第3代移动通信的业务承载和业务发展

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1、2、3、4代移动通信技术

1、2、3、4代移动通信技术

第一代移动通信技术(1G)是指最初的模拟、仅限语音的蜂窝电话标准,制定于上世纪80年代。

Nordic 移动电话(NMT)就是这样一种标准,应用于Nordic国家、东欧以及俄罗斯。

其它还包括美国的高级移动电话系统(AMPS),英国的总访问通信系统(TACS)以及日本的JTAGS,西德的C-Netz,法国的Ra diocom 2000和意大利的RTMI。

模拟蜂窝服务在许多地方正被逐步淘汰。

是第二代无线通讯技术2G是第二代无线通讯技术,即在移动通信中采用数字技术的一种方式。

2G 技术可分为基于TDMA标准(GSM)和基于CDMA标准,这取决于使用的复用技术类型。

此外2G也支持相对较慢的数据通讯,但主要的功能还是语音通讯。

2G,是第二代手机通讯技术规格的简称,一般定义为无法直接传送如电子邮件、软件等资讯;只具有通话、和一些如时间日期等传送的手机通讯技术规格。

不过手机短信SMS ﹙Short message service﹚在2G的某些规格中能够被执行。

2G在美国通常被称为PCS﹙Personal Communications Service﹚。

2G技术基本可被切为两种,一种是基于TDMA所发展出来的以GSM为代表,另一种则是CDMA规格,复用﹙Multiplexing﹚形式的一种。

主要的第二代手机通讯技术规格标准有:GSM:基于TDMA所发展、源于欧洲、目前已全球化。

IDEN:基于TDMA所发展、美国独有的系统。

被美国电信系统商Nextell使用。

IS-136﹙也叫做D-AMPS﹚:基于TDMA所发展,是美国最简单的TDMA系统,用于美洲。

IS-95﹙也叫做cdmaOne﹚:基于CDMA所发展、是美国最简单的CDMA系统、用于美洲和亚洲一些国家。

PDC﹙Personal Digital Cellular﹚:基于TDMA所发展,仅在日本普及。

3G(第三代移动通信技术)第三代移动通信(即3G)是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。

WCDMA网络是第三代移动通信的一种备选体系

WCDMA网络是第三代移动通信的一种备选体系

WCDMA网络是第三代移动通信的一种备选体系,它的标准分为R99、R4、R5和R6四个阶段,本文主要介绍了目前相对成熟的R99、R4/R5的网络结构,并对不同联合体引入的新设备和功能作了简要概括。

一、UMTS体系UMTS(Universal Mobile Telecommunication System,通用移动通信系统)是采用WCDMA空中接口的第三代移动通信系统,通常也称为WCDMA通信系统。

通过3GPP的标准化工作,UMTS的技术在不断地更新和增强。

为了尽快将WCDMA 系统商用,3GPP对UMTS的系列规范划定了不同的版本。

首先完成标准化工作的版本是R99,也称为WCDMA第一阶段。

这个版本的功能基本稳定,终端和网络侧设备也经过了很多实验系统和实际运营的测试。

随后3GPP在R99的基础上推出R4、R5,又在R4的基础上进行了技术更新和增强。

尽管3GPP考虑了新旧版本的兼容性问题,要充分获得新版本的技术优势,还是需要对原有系统作一些大的改动,因此运营商出于各自的实际情况可能直接选用较新的版本。

R4的标准化工作也已基本结束,有一些设备厂商可以提供商用设备,R4和R99对比,设备成熟性和运营经验要少一些。

R5的规范制定工作还没有全部完成。

鉴于R5标准化进度的不断延期,3GPP又提出了新的版本R6,将一部分无法如期完成的功能并入R6的计划。

目前R6的功能范围还未确定,增加了许多新的业务功能,实现全IP是这一阶段的最高目标。

二、WCDMA R99系统的设备和功能从系统结构和功能上看,WCDMA系统可以分成无线接入网络(RAN)和核心网(CN)。

无线接入网络用于处理所有与无线有关的功能,由于采用了UTRA(UMTS的陆地无线接入网络)技术,所以称之为UTRAN。

CN负责处理WCDMA系统内所有的话音呼叫和数据连接与外部网络的交换和路由。

这两个单元和用户终端设备一起构成了整个UMTS系统。

1.MS(移动台)MS(或称UE)是用户终端设备。

第三代移动通信系统(3G)的发展历史

第三代移动通信系统(3G)的发展历史

第三代移动通信系统(3G)的发展历史ITU TG8/1早在1985年就提出了第三代移动通信系统的概念,最初命名为FPLMTS(未来公共陆地移动通信系统),后在1996年更名为IMT-2000(International Mobile Telecommunications 2000)。

第三代移动通信系统的目标是:世界范围内设计上的高度一致性;与固定网络各种业务的相互兼容;高服务质量;全球范围内使用的小终端;具有全球漫游能力;支持多媒体功能及广泛业务的终端。

为了实现上述目标,对第三代无线传输技术(RTT)提出了支持高速多媒体业务(高速移动环境:144Kbps,室外步行环境:384Kbps,室内环境:2Mbps)、比现有系统有更高的频谱效率等基本要求。

第三代移动通信标准发展大事记1985年,未来公共陆地移动通信系统(FPLMTS)概念被提出。

1991年,国际电联正式成立TG8/1任务组,负责FPLMTS标准制订工作。

1992年,国际电联召开世界无线通信系统会议(WARC),对FPLMTS的频率进行了划分,这次会议成为第三代移动通信标准制订进程中的重要里程碑。

1994年,ITU-T与ITU-R正式携手研究FPLMTS。

1997年初,ITU发出通函,要求各国在1998年6月前,提交候选的IMT-2000无线接口技术方案。

1998年6月,ITU共收到了15个有关第三代移动通信无线接口的候选技术方案。

1999年3月,ITU-R TG8/1第16次会议在巴西召开,此次会议确定了第三代移动通信技术的大格局。

IMT-2000地面无线接口被分为两大组,即CDMA与TDMA。

ITU-R TG8/1巴西会议结束不久,爱立信与高通达成了专利相互许可使用协议。

1999年5月,国际运营者组织多伦多会议上30多家世界主要无线运营商以及十多家设备厂商针对CDMA FDD 技术达成了融合协议。

1999年6月,ITU-R TG8/1第17次会议在北京召开,这次会议不仅全面确定了第三代移动通信无线接口最终规范的详细框架,而且在进一步推进CDMA技术融合方面取得了重大成果。

请简述移动通信技术的发展历程

请简述移动通信技术的发展历程

请简述移动通信技术的发展历程
移动通信技术的发展历程可以概括为以下几个阶段:
1. 1G时代(1980s):第一代移动通信技术,主要采用模拟信号传输方式。

早期的1G移动电话体积庞大、重量较大,通话质量也相对不高。

2. 2G时代(1990s):第二代移动通信技术,开始采用数字信号传输方式。

2G技术通过数字频分多路复用和时间分多路复用等技术,实现了更高效的频谱利用和语音通话品质的提升。

3. 3G时代(2000s):第三代移动通信技术,主要采用宽带无线接入技术。

3G技术支持更高速率的数据传输和实时视频通话等功能,实现了语音、数据和图像等多媒体服务的整合。

4. 4G时代(2010s):第四代移动通信技术,主要采用LTE技术。

4G技术在速率、稳定性和服务质量等方面都有了显著提升,同时也支持更广泛的应用场景,如高清视频流媒体、在线游戏、智能家居等。

5. 5G时代(2020s):第五代移动通信技术,采用高频段的毫米波技术和MIMO技术等。

5G技术具有更高的数据传输速率、更低的延迟和更多的连接数等特点,在智慧交通、智慧医疗、工业互联网等领域都有广泛应用前景。

总之,随着移动通信技术的不断发展,人们的通信方式也在不断升级和变革。

未来,移动通信技术仍将继续发展,为人们带来更加便捷、快速和智能的通信体验。

3G-3(第三代移动通信系统简介)

3G-3(第三代移动通信系统简介)

(b)在移动系统的IP应用; (b)在移动系统的IP应用; 在移动系统的IP应用 (c)自适应天线; (c)自适应天线; 自适应天线 (d)如何使无线通信技术满足发展中国家的需求 (d)如何使无线通信技术满足发展中国家的需求
2010/6/5
3G-3
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WP8F下设6个工作组和一个特设组: WP8F下设6个工作组和一个特设组: 下设
3G-3 7
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WP8F的职Leabharlann WP8F的职责(a)负责IMT-2000及 后续系统的总体研究; (a)负责IMT-2000及 后续系统的总体研究; 负责IMT 负责IMT 2000及后续系统地面部分的研究 IMT- 及后续系统地面部分的研究; 负责IMT-2000及后续系统地面部分的研究; 与WP8D密切配合进行IMT-2000及后续系统卫星部分 WP8D密切配合进行IMT-2000及后续系统卫星部分 密切配合进行IMT 的研究; 的研究; (b)更新现有IMT-2000有关建议的主导组,其中卫星 (b)更新现有IMT-2000有关建议的主导组, 更新现有IMT 有关建议的主导组 部分与WP8D密切配合; 部分与WP8D密切配合; WP8D密切配合 (c)负责与ITU- (c)负责与ITU-T,ITU-D在IMT-2000及后续系 负责与ITU ITU- IMT-2000及后续系 统有关问题的联络; 统有关问题的联络; (d)保持与其他标准化组织(SDO)的合作关系 (d)保持与其他标准化组织(SDO)的合作关系 保持与其他标准化组织(SDO)
WCDMA cdma2000 TD-SCDMA UWC-136
2010/6/5 3G-3
DECT
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3GPP与3GPP2 与

移动通信的发展

移动通信的发展

移动通信的发展移动通信的发展1. 移动通信的起源移动通信是指通过无线技术实现的在移动状态下进行通信的一种通信方式。

它的起源可以追溯到19世纪末的无线电技术的出现。

当时,人们通过无线电波进行了第一次远距离的通信实验,并成功传输了人声。

随着无线电技术的发展和应用,移动无线通信也得到了快速的发展。

2. 移动通信的发展历程2.1 第一代移动通信第一代移动通信主要采用模拟信号传输技术,其中最典型的是AMPS(模拟蜂窝系统)。

该系统于1983年在美国首次商用,并在随后的几年内逐渐在世界范围内推广。

2.2 第二代移动通信第二代移动通信主要采用数字信号传输技术,其中最典型的是GSM(全球移动通信系统)。

该系统于1991年在芬兰首次商用,具有更高的通信质量和更多的附加业务功能。

2.3 第三代移动通信第三代移动通信标志着移动通信进入了宽带时代,主要采用CDMA2000、WCDMA和TD-SCDMA等技术标准。

这一代移动通信系统实现了高速数据传输和多媒体业务的支持,为移动互联网的发展奠定了基础。

2.4 第四代移动通信第四代移动通信采用LTE(长期演进)技术标准,实现了更高的传输速率和更低的时延。

它为移动宽带应用提供了更好的支持,也为5G技术的发展铺平了道路。

2.5 第五代移动通信第五代移动通信即5G,是当前移动通信领域的热门话题。

它采用更高的频率、更大的带宽和更先进的调制解调技术,具备更高的传输速率和更低的时延。

5G技术被认为将为物联网、车联网等新兴领域的发展提供强大的支持。

3. 移动通信的应用领域移动通信的应用范围非常广泛,涵盖了个人通信、商务通信、公共安全通信等多个领域。

随着移动通信技术的不断发展,其应用领域也在不断扩大。

在个人通信方面,移动通信提供了便捷、实时的语音通话和短信服务,使得人们可以随时随地与他人进行沟通。

移动通信也实现了移动互联网的普及,使得人们可以通过方式进行上网、社交、购物等各种活动。

在商务通信方面,移动通信为企业提供了便捷的通信工具,使得企业员工可以随时与同事、客户进行沟通。

移动通信发展五个阶段

移动通信发展五个阶段移动通信发展五个阶段第一阶段-1G时代1G(第一代)移动通信技术是指1970年代末到1980年代初开始应用的模拟蜂窝方式系统,采用模拟信号传输语音信息。

该阶段主要以全球系统移动通信(GSM)为代表,其中包括NMT(北欧移动方式)、AMPS(先进移动方式系统)等。

这个阶段的特点是通信容量有限,信号传输质量较差,主要局限在通话功能上。

第二阶段-2G时代2G(第二代)移动通信技术是指从90年代开始应用的数字蜂窝方式系统,采用数字信号传输语音信息。

这个阶段的代表技术是GSM(全球系统移动通信),2G技术的出现使得移动通信进入了数字化时代。

2G时代的主要特点是信号质量提高、通信容量增加、可以发送短信、支持语音通话等功能。

第三阶段-3G时代3G(第三代)移动通信技术是指2023年代初开始应用的高速移动通信系统,采用宽带数据传输技术。

这个阶段的代表技术是CDMA2023、WCDMA(宽带码分多址)、TD-SCDMA(时分复用码分多址)。

3G时代的主要特点是高速数据传输、支持互联网接入、提供丰富的多媒体功能,如视频通话、流媒体、移动互联网等。

第四阶段-4G时代4G(第四代)移动通信技术是指2023年代开始应用的超高速移动通信系统,采用全IP网络架构。

这个阶段的代表技术是LTE(长期演进),4G技术的出现进一步提升了移动通信的速度和容量,支持更多的应用场景,如高清视频、移动宽带、物联网等。

第五阶段-5G时代5G(第五代)移动通信技术是指当前正在快速发展的移动通信系统,采用更高的频谱效率、更低的时延、更高的可靠性和容量。

这个阶段的代表技术包括毫米波、超高频和大规模天线阵列等。

5G 时代的特点是更快的速度、更低的延迟、更大的容量,将推动移动通信与各行业的深度融合,实现人与人、人与物、物与物之间的全面连接。

附件:本文档附有移动通信发展图表和相关数据统计。

法律名词及注释:1-GSM(全球系统移动通信):全球移动通信技术标准之一,用于2G和3G网络。

第三代移动通信介绍


2.支持分组交换和多媒体业务
第三代移动通信能够同时提供 实时语音和宽带数据等多媒体业务, 包括:支持新的基于分组交换的空 中接口,实现无线接入互联网及无 线IP技术,支持话音、活动视频和 高清晰图像等多种多媒体业务,实 现多种信息一体化。
3.高速传输、速率能按需分配
支持多种速率的业务,包括低 速寻呼、语音以及与视像和文件 传送有关的高速业务,传输速率 能按需分配;具有支持上行和下 行数据速率不对称的能力。
第三代移动通信介绍
1、什么是3G? 2、3G的标准 3、3G的目标和特性 4、3G的现状及趋势
一、3G概述 3G是英文3rd Generation 的缩写,指第三代移动通信 技术。即国际电信联盟(ITU) 定义的IMT-2000移动通信技 术建议(International Mobile Telecommunication-
6.业务灵活性
第三代的网络体系必须能 够做到方便地调整网络以增加 新的业务,即要求网络体系可 以灵活地引入新业务,最小程 度地影响网络各单元。
7.智能化
网络上则以智能化为典 型特征。移动终端可以连接 地面网和卫星网,可移动使 用也可固定使用。
总之,全球漫游和多媒体业务 是3G所追求的主要目标。它为我们 展示了一个美好的前景,人们可以 带着一部手机周游世界,而不必为 在哪些国家无法进行通信担心,用 手机实现可视通话,接入互联网等, 真正实现随时随地的多媒体通信。
三、3G目标(ITU建议)
1、全球统一频段(1885- 2025MHz,2110-2200MHz) 、 统一制式,全球无缝漫游;
2、高频谱效率;
3、支持移动多媒体业务。
四、3G的特性
1.全球性
3G通信系统计划是一个 全球性的系统,能够促成全 球标准,同时容纳不同系统, 具有世界统一的频段和基于 终端移动性的全球漫游。

GPRS、EDGE、3G、4G. hsdpa 简介

GPRS、EDGE、3G、4G. hsdpa 简介现在3G炒得非常火热,在讨论关于通讯的话题时,总离不开3G这个词。

那么现在的GSM、GPRS、EDGE和3G都是怎么样的一个关系呢?按照一般的理解,目前我们正在使用的是GSM网络,可以称为2G网络;而GPRS是一种基于GSM系统的无线分组交换技术,提供端到端的、广域的无线IP连接,俗称2.5G;3G是第三代移动通信技术的简称,是下一代的通讯技术。

除了3G之外,现在欧美也逐渐开始流行HSDPA网络,现在许多新上市的手机都已经可以支持HSDPA,如果要用G来衡量,那么它就称为3.5G;同时还有比3G更先进的网络,4G网络WIMAX。

那么EDGE介于GPRS和3G之间,基于GSM网络,提供比GPRS更快速的网络速度。

2G-----目前使用的GSM网络,速率9Kbps2.5G----GPRS,速率115Kbps2.7G----EDGE 速率384Kbps3G-----WCDMA 速率384Kbps-2Mbps3.5G----HSDPA 速率3.6M4G-----WIMAX 速率?在3G前期,半路杀出个EDGE,对于3G是否有影响,对于3G网络发展来说是否称为绊脚石?下面就来简单的看看GPRS、EDGE、3G这三种网络。

由于篇幅有限,只列出一些针对性的数据提供比较。

(以下技术资料来自互联网)GPRS:GPRS是General Packet Radio Service的英文简称,中文为通用无线分组业务,是一种基于GSM系统的无线分组交换技术,提供端到端的、广域的无线IP连接。

相对原来GSM的拨号方式的电路交换数据传送方式,GPRS是分组交换技术,具有“实时在线”、“按量计费”、“快捷登录”、“高速传输”、“自如切换”的优点。

使用GPRS上网的方法与WAP 并不同,用WAP上网就如在家中上网,先“拨号连接”,而上网后便不能同时使用该电话线,但GPRS就较为优越,下载资料和通话是可以同时进行。

第三代移动通信(3G)简介

• 从40年代中期至60年代初期,在西德、法国等国 家随后陆续发展了公用移动电话系统;其间完成 了从专用网向公用移动网的过渡,采用人工接续 的方式解决了移动电话系统与公用市话之间的接 续问题,这时的通信网的容量较小。
8/10/2024
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• 60年代中期至70年代后期,主要是改进和 完善移动通信系统的性能,包括直接拨号、 自动选择无线信道等。同时解决了自动接 入公用电话网的问题,这时的系统都采用 大区制,选择的频段和容量都较以往有了 很大的提高。
1 k SMS
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• GPRS(General Packet Radio Service) 也叫通用分组无线业务,是GSM phase2 +阶段引入的内容之一,属于2.5G,是 GSM网络向3G演进的第一步:1993年由英 国BT Cellnet公司提出。
• 由于拥有更大的容量和良好的服务质量,很快 GSM网就遍布欧洲,取代了模拟制式的网络。在 欧洲大陆的成功运营,使得GSM向全世界扩展, 夺取了大部分的蜂窝网络的市场份额。
8/10/2024
3G-1
• 欧洲的爱立信(Ericsson),诺基亚( Nokia)等凭借GSM的优异表现而成为新的移 动通信巨人,与美国的MOTOROLA并驾齐驱。
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速率bps >2 M
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IS-95A 电路型
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CDMA的演进
cdma2000-1x
分组型
2.4M/
WCDMA? cdma2000-3X?
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第3代移动通信的业务承载和业务发展刘守文深圳市中兴通讯股份有限公司移动事业部3G产品部∙3G系统在业务能力、业务承载和开发平台、业务种类等方面都比2G有了质的飞跃∙3G业务的标准化是业务能力的标准化∙2G/2.5G向3G的演进实质是业务的演进1 概述第3代移动通信(3G)技术是未来移动通信技术的发展方向,已得到广泛的共识。

特别在业务能力、业务承载和开发平台、业务种类上,3G都比传统的第2代移动通信(2G)系统有了质的飞跃和提高,使3G业务特性成为3G标准化和系统中最具特色的部分。

在业务的标准化上,IMT-2000定义了具体的业务能力:提供灵活的多业务接入能力和更加丰富的业务;增加对宽带业务的支持;根据业务需求分配带宽;通过协商机制,提供保证不同服务质量(QoS)的高比特率的业务承载,满足突发性、非对称业务的需要。

2 3G业务平台2.1 3G业务性能3G的业务范围从最基本的寻呼、话音到多种分组和数据业务,速率从几个字节每秒到2 Mbit/s。

IMT-2000提供业务的一个总的目的是能够同时提供话音、分组和图像等,用户得到的业务必须依赖系统业务能力和终端能力。

IMT-2000业务的标准化重在3G业务能力的标准化,具体的业务应用将根据市场驱动不断开发和完善。

我们可以根据用户调查和现有业务的分析,对未来3G业务进行预测和定义,使之无论怎样灵活多变,只要在3G业务能力范围内,都可以通过3G的承载来实现。

ITU对IMT -2000业务的最低性能要求进行了定义(见表1)。

表1 IMT-2000业务的最低性能要求2.2 3G业务能力以3GPP R99标准为例,3G系统提供的业务可以被分为基本业务和补充业务两大类。

基本业务按功能又可分为电信业务(teleservices)和承载业务(bearer services)。

电信业务是指为用户通信提供的,包括终端设备功能在内的完整信息表达能力,属于高层能力。

3GPP R99定义了部分电信业务,包括:话音业务;点对点短消息业务(SMS-PP),在UMTS和GSM接入网间提供无缝隙的点对点短消息;小区广播短消息业务(SMS-CB),在UMTS和GSM接入网间提供无缝隙的小区广播短消息;紧急呼叫,UMTS R99支持GSM标准中定义的紧急呼叫。

承载业务则提供用户接入点(也称用户/网络接口)间信号传输的能力,属于低层能力,如电路承载、分组承载等。

3GPP R99支持的电路承载,其电路交换数据业务和实时数据业务应当同PSTN/ISDN一起联网提供,用户不会感觉到在使用不同的业务接入网(在UMTS 接入网、GSM接入网或在不同接入网之间切换)。

电路承载支持透明(固定时延)业务和非透明(使用流量控制的零差错)业务,在GSM接入网和UMTS接入网之间切换时,数据业务应保持最小的数据损失。

分组承载业务应当同其它分组网,如IP网和LAN联网提供,应确保切换基于业务分组的连续性。

补充业务是对两类基本业务的改进和补充,它不能单独向用户提供,必须与基本业务一起提供。

同一补充业务,可应用到若干个基本业务中,比如呼叫转移、来电显示等等。

2.3 3G业务平台3GPP定义的3G业务平台包括业务承载、业务开发和具体业务提供3个层面。

2.3.1 3G业务承载平台3G业务承载平台(services bearer platform)具体包括有线子网(wire subnetwork,3G核心网子系统)和无线子网(wireless subnetwork,3G无线接入网子系统)。

由于采用了CDMA技术和ATM网络协议结构,使得3G系统在无线接入侧和核心网络侧都以宽带系统来设计,比2G/2.5G有着巨大优势。

WCDMA系统采用DS-CDMA方式,其空中接口的码片速率是3.84 Mcps,载波带宽5 MHz。

核心网基于增强的MAP协议,支持宽带业务。

3GPP R99核心网分为电路域(CS)和分组域(PS)两部分。

CS域主要处理传统的电路型业务,如语音电话及ISDN等;PS域则处理分组数据业务。

R99核心网技术标准是在现有的GSM/GPRS基础上发展的,它把GSM MAP 协议作为上层核心网协议。

为了支持高速数据业务,提高数据的传输速率,3GPP在核心网和无线接入网之间增加了开放的基于ATM的Iu接口,替代原来的A接口与Gb接口。

R99核心网CS域在业务方面不仅要完全支持MAP Phase 2阶段以上的业务和GPRS的业务,还要对未来业务进行支持,并且新的系统要提供与现有固定网一致的较高的服务质量。

R99核心网PS域主要为移动用户提供数据承载业务,包括点对点(PTP)数据业务和点对多点(PTM)数据业务,同时还支持补充业务和短消息业务,提供以通用分组无线业务(GPRS)承载业务为基础的各种电信业务,如网络应用业务。

3G可以通过协商业务量和QoS特征的方式支持高比特率的业务承载,还可以有效地支持突发和不对称业务,支持Internet接入、移动多媒体、多呼叫等。

在应用方面,通过增强和综合,提供定位服务和移动智能业务等。

在向全IP方式演进的3GPP R4/R5版本中,MSC分成两个不同的实体:MSC Server和MGW(媒体网关功能),分别负责处理信令和用户数据。

HSS用于存储用户签约信息的主数据库,信令网关RSGW主要完成不同网间七号信令和IP信令之间的转换。

TSGW是连接公众交换电话网(PSTN)和3G核心网之间的信令网关。

基于全IP的R4/R5版本的网络结构基于分组技术,可同时实现实时和非实时业务。

IP用于所有数据和信令的下层传输,通过在IP网上构建逻辑独立的信令处理服务器(如Softswitch)处理控制信令和构建多种业务应用服务器(service application server)提供业务,实现全网的“业务、控制、核心路由、接入”各层的逻辑分离。

全IP网络是通信发展的趋势,一旦VoIP和IP QoS技术成熟,即可实现移动网络与IP网络的统一。

2.3.2 3G业务开发平台3G标准化中,没有定义标准的业务,而是定义了业务生成的工具,如MEXE,CAMEL,USAT等,便于运营商和业务提供商迅速开发出具有特色的、为用户需求的、廉价的多媒体业务。

对业务开发平台来讲,无线传输环境和接入技术都是透明的。

3G业务承载平台为业务开发平台提供了承载控制(bearer control)、呼叫控制(call control)、移动控制(mobile control)等功能。

承载控制主要是业务承载的建立、释放和重建。

3G标准定义一个呼叫可以同时建立多个承载,而且在每个呼叫周期,承载可以自由释放和重建。

呼叫控制和移动控制分别负责呼叫的建立和位置管理。

业务开发平台提供标准应用开发接口(API),不同的业务提供者可以在此基础上自行设计电信业务,并做到设计周期短、代价小,不影响其它网上运营的业务。

2.3.3 3G业务提供在未来3G系统中,移动多媒体业务将占有重要地位。

因此3G系统除传统电信业务外,应能有效地支持移动多媒体业务。

多媒体业务在一个呼叫中集合了两种或两种以上的媒体组件,例如语音、数据、图像、影像。

多媒体业务可以包括多个呼叫方和连接不同的呼叫方,可以提供不同的媒体组件,因此要求多媒体业务应该具有足够的灵活性,以便增加和删除多媒体组件和呼叫方。

多媒体应用和业务一般分为两类:互动式业务和分配式业务。

互动式业务可以是会话、消息通信或检索。

一般来讲会话业务是实时双向的,不存储和转发,要求较低的端到端时延(小于100 ms),并且对不同媒体组件之间的同步级别要求较高,可视电话和会议电视是典型的会话业务;消息业务要求有存储和转发功能;检索业务可以使用户在一个或多个信息中心中检索信息,信息中心发送给用户的信息是受用户控制的,接入的每个信息中心可以提供不同的媒体组件,例如高分辨率图像、录音和一般的存档信息等。

分配式业务属于广播业务,可以使用或不使用用户控制功能。

2.4 3G终端3G无线空中接口标准化的多样性,决定了3G多媒体终端会有几个技术标准(目前至少有两种技术有可能成为主流)。

当IMT-2000的全球统一的无线接入标准的理想最终夭折时,采用自适应技术、空中软件下载技术、超大规模集成电路技术开发多模/多频3G终端,支持不同标准系统的接入成为实现全球漫游的最佳解决方案。

同时3G终端可以集成很多功能模块,例如网页浏览器、MP3播放器、游戏机、电子钱包、个人ID等,未来的3G终端将是集通信、娱乐、记事簿、信用卡、身份证于一身的多功能个人事务处理设备,支持丰富的3G多媒体业务。

3 3G业务演进3.1 业务演进从业务发展的角度看,2G/2.5G向3G的演进,实质是业务的演进。

3G业务演进的上游有两个方向,一个是2G/2.5G业务是3G业务的子集,另一个就是互联网的普及和应用。

在3G业务的发展初期会沿袭大量的2G/2.5G系统的业务以得到市场的认可和漫游的支持。

在业务演进中,运营商需要根据市场和用户需求,在不同的时间和地点,通过引入和更新网络设备逐步引入有特色的3G业务。

在业务标准化方面,MAP Phase 2+定义的虚拟归属环境(VHE)、无线定位业务(LCS)等3G 业务的概念在3G业务中都有继承和发展,以GPRS为代表的移动数据网络的运营模式,也已经开始向3G业务运营模式过渡。

而大量的、为人们所熟悉的互联网业务,会逐步通过3G网络的承载,具备移动的特性,这是3G业务进一步丰富的重要来源。

所以,基于移动通信个人化和互联网业务的特性,在进行3G电信业务设计中,需要考虑诸如检索业务(如Internet业务)的非对称性,特别是支持用户主动获取信息的能力和主动为用户提供有价值的信息的能力等。

3.2 3G业务需求分析i-mode的成功,充分说明了移动数据业务在移动通信领域的巨大潜力,为3G提供了新的运营参考模式,其经营模式与业务内容成为全球各大电信业者争相模仿与研究的对象。

截至2001年2月,日本最大的移动运营商NTT DoCoMo 拥有移动用户3 500万户,占日本移动用户总数的59%。

i-mode 业务采用简化的HTML协议,利用PDC的分组交换平台提供丰富的移动数据业务和应用,用户使用彩色显示的i-mode手机。

i-mode 1999年3月开始商用,2000年3月由最初的4.8万人上升至749.9万人,目前已有用户2 100万户,共有近4万个相关业务网站。

那么,什么样的移动数据业务会带动国内3G市场的发展呢?除了具体的技术条件,非技术因素在3G业务的需求中起重要作用,具体可以概括为业务演进方向、用户接受程度、价格、时尚、消费习惯、消费心理、文化传统等,还有与互联网的嫁接关系。

在i-mode中,新型的移动数据业务更受年轻消费者的青睐(占用户总量的75%以上)。

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