移动通信
移动通信基础知识

移动通信基础知识学生们不可避免地使用手机和其他移动通信设备来进行日常社交和业务工作。
但是,大多数人对移动通信的基础知识了解不足。
因此,本文将为大家介绍移动通信的基本概念和工作原理。
1.什么是移动通信?移动通信是一种通过无线电波或电信网络进行通信的技术,例如手机、平板电脑等。
移动通信允许人们在任何地方进行语音、短信、媒体文件、互联网访问等多种通信方式。
2.移动通信的工作原理移动通信的核心是移动网络。
移动网络由一系列基站组成,这些基站通过信号连接集中控制系统,并与其他运营商的基站进行互连。
当一位移动用户启用手机或其他设备时,它将会与最近的基站进行连接。
基站使用微弱的无线电波或电信网络将数据传送到运营商的设施中心,并将其转发给接收者。
移动通信的工作原理包括:- 填充:手机或其他设备接收到的电波通过与基站之间的信号联系,将信息导出。
- 调制:手机将数据转换为可使用的数据处理格式并发送。
- 传输:无线电波或电信网络将数据传输到接收者附近的基站。
- 接收:接收者的设备从其最近的基站接收传入的数据,并将其转发到设施中心。
3.移动通信的类型一般来说,移动通信可以分为以下类型:- 1G:1G是第一代移动通信技术。
它的速度很慢,只能提供简单的网络连接和语音通信。
- 2G:2G是第二代移动通信技术。
它具有更快的速度,允许通过短信和语音通信进行简单的数据传输。
- 3G:3G是第三代移动通信技术。
它提供更高的数据传输速度和更复杂的数据传输方式,允许人们使用像互联网访问等更复杂的应用程序。
- 4G:4G是第四代移动通信技术。
它提供比3G更快的速度,同时为未来的技术演进打下了基础,例如更高质量的视频通信和更快的网络连接。
- 5G:5G是第五代移动通信技术。
它的速度比4G要快得多,可提供更高质量的通信和更长的电池寿命。
4.移动网络的安全性虽然移动通信技术使人们能够在任何地方进行通信和交流,但这种技术也会带来一些安全问题。
例如,未加密传输提高了通信数据的泄露风险,并使黑客更容易获取移动设备上保存的个人信息。
移动通信网基础知识

07
总结与展望
当前移动通信面临挑战和机遇
挑战
随着移动设备的普及和数据流量的爆炸式增长,移动通信网络面临着巨大的压力。网络拥堵、频谱资 源紧张、能耗问题等都是当前面临的挑战。
机遇
随着5G、6G等新一代移动通信技术的发展,将带来更高的数据传输速率、更低的时延和更广泛的覆 盖。这为物联网、智能制造、智慧城市等新兴应用提供了巨大的机遇。
基站
基站是移动通信系统中的固定设备,负责接收和发送无线信号。基站通 过有线或无线方式与核心网连接,实现与移动台之间的通信。
03
核心网
核心网是移动通信系统的中枢,负责处理和管理各种业务数据。核心网
包括交换设备、传输设备、控制设备等,提供语音、数据等业务的交换
和传输功能。
移动通信网拓扑结构
蜂窝状网络结构
移动性管理
支持用户在移动过程中保持通信连 接,实现无缝切换和漫游。
蜂窝网络结构特点
01
02
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层次化结构
包括核心网、传输网和接 入网三个层次,各层次之 间通过标准接口连接。
分布式架构
基站之间通过回程链路互 联,形成分布式处理架构 ,提高系统可靠性和扩展 性。
模块化设计
采用模块化设计理念,方 便网络升级和扩展。
第三代合作伙伴计划(3GPP)
负责制定全球通用的第三代及后续移动通信系统标准。
第三代合作伙伴计划2(3GPP2)
负责制定以CDMA2000为核心的移动通信系统标准。
电气电子工程师协会(IEEE)
负责制定无线通信、局域网和城域网等领域标准。
协议栈层次结构和功能划分
网络层(NW)
数据链路层(DLL)
负责数据成帧、流量控制、差错 控制等,包括MAC子层和LLC子 层。
移动通信简介

移动通信简介移动通信简介1、概述移动通信是指通过无线技术进行信息传输和交流的一种通信方式。
它使得人们可以随时随地进行语音通话、短信发送和移动互联网访问等功能。
2、发展历程2.1 第一代移动通信(1G)第一代移动通信技术起源于20世纪70年代末和80年代初,代表技术为蜂窝式通信系统。
2.2 第二代移动通信(2G)第二代移动通信系统于20世纪90年代初开始出现,代表技术为全球移动通信系统(GSM)。
2.3 第三代移动通信(3G)第三代移动通信系统推出了更高的数据传输速率和增加的多媒体功能,代表技术为国际移动通信标准(IMT-2000)。
2.4 第四代移动通信(4G)第四代移动通信系统为更高速率的无线宽带数据传输提供了支持,代表技术为长期演进(LTE)。
2.5 第五代移动通信(5G)第五代移动通信系统具备更快的速率、更低的延迟和更多的设备连接能力,为实现物联网和智能交通等场景提供支持。
3、移动通信技术3.1 CDMA3.2 GSM3.3 WCDMA3.4 LTE3.5 5G4、移动通信网络4.1 蜂窝网络4.2 基站子系统4.3 移动核心网络4.4 网络云化5、移动通信应用5.1 语音通话5.2 短信5.3 移动互联网5.4 视频通话5.5 移动支付6、移动通信安全与隐私保护6.1 加密技术6.2 身份验证6.3 数据隐私附件:移动通信技术演进图法律名词及注释:1、无线电管理局(FCC):是美国的一个联邦机构,负责制定和执行无线电通信政策。
2、国际电信联盟(ITU):是一个联合国专门机构,负责制定全球电信规则和标准。
3、通信法律:是指与通信相关的法律法规,包括频谱分配、无线电发射权、消费者保护等方面的规定。
移动通信简介

移动通信简介移动通信简介移动通信是指通过无线技术实现移动设备之间的通信。
随着移动技术的发展和智能方式的普及,移动通信已经成为人们日常生活中必不可少的一部分。
本文将从移动通信的起源、发展、技术和应用等方面对移动通信进行简要介绍。
起源和发展移动通信起源于20世纪初,最早的移动通信系统是无线电方式系统,它使用无线电波作为信号传输媒介,实现了移动设备之间的语音通信。
然而,由于技术限制和设备体积大、成本高等问题,移动通信的发展一度缓慢。
进入20世纪90年代,移动通信迎来了革命性的发展。
第二代移动通信技术(2G)的出现,使移动方式成为了全球范围内的普及产品。
2G技术引入了数字通信和TDMA、CDMA等多址技术,显著提高了通信质量和容量。
此后,移动通信快速发展,进入了3G、4G和如今的5G时代。
移动通信技术2G技术2G技术包括GSM(Global System for Mobile Communications)和CDMA(Code Division Multiple Access)两种技术。
GSM是目前全球使用最广泛的数字无线通信标准,而CDMA是在美国提出并得到广泛应用的技术。
2G技术主要实现了数字通信、短信、以及少量的移动互联网功能。
3G技术3G技术是指第三代移动通信技术,采用了WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)和CDMA2000等技术。
相比于2G,3G技术提供了更高的数据传输速率和更丰富的移动互联网功能,使得方式上网、视频通话等功能得以普及。
4G技术4G技术是第四代移动通信技术,主要采用了LTE(Long-Term Evolution)和WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)技术。
4G技术在数据传输速率、信号覆盖范围、网络容量等方面都有显著提升,支持更多的应用场景,如高清视频播放、移动游戏等。
移动通信概述

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4.1没有移动网就没有移动电子 商务
4.1.1智能手机带来新世界
·智能手机对移动电子商务的促进作用 ·新兴技术为移动电子商务助力 ①NFC 、 SIMPass 、 RFID-SIM 等移动支付技术 ②LBS 技术、全球卫星定位系统 ( GPS )、地理信息系统 ( GIS )等技术 ③二维码、社交平台
第2章 移动通信概述
02
目录
ONTENTS
录
目
2.1 移动通信的基本概念
04
移动通信是指通信双方或至少有一方在移动中进行信息交换的通信方式。例如移动体(车辆、船 舶、飞机或行人)与固定点之间的通信、人与人及人与移动体之间的通信等。采用移动通信技术和 设备组成的通信系统即为移动通信系统。 移动通信不受时间和空间的限制,交流信息灵活、高效。它已经成为现代通信网中一种不可或缺的 手段,是用户随时随地快速可靠地进行多种形式信息(语音、数据、视频等)交换的理想方式。
多种业务,并能与ISDN等其他的网络进行互连。但系统带宽有限,限制了数据业务的发展,也无法 实现移动的多媒体业务。第二代数字蜂窝移动通信系统的主要制式有美国的DAMPS,欧洲的GSM全 球移动通信系统,日本的PDC,窄带CDMA等。我国的移动业务主要由“中国移动通信公司GSM系统” 和“中国联合网络通信有限公司(GSM和窄带CDMA系统)”开展,主要提供移动电话业务、移动数 据短信业务,以及各类基本组合业务的“移动套餐”业务等。
4.2.2流量降价带来电子商务网购红
·流量降价的原因 ①政策: 2014 年,工信部宣布全面放开电信业务资费,电信运营商可根据 市场情况及用户需求制定资费方案,包括具体资费结构、资费标准及计 费方式。 ②舆论压力: 4G 网络具有带宽大、下载速度快的显著特点,由此带来了 数据流量业务需求的大量增长。
移动通信简介

移动通信简介移动通信简介1. 概述2. 基本原理移动通信的基本原理是利用无线电波在发送和接收设备之间传输信息。
发送设备将信息转换为电信号,并经过调制和编码后转换为无线电波。
接收设备则接收到无线电波,并经过解码和解调处理后将其转换为可读的信息。
移动通信系统通常由发送设备、接收设备和中央控制系统组成。
3. 主要技术3.1. 蜂窝网络蜂窝网络是移动通信的基础,它将通信区域划分为若干个小区,每个小区由一个基站负责覆盖。
蜂窝网络可以有效地提供广域覆盖和高容量通信。
目前主流的蜂窝网络技术包括2G(GSM)、3G (CDMA2000、WCDMA)和4G(LTE)。
3.2. 射频识别(RFID)射频识别是一种通过无线电信号识别目标对象的技术。
它通常由一个射频读写器和一个射频标签(如电子标签)组成。
射频读写器通过向射频标签发送信号并接收返回信号来读取标签上存储的信息。
RFID技术被广泛应用于物流、仓储、运输和零售等领域。
3.3. 蓝牙蓝牙是一种短距离无线通信技术,适用于方式、平板电脑、电脑等设备之间的数据传输。
蓝牙技术使用2.4GHz的无线电频段,在通信范围内的设备可以互相交换数据和进行音频通话。
3.4. Wi-FiWi-Fi是一种基于无线局域网技术的通信方式,它使用2.4GHz 或5GHz的无线电频段提供高速数据传输。
Wi-Fi技术可以实现无线上网、局域网拓展和设备之间的文件共享等功能。
4. 应用移动通信技术在各个领域都有广泛的应用。
在个人生活中,我们可以通过方式进行语音通话、短信和社交媒体的交流。
在商务领域,移动通信技术提供了移动办公、移动支付和远程会议等功能。
在物流和运输领域,移动通信技术可以实时跟踪货物位置并提供物流管理服务。
5. 结论移动通信技术的发展为我们的日常生活带来了方便和便利。
随着移动通信技术的不断进步,我们可以期待更多创新和应用的出现,进一步提升我们的通信体验。
移动通信概述
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1.3移动通信的控制与交换
切换时刻:根据基站接收到移动台的信号强度测 试报告或误码率报告确定 硬切换与软切换 硬切换:移动台越区过界时进行的切换,在 切换时,移动台要先中断与原通信基站的联 系,再建立与目标基站间的通信 ; 软切换:移动台在切换时,先不中断与原通 信基站的联系,而与目标基站先建立通信, 两个基站可同时为一个用户提供服务,当与 目标基站取得可靠通信后,再切断与原基站 间的通信 。
24
1.2移动通信的组网技术
– 频谱管理 国际上 国内 日常管理 – 频谱分配的基本原则 频道间隔 公共边界的频率协调 多频道共用 频率复用 必须共同遵守的规则 频率利用率的评价
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1.2移动通信的组网技术
– 影响频率选择的因素 传播环境的影响 有关组网因素的影响 多频道共用的影响 互调的影响 – 频道的分配方式 分区分组方式(无三阶互调)------小型专用网 等频距分配方式------大型公用网
比较三种圆内接正多边形:正六边形小区的中心 间隔最大,各基站间的干扰最小;交叠区面积最 小,同频干扰最小;交叠距离最小,便于实现跟 踪交换;覆盖面积最大,对于同样大小的服务区 域,采用正六边形构成小区制所需的小区数最少, 即所需基站数少,最经济;所需的频率个数最少, 频率利用率高。 一般采用正六边形小区形状。
至少有一方能移动; 一种有线和无线相结合的通信方式; 区域内可随时随地进行; 为个人通信(5W通信)打下基础; 移动通信可以是双向的,也可以是单向的。
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移动通信基础知识
移动通信基础知识移动通信基础知识1. 引言移动通信是指在移动环境下进行的通信活动。
随着移动设备的普及和移动互联网的发展,移动通信已成为我们日常生活中不可或缺的一部分。
本文将介绍移动通信的基础知识,包括移动通信的基本原理和常用的移动通信技术。
2. 移动通信的基本原理移动通信的基本原理是将声音、图像等信息转化为无线电波进行传输,然后再将无线电波转化为对应的声音、图像等信息。
移动通信系统通常由移动终端、基站和核心网络组成。
移动终端是用户用于进行通信的设备,基站用于接收和发送无线信号,核心网络用于连接不同的基站和实现数据的传输。
3. 移动通信的技术标准移动通信的技术标准为了保证不同设备之间的互操作性,通常由国际组织或标准化机构制定。
目前常用的移动通信技术标准有GSM(Global System for Mobile Communications)、CDMA(Code Division Multiple Access)和LTE(Long Term Evolution)等。
3.1 GSMGSM是一种全球通用的移动通信标准,广泛应用于世界各地。
GSM系统使用时分多址(TDMA)技术,将时间分割成很短的时隙,使多个用户可以在同一个频率上进行通信,从而提高了通信的容量。
GSM系统支持语音通信和短信服务,并逐渐发展出了GPRS(General Packet Radio Service)和EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)等数据通信技术。
3.2 CDMACDMA是一种基于码分多址(CDMA)技术的移动通信标准。
CDMA系统采用的是一种分布式传输技术,使得每个用户在同一时间和频率上使用不同的码进行通信,从而实现了更高的通信容量和更好的通信质量。
CDMA系统在全球范围内使用广泛,包括CDMA2000和WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)等技术。
移动通信
第一章1移动通信概念:是指通信双方至少有一方是在移动中(或临时停在某一非预定的位置上)进行信息传输和交换,这包括移动体(车辆、船舶、飞机或行人)和移动体之间的通信,移动体和固定点(固定无线电台或有线用户)之间的通信。
2移动通信特点:①移动通信必须利用无线电波进行信息传输。
②移动通信是在复杂的干扰环境中运行的。
③移动通信可以利用的频谱资源非常有限,而移动通信业务量的需求却与日俱增。
④移动通信系统的网络结构多种多样,网络管理和控制必须有效⑤移动通信设备(主要是移动台)必须适于在移动环境中使用。
3移动通信系统的分类:按工作方式分三类:单工通信、双工通信、半双工通信。
按信号形式分两类:模拟网、数字网。
4、数字移动通信系统的优点:①频谱利用率高,有利于提高系统容量。
②能提供多种业务服务,提高通信系统的通用性。
③抗噪声、抗干扰和抗多径衰落的能力强。
④能实现更有效、灵活的网络管理和控制。
⑤便于实现通信的安全保密。
⑥可降低设备成本以及减小用户手机的体积和重量。
5常见的移动通信系统:①无线电寻呼系统②蜂窝移动通信系统③无绳电话系统④集群移动通信系统⑤组网技术6移动通信发展状况第二章一、移动通信的基本技术1、调制和解调技术①恒定包络调制技术(数字频率调制)最小移频键控(MSK)定义:是一种特殊的2FSK,其频差是满足两个频率相互正交(即相关函数等于0)的最小频差,并要求FSK信号的相位连续。
其频差△f=f2 —f1=1/2T b ,即调制指数为h= (式中T b为输入数据流的比特宽度)本比特内的相位常数不仅与本比特区间的输入有关,还与前一个比特区间的输入级相位常数有关。
高斯滤波的最小移频键控(GMSK)定义:用高斯滤波器作为MSK调制的预置滤波器的调制方法叫做高斯滤波的最小移频键控。
②线性调制技术(数字相位调制)π/4 —D Q PSK是指将Q PSK的最大相位跳变±π降为±3π/4,从而改善了π/4—DQPSK的频谱特性。
什么是移动通信?有何特点? .doc
什么是移动通信?有何特点?
移动通信是指通信的双方,至少有一方在移动中进行信息交流的通信方式。
移动体包括行走的人、行进的汽车、轮船和飞机等。
移动通信是当今世界上最先进的通信方式之一。
如果双方交换的信息是语音,则称移动电话通信,这是最主要的移动通信形式。
移动通信与固定点通信相比有以下特点:
(1)电波传播条件恶劣
移动体位置不同,接收信号强度不同,严重影响通信质量,所以移动通信系统必须具有抗衰落能力。
(2)在强干扰情况下工作
移动体周围一般有较强的人为噪声,还有同频电台之间的干扰,这要求移动通信系统具有强抗干扰和抗噪声能力。
(3)具有多卜勒效应
移动体发出的信号频率随运动速度变化,所以移动通信系统应具有频率跟踪能力。
(4)用户经常移动
移动通信系统应具有位置登记、越区切换和漫游访问等跟踪交换能力。
因此,移动通信系统要比一般的市内电话系统复杂得多,设备造价要高得多,初装费、通话费也就较多,所以现在仍是一种“贵族”消费。
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平滑性和阶段性 保护用户权益 保护运营者投资 不能频繁改动网络 新技术之间有一定间隔 无线技术的选择 核心网络兼容性 经济性 标准化程度 频率问题 试验及执照 全IP网络演进 IP网络演进 叠加网络方案 建立全新核心网和平台 增强网络方案 保证业务的连续性
主要方案
2,第三代移动通信系统 第三代移动通信系统
IMT-TC
(TD-CDMA/TDSCDMA) )
IMT-SC
(UWC-136) )
IMT-FT
(DECT) )
CDMA
FDD
TDD
TDMA
今后发展比较—第三代发展的 动力
经济高速发展的结果 向信息社会迈进的要求 通信向移动性和个人性发展的要求 现有系统容量和用户需求矛盾的结果 技术的进步所提供的可能 世界范围内经济和技术竞争的结果
在国外有已有预商用试验网
今后发展比较—频率利用率
WCDMA、CDMA2000的技术来源是一致 的,不会有频率利用率上的本质差别, 且不同的技术间相互借鉴,差异将越来 越小
CDMA2000的后续改进将使CDMA系统的性能 提升至极限,后续的发展情景尚未明朗,而 WCDMA有较高的扩频增益,发展空间仍然 很大
设备供应商 Lucent,NEC,Ericsson,Nokia,富士 通等 Lucent,Motorola,NEC,富士通等 NEC,Ericsson等 Nokia Ericsson NEC Ericsson Lucent Nortel,Panasonic,NEC,Ericsson,No kia Lucent,Motorola,Ericsson Ericsson Lucent/Nortel Co-operate with NTT DOCOMO Fujisu Ericsson Nortel,Panasoic Ericsson Ericsson Ericsson
4 x WCDMA
Singapore Australia New Zealand 4Q 2000 1H2001
4 x WCDMA 5 x WCDMA 4 x WCDMA
2Q 2000
3Q 2000
运营商 亚洲 NTT DoCoMo DDI/IDO* Janpan Telecom SK TELECOM* Korea TELECOM* SMART TONE TOT THAILAND 澳洲 TELECOM N.Z(新西兰) TELSTRA(澳大利亚)* 欧洲 B.T VODAFONE Telia AB Telstra Sonera ORANGE ONE TO ONE Omnitel Pronto Italia France Telecom(法国电信) MANNESMAMN (德国) T-MOBIL(德国) TELECOM ITALIA MOBILE(TIM) 北美 Sprint PCS* N.A.GSM ALLIANCE(美国) AT&T Wireless Services Montreal(加拿大)
, 宽带码分多址, 数据速率最高达2Mbps, 宽带码分多址, 数据速率最高达 实现宽带多媒体 数据在线连接宽带数据 业务 业务 … …
后三代
…
各代移动通信系统的比较
第一代移动通信系统是模拟话音通信,制式多,互不 第一代移动通信系统 兼容,安全性差,容量有限,不能提供数据业务; 第二代移动通信系统是数字话音通信,频率利用率和 第二代移动通信系统 安全性有了很大的提高,但带宽限制了高速数据业务 的应用,不能实现移动多媒体业务,同时由于标准不 统一,无法进行全球漫游; 第三代移动通信则试图建立一个全球的移动综合业务 第三代移动通信 数字网,提供与固定电信网的业务兼容、质量相当的 多种语音和非话业务,但目前IMT-2000在无线传输 技术和核心网都没有统一的制式,其建议和主流技术 并不适应因特网的发展要求。
905
920
917 915 933 935
940 GSM
950
960
960
AMPS DAMPS/CDMA
870
CDMA 900
890 895
CDMA 900
日本
业务划分
806
PDC
810 825
CDMA
835
JTACS
860 CT2 接力
840 843 851
JTACS
870
E TA CS
PDC
925
Belgium 3 x WCDMA Portugal 4 x WCDMA 4 x WCDMA Sweden S. Korea 2 x WCDMA [??] 1 x CDMA2000
Switzerland
5 x WCDMA
Norway 4 x WCDMA 6 x WCDMA Austria 5 x WCDMA Taiwan Italy Hong Kong Germany 6 x WCDMA
1,999 1998/6 1,999 1999/2
CDMA2000-1X WCDMA UWC-136 IS-136
Qualcomm, Sumsung. Nortel Ericsson Ericsson
今后发展比较—多厂家供货环 境
WCDMA 网络设备: Lucent、Nortel、 Motorola、NOKIA、 Ericsson、Simens、Alctel、NEC、富士通、华为、 中兴等众多厂家2001年或2002年提供 终端:众多厂家WCDMA/GSM双模手机2002年投入 市场 CDMA2000 网络设备:三星、LG今年年底,Lucent、Nortel明 年上半年提供商用设备 终端设备:Qualcomm、三星、Motorola、富士通 今年年底提供
3G
384 kbps-2 Mbps
and
384 kbps-20 Mbps
beyond
100 Mbps?
移动通信各代典型系统特点
典型代表 技术 特性
第一代 第二代 第二代半 第三代
AMPS GSM GPRS W-CDMA
小区制蜂窝系统 数字蜂窝(TDMA) 数字蜂窝( ) 通用分组数字蜂 窝
模拟话音 数字话音,数据速率 数字话音, 13Kbps(12.2kbps) 数据速率115Kbps,数 数 数据速率 据在线连接
Includes Vertical MBS at 60 GHz? Handover between Technologies
GPRS/EDGE IMT-2000 TDMA Single-Carrier
Optimally Connected Anywhere, Anytime
UWC-136
D-AMPS
EDGE UWC-136
IS-136
IS-95
cdma2000
移动通信技术的发展历程
Circuit switched CS voice / packet data IP core end to end IP
UMTS GSM
2G HSCSD GPRS EDGE
3GPP Rel 99
3GPP Rel 0x IMT-2000 CDMA Direct Spread + TDD
Czech Ireland Greece Denmark France
UK Spain
Liechtenstein
5 x WCDMA 2 x WCDMA Japan 1 x CDMA2000 5 x WCDMA
Netherlands
4 x WCDMA
1 x WCDMA
Finland
1999 1Q 2000 2H2001
说,TDMA和CDMA的频 率利用率一样 CDMA多址接入方式具有更大的灵活性, 在一定条件下有更高的频率利用率
频率因素比较—频率适用性
800 欧洲 AMPS 美国 DAMPS/CDMA
825 845 850
820
840
860
872
880
## 890
900 GSM
宣布实验时间 1,997 1,999 1,998 1,999 1,999 1,999/5 1999/3 1,999 1999/5 1999/1 1998/10 1998/6 1999/5 1997/11 1999/4 1999/6 1,999 1999/6 1998/6 1998/6 1998/4
实验系统类型 WCDMA cdma2000-1X WCDMA WCDMA/CDMA200-1X WCDMA/CDMA200-1X WCDMA WCDMA WCDMA WCDMA WCDMA WCDMA WCDMA WCDMA/CDMA200-1X WCDMA WCDMA WCDMA WCDMA WCDMA WCDMA WCDMA WCDMA
915
915 无中 心 917
940
955
集群 数据
821 825
中国电信
集群 数据
866 870
中国电信
CDMA
880
GSM
909
传送广播
定位
930 925 935
GSM
942.5
890
903
948
中国
使用分配
共用
联通
联通
88855 8
中国移动 联通
中国移动 联通
960
军队
军队
向3G网络演进的策略 3G网络演进的策略
GPRS EDGE
Ad hoc Networks
CDMA WLAN
IS 95
CDMA 2000
IMT-2000 CDMA Multi-Carrier
Bluetooth HiperLAN/
New Radio Interface?
802.11a
2G
9.6-14.4 kbps
evolved 2G 64-144 kbps