第三代移动通信系统(3G)的发展历史

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移动通信系统的发展历程

移动通信系统的发展历程

移动通信系统的发展历程移动通信系统的发展历程:移动通信系统是随着科技的进步和人们对通信需求的不断增长而发展起来的。

本文将详细介绍移动通信系统的发展历程,并对每个阶段进行细化说明。

1.第一代移动通信系统(1G)第一代移动通信系统于20世纪70年代末和80年代初开始出现。

其最具代表性的技术标准为模拟蜂窝系统(AMPS)。

1G系统采用模拟信号传输,通信质量受到干扰影响较大,信号稳定性不高,容量较低,并且不能实现数据传输。

此阶段的移动通信系统主要用于语音通信。

2.第二代移动通信系统(2G)第二代移动通信系统于20世纪90年代初开始兴起,最具代表性的技术标准为数字蜂窝系统(GSM)。

2G系统采用数字信号传输,信号质量更好,容量更大,能够支持语音和短信服务,并初步实现了数据传输。

在2G时代,移动通信系统的普及率迅速增长,人们可以方便地进行远程通信。

3.第三代移动通信系统(3G)第三代移动通信系统于21世纪初开始出现,最具代表性的技术标准为宽带无线接入(WCDMA)和CDMA2000。

3G系统提供更快的数据传输速度和更稳定的信号质量,不仅支持语音和短信服务,还能够实现视频通话、移动互联网和数据传输等功能。

3G技术的应用拓宽了移动通信的应用领域。

4.第四代移动通信系统(4G)第四代移动通信系统于2010年开始商用,最具代表性的技术标准为长期演进(LTE)。

4G系统实现了更高的数据传输速度和更低的延迟,并支持更多的应用场景,如高清视频、在线游戏和大规模数据传输等。

4G技术的快速发展为移动互联网的普及和发展提供了坚实支撑。

5.第五代移动通信系统(5G)第五代移动通信系统已经开始商用,最具代表性的技术标准为新无线通信系统(NR)。

5G系统将进一步提高数据传输速度和网络容量,实现超高带宽、超低延迟和穿透力强的通信能力。

5G技术的应用将进一步推动物联网、智能城市等新兴领域的发展。

附件:本文档附带了一些相关的附件,包括移动通信系统的图表、数据统计和技术规范等,供参考和深入了解。

3G (第三代移动通信系统)

3G (第三代移动通信系统)
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6.2 WCDMA (FDD) 技术
对于TDD方案,分配的频段为1900~1920MHz和201 0~2025MHz。一个确定的载波要同时用于上行链路和下行链路, 因此不需要载波间隔。WCDMA具有以下特点:
(1)调制方式:上行为HPSK,下行为QPSK。 (2)解调方式:导频辅助的相干解调。 (3)接入方式:DS-CDMA方式。 (4)3种编码方式:在话音信道采用卷积码(R=1/3,K=9)
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6.2 WCDMA (FDD) 技术
1.无线网络控制器RNC的主要功能 (1)提供寻呼、系统信息广播、切换、功率控制等基本的业务功能。 (2)电路域数据业务和分组域数据业务的承载。 (3)动态信道分配等信道分配的管理。 (4)移动台准予接入、小区切换、软容量等的控制管理。 (5)提供手持终端和遥控网管两种方式的配置、维护、告警和性能统
计等操作维护管理功能。 2.NodeB (相当于基站,包括无线收发信机和基带处理部件)的
主要功能
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6.2 WCDMA (FDD) 技术
(1)扩频、调制和信道编码。 (2)解扩、解调和信道解码。 (3)射频信号处理。 (4)基带信号和射频信号的相互转换功能。 (5)接受无线网络控制器RNC传输来的信号并加以处理。 3.移动交换中心MSC的主要功能 电路域的呼叫接续;电路域的移动性管理、电路域部分的鉴权和加密。 4.分组业务支持节点SGSN的主要功能 移动台的分组业务的移动性管理、会话管理、路由转发、鉴权和加密等。
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6.2 WCDMA (FDD) 技术
控制信道包括: (1)广播控制信道(BCCH):广播系统控制信息的下行链路信道。 (2)寻呼控制信道(PCCH):传输寻呼信息的下行链路信道,用

简述3g标准的发展历程

简述3g标准的发展历程

简述3g标准的发展历程3G标准是第三代移动通信技术的标准,它为移动通信提供了更高的数据传输速率和更广的覆盖范围。

下面是3G标准的发展历程的简述:1. 第一阶段:GSM和CDMA技术的发展(1990年代)- 在第一阶段,主要的2G技术就是GSM(全球系统移动通信)和CDMA (码分多址)。

- GSM和CDMA为语音通信提供了数字化的解决方案,但数据传输速率仍然有限。

2. 第二阶段:3G标准的提出和制定(2000年代初)- 第二阶段是3G标准的提出和制定阶段。

- 1999年,第三代合作伙伴计划(3GPP)成立,联合了世界各地的电信标准制定机构。

- 3GPP开始制定3G标准,其中包括两种主要的3G技术:WCDMA(广泛采用的CDMA技术)和CDMA2000(基于CDMA的技术)。

3. 第三阶段:3G商用化和推广(2000年代中后期)- 第三阶段是3G商用化和推广阶段。

- 2001年,日本成为世界上第一个商用3G服务的国家。

- 随后,世界各地开始推出3G服务,并逐渐普及。

- 3G技术提供了更高的数据传输速率和增强的多媒体功能,使移动通信变得更加便捷和丰富。

4. 第四阶段:LTE(长期演进)技术的发展(2010年代)- 第四阶段是LTE(Long Term Evolution)技术的发展阶段。

- LTE是一种4G技术,提供更高的数据传输速率和更低的延迟。

- LTE技术为移动通信带来了更高效的数据传输和更丰富的应用体验。

综上所述,3G标准的发展经历了从2G到3G的演进过程,从GSM和CDMA到WCDMA和CDMA2000的制定和商用化,最终发展到了更高速的LTE技术。

这些标准的推出和普及,极大地推动了移动通信的发展和智能手机的普及。

移动通信发展简史

移动通信发展简史

移动通信发展简史移动通信发展简史1. 第一代移动通信技术第一代移动通信技术(1G)的发展始于20世纪70年代末和80年代初。

最早的1G技术采用了模拟通信系统,其中最著名的是AMPS(Advanced Mobile Phone System)和NMT(Nordic Mobile Telephone)。

这些系统使用了较低的频率范围和较大的信号功率,导致了通信容量的限制。

此外,1G的网络基础设施也相对简单,数据传输速率较低。

2. 第二代移动通信技术第二代移动通信技术(2G)在20世纪90年代初开始发展,并在全球范围内得到了广泛应用。

2G技术采用了数字通信系统,最具代表性的是GSM(Global System for Mobile Communications)。

GSM的推出标志着数字通信时代的开始,它支持更高的数据传输速率和更多的用户容量。

2G技术的发展还引入了短信、彩信和互联网接入等新功能。

3. 第三代移动通信技术第三代移动通信技术(3G)的出现在21世纪初,标志着移动通信进入了宽带时代。

3G技术以WCDMA(Wideband Code DivisionMultiple Access)和CDMA2000(Code Division Multiple Access 2000)为代表。

这些技术支持更高的传输速率和更丰富的多媒体应用,如视频通话和高速数据传输。

3G技术的普及使得移动互联网开始蓬勃发展,并催生了各种移动应用和服务。

4. 第四代移动通信技术第四代移动通信技术(4G)是在2000年代末和2010年代初出现的。

最具代表性的是LTE(Long-Term Evolution)技术。

相比于3G技术,4G技术具有更高的数据传输速率、更低的时延和更好的频谱效率。

这使得4G技术能够支持更丰富的移动应用和服务,如高清视频流媒体、在线游戏和实时交互。

4G技术的普及也推动了移动互联网的进一步发展。

5. 第五代移动通信技术第五代移动通信技术(5G)是当前移动通信领域的热点话题。

移动通信系统从1G到4G

移动通信系统从1G到4G

移动通信系统从1G到4G移动通信系统从1G到4G1. 介绍1.1 背景移动通信系统是随着科技的发展不断演进和进步的。

从最早的1G(第一代移动通信系统)到目前最新的4G(第四代移动通信系统),每一代移动通信系统都有其特点和优势。

本文档将详细介绍移动通信系统从1G到4G的发展历程。

2. 第一代移动通信系统(1G)2.1 概述第一代移动通信系统(1G)是指使用模拟技术进行通信的系统。

该系统于20世纪80年代初开始商用,并以蜂窝式移动通信网络为基础。

1G系统的主要特点是语音通信为主,数据传输速度较慢。

2.2 技术特点- 使用模拟技术进行通信- 语音通信为主,数据传输速度较慢- 基站覆盖范围有限,容量较小2.3 系统优势- 实现了移动通信的基本功能- 开创了移动通信系统的先河2.4 系统缺点- 通话质量受到天气、地形等因素的影响- 数据传输速度慢,无法满足高速数据传输的需求3. 第二代移动通信系统(2G)3.1 概述第二代移动通信系统(2G)是指使用数字技术进行通信的系统。

2G系统于20世纪90年代初开始商用,并在1G的基础上进行了升级和改进。

2G系统不仅实现了语音通信,还具备了一定的数据传输能力。

3.2 技术特点- 使用数字技术进行通信- 实现了语音通信和一定的数据传输能力- 短信功能得到加强,可以发送短信3.3 系统优势- 提供了更稳定、更清晰的通话质量- 支持短信功能,方便进行文字沟通- 数据传输速度较1G有所提升3.4 系统缺点- 数据传输速度仍然较慢,无法满足大量数据传输的需求- 基站容量有限,难以支撑大量用户的同时通信需求4. 第三代移动通信系统(3G)4.1 概述第三代移动通信系统(3G)是指使用增强的数字技术进行通信的系统。

3G系统于21世纪初开始商用,并在2G的基础上引入了高速数据传输和互联网接入能力。

4.2 技术特点- 使用增强的数字技术进行通信- 支持高速数据传输和互联网接入能力- 视频通讯功能实现4.3 系统优势- 支持高速数据传输,满足了大量数据传输的需求- 提供了互联网接入能力,方便用户上网浏览、等操作- 实现了视频通讯功能,增强了用户的沟通体验4.4 系统缺点- 基站建设成本高,覆盖范围相对较小- 需要更新用户设备,成本较高5. 第四代移动通信系统(4G)5.1 概述第四代移动通信系统(4G)是指使用更先进的数字技术进行通信的系统。

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
2010/6/5

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
13

3GPP与3GPP2 与

第三代移动通信技术——3G

第三代移动通信技术——3G

目前国际电联接受的3G标准

目前国际电联接受的3G标准主要有以下三种: WCDMA、CDMA2000与TD-SCDMA。CDMA是 Code Division Multiple Access(码分多址)的缩写, 是第三代移动通信系统的技术基础。第一代移动通信 系统采用频分多址(FDMA)的模拟调制方式,这种系 统的主要缺点是频谱利用率低,信令干扰话音业务。 第二代移动通信系统主要采用时分多址(TDMA)的数 字调制方式,提高了系统容量,并采用独立信道传送 信令,使系统性能大为改善,但TDMA的系统容量仍然 有限,越区切换性能仍不完善。CDMA系统以其频率规 划简单、系统容量大、频率复用系数高、抗多径能力 强、通信质量好、软容量、软切换等特点显示出巨大 的发展潜力。
三个技术标准的比较

1、双工模式
WCDMA与CDMA2000都是采用FDD(频分数字双工)模式,TD-SCDMA采用TDD (时分数字双工)模式。FDD是将上行(发送)和下行(接收)的传输使用分 离的两个对称频带的双工模式,需要成对的频率,通过频率来区分上、下行, 对于对称业务(如语音)能充分利用上下行的频谱,但对于非对称的分组交 换数据业务(如互联网)时,由于上行负载低,频谱利用率则大大降低。TDD 是将上行和下行的传输使用同一频带的双工模式,根据时间来区分上、下行 并进行切换,物理层的时隙被分为上、下行两部分,不需要成对的频率,上 下行链路业务共享同一信道,可以不平均分配,特别适用于非对称的分组交 换数据业务(如互联网)。TDD的频谱利用率高,而且成本低廉,但由于采用 多时隙的不连续传输方式,基站发射峰值功率与平均功率的比值较高,造成 基站功耗较大,基站覆盖半径较小,同时也造成抗衰落和抗多普勒频移的性 能较差,当手机处于高速移动的状态下时通信能力较差。WCDMA与CDMA2000能 够支持移动终端在时速500公里左右时的正常通信,而TD-SCDMA只能支持移动 终端在时速120公里左右时的正常通信。TD-SCDMA在高速公路及铁路等高速移 动的环境中处于劣势。

3g_百度百科

3g_百度百科
3G与 2G 的主要区别是在传输声音和数据的速度上的提升,它能够在全球范围内更好地实现无线漫游,并处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式,提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务,同时也要考虑与已有第二代系统的良好兼容性。为了提供这种服务,无线网络必须能够支持不同的数据传输速度,也就是说在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少2Mbps(兆比特/每秒)、384kbps(千比特/每秒)以及144kbps的传输速度(此数值根据网络环境会发生变化)。
[ 编辑本段 ] 3G的发展历程 2000年5月,国际电信联盟正式公布第三代移动 通信 标准,我国提交的TD-SCDMA正式成为国际标准,与欧洲WCDMA、美国CDMA2000成为3G时代最主流的三大技术之一。
2008年5月24日,工业和信息化部、国家发改委、财政部联合发布《关于深化电信体制改革的通告》,鼓励 中国电信 收购中国 联通 (600050,股吧)CDMA网(包括资产和用户),中国联通与中国 网通 合并,中国网通的基础电信业务并入中国电信,中国铁通并入 中国移动 ,国内电信运营商由6家变为3家。
3G手机
3Байду номын сангаас在中国
3G标准
开源的WiMax项目
标准参数
3G时代
3G城市
3G资费
GSM、CDMA和3G比较
[ 编辑本段 ] 定义 “ 3G ”(英语 3rd-generation)或“ 三代 ”是 第三代 移动通信技术 的简称是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。3G服务能够同时传送声音( 通话 )及数据信息( 电子邮件 、 即时通信 等)。代表特征是提供高速数据业务。 相对第一代模拟制式手机(1G)和第二代 GSM 、 CDMA 等数字手机 (2G),第三代手机(3G)一般地讲,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,未来的3G必将与社区网站进行结合,WAP与web的结合是一种趋势,如时下流行的微博客网站: 大围脖 、新浪微博等就已经将此应用加入进来。
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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。

1999年10月,ITU-R TG8/1最后一次会议将最终完成第三代移动通信无线接口标准的制订工作。

2000年,ITU将完成第三代移动通信网络部分标准的制订。

4.2 第三代移动通信系统的无线接口标准10月25日到11月5日在芬兰赫尔辛基召开的ITU TG8/1第18次会议最终通过了IMT-2000无线接口技术规范建议(IMT.RSPC)。

最终确立了IMT-2000所包含的无线接口技术标准。

这次会议的最主要的结论是,通过了IMT-2000无线接口技术规范建议(IMT.RSPC)。

将无线接口的标准明确为以下5个标准:CDMA技术:IMT-2000 CDMA DS 对应WCDMAIMT-2000 CDMA MC 对应 cdma2000IMT-2000 CDMA TDD 对应 TD-SCDMA和UTRA TDDTDMA技术:IMT-2000 TDMA SC 对应UWC-136IMT-2000 FDMA/TDMA 对应 DECT上述5个名称,ITU又进一步简化为IMT-DS、IMT-MC、IMT-TD、IMT-SC和IMT-FT。

见下图,可以说IMT-2000的地面无线接口标准有5个标准构成。

图1 IMT-2000地面无线接口标准下面对三个CDMA技术做简要说明:IMT-2000 CDMA DS (IMT-DS):IMT-2000 CDMA DS,是3GPP的WCDMA技术与3GPP2的cdma2000技术的直接扩频部分(DS)融合后的技术,仍称为WCDMA。

此标准将同时支持GSM MAP和ANSI-41两个核心网络。

IMT-2000 CDMA MC (IMT-MC):IMT-2000 CDMA MC,即cdma2000。

在融合后,只含多载波方式。

即1X、3X、6X、9X等。

此标准也将同时支持ANSI-41和GSM MAP两大核心网。

IMT-2000 CDMA TDD (IMT-TD):IMT-2000 CDMA TDD目前实际上包括了低码片速率TD-SCDMA和高码片速率UTRA TDD(TD-CDMA)两个技术。

目前两个技术的物理层完全分开,分别采用我国CWTS和3GPP的两套技术规范。

2层和3层基本相同。

目前这两个技术虽然已经进行了部分关键内容的融合,包括:(1)码片速率3.84Mcps和1.28Mcps(3.84Mcps的1/3);(2)层2、层3基本一致,采用3GPP的技术规范,定义了部分兼容互可(hooks),以便制定兼容TD-SCDMA的相应扩展协议(extension)应该说,目前的两个CDMA TDD技术既没有融合为一个标准,也不是两个完全不同的标准。

已经具备了进一步融合的基础,需经过技术上的协调之后,使二者最大程度地融合之后,才可称为融合的CDMA TDD标准。

所以说CDMA TDD的融合工作正进入关键时期,估计在2000年全部完成。

4.3 无线接口与核心网的关系目前虽然无线接口的标准基本确定,但核心网的大部分标准需要在2000年完成。

从核心网的角度看,主要采用了在第二代两大核心网GSM MAP和ANSI-41的基础上演进的路线。

一般来讲,有两大发展和演进路线:图2 IMT-2000CDMA无线接口技术与核心网的关系① GSM MAP+WCDMA/CDMA TDD3GPP制定标准。

无线接口99年完成,网络部分2000年完成。

一般来讲GSM运营者和日本NTT DoCoMo会沿着此路线发展。

图2 IMT-2000CDMA无线接口技术与核心网的关系② ANSI-41+cdma2000由3GPP2制定标准。

无线接口99年底完成,网络部分2000年完成。

cdmaOne的运营商,特别是采用与cdmaOne 相同频段提供cdma2000业务的运营者,对此路线比较感兴趣。

为了使第三代的运营者不受第二代网络的制约,第三代移动通信的标准还可使无线接口和核心网络能够相互独立,即不同的核心网络以标准的接口可灵活接入不同的无线接口。

即增加了另外两条发展路线:③ ANSI-41+WCDMA/CDMA TDD和主要是在WCDMA无线接入网部分增加兼容ANSI-41核心网的相关内容。

目前这部分由3GPP2配合3GPP来制定。

99年完成兼容互可(hooks)部分,2000年1季度完成整个扩展协议(extension)部分。

目前韩国的运营商对此路线很感兴趣。

④ GSM MAP+cdma2000主要是在cdma2000无线接入网部分增加兼容GSM MAP核心网的相关内容。

由3GPP配合3GPP2来制定。

计划2000年初完成兼容互可(hooks)部分,2000年6月完成整个扩展协议(extension)部分。

上述四条发展路线如图2所示。

4.4 第三代移动通信网络标准化现状及发展趋势4.4.1. IMT-2000的系统结构图3为ITU定义的IMT-2000的功能子系统和接口。

从图中可以看到,IMT-2000系统由终端(UIM+MT)、无线接入网(RAN)和核心网(CN)三部分构成。

除了无线接口外,无线接入网和核心网两部分的标准化工作对IMT-2000整个系统和网络来将,是非常重要的,本文主要针对这两部分进行介绍。

根据ITU在1997年定义的"家族概念",这两部分的标准化主要由"家族成员"内部进行标准化。

目前的家族成员主要有两个,一个是基于GSM MAP网络,另一个基于ANSI-41的核心网,分别由3GPP和3GPP2进行标准化。

而两个“家族成员”网络之间的互连互通将通过网络-网络接口(NNI)来完成,ITU正在制订该接口的技术要求,详细的技术规范可望在今年年底完成。

4.4.2. IMT-2000第一阶段无线接入网络与核心网的标准化情况图3为ITU定义的IMT-2000的功能子系统和接口。

从图中可以看到,IMT-2000系统由终端(UIM+MT)、无线接入网(RAN)和核心网(CN)三部分构成。

除了无线接口外,无线接入网和核心网两部分的标准化工作对IMT-2000整个系统和网络来将,是非常重要的,本文主要针对这两部分进行介绍。

根据ITU在1997年定义的"家族概念",这两部分的标准化主要由"家族成员"内部进行标准化。

目前的家族成员主要有两个,一个是基于GSM MAP网络,另一个基于ANSI-41的核心网,分别由3GPP和3GPP2进行标准化。

而两个“家族成员”网络之间的互连互通将通过网络-网络接口(NNI)来完成,ITU正在制订该接口的技术要求,详细的技术规范可望在今年年底完成。

4.4.2. IMT-2000第一阶段无线接入网络与核心网的标准化情况如前所述,IMT-2000的无线接入网络与核心网的标准化主要由基于GSM MAP网络和基于ANSI-41两类。

此两大网络与IMT-2000的三个主流CDMA无线接口技术的对应关系见图4。

从图中可以看出,虽然一般来讲WCDMA和CDMA TDD对应GSM MAP核心网,cdma2000对应ANSI-41核心网。

但目前的标准可以允许任意无线接口同时兼容两个核心网络,也就是通过在无线接口定义相应的兼容协议,通过各系统标准的RAN-CN接口,接入不同的核心网。

在第三代移动通信的标准化活动中,国际电联一直起著领导和引导的作用,并且为标准的融合起了重要的作用。

目前在ITU-R的WP8F和ITU-T的WP3/11分别进行无线和核心网的研究工作。

目前还在探讨由ITU-T 和ITU-R联合成立一个IMT-2000研究组,以加强IMT-2000的研究工作。

除了ITU之外,两个跨区域标准化组织联合体,即两个第三代伙伴项目3GPP(由欧洲ETSI、日本ARIB/TTC、美国T1、韩国TTA和中国CWTS 构成)和3GPP2(由美国TIA、日本ARIB/TTC、韩国TTA和中国CWTS构成)则正在紧张地进行详细的标准化工作。

1. 3GPP的标准化进展3GPP主要制定基于GSM MAP核心网,WCDMA和CDMA TDD为无线接口的标准,称为UTRA。

即图2的路线活GGSM MAP+WCDMA/CDMA TDD。

同时也在无线接口定义与ANSI-41核心网兼容的协议,实现路线愈GANSI-41+WCDMA/CDMA TDD3GPP标准的制定目前分为99年版本和2000年版本。

99年版本将在今年3月全部完成,它的核心网将完全在第二代MSC+GPRS的网络基础上演进,而无线接入网(RAN)则是全新的,见图5。

从图中可以看出,核心网基于GSM的电路交换网络(MSC)和分组交换网络(GPRS)平台,以实现第二代向第三代网络的平滑演进。

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