
4.干扰管理在频段划分过程中,需要考虑到干扰的问题。
不同的通信系统之间可能会存在干扰,需要采取相应的措施来管理和减少干扰。
干扰管理可以包括频段的合理规划和频谱的协调使用。
例如,可以将相邻的频段保持一定的间隔,减少干扰的可能性。
5.发展趋势随着移动通信技术的发展,频段划分也在不断演变。
未来的通信系统将更加智能化和灵活化,需要更加高效的频段划分方案。
新的通信技术(如5G)将引入更高的频段,需要充分利用这些高频段的特性来提供更好的服务。
频段划分还需要和其他国家和地区进行协调,以便实现国际间的通信互联互通。
精简范本移动通信频点
移动通信频点移动通信频点1. 简介移动通信频点是指移动通信系统中用于传输和接收信号的特定频带。
不同的移动通信系统在不同的频段上进行通信,以避免频谱资源的冲突和干扰。
2. 频段划分移动通信频段一般都在无线电频谱中的特定范围内进行划分。
根据不同国家和地区的规定以及移动通信技术的发展,频段划分可以有所不同。
在全球范围内,通常将移动通信频段划分为以下几个主要的频段:GSM频段:900MHz和1800MHzCDMA频段:800MHz和1900MHzLTE频段:主要包括700MHz、850MHz、1800MHz、1900MHz以及2.5GHz等5G频段:主要包括3.5GHz、4.9GHz和28GHz等3. 频点规划在每个频段中,会进一步进行频点规划,以满足移动通信系统中各种业务的需求和覆盖范围的要求。
频点规划的主要考虑因素包括:带宽需求:不同的业务对带宽需求不同,例如语音通信对带宽要求相对较低,而高速数据传输则需要更大的带宽。
覆盖范围:不同的频点在不同的地形和环境中的传输性能有所不同,需要根据具体情况进行选择。
邻近干扰:在频点规划中还需要避免与邻近频段的通信系统产生干扰,以确保通信质量。
频点规划一般由相关的通信管理机构进行,按照规定的标准和原则进行划分。
4. 频点选择在实际应用中,频点选择是一项非常重要的任务。
频点选择的正确与否直接影响到移动通信系统的通信质量和性能。
在选择频点时,需要考虑以下几个因素:干扰和邻频干扰:选择远离其他频段的频点可以减少邻频干扰的发生。
覆盖范围和容量:选择合适的频点可以确保系统在不同地域和区域内的覆盖范围和容量要求。
地理环境和建筑物:不同的地理环境和建筑物对信号传输有不同的影响,需要根据实际情况进行选择。
设备和投资成本:频点选择还需要考虑设备和投资成本,例如不同频段的设备价格和部署成本会有所不同。
5. 频点优化频点优化是指在移动通信系统运行过程中,对已部署的频点进行调整和优化,以改善通信质量和系统性能。
移动通信频段精简版
移动通信频段移动通信频段1. 介绍移动通信频段是指在移动通信中,用于无线通信的频段范围。
移动通信频段的划分是为了避免频谱资源的浪费和频段之间的干扰,以保障移动通信网络的正常运行。
不同国家和地区的移动通信频段划分可能存在差异,但总体上可以分为以下几个频段:2G频段3G频段4G频段5G频段2. 2G频段2G(第二代移动通信技术)的频段主要包括以下几个:GSM900频段:频率范围为900MHz,分为上行频段和下行频段,分别用于方式向基站发送信号和基站向方式发送信号。
DCS1800频段:频率范围为1800MHz,也有上行和下行频段。
2G频段主要用于语音通信和短信传输,已经逐渐被3G和4G技术所替代。
3. 3G频段3G(第三代移动通信技术)的频段主要包括以下几个:UMTS2100频段:频率范围为2100MHz,也有上行和下行频段。
CDMA2000频段:频率范围为800MHz和1900MHz,也有上行和下行频段。
3G频段实现了高速数据传输和视频通话等功能,提高了移动通信的使用体验。
4. 4G频段4G(第四代移动通信技术)的频段主要包括以下几个:LTE频段:LTE(Long Term Evolution)是4G技术的主要标准,其频段范围包括700MHz、800MHz、900MHz、1800MHz、2100MHz、2600MHz等。
TD-LTE频段:TD-LTE(Time Division-Long Term Evolution)是一种采用分时复用的LTE技术,其频段范围主要包括2300MHz和2600MHz。
4G频段提供了更高的数据传输速度和更低的延迟,支持高清视频流媒体、在线游戏等应用。
5. 5G频段5G(第五代移动通信技术)的频段主要包括以下几个:Sub-6GHz频段:Sub-6GHz频段包括以下几个子频段:低频段(Sub-1GHz):频率范围为700MHz、800MHz等。
中频段(1GHz-6GHz):频率范围为2.4GHz、3.5GHz等。
2023修正版移动通信频段划分
移动通信频段划分移动通信频段划分1. 引言移动通信频段划分是指将无线电频谱资源划分为不同的频段,用于不同的移动通信系统。
随着移动通信技术的不断发展,频段划分成为了保证多个移动通信系统之间互不干扰的重要手段。
本文将介绍移动通信频段划分的目的、原则以及常见的频段划分方案。
2. 目的移动通信频段划分的主要目的是避免不同移动通信系统之间的频谱干扰,保证通信质量和服务的稳定性。
通过合理的频段划分,各个移动通信系统可以在相对独立的频段上运行,避免互相干扰,并且能够更好地进行频谱管理和资源分配。
3. 原则移动通信频段划分需要遵循以下原则:- 分离原则:不同移动通信系统之间的频段要相互分离,避免频谱干扰。
例如,2G、3G和4G通信系统分别使用不同的频段,避免互相干扰。
- 兼容原则:频段划分应尽量考虑向后兼容,以便现有的通信设备和网络可以平滑地过渡到新的频段划分方案。
这样可以减少对网络和设备的大规模更改和替换。
- 合理利用原则:频段划分应尽可能合理地利用有限的频谱资源,以满足不同移动通信系统之间的需求。
合理利用频段可以提高频谱利用效率,减少拥塞和信号衰减等问题。
4. 常见的频段划分方案4.1 2G通信频段划分2G通信系统主要使用GSM技术,其频段划分一般分为以下几个分类:- GSM900:使用在900MHz频段,包括GSM900上行频段和下行频段。
- GSM1800:使用在1800MHz频段,也称为DCS1800或PCS。
- GSM1900:使用在1900MHz频段,主要在北美使用。
4.2 3G通信频段划分3G通信系统主要使用CDMA2000、WCDMA和TD-SCDMA等技术,其频段划分一般如下:- CDMA2000:主要使用在800MHz和1900MHz频段。
- WCDMA:主要使用在UMTS频段,包括2100MHz和900MHz等。
- TD-SCDMA:主要使用在2010MHz至2025MHz的频段。
4.3 4G通信频段划分4G通信系统主要使用LTE技术,其频段划分一般如下:- LTE-FDD:主要使用在DD频段和FDD频段,如700MHz、850MHz、1800MHz、1900MHz、2100MHz和2600MHz等。
中国移动通信频段划分
中国移动通信频段划分中国移动通信频段划分一:引言移动通信频段划分是指将无线电频谱资源划分为不同的频段,以便不同的移动通信系统能够在它们各自的频段内进行通信。
频段划分对于移动通信系统的正常运行和频谱资源的合理利用具有重要意义。
本文档旨在详细介绍中国移动通信频段划分的相关内容。
二:中国移动通信频段划分概述中国移动通信频段划分根据不同的移动通信技术和需求,将无线电频谱资源划分为不同的频段。
具体的划分如下:1. 2G移动通信频段划分1.1 GSM频段划分GSM(Global System for Mobile Communications,全球移动通信系统)频段划分如下:- EGSM900频段:发射890MHz-915MHz,接收935MHz-960MHz。
- DCS1800频段:发射1710MHz-1785MHz,接收1805MHz-1880MHz。
1.2 CDMA2000频段划分CDMA2000(Code Division Multiple Access 2000)频段划分如下:- 800MHz频段:发射824MHz-849MHz,接收869MHz-894MHz。
- 1900MHz频段:发射1850MHz-1910MHz,接收1930MHz-1990MHz。
2. 3G移动通信频段划分3G移动通信频段划分如下:- TD-SCDMA频段:发射1880MHz-1920MHz,接收2010MHz-2025MHz。
- WCDMA频段:发射1920MHz-1980MHz,接收2110MHz-2170MHz。
- CDMA2000 1X频段:发射824MHz-849MHz,接收869MHz-894MHz。
3. 4G移动通信频段划分4G移动通信频段划分如下:- FDD-LTE频段:发射1850MHz-1910MHz,接收1930MHz-1990MHz。
- TDD-LTE频段:发射2300MHz-2400MHz,接收2555MHz-2655MHz。
中 国移动通信频段划分
中国移动通信频段划分在当今数字化的时代,移动通信已经成为我们生活中不可或缺的一部分。
从日常的通话、短信,到高速的移动网络浏览、视频播放,都离不开移动通信技术的支持。
而在这背后,移动通信频段的划分起着至关重要的作用。
移动通信频段,简单来说,就是指用于无线通信的特定频率范围。
就好像是为不同的通信“车辆”划分了专属的“车道”,让它们能够有序、高效地运行。
我国的移动通信频段划分是一个经过精心规划和不断优化的过程。
这一划分工作由国家相关部门负责,综合考虑了多方面的因素,如通信需求、频谱资源的有限性、技术发展趋势以及国际频谱划分的协调等。
在 2G 时代,我国主要使用的频段包括 900MHz 和 1800MHz。
这两个频段为当时的语音通话和短信服务提供了稳定的支持。
900MHz 频段具有较好的传播特性,能够覆盖较广的区域;而 1800MHz 频段则能够提供更高的容量,满足城市等密集区域的通信需求。
随着技术的进步,我们迎来了 3G 时代。
在这个阶段,新增了2100MHz 频段等。
3G 技术带来了更快的数据传输速度,让我们能够浏览网页、使用一些简单的移动互联网应用。
而到了 4G 时代,频段的划分更加丰富和复杂。
常见的频段包括1800MHz、2100MHz、2300MHz 以及 2600MHz 等。
4G 网络的高速率让我们可以流畅地观看高清视频、进行在线游戏等,极大地改变了我们的生活和工作方式。
如今,我们正处于 5G 时代。
5G 所使用的频段包括了中低频段和毫米波频段。
中低频段,如 35GHz 频段,能够在覆盖范围和传输速率之间取得较好的平衡;而毫米波频段,如 26GHz、28GHz 等,则能够提供超高的传输速率,但覆盖范围相对较小。
移动通信频段的划分并非一成不变,而是随着技术的发展和通信需求的变化而不断调整和优化。
比如,随着 5G 应用的不断推广,可能会进一步释放更多的频段资源用于 5G 网络建设,以满足日益增长的数据流量和高速率、低延迟的通信需求。
移动通信频段划分简版
移动通信频段划分移动通信频段划分移动通信频段划分是指将无线电频谱分配给不同的移动通信系统以实现无线通信服务的过程。
不同的移动通信系统使用不同的频段,以避免干扰并提高通信质量和效率。
本文将探讨移动通信频段划分的概念、重要性以及国际和国内的相关政策。
概念移动通信频段划分是指根据国际规定和国内政策,将无线电频谱分配给不同的移动通信系统使用。
移动通信频段的划分通常涉及到分配给不同网络运营商、不同通信技术以及不同地理区域的频段。
频段划分的目的是确保不同移动通信系统之间的互相独立运行,减少干扰,提高通信质量和效率。
重要性移动通信频段划分的重要性不言而喻。
首先,频段划分可以避免不同移动通信系统之间的频谱干扰。
如果不对频段进行划分和分配,不同移动通信系统之间的信号可能会相互干扰,导致通信质量下降甚至无法正常通信。
频段划分可以确保每个通信系统都有足够的频谱资源来支持其正常运行。
其次,频段划分还可以提高通信系统的效率。
根据不同的通信技术和业务需求,将频谱资源合理地划分给不同的通信系统,可以确保每个系统都能够获得足够的带宽来支持其业务需求。
这样可以提高通信系统的信道容量和数据传输速率,提供更好的通信体验。
最后,频段划分还可以促进移动通信市场的竞争和发展。
通过公平公正地划分和分配频段,可以鼓励新的运营商进入市场,增加市场竞争,提供更多元化和优质的移动通信服务。
同时,频段划分还可以为不同通信技术的研发和创新提供必要的频谱资源,推动移动通信技术的发展。
国际频段划分国际频段划分是由国际电信联盟(ITU)进行管理和协调的。
ITU根据不同的业务需求和技术标准,将无线电频谱划分为不同的频段,并为不同的移动通信系统分配了特定的频段。
根据ITU的划分,移动通信频段通常被划分为以下几个主要范围:- 低频段:通常用于覆盖广阔地理区域的移动通信服务,例如农村地区或偏远地区的通信覆盖。
- 中频段:主要用于城市和城镇等人口密集地区的移动通信服务,提供更高的容量和数据传输速率。
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移动通信频段划分GSM通信频段:分为:GSM900 DCS1800 PCS1900(目前中国只用到GSM900和DCS1800两个频段)GSM900: 双工频率间隔:45MHZ880~890(EGSM),890~915M(PGSM)移动台(手机)发送. 基站接收925~935(EGSM),935~960M(PGSM)基站发送. 移动台(手机)接收GSM900频段中我国政府批准使用的上行频率为885~915 MHz ,下行频率为935~960 MHz移动GSM900频段为885~890(上行)/930~935(下行)(此频段属于EGSM),890~909(上行)/935~954(下行) (此频段属于PGSM),共24M联通GSM900频段为909~915 (上行)/954~960(下行),共6MDCS1800: 双工频率间隔:90MHZ1710~1785M 移动台(手机)发送. 基站接收1805~1880M 基站发送. 移动台(手机)接收GSM1800频段中我国政府批准使用的上行频率为1710~1755 MHz ,下行频率为1805~1850 MHz,但未大量使用,特别是小城市移动GSM1800频段为1710~1720(上行)/1805~1815(下行),共10M联通GSM1800频段为1745~1755(上行)/1840~1850(下行) ,共10MTD-SCDMA(TDD):核心频段:A频段:2010~2025MHz(原B频段),建设最好的,最早使用的,广泛室外使用的频段F频段:1880~1920MHz(原A频段),考虑与小灵通干扰,应从低开始使用E频率:2320~2370MHz(原C频段),主要室内使用,不室外使用,室内防止与WLAN冲突,建议从低开始使用。
现在LTE实验网频段为:2320-2370MHz。
WCDMA(FDD)2100M频段:(具有TDD模式,但是没有商用)(标准4种850/900/1900/2100MHz)核心频段:1920~1980MHz,2110~2170MHz(分别用于上行和下行)中国联通WCDMA分配的频率是1940~1955MHz(上行)/2130~2145MHz(下行),共15MHz;CDMA2000(FDD)800M频段:核心频段:815~849MHz,860~894MHz(分别用于上行和下行)中国电信800M的频段:825-835 MHz(上行)/870-880 MHz(下行),共10MHz;中国电信cdma2000分配的频率是1920~1935MHz(上行)/2110~2125MHz(下行),共15MHz;1.EDGE的带宽与基站接入有关,以及与终端使用几个时隙有关,EDGE总8个时隙,但是为了防止干扰一般都没有用完8个时隙,最多分组数据4个时隙。
2.频段变化主要原因:900M满了会自动提升到1800M或者:900M是语音,1800M是分组数据3.EDGE各个区域的分布是不一致的,可能有的布局好有的布局不好。
4.GPRS的每个时隙速度大约20Kbps。
EDGE、GPRS速率分析当GPRS手机支持8个时隙承载,并采用CS4编码得到的:CS4 的编码速率为21.4kbit/s, 去报头后数据传输速率为20kbit/s故:8 X 20 kbit/s = 160 kbit/s,(8 X 21.4 kbit/s = 171.2 kbit/s)EDGE技术作为GPRS的一种增强版本,其理论最高数据传输速率为473.6Kbps。
与GPRS相同,EDGE将频谱分成“时隙”,但EDGE 会将更多的数据压入各个时隙。
一个EDGE时隙最多可以处理59.2Kbps,而当8个时隙全被使用时总处理能力可达473.6Kbps。
但是在实际网络中的GPRS和EDGE的数据速率都要远远低于其理论值。
其原因主要有以下几个因素:(1)实现理论峰值速率的条件之一是将8个时隙全部用来传输数据,然而由于EDGE 是一种与话音通道共享的数据技术,它对时隙占用的增加毫无疑问会影响网络中对话音通信的处理能力,即若采用更高的数据速率必然会影响话音的容量,所以不能将8个时隙全部分配给数据用户,运营商只能将其中的2个或4个分配给数据用户。
因此,EDGE在现实中所能提供的峰值速率仅为其理论上的1/4左右(118.8 Kbps)。
(2)EDGE的数据速率还取决于手机或PC 卡调制解调器的设计。
到目前为止还没有商用的EDGE终端能够支持177Kbps以上的速率,这一点对EDGE高速率的实现也是一个很大的制约。
(3)运营商不愿意也不可能将4个以上的时隙分配个某个数据用户,更不用说8个时隙了,否则就会影响到其他用户;从移动终端来讲,由于受处理能力的限制,多时隙终端最多只能接受2个或3个时隙;另外,考虑到辐射等方面的限制,EDGE手机在上行链路将被限制在使用2个时隙。
(4)EDGE的实际数据速率与信号信噪比也是密切相关的。
从理论上来讲,当信噪比高于15dB 且有充足的系统容量的情况下,EDGE才能够达到比较高的传输速率。
当信噪比为35dB时,就能够达到上面提到的峰值速率。
然而测试结果表明:EDGE实际达到的平均速率为40-60Kbps,最高速率是90Kbps。
基站接入情况分析中国移动给一个用户分配的最多时隙定为4,目前商用的GPRS系统均采用CS-1和CS-2编码方式,每个信道的传输速率最高到13.4Kbps。
所以一个用户理论上的最大峰值速率为4*13.4=53.6kbps,实际上通常给一个用户分配1---3个时隙,实际峰值速率为9.05---40.2kbps,平均20---30kbps。
中移动首先保证语音业务,当前用户的申请的数据业务如果在容量不满情况下不改变,如果容量已经满了将直接影响再接入的分组数据同时影响前面连接上的分组业务。
当前CDMA1X终端使用的下行传输最高速率为153.6Kbps,上行传输最高速率76.8Kbps。
实际应用中由于无线系统复杂多变,速率会受到不同程度的影响,用户实际下行速率平均分布在20--125Kbps,上行平均分布在10--64Kbps。
当每载波每扇区有11个数据用户时,每用户平均下行速率在20Kbps,平均上行速率在10Kbps,当每载波每扇区有1个数据用户时,用户平均下行速率在125Kbps,平均上行速率在64Kbps。
无线承载方式与协议目前主要的通信承载方式有GSM、GPRS、CDMA、USSD、WAP。
它们有共性也有差异。
差异主要在空中接口方面。
1、GSMGSM是一种电路交换(CSD)系统,采用的是时分多址(TDMA)技术。
它是把一个频段分给8个用户使用,即使用户不使用自己的信道,仍然要占用此信道,其他用户不能使用。
这就造成频段的浪费。
根据 GSM 规范,在移动的基站上分为 2—6 个载频,每个载频又时分成 8 个信道(也就是8个用户),共有 16—48 个物理信道。
而在这些物理信道上又根据实际情况需要,分出若干个信道作为信令信道。
通常一个物理信道可设置 8 个逻辑信道 SDCCH 和 8 个 SACCH 。
一个 SDCCH 信道用于一次语音通话的建立。
而在通话开始后,此信道便被释放。
通常话路建立时间大约在 2 、3 秒钟左右。
2、GPRSGPRS是一种分组交换系统,是在GSM网基础上发展起来的。
它只是在GSM网上加了两个节点SGSN和GGSN,其原理如图:由图可看出,当信息到了BSC后,由BSC判断收到的请求是GSM业务还是GPRS业务,如果是GSM业务,就直接转到MSC去执行相应的业务;如果是GPRS业务,在由分组控制单元转到相应的业务上去。
增加的两个节点是SGSN和GGSN。
SGSN(服务节点)与MSC处于统一层,它的主要作用是纪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与接收。
GGSN(网关节点)相当与一个路由,把分组数据进行相应的处理,再发送到目的网络,如PDN、Internet 上。
来自Internet标示有移动台地质的IP包,有GGSN接收,在转发到SGSN,继而传送到移动台。
GPRS实际上是将数据分割成许多独立的数据封包,然后将这些数据包一个个的发出去,就类似与Internet上的TCP/IP协议。
GPRS基于报文交换,多个用户可以共享一个相同的传输信道,每个用户只有在传输数据的时候才会占用信道,这就意味着所有的可用带宽可以立即分配给当前发送数据的用户,这样用户有更多的间隙发送或者接受数据。
GPRS也存在着缺点:一是实际应用中速率比理论值要低;二是转接时延,由于GPRS分组发送数据,这样数据无线传输过程中可能发生分组数据的丢失,有关标准组织引入了数据完整性和重发策略,由此产生了潜在的转接时延;三是不同业务的互相干扰,实际应用中不同业务会互相干扰;四是发生丢包现象;五是调制方式不是最优。
GPRS采用基于GMSK的调制技术,相比之下,EDGE基于一种新的调制方法8PSK,允许无限接口支持更高的速率。
3、CDMACDMA是基于码分多址技术的数字移动电话系统。
与使用时分多路的GSM技术不同,CDMA并不给每一个通话者分配一个确定的频率,而是让每一个通信都使用全部的频率,使大量用户能够共享同一个无线频率。
CDMA系统为每个用户分配各自特定的地址码,彼此之间是互相独立、互相不影响的,由于有不同的地址码来区分用户,所以对频率、时间和空间没有特定的限制,利用公共信道来传输信息。
CDMA的优点在于:一是系统容量大建网成本低,CDMA网络覆盖范围大,所需基站少,降低了建网成本。
CDMA移动网的容量比GSM要大4~5倍;二是系统容量配置灵活,CDMA是一个自扰系统,所有移动用户都占用同一个带宽和频率,传输信号之间就会有干扰。
如果能控制住用户的信号强度,在保持高质量通话的同时,我们就可以容纳更多的用户;三是采用CDMA系统的软切换和自动跟踪多径信号技术,软切换技术“先连后断”,可降低切换时通话中断的可能性。
通话语音质量好,接通率高;四是频率规划简单,保密性好,要窃听通话,必须要找到码址,要找到CDMA码址的伪随机码是很困难的事;五是发射功耗小,无线辐射能量低,所以又被称为”绿色手机”;六是能支持多种业务:CDMA采用宽带技术,支持短消息、语音信箱、自动漫游、呼叫转移、呼叫等待、三方会谈、主叫号码显示、传真和数据通信等多项业务。
CDMA技术虽然出世较迟,但由于技术上的独特之处,在北美、南美和韩国得到了广泛的使用。
4、USSDUSSD即非结构化补充数据业务,是一种新型基于 GSM 网络的交互式数据业务,它是在 GSM 的短消息系统技术基础上推出的新业务,和短消息业务构成互补,实现无缝整合应用,克服了短消息易用性、交互性差的缺点。