第一代到第五代移动通信的演进
移动通信技术进化史

移动通信技术进化史1. 引言移动通信技术自20世纪80年代以来,经历了翻天覆地的变化。
从简单的模拟通信到数字通信,再到现在的高速数据传输,移动通信技术不断演进,为人们的生活带来了极大的便利。
本文将简要介绍移动通信技术的发展历程。
2. 1G时代(1980s)1G(第一代)移动通信技术采用的是模拟通信技术,其代表产物是美国贝尔实验室研发的AMPS(高级移动电话系统)。
1G时代的移动通信技术主要解决了语音通信的问题,但信号干扰、信道容量等问题较为突出。
3. 2G时代(1990s)2G(第二代)移动通信技术开始采用数字通信技术,提高了通信质量和安全性。
GSM(全球移动通信系统)是2G时代最具代表性的技术,它提出了数字编码和TDMA(时分多址)等关键技术,大大提高了信道容量和通信质量。
4. 3G时代(2000s)3G(第三代)移动通信技术在2G的基础上,进一步提高了数据传输速率,实现了多媒体通信。
WCDMA(宽带码分多址)和CDMA2000是3G时代的两大主流技术。
3G时代的到来,使得手机可以实现网页浏览、音乐下载等功能。
5. 4G时代(2010s)4G(第四代)移动通信技术相较于3G,数据传输速率有了显著提升,最高可达100Mbps。
LTE(长期演进技术)和WiMax是4G时代的代表技术。
4G时代的到来,使得高清视频通话、实时导航、在线游戏等应用成为可能。
6. 5G时代(2020s)5G(第五代)移动通信技术是当前最新的通信技术,其峰值理论下载速率可达20Gbps,几乎相当于4G的200倍。
5G技术具有低时延、高可靠、海量连接等特点,将推动物联网、无人驾驶等新技术的发展。
7. 总结从1G到5G,移动通信技术不断进化,为人们的生活带来了诸多便利。
随着5G技术的普及,未来移动通信将更加高速、智能,推动人类社会进入一个全新的信息时代。
其他是关于移动通信技术进化史的简要介绍,希望能对您有所帮助。
如有其他问题,请随时提问。
1G到5G及其时代变迁

1G到5G及其时代变迁随着科技的不断进步与发展,通信技术也在不断演变。
从1G到5G,通信技术在不同的时代发生了翻天覆地的变化。
本文将从技术特点、应用场景等方面详细介绍1G到5G的发展历程。
1G是指第一代移动通信技术,于20世纪70年代末90年代初问世。
1G主要采用模拟通信方式,通信质量较差,容量小,通话质量不稳定等问题。
1G的主要应用是实现基本的语音通信功能,移动电话的外形笨重,重量大,通信效果不稳定。
1G时代的移动电话使用单一频段,通话质量容易受到干扰。
随着技术的不断进步,移动通信技术开始从1G向2G过渡。
2G是指第二代移动通信技术,采用数字通信方式。
与1G相比,2G通话质量更稳定,容量更大,数据传输速度更快。
2G的应用场景也开始向多元化发展,可实现短信、社交应用、手机游戏等。
2G时代的移动电话逐渐变得更加轻巧与便携,通话质量相对稳定,用户数量也逐渐增多。
随着3G技术的出现,移动通信技术迈入了一个新的阶段。
3G是指第三代移动通信技术,主要采用CDMA、TD-SCDMA等技术标准。
3G技术的主要特点是高速数据传输,较为稳定的通话质量,以及可实现高清视频通话、移动互联网等应用。
3G时代,移动电话的智能化程度不断提高,可支持更多的应用场景,并逐渐成为人们生活的必备工具。
进入4G时代,移动通信技术实现了飞跃式的发展。
4G是指第四代移动通信技术,基于LTE(Long Term Evolution)标准。
4G技术具有更高的数据传输速度,更低的延迟,可实现更高质量的音视频通话、在线游戏、高清影音等应用。
4G时代,移动电话几乎普及,人们的生活与工作方式也发生了巨大的变化,移动互联网成为人们日常生活的一部分。
随着技术的不断演进,人们对通信技术的需求也在不断提升。
为了满足人们对更高速度、更低延迟、更稳定的通信需求,5G应运而生。
5G是指第五代移动通信技术,基于NR (New Radio)标准。
5G技术具有更高的数据传输速度,更低的延迟,可实现更多高科技应用的商业化,如远程操控、智能制造、智慧医疗等。
移动通信的发展史

移动通信的发展史移动通信的发展史1、介绍移动通信是指通过无线电技术在移动设备之间进行信息交流和传输的通信方式。
自20世纪初以来,移动通信技术经历了多次重大的发展和变革,从最早的1G到现在的5G,让人们可以随时随地进行方式、短信和数据传输。
2、第一代移动通信(1G)1.1 1G的定义1G是指第一代移动通信技术,它主要使用模拟信号传输语音信息,通信品质不稳定,信号容易受到干扰。
1G在1970年代末至1980年代初开始商用。
1.2 1G的特点- 1G采用模拟信号传输,通信品质较差- 1G的网络覆盖范围有限- 1G的设备体积庞大、重量较重1.3 1G的发展- 1G在1980年代逐渐普及,但由于技术限制,通信质量仍然不理想- 第一个商用的1G系统是美国的AMPS(Advanced Mobile Phone System)- 1G的发展奠定了移动通信技术的基础3、第二代移动通信(2G)3.1 2G的定义2G是指第二代移动通信技术,它使用数字信号传输语音和数据信息,相比于1G,通信质量更稳定,信号受干扰程度降低。
2G在1990年代初开始商用。
3.2 2G的特点- 2G采用数字信号传输,通信质量较1G有所提升- 2G引入了短信功能,开始出现移动互联网的概念- 2G设备体积相对较小、重量较轻3.3 2G的发展- 2G技术的主要标准有GSM(Global System for Mobile Communications)、CDMA(Code Division Multiple Access)等- 2G的发展推动了方式的普及,在全球范围内快速发展4、第三代移动通信(3G)4.1 3G的定义3G是指第三代移动通信技术,它在2G的基础上进一步提升了通信速度和数据传输能力,实现了移动互联网的真正应用。
3G在2000年代初开始商用。
4.2 3G的特点- 3G采用更高的频率和更快的传输速度,可以进行高清语音通话和视频通话- 3G支持移动互联网应用,如方式上网、电子邮件等4.3 3G的发展- 3G技术的主要标准有WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)、CDMA2000(Code Division Multiple Access 2000)等- 3G的发展推动了移动互联网的快速发展,人们可以在方式上进行更多的应用和服务5、第四代移动通信(4G)5.1 4G的定义4G是指第四代移动通信技术,它在3G的基础上进一步提升了通信速度和数据传输能力,实现了更高效的移动互联网体验。
移动通信的演变过程

移动通信的演变过程移动通信是指通过无线方式进行信息传输的通信方式。
随着科技的发展和社会的进步,移动通信技术经历了多个阶段的演变和革新。
在过去的几十年里,移动通信从最初的模拟信号传输逐渐演变为今天的数字通信网络,为人们的生活和工作带来了巨大的变革和便利。
第一阶段:1G时代20世纪70年代末到80年代,移动通信进入了1G(第一代)时代。
1G时代使用的是模拟通信技术,通信质量相对较差,容量有限,并且存在较严重的干扰问题。
1G时代的代表性技术是蜂窝通信技术,该技术将通信区域划分为若干个覆盖区域,每个区域都有一个基站,实现了移动终端和固定终端之间的通信。
第二阶段:2G时代20世纪90年代,移动通信进入了2G(第二代)时代。
2G时代采用了数字通信技术,综合了语音和数据传输功能,通信质量和容量有了较大的提升。
2G时代的代表性技术是GSM(Global System for Mobile Communications,全球移动通信系统),GSM系统使用了全球标准的数字通信协议,实现了国际漫游和跨国通信。
第三阶段:3G时代进入21世纪,移动通信进入了3G(第三代)时代。
3G时代的主要特点是高速数据通信和多媒体传输。
3G时代的代表性技术是WCDMA(Wideband Division Multiple Access,宽带码分多址),WCDMA技术实现了更高的传输速率和更大的带宽,人们可以通过移动设备实时观看视频、文件等。
第四阶段:4G时代2010年左右,移动通信迈入了4G(第四代)时代。
4G时代的主要特点是更高速的数据传输和更低的延迟。
4G时代的代表性技术是LTE(Long-Term Evolution,长期演进),LTE技术实现了更高的带宽和更低的延迟,人们可以畅快地进行高清视频通话、在线游戏等。
第五阶段:5G时代如今,移动通信已经进入了5G(第五代)时代。
5G时代的主要特点是超高速数据传输、超低延迟和海量连接。
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。
移动通信发展五个阶段

移动通信发展五个阶段移动通信发展五个阶段第一阶段-1G时代1G(第一代)移动通信技术是指1970年代末到1980年代初开始应用的模拟蜂窝方式系统,采用模拟信号传输语音信息。
该阶段主要以全球系统移动通信(GSM)为代表,其中包括NMT(北欧移动方式)、AMPS(先进移动方式系统)等。
这个阶段的特点是通信容量有限,信号传输质量较差,主要局限在通话功能上。
第二阶段-2G时代2G(第二代)移动通信技术是指从90年代开始应用的数字蜂窝方式系统,采用数字信号传输语音信息。
这个阶段的代表技术是GSM(全球系统移动通信),2G技术的出现使得移动通信进入了数字化时代。
2G时代的主要特点是信号质量提高、通信容量增加、可以发送短信、支持语音通话等功能。
第三阶段-3G时代3G(第三代)移动通信技术是指2023年代初开始应用的高速移动通信系统,采用宽带数据传输技术。
这个阶段的代表技术是CDMA2023、WCDMA(宽带码分多址)、TD-SCDMA(时分复用码分多址)。
3G时代的主要特点是高速数据传输、支持互联网接入、提供丰富的多媒体功能,如视频通话、流媒体、移动互联网等。
第四阶段-4G时代4G(第四代)移动通信技术是指2023年代开始应用的超高速移动通信系统,采用全IP网络架构。
这个阶段的代表技术是LTE(长期演进),4G技术的出现进一步提升了移动通信的速度和容量,支持更多的应用场景,如高清视频、移动宽带、物联网等。
第五阶段-5G时代5G(第五代)移动通信技术是指当前正在快速发展的移动通信系统,采用更高的频谱效率、更低的时延、更高的可靠性和容量。
这个阶段的代表技术包括毫米波、超高频和大规模天线阵列等。
5G 时代的特点是更快的速度、更低的延迟、更大的容量,将推动移动通信与各行业的深度融合,实现人与人、人与物、物与物之间的全面连接。
附件:本文档附有移动通信发展图表和相关数据统计。
法律名词及注释:1-GSM(全球系统移动通信):全球移动通信技术标准之一,用于2G和3G网络。
移动通信发展简史

移动通信发展简史移动通信发展简史一、引言移动通信是指通过无线信号传输语音、数据和图像的方式进行信息交流。
随着科技的不断发展,移动通信领域也取得了巨大的进步和创新。
本文旨在回顾移动通信的发展历程,以及探讨未来的发展趋势。
二、第一代移动通信(1G)第一代移动通信起源于20世纪70年代末期,以模拟信号为基础。
这个时期,移动通信仅提供语音通信功能,通话质量不稳定且容易受到干扰。
1-1G技术特点●模拟信号传输●低容量●通话质量不稳定2-1G发展历程●1979年,率先商用1G移动通信系统●1983年,美国正式启用1G移动通信网络●1987年,全球首个数字式1G移动通信系统上线三、第二代移动通信(2G)第二代移动通信在20世纪90年代开始逐渐兴起,并采用了数字信号技术。
这个时期,方式不仅能传输语音信息,还能够发送简单的文字和图片。
1-2G技术特点●数字信号传输●高容量●支持基本数据传输功能2-2G发展历程●1991年,芬兰率先推出GSM网络●1992年,全球首个商用GSM网络在芬兰上线●1998年,全球范围内大规模推广2G移动通信网络四、第三代移动通信(3G)第三代移动通信在21世纪初开始普及,主要通过增加数据传输功能来提升用户体验。
这个时期,移动通信开始支持高速的数据传输、视频通话和互联网接入。
1-3G技术特点●更高的数据传输速度●支持视频通话和互联网接入●引入了分组交换技术2-3G发展历程●2023年,南韩率先在全球推出商用3G移动通信网络●2023年,推出了基于CDMA2023的3G网络●2023年,全球范围内3G移动通信网络迅速推广五、第四代移动通信(4G)第四代移动通信在2023年正式发布,是目前普遍应用的移动通信标准。
4G的出现,使得移动通信能够支持更快的数据传输速度,提供更高质量的视频通话和高速互联网接入。
1-4G技术特点●更高的数据传输速度●高质量的视频通话和高速互联网接入●引入了OFDM技术2-4G发展历程●2023年,瑞典率先在全球发布商用4G网络●2023年,美国、等国家开始大规模推广4G网络●2023年,4G网络开始在全球范围内普及六、第五代移动通信(5G)第五代移动通信是当前移动通信领域的最新发展,被称为“超级移动通信”。
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随着移动用户的增多,以及人们对移动通信业务的追求已从单纯的语音业务扩展到多媒体业务,因此,移动通信技术变得越来越重要,为了满足人们不断增加的需求,这使得人们努力改进和发展一些新的技术。
现在移动通信技术的热点是3G、4G和5G技术,然而,人们可能产生疑问,3G还没有完全实现,为什么又急于研究4G甚至5G。
4G不仅是对3G的困难和局限的突破和演进,而且增强了服务质量、增加了带宽和降低了成本,而5G是一种完美的无线通信系统。
本文主要讨论第一代到第五代移动通信技术的演进和4G的工作原理。
第一代到第五代移动通信的概述第一代移动通信系统(1G)是在20世纪80年代初提出的,它完成于20世纪90年代初,如NMT和AMPS,其中,NMT于1981年投入运营。
第一代移动通信系统是基于模拟传输的,其特点是业务量小、质量差、安全性差、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,不同国家采用不同的工作系统。
第二代移动通信系统(2G)开始于20世纪80年代末并完成于20世纪90年代末,1992年第一个GSM网络开始商用。
2G是基于数字传输的,并且有多种不同的标准(如GSM,CT2,CT3,DECT,DCS1800),其传输速率可达64kbit/s。
GSM(全球移动系统)通信是目前使用的最普遍的一种标准,GSM使用900MHz和1800MHz两个频带。
GSM通信系统采用数字传输技术并利用用户识别模块(SIM)技术鉴别用户,通过对数据加密来防止偷听。
GSM传输使用时分多址(TD-MA)和码分多址(CDMA1)技术来增加网络中信息的传输量。
GSM不能实现全球无缝漫游。
其他的2G系统是IS-95CDMA,PDC和IS-136TDMA等。
第2.5代移动通信系统(2.5G)是2G向3G发展过程中的中间过渡,它是2G的扩展和加强,2.5G是2G的增强版。
通用无线分组业务(GPRS)可以看作在2G和3G之间移动通信技术发展的过渡时期,它是GSM的扩展,GPRS于2000年开始运行。
GPRS是一种数据业务,它能够使移动设备发送和接收电子邮件及图片信息。
GPRS的常用速度为115kbit/s,通过使用增强数据率的GSM(EDGE)最大速率可达384kbit/s,而典型的GSM数据传输速率为9.6kbit/s。
第三代移动通信系统(3G)开始于20第一代到第五代移动通信的演进□彭小平技术/应用世纪90年代末,3G是目前正在全力开发和实施的移动通信系统,已经在部分国家运营,2003年在英国投入运营。
3G统一不同的移动技术标准,使用高的频带和TDMA技术传输数据来支持多媒体业务。
3G不仅提供从125kbit/s到2Mbit/s的传输速率,而且能够提供多种宽带业务。
其主要特点是无缝全球漫游、高速率、高频谱利用率、高服务质量、低成本和高保密性等。
3G的欧洲标准是通用移动通信系统(UMTS)。
UMTS通信系统仍然采用数字传输技术并利用SIM鉴别对数据加密。
信息传输使用宽带码分多址(WCDMA)并能得到384kbit/s到2048kbit/s的传输速率。
第四代移动通信系统(4G)是一个基本概念,仍然处在研究阶段,目前不存在实际的第四代移动通信系统。
4G提供高速率、高容量、低成本和基于IP业务。
4G是基于Adhoc网络模型的,它的操作运行不需要固定的基础结构,Adhoc网络需要全球移动性能(即移动IP)和全球IPv6网络的连通性以支持每个移动设备的IP地址。
在不同的IP网络(802.11WLAN,GPRS和UMTS)中,4G能够在更高的数据传输速率下实现无缝漫游,其数据传输速率从2Mbit/s到1Gbit/s,还能够提供低时延的新业务。
虽然移动设备不依赖固定的基础结构,但是在Adhoc网络中仍需要自组织的增强的智能并具有在分组交换网络中的路由能力。
第五代移动通信系统(5G)还没有清楚的定义,但肯定比4G更先进,性能更好,5G接入和服务区域没有限制,其传输速率高得令人难以置信。
5G被认为是一种完美的无线通信,人们称它为真正地无线世界。
5G的概念起源于4G技术,随后的演进也是基于4G的。
因此,相比4G而言,5G应该有重大的突破,有更多的业务和更多的智能技术。
3G和4G的比较由于3G是正在研究和实施的技术,而4G是研究的热点并取得了一定的成果,因此,将它们作以比较。
3G和4G的主要区别是数据速率,业务类型,传输方式,因特网接入技术,与有线骨干网接口的兼容性,服务质量和安全性。
在快速运动的大区域范围内,4G应该支持至少100Mbit/s的最大速率,在低速运动的局部区域范围内应该达到1Gbit/s的速率。
相比4G的传输速率而言,3G的速率低得多,仅有2Mbit/s。
就业务而言,3G是很难实现全球漫游和接入网络的互操作性,然而,4G是一个全球标准,它能够提供全球移动性和业务的便携性,所以,业务提供商不局限在单个系统,也就是说,4G应该能够提供低成本的非常平滑的全球漫游。
另外,3G是基于广阔范围的概念,它是以有限的接入技术(如WCDMA,CDMA,TD-SDMA)利用电路交换和分组交换传输的。
然而,4G是基于宽带IP的,以无缝接入融合方式,完全利用分组交换方式传输,即4G综合所有的接入技术,业务和应用能够毫无限制地运行在无线骨干网,通过IP地址运行在有线骨干网,也就是说,4G将带给我们几乎完美的真实无线世界。
现在的问题是4G应该如何发展,怎样才能使4G变成现实。
4G的工作原理在4G无线网络中,每个结点分配一个基于IPv6的4G-IP地址,于是,一个永久的本地IP地址和一个代表实际位置的动态转交地址将形成。
当因特网中的设备(如计算机)与无线网络中的另一个设备(如蜂窝电话)通信时,计算机送一个包到蜂窝电话的4G-IP地址(目标当然是本地IP地址),然后,蜂窝电话所在网络中的地址目录服务器送这个包到蜂窝电话的转交地址(移动IP);此外,地址目录服务器将蜂窝电话的转交地址(实际位置)告诉计算机,下一个包同样直接送到蜂窝电话。
4G-IP地址(IPv6)比现在使用的IP地址(IPv4)能运送更多的信息,IPv6(因特网协议版本6)包括128bits,它是IP地址(IPv4)的4倍。
IPv6包括4套IPv4地址,每套IPv4地址分别定义为不同的功能和用法。
同时,在4G无线网络中,不仅有IPv6传输协议,而且还要受OFDM,MC-CDMA,LAS-CDMA,UWB和Network-LMDS等的支持。
OFDM(正交频分复用)通过无线电波发射大量的技术/应用图11G到4G的演进图数字数据。
OFDM的工作原理是通过将无线电信号分成许多小的子信号,然后用不同的频率将这些子信号同时发送到接受器,也就是说,OFDM是一种数字调制技术,许多正交子波复用是为了增加信号强度,对于高频带数字信号的发射来说,这是很好的方法。
在正交频分复用系统中,在开始通信之前,两个无线设备建立连接通道,所以,在某一目标链路连接之前,无线电信号分成许多小的子信号以准确的方向达到目标。
多载波-码分多址(MS-CDMA)实际上是码分多址覆盖的正交频分复用。
用户用正交码的复用是为了辨别它们是处在多载波码分多址还是处在单载波码分多址系统。
它允许在蜂窝系统和信号小区系统之间灵活的系统设计。
然而,在MS-CDMA中,每个用户分配几个码,这些数据在时间或频率上分开。
大区域同步码分多址(LAS-CDMA)是通过空中连接通信发展的。
LAS-CDMA能够使数据速率更高并增加语音的容量,码分双工(CDD)融合高频谱效益的LAS-CDMA技术和时分双工(TDD)的高数据传输的性质。
这种结合使CDD成为现在最有效的、高容量的双工系统。
在第四代移动通信中,LAS-CDMA是作为一个全球传输协议(世界小区),即当两个无线设备的距离太远时,它们之间只有通过基于IPv6的LAS-CDMA建立连接。
在第四代移动通信技术中,超宽带(UWB)无线通信通过使用非常短的电脉冲一次扫描所有的频率,它能够解决多径衰落问题,然而,由于UWB的低功率的要求,UWB只能用在室内或地下,于是,UWB必须结合OFDM使用,再通过使用多径算法后能够发射大量的数字数据;OFDM运行在室外,而UWB运行在室内保证信号强度。
在第四代无线移动通信技术中,UWB用在建筑物中距离非常短的微微小区。
网络-局部多点分布系统(Network-LMDS)是一种宽带无线技术,它用在25GHz和更高频带下运送语音、数据、因特网和视频业务。
它的同时包括语音、数据、因特网和视频业务的广播是局部范围的信号衰落问题的解决方案。
所以,在第四代移动通信技术中,能够用在微小区和宏小区的Network-LMDS是无线设备的主要传输协议。
IPv6、OFDM、MC-CDMA、LAS-CDMA、UWB和Network-LMDS分别安排在不同的大小的区域上。
因为IPv6是基本地址的协议,它在所有的区域运行,LAS-CDMA设计在全球范围(世界区),OFDM和MC-CDMA运行在宏小区,Net-work-LMDS安排在微小区,而UWB在微微小区。
虽然它们作用互补,分工协作,但是基于上述发射协议,在某些方面,它们中任何一个多都有不足之处,在实现4G的宏伟目标时还很不完美。
在未来的十几年内,必须加大对4G的研究和实验,使之早日变成现实。
结论现在,无线技术在网络和因特网领域中变得越来越来普遍和重要,本文简单地介绍了1G到5G的历史背景,比较了3G和4G的不同点,描述了4G在未来工作中的方便和功能强大性能。
4G的研究工作起步于2002年,现在已有许多标准和技术,并仍处在发展的过程中,因此,人们很难预料未来的4G是个什么样子,它能够提供什么样的业务。
然而,从研究的结果能够得到4G的一般的概念和思想,4G是基于3G的局限性演进,它能够实现无线环球网的思想,它能够以低成本提供更多的业务和平滑的全球漫游。
未来的通信系统向何处发展,怎样发展,能够提供什么样的业务等等,这些问题都有待于进一步的研究。
作者简介:彭小平,湖北襄樊学院物理系讲师,主要研究方向为移动通信新技术、信号处理。
技术/应用图2小区大小的分布图。