4G网络及应用

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4G移动通信传输关键技术及应用优势

4G移动通信传输关键技术及应用优势

4G移动通信传输关键技术及应用优势随着科技的发展和人民生活水平的提高,移动通信已成为现代社会的一种基本需求。

而4G移动通信技术的发展,使得移动通信更加快速、稳定、便捷。

本文将从4G移动通信的传输关键技术和应用优势两个方面,来探讨4G移动通信的重要性。

4G移动通信传输关键技术1. 多天线技术(MIMO)多输入多输出技术(MIMO)是4G移动通信的一项重要技术。

它通过利用多个天线发送和接收数据,提高了信号的传输效率和网络容量。

以前的移动通信系统使用单天线来发送和接收数据,而MIMO技术的应用,使得信号的传输更加稳定和快速。

这项技术的应用,使得移动网络更加稳定可靠,提高了用户的通信体验。

2. 正交频分复用技术(OFDMA)4G移动通信系统采用正交频分复用技术(OFDMA),将信号分成多个正交子信号,并在不同频段传输。

这种技术可以提高频谱的利用率,使得网络更加高效。

该技术在网络传输时可以提高信号的传输速度,具有较高的抗干扰能力,提升了网络的覆盖范围和容量。

3. 载波聚合技术(CA)载波聚合技术(CA)是4G移动通信系统中的一项关键技术,它可以将多个不同频段的载波组合在一起,提高传输速度和网络容量。

通过载波聚合技术,可以使得网络的信号质量更加稳定,覆盖范围更广,网络容量更大,用户的通信体验更佳。

4. 高效的调制解调技术4G移动通信系统采用了更加高效的调制解调技术,如16QAM和64QAM,这些技术使得数据传输更加快速,提高了频谱的利用效率,同时还能够降低网络的功耗,延长了移动设备的续航时间。

4G移动通信应用优势1. 高速数据传输4G移动通信系统的应用,使得移动网络的数据传输速度大大提高,用户可以更加便捷快速地进行数据传输和下载,观看高清视频、进行在线游戏、进行视频通话等操作,极大地丰富了人们的生活方式。

2. 视频通话和高清视频在4G网络的支持下,用户可以享受更加高清的视频通话和视频观看体验。

这些都离不开4G网络高速稳定的传输技术,提升了人们在移动通信领域的体验。

简述4G移动通信网络技术特点与应用

简述4G移动通信网络技术特点与应用

简述4G移动通信网络技术特点与应用摘要:笔者主要从4G 移动通信技术的特点;以及4G 移动通信网络技术的应用;等方面探讨了本文主题,旨在与同行共同探讨学习、共同进步。

关键词:4G技术;移动通信;特点;应用4G技术是移动通信行业的最新产物,代表通信技术更新换代的发展。

与3G技术相比,4G技术体现更快速、更全面的通信优势,确保通信安全,提升保密水平。

目前,4G技术属于移动通信的科学代表,综合体现通信特点,由于终端设备的迅速发展,增加对4G技术的需求量,充分发挥4G移动通信技术的效率,满足社会需求,完善移动通信的行业结构。

一、4G 移动通信网络体系结构与4G网络通信技术简介1.4G 移动通信网络体系结构4G移动通信系统被人们称为广带接入分布式网络,4G移动通信网络的数据传输能力已经超过了 2Mbit/s,还可以实现不同速率之间的自动切换,属于功能化、集成化、一体化的网络宽带移动通信系统,包括无线局域网、有线宽带接入网、广域广播网和 3G 移动通信网络等,使用 4G 移动通信系统的终端用户能够在不同网络环境下自由切换,4G 移动通信系统网络体系结构如图 1 所示。

图1 4G 移动通信系统网络体系结构示意图如图 1 所示,4G移动通信网络架构能够使终端用户在 2G网络、3G 网络、无线网络、宽带网络和4G 网络之间实现无缝漫游。

在不同无线网络平台之间,即使用户跨越了不同频带,4G 移动通信依然可以提供高效的无线网络连接服务,用户可以在任意环境以宽带连接的方式接入到互联网中,实现个人定位、远程控制、数据传输等功能。

4G 移动通信网络体系结构可以分为三个层次,包括物理接入层、网络业务承载层和应用层。

物理接入层主要是为网络提供路径选择功能;网络业务承载层可以提供安全管理、地址转换、QoS 映射等功能,同时,物理接入层与网络业务承载层之间提供 IP 网络结构;应用层与网络业务承载层之间也是以IP网络结构为第三方应用程序的开发提供业务。

4g传播方案

4g传播方案

4G传播方案引言随着科技的不断进步,网络通信技术也在不断发展。

4G网络作为目前最主流的通信网络之一,在传播领域有着广泛的应用。

本文将介绍4G传播方案,包括其特点、应用场景和优势。

一、4G传播方案的特点1.高速传输:4G网络具有更高的传输速度,可以实现更快的数据传输和下载速度。

这使得信息在传播过程中更迅速、实时,有利于提高传播效率。

2.高清传输:4G网络采用了先进的技术,支持高清视频和音频的传输。

这使得多媒体内容在传播过程中更加清晰、逼真,有助于传达更准确的信息。

3.宽带覆盖:4G网络的覆盖范围广,可以覆盖城市和农村地区。

这样,无论人们身处何地,都能够享受到高速、高质量的传播服务。

4.多样化应用:4G网络支持多种应用,包括视频直播、实时通讯、移动办公等。

这使得4G网络在传播领域有着广泛的应用场景,并能够满足不同用户的需求。

二、4G传播方案的应用场景1.新闻媒体传播:4G网络可以实时传输新闻资讯和重大事件的报道。

新闻媒体可以通过4G网络进行现场直播、视频采访和新闻发布,增加传播的即时性和真实性。

2.视频广告传播:4G网络的高清传输特性使得视频广告在传播过程中更加生动、引人注目。

通过4G网络,广告商可以将高质量的视频广告传输到用户终端,提高观众的关注度和回头率。

3.移动应用传播:4G网络支持移动应用的实时传输和下载。

通过4G网络,移动应用开发商可以快速将新的应用推送到用户终端,提供更好的使用体验和服务。

4.公共安全传播:4G网络在公共安全领域也有着广泛的应用。

通过4G网络的高速传输和高清传输特点,公安部门可以实时监控、传输和共享安全信息,提高安全处理的效率和准确性。

三、4G传播方案的优势1.传播效率高:4G网络的高速传输和高质量传输特点,可以提高传播的效率,让信息能够更快速、准确地传播到更广泛的受众。

2.传播范围广:4G网络的宽带覆盖特性,使得传播范围更广,能够覆盖城市和农村地区,满足不同地域用户的需求。

4g组网方案

4g组网方案

4G组网方案1. 引言4G(第四代移动通信技术)是一种高速数据传输技术,为移动通信带来了革命性的变化。

在4G组网方案中,通过使用多个基站和先进的无线技术,可以实现高速、高质量的数据传输,满足现代社会对移动通信的需求。

本文将介绍4G组网方案的基本原理、技术要点以及应用场景。

2. 4G组网原理4G组网是基于LTE(Long Term Evolution)技术的无线网络组网。

LTE技术是一种基于OFDM(正交频分复用)和MIMO(多输入多输出)的无线通信技术,通过将频谱划分成多个小信道,并使用多个天线进行数据传输,实现了高速、高容量、高可靠性的通信。

4G组网包括两个关键组成部分:基站和终端设备。

基站负责发送和接收数据,而终端设备(如手机、平板电脑)接收和发送数据。

3. 技术要点3.1 OFDM技术OFDM技术是4G组网的核心技术之一。

它将频谱划分成多个小信道,每个小信道都被调制成低速率的子载波。

通过将数据分散到多个子载波上,并在接收端重新组合,实现了高速的数据传输。

3.2 MIMO技术MIMO技术(多输入多输出)利用多个天线进行数据传输,以增加系统容量和改善信号质量。

MIMO技术可以通过在发送端使用多个天线发送多个独立的数据流,并在接收端使用多个天线接收,并将多个数据流进行组合,实现高速的数据传输。

3.3 频谱分配在4G组网中,频谱分配是关键问题之一。

频谱是有限资源,需要合理分配给不同的运营商和应用。

4G组网使用了动态频谱共享技术,可以根据网络负载和需求进行实时的频谱分配和管理,使得不同运营商和应用可以共享频谱资源。

3.4 网络优化4G组网中,网络优化是提高网络性能和用户体验的重要手段。

网络优化包括调整信道参数、改进覆盖面和容量,以及优化无线接入和后台网络等。

通过网络优化,可以提高网络的可靠性、容量和覆盖范围,提供更高质量的服务。

4. 4G组网应用场景4.1 移动通信4G组网在移动通信方面有广泛的应用。

4G移动通信传输关键技术及应用优势

4G移动通信传输关键技术及应用优势

4G移动通信传输关键技术及应用优势4G是第四代移动通信技术,其传输速度和质量比3G高出许多,具有较高的带宽、更低的延迟和更好的网络可靠性。

在4G的技术中,涉及到多种关键技术和应用优势,下面将进行介绍。

一、关键技术1. OFDM技术OFDM技术是4G移动通信的核心技术之一。

OFDM技术能够将一个频带分成许多个子载波信号,不同子载波之间的间隔是非常小的,它们可以并行地传输数据。

每个子载波的调制方式和调制深度都是不同的,具有多重接入和抗多径衰落的特点。

OFDM技术能够有效地提高系统的频谱利用率和网络容量。

MIMO技术是一种利用多条天线来传输和接收数据的技术。

MIMO技术可以在同一频段上同时传输多条信号,从而提高了网络的吞吐量和数据传输的可靠性。

通过使用多个天线来发送和接收数据,MIMO技术可以提高系统的频谱效率和降低误码率。

MIMO技术需要支持多输入多输出的天线系统,并且需要在发送端和接收端实现一定的信号处理技术。

二、应用优势1.高速数据传输4G网络可以提供比3G网络更高的数据传输速率,使手机和其他设备可以更快地下载和上传大量数据。

4G网络的下载速度通常比3G网络快数倍,这使得视频、音乐和游戏等大型文件可以更快捷地下载,提高了用户的体验和便利性。

2.多媒体应用由于4G的高带宽和高速率,它能够实现高清视频和多媒体应用,如视频通话、高清流媒体、即时视频等。

这为用户提供了更多的选择和体验,也为企业提供了更好的商业机会。

3.智能手机和物联网发展4G网络为智能手机和物联网的发展提供了更多的机会。

智能手机可以使用更快的数据连接来支持更多的应用,而物联网设备也可以利用4G网络进行连接和数据传输。

这为企业创新和发展提供了新的机遇。

总之,4G网络通过多种技术和应用,实现了更快速、更稳定和更高效的数据传输,这不仅能够提高用户体验,还为商业创新和发展创造了更多的机遇。

随着5G网络发展的不断推进,4G网络仍然是我们日常生活和工作不可缺少的重要基础设施。

4G网络技术及应用_李山

4G网络技术及应用_李山

参考文献: [1]古新文.计算机网络故障的归类分析[J].科技信息(学术研究),2007(25). [2]管立新,卢震辉.浅析移动计算机网络中的通信技术问题[J].赣南师范学院学报,2003(03). [3]王世伟,郭佑明.基于网络通讯的设备信息化系统[J].甘肃科技,2006(10). [4]包东飞.计算机网络通讯技术故障分析与处理[J].信息系统工程,2010(12). [5]何磊.校园局域网常见故障分析及维护[J].桂林电子科技大学学报,2008(06). 作者简介:周立广,男,广西南宁人,广西大学工学学士,计算机工程师,研究方向:计算机网络。 作者单位:南宁市第二医院大沙田分院,南宁 530219
应用研发
无损原声带唱片,拥有完美的音质效果。还可以玩大型高清 游戏,游戏接入更迅速、反应更快。可以说,在4G到来的 时代,一切都将变成现实。此外,4G还能帮助广大上网用 户轻松从有线网络升级到无线网络,避免了布有线网的不 便。4G无线传感器甚至将直接促进智能家居系统的快速发 展和低成本普及,为家居无线遥控操作提供便利。另外, 4G通讯能让大众以最高的性价比畅享无线智能生活,领略 到科技带来的时尚生活魅力。未来的4G通信给人们带来通 畅无阻的沟通自由。宽带化、智能化、个性化、媒体化、多 功能化和环保化将成为全球4G应用发展的新趋势。 5 结束语 当下是一个科技高速发展的时代,通信行业的技术更 新速度快,新技术层出不穷,4G网络技术作为通信快、高 性能、高频率的宽带无线通信网络应运而出,充分满足用 户服务的要求。如今世界上许多国家在进行4G网络技术的 研制,包括4G网络结构、漫游等环境下的系统实现,想必 在将来得到普及并得到市场的认可。

中图分类号:TN929.5
Computer CD Software and Applications

移动4g网络

移动4g网络

移动4g网络移动4G网络引言:随着时代的进步,信息技术的快速发展,移动4G网络已成为现代社会的必需品。

无线通信技术的飞速发展,使得我们可以随时随地连接网络,享受高速的移动数据传输和更多的服务。

本文将介绍移动4G网络的基本原理、优势和应用领域。

一、移动4G网络的基本原理移动4G网络,也被称为第四代移动通信技术,是基于LTE(Long Term Evolution,长期演进)技术的无线通信网络。

其主要原理包括以下几点:1. 高速数据传输:移动4G网络采用OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,正交频分多路复用)技术,能够同时传输多个频段的数据,提供高速的数据传输速度。

2. 多天线技术:移动4G网络利用MIMO(Multiple-Input Multiple-Output,多输入多输出)技术,通过多个发射和接收天线实现信号的多路径传输和接收,提高网络的覆盖范围和通信质量。

3. 频谱的灵活利用:移动4G网络利用动态频谱分配技术,根据用户需求和网络负载情况灵活分配频段,提高频谱利用率。

二、移动4G网络的优势移动4G网络相较于之前的3G网络有着许多优势,为用户提供更好的通信体验和更多的应用可能性。

1. 高速网络:移动4G网络的数据传输速度比3G网络快多倍,下载、上传速度更快,用户可以更快速地享受高清视频、在线游戏和大容量文件传输等服务。

2. 低延迟:移动4G网络的网络延迟较低,延迟时间短,使得实时应用如视频通话、在线直播等更加流畅和稳定。

3. 大带宽:移动4G网络提供更大的带宽,可以支持更多的用户同时访问和使用网络,降低网络拥堵的风险。

4. 稳定信号覆盖:移动4G网络的基站覆盖范围广,信号传输稳定,用户可以在室内、室外甚至移动中都能够保持良好的网络连接。

5. 多媒体应用:移动4G网络的高速和稳定性,为使用者提供了更多的多媒体应用可能性,如高清视频播放、在线音乐和游戏等。

4G技术及应用-PPT课件

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1.具有很高的传输速率和传输质量
未来的移动通信系统应该能够承载大量的多媒体信息, 有最大传输速率、非对称的上下行链路速率、地区的连 续覆盖、很低的比特开销等功能;
火灾袭来时要迅速疏散逃生,不可蜂 拥而出 或留恋 财物, 要当机 立断, 披上浸 湿的衣 服或裹 上湿毛 毯、湿 被褥勇 敢地冲 出去
2.灵活多样的业务功能。
3.开放的平台。
未的移动通信系统应在移动终端、业务节点及移动 网络机制上具有“开放性”,使得用户能够自由的选择协 议、应用和网络;
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4.高度智能化的网络。
未来的移动通信网将是一个高度自治、自适应的网络, 具有很好的重构性、可变性、自组织性等,以便于满足 不同用户在不同环境下的通信需求。
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4.调制和信号传输技术
在高频段进行高速移动通信,将面临严重的选频衰落 (frequency-selective fading)。为提高信号性能,研究 和发展智能调制和解调技术,来有效抑制这种衰落。例如 正交频分复用技术(OFDM)、自适应均衡器等。
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三、系统网络结构
01 物理网络层 02 中间环境层
03 应用网络层
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就在3G通信技术正处于酝酿之中时,更高的技术应用已经在实验室进行研发。

因此在人们期待第三代移动通信系统所带来的优质服务的同时,第四代移动通信系统的最新技术也在实验室悄然进行当中。

那么到底什么是4G通信呢?到2009年为止人们还无法对4G通信进行精确地定义,有人说4G通信的概念来自其他无线服务的技术,从无线应用协定、全球袖珍型无线服务到3G;有人说4G通信是一个超越2010年以外的研究主题,4G通信是系统中的系统,可利用各种不同的无线技术;但不管人们对4G通信怎样进行定义,有一点人们能够肯定的是4G通信可能是一个比3G通信更完美的新无线世界,它可创造出许多消费者难以想象的应用。

4G最大的数据传输速率超过100Mbit/s,这个速率是移动电话数据传输速率的1万倍,也是3G移动电话速率的50倍。

4G手机可以提供高性能的汇流媒体内容,并通过ID应用程序成为个人身份鉴定设备。

它也可以接受高分辨率的电影和电视节目,从而成为合并广播和通信的新基础设施中的一个纽带。

此外,4G的无线即时连接等某些服务费用会比3G便宜。

还有,4G有望集成不同模式的无线通信——从无线局域网和蓝牙等室内网络、蜂窝信号、广播电视到卫星通信,移动用户可以自由地从一个标准漫游到另一个标准。

4G通信技术并没有脱离以前的通信技术,而是以传统通信技术为基础,并利用了一些新的通信技术,来不断提高无线通信的网络效率和功能的。

如果说3G能为人们提供一个高速传输的无线通信环境的话,那么4G通信会是一种超高速无线网络,一种不需要电缆的信息超级高速公路,这种新网络可使电话用户以无线及三维空间虚拟实境连线。

与传统的通信技术相比,4G通信技术最明显的优势在于通话质量及数据通信速度。

然而,在通话品质方面,移动电话消费者还是能接受的。

随着技术的发展与应用,现有移动电话网中手机的通话质量还在进一步提高。

数据通信速度的高速化的确是一个很大优点,它的最大数据传输速率达到100Mbit/s,简直是不可思议的事情。

另外由于技术的先进性确保了成本投资的大大减少,未来的4G通信费用也要比2009年通信费用低。

4G通信技术是继第三代以后的又一次无线通信技术演进,其开发更加具有明确的目标性:提高移动装置无线访问互联网的速度--据3G市场分三个阶段走的的发展计划,3G的多媒体服务在10年后进入第三个发展阶段,此时覆盖全球的3G网络已经基本建成,全球25%以上人口使用第三代移动通信系统。

在发达国家,3G服务的普及率更超过60%,那么这时就需要有更新一代的系统来进一步提升服务质量。

为了充分利用4G通信给人们带来的先进服务,人们还必须借助各种各样的4G终端才能实现,而不少通信营运商正是看到了未来通信的巨大市场潜力,他们已经开始把眼光瞄准到生产4G通信终端产品上,例如生产具有高速分组通信功能的小型终端、生产对应配备摄像机的可视电话以及电影电视的影像发送服务的终端,或者是生产与计算机相匹配的卡式数据通信专用终端。

有了这些通信终端后,人们手机用户就可以随心所欲的漫游了,随时随地的享受高质量的通信了。

4G系统网络结构及其关键技术4G移动系统网络结构可分为三层:物理网络层、中间环境层、应用网络层。

物理网络层提供接入和路由选择功能,它们由无线和核心网的结合格式完成。

中间环境层的功能有QoS映射、地址变换和完全性管理等。

物理网络层与中间环境层及其应用环境之间的接口是开放的,它使发展和提供新的应用及服务变得更为容易,提供无缝高数据率的无线服务,并运行于多个频带。

这一服务能自适应多个无线标准及多模终端能力,跨越多个运营者和服务,提供大范围服务。

第四代移动通信系统的关键技术包括信道传输;抗干扰性强的高速接入技术、调制和信息传输技术;高性能、小型化和低成本的自适应阵列智能天线;大容量、低成本的无线接口和光接口;系统管理资源;软件无线电、网络结构协议等。

第四代移动通信系统主要是以正交频分复用(OFDM)为技术核心。

OFDM技术的特点是网络结构高度可扩展,具有良好的抗噪声性能和抗多信道干扰能力,可以提供无线数据技术质量更高(速率高、时延小)的服务和更好的性能价格比,能为4G无线网提供更好的方案。

例如无线区域环路(WLL)、数字音讯广播(DAB)等,预计都采用OFDM技术。

4G移动通信对加速增长的广带无线连接的要求提供技术上的回应,对跨越公众的和专用的、室内和室外的多种无线系统和网络保证提供无缝的服务。

通过对最适合的可用网络提供用户所需求的最佳服务,能应付基于因特网通信所期望的增长,增添新的频段,使频谱资源大扩展,提供不同类型的通信接口,运用路由技术为主的网络架构,以傅利叶变换来发展硬件架构实现第四代网络架构。

移动通信会向数据化,高速化、宽带化、频段更高化方向发展,移动数据、移动IP 预计会成为未来移动网的主流业务。

五大技术标准国际电信联盟(ITU)已经将WiMax、HSPA+、LTE正式纳入到4G标准里,加上之前就已经确定的LTE-Advanced和WirelessMAN-Advanced这两种标准,目前4G标准已经达到了5种。

1. LTE:LTE(Long Term Evolution,长期演进)项目是3G的演进,它改进并增强了3G 的空中接入技术,采用OFDM和MIMO作为其无线网络演进的唯一标准。

主要特点是在20MHz频谱带宽下能够提供下行100Mbit/s与上行50Mbit/s的峰值速率,相对于3G网络大大的提高了小区的容量,同时将网络延迟大大降低:内部单向传输时延低于5ms,控制平面从睡眠状态到激活状态迁移时间低于50ms,从驻留状态到激活状态的迁移时间小于100ms。

并且这一标准也是3GPP长期演进(LTE)项目,是近两年来3GPP启动的最大的新技术研发项目,其演进的历史如下:GSM-->GPRS-->EDGE-->WCDMA-->HSDPA/HSUPA-->HSDPA+/HSUPA+-->LTE长期演进GSM:9K -->GPRS:42K--> EDGE:172K -->WCDMA:364k -->HSDPA/HSUPA:14.4M -->HSDPA+/HSUPA+:42M -->LTE:300M由于目前的WCDMA网络的升级版HSPA和HSPA+均能够演化到LTE这一状态,包括中国自主的TD-SCDMA网络也将绕过HSPA直接向LTE演进,所以这一4G标准获得了最大的支持,也将是未来4G标准的主流。

该网络提供媲美固定宽带的网速和移动网络的切换速度,网络浏览速度大大提升。

2.LTE-Advanced:LTE-Advanced:从字面上看,LTE-Advanced就是LTE技术的升级版,那么为何两种标准都能够成为4G标准呢?LTE-Advanced的正式名称为Further Advancements for E-UTRA,它满足ITU-R的IMT-Advanced技术征集的需求,是3GPP形成欧洲IMT-Advanced技术提案的一个重要来源。

LTE-Advanced是一个后向兼容的技术,完全兼容LTE,是演进而不是革命,相当于HSPA和WCDMA这样的关系。

LTE-Advanced的相关特性如下:带宽:100MHz峰值速率:下行1Gbps,上行500Mbps峰值频谱效率:下行30bps/Hz,上行15bps/Hz针对室内环境进行优化有效支持新频段和大带宽应用峰值速率大幅提高,频谱效率有限的改进如果严格的讲,LTE作为3.9G移动互联网技术,那么LTE-Advanced作为4G标准更加确切一些。

LTE-Advanced的入围,包含TDD和FDD两种制式,其中TD-SCDMA将能够进化到TDD制式,而WCDMA网络能够进化到FDD制式。

移动主导的TD-SCDMA网络期望能够直接绕过HSPA+网络而直接进入到LTE。

3. WiMax:WiMax:WiMax(Worldwide Interoperability for Microwave Access),即全球微波互联接入,WiMAX的另一个名字是IEEE 802.16。

WiMAX的技术起点较高,WiMax所能提供的最高接入速度是70M,这个速度是3G所能提供的宽带速度的30倍。

对无线网络来说,这的确是一个惊人的进步。

WiMAX逐步实现宽带业务的移动化,而3G则实现移动业务的宽带化,两种网络的融合程度会越来越高,这也是未来移动世界和固定网络的融合趋势。

802.16工作的频段采用的是无需授权频段,范围在2GHz至66GHz之间,而802.16a 则是一种采用2G至11GHz无需授权频段的宽带无线接入系统,其频道带宽可根据需求在1.5M至20MHz范围进行调整,目前具有更好高速移动下无缝切换的IEEE 802.16m的技术正在研发。

因此,802.16所使用的频谱可能比其它任何无线技术更丰富,WiMax具有以下优点:(1)对于已知的干扰,窄的信道带宽有利于避开干扰,而且有利于节省频谱资源。

(2)灵活的带宽调整能力,有利于运营商或用户协调频谱资源。

(3)WiMax所能实现的50公里的无线信号传输距离是无线局域网所不能比拟的,网络覆盖面积是3G发射塔的10倍,只要少数基站建设就能实现全城覆盖,能够使无线网络的覆盖面积大大提升。

不过WiMax网络在网络覆盖面积和网络的带宽上优势巨大,但是其移动性却有着先天的缺陷,无法满足高速(≧50km/h)下的网络的无缝链接,从这个意义上讲,WiMax还无法达到3G网络的水平,严格的说并不能算作移动通信技术,而仅仅是无线局域网的技术。

但是WiMax的希望在于IEEE 802.11m技术上,将能够有效的解决这些问题,也正是因为有中国移动、因特尔、Sprint各大厂商的积极参与,WiMax成为呼声仅次于LTE的4G网络手机。

关于IEEE 802.16m这一技术,我们将留在最后作详细的阐述。

4. HSPA+:高速下行链路分组接入技术HSPA+:高速下行链路分组接入技术(High Speed Downlink Packet Access),而HSUPA即为高速上行链路分组接入技术,两者合称为HSPA技术,HSPA+是HSPA的衍生版,能够在HSPA网络上进行改造而升级到该网络,是一种经济而高效的4G网络。

从上文我们也可以了解到,HSPA+符合LTE的长期演化规范,将作为4G网络标准与其它的4G网络同时存在,它将很有利于目前全世界范围的WCDMA 网络和HSPA网络的升级与过度,成本上的优势很明显。

对比HSPA网络,HSPA+在室内吞吐量约提高12.58% ,室外小区吞吐量约提高32.4%,能够适应高速网络下的数据处理,将是短期内4G标准的理想选择。

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