中国联通FDD-LTE技术和规划设计及4G网络演进

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4G时代三大运营商的网络选择

4G时代三大运营商的网络选择

4G 时代三大运营商的网络选择摘要:随着 4G 通信时代的到来, TD-LTE 牌照与 FDD-LTE 牌照的先后发放, 4G 通信技术获得了前所未有的开展。

TD-LTE 与 FDD-LTE ,全球 LTE 商用网络国家的 4G 制式,中国移动、中国电信和中国联通的 4G 网络实际速度,对于三大运营商的 4G 网络该如何选择,成了当下的研究热点。

关键词: TD-LTE ;FDD-LTE ;4G 制式;网速测试2021 年 12 月 4 日中国移动、中国电信和中国联通获得了 TD-LTE〔Time Division Long Term Evolution 〔分时长期演进〕,是 LTE-TDD 的商业名称〕牌照后,中国移动便“先发制人〞借助其在该 4G〔4th Generat ion〕标准技术以及先前网络投入上的优势,大规模发展 4G 网络,截止 2021 年 1 月底 4G 用户数已经突破了 1 亿大关。

而中国电信和中国联通就显得谨慎得多,到 2021 年 1 月底两家的 4G 用户只占到全国 4G 用户的 10%左右。

直到 2021 年 2 月 27 日,工信部将 FDD LTE〔Frequency division duplex Long TermEvolution〕的 4G 牌照正式发放给中国电信和中国联通,中国电信和中国联通才开始大力开展、宣传其 4G 网络。

一年多的开展时差, 4G 用户数目的巨大差距,是否能靠不同的 4G 牌照来弥补?想解决这些问题只有深入的了解TD-LTE 和FDD-LTE ,才能让大家找到心中的答案,选择一个最理想的 4G 网络。

TD-LTE 是采用 TDD 技术的 4G 网络制式,而FDD-LTE 是采用 FDD 技术的 4G 网络制式, TDD 即时分双工〔Time DivisionDuplexing 〕,是移动通信技术使用的双工技术之一,与 FDD 频分双工相对应。

比较不同电信运营商的网络覆盖

比较不同电信运营商的网络覆盖

比较不同电信运营商的网络覆盖在当今数字化的时代,普及和快速、稳定的网络已成为人们的必需品,因此不同的电信运营商竞争激烈,每个运营商都在努力提高其网络覆盖和网络速度,为消费者提供更好的服务。

本文将比较三大电信运营商——中国移动、中国联通和中国电信——的网络覆盖情况。

一、中国移动中国移动是中国最大的运营商,凭借着多项先进技术和业务优势占据着不小的市场份额。

截至2020年底,中国移动4G用户已达到9.86亿,5G用户数达2200万。

根据中国移动公布的数据显示,截至2021年6月底,其4G网络在全国范围内覆盖了99.10%的地区,5G网络覆盖了340多个城市,目前是中国5G基站数量最多、5G网络覆盖面积最广的运营商。

在4G网络上,中国移动主要采用FDD-LTE技术,是全球范围内采用较多的一种技术。

在5G网络上,移动采用NSA和SA技术,过渡期还可以使用4G和5G双路网况,搭建起全球领先的5G网络技术平台。

二、中国联通中国联通是中国三大电信运营商中相对较小的一家。

截至2020年底,联通4G用户数达到5.67亿,5G用户数达3500万。

根据中国联通公布的数据,截至2021年6月底,其4G网络覆盖全国的地区达到了99.68%。

在4G网络上,中国联通采用FDD-LTE和TDD-LTE两种技术,让其能够在全国范围内快速推广。

在5G网络上,联通采用NSA和SA技术,也构建了5G网络技术。

三、中国电信电信是三大运营商中唯一一家采用CDMA2000技术的运营商。

在网络覆盖方面,中国电信的4G网络覆盖范围广,5G网络覆盖范围也在不断扩大中。

截至2020年底,电信4G用户数达4.6亿,5G用户数2000万。

根据中国电信公布的数据,截至2021年6月底,中国电信的4G网络在全国范围内覆盖了98%的地区,其5G网络在全国范围内覆盖了250多个城市。

在技术方面,中国电信的4G网络采用的是FDD-LTE和TD-SCDMA双模技术,其在5G网络上,目前主要采用NSA、SA技术。

三大运营商4G首次招标:混合组网竞争开始

三大运营商4G首次招标:混合组网竞争开始

的最核心资源,在4G时代,融合组网不可避免。”
对于运营商来说,频谱资源最为珍贵。王晓初介绍, 在中国电信的4G网络规划中,大范围、广覆盖的4G 网络将使用FDD LTE制式,而市区内人口稠密地区将 使用
TD-LTE制式。据了解,这些做法正是借鉴了美国最大 运营商Verizon的运营模式。 虽然运营商进行LTE混合组网会在一定程度上受益,
基本划分完毕。据悉,中国电信将获得1.8GHz频段 (1755-1785MHZ/1850-1880MHz),中国联通将获得 2.1GHz频段 (1955–1980MHz/2145-2170MHz),这两个
频段都将用于FDD LTE网络建设。而在此之前,工信 部已将2500-2690MHZ频段都划分给TD-LTE,多达 190MHZ的频谱资源将足够三家运营商共同使用。 频谱资源的划分、设备招标的要求,都表
明中国电信和中国联通获得4G双牌照已无悬念,未 来都需要进行TD-LTE/FDD LTE融合组网。 混合组网利弊参半
近一年前,中国移动在香港地区开通了亚太地区首 个双模LTE网络,为内地启动TD-L
TE/FDD LTE融合组网开辟了试验田。实际上,在中国 移动香港公司正式启动LTE融合商用网络之前,国际 上已有多家运营商开通了LTE融合网络或两张网络的 融合运营。
几个月之后,原本提出“如果获得TD-LTE牌照,希望 租用中国移动网络”的中国电信转变了态度,启动 了覆盖全国31个省的首次4G设备招标。据了解,中
国电信以“邀约”的方式进行了这次4G设备招标, 涉及6-7万个基站,FDD LTE和TD-LTE两种制式的设备 各占一部分,比例约为7:3。这意味着,中国电信未 来必将进行TD-LTE/FDD LTE融合组
只有最后一名队员也站在了起跑线上,竞赛才能真 正开始。继中国移动、中国电信的4G设备招标结果 落定之后,中国联通即将启动4G设备招标的消息终 于在上周传出。至此,国内三大运营商的首次4G设 备招标终于都有了眉

4G网络制式TD-LTE和FDD-LTE的对比

4G网络制式TD-LTE和FDD-LTE的对比

4G网络制式TD-LTE和FDD-LTE的对比2月27日,工信部正式发文,向中国电信、中国联通颁发了第二张4G业务牌照,即FDD-LTE牌照。

由此,我国全面进入4G规模商用时代。

2013年12月4日,工信部向中国移动、中国电信、中国联通分别颁发了第一张TD-LTE制式的4G牌照。

目前,中国4G制式包括TD-LTE 和FDD-LTE两种,FDD-LTE为欧美大多数国家的主流标准,TD-LTE是我国主导的标准。

TD-LTE和FDD-LTE都是分时长期演进技术,但是TD-LTE是TDD版本的长期演进技术,被称为时分双工技术,而FDD-LTE也是长期演进技术,不同的是,FDD-LTE采用的是分频模式。

类似网络课程中的时分复用技术和频分复用技术。

从速率来看,TD-LTE的下行速率和上行速率分别为100Mbps和50Mbps,而FDD-LTE的下行速率和上行速率分别为150Mbps和40Mbps,理论上FDD-LTE要高于TD-LTE,但从部署上讲,TD-LTE又具备更好利用频谱资源的优势,适合密集区域的部署,所以两种制式各有优缺、不分伯仲。

中国移动是TD-LTE的主要推动者,去年可谓抢先一步发展。

截止2014年年底的最新数据显示,中国移动的4G用户已经突破9000万户,4G基站数超过70万个,覆盖到县级,已建成全球最大的4G网。

相比之下,中国电信、中国联通虽也获得TD-LTE牌照,但从技术演进来看,FDD-LTE更符合其未来发展方向。

过去的一年,这两家运营商向工信部申请发放FDD-LTE牌照工作从未停止过。

2014年6月27日,工信部批准中国电信、中国联通分别在16个城市开展FDD-LTE和TD-LTE混合组网试验,8月28日混合组网试验范围扩大至40个城市,12月18日又增加到56个城市。

在支持国家主导的TD-LTE同时,中国电信、中国联通也在积极部署混合组网,FDD/TDD融合组网成为未来趋势已是业界共识。

移动联通电信2g3g4g网络制式常识

移动联通电信2g3g4g网络制式常识

移动联通电信2g3g4g网络制式常识1、LTE是未来世界的主流4G网络技术,包括FDD和TDD模式,在中国,这两种模式称为FDD-LTE和TD-LTE。

由于各种因素的影响,TD-LTE发展领先于TDD-LTE,FDD-LTE 已成为当今世界上广泛使用的一种4G标准。

在速度方面,TD-LTE的下行速率和上行速率分别为100Mbps和50Mbps,而FDD-LTE 的下行速率和上行速率分别为150Mbps和40Mbps,在速度上两者相差不大。

2、国内三家运营商4G网络制式分别如下:联通4G:TD-LTE、FDD-LTE电信4G:TD-LTE、FDD-LTE移动4G:TD-LTE联通、移动和电信都有TD-LTE 4G牌照,不过所支持的频段不一样。

另外联通和电信还申请了FDD-LTE 4G牌照,发放之后属于双4G网络,也一样是频段不一样的。

它们三家各自的网络频率不同:我国LTE频谱资料集中在1.8GHZ、2.1GHZ、2.3GHZ、2.6GHZ等频段,三大电信运营商获批的TDD频谱资源高达210M。

根据工信部TD-LTE频谱规划,中国移动获得130MHZ频谱资源,频段分别为1880-1900MHZ、2320-2370MHZ、2575-2635MHZ;中国电信获得40MHZ频谱资源,频段分别为2370-2390MHZ、2635-2655MHZ;中国联通获得40MHZ频谱资源,频段分别为2300-2320MHZ、2555-2575MHZ.此外,2500-2690MHZ的190M频段均确定用于TD-LTE.这是它们的TDD-LTE频率区别。

据悉,在FDD频谱上,中国联通获得的是1755-1765MHZ、1840-1860MHZ频段,中国电信获得的是1765-1780MHZ、1860-1875MHZ频段,中间没有保护频段,干扰可能性极大。

可见,电信联通尽等到FDD获批,试验城市扩大,但建网难题是目前的关键。

同时对于中国移动来讲,也同样面临着对低频谱的需求。

联通4g标准

联通4g标准

联通4g标准在当前的移动通信领域,4G技术已经成为了主流。

作为全国最大的移动运营商之一,联通自然也在积极推进4G网络的建设和发展。

那么,联通的4G标准究竟是怎样的呢?首先,我们需要了解一下4G技术的基本特点。

4G是第四代移动通信技术的简称,它采用了OFDMA技术,能够实现更高的数据传输速率和更好的网络覆盖。

与此同时,4G网络还支持更多的用户接入和更低的时延,为用户提供更加稳定、快速的网络体验。

在联通的4G标准中,首先要提到的就是TD-LTE技术。

TD-LTE是联通4G网络的主要制式之一,它采用了时分双工的工作方式,能够更好地适应移动通信的特点。

TD-LTE技术在频谱利用率、网络覆盖和容量等方面都有着明显的优势,因此在联通的4G网络中得到了广泛的应用。

除了TD-LTE技术之外,联通的4G网络还采用了FDD-LTE技术。

FDD-LTE是另一种常见的4G制式,它采用了频分双工的工作方式,能够更好地适应固定通信的需求。

FDD-LTE技术在覆盖范围和传输速率等方面具有优势,能够为用户提供更加稳定和高速的网络连接。

在实际的网络建设中,联通还采用了多种先进的技术手段,以提升4G网络的性能和服务质量。

例如,联通利用了MIMO技术和小区分离技术,优化了网络的覆盖和容量;同时,联通还引入了智能调度和网络优化技术,提升了网络的稳定性和用户体验。

总的来说,联通的4G标准是基于TD-LTE和FDD-LTE技术的,同时结合了多种先进的网络优化技术。

这些技术的应用,使得联通的4G网络在覆盖范围、传输速率、稳定性和用户体验等方面都有着明显的优势。

未来,随着5G技术的逐步成熟和商用,联通也将继续加大对4G网络的建设和优化力度,为用户提供更加优质的移动通信服务。

通过对联通4G标准的了解,我们不难发现,其采用了多种先进的技术手段,以提升网络性能和用户体验。

在未来的发展中,我们可以期待联通4G网络的进一步完善,为用户带来更加便捷、高效的移动通信体验。

中国联通4G LTE无线网络建设指导意见

中国联通4G LTE无线网络建设指导意见

内部资料注意保存中国联通LTE无线网络建设指导意见中国联通网络公司网络建设部2013年09月目录一.总体原则 (1)二.部署区域选择 (1)1.室外宏基站部署区域选择 (1)1.1 LTE FDD (1)1.2 TD LTE (2)2.室内分布系统覆盖区域选择 (2)三.室外覆盖规划原则 (2)1.规划指标要求 (2)2.站址选择 (3)3.天馈线建设原则 (3)3.1总体原则 (3)3.2具备新装天线安装位置的站点 (4)3.3不具备新装天线安装位置的站点 (5)3.4天线指标要求 (5)3.5天线安装要求 (6)四.室内覆盖规划原则 (7)1.总体原则 (7)2.单/双通道方案建设原则 (8)2.1 单/双通道方案选取原则 (8)2.2 单/双通道方案建设原则 (8)2.3 双通道方案天线选取原则 (9)3.规划指标要求 (10)4.信源选取原则 (10)5.器件选取原则 (11)五.站型配置 (12)1.基站类型 (12)2.载频配置 (12)3.功放配置 (12)4.接口配置 (12)5.传输配置 (13)六.功能配置 (14)附件1:LTE室内分布系统建设方案 (15)一. 总体原则(1)LTE网络定位为提供高速数据接入服务,以满足用户高速数据业务需求和提高使用体验为目的进行部署;3G网络定位为语音业务和数据业务的主力承载网络,应继续完善覆盖和容量;利用3G、4G网络的融合竞争优势,共同为用户提供良好、无缝的业务体验。

(2)LTE网络部署应综合考虑竞争和网络长期发展需求,兼顾网络投资效益,优先选择网络竞争力、投资效益双提升的区域。

(3)TD LTE网络应针对数据业务热点区域和市场需求明确的区域进行按需发展,同时应做好LTE FDD网络引入的准备工作,TD LTE和LTE FDD网络应共用核心网并充分共用传输、配套等资源,向融合4G网络演进。

(4)初期LTE只承载数据业务,语音和短信业务优先回落到3G网络。

中国3g4g5g发展史

中国3g4g5g发展史

中国3g4g5g发展史
中国通信行业的发展经历了从2G到5G的巨大跨越,其中3G、4G、5G技术的发展更是推动了通信行业的进一步发展。

下面就让我们一起回顾一下中国3G、4G、5G发展史的重要节点。

2008年,中国正式启动3G网络建设,这一年被视为中国3G元年。

中国移动率先推出了TD-SCDMA技术,成为中国3G网络的主力军。

不过由于TD-SCDMA技术在国际上并不流行,因此中国电信和中国联通采用了WCDMA和CDMA2000技术,实现3G网络的全面覆盖。

2013年,中国正式商用4G网络,这一年也被称为中国4G元年。

中国移动率先推出了TD-LTE技术,成为中国4G网络的主力军。

中国电信和中国联通则采用FDD-LTE技术,实现4G网络的全面覆盖。

4G 网络的商用,为移动互联网、智能手机的普及提供了有力支持,也为移动支付、在线视频等新兴业务打下了基础。

2018年,中国正式商用5G网络,这一年同样被称为中国5G元年。

中国三大运营商均采用了SA和NSA双模技术,实现5G网络的全面覆盖。

5G网络的商用,将推动更多的新兴技术的发展,如工业互联网、智慧城市、智慧医疗等,也将进一步促进数字经济的发展。

总的来说,中国3G、4G、5G的发展,是中国通信行业不断追求创新与进步的体现,也是中国数字经济不断壮大的重要推手。

未来,我们有理由期待中国通信行业的更进一步发展。

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6 第十二部分 FDD-LTE技术和规划及4G演进 2014-8-8
3GPP-LTE关键参数

LTE Release 8 Major Parameters
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第十二部分 FDD-LTE技术和规划及4G演进
2014-8-8
3GPP-LTE用户终端类型

LTE-Release 8 User Equipment Categories
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第十二部分 FDD-LTE技术和规划及4G演进
2014-8-8
3GPP-LTE概述

LTE (both radio and core network evolution) is now on the market. Release 8 was frozen in December 2008 and this has been the basis for the first wave of LTE equipment. LTE specifications are very stable, with the added benefit of small enhancements being introduced in Release 9, a Release that will be functionally frozen in December 2009.
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第十二部分 FDD-LTE技术和规划及4G演进
2014-8-8
系统架构演进SAE

SAE体系结构
SAE是一个基于全IP网络的平坦架构,以支持系统的控制平面和用户平面以
数据包的形式流量。
SAE体系结构的主要组成部分是核心分组网演进(EPC,Evolved
Packet Core ),也被称为SAE核心。 EPC作用与GPRS网络相似,通过移动性管理 组件(MME),服务网关(SGW)和PDN网关(PDN Gateway)子组件实 现
速率变更高 质量变更好 成本变更低 网络变更简
4 第-8
3GPP-LTE关键特性



LTE Release 8 Key Features High spectral efficiency — OFDM in Downlink, Robust against multipath interference & High affinity to advanced techniques such as Frequency domain channel-dependent scheduling & MIMO — DFTS-OFDM (“Single-Carrier FDMA”) in Uplink, Low PAPR, User orthogonality in frequency domain — Multi-antenna application Very low latency — Short setup time & Short transfer delay — Short HO latency and interruption time; Short TTI, RRC procedure, Simple RRC states Support of variable bandwidth — 1.4, 3, 5, 10, 15 and 20 MHz
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第十二部分 FDD-LTE技术和规划及4G演进
2014-8-8
LTE-3GPP技术规范


LTE Release 8 Specifications LTE is specified in 36 series technical specifications The latest version of the LTE Release 8 specifications (September 2009 version) can be found in On-line in the 36 series
第十二部分 中国联通FDD-LTE技 术和规划设计及4G网络演进
——FDD-LTE Technology and 4G Network Evolution
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第十二部分 FDD-LTE技术和规划及4G演进
2014-8-8
移动网络演进技术特点 FDD-LTE技术介绍 4G网络演进技术对现网的影响
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第十二部分 FDD-LTE技术和规划及4G演进
2014-8-8
LTE体系结构
► MME功能

NAS信令以及安全性功能 3GPP接入网络移动性导致的CN节点间信令 空闲模式下UE跟踪和可达性 漫游 鉴权 承载管理功能(包括专用承载的建立)
► Serving GW
支持UE的移动性切换用户面数据的功能 E-UTRAN空闲模式下行分组数据缓存和寻呼支持
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第十二部分 FDD-LTE技术和规划及4G演进
2014-8-8
3GPP-LTE关键特性



Simple protocol architecture (协议结构) — Shared channel based — PS mode only with VoIP capability Simple Architecture (网络结构) — eNodeB as the only E-UTRAN node — Smaller number of RAN interfaces, eNodeB - MME/SAEGateway (S1), eNodeB -eNodeB (X2) Compatibility and inter-working with earlier 3GPP Releases Inter-working with other systems, e.g. cdma2000 FDD and TDD within a single radio access technology Efficient Multicast/Broadcast — Single frequency network by OFDM Support of Self-Organising Network (SON) operation
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第十二部分 FDD-LTE技术和规划及4G演进
2014-8-8
3GPP移动网络演进
HSPA演进-峰值速率
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第十二部分 FDD-LTE技术和规划及4G演进
2014-8-8
3GPP移动网络演进
HSPA和LTE演进畅想-聚合
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第十二部分 FDD-LTE技术和规划及4G演进
2014-8-8
3GPP移动网络演进


Load Balancing Handover Optimization RACH Optimization Inter Cell interference Coordination(ICIC)
Energy Saving Coverage and Capacity Optimization Cell Outage Detection and Compensation (断站)
在新的LTE框架中,原先的Iu, 将被新的接口S1替换。Iub和 Iur将被X2 替换
22 第十二部分 FDD-LTE技术和规划及4G演进 2014-8-8
LTE体系结构


MME功能 NAS信令以及安全性功能 3GPP接入网络移动性导致的CN节点间信令 空闲模式下UE跟踪和可达性 漫游 鉴权 承载管理功能(包括专用承载的建立) Serving GW 支持UE的移动性切换用户面数据的功能 E-UTRAN空闲模式下行分组数据缓存和寻呼支持
20 第十二部分 FDD-LTE技术和规划及4G演进 2014-8-8
LTE体系结构概述
GERAN
UTRAN
SGSN
S3
HSS
S6a
S1-MME
MME
S11 S10 LTE-Uu
UE

PCRF
S4 S7
Rx+
E-UTRAN
S1-U
Serving Gateway
S5
PDN Gateway
SGi
Operator's IP Services (e.g. IMS, PSS etc.)
LTE的演进包括无线网络和核心网络
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第十二部分 FDD-LTE技术和规划及4G演进
2014-8-8
3GPP-LTE概述

Motivation for 3GPP Release 8 - The LTE Release Need to ensure the continuity of competitiveness of the 3G system for the future User demand for higher data rates and quality of service Packet Switch optimised system Continued demand for cost reduction (CAPEX and OPEX) Low complexity Avoid unnecessary fragmentation of technologies for paired and unpaired band operation
系统架构演进SAE

系统架构演进(又名SAE,System Architecture Evolution) 是3GPP对于LTE无线通信标准的核心网络架构的升级计划。 SAE是基于GPRS核心网络的演进,但也有一些不同: 简化架构 全IP网络(AIPN) 支持更高的吞吐量和更低的延迟无线接入网络(RANS) 多个异构接入网络,包括E-UTRA(LTE和LTE先进的空中 接口),3GPP遗留系统(例如,GPRS和UMTS空中接口 的GERAN或UTRAN),但也支持与非3GPP系统之间的 数据流动(例如WiMAX或CDMA2000)
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