移动通信技术发展历史
移动通信发展史及未来趋势

移动通信发展史及未来趋势移动通信发展史及未来趋势1. 移动通信的起源移动通信起源于20世纪70年代末80年代初,当时的移动通信主要是指无线方式通信。
第一代移动通信系统开始在1981年投入使用,最初的系统是使用模拟技术的1G(第一代)移动通信系统,如美国的AMPS和欧洲的NMT。
2. 第一代移动通信技术第一代移动通信技术采用了模拟信号传输技术,通话质量较差,容量低,在20世纪90年代初逐渐被数字技术取代。
第一代移动通信技术最大的特点是移动性,用户可以随时随地进行通信。
3. 第二代移动通信技术第二代移动通信技术于20世纪90年代中期开始出现,使用的是数字技术,主要采用CDMA、GSM和TDMA等技术标准。
第二代移动通信技术提供了更好的通话质量、更高的容量和更多的业务功能,如短信和数据传输。
4. 第三代移动通信技术第三代移动通信技术(3G)于2000年左右开始商用化。
3G技术采用了宽带无线接入技术,提供了更高的数据传输速率和更多的业务功能,如视频通话和移动互联网访问。
3G技术的商用化推动了移动通信业务的进一步发展。
5. 第四代移动通信技术第四代移动通信技术(4G)在2009年开始商用化。
4G技术使用了全IP网络架构和OFDMA多址接入技术,提供了更高的数据传输速率和更低的时延,支持更丰富的多媒体业务和应用。
4G技术的商用化推动了移动宽带应用的普及。
6. 第五代移动通信技术第五代移动通信技术(5G)是当前移动通信技术的最新阶段,主要特点是更高的数据传输速率、更低的时延和更多连接数。
5G技术的商用化将推动移动互联网的应用进一步扩展,促进物联网和智能城市的发展。
7. 移动通信的未来趋势移动通信的未来趋势可以总结为以下几个方面:- 增加连接数:随着物联网和智能设备的快速发展,未来移动通信系统需要支持大规模连接和海量数据传输。
- 提高速率和容量:随着高清视频、虚拟现实和增强现实等业务的普及,未来移动通信系统需要提供更高的数据传输速率和更大的容量。
移动通信发展历程

移动通信发展历程移动通信技术的发展经历了数十年的演变与创新,从最初的1G到如今的5G,拓展了人们之间的沟通和连接方式。
本文将简要介绍移动通信的发展历程。
一、1G时代:从模拟到数字通信20世纪80年代末和90年代初,移动通信进入了1G时代。
1G指的是第一代移动通信技术,采用了模拟信号传输的方式。
这个时期的手机体积较大,信号质量不稳定,通话质量有时较差。
然而,1G技术的出现开启了移动通信的大门,为后续技术的发展铺平了道路。
二、2G时代:数字通信的崛起进入20世纪90年代,移动通信逐渐从1G时代过渡到2G时代。
2G技术采用数字信号传输,大大提高了通话质量和通信稳定性。
在2G时代,短信功能也首次加入到手机通信中,人们可以通过文字信息来进行沟通。
同时,手机的体积也逐渐减小,价格相对更加普及,推动了移动通信的普及化进程。
三、3G时代:移动互联网的崛起进入21世纪初,移动通信迈入了3G时代。
3G技术支持更高速的数据传输,使移动互联网成为可能。
人们可以通过手机上网,浏览网页、收发电子邮件等。
3G技术的出现不仅改变了人们的通信方式,还催生了许多手机应用,如社交媒体、在线购物等。
此外,视频通话也成为可能,人们可以通过手机进行面对面的远程通话。
四、4G时代:高速移动互联网的发展2010年左右,移动通信进入了4G时代。
4G技术具有更高的数据传输速度,更低的延迟,支持高清视频流畅观看和在线游戏等多种应用。
4G时代的到来推动了移动互联网的进一步发展,让人们更加便利地获取信息和进行各种活动。
五、5G时代:万物互联的未来如今,移动通信正迎来5G时代。
5G技术的特点是超高速、大容量和低延迟,为人们提供更快速、更稳定的通信体验。
在5G时代,不仅手机能够连接到网络,车辆、智能家居、工业设备等也能通过5G技术实现互联。
5G技术将推动物联网的发展,为人们的生活和工作带来更多的可能性。
结语移动通信发展历程经历了从1G到5G的演变,每个时代都推动了通信技术的进步和应用的创新。
移动通信技术的发展历程

移动通信技术的发展历程
移动通信技术的发展历程
1、2G移动通信技术的发展
1.1 第一代移动通信技术(1G)
在20世纪80年代中后期,第一代移动通信技术(1G)开始
推出。
1G技术采用了模拟信号传输,通信质量不稳定并且容易受到
干扰,通信容量有限。
1.2 第二代移动通信技术(2G)
2G技术在20世纪90年代初开始推出,采用数字信号传输。
2G技术的引入带来了数字语音和短消息服务(SMS),同时通信质
量和容量得到了显著提高。
2、3G移动通信技术的发展
2.1 第三代移动通信技术(3G)
3G技术在21世纪初开始推出,提供更高的数据传输速度和
更多的移动应用。
通过3G技术,用户可以进行视频通话、上网、等
更多功能。
2.2 第四代移动通信技术(4G)
4G技术在2010年开始推出,提供更高速的数据传输和更低延迟。
通过4G技术,用户可以享受高清视频和在线游戏等更多高质量的移动应用。
3、5G移动通信技术的发展
3.1 第五代移动通信技术(5G)
5G技术正式开始商用于2019年,其主要特点是超高速、大容量、低延迟和多连接。
5G技术将为人们带来更快速的移动互联体验,促进了物联网和的发展。
3.2 未来的发展趋势
随着科技的不断进步,移动通信技术将继续发展。
未来,我们可以期待更先进的移动通信技术,如超高清视频、增强现实和虚拟现实等。
附件:
无
法律名词及注释:
无。
移动通信的发展史

移动通信的发展史移动通信的发展史1、介绍移动通信是指通过无线电技术在移动设备之间进行信息交流和传输的通信方式。
自20世纪初以来,移动通信技术经历了多次重大的发展和变革,从最早的1G到现在的5G,让人们可以随时随地进行方式、短信和数据传输。
2、第一代移动通信(1G)1.1 1G的定义1G是指第一代移动通信技术,它主要使用模拟信号传输语音信息,通信品质不稳定,信号容易受到干扰。
1G在1970年代末至1980年代初开始商用。
1.2 1G的特点- 1G采用模拟信号传输,通信品质较差- 1G的网络覆盖范围有限- 1G的设备体积庞大、重量较重1.3 1G的发展- 1G在1980年代逐渐普及,但由于技术限制,通信质量仍然不理想- 第一个商用的1G系统是美国的AMPS(Advanced Mobile Phone System)- 1G的发展奠定了移动通信技术的基础3、第二代移动通信(2G)3.1 2G的定义2G是指第二代移动通信技术,它使用数字信号传输语音和数据信息,相比于1G,通信质量更稳定,信号受干扰程度降低。
2G在1990年代初开始商用。
3.2 2G的特点- 2G采用数字信号传输,通信质量较1G有所提升- 2G引入了短信功能,开始出现移动互联网的概念- 2G设备体积相对较小、重量较轻3.3 2G的发展- 2G技术的主要标准有GSM(Global System for Mobile Communications)、CDMA(Code Division Multiple Access)等- 2G的发展推动了方式的普及,在全球范围内快速发展4、第三代移动通信(3G)4.1 3G的定义3G是指第三代移动通信技术,它在2G的基础上进一步提升了通信速度和数据传输能力,实现了移动互联网的真正应用。
3G在2000年代初开始商用。
4.2 3G的特点- 3G采用更高的频率和更快的传输速度,可以进行高清语音通话和视频通话- 3G支持移动互联网应用,如方式上网、电子邮件等4.3 3G的发展- 3G技术的主要标准有WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)、CDMA2000(Code Division Multiple Access 2000)等- 3G的发展推动了移动互联网的快速发展,人们可以在方式上进行更多的应用和服务5、第四代移动通信(4G)5.1 4G的定义4G是指第四代移动通信技术,它在3G的基础上进一步提升了通信速度和数据传输能力,实现了更高效的移动互联网体验。
移动通信发展史

移动通信发展史移动通信是指利用无线电通信技术,通过移动设备进行语音通话和数据传输的通信方式。
随着技术的不断进步和人们对通信需求的不断增长,移动通信也在不断发展演进。
本文将回顾移动通信发展的历史,并介绍其中的里程碑事件。
1. 1G时代(1980s-1990s)移动通信的第一次尝试可以追溯到20世纪80年代。
这一时期,出现了第一代移动通信(1G)技术,主要以模拟信号为基础。
早期使用的1G技术包括NMT(Nordic Mobile Telephone)和AMPS (Advanced Mobile Phone System)。
尽管1G技术的覆盖范围有限,但它奠定了移动通信的基础,并为后来的技术发展提供了宝贵的经验。
2. 2G时代(1990s-2000s)进入20世纪90年代,移动通信迎来了第二代技术(2G)。
2G时代引入了数字信号,替代了1G中的模拟信号。
其中最著名的2G技术标准是GSM(Global System for Mobile Communications)。
GSM技术的普及促使了国际漫游的发展,并提供了更好的通信质量和数据传输速度。
,2G时代还出现了CDMA( Division Multiple Access)技术。
CDMA技术在一些地区取得了较大的成功,成为GSM的竞争对手。
3. 3G时代(2000s-2010s)进入21世纪,移动通信进入了第三代(3G)时代。
3G技术的最大特点是实现了高速数据传输,可以支持更丰富的应用场景。
3G 技术的推广使移动互联网得以普及,人们可以随时随地访问互联网,使用各种应用和服务。
在3G时代,WCDMA(Wideband Division Multiple Access)成为主流技术,取代了2G时代的GSM和CDMA。
WCDMA技术具有更高的数据传输速度和更好的网络容量,为移动通信的进一步发展奠定了基础。
4. 4G时代(2010s-2023s)随着移动通信技术的不断演进,我们进入了第四代(4G)时代。
简述移动通信的发展历程

简述移动通信的发展历程一、移动通信的起源移动通信的起源可以追溯到20世纪40年代末,当时美国和欧洲的军队开始使用无线电进行通信。
1950年代初期,第一台商用移动电话系统诞生在美国,但由于成本高昂、技术落后等原因并未得到普及。
二、模拟时代20世纪70年代至90年代初期是模拟时代。
1979年,日本推出了第一个商用无线电话系统,标志着移动通信进入商业化阶段。
此后,各国相继建设自己的无线电话网络。
1983年,北欧五国共同制定了全球首个数字蜂窝网络标准——NMT(Nordic Mobile Telephone),开创了数字时代。
三、数字时代20世纪90年代至今是数字时代。
1991年,欧洲制定了全球第一个数字蜂窝标准——GSM(Global System for Mobile Communications),GSM标准采用TDMA技术(时间分割多址),大大提高了频率利用率和通话质量。
1998年,中国正式启动CDMA网络建设,并在2002年开始商用运营。
四、3G时代2000年至2010年是3G时代。
2001年10月,韩国率先推出世界上第一个商用3G网络。
2003年,日本推出了WCDMA(宽带码分多址)技术,并在2006年开始商用运营。
2009年,中国正式启动TD-SCDMA网络建设,并于2010年商用运营。
五、4G时代2010年至今是4G时代。
2012年,中国正式启动LTE网络建设,并于2013年12月28日开始商用运营。
4G技术采用OFDMA技术(正交频分复用),大大提高了数据传输速率和网络容量。
六、5G时代目前,全球正在积极推进5G技术的研究和发展。
5G技术将采用更高频段的毫米波,提供更高的数据传输速率和更低的延迟,将为物联网、智能家居等新兴应用带来更加广阔的发展空间。
七、未来展望未来移动通信技术将继续向着高速、低延迟、大容量、智能化方向发展。
同时,随着5G时代的到来,移动通信将与云计算、人工智能等新兴技术深度融合,为人类社会带来更加广阔的发展空间。
移动通信发展简史

移动通信发展简史移动通信发展简史一、引言移动通信是指通过无线信号传输语音、数据和图像的方式进行信息交流。
随着科技的不断发展,移动通信领域也取得了巨大的进步和创新。
本文旨在回顾移动通信的发展历程,以及探讨未来的发展趋势。
二、第一代移动通信(1G)第一代移动通信起源于20世纪70年代末期,以模拟信号为基础。
这个时期,移动通信仅提供语音通信功能,通话质量不稳定且容易受到干扰。
1-1G技术特点●模拟信号传输●低容量●通话质量不稳定2-1G发展历程●1979年,率先商用1G移动通信系统●1983年,美国正式启用1G移动通信网络●1987年,全球首个数字式1G移动通信系统上线三、第二代移动通信(2G)第二代移动通信在20世纪90年代开始逐渐兴起,并采用了数字信号技术。
这个时期,方式不仅能传输语音信息,还能够发送简单的文字和图片。
1-2G技术特点●数字信号传输●高容量●支持基本数据传输功能2-2G发展历程●1991年,芬兰率先推出GSM网络●1992年,全球首个商用GSM网络在芬兰上线●1998年,全球范围内大规模推广2G移动通信网络四、第三代移动通信(3G)第三代移动通信在21世纪初开始普及,主要通过增加数据传输功能来提升用户体验。
这个时期,移动通信开始支持高速的数据传输、视频通话和互联网接入。
1-3G技术特点●更高的数据传输速度●支持视频通话和互联网接入●引入了分组交换技术2-3G发展历程●2023年,南韩率先在全球推出商用3G移动通信网络●2023年,推出了基于CDMA2023的3G网络●2023年,全球范围内3G移动通信网络迅速推广五、第四代移动通信(4G)第四代移动通信在2023年正式发布,是目前普遍应用的移动通信标准。
4G的出现,使得移动通信能够支持更快的数据传输速度,提供更高质量的视频通话和高速互联网接入。
1-4G技术特点●更高的数据传输速度●高质量的视频通话和高速互联网接入●引入了OFDM技术2-4G发展历程●2023年,瑞典率先在全球发布商用4G网络●2023年,美国、等国家开始大规模推广4G网络●2023年,4G网络开始在全球范围内普及六、第五代移动通信(5G)第五代移动通信是当前移动通信领域的最新发展,被称为“超级移动通信”。
移动通信发展史概述

移动通信发展史概述1.早期探索(1900s - 1940s)在20世纪初,无线电通信技术逐渐发展起来。
1909年,马可尼成功实现了跨大西洋无线电通信。
随后,移动通信的概念开始出现。
1940年代,美国贝尔实验室开发出了第一台移动电话,但由于技术限制,其通信范围非常有限。
2.初期的模拟移动通信(1950s - 1980s)1950年代,美国贝尔实验室推出了第一部商业化移动电话,标志着移动通信时代的开始。
随后,各国纷纷研发出自己的移动通信系统。
例如,1960年代,日本推出了PHS(个人手持电话系统)。
1980年代,美国推出了AMPS(高级移动电话系统)。
这一时期的移动通信技术以模拟信号为主,通信质量受到环境影响较大。
3.数字移动通信时代的到来(1990s - 2000s)1990年代,随着数字技术的快速发展,数字移动通信开始取代模拟移动通信。
1991年,芬兰推出了世界上第一个GSM(全球移动通信系统)网络。
随后,数字移动通信技术迅速在全球范围内普及。
这一时期的代表技术有TDMA(时分多址)和GPRS(通用分组无线服务)。
4.3G、4G和5G时代的到来(2000s - 至今)2001年,3G(第三代移动通信技术)正式商用,数据传输速度得到了显著提升。
随后的4G(第四代移动通信技术)和5G(第五代移动通信技术)进一步提高了数据传输速度和网络容量。
4G时代,人们开始广泛使用移动互联网,实现了高速数据传输。
5G时代,移动通信技术将进一步支持大规模物联网、虚拟现实等新兴应用。
移动通信技术自20世纪初发展至今,经历了从模拟到数字,从1G到5G的演变。
随着技术的不断进步,移动通信已经成为了人们日常生活和社会生产中不可或缺的一部分。
未来,移动通信技术将继续发展,为人类带来更多便捷和创新应用。
移动通信技术的发展不仅改变了人们的生活方式,还对经济、社会和文化产生了深远的影响。
以下是对这些影响的概述:1.经济影响–产业带动:移动通信产业的快速发展带动了相关产业链的增长,包括设备制造、网络建设、运营服务等多个环节。
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5
第四代移动通信系统(4G)
• •
•
宽带接入IP系统 数据率要超过UMTS,即从2Mb/s提高到 100Mb/s采用时分多址、控制功率发射、跳频、 不连续发射、移动辅助切换等技术; 满足第三代移动通信尚不能达到的在覆盖、 质量、造价上支持的高速数据和高分辨率多媒 体服务的需要。广带无线局域网(WLAN)应能与 B-ISDN和ATM兼容,实现广带多媒体通信,并形 成综合广带通信网(IBCN)
– 全球漫游
14
• GSM第二阶段功能(Phase 2)
– 允许收发文字短讯服务(SMS-短消息) – 多方通话-最多5人同时进行 MultiParty Calling – 通话保持 Call Holding-Place a call on Hold – 呼叫等待 Call Waiting-Notifies you of another call while on a call – 移动数据服务-可以连接电脑 Mobile Data Services – 移动传真服务 Mobile Fax Service – 来电显示 Calling Line Identity Service – 计费功能 Advice of Charge – 小区广播-可收听新闻 Cell Broadcast – 流动传真转播-可将所接收的传真在另外一部传真机上打印出 来 Mobile Terminating Fax
•
保密性强
扩频通信技术是世界上最新的一种无线通信技术,其特性之一就是话 音保密性能好,再加上CDMA系统完善的鉴权保密技术,足以保证用 户的利益不受到侵犯。
•
掉话率低
CDMA由于运用了独特的软切换技术,在切换时用户同时与两个基站 联络,这就大大降低了掉话的可能性,保证了长时间在移动中的通话
质量。
23
29
CDMA关键技术
五ห้องสมุดไป่ตู้语音编码
数字语音编码技术可以被分为两部分:编码和 解码。数字语音编码技术就是将模拟语音信号 输入到数字变换器,提取语音的重要特征,将 这些特征量化为比特流,然后发送到传输道或 存储在存储设备上。数字语音解码技术就是从 信道或存储设备上接收比特流,然后根据提取 的语音特征重新恢复输出的语音波形。 采用:QCELP(码激励线性预测)
HSCSD
GSM
EDGE
3G
GPRS
8
CDMA到3G的演进
3G
cdma2000
3xRTT
cdma2000
1xRTT
IS-95B
IS-95A
9
3G技术演进时间
2G Wireless Voice
2.5G(Ⅰ) Wireless Internet
2.5G(Ⅱ) Wireless Internet +
3G Wireless Multimedia 307 kbps 1xRTT 2M bps W-CDMA 2.4M 1xEV
19
GSM系统与移动台基本 接续过程
BSC MSC BSC
20
CDMA
• Code Division Multiple Access
码分多址 • CDMA是数字蜂窝移动通信的一种无线扩频 通信技术。IS-95A标准规定的频段: 前向信道:869MHz-894MHz 反向信道:824MHz-849MHz
14.4kbps GSM 14.4kbps cdmaOne
171 kbps GPRS 115 kbps IS-95-B
384 kbps EDGE
1990’s
1999-2001
2001-2002
2001-beyond
10
GSM与CDMA
11
GSM
• Global
System for Mobile Communication 全球移动通信系统; • GSM是数字蜂窝技术的一种标准,也称全球数 字移动通信系统。GSM标准包括GSM 900MHz、 DCS1800及PCS1900三个频段的使用规范;
•
关键技术:功率控制、地址码选择、软切换 分集技术、语音编码
实现的业务基本与GSM一致。
21
CDMA的运营情况
22
CDMA优势
• •
话音质量高
CDMA采用QCELP编码等一系列技术,具有话音清晰、背景噪声小等 优势。
无线辐射低
CDMA系统采用非常精确的功率控制技术,通常情况下CDMA手机的 发射功率仅为0.6毫瓦,这一数值远远低于其他制式手机的发射功率 (相差近百倍),因此用户完全不必担心使用CDMA手机会对身体带 来不良影响。
•
能提供150Mb/s的高质量的影像服务
6
2.5G/3G技术
2.5G技术
• • • • HSCSD GPRS EDGE IS-95-B • • • • •
3G技术
W-CDMA cdma2001xRTT 1x-EV TD-SCDMA Other emerging technologies
7
GSM到3G的演进
移动通信技术发展 深爱移动
1
内容
• 移动通信技术的发展
• 未来手机展望
2
第一代移动通信系统
模拟蜂窝移动通信系统: • AMPS AMPS(美国)模拟网 • TACS (英国) • NMT(瑞士、荷兰等) 特点: • 模拟话音传输 • 频带范围:450M,900M附近 弱点: • 各系统没有公共接口 • 频率利用率低 • 无法与固定网迅速向数字化推进相适应,数据承载
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技术之三——WAP
WAP——Wireless Access Protocol(无线接入协议) WAP能做什么? Internet浏览(Web Browser) 统一消息处理:管理个人电话文档,处理话音、传真 和e-mail 信息查询:诸如出租车、饭店、旅馆、股票交易、金 融、号簿业务、汇率和时间表 WAP和GPRS的关系 路与车的关系:GPRS是路,WAP是车
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技术之五——PDA
PDA—— Personal Digital Assistant 功能: - Smartphone 智能移动电话 - 短消息业务(SMS)功能 - 收发电子邮件功能 - 因特网(WWW)浏览功能 - 信息管理:具有较强的个人信息管理功能 - 各种商业应用功能
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数据应用
典型数据速率(kbit/s)
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基本功能
• • • • • • •
接打电话
中英文短消息 电话簿 中英文输入 记录
设置
STK
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KONKA手机特色功能
• • • • • • • • • • • • • • 上网速度快 中文输入 中文电话本 50秒钟提示音,提醒及时挂断电话 收发中文短消息 外接免提耳机、话筒 可设置自动接听,方便开车人士 直观记录电话号码 具有环境选择,选择适当环境,自动设置各种音量 强大的日历功能,可查阴、阳历,可查150年 4个闹钟,可方便设置各种方式响闹 10条备忘录,重要日子轻松提示 世界时间转换 游戏
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技术之四——Bluetooth
Bluetooth——蓝芽是一种无线连接的全球性标准 特点 点对点连接 无线连接:2.4GHz~2.5GHz 短距离传输:10m 功耗低:50A~30mA 可靠性和保密性:安全密钥和加密技术 Bluetooth的应用 移动电话——移动电话 移动电话——PC 数字影像 智能汽车系统 无线耳机
• • • • 所有来电转移 All Calls 无人应答来电转移 No Answer 遇忙转移 Engaged 无法接通来电转移 Unreachable
– 呼叫限制 Call Barring
• 禁止打出 Outgoing - Bar certain outgoing calls • 禁止接入 Incoming - Bar certain incoming calls
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CDMA关键技术
三、软切换
软切换就是当移动台需要跟一个新的基站 通信时,并不先中断与原基站的联系。
(接续过程见下图)
26
软切换过程
• • • (一) (二)
»
(三)
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硬切换过程
• • • (一) (二)
»
(三)
28
CDMA关键技术
四、分集技术
分集技术是指系统能同时接收两个或更多个输 入信号,这些输入信号的衰落互不相关。系统 分别解调这些信号然后将它们相加,这样可以 接收到更多的有用信号,克服衰落。
业务很难展开
3
第二代移动通信系统
数字蜂窝移动通信系统: • GSM/DCS/PCS(欧洲) • N-CDMA(北美) • D-AMPS GSM系统特点: • 频带利用率高、容量大 • 话音质量高 • 开放接口 • 安全性高 • 漫游
4
第三代移动通信系统(3G)
IMT-2000,UMTS
•
• •
W-CDMA cdma2000 TD-SCDMA
CDMA关键技术
一、功率控制
在 CDMA技术中,功率控制被认为是所有关键 技术的核心。 功率控制分为前向功率控制和反 向功率控制,而反向功率控制又分为仅由移动 台参与的开环功率控制和移动台,基站同时参 与的闭环功率控制。
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CDMA关键技术
二、地址码的选择
地址码的选择直接影响到 CDMA 系统的容量、 抗干扰能力、接入和切换速度等性能。所选 择的地址码应能提供足够数量的相关函数特 性尖锐的码系列,保证信号经过地址码解扩 后具有较高的信噪比。 CDMA系统中使用两种伪随机码系列: 长码:242-1 短码: 215-1 还有WalshCode (沃尔什码)
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移动通信相关技术
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技术之一——STK
• STK-SIM Application ToolKit • 功能