4G通信网络汇总

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4G基础知识汇总

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4G基础知识1、什么是LTE?它是4G吗?答:LTE是Long Term Evolution(长期演进)的缩写。

3GPP 标准化组织最初制定LTE标准时,定位为3G技术的演进升级。

后来LTE技术的发展远远超出了最初的预期,无论是系统架构还是传输技术,相对原来的3G系统均有较大的革新。

严格来说,LTE基础版本Release8/9仅属于3G增强范畴,也称为3.9G;按照国际电联的定义,LTE后续演进版本Release10/11(即LTE—Advanced)才是真正意义的4G。

但从市场推广的角度说,目前全球运营商已普遍将LTE各种版本通称为“4G”。

在本丛书中,按照国际通用说法,将TD—LTE称为4G。

2、LTE标准是哪个组织制定的,目前有几个版本?答:LTE标准由国际标准化组织3GPP(third Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)制定,包括TD—LTE和LTE FDD两种制式。

标准的形成得到了全球主流网络运营商、系统设备商、终端厂商、芯片厂商的共同参与支持。

截止2013年5月,3GPP已发布4个稳定的LTE版本,包括基础版本(Release8/9,即3.9G)与增强版本(Release10/11,即4G),并正在制定第5个版本Release 12。

TD—LTE标准从2004年底开始制定,版本发布基本与LTE FDD保持同步。

目前,中国移动在全国16城市建设的TD—LTE扩大规模试验网络以及所采购的终端均基于R9协议版本。

3、什么是TD—LTE?答:根据频率使用方式(双工方式)不同,LTE可分为LTE TDD 和LTE FDD两种,其中LTE TDD又被称为TD—LTE。

TD—LTE由中国企业主导并被全球广泛认可。

TD—LTE是TD—SCDMA的后续演进技术,可大幅提升上网速率,增强用户的数据业务体验。

4、TD—LTE是如何产生的?答:LTE标准中原先除了FDD帧结构外,还同时存在着两种TDD 帧结构,即LTE TDD Type1和Type2,分别支持WCDMA/TDD和TD—SCDMA的后续演进。

LTE常见知识点汇总

LTE常见知识点汇总

LTE常见知识点汇总LTE(Long Term Evolution)是一种无线通信技术,用于4G移动通信网络。

以下是一些关于LTE的常见知识点:1.LTE的基本原理:LTE使用OFDMA(正交频分复用)和MIMO(多输入多输出)技术,提供高速数据传输和更好的信号质量。

OFDMA将频谱划分为多个子载波,每个子载波可以为多个用户提供独立的传输通道。

MIMO利用多个天线发送和接收多个数据流,提高传输速度和信号可靠性。

2. LTE的网络架构:LTE网络由基站(eNodeB),核心网和终端设备(UE)组成。

基站负责无线信号的传输和接收,核心网处理用户数据和控制信息的传输,终端设备是用户使用的移动设备。

3.LTE的带宽:LTE系统使用不同的频段和带宽,包括1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz等。

较大的带宽可提供更高的数据传输速度和容量。

4. LTE的速度和性能:LTE网络可以提供高速的数据传输速度,通常在几十兆比特每秒(Mbps)到几百兆比特每秒(Gbps)之间。

LTE-A(LTE-Advanced)还可以提供更高的速度,达到几千兆比特每秒。

5.LTE的传输方式:LTE使用分时传输和分频传输的混合方式。

下行链路使用OFDMA进行频分复用,上行链路使用SC-FDMA(单载波频分多址)进行频分复用。

6.LTE的频段:LTE系统在不同的频段中运行,包括700MHz、800MHz、1800MHz、2600MHz等。

较低频段的信号可以更好地穿透建筑物,较高频段的信号具有更高的容量。

7.LTE的切换:LTE支持平滑的切换,包括小区间切换(频域、时域和小区间的切换)和宏小区—微小区切换等。

切换可以提供更好的网络覆盖和容量管理。

8.LTE的QoS(服务质量):LTE支持多种QoS级别,以满足不同应用的需求。

QoS包括延迟、带宽、可靠性和优先级等。

9.LTE的安全性:LTE使用多种安全机制来保护用户的数据和通信隐私。

收藏!移动通信网络频段大全,含5G、4G,各种公开频段汇总

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收藏!移动通信网络频段大全,含5G、4G,各种公开频段汇总•01 5G NR•02 4G LTE•03 3G WCDMA••04 3G TD-SCDMA•05 2G GSM•06 CDMA2000•07 WiMAX•08 公共安全领域•09 低功耗广域物联网(LPWAN)•10 WiFi、蓝牙、NFC、RFID等其它无线连接•11 全球卫星导航系统(GNSS)•12 国内频谱分配情况•◆◆◆•三大运营商频率划分•首先看看无线电信号的频谱如何划分:01 5G NR3GPP已指定5G NR 支持的频段列表,5G NR频谱范围可达100GHz,指定了两大频率范围:①Frequency range 1 (FR1):就是我们通常讲的6GHz以下频段·频率范围:450MHz - 6.0GHz·最大信道带宽100MHz②Frequency range 2 (FR2):就是毫米波频段·频率范围:24.25GHz - 52.6GHz·最大信道带宽400MHz5G NR支持16CC载波聚合。

由于5G NR定义了灵活的子载波间隔,不同的子载波间隔对应不同的频率范围,具体如下:5G NR频段分为:FDD、TDD、SUL和SDL。

SUL和SDL为辅助频段(Supplementary Bands),分别代表上行和下行。

与LTE不同,5G NR频段号标识以“n”开头,比如LTE的B20(Band 20),5G NR称为n20。

目前3GPP已指定的5G NR频段具体如下:FR1 (450 MHz–6000MHz):FR2:如上图所示,5G NR包含了部分LTE 频段,也新增了一些频段。

目前,全球最有可能优先部署的5G频段为n77、n78、n79、n257、n258和n260,就是3.3GHz-4.2GHz、4.4GHz-5.0GHz和毫米波频段26GHz/28GHz/39GHz。

全球各地5G频谱分配情况如何呢?•1)北美2016年7月14日,FCC投票决定通过分配24GHz以上5G频谱,成为世界上第一个为5G网络分配可用频谱的国家。

4G通信技术汇总

4G通信技术汇总

4G通信技术汇总随着移动通信技术的不断发展,4G通信技术已经逐渐取代了3G,成为现代移动通信领域的主流技术。

本文将对4G通信技术进行汇总,并从网络架构、传输技术、多天线技术和协议等方面进行介绍。

1.网络架构4G通信技术采用了分层结构的网络架构,主要包括核心网和无线接入网两部分。

核心网由多个网络节点组成,负责处理用户的数据传输和接入控制等功能。

无线接入网则负责将用户数据从终端设备传输到核心网中。

这种分层结构的网络架构能够提供更高的网络容量和更低的传输时延。

2.传输技术4G通信技术采用了OFDM(正交频分复用)和MIMO(多输入多输出)等传输技术。

其中,OFDM技术可以将信号分成多个子载波频带进行传输,提高了信道容量和抗干扰能力。

MIMO技术则利用多个天线实现空间多样性,提高了系统的传输速率和可靠性。

3.多天线技术4G通信技术中的多天线技术主要包括MIMO和波束赋形技术。

MIMO技术利用多个天线实现空间多样性,提高了系统的传输速率和可靠性。

波束赋形技术则通过调整天线的辐射方向和功率分配,使得信号能够更加集中地传输到目标终端,提高了系统的覆盖范围和传输速率。

4.协议4G通信技术采用了LTE(Long Term Evolution)协议作为网络接口协议,提供了更高的数据传输速率和更低的传输时延。

LTE协议支持IP数据传输和VoIP(Voice over IP)技术,可以实现高质量的语音通话和视频传输。

5.其他技术除了以上介绍的主要技术外,4G通信技术还包括了其他一些辅助技术。

例如,4G通信技术利用了移动IP技术,为移动终端提供了无缝漫游和IP地址持久性等功能。

此外,4G通信技术还支持SIM卡和R-UIM卡等多种身份认证方式,确保用户的通信安全性。

总结起来,4G通信技术在网络架构、传输技术、多天线技术和协议等方面取得了显著的进展。

它提供了更高的数据传输速率、更低的传输时延和更广的覆盖范围,为用户提供了更好的通信体验。

中国移动4G网络介绍

中国移动4G网络介绍

中国移动4G网络介绍随着科技的迅猛发展,移动通信已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

为了满足用户对高速、稳定网络的需求,中国移动于2013年正式启动了4G网络建设,为广大用户提供更快捷便利的通信体验。

本文将介绍中国移动4G网络的特点和优势。

一、4G网络技术简介4G是第四代移动通信技术,指的是第四代宽带无线移动通信技术。

与之前的2G和3G技术相比,4G网络在数据传输速度、信号质量、容量和延迟等方面都有了较大的提升。

中国移动4G网络主要采用的技术标准是TD-LTE(Time Division-Long Term Evolution),其具有高速、稳定和高容量等特点。

二、4G网络的特点1. 高速传输:中国移动4G网络具有超高的传输速度,下行速率可达100Mbps以上,上行速率也能达到50Mbps左右。

这使得用户可以更快地下载、上传文件,流畅观看高清视频,并享受更稳定的在线游戏体验。

2. 较低的延迟:4G网络的延迟相比3G网络有明显的降低,延迟时间减少到毫秒级。

这种低延迟的特点使得用户在进行实时语音视频通话、在线直播和多人游戏时能够更加顺畅和高效。

3. 更好的信号质量:升级到4G网络后,用户在使用移动通信服务时会感受到更加稳定的信号质量。

无论是在城市高楼密集区域还是郊外山区,4G网络都能保持较好的信号覆盖,减少通信中断和信号漂移的情况。

4. 大容量支持:4G网络的大容量支持使得用户可以同时连接更多的设备,并能够更快地上传和下载大数据文件。

这为企业用户的移动办公和个人用户的多设备联网提供了便利。

三、中国移动4G网络的优势1. 覆盖面广:中国移动作为国内最大的移动通信运营商,其4G网络覆盖范围广泛,不仅在城市和县城提供覆盖,还在乡村和偏远地区建设基站,使得更多地区的用户能够享受到4G网络的便利。

2. 技术领先:中国移动在4G网络建设中不断引进国际先进的设备和技术,保持技术上的领先优势。

目前,中国移动已经实现4G网络的连续覆盖和无缝切换,提供给用户更高品质的通信体验。

全球主要4G频段资料

全球主要4G频段资料

Operator Country (MHz) Band DuplexmodedateAlgerie TelecomAlgeria阿尔及利亚(?)(?)TDD May 2014Movicel Angola安哥拉1800 3 FDD Apr 2012 Unitel Angola2100 1 FDD Dec 2012 Surfline Ghana加纳2600 7 FDD Aug 2014 YooMeeIvory Coast象牙海岸2300 40 TDD Apr 2014Cellcom Liberia利比里亚(?)(?)(?)Jun 2014 BluelineMadagascar马达加斯加2300 40 TDD Apr 2014 EmtelMauritius毛里求斯1800 3 FDD May 2012 Orange Mauritius1800 3 FDD Jun 2012 MTCNamibia纳米比亚1800 3 FDD May 2012 TN Mobile Namibia1800 3 FDD Nov 2013 SmileNigeria尼日利亚800 20 FDD Feb 2013Operator Country (MHz) Band DuplexmodedateSpectranet Nigeria2300 40 TDD Aug 2013 SWIFT Nigeria2300 40 TDD Nov 2013 MTNSouth Africa南非1800 3 FDD Dec 2012 Neotel South Africa1800 3 FDD Aug 2013 Telkom / 8taSouth Africa2300 40 TDD Apr 2013 Vodacom South Africa1800 3 FDD Oct 2012 SmileTanzania坦桑尼亚800 20 FDD Aug 2012 MTN Uganda乌干达2500 41 TDD Apr 2013 Orange Uganda800 20 FDD Jul 2013 Smile Uganda800 20 FDD Jun 2013 MTN Zambia赞比亚2600 7 FDD Jan 2014 Zamtel Zambia2600 7 FDD Jan 2014 EconetZimbabwe津巴布韦1800 3 FDD Aug 2013 Americas[edit]Caribbean[edit]Central America and South America (APT band plan)[edit]Operator Country(MHz) BandDuplexmodeLaunchdateEntelBolivia玻利维亚700 c 13 FDD Apr 2014 Tigo Bolivia700 b c (?) 17 (?)FDD Jul 2014 Claro Brazil巴西2600 7 FDD Dec 2012 Nextel Brazil1800 3 FDD Jun 2014 Oi Brazil2600 7 FDD Apr 2013 On Telecom Brazil2600 38 TDD Mar 2013 SKY Brasil Brazil2600 38 TDD Dec 2011 TIM Brazil2600 7 FDD Jul 2013 Vivo Brazil2600 7 FDD Apr 2013 Claro Chile智利2600 7 FDD Jun 2013 Entel Chile2600 7 FDD Mar 2014 Movistar Chile2600 7 FDD Nov 2013 Avantel Colombia哥伦比亚1700 4 FDD Aug 2014Operator Country(MHz) BandDuplexmodedateClaro Colombia2600 7 FDD Feb 2014 DirecTV Colombia2600 38 (?)TDD (?)Jul 2014 Movistar Colombia1700 4 FDD Dec 2013 TIGO / ETB Colombia1700 4 FDD Dec 2013 Une-EPM Colombia2600 7 FDD Jun 2012 ClaroCosta Rica哥斯达黎加1800 3 FDD Apr 2014 ICECelular (Kölbi)Costa Rica2600 7 FDD Nov 2013 Movistar Costa Rica1800 3 FDD Jul 2014 CNT MobileEcuador厄瓜多尔1700 4 FDD Dec 2013 MovistarMexico墨西哥1700 4 FDD Oct 2012 Telcel Mexico1700 4 FDD Nov 2012Personal (Núcleo)Paraguay巴拉圭1900 2 FDD Feb 2013Operator Country(MHz) BandDuplexmodedateCopaco (Vox) Paraguay1700 4 FDD Dec 2012 Claro Peru秘鲁1900 2 FDD May 2014 Movistar Peru1700 4 FDD Jan 2014 ANTEL Uruguay乌拉圭1700 4 FDD Dec 2011 Claro Uruguay1700 4 FDD Feb 2014 Movistar Uruguay1900 2 FDD Sep 2014 DigitelVenezuela委内瑞拉1800 3 FDD Aug 2013Operator Country(MHz) BandDuplexmodeLaunchdateABCCommunicat ionsCanada加拿大3500 42 TDD Apr 2014Bell Canada700 (?)[117]FDD Apr 2014 Bell Canada1700 4 FDD Sep 2011 Bell Canada2600 7 FDD Mar 2012Operator Country(MHz) BandDuplexmodedateEastlink Canada1700 4 FDD Feb 2013 MTS Canada1700 4 FDD Sep 2012 Rogers Canada700 17 FDD Apr 2014 Rogers Canada1700 4 FDD Jul 2011 Rogers Canada2600 7 FDD Nov 2012 SaskTel Canada1700 4 FDD Jan 2013 Telus Canada1700 4 FDD Feb 2012 Vidéotron Canada700 c 13 FDD (?)Vidéotron Canada1700 4 FDD Sept 2014 GTA Guam关岛 1700 c 4 FDD Oct 2013iConnect (Ch oice Phone) Guam700 b12 or17FDD Mar 2013iConnect (Choice Phone)Guam1900 2 FDD Sep 2014 IT&EOverseasGuam700 a 12 FDD Jul 2012Operator Country(MHz) BandDuplexmodedateNTT DocomoPacificGuam700 c 17[143]FDD Oct 2012IT&E OverseasNorthernMarianaIslands北马里亚纳群岛700 a 12 FDD Jul 2014AT&TPuertoRico波多黎各700 c 17 FDD Nov 2011AT&TPuertoRico1700 d e 4 FDD Nov 2011Claro (PRTC)PuertoRico700 b 17[152]FDD Dec 2011Open Mobile (Tria d 700)PuertoRico700 c 13 FDD Apr 2012SprintPuertoRico1900 g 25 FDD Dec 2012T-Mobile Puerto 1700 f 4 FDD Jul 2013Operator Country(MHz) BandDuplexmodedateRicoAdams NetworksUnitedStates美国700 c 17 FDD May 2013AlaskaComm / GCIUnitedStates1700 b 4 FDD Nov 2012AT&TUnitedStates700 b c 17 FDD Sep 2011AT&TUnitedStates1700 a b c 4 FDD Sep 2011AT&TUnitedStates1700 d 4 FDD Sep 2011AT&TUnitedStates1700 e 4 FDD Sep 2011AT&TUnitedStates1900 2 FDD Dec 2013BendBroadb andUnitedStates700 b17FDDMay 2012- Jan 2014Operator Country(MHz) BandDuplexmodedateBendBroadb andUnitedStates1700 a4FDDMay 2012- Jan 2014Big River BroadbandUnitedStates1700 a 4 FDD Aug 2012BIT Communicat ionsUnitedStates(?)(?)(?)Sep 2014Bluegrass CellularUnitedStates700 b c12 or17FDD Apr 2013C SpireUnitedStates1700 a 4 FDD Sep 2012C SpireUnitedStates1900 2 FDD Sep 2012ColoradoValley Communicat ionsUnitedStates700 a 12 FDD Dec 2013Operator Country(MHz) BandDuplexmodedateETCUnitedStates700 b12 or17FDD Aug 2013Evolve BroadbandUnitedStates700 b 17[181]FDD Jun 2013Fuego Wireless (PV T)UnitedStates700 a 12 FDD May 2012Fuego Wireless (PV T)UnitedStates700 b 12 FDD May 2012Leap WirelessUnitedStates1700 e4FDDDec 2011- Mar 2014MetroPCSUnitedStates1700 d4FDDSep 2010- Mar 2013miSpot (Agri -Valley Com) UnitedStates 700 b12 or17FDD Mar 2013Mosaic United 700 c 12 or FDD Jul 2011Operator Country(MHz) BandDuplexmodedateTelecom States17Mosaic TelecomUnitedStates1700 a 4 FDD Jul 2011Nex-Tech WirelessUnitedStates700 c 12[191]FDD Nov 2013Nortex Communicat ionsUnitedStates700 b 17 FDD Sep 2012nTelosUnitedStates1900 2 FDD Dec 2013PTCIUnitedStates700 b c12 or17FDD Mar 2012Peoples Telephone CooperativeUnitedStates700 c12 or17FDD Feb 2012Pine CellularUnitedStates(?)(?)(?)Sep 2013Operator Country(MHz) BandDuplexmodedateSpace Data CorporationUnitedStates1700 a 4 FDD Oct 2012SprintUnitedStates800 26 FDD Oct 2013SprintUnitedStates1900 g 25 FDD Jul 2012Sprint (form erly Clearwir e)UnitedStates2500 41 TDD Jul 2013Syringa WirelessUnitedStates700 a 12 FDD Oct 2013T-MobileUnitedStates700 a 12 FDD Jul 2014(?)T-MobileUnitedStates1700 d 4 FDD Mar 2013T-MobileUnitedStates1700 e 4 FDD Mar 2013Operator Country(MHz) BandDuplexmodedateT-MobileUnitedStates1700 f 4 FDD Mar 2013T-MobileUnitedStates1900 2 FDD Jul 2014(?)U.S. CellularUnitedStates700 a b 12 FDD Mar 2012U.S. CellularUnitedStates850 5 FDD May 2013United WirelessUnitedStates700 c12 or17FDD Apr 2013VerizonUnitedStates700 c 13 FDD Dec 2010VerizonUnitedStates1700 f 4 FDD Oct 2013VTelUnitedStates700 c12 or17FDD Jan 2014AT&T U.S. Virgin 700 b 17 FDD Jul 2013(?)Operator Country(MHz) BandDuplexmodedateIslands美国属维尔京群岛AT&TU.S. VirginIslands1700 d e 4 FDD Jul 2013SprintU.S. VirginIslands1900 g 25 FDD Dec 2013Asia[edit]Operator Country (MHz) BandDuplexmodeLaunchdateVivaCell-MTS Armenia亚美尼亚2600 7 FDD Dec 2011 AzercellAzerbaijan阿塞拜疆1800 3 FDD May 2012Bhutan Telecom / B-Mobile Bhutan不丹1800 3 FDD Oct 2013DSTCom Brunei文莱1800 3 FDD Nov 2013Operator Country (MHz) BandDuplexmodedateSmartCambodia柬埔寨1800 3 FDD Jan 2014 China Mobile China2500 41 TDD Dec 2013 China Telecom China2500 41 TDD Feb 2014 China Unicom China2500 41 TDD Mar 2014 A-MobileGeorgia乔治亚州800 20 FDD Jun 2014 Aquafon Georgia800 20 FDD Aug 2014 3Hong Kong香港1800 3 FDD Oct 2012(?) China Mobile Hong Kong1800 3 FDD Oct 2013 China Mobile Hong Kong2600 7 FDD Apr 2012 China Mobile Hong Kong2300 40 TDD Dec 2012 csl.Hong Kong1800 3 FDD Aug 2012 csl.Hong Kong2600 7 FDD Nov 2010 Genius(3 & PCCW)Hong Kong2600 7 FDD May 2012 PCCW Hong Kong1800 3 FDD Aug 2012Operator Country (MHz) BandDuplexmodedateSmartone Hong Kong1800 3 FDD Sep 2012 Aircel India印度2300 40 TDD Jul 2014 Airtel India2300 40 TDD Apr 2012 PTInternux /BoltIndonesia印尼2300 40 TDD Nov 2013 au Japan日本800 18 FDD Nov 2012 au Japan1500 11 FDD Nov 2012 au Japan2100 1 FDD Sep 2012 NTT Docomo Japan800 19 FDD Nov 2012 NTT Docomo Japan1500 21 FDD Nov 2012 NTT Docomo Japan1800 3, 9 FDD Oct 2013 NTT Docomo Japan2100 1 FDD Dec 2010 SoftBank Japan2100 1 FDD Sep 2012 SoftBank Japan2500 41 TDD Feb 2012 Ymobile Japan1800 3, 9 FDD Mar 2012 AltelKazakhstan哈萨克斯坦1800 3 FDD Jan 2013Operator Country (MHz) BandDuplexmodedateO!Kyrgyzstan吉尔吉斯斯坦2600 7 FDD May 2014 SaimaTelecomKyrgyzstan2600 7 FDD Dec 2011 CelcomMalaysia马来西亚1800 3 FDD May 2013 Celcom Malaysia2600 7 FDD Apr 2013 DiGi Malaysia2600 7 FDD Jul 2013 Maxis Malaysia1800 3 FDD Apr 2013 Maxis Malaysia2600 7 FDD Jan 2013 TelekomMalaysiaMalaysia850 5 FDD Aug 2014U Mobile Malaysia2600 7 FDD Dec 2013 OoredooMaldives马尔代夫2600 7 FDD Dec 2013 ZongPakistan巴基斯坦1800 3 FDD Sept 2014Globe Philippines菲律宾1800 3 FDD Oct 2012Operator Country (MHz) BandDuplexmodedateGlobe Philippines2600 7 FDD Sep 2014 Globe Philippines2500 41 TDD Sep 2014 PLDT Philippines3500 42 TDD April 2014 Smart Philippines850 5 FDD Sep 2012 Smart Philippines1800 3 FDD Sep 2012 Smart Philippines2100 1 FDD Aug 2012 M1Singapore新加坡1800 3 FDD Jun 2011 M1Singapore2600 7 FDD Jun 2011 SingTel Singapore1800 3 FDD Dec 2011 SingTel Singapore2600 7 FDD Dec 2011 StarHub Singapore1800 3 FDD Sep 2012 StarHub Singapore2600 7 FDD Oct 2013 KTSouth Korea韩国900 8 FDD Sep 2013 KT South Korea1800 3 FDD Jan 2012 LG U+South Korea850 5 FDD Jul 2011Operator Country (MHz) BandDuplexmodedateLG U+South Korea2100 1 FDD Jul 2012 SK Telecom South Korea850 5 FDD Jul 2011 SK Telecom South Korea1800 3 FDD Jun 2012 Dialog Sri Lanka斯里兰卡1800 3 FDD Apr 2013 Dialog Sri Lanka2300 40 TDD Dec 2012 Lanka Bell Sri Lanka2300 40 TDD Feb 2014 Mobitel Sri Lanka1800 3 FDD Jun 2013 SLT Sri Lanka2600 38 TDD Jan 2014 ChunghwaTelecomTaiwan台湾1800 3 FDD May 2014 FarEasTone Taiwan700 28 FDD Jun 2014 FarEasTone Taiwan1800 3 FDD Aug 2014 Taiwan Mobile Taiwan700 28 FDD Jun 2014 Taiwan Mobile Taiwan1800 3 FDD Aug 2014 Taiwan StarTelecomTaiwan900 8 FDD Aug 2014Operator Country (MHz) BandDuplexmodedateBabilon MobileTajikistan塔吉克斯坦1800 3 FDD Oct 2012 Babilon Mobile Tajikistan2100 1 FDD Oct 2012 Tcell Tajikistan800 20 FDD Apr 2014 DTAC Thailand泰国2100 1 FDD May 2014 TrueMove-H Thailand2100 1 FDD May 2013 Altyn Asyr Turkmenistan土库曼斯坦(?)(?)(?)Sep 2013 BeelineUzbekistan乌兹别克斯坦2600 7 FDD Sep 2014 UCell Uzbekistan700 c 13 FDD Feb 2012 UCell Uzbekistan2600 7 FDD Jul 2010 Europe[edit]Operator Country(MHz)BandDuplexmodeLaunchdate3Austria奥地利2600 7 FDD Nov 2011 A1Austria800 20 FDD Jan 2014Operator Country(MHz)BandxmodedateA1Austria2600 7 FDD Sep 2010 T-Mobile Austria2600 7 FDD Oct 2010 b-lite Belgium比利时3500 42 TDD Jan 2014 BASE Belgium1800 3 FDD Oct 2013 Proximus Belgium1800 3 FDD Nov 2012 Max Bulgaria保加利亚1800 3 FDD May 2014 T-HrvatskiTelekomCroatia克罗地亚800 20 FDD Jan 2013 T-HrvatskiTelekomCroatia1800 3 FDD Mar 2012 Vipnet Croatia800 20 FDD (?) Vipnet Croatia1800 3 FDD Mar 2012 O2Czech Republic捷克共和国800 20 FDD Jul 2014 O2Czech Republic1800 3 FDD Jun 2012 T-Mobile Czech Republic800 20 FDD May 2014 T-Mobile Czech Republic1800 3 FDD Oct 2013Operator Country(MHz)BandxmodedateT-Mobile Czech Republic2600 7 FDD (?) Vodafone Czech Republic800 20 FDD Sep 2014 Vodafone Czech Republic900 8 FDD Dec 2013 Vodafone Czech Republic1800 3 FDD Jul 2013 3Denmark丹麦1800 3 FDD Sep 2012 3Denmark2600 7 FDD Sep 2012 TDC Denmark800 20 FDD Apr 2013 TDC Denmark2600 7 FDD Oct 2011 Telenor Denmark1800 3 FDD Mar 2013 Telenor Denmark2600 7 FDD Mar 2013 Telia Denmark800 20 FDD (?)Telia Denmark1800 3 FDD Dec 2010 Telia Denmark2600 7 FDD Dec 2010 Elisa Estonia爱沙尼亚800 20 FDD Aug 2013 Elisa Estonia1800 3 FDD Feb 2013 Elisa Estonia2600 7 FDD Feb 2013Operator Country(MHz)BandxmodedateEMT Estonia800 20 FDD Jun 2013 EMT Estonia1800 3 FDD Feb 2010 EMT Estonia2600 7 FDD Feb 2010 Tele2Estonia1800 3 FDD Nov 2012 Tele2Estonia2600 7 FDD Nov 2012 DNA Finland芬兰1800 3 FDD Dec 2011 DNA Finland2600 7 FDD Dec 2011 Elisa Finland800 20 FDD Jan 2014 Elisa Finland1800 3 FDD Dec 2010 Elisa Finland2600 7 FDD Dec 2010 Sonera Finland1800 3 FDD Nov 2010 Sonera Finland2600 7 FDD Nov 2010 Bouygues France法国800 20 FDD Jul 2013 Bouygues France1800 3 FDD Oct 2013 Bouygues France2600 7 FDD May 2013 Free France2600 7 FDD Dec 2013Operator Country(MHz)BandxmodedateOrange France800 20 FDD Jul 2013 Orange France2600 7 FDD Nov 2012 SFR France800 20 FDD Jul 2013 SFR France2600 7 FDD Nov 2012 E-Plus Germany德国1800 3 FDD Mar 2014 O2Germany800 20 FDD Jul 2011 Telekom Germany800 20 FDD Apr 2011 Telekom Germany1800 3 FDD Jul 2011 Telekom Germany2600 7 FDD Aug 2013 Vodafone Germany800 20 FDD Sep 2010 Vodafone Germany2600 7 FDD Aug 2013 Cosmote Greece希腊1800 3 FDD Nov 2012 Vodafone Greece1800 3 FDD Dec 2012TELE GreenlandGreenland格陵兰岛800 20 FDD Dec 2013Telenor Hungary匈牙利1800 3 FDD Jul 2012Operator Country(MHz)BandxmodedateT-Mobile Hungary1800 3 FDD Jan 2012 Nova Iceland冰岛1800 3 FDD Apr 2013 Síminn Iceland1800 3 FDD Jan 2014 Vodafone Iceland800 20 FDD Jul 2013 Vodafone Iceland1800 3 FDD Jul 2013(?) 3Ireland爱尔兰1800 3 FDD Jan 2014 Meteor Ireland800 20 FDD Sep 2013 Meteor Ireland1800 3 FDD Sep 2013 Vodafone Ireland800 20 FDD Oct 2013Manx TelecomIsle of Man英国属地曼岛1800 3 FDD Jul 20143Italy意大利1800 3 FDD Nov 2012 3Italy2600 7 FDD (?)TIM Italy1800 3 FDD Nov 2012 Vodafone Italy1800 3 FDD Oct 2012 LMT Latvia拉脱维亚1800 3 FDD May 2011Operator Country(MHz)BandxmodedateTele2Latvia2600 7 FDD Jan 2014OrangeLiechtenstein列支敦士登1800 3 FDD Sep 2013 Orange Liechtenstein2600 7 FDD Sep 2013 Omnitel Lithuania立陶宛1800 3 FDD Apr 2011 Tele2Lithuania2600 7 FDD Mar 2013Orange Luxembourg卢森堡1800 3 FDD Oct 2012 PostTelecomLuxembourg1800 3 FDD Oct 2013 Tango Luxembourg1800 3 FDD Oct 2012 One Macedonia马其顿800 20 FDD Aug 2014 One Macedonia1800 3 FDD Aug 2014 T-Mobile Macedonia2100 1 FDD Dec 2013 Vip Macedonia800 20 FDD Jul 2014 Vodafone Malta马耳他1800 3 FDD Nov 2013 Interdnest Moldova摩尔多瓦800 20 FDD Apr 2012Operator Country(MHz)BandxmodedatercomMoldcell Moldova2600 7 FDD Nov 2012 Orange Moldova2600 7 FDD Nov 2012 MonacoTelecomMonaco摩纳哥800 20 FDD Sep 2013 MonacoTelecomMonaco2600 7 FDD Sep 2013 TelenorMontenegro黑山共和国2600 7 FDD Nov 2012 T-Mobile Montenegro1800 3 FDD Dec 2013(?) T-Mobile Montenegro2600 7 FDD Dec 2013 KPN Netherlands荷兰800 20 FDD Feb 2013 KPN Netherlands1800 3 FDD Feb 2013 KPN Netherlands2600 7 FDD May 2012 T-Mobile Netherlands1800 3 FDD Nov 2013 Vodafone Netherlands800 20 FDD Aug 2013 Vodafone Netherlands1800 3 FDD Aug 2013Operator Country(MHz)BandxmodedateUPCNetherlands / ZiggoNetherlands2600 7 FDD May 2012 Telenor Norway挪威800 20 FDD Mar 2014 Telenor Norway1800 3 FDD Mar 2013 Telenor Norway2600 7 FDD Oct 2012 NetCom Norway800 20 FDD Apr 2014 NetCom Norway1800 3 FDD Jan 2012(?) NetCom Norway2600 7 FDD Dec 2009 Tele2Norway1800 3 FDD May 2014 Aero2 / Mobyland /CenterNetPoland波兰1800 3 FDD Sep 2010 Aero2Poland2600 38 TDD Sep 2010(?) Orange Poland1800 3 FDD (?) Orange Poland2600 7 FDD (?)Play / P4 Poland1800 3 FDD Nov 2013Operator Country(MHz)BandxmodedatePolkomtel Poland1800 3 FDD Sep 2012 T-Mobile Poland1800 3 FDD Jun 2014 Meo Portugal葡萄牙800 20 FDD Mar 2012(?) Meo Portugal1800 3 FDD Mar 2012(?) Meo Portugal2600 7 FDD Mar 2012 NOS Portugal800 20 FDD Mar 2012(?) NOS Portugal1800 3 FDD Mar 2012(?) NOS Portugal2600 7 FDD Mar 2012(?) Vodafone Portugal800 20 FDD (?) Vodafone Portugal1800 3 FDD (?) Vodafone Portugal2600 7 FDD Feb 2012 Orange Romania罗马尼亚1800 3 FDD Dec 2012 Orange Romania2600 7 FDD (?) Telekom Romania1800 3 FDD Apr 2013 Vodafone Romania800 20 FDD Sep 2014 Vodafone Romania1800 3 FDD Nov 2012Operator Country(MHz)BandxmodedateVodafone Romania2600 7 FDD (?) Beeline Russia俄罗斯2600 7 FDD May 2013 MegaFon Russia800 20 FDD Sep 2012 MegaFon Russia2600 7 FDD Apr 2012 MegaFon (Yota)Russia2600 7 FDD Mar 2012 MegaFon Russia2600 38 TDD Sep 2012(?) MTS Russia800 20 FDD Sep 2012(?) MTS Russia2600 7 FDD Jun 2013 MTS Russia2600 38 TDD Sep 2012 Rostelecom Russia2300 40 TDD Jun 2013 TattelecomRussia1800 3 FDD Jul 2014 VainakhTelecomRussia2300 40 TDD Jan 2013 Orange Slovakia斯洛伐克800 20 FDD Jul 2014Operator Country(MHz)BandxmodedateOrange Slovakia2600 7 FDD Jul 2014 SlovakTelekomSlovakia800 20 FDD Feb 2014 SlovakTelekomSlovakia1800 3 FDD Nov 2013 SlovakTelekomSlovakia2600 7 FDD Feb 2014 SWAN Slovakia1800 3 FDD Jul 2014 Si.mobilSlovenia斯洛文尼亚800 20 FDD Jun 2014 Si.mobil Slovenia1800 3 FDD Jul 2012 TelekomSlovenijeSlovenia800 20 FDD Jun 2014 TelekomSlovenijeSlovenia1800 3 FDD Mar 2013 COTA /Murcia4GSpain西班牙2600 38 TDD Mar 2013Operator Country(MHz)BandxmodedateMovistar Spain2600 7 FDD Sep 2013 NEO-SKY Spain3500 42 TDD Jun 2013 Orange Spain1800 3 FDD Jul 2013 Orange Spain2600 7 FDD Jul 2013 Vodafone Spain1800 3 FDD May 2013 Vodafone Spain2600 7 FDD May 2013 Yoigo Spain1800 3 FDD Jul 2013 3Sweden瑞典800 20 FDD Apr 2012 3Sweden2600 7 FDD Apr 2012 3Sweden2600 38 TDD Apr 2012 Net4MobilitySweden800 20 FDD (?)Net4MobilitySweden900 8 FDD (?)Net4MobilitySweden1800 3 FDD (?)Operator Country(MHz)BandxmodedateNet4MobilitySweden2600 7 FDD Nov 2010 Telia Sweden800 20 FDD (?)Telia Sweden1800 3 FDD (?)Telia Sweden2600 7 FDD Dec 2009 Orange Switzerland瑞士800 20 FDD 2014 Q1 (?) Orange Switzerland1800 3 FDD May 2013 Orange Switzerland2600 7 FDD May 2013 Sunrise Switzerland800 20 FDD (?) Sunrise Switzerland1800 3 FDD Jun 2013 Sunrise Switzerland2600 7 FDD (?) Swisscom Switzerland800 20 FDD Nov 2012 Swisscom Switzerland1800 3 FDD Nov 2012 Swisscom Switzerland2600 7 FDD Nov 2012 3United Kingdom联合王国800 20 FDD Dec 2013 3United Kingdom1800 3 FDD Dec 2013Operator Country(MHz)BandxmodedateEE United Kingdom1800 3 FDD Oct 2012 EE United Kingdom2600 7 FDD Nov 2013 O2United Kingdom800 20 FDD Aug 2013 UKBroadbandUnited Kingdom3500 42 TDD Mar 2012 UKBroadbandUnited Kingdom3600 43 TDD Feb 2012 Vodafone United Kingdom800 20 FDD Aug 2013 Middle East[edit]Operator Country ƒ[F 1](MHz)BandDuplexmodeLaunchdateCat.3Batelco Bahrain巴林1800 3 FDD Feb 2013 Menatelecom Bahrain3500 42 TDD Feb 2014 VIVA Bahrain Bahrain1800 3 FDD Jan 2014 Zain Bahrain1800 3 FDD Apr 2013Operator Country (MHz) BandDuplexmodedateCat.3RT / Fastlink Iraq伊拉克2600 7 FDD Jun 2013 Cellcom Israel以色列1800 3 FDD Aug 2014 Orange Israel1800 3 FDD Jul 2014 Orange Israel2600 7 FDD Jul 2014 Pelephone Israel1800 3 FDD Aug 2014 VivaKuwait科威特1800 3 FDD Dec 2011 Ooredoo Kuwait1800 3 FDD Jul 2013 Zain Kuwait1800 3 FDD Nov 2012 AlfaLebanon黎巴嫩1800 3 FDD May 2013 touch Lebanon1800 3 FDD May 2013 Nawras Oman阿曼1800 3 FDD Feb 2013 Omantel Oman1800 3 FDD Jan 2013 Omantel Oman2300 40 TDD Jul 2012 Ooredoo Qatar卡塔尔800 20 FDD Apr 2013 Ooredoo Qatar2600 7 FDD Apr 2013Operator Country (MHz) BandDuplexmodedateCat.3Vodafone Qatar800 20 FDD Jun 2014 Vodafone Qatar1800 3 FDD Jun 2014 MobilySaudi Arabia沙特阿拉伯1800 3 FDD Feb 2013 Mobily Saudi Arabia2600 38 TDD Sep 2011 STC Saudi Arabia1800 3 FDD Feb 2013 STC Saudi Arabia2300 40 TDD Sep 2011 Zain Saudi Arabia1800 3 FDD Jun 2012 Zain Saudi Arabia2600 38 TDD Sep 2011duUnited ArabEmirates阿拉伯1800 3 FDD Jun 2012EtisalatUnited ArabEmirates1800 3 FDD Sep 2011EtisalatUnited ArabEmirates2600 7 FDD Sep 2011Oceania[edit]Operator Country ƒ[F 1](MHz)Band xmodedateCat. 3NBN CoAustralia澳大利亚2300 40 TDD Apr 2012 Optus Australia700 28 FDD Jul 2014 Optus Australia1800 3 FDD Apr 2012 Optus Australia2300 40 TDD Jun 2013 Telstra Australia1800 3 FDD Sep 2011 Vodafone Australia1800 3 FDD Jun 2013 Digicel Fiji斐济800 20 FDD Aug 2014 Digicel Fiji1800 3 FDD Aug 2014 Vodafone Fiji1800 3 FDD Dec 2013 TSKL Kiribati基里巴斯700 12 FDD Oct 2013 2degreesNew Zealand新西兰1800 3 FDD Jun 2014 Spark New Zealand700 28 FDD Aug 2014 Spark New Zealand1800 3 FDD Nov 2013 Vodafone New Zealand700 28 FDD Jul 2014 Vodafone New Zealand1800 3 FDD Feb 2013Operator Country ƒ[F 1](MHz)Band xmodedateCat. 3DigicelPapua NewGuinea巴布亚新几内亚700 28 FDD Apr 2014WanTok Vanuatu瓦努阿图 2300 40 TDD Apr 2014。

国内4G频段划分

国内4G频段划分

国内4G频段划分4G⽹络建设如⽕如荼地进⾏,换⼿机⼤家⼏乎都买的4G⼿机,那么看到如下参数怎么知道⼿机所⽀持的⽹络呢?SIM 1:4G TDD-LTE:TD38/39/40/41;4G FDD-LTE:LTE1/3/4/7;3G TD-SCDMA/UMTS:TD34/39,WCDMA1/2/4/5/8;2G GSM:GSM850/900/1800/1900;SIM 2:2G GSM(主卡&副卡):GSM850/900/1800/1900;移动⽤TD-LTE⽹络,所⽤频段为2320-2370 MHz 2575-2635 MHz (共130MHz频谱) 落在Band40(2300 - 2400MHz)Band41(2496 -2690MHz)所以看到40/41既可知道可以⽤移动4G联通也有TD-LTE频段,但主要⽤LTE FDD,其频段为UL:1955-1980 MHz DL:2145-2170 MHz 落在Band1(上⾏1920-1980MHz 下⾏2110-2170MHz)(2.1G频段)电信也有TD-LTE频段,但主要⽤LTE FDD,其频段为UL:1755-1785 MHz DL:1850-1880 MHz 落在Band3(上⾏1710-1785MHz 下⾏1805-1880MHz)(1.8G频段)所以看到Band40/41即可⽤移动4G Band1可⽤联通4G Band3可⽤电信4G (但也同时看标注,有些即使⽀持Band3也不能⽤电信4G)不过随着⽹络的建设和⼿机的发展,全⽹通将不再是问题。

下图是Band的划分下图是我国频段的划分,数据是前⼏年的,最新的FDD和TD已经划分好并已在⽤了,即⿊⾊部分和黄⾊部分。

运营商TD-LTE频段LTE FDD频段移动2320-2370 MHz2575-2635 MHz(130MHz频谱)联通2300-2320 MHz2555-2575 MHz(联通⼏乎不⽤)UL:1955-1980 MHzDL:2145-2170 MHz电信2370-2390 MHz2635-2655 MHz(电信⼏乎不⽤)UL:1755-1785 MHzDL:1850-1880 MHz见下图以下是我国运营商⽤到的频段波段频段范围⽹络制式备注Band1上⾏1920-1980MHz下⾏ 2110-2170MHzLTE FDD、WCDMA Band2上⾏1850-1910MHz下⾏1930-1990MHzGSM、WCDMA Band3上⾏1710-1785MHz下⾏1805-1880MHzGSM、LTE FDD Band4上⾏1710-1755MHz下⾏ 2110-2155MHzLTE FDD Band5上⾏ 824-849MHz下⾏ 869-894MHzGSM、WCDMA Band7上⾏2500-2570MHz下⾏2620-2690MHzLTE FDD、 Band8上⾏ 880-915MHz下⾏ 925-960MHzGSM Band17上⾏704-716MHz下⾏ 734-746MHzLTE FDD Band20上⾏ 832-862MHz下⾏ 791-821MHzLTE FDD Band342010-2025MHz TD-LTE、TD-SCDMA A频段Band382570 - 2620MHz TD-LTE、TD-SCDMA D频段Band382570 - 2620MHz TD-LTE、TD-SCDMA D频段Band391880 - 1920MHz TD-LTE F频段Band402300 - 2400MHz TD-LTE E频段Band412496 - 2690MHz TD-LTE band42 3.5G TD-LTE band43 3.6G TE-LTE 制式bandLTE FDD1、3、4、7、17、20TD-LTE34、38、39、40、41WCDMA1、2、5GSM2、3、5、8TD-SCDMA34、38运营商TD-LTE频段LTE FDD频段移动2320-2370 MHz2575-2635 MHz(130MHz频谱)2320-2370落在Band40(2300 - 2400MHz)2575-2635落在Band41(2496 - 2690MHz)联通2300-2320 MHz2555-2575 MHz(联通⼏乎不⽤)UL:1955-1980 MHzDL:2145-2170 MHz2300-2320落在Band40(2300 - 2400MHz)2555-2575落在Band41(2496 - 2690MHz)落在Band1 上⾏1920-1980MHz下⾏ 2110-2170MHz电信2370-2390 MHz2635-2655 MHz(电信⼏乎不⽤)UL:1755-1785 MHzDL:1850-1880 MHz2320-2370落在Band40(2300 - 2400MHz)2575-2635落在Band41(2496 - 2690MHz)落在Band3 上⾏1710-1785MHz下⾏1805-1880MHz可以看到,TD-LTE上都在Band40和Band41,但联通和电信⼏乎不建TD-LTE⽹,只⽤LTE FDD⽹LTE FDD 联通在Band1(2.1G频段)电信在Band3(1.8G频段)3G移动TD-SCDMA Band 34/391880-1920 MHz(A频段⼩灵通占⽤)2010-2025 MHz(B频段⽬前使⽤)2300-2400 MHz(C频段补充频段)1880-1920 MHz落在Band39(1880 - 1920MHz) 2010-2025 MHz落在Band34(2010-2025MHz) 2300-2400 MHz落在Band40(2300-2400MHz)联通WCDMA Band 1/2/5(Band5是联通GSM频段,随着2G⽤户减少,联通也在部分省市将这部分频段拿来建设WCDMA)UL:1940MHz-1955MHz DL:2130MHz-2145MHz 落在Band1 上⾏1920-1980MHz 下⾏ 2110-2170MHz电信UL:1920-1935 MhzDL:2110-2125 Mhz落在Band1 上⾏1920-1980MHz下⾏ 2110-2170MHz。

4G移动通信网络简介

4G移动通信网络简介

2.3 TDD与FDD,谁更适合中国?
正方:阚凯力 观点: FDD, 你是优等股, 世界看好你!
反方:李进良 观点: TDD, 你是潜力股, 北京欢迎你!
FDD和TDD之间有何区别呢?
2.4 TDD与FDD的有何不同?
技术体制 LTE TDD 采用的相同的关键技术 信道带宽灵活配置 帧长 信道编码 调制方式 功率控制 MIMO多天线技术 1.4M,3M,5M,10M,15M,20M 10ms (半帧5ms,子帧1ms) 卷积码、Turbo码 QPSK,16QAM,64QAM 开环结合闭环 支持 技术差异 双工方式 子帧上下行配置 HARQ 调度周期 TDD 无线帧中多种子帧上下行配置方式 个数与延时随上下行配置方式不同而不同 随上下行配置方式不同而不同,最小1ms FDD 无线帧全部上行或者下行配置 个数与延时固定 1ms 1.4M,3M,5M,10M,15M,20M 10ms (子帧1ms) 卷积码、Turbo码 QPSK,16QAM,64QAM 开环结合闭环 支持 LTE FDD
1.4 前三代移动通信系统总结
• 移动通信发展的最终目标是实现任何人(whoever)可以 在任何时候(whenever)、任何地方(wherever)与其 它任何人(whomever)以任何方式(whatever)进行通 信。 第三代 第二代 90年代
第一代 80年代 模拟 模 拟 技 术 数字 GSM UMTS WCDMA CDMA 2000 TDSCDMA IMT-2000 AMPS TACS
2.1 什么是LTE网络?
• • 分FDD和TDD两种模式 采用OFDM和MIMO技术,用户峰值速率: – DL 100Mbps, – UL 50Mbps

扁平、全IP网络架构减少系统时延
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4G的定义-----什么是 4G
• 4G 是下一代的移动蜂窝系统,大约在 2010年投入使用 • 4G的12个部分
更高的 Higher 数据速 bit rates 率
Cost 费用的降 reductio 低 n
User 用户服 services 务
White 覆盖 space 空间 升级限定
Wireless 无线网 Internet 络
自动控制
服务质量
移动性
4G 技术的发展前景
• 4G通信技术在IPv6技术上的应用前景
• 现有的互联网绝大多数都是建立在Ipv4的协议基础上运行的,
Ipv4本身有一个十分致命的缺陷, 它采用的32位地址长度, 大概只能够容纳43亿个地址,随着应用空间的不断扩大,有限 的地址空间总有一天会被耗尽。 • 作为Ipv4另一版本的Ipv6,使得这一情况得到了改善,在未来 的应用中,Ipv6的地址长度扩大了四倍,即采用了128位地址 长度,使得地址空间大大增大,未来用户将不再受到地址容量 的限制。 • 紧随着4G通信技术的发展,人们的生活、工作中将会出现越 来越多的IP地址,也推动了越来越多的网络设备的使用,使得 信息得到更大范围的传播。
4G 技术的发展前景
4G通信技术将推动通信技术在关键技术上的过渡
4G 通信技术依然存在着一些暂时难以克服的困难,比如标 准尚未统一、容量受到限制、设备难以更新、市场仍待消 化、核心技术还未完全实现等。 4G通信技术将会推动关键技术的过度,也就是技术的融合 一逐渐发展出一种以OFDM技术为主导,又吸收了CDMA 技术的双核技术。为了满足4G系统的要求,我们必须对3G 的软件进行升级,增加3G运行的精确度、速率、平稳性。 我们需要技术的不断完善,通过3G与4G协议的转换,既保 证3G资源的完整,又促使3G成为4G的一部分,
FWA/MWS/Xmds
All -IPv6 -based
LAN:HyperLAN/WLAN/Bluetooth/IR PAN/Body-LAN



更高速率的空中接口,移动Internet接入,更先进的多媒体应用 个性化服务 更大的系统容量,更便捷的接入技术 更有效的频谱利用率 自适应网络优化配置/可重新配置能力
最后答案?
Service 服务提供 provider 者 s
Technolog 技术趋势 y trends New 新的网 network 络 New air 新的空 interface 中接口 4G 是否 存在
Wireless 无线 wireline
4G的定义-----4G的直观描述图
• 是在1G、2G、和 3G基础上发展起来的 • 是与2G 和3G共存的 (目前:2.5G 代表:GPRS、Edge) • 传输速率较3G提高10倍、成本降低10倍 (2001年)
智能天线优点 提高系统容量
降低系统干扰
扩大覆盖区域
降低系统建设成本
IPv6
4G通信系统选择了采用 基于IP的全分组的方式传送 数据流,因此IPv6技术将 成为下一代网络的核心协议 。选择IPv6协议主要基于 两点的考虑,一点是足够的 地址空间,另外一点是支持 移动性管理,这两点是 IPv4不具备的。 除此以外,IPv6还能够 提供较IPv4更好的QoS保 证及更好的安全性。 IPv6 具有长达128bit的地址空 间,即多达2128个地址, 能够彻底解决地址资源不足 的问题 选择IPv6协议主要基于以下几点的考虑 巨大的地址空间
4G 技术的发展前景
4G通信技术在软件无线电技术上的应用前景
随着4G通信技术的应用,将在很大程度上把无线电的设计 从基于硬件、面向用途的这一局限中解放出来,在未来, 各项硬件的复杂程度将会逐渐减少,相反,软件的灵活性 将会大大增强,且功能也将变得多样化,我们不仅可以让 相同的软件在不同的硬件设备上实现不同的功能,更可以 令不同的软件在相同的硬件设备上实现不同的功能,从而 大大节约了硬件成本,是一种集约式开发理念在实践中的 贯彻落实。
4G的定义-----基本概念
• 所谓4G技术,指的是第四代移动通信技术(the 4th Generation),
该技术能进一步提高数据传输速度,是集3G与WLAN于一体并能 够传输高质量视频图像,且图像传输质量与高清晰度电视不相上 下的技术产品。
• 4G是3G技术的进一步演化,是在传统通信网络和技术的基础上不
称,其网络速度可达3G网络 速度的十几倍到几十倍 , 下载1GB高清电影,只要 3分多钟。据测试,4G上 网峰值下行速度将达到 每秒100兆。4G网络很有 可能成为国内最牛的 4G网络。
4G移动通信系统中关键技术简介
OFDM(正交频分复用)
软件无线电
4G通信 关键技术
智能天线 移动IPv6
OFDM(正交频分复用) 技术
覆盖面积 移动性
宏小区 高的移动性
微小区 有限的移动性
2G 3G
4G
WLA N
P-MP (LMDS) Milli-wave LAN
固定接入
数据速率 64kbps
2Mbps
200Mbps
4G定义-----4G的技术指标
• 数据速率从2Mbps到100Mbps • 容量达到第三代系统的5~10倍,传输质量相当于甚至优
频谱利用率很高,频谱效率比串行系统高近一倍
抗衰落能力强 适合高速数据传输 抗码间干扰(ISI)能力强 对频偏和相位噪声敏感
功率峰值与均值比(PARR)大,导致发送端放大器功 率效率较低
自适应的调制技术使系统复杂度有所增加
软件无线电
软件无线电(Software Defined Radio,简称SDR),就是采用数字信号 处理技术,在可编程控制的通用硬件 平台上,利用软件来定义实现无线电 台各部分功能(包括前端接收、中频 处理以及信号的基带处理等)的一种 技术。即整个无线电台从高频、中频 、基带直到控制协议部分全部由软件 编程来完成。 基本思想是将硬件作为其通用的 基本平台,把尽可能多的无线及个人 通信功能通过可编程软件来实现,使 其成为一种多工作频段、多工作模式 、多信号传输与处理的无线电系统。 也可以说,是一种用软件来实现物理 层连接的无线通信方式。 核心技术是用宽频带无线接收机代 替原来的窄带接收机,并将宽带的模 拟/数字、数字/模拟变换器尽可能的 靠近天线,从而使通信电台的功能尽 可能多的采用可编程软件来实现。
第四代移动通信的提出 ——未来无线应用的需求
全球统一的标准体系,多种系统、多种服务的兼容性
Satellite
Broadband/S-UMTS
Broadcasting:DVB-S/DVB-T/DAB
Cellular:GSM/GPRS/EDGE,UMTS/UMTS+
WLL:Broadband
移动通信的发展史
• 2000s 第三代移动通信(3G)
UMTS/IMT-2000:WCDMA、cdma2000、TD-SCDMA 数字传输,移动多媒体业务、多速率、多种QoS 要求 多址方式:CDMA为主 高速率: 室内或静止(<10 km/h): 2.048 Mbps; 市内(60 km/h): 384 kbps; 郊区(200 km/h): 144 kbps; 微蜂窝结构,QPSK/自适应调制,分组交换(IPv4)
第四代移动通信的提出 ——未来无线应用的需求
• 新的空中接口
• 蜂窝移动通信接口 • 慢速/本地无线接入接口
• 接口速率
• 蜂窝移动通信接口:up to 100Mbps • 慢速/本地无线接入接口: up to 1000Mbps
• 移动性的定义
• 低速:步行,3km/h以内 • 中速:市内车辆,50km/h--60km/h • 高速:高速公路、火车,60km/h--250km/h及以上
于第三代系统,广带局域网应能与宽带综合业务数据网( B-ISDN)和异步传送模式(ATM)兼容,实现广带多媒 体通信,形成综合广带通信网 • 条件相同时小区域覆盖范围等于或大于第三代系统 • 具有不同速率间的自动切换能力,以保证通信质量 • 网络的美比特成本要比带三代低
移动4G最大优势是速度快
• 4G 是第四代移动通信技术的
• 在不同的固定、无线平台和跨越不同的频带的网络中提
供无缝的无线服务与应用 • 在任何地方宽带接入互联网:提供Real-time video、 VoD、VoIP、MMS、Virtual Reality、Teleconference、Internet browser、Audio/Video mail 、chatting、Interactive game等多媒体业务 • 提供增值业务如银行转帐、移动支付、股票交易、信用 卡、保险、教育等 • 提供信息通信之外的定位定时、数据采集、远程控制等 综合功能与服务
OFDM技术优缺点
是4G通信网的核心技术 其主要思想是:将信道分成若 干正交子信道,将高速数据信号 转换成并行的低速子数据流,调 制在每个子信道上进行传输。 正交信号可以通过在接收端采 用相关技术来分开,这样可以减 少子信道之间的相互干扰(ICI)。 每个子信道上的信号带宽小于信 道的相关带宽,因此每个子信道 上的可以看成平坦性衰落,从而 可以消除符号间干扰。而且由于 每个子信道的带宽仅仅是原信道 带宽的一小部分,信道均衡变得 相对容易。
4G 移动通信系统
内容提要
• 移动通信的发展史
• 4G的提出
• 4G的定义
• 4G的关键技术 • 4G通信技术的发展展望
移动通信的发展史
• 1974年Bell实验室提出蜂窝移动通信概念
蜂窝小区系统设计解决大容量需求与有限频谱资源的矛盾
• 1980s 第一代移动通信系统(1G)
美国AMPS、北欧NMT、日本NAMTS、英国TACS 模拟传输,话音业务,FM调制 多址方式:FDMA 大量不兼容制式并存
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