移动通信频段划分以及介绍

合集下载

移动通信频段简版

移动通信频段简版

移动通信频段移动通信频段1. 介绍移动通信频段是用于无线通信的一段频率范围,不同的频段在不同的地区和国家有不同的规定和分配。

移动通信频段的划分和规定是为了保证不同无线设备之间的通信不会互相干扰,并且合理利用频谱资源。

2. 国际频段分配国际电信联盟(ITU)负责协调和分配全球的通信频谱资源。

ITU将无线通信频段分为不同的频段,用于不同的无线通信技术和服务。

以下是一些常见的国际移动通信频段:- 2G频段- GSM 900MHz:用于2G GSM移动通信,包括GSM900和EGSM900。

- DCS 1800MHz:用于2G GSM移动通信。

- 3G频段- UMTS 2100MHz:用于3G UMTS移动通信。

- CDMA2000 800MHz:用于3G CDMA2000移动通信。

- 4G频段- LTE 700MHz:用于4G LTE移动通信,包括LTE700A和LTE700B。

- LTE 1800MHz:用于4G LTE移动通信。

- LTE 2600MHz:用于4G LTE移动通信。

- 5G频段- n77 3300-4200MHz:用于5G NR移动通信。

- n78 3300-3800MHz:用于5G NR移动通信。

- n79 4400-5000MHz:用于5G NR移动通信。

3. 中国频段分配中国移动通信频段的规划和分配由中国国家广播电视总局和中国通信管理局负责。

以下是中国常见的移动通信频段:- 2G频段- GSM 900MHz:用于2G GSM移动通信。

- DCS 1800MHz:用于2G GSM移动通信。

- 3G频段- TD-SCDMA 1900MHz:用于3G TD-SCDMA移动通信。

- TD-SCDMA 2000MHz:用于3G TD-SCDMA移动通信。

- 4G频段- LTE 1800MHz:用于4G LTE移动通信。

- LTE 2100MHz:用于4G LTE移动通信。

- LTE 2600MHz:用于4G LTE移动通信。

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1. 引言移动通信频段划分是指将无线电频谱资源划分为不同的频段,用于不同的移动通信系统。

随着移动通信技术的不断发展,频段划分成为了保证多个移动通信系统之间互不干扰的重要手段。

本文将介绍移动通信频段划分的目的、原则以及常见的频段划分方案。

2. 目的移动通信频段划分的主要目的是避免不同移动通信系统之间的频谱干扰,保证通信质量和服务的稳定性。

通过合理的频段划分,各个移动通信系统可以在相对独立的频段上运行,避免互相干扰,并且能够更好地进行频谱管理和资源分配。

3. 原则移动通信频段划分需要遵循以下原则:- 分离原则:不同移动通信系统之间的频段要相互分离,避免频谱干扰。

例如,2G、3G和4G通信系统分别使用不同的频段,避免互相干扰。

- 兼容原则:频段划分应尽量考虑向后兼容,以便现有的通信设备和网络可以平滑地过渡到新的频段划分方案。

这样可以减少对网络和设备的大规模更改和替换。

- 合理利用原则:频段划分应尽可能合理地利用有限的频谱资源,以满足不同移动通信系统之间的需求。

合理利用频段可以提高频谱利用效率,减少拥塞和信号衰减等问题。

4. 常见的频段划分方案4.1 2G通信频段划分2G通信系统主要使用GSM技术,其频段划分一般分为以下几个分类:- GSM900:使用在900MHz频段,包括GSM900上行频段和下行频段。

- GSM1800:使用在1800MHz频段,也称为DCS1800或PCS。

- GSM1900:使用在1900MHz频段,主要在北美使用。

4.2 3G通信频段划分3G通信系统主要使用CDMA2000、WCDMA和TD-SCDMA等技术,其频段划分一般如下:- CDMA2000:主要使用在800MHz和1900MHz频段。

- WCDMA:主要使用在UMTS频段,包括2100MHz和900MHz等。

- TD-SCDMA:主要使用在2010MHz至2025MHz的频段。

4.3 4G通信频段划分4G通信系统主要使用LTE技术,其频段划分一般如下:- LTE-FDD:主要使用在DD频段和FDD频段,如700MHz、850MHz、1800MHz、1900MHz、2100MHz和2600MHz等。

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. 介绍移动通信频段是指在移动通信中,用于无线通信的频段范围。

移动通信频段的划分是为了避免频谱资源的浪费和频段之间的干扰,以保障移动通信网络的正常运行。

不同国家和地区的移动通信频段划分可能存在差异,但总体上可以分为以下几个频段:2G频段3G频段4G频段5G频段2. 2G频段2G(第二代移动通信技术)的频段主要包括以下几个:GSM900频段:频率范围为900MHz,分为上行频段和下行频段,分别用于方式向基站发送信号和基站向方式发送信号。

DCS1800频段:频率范围为1800MHz,也有上行和下行频段。

2G频段主要用于语音通信和短信传输,已经逐渐被3G和4G技术所替代。

3. 3G频段3G(第三代移动通信技术)的频段主要包括以下几个:UMTS2100频段:频率范围为2100MHz,也有上行和下行频段。

CDMA2000频段:频率范围为800MHz和1900MHz,也有上行和下行频段。

3G频段实现了高速数据传输和视频通话等功能,提高了移动通信的使用体验。

4. 4G频段4G(第四代移动通信技术)的频段主要包括以下几个:LTE频段:LTE(Long Term Evolution)是4G技术的主要标准,其频段范围包括700MHz、800MHz、900MHz、1800MHz、2100MHz、2600MHz等。

TD-LTE频段:TD-LTE(Time Division-Long Term Evolution)是一种采用分时复用的LTE技术,其频段范围主要包括2300MHz和2600MHz。

4G频段提供了更高的数据传输速度和更低的延迟,支持高清视频流媒体、在线游戏等应用。

5. 5G频段5G(第五代移动通信技术)的频段主要包括以下几个:Sub-6GHz频段:Sub-6GHz频段包括以下几个子频段:低频段(Sub-1GHz):频率范围为700MHz、800MHz等。

中频段(1GHz-6GHz):频率范围为2.4GHz、3.5GHz等。

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。

移动通信频点

移动通信频点

移动通信频点移动通信频点是指移动通信系统中用于无线信号传输的特定频率。

在移动通信系统中,频点分配是非常重要的,它决定了信号传输的质量和效率。

本文档将详细介绍移动通信频点的相关内容,包括频段的划分、频点的分配和调整等。

一、频段的划分1.1 2G频段划分1.1.1 GSM900频段1.1.2 DCS1800频段1.1.3 PCS1900频段1.2 3G频段划分1.2.1 UMTS2100频段1.2.2 TD-SCDMA频段1.3 4G频段划分1.3.1 LTE频段1.3.2 LTE-A频段二、频点的分配2.1.1 下行频点分配2.1.2 上行频点分配2.2 频点间隔2.2.1 2G频点间隔2.2.2 3G频点间隔2.2.3 4G频点间隔2.3 频点分配原则2.3.1 邻区频点分配原则2.3.2 室内室外频点分配原则三、频点的调整3.1 频点覆盖优化3.1.1 频点功率调整3.1.2 频点切换优化3.2 频点冲突解决3.2.1 邻区频点冲突解决3.2.2 重叠小区频点冲突解决3.3.1 频点重利用3.3.2 频点扩容以上是移动通信频点的基本内容介绍,文档结尾附上以下内容:1.本文档涉及附件:无附件。

2.本文所涉及的法律名词及注释:- 频点:移动通信系统中用于无线信号传输的特定频率。

- 频段:一定范围内的频率段。

- 下行频点:移动通信中从基站到终端的信号传输频点。

- 上行频点:移动通信中从终端到基站的信号传输频点。

- 邻区频点:相邻基站之间分配的频点。

- 室内室外频点:根据室内外信号覆盖需求划分的频点。

- 频点功率调整:根据信号覆盖情况对频点信号功率进行调整。

- 频点切换优化:优化邻区频点之间的切换过程,提高通信质量。

- 频点重利用:在频点使用率较高的区域对频点进行重新分配和利用。

移动通信频段

移动通信频段

移动通信频段移动通信频段移动通信频段指的是用于无线移动通信的一部分无线电频率范围。

不同的频段被用于不同的移动通信标准和技术,包括2G、3G、4G以及最新的5G网络。

在这篇文档中,我们将会介绍一些常见的移动通信频段。

2G频段2G(第二代移动通信)频段主要用于GSM(Global System for Mobile Communications)网络。

以下是一些常见的2G频段:- 900 MHz:这是欧洲和亚洲国家使用的主要2G频段之一。

它提供了较好的覆盖范围和穿透能力。

- 1800 MHz:也称为DCS 1800,这是欧洲和亚洲国家使用的另一种2G频段。

它提供了更高的容量和更好的语音质量。

- 1900 MHz:也称为PCS 1900,这是美国和加拿大主要使用的2G频段之一。

3G频段3G(第三代移动通信)频段主要用于UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)网络和CDMA2000网络。

以下是一些常见的3G频段:- 2100 MHz:这是全球范围内最常用的3G频段之一,被大多数国家和地区采用。

它在提供高速数据传输方面表现出色。

- 850 MHz:这是美国和部分拉丁美洲国家使用的3G频段,也被称为美国的CDMA2000频段。

4G频段4G(第四代移动通信)频段主要用于LTE(Long-Term Evolution)网络。

以下是一些常见的4G频段:- 700 MHz:这是美国和加拿大主要使用的4G频段之一,也被称为美国的LTE频段。

它提供了较好的覆盖范围和穿透能力。

- 1800 MHz:与2G的1800 MHz频段相同,这也是一些国家采用的4G频段。

- 2600 MHz:这是全球范围内最常用的4G频段之一,也被称为LTE TDD频段。

5G频段5G(第五代移动通信)网络使用的频段与之前的技术有一些区别。

以下是一些常见的5G频段:- 600 MHz:这是美国主要使用的5G频段之一,也被称为美国的低频5G频段。

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。

  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885~915MHz ,下行频率为935~960MHz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1805~1850MHz,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:825-835MHz(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(118.8Kbps)。

(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