移动通信频段划分以及介绍范文

合集下载

移动通信频段

移动通信频段

移动通信频段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。

从日常的电话通话、短信交流,到社交媒体的使用、在线视频的观看,我们几乎每时每刻都在依赖移动通信技术。

而在这背后,移动通信频段起着至关重要的作用。

那么,什么是移动通信频段呢?简单来说,频段就像是为移动通信开辟的一条条专用通道。

不同的频段具有不同的频率范围,就好像不同宽度和路况的道路,决定了信息传输的速度和容量。

移动通信频段的划分是由国际电信联盟(ITU)等相关组织来进行规范和管理的。

这是为了确保全球范围内的移动通信能够有序进行,避免不同地区、不同运营商之间的频段使用出现混乱和干扰。

为什么频段的划分如此重要呢?想象一下,如果没有明确的频段划分,各个运营商和设备都随意使用频率,那么信号之间就会相互干扰,导致通信质量下降,甚至无法正常通信。

就好比在一条马路上,如果所有车辆都没有规则地行驶,必然会造成交通堵塞和事故。

在实际应用中,不同的移动通信技术往往使用不同的频段。

比如,2G 网络主要使用 900MHz 和 1800MHz 频段;3G 网络则使用了更多的频段,包括 2100MHz 等;而 4G 网络常用的频段有 1800MHz、2300MHz 和 2600MHz 等。

随着 5G 技术的发展,更是引入了更高频率的频段,如毫米波频段。

不同频段的特点也有所不同。

较低频率的频段,如 900MHz,具有较好的信号覆盖能力,能够穿透建筑物等障碍物,但其传输速度相对较慢,所能承载的数据量也有限。

而较高频率的频段,如毫米波频段,虽然信号覆盖范围较小,对障碍物的穿透能力较弱,但能够提供极高的传输速度和巨大的数据容量。

移动通信频段的分配也是一个复杂的过程。

政府和监管机构需要综合考虑多种因素,如运营商的需求、频谱资源的有限性、地区的发展需求等。

在一些人口密集的地区,对频段的需求更大,需要更合理地分配频段以满足大量用户的通信需求。

而在一些偏远地区,为了实现基本的通信覆盖,也需要保障一定的频段资源。

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

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。

5g 的频段

5g 的频段

5G的频段5G网络是第五代移动通信技术,为大规模增强移动宽带通信提供了更快速、更可靠的连接。

频段是指无线通信中用于传输和接收数据的无线电频段范围。

在5G网络中,有几个频段被用于传输数据,以满足不同的通信需求。

5G的频段分类根据国际电信联盟(ITU)的划分,5G的频段可以分为三个主要类别:1.低频段(Sub-1GHz):包括450 MHz、700 MHz和800 MHz等频段。

低频段的特点是覆盖范围广,穿透力较强,适合用于广域覆盖和深度覆盖,可以支持大规模物联网(IoT)设备的连接。

2.中频段(1 GHz-6 GHz):包括2.6 GHz、3.5 GHz和5 GHz等频段。

中频段的特点是数据传输速率较高,带宽较大,可以承载更多的用户和数据流量,适合用于城市和市区的高密度无线通信。

3.高频段(mmWave):包括24 GHz、28 GHz和39 GHz等频段。

高频段的特点是传输速率极高,能够达到几十甚至上百Gbps的速度,但覆盖范围较小,对于建筑物和障碍物的穿透能力较弱。

各频段的应用场景不同的5G频段适用于不同的应用场景。

以下是几个常见的应用场景示例:1.低频段:由于低频段的覆盖范围广且穿透力强,因此适合用于广域物联网(IoT)应用,例如智能家居、车联网和工业自动化等。

低频段频谱资源相对较少,适合覆盖大面积的低速数据传输。

2.中频段:中频段的数据传输速率较高,可以满足城市和市区高密度的无线通信需求。

这些频段通常用于移动通信、移动宽带接入和视频传输等场景,可以提供更快速和稳定的网络连接。

3.高频段:高频段的传输速率非常高,但覆盖范围较小。

这些频段通常被用于特定的场景,如高速移动通信、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)应用等。

由于高频段的传输受到建筑物和障碍物的阻挡,因此在部署和覆盖方面需要更多的基站。

5G频段的全球分配各国根据自身情况和通信需求,对5G频段进行了全球分配。

以下是一些常见的5G频段分配示例:•美国:在低频段方面,美国使用600 MHz、700 MHz、800 MHz等频段。

移动通信频段划分

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

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。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

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。

相关文档
最新文档