通信网络架构2G3G4G
1g到5g各代技术及标准

1g到5g各代技术及标准一、第一代移动通信技术(1G)1G是一种模拟制式的移动通信系统,主要使用频分多址(FDMA)技术。
该系统只能提供语音通话服务,数据传输速率较低。
在标准方面,全球主要采用美国TIA-EIA的IS-95标准。
二、第二代移动通信技术(2G)2G引入了数字技术,提高了信号质量和数据传输速率。
相比1G,2G提供了更广泛的服务,包括语音、短信、数据和多媒体业务等。
主要采用的无线协议包括TDMA、CDMA和GSM等。
在全球范围内,主要的国际标准包括ETSI的GSM以及IS-95的升级版CDMA ONE等。
三、第三代移动通信技术(3G)3G是宽带无线通信技术,提供了更高的数据传输速率和更好的语音质量。
相比2G,3G引入了更先进的调制和编码技术,如OFDM和OFCDN等,使得数据传输更快、更可靠。
主要的国际标准包括WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA等。
四、第四代移动通信技术(4G)4G是更先进的宽带无线通信技术,提供了更快的数据传输速率和更好的语音质量。
相比3G,4G引入了更先进的调制方案,如OFDMA,并采用了更先进的信道编码和调制策略。
全球范围内,主要的国际标准包括LTE-A(包括FDD-LTE和TD-LTE)、WiMAX 2.0和HSPA+等。
五、第五代移动通信技术(5G)5G是下一代移动通信技术,提供了更高的数据传输速率、更低的延迟和更好的网络连接。
相比4G,5G引入了更先进的网络架构和技术,如大规模MIMO、毫米波通信、网络切片等。
全球范围内,主要的国际标准包括3GPP的5G NR(新无线电)和IMT-2020(5G)等。
六、各代技术的比较从第一代到第五代移动通信技术,随着技术的不断演进,移动通信系统的性能也在不断提高。
具体比较如下:1. 语音质量:随着技术的进步,语音质量得到了显著提高。
从第一代的模拟信号到第五代的数字信号,语音质量得到了显著改善。
2. 数据传输速率:随着数据传输速率的提高,用户可以更快地下载和上传数据,同时也可以更好地支持多媒体应用和服务。
移动通信2G3G与4G

2G、3G与4G信息11-2李永贤学号:08113637 一、2G2G网络是指第二代无线蜂窝电话通讯协议,是以无线通讯数字化为代表,能够进行窄带数据通讯。
2G移动通信系统采用TDMA或CDMA数字蜂窝系统。
系统构成上与第一代模拟移动通信系统无多大差别,在几个主要方面,如多址方式、调制技术、语音编码、信道编码、分集技术等采用了数字技术。
业务种类主要限于语音和低速数据(≤9.6kb/s)。
(一)、GSM的系统组成GSM系统的主要组成部分可分为移动台(MS)、基站子系统(BSS)和移动网子系统(NSS)。
基站子系统(简称基站BS)由基站收发台(BTS)和基站控制器(BSC)组成;网络子系统由移动交换中心(MSC)和操作维护中心(OMC)以及原地位置寄存器(HLR)、访问位置寄存器(VLR)、鉴权中心(AUC)和设备标志寄存器(EIR)等组成。
1.移动台(MS)即便携台或车载台,是物理设备,它必须包含用户识别模块(SIM),SIM卡和硬件设备一起组成移动台。
没有SIM卡,MS是不能接入GSM 网络的。
2.基站收发信机(BTS)包括无线传输所需要的各种硬件和软件,如发射机、接收机、支持各种上小区结构(如全向、扇形、星状和链状)所需要的天线,连接基站控制器的接口电路以及收发台本身所需要的检测和控制装置等。
3.基站控制器(BSC)是基站收发台和移动交换中心之间的连接点,也为基站收发台和操作维修中心之间交换信息提供接口。
一个基站控制器通常控制几个基站收发台,其主要功能是进行无线信道管理、实施呼叫和通信链路的建立和拆除,并为本控制区内移动台的过区切换进行控制等。
4.移动交换中心(MSC)是蜂窝通信网络的核心,其主要功能是对位于本MSC 控制区域内的移动用户进行通信控制和管理。
与固定网络的交换设备有相似之处(如呼叫的接续和信息的交换),也有特殊的要求(如无线资源的管理和适应用户移动性的控制)。
5.原地位置寄存器(HLR)是一种用来存储本地用户位置信息的数据库。
2G,3G,4G网络架构浅谈--3G(UMTS)

PSTN均属于电路交换⽹络。
(2) 分组交换⽹络(PS Networks):提供数据包的连接服务,Internet 属于分组数据交换⽹络。
PLMN(Public Land Mobile Network)公共陆地移动⽹络。
由政府或它所批准的经营者,为公众提供陆地移动通信业务⽬的⽽建⽴和经营的⽹络。
该⽹路必须与公众交换电话⽹(PSTN)互连,形成整个地区或国家规模的通信⽹。
PLMN = MCC + MNC,例如中国移动的PLMN为46000,中国联通的PLMN为46001
PSTN ( Public Switched Telephone Network )公共交换电话⽹络,⼀种常⽤旧式电话系统。
即我们⽇常⽣活中常⽤的电话⽹。
PSTN是⼀种以模拟技术为基础的电路交换⽹络(CS)。
ISDN(Integrated Service Digital Network)的中⽂名称是综合业务数字⽹,俗称“⼀线通”。
它除了可以⽤来打电话,还可以提供诸如可视电话、数据通信、会议电视等。
科普知识:通标的1G、2G、3G、4G、5G网络分别指什么?

科普知识:通标的1G、2G、3G、4G、5G网络分别指什么?随着互联网的普及和智能手机的广泛应用,大家对2G、3G、4G网络并不陌生。
然而什么是2G、3G、4G网络,很多人就只能懵逼的人为是上网速度有差异。
其实,真正从个人用户的角度来说,上述理解无可厚非。
G 指的是Generation,也就是“代”的意思。
1G~5G等的定义,主要是从速率,业务类型,传输时延,还有各种切换成功率角度给出具体实现的技术不同。
所以1G就是第一代移动通信系统的意思,2G、3G、4G、5G就分别指第二、三、四、五代移动通信系统,而这也确实是人为划代。
一张图形象的告诉你发展演变史1G:第一代移动通信系统是模拟蜂窝移动通信,移动性和蜂窝组网的特性就是从第一代移动通信开始的,但是1G是模拟通信,抗干扰性能差,同时简单的使用FDMA技术使得频率复用度和系统容量都不高。
1G主要就是两种制式,分别是来自美洲的AMPS和来自欧洲的TACS(中国当时跟随欧洲使用TACS),那是属于大哥大的时代。
代表:摩托罗拉8000X,即俗称“大哥大”;缺点:串号、盗号2G:第二代移动通信技术加入更多的多址技术,包括TDMA和CDMA,同时2G 是数字通信,因此在抗干扰能力上大大增强。
第二代移动通信可以说对接下来的3G和4G奠定了基础,比如分组域的引入,和对空中接口的兼容性改造,使得手机不再只有语音、短信这样单一的业务,还可以更有效率的连入互联网(电路域也可以提供internet业务,只是相对来说分组域更适合internet业务)。
2G主要的制式也是两个,分别是来自欧洲ETSI组织的GSM(GPRS/EDGE)和来自美洲以高通公司为主力的TIA组织的CDMA IS95/CDMA2000 1x。
代表:诺基亚7110,支持WAP;缺点:传输速率低,网络不稳定,维护成本高;3G:其实前两代系统中,并没有一个国际组织做出明确的定义说什么是1G,什么是2G,而是靠各个国家和地区的通信标准化组织自己制定协议。
分别总结2G3G4G和5G系统的基站架构

分别总结2G3G4G和5G系统的基站架构2G系统基站架构:2G系统的基站架构主要包括基站控制器(Base Station Controller,BSC)、基站收发信机(Transceiver,TRX)和天线系统。
BSC负责管理和控制多个基站进行无线资源的分配和管理,TRX负责无线信号的发送和接收,天线系统则负责向用户提供无线信号覆盖。
BSC通过网关与核心网相连,实现用户的语音和数据通信。
2G系统的基站架构相对简单,容量有限,仅能提供基本的语音通信功能。
3G系统基站架构:3G系统的基站架构相对于2G有了较大的变化。
其主要包括基站控制器(Base Station Controller,BSC)、基站传输控制器(Node B)、RNC(Radio Network Controller)和天线系统。
Node B负责无线信号的发送和接收,相比于2G系统的TRX具有更强的处理能力和数据传输速率。
RNC是3G系统的核心,负责管理和控制多个Node B的无线资源,同时也负责与核心网进行通信,实现语音和数据的传输。
3G系统基站架构相对复杂,支持更高的数据通信速率和更多的业务类型。
4G系统基站架构:4G系统的基站架构相对于3G有了进一步的演进。
其主要包括基站控制器(Base Station Controller,BSC)、基站传输基站传输控制器(eNodeB)和天线系统。
eNodeB是4G系统的核心,集成了传统Node B和RNC的功能,具有更强的处理能力和更快的数据传输速率。
BSC负责管理和控制多个eNodeB的无线资源,并与核心网进行通信。
4G系统基站架构相对于3G有了更大的容量和更高的数据通信速率,能够支持更多的用户和更复杂的业务类型。
5G系统基站架构:5G系统的基站架构相对于4G有了更大的变化。
其主要包括基站控制器(Base Station Controller,BSC)、基站传输基站传输控制器(gNodeB)和天线系统。
移动通信笔试题

移动通信笔试题移动通信笔试题一、移动通信基础知识1·移动通信的定义移动通信是指通过无线技术实现的、移动用户之间相互通信的方式。
2·移动通信的发展历程●第一代移动通信(1G):模拟制式,如NMT、AMPS等。
●第二代移动通信(2G):数字制式,如GSM、CDMA等。
●第三代移动通信(3G):宽带制式,如WCDMA、CDMA2000等。
●第四代移动通信(4G):LTE制式,实现了更高的速率和更低的延迟。
●第五代移动通信(5G):超高速和低延迟的移动通信技术。
3·移动通信网络架构●用户终端:包括方式、平板电脑等。
●无线接入网:负责与用户终端进行无线通信。
●核心网:负责处理用户数据和信令,连接到互联网和其他网络。
●互联网:提供各种网络应用和服务。
二、移动通信技术1·GSM(Global System for Mobile Communications)●GSM网络架构:包括基站子系统、网络和交换子系统。
●GSM信道类型:包括控制信道和用户信道。
●GSM呼叫过程:包括呼叫建立、呼叫保持和呼叫释放等步骤。
2·CDMA(Code Division Multiple Access)●CDMA技术原理:采用扩频技术实现多用户同时使用相同频段。
●CDMA网络架构:包括基站、基站控制器和交换机。
●CDMA呼叫过程:包括注册、鉴权和呼叫建立等步骤。
3·WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)●WCDMA技术特点:具备宽带和高速传输的特性。
●WCDMA网络架构:包括NodeB、RNC和核心网等组件。
●WCDMA呼叫过程:包括用户注册、寻呼和呼叫建立等流程。
4·LTE(Long Term Evolution)●LTE技术架构:包括eNodeB、MME和SGW等组件。
●LTE介质访问控制:采用OFDMA和SC-FDMA技术。
2G-3G-4G网络架构---副本

2G-3G-4G网络架构随着无线通信技术的不断发展,人们使用的移动终端越来越多。
同时,各种新型应用的出现,使得对移动通信网络的要求越来越高,这也促使了移动通信网络的不断升级和演变。
从2G到3G再到4G,网络架构也在不断变化。
本文将介绍2G-3G-4G网络架构的发展历程以及各个阶段的技术特点和应用场景。
2G网络架构2G是指第二代移动通信技术,它是模拟信号技术与数字信号技术的结合体,是很多人熟悉的GSM网络。
2G网络采用TDMA和FDMA技术,通过将频段和时间片进行分配,实现多个用户共享一个信道。
2G网络主要特点包括语音通信、短信、GPRS数据传输等。
2G网络架构如下图所示:Clients ↔︎ BTS ↔︎ BSC ↔︎ MSC ↔︎ VLR ↔︎ HLR•Clients: 移动客户端,如手机、平板电脑等。
•BTS: 基站发射台,负责与移动客户端进行通信。
•BSC: 基站控制器,控制管理若干个BTS。
•MSC: 移动交换中心,是2G网络的核心部件,管理BSC和VLR等。
•VLR: 访问位置注册,记录移动用户的位置信息。
•HLR: 家庭位置注册,记录移动用户的身份信息。
3G网络架构3G是指第三代移动通信技术,它是数字化技术的进一步升级,提供了更高的数据传输速率和更多的业务应用。
3G网络主要特点包括高速数据传输、视频通话、移动互联网等。
3G网络架构如下图所示:Clients ↔︎ NodeB ↔︎ RNC ↔︎ MSC ↔︎ VLR ↔︎ SGSN ↔︎ GGSN•Clients: 移动客户端,如手机、平板电脑等。
•NodeB: 基站发射台,和BTS类似。
•RNC: 无线网络控制器,负责和NodeB通信,控制多个NodeB。
•MSC: 移动交换中心,同2G网络一样是核心部件。
•VLR: 访问位置注册,同2G网络一样记录移动用户的位置信息。
•SGSN: GPRS服务支持节点,负责GPRS数据传输和添加移动用户的访问控制和安全功能。
2G、3G、4G网络区别

2G、3G、4G网络区别2G,是第二代(Second Generation)移动通信技术规格的简称,相对于前一代直接以类比方式进行语音传输,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。
在某些2G系统中也支持资料传输与传真,但因为速度缓慢,只适合传输量低的电子邮件、软件等信息。
基本信息1.1容量在手机与基站间使用数字信号增加了系统容量,主要体现在这两个方面:通过使用不同的编码技术,数字信号可被比模拟信号更有效地压缩与编码,从而允许在同一带宽中传播更多的信号。
数字系统减少了手机发射信号所需要的能量,这意味着蜂窝网络需要变得更小,所以相同的面积需要部署更多的蜂窝,因为基站与手机的廉价使这一切成为了可能。
1.2劣势在人口较少的区域,微弱的手机信号可能无法有效到达基站,这个问题对于在较高频率工作的2G系统尤为明显,对在低频工作的2G系统并不是那么明显。
在不同的国家,对于2G的可部署位置,也有着截然不同的法规。
数字信号是有损压缩,而模拟信号是无损压缩。
1.3优势数字信号通过降噪技术,较少受到白噪声和背景噪声的干扰。
2技术标准2G技术基本可被切为两种,一种是基于TDMA所发展出来的以GSM为代表,另一种则是CDMA规格,复用﹙Multiplexing﹚形式的一种。
主要的第二代手机通讯技术规格标准有:GSM:基于TDMA所发展、源于欧洲、目前已全球化。
GSN处理器IDEN:基于TDMA所发展、美国独有的系统。
被美国电信系统商Nextell使用。
IS-136﹙也叫做D-AMPS﹚:基于TDMA所发展,是美国最简单的TDMA系统,用于美洲。
IS-95﹙也叫做cdmaOne﹚:基于CDMA所发展、是美国最简单的CDMA系统、用于美洲和亚洲一些国家。
PDC﹙Personal Digital Cellular﹚:基于TDMA所发展,仅在日本普及。
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saffsdfaGSM (第二代蜂窝移动通信系统)GSM 900MHZ 频段工作频率:上行 890—915(MHZ ) 下行935---960 (MHZ ) 工作带宽:25MHZ双攻间隔:45MHZMS :移动台 BTS :基站收发器BSS :基站子系统 BSC :基站控制器NSS :网络子系统 EIR: 设备识别登录器 OSS :操作支持子系统 AUC :鉴权中心VLR : 拜访位置寄存器 OMC:操作维护中心,主要负责网元的监控,操作和维护...dBd=2.15+dBi 0dBd=2.15dBiHLR; 归属位置寄存器PSTN:公共电话交换网ISDN: 综合业务数据网PDN:-GW:分组数据网管PLMN:公共陆地移动网移动设备识别寄存器(EIR)也是一个数据库,保存着关于移动设备的国际移动设备识别码(IMEI)的三份名单:白名单、黑名单和灰名单。
3GITU:国际电联TD-SCDMA:时分同步码分多址TD-SCDMA特点:,在频谱利用率、对业务支持具有灵活性等独特优势。
优势:中国自有3G技术,获政府支持[1]WCDMA特点:宽带码分多址,这是基于GSM网发展出来的3G技术规范优势:有较高的扩频增益,发展空间较大,全球漫游能力最强,技术成熟性最佳。
[1]CDMA2000特点:CDMA2000是由宽带CDMA(CDMA IS95)技术发展而来的宽带CDMA技术,也称为CDMA Multi-Carrier,由美国高通公司为主导提出。
优势:可以从原有的CDMA1X直接升级到3G,建设成本低廉。
LTE(长期演进技术)根据双工方式不同LTE系统分为FDD-LTE和TDD-LTE,二者技术的主要区别在于空口的物理层上(像帧结构、时分设计、同步等)。
LTE的关键技术:其实说到关键技术,主要还是物理层的关键技术,LTE在物理层采用了OFDM和MIMO等技术,极大地提高了系统的系统和吞吐量。
OFDM这个技术说的很玄乎,其实在wimax和wifi里早就利用了,我以前就说过OFDM并不比CDMA的频谱利用率更高,但是他的优势是大宽带的支持更简单更合理,而且配合mimo更好。
举个例子,CDMA是一个班级,又说中文又说英文,如果大家音量控制的好的话,虽然是一个频率但是可以达到互不干扰,所以1.25m 的带宽可以实现4.9m的速率。
而OFDMA则可以想象成上海的高架桥,10米宽的路,上面架设一个5米宽的高架,实际上道路的通行面积就是15米,这样虽然我水平路面不增加但是可以通行的车辆增加了。
而OFDM也是利用这个技术,利用傅里叶快速变换导入正交序列,相当于在有限的带宽里架设了N个高架桥,目前是一个ofdm信号的前半个频率和上一个频点的信号复用,后半个频率和后一个频点的信号复用。
那信号频率重叠了怎么区分,很简单,OFDM,O就是正交的意思,正交就是能保证唯一性,举例子,A和B重叠,但是A*a+B*b,a和b 是不同的正交序列,如果我要从同一个频率中只获取A,那么通过计算,(A*a+B*b)*a=A*a*a+B*b*a=A+0=A(因为正交,a*a=1,a*b=0)。
所以OFDMA是允许频率重叠的,甚至理论上可以重叠到无限,但是为了增加解调的容易性,目前LTE支持OFDM重叠波长的一半。
MIMO其实在早期的LTE放弃CDMA很重要的一个原因就是CDMA对MIMO 支持不好,而OFDM采用的子载波数据是将串行数据转化为并行,并行数据可以很好地适应MIMO的接收。
(至于为什么不用CDMA,大家可以好好看看红宝书)MIMO就是多进多出的意思,这样我可以在空间传送多路信号,其中分这么几大类,我简单的给大家介绍下(我也是刚看MIMO,找不到合适的资料,但是大概意思还懂点)a、single-ant。
单天线传输(基本模式)b、transmitting-diversity。
适合覆盖边缘,用不同模式在不同天线上传输相同数据,提高传输质量。
就好比你在香港问路,一个人用粤语说一遍,另外一个人用普通话说一遍,你总能明白一个吧。
c、open/close loop sdma。
适合覆盖好的地方,通过空分复用提升速率。
好比你左右2个耳朵同时接收2个不同的内容,相同的时间信息量翻倍。
d、mu-mimo,适合2个用户分隔较远的情况,同时可以对2个用户传输不同的内容,增加信息量输出。
e、close loop rank=1 。
适合覆盖边缘,1个天线发射,2个天线接收,类似c,但是2个耳朵接收同一个内容,增加可靠性f、还一种波形对准用户方式,智能天线能够根据波束找到用户方向(波的干涉原理),将主瓣对准它,增加可靠性。
说白了mimo就是基站和发射天线之间的一些小协议,通过判断用户的位置,信号强度,由基站决定采用哪种方式给用户发送数据,由天线实现,可能还有很多种,很多小类,我这里看的也不全,具体细节也是一头雾水。
HARQ其实刚看到这个知识点的时候,我觉得CDMA里也有HARQ就没仔细看,后来翻翻才知道大有文章,在CDMA中,HARQ的作用是早终止,例如这个包是计划4次发射成功的,我每发一次就让对方给个回复,如果给NAK,说明没解调,继续发,给ACK就说明对方解调了,可以终止了,类似编程里的判断语句,最终如果就发了2次对方就回了ACK,说明我提前发送成功,节约了资源。
而LTE里的HARQ为什么单独拿出来讲,因为它不光具有早中止的功能,还有纠错功能,相当于HARQ=FEC+ARQ,FEC是QPP的tubo编码,例如我发一个包,对方没解调出来,对方不会说丢弃而是保留这个包,回NAK,第二次发这个包,对方收到会和上次保留的包进行比对,如果2次缺失的内容刚好能互补,能够还原这个包就回ACK,这样就相当于分为了2步,先进行纠错和检测,能纠正过来就回ACK,不能纠正再进行ARQ。
PAPROFDM由于在频域上的子载波是互相重叠的,所以如果2个子载波刚好都是正能量,那么合并后会更高,很容易造成高峰均比,峰均比最大的不好就是功率要求大,直接的影响就是功放利用率低,同时要线性更好的功放,举个例子,例如住房子,如果你和姚明一起住,那么层高要3米才行,如果没有姚明,层高2.7就够了,那么开发商不愿意增加成本怎么办,最简单的办法就是把姚明折叠起来,让他一直坐着。
OFDM也是一样,这个技术就叫PAPR。
主要是采用2种方法:a、限幅,就是信号经过非线性部件之前进行限幅,将峰值信号降低,数学上是设定一个目标值,大于目标值的乘以一个系数让其降下来(书上都有数学公式),就类似让姚明弯腰一样,但是你降下来的部分会对原来的部分造成干扰,也是一个不利的方面。
b、压缩扩张,除了限幅,还可以把大功率信号压缩,而把小功率信号放大,缩小差距从而降低峰均比。
其实就是在IFFT是计算一个平均振幅值,在反变换时候将这个平均振幅值加载反变换过程中,起个中和的作用。
循环加入CPOFDM每个子载波都必须为一个整数波形,但是如果发生了时延,到了接收端可能就不一定完整了,举个例子,如果你发了1234(其实是有保护间隔的),但是由于时延,有一部分超出了接收端的时间窗,接收端收到的是234……,这样的话在一个子载波周期里就不是完整的波了,失去了原来的正交特性,从而引起载波间的干扰,所以就引入了个概念CP。
很多人知道CP,但是可能不知道是怎么加的,其实是将波形的后半部分复制到前半部分,从而形成一个保护带,还用上面的例子,加入cp后为341234,其中34是cp,接收端收到的是41234,这样我就保证了1234都能收到,同时4也是我波形里面的一部分(4123本身就是个完整的波,就是相位变了但是仍然可以解调),不会破坏正交性。
接收端取出CP后就恢复了原来的数据,这样就可以解决时延的问题了。
而加入多大的CP也是根据你环境所决定的。
CP过大会占用过多资源,影响速率,过小容易造成干扰,也是个敏感的东西。
前面讲了OFDM,MIMO,自适应编码,HARQ等等关键技术,还剩一个小区间干扰消除,今天我有时间刚好就写写吧。
先讲讲为何会有小区间干扰,假如你在一个小区内,你和其它用户都是通过OFDMA区分的,也就是正交的,是不会存在干扰的。
可是如果你在2个小区之间呢?那就不一样了,你在2个小区A和B之间,A和B是同频的,同时有没有一个统一的OFDMA,所以对这个用户来说,你用A,B就是干扰,举个例子,你在你们班的学号是1号,在你们班回答问题,1号是你就肯定没错,可是如果你们班和别的班混在一起上课,老师说,1号回答问题,那么这个1号就不一定代表你了。
这就叫小区间的干扰。
那么怎么克服呢,下面讲几种方法。
1、加扰法在CDMA中也有加扰,作用就是避免全0或者全1,增加解调可靠性,LTE也用,其作用也是一样,增加小区边缘信号的随机性,在你原有信号的基础上加上扰码序列,我觉得应该是UEid之类的东西,这样出现相同号码的几率就会下降(其实是相关性下降,理解就行),举例啊,你是1号,加扰后变成101,那么另外一个班的1号可能加扰后变成了201,那么同样是1号,干扰的几率就下降了。
2、跳频法这个很简单,学过GSM的都知道,把频率错开,怎么也不可能有干扰了,继续举例子,如果2个班合并,1个班只要单号,另外一个班只要双号,这样每个号码都不会有冲突了,这个目前LTE有子帧内跳频和子帧跳频,这个就是跳频的范围不同而已。
3、发射端波束赋形这个技术来源于TD-SCDMA,就是通过共振确定被干扰用户的方向,在这个方向上功率调低,减少对其的干扰,听着就比较玄乎不是,目前证明在td上使用是很失败的,LTE也只是列为可选,还没见那家公司用。
4、irc又一个大缩写,其实也不难,就是利用多根天线之间的加权来克服干扰,这个目前好像采用的也很少。
我也不是很明白,我的理解类似一根天线为x,另外一根为y,通过2个天线权重的不同克服干扰,有明白的可以一起探讨。
5、小区间干扰协调这个是最nb的了,我觉得也是最可用的,主要设计思想就是通过不同的频率来分开边界的用户,这个和跳频不同,跳频的作用是通过频率变化来增加随机性,而小区间干扰则是隔离2个小区。
主要实现方法是分频率协调和功率协调。
频率协调很简单,就是将频率分为三等分,小区中央的用户用全部频段,而边缘的用户用其中的三分之一。
这样边缘的用户相当于频分了,就不存在干扰了。
举个例子,红蓝黄三重颜色,小区中央的用户三种颜色都用,保证速率,A小区边缘的用红色,B小区边缘用蓝色,C小区边缘用黄色,这样边缘的用户就不会混了,也就不存在干扰。
这里涉及一个重要的问题,如何区分边界用户?其实很简单,UE会测量小区质量,上报一个RSRP,小区就是根据RSRP来判断是否在覆盖边缘,从而决定是给他全频段还是部分频段。
还有一种是功率协调。
作用和上面一样,但是实现方式不同,三个小区每个小区都有一个频段功率较大,保证边缘占用。