第三代移动通信系统

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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有哪几种网络制式

3G有哪几种网络制式

3G有哪几种网络制式联通:WCDMA移动:TD-SCDMA(大唐电信)电信:CDMA2000(高通)3G是第三代移动通信技术的简称(3rd-generation),特指能支持高速数据传输的一种蜂窝移动通讯技术。

它能够同时传送声音(通话)及数据信息(电子邮件、即时通信等),提供高速数据业务。

3G诞生于2000年5月,它是由国际电信联盟(ITU)统一制定的结果,其中包含有WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA和WiMAX四种不同的制式标准,今天我们要谈论的主要是国内应用的WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA三种制式。

下面分别简要介绍这三种制式标准的含义和应用。

WCDMA是一种由3GPP具体制定的、基于GSM MAP核心网,UTRAN(UMTS陆地无线接入网)为无线接口的第三代移动通信系统。

它是从码分多址(CDMA)演变而来,从官方看被认为是IMT-2000的直接扩展,与现在市场上通常提供的技术相比,它能够为移动和手提无线设备提供更高的数据速率。

WCDMA采用直接序列扩频码分多址(DS-CDMA)、频分双工(FDD)方式,码片速率为3.84Mbps。

W-CDMA能够支持移动/手提设备之间的语音、图象、数据以及视频通信,速率可达2Mb/s(对于局域网而言)或者384Kb/s(对于宽带网而言)。

输入信号先被数字化,然后在一个较宽的频谱范围内以编码的扩频模式进行传输。

窄带CDMA使用的是200KHz宽度的载频,而W-CDMA使用的则是一个5MHz宽度的载频。

目前,WCDMA牌照被划分给中国联通。

CDMA2000,即为CDMA2000 1×EV,是一种3G移动通信标准。

分两个阶段:CDMA2000 1×EV-DO(Data Only),采用话音分离的信道传输数据,和CDMA2000 1×EV-DV(Date and Voice),即数据信道于话音信道合一。

CDMA2000也称为CDMA Multi-Carrier,由美国高通北美公司为主导提出,摩托罗拉、Lucent和後来加入的韩国三星都有参与,韩国现在成为该标准的主导者。

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。

第三代移动通信技术-第三代移动通信系统的特征

第三代移动通信技术-第三代移动通信系统的特征
(2)具有可变的高速数据率。宽带CDMA同时支持无线接口的高低数据比特率,其全移动的384kb/s数据率和本地通的2Mb/s数据率不仅可支持普通话音,还可支持多媒体数据,可满足具有不同通信要求的各类用户。由于可变的高速数据率,可通过使用可变正交扩频码,使得发射输出功率的自适应得以实现。应用中,用户会发现宽带CDMA要比窄带CDMA和GSM具有更好的应用性能。
(3)可同时提供高速电路交换和分组交换业务。虽然在窄带CDMA与GSM移动通信业务中,只有也只需要与话音相关的电路和交换。但分组交换所提供的与主机应用始终“联机”而不占用专用信道的特性,可以实现只根据用户所传输数据的多少来付费,而不是像现在的移动通信那样,只根据用户连续占用时间的长短来付费的新收费机制。另外,宽带CDMA还有一种优化分组模式,对于不太频繁的分组数据,可提供快速分组传播,在专用信道上,也支持大型或比较频繁的分组 。同时,分组数据业务对于建立远程局域网和无线国际互联网接入的经济高效应用也非常重要。当然,高速的电话交换业务仍然非常适应像视频会议这样的实时应用。
第三代移动通信系统可以使全球范围内的任何用户所使用的小型廉价移动台,实现从陆地到海洋到卫星的全球立体通信联网,保证全球漫游用户在任何地方、任何时候与任何人进行通信,并能提供具有有线电话的语音质量,提供智能网业务,多媒体、分组无线电、娱乐及众多的宽带非话业务。第三代移动通信系统的特点是:综合了蜂窝、无绳、寻呼、集群、无线扩频、无线接入、移动数据、移动卫星、个人通信等各类移动通信功能,提供了与固定电信网络兼容的高质量业务,支持低速率话音和数据业务,以及不对称数据传输。第三代移动通信系统可以实现移动性、交互性和分布式三大业务,是一个通过微微小区,到微小区,到宏小区,直到“随时随地”连接的全球性卫星网络。下面,我们就来总结第三代移动通信的基本特征和它与第二代移动通信系统的基本区别。

第三代移动通信系统

第三代移动通信系统

第三代移动通信系统在当今信息时代,移动通信技术的发展日新月异,极大地改变了人们的生活和沟通方式。

其中,第三代移动通信系统(3G)作为一个重要的里程碑,为我们带来了前所未有的便捷和丰富体验。

3G 系统的出现并非一蹴而就,而是在之前的移动通信技术基础上不断演进和发展而来。

在 2G 时代,我们主要使用手机进行语音通话和简单的短信交流。

然而,随着人们对通信需求的不断增长,仅仅依靠语音和短信已经无法满足人们对于多媒体信息、高速数据传输以及移动互联网的渴望。

于是,3G 应运而生,它为我们打开了一扇通向全新通信世界的大门。

3G 最显著的特点就是能够提供更高的数据传输速率。

相比 2G 时代每秒几十 Kbps 的传输速度,3G 可以实现每秒几百 Kbps 甚至几 Mbps的传输速率。

这意味着我们可以在手机上流畅地观看视频、下载音乐、浏览网页,甚至进行视频通话。

想象一下,过去我们只能通过电话听到亲人朋友的声音,而有了 3G 之后,我们可以随时随地与他们面对面交流,仿佛他们就在身边。

这种实时的视觉互动极大地拉近了人与人之间的距离,让沟通变得更加生动和真实。

3G 系统所采用的技术也有了很大的突破。

其中,码分多址(CDMA)技术是 3G 通信中的关键技术之一。

CDMA 技术通过不同的编码方式来区分用户信号,从而实现多个用户在同一频段上同时通信,大大提高了频谱利用率。

此外,3G 还引入了智能天线、软件无线电等先进技术,进一步提升了系统的性能和灵活性。

在 3G 时代,各种丰富的应用和服务如雨后春笋般涌现。

移动电子商务开始兴起,人们可以通过手机进行在线购物、银行转账等操作,让金融服务变得更加便捷。

移动办公也成为可能,商务人士可以随时随地处理工作邮件、查阅文档,提高了工作效率。

同时,基于位置的服务(LBS)也逐渐普及,我们可以通过手机获取周边的餐饮、娱乐等信息,为生活带来了更多的便利。

然而,3G 系统在发展过程中也并非一帆风顺。

第三代移动通信系统

第三代移动通信系统
IMT-2000定义了3G系统的基本网络结构。其中包括:UIM-用户识别模块, MT-移动终端,RAN-无线接入网,CN-核心网。
UIM
家族成员的CN
UIM-MT接口
UNI无线接口 终端侧
RAN-CN接口 NNI网间接口 网络侧
第1.2节、3G的网络结构
第三代移动通信系统分为终端侧和网络侧两大部分。终端侧主要包括:用 户识别模块(UIM)和移动终端(MT)。网络侧主要包括:无线接入网 (RAN)和核心网(CN)。他们之间的接口关系如下。 UIM-MT接口:用户识别模块(UIM)和移动终端(MT)之间的接口 (终端设备的内部接口),MT只有插入了相应的UIM才能使用。 UNI无线接口:用户终端(MT)与无线接入网(RAN)之间的无线接 口,这是3G系统最重要的接口,体现了3G系统最显著的特征。不同的 3G标准之间的主要区别就体现在无线接口的无线传输技术上。 RAN-CN接口:无线接入网(RAN)与核心网(CN)之间的接口。 NNI网间接口:IMT-2000家族成员之间互连互通的网络-网络接口,这 是保证网络互通和移动台漫游的关键接口。
无线通信技术基础
内容介绍
第三代移动通信系统(3G)的概念是国际电信联盟(ITU)早在1985年 就提出来的。直到1997年,由于第二代移动通信系统的巨大成功,用户的高 速增长与有限的系统容量和业务类型之间的矛盾日渐明显,特别是用户对宽 带数据业务的需求急剧增加,促使第三代移动通信系统的标准化和系统研制 工作正式进入实质阶段。
IMT-2000后续的标准化主要集中在“IMT-2000增强”和“后IMT-2000系 统”的研究,目标是采用更加先进的技术达到更高的性能指标,其中包括: CDMA2000向1X EV-DO和1X EV-DV的演进、3G系统向全IP结构的演进、 高速下行分组接入协议(IPv6)、软件无线电、智能天线等等,还有扩展 频谱的规划、不同系统间的干扰分析、不同系统的共存方案等技术领域。

移动通信的演变过程

移动通信的演变过程

移动通信的演变过程移动通信的演变过程1.介绍移动通信是指通过无线技术传输语音、数据和多媒体信息的通信方式。

随着科技的进步,移动通信经历了多个发展阶段,从最初的1G到当前的5G,不断创新和升级。

2.第一代移动通信(1G)第一代移动通信是指模拟信号传输技术的移动通信系统。

在20世纪80年代末到90年代初,1G系统开始商用化。

著名的1G系统包括美国的AMPS和欧洲的NMT。

1G系统主要提供了语音通信服务,但信号质量不稳定,容易受到干扰。

3.第二代移动通信(2G)第二代移动通信是指数字信号传输技术的移动通信系统。

2G系统的商用化始于1991年,代表性的2G系统是GSM。

2G系统改善了通信质量和信号稳定性,同时引入短信功能和数据传输能力。

2G系统的普及为移动通信的发展奠定了基础。

4.第三代移动通信(3G)第三代移动通信是指基于宽带技术的移动通信系统。

在2000年左右,3G系统开始商用化,代表性的3G系统是WCDMA和CDMA2000。

3G系统提供了更快的数据传输速率,支持视频通话和高速互联网访问。

3G系统的出现推动了移动互联网的发展。

5.第四代移动通信(4G)第四代移动通信是指LTE技术的移动通信系统。

在2010年左右,4G系统开始商用化。

4G系统相比于3G系统提供了更高的数据传输速率和更低的延迟,能够支持更多的应用场景,如高清视频播放和在线游戏等。

4G系统的普及推动了移动应用的繁荣。

6.第五代移动通信(5G)第五代移动通信是指新一代移动通信技术。

5G系统在2019年正式商用化。

5G系统具有更快的数据传输速率和更低的延迟,支持更多的设备连接和更丰富的应用场景,如物联网、车联网和智能城市等。

5G系统的推出将引领移动通信技术的新发展。

7.附件本文档涉及的附件详见附件部分。

8.法律名词及注释1.通信法:指规范通信行业发展和管理的法律规定。

2.电信运营商:指依法经营通信业务的企业。

3.频谱管理:指对无线电频谱进行合理规划和有效管理的措施。

第三代移动通信复习题答案

第三代移动通信复习题答案

第三代移动通信复习题答案一、名词解释1、第三代移动通信系统(3G)第三代移动通信系统简称3G,又被国际电联(ITU , International Telecommunication Union) 称为IMT-2000,意指在2000年左右开始商用并工作在2000MHz频段上的国际移动通信系统。

2、扩频通信扩频通信,顾名思义是在发送端用某个特定的扩频函数(如伪随机编码序列)将待传输的信号频谱扩展至很宽的频带,变为宽带信号,送入信道中传输,在接收端再利用相应的技术或手段将扩展了的频谱进行压缩,恢复到基带信号的频谱,从而达到传输信息、抑制传输过程中噪声和干扰的目的。

3、HSPAWCDMA和TD-SCDMA系统增强数据速率技术为HSDPA/HSUPA HSDPA/HSUPA统称HSPA。

4、远近效应远近效应是由于移动台在蜂窝小区内随机移动,各移动台与基站之间的距离不同,若各移动台发射信号的功率相同,那么到达基站时各接收信号的强弱将有所不同,离基站近者信号强,离基站远者信号弱。

这种由于各移动台与基站之间的距离远近不同导致的在基站接收端,信号以强压弱,并使弱者即离基站较远的移动台产生通信中断的现象称为远近效应。

5、切换切换通常指越区切换,移动台从一个基站覆盖的小区进入到另一个基站覆盖的小区的情况下,为了保持通信的连续性,将移动台与当前基站之间的通信链路转移到移动台与新基站之间的通信链路的过程称为切换。

根据切换方式不同,通常分为硬切换和软切换两种情况。

6、N 频点技术通常多载频系统将相同地理覆盖区域的多个小区(假设每个载频为一个小区)合并到一起,共享同一套公共信道资源,从而构成一个多载频小区,称这种技术为N频点技术。

7、加性白高斯噪声信道加性是指噪声与传送的信号遵从简单的线性叠加关系,白噪声是指噪声的频谱是平坦的,高斯噪声是指噪声的分布服从正态分布。

仅含有这类噪声的信道称为加性白高斯噪声信道(Additional White Gauss Noise,AWGN)信道。

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1、IMT-2000第三代移动通信系统简称3G,又被国际电联(IUT)简称为IMT-2000,是指在2000年左右开始商用并工作在2000NHZ频段上的国际移动通信系统。

传输速率为2Mbps/2000kbps2、第三代移动通信的目标;1、全球统一频谱、标准、实现全球无缝漫游。

2、更高的频谱效率,更低的建设成本。

3、能提供较高的服务质量和保密性能。

4、能提供足够的系统容量,方便2G系统的过渡和演进。

5、能提供多种业务,使用多种环境。

快速移动环境中最高传输速率可达144kbit/s,室外到室内或步行环境中最高传输速率达到384kbit/s,室内环境中最高传输速率达到2Mbit/s。

3、3GPP建立了4个不同的技术规范组,分别为核心网络和终端、业务和系统、无线接入网、GSM/EDGE无线接入网。

4、3GPP的主要工作是研究制定并推广基于演进的GSM核心网络的3G标准。

5、3GPP的标准目前有多个版本,包括R99、R4、R5、R6、R7和R8等有关标准。

6、3GPP2的主要工作是制定以ANSI/IS-41为核心网、cdma2000为无线接口的3G标准。

ANSI 是美国国家标准学会。

7、3GPP2已制定了cdma2000标准,已发布R0、RA、RB、RC、RD标准,正在制定UMB等有关标准。

8、第三代移动通信标准常是指无线接口的无线传输技术标准。

9、IMT-2000 CDMA-MC又称cdma2000。

cdma2000是基于IS-95标准的各种CDMA制造厂家的产品和不用运营商的网络构成的一个家族概念。

10、R99版本的主要特征是在网络结构上继承了2G系统的GSM/GPRS核心网络结构。

11、cdma2000的核心网络构架师基于3GPP2制定的全IP网络构架。

12、UMTS论坛将3G业务分为6类,即移动internet接入、定制信息和娱乐业务、多媒体短消息业务、基于位置的业务,移动internet/Extranet接入业务和增强语音:按照应用层QoS的业务分类,3GPP定义了4种基本业务类型,即会话类业务、流媒体业务、交互类业务和背景累业务:按照媒体的表现形式,3G业务可以分为文本业务,视频业务和多媒体业务。

13、3G演进的3条路径;其一是以3GPP为基础的技术轨迹,即从第二代的GSM、GPRS到第三代的WCDMA/TD-SCDMA、第三代增强型的HSPA,以及LTE发展路线,最后演进到IMT-Advanced,即B3G/4G。

其二是以3GPP2为基础的技术线路,即从第二代的cdma2000到cdma2000 1x,再到第三代的cdma2000 1xEV-DO/DV,以及长期演进的UMB升级版本,最后演进到B3G/4G。

其三是以WiMAX为基础的技术线路,是宽带无线接入技术向着高移动性,高服务质量的方向演进的结果。

14、第三代移动通信的主流标准为WCDMA、cdma2000和TD-SCDMA/UTRA-TDD.15、按照无线电波的波长人为地把无线电波分为长波(波长1000m以上)、中波(波长100~1000m)、短波(波长10~100m).16、移动通信的信道有3个特点;信号传播的开放性,接收点地理环境的复杂性和多样性,以及通信用户的随机移动性。

17、码分多址(CDMA)采用扩频通信技术,每个用户分配待定的地址码,利用地址码相互之间的正交性(或准正交性)完成信道分离的任务。

18、扩频通信,即扩展频谱通信,顾名思义是在发送端用某个特定的扩频函数(如伪随机编码序列)将待传输的信号频谱扩展至很宽的频带,变为宽带信号,送入信道中传输,在接收端再利用相应的技术或手段将扩展了的频谱进行压缩,恢复到基带信号的频谱,从而达到传输信息,抑制传输过程中噪声和干扰的目的。

19、在cdma2000系统中,信道化码使用变长Walsh码扰码采用PN序列;在WCDMA系统中信道化码为OVSF码,扰码为Gold码;在TD-SCDMA系统中,信道化码为OVSF码,扰码为PN码。

20、TDAM系统容量m的计算公式为m=W/BN W为无线系统总宽带,N为区群小区数,B为信道带宽。

21、语音编码大致分为3类;1、波形编码 2、参量编码 3、混合编码22、目前视频压缩编码大致可以分为两代,第一代视频压缩编码包括JPEG、MPEG-1、MPEG-2、H.261,H.263等,第二代视频压缩编码包括JPEG2000,MPEG-4,MPEG-7,H.264等.23、远近效应是指在上行链路中,如果小区内所有终端的发射功率相等,而各终端与基站的距离是不同的,由于传播路径不同,路径损耗会大幅度的变化,导致基站接收距离较近的终端的信号强,接收较远距离终端的信号弱。

24、分集技术是利用接收信号在结构上和统计特性上的不同特点来加以区分,并按一定的方法进行合并处理来实现对抗衰落。

频率分集公式25、城市中若使用800~900MHZ频段(GSM频段),典型的时延功率谱扩散值约为5ms,则第三代移动通信系统的核心网基于GSM/CDMA等2G系统演进,空中接口采用WCDMA、cdma2000和TD-SCDMA等无线传输形式,工作于2GHZ频段,快速移动环境中最高传输速率可达144kbit/s,室外到室内或步行环境中最高传输速率达到384kbit/s,室内环境中最高传输速率达到2Mbit/s。

(26-33是WCDMA网络的特点)26、WCDMA支持两种基本的双工工作方式:频分双工(FDD)和时分双工(TDD)。

27、WCDMA是一个宽带直扩码分多址(DS-CDMA)系统。

28、WCDMA中的声码器采用自适应多速率技术。

29、WCDMA系统中使用的信道编码类型有两种:卷积码和Turbo编码。

30、快速,准确的功率控制是保证WCDMA系统性能的基本要求。

功率控制解决的基本问题是远近效应。

31、切换的目的是为了当UE在网络中移动时保持无线链路的持续性和无线链路的质量。

WCDMA系统支持软切换,更软切换,硬切换和无线接入系统间切换。

32、WCDMA不同基站间可选择同步和异步两种方式,异步方式可以不采用GPS精确定时,支持异步基站运行,室内小区和微小区基站的布站就变得简单了,使组网实现方便、灵活。

33、WCDMA系统支持各种可变的用户速率,适应多种速率的传输,可灵活地提供多种业务,并根据不同的业务质量和业务速率分配不同的资源。

34、UTRAN接口与协议 UTRAN接口均为开放接的标准接口,不同厂家的设备可以很容易地互相联通。

Uu接口是WCDMA系统的无线接口。

UE通过接口接入到UMTS系统的固定网络部分UTRAN,Uu接口是UMTS系统中最重要的开放接口。

Iu接口是连接UTRNC和CN的接口。

类似于GSM系统的A接口和Gb接口,Iub接口是连接Node B与RNC的接口。

Iur接口是无线网络控制器(RNC)之间连接的接口,Iur接口是UMTS系统特有的接口,用于对UTRAN中移动台的移动控制管理。

35、ATM的四种业务类型;A业务类型:提供面向连接的固定比特率(CBR)业务,具有严格定时关系的应用,常见的业务为64kbit/s语音业务、固话码率非压缩的视频通信。

B类业务;提供面向连接的可变比特率(VBR)业务,常见业务为压缩的分组语音通信和压缩的视频传输。

C类业务:提供面向连接的可变比特率的数据服务,不需要再发和收之间提供定时信息或时钟同步,适用于文件传递和数据网业务。

D类业务;提供无连接数据业务,常见业务为数据报业务和数据网业务。

36、Iub接口作为RNC与Node B之间的接口,负责多有RNC与Node B 之间的通信过程。

37、NBAP作为Iub接口上的无线网络曾的控制面信令协议主要有以下功能。

1、小区的配置和管理。

2、公共传输信道的管理。

3、系统广播信息的管理 4、资源事件管理 5、配置协调功能 6、无线链路管理功能 7、公共资源测量和专用资源测量过程。

8、下行链路功率漂移的调整功能。

9、通用错误形式报告。

38、在GSM网络中,两个BSC之间是没有逻辑接口的,而在WCDMA中,为了更好满足对用户一东西的支持,引入了任意两个RNC之间的逻辑接口Iur。

39、传输信道分为专用传输信道和公共传输信道。

公共传输信道包括广播信道(BCH)、前向接入信道(FACH)、寻呼信道(PCH)、随机接入信道(RACH)、公共分组信道(CPCH)和下行共享信道(DSCH)40、WCDMA系统网络结构按功能划分,由核心网(CN)、无线接入网(UTRAN)、用户设备(UE)、与操作维护中心(OMC)等组成。

核心网与无线接入网(UTRAN)之间的开放接口为Iu 接口,无线接入网(UTRAN)与用户设备(UE)间的开放接口为Uu接口。

用户设备(UE)主要由移动设备(ME)和通用用户识别模块(USIM)两部分组成。

UTRAN由一个或几个Node B。

41、R99版本核心网电路域、分组域的功能实体与GSM/GPRS基本一致,为支持3G业务,增加了Iu接口,核心网通过A接口和Gb接口可以与GSM/GPRS无线网络相通。

42、R4版本与R99版本相比,在核心网电路域提出了承载和控制独立的概念,引入了软交换技术。

43、R5版本在无线接入网方面,提高高速下行分组接入(HSDPA)技术,Iu、Iur、Iub接口增加了基于IP的可选择传输方式,保证无线接入网实现IP化;在CN方面,在R4基础了增加了IP多媒体子系统(IMS)。

44、UTRAN是UMTS系统的无线接入网部分。

UTRAN接口通用协议模型分为两层二平面。

两层指从水平的分层结构来看,分为无线网络层和传输网络层。

一平面指从垂直面来看,每个接口分为控制面和用户面。

45、Iu接口是UTRAN与核心网之间的接口。

46、Iub接口作为RNC与Node B 之间的接口。

47、Node B通过NBAP消息从RNC获得最新的系统广播信息块的内容和相应的调度信息,使用逻辑信道BCCH对系统信息进行广播。

48、合适小区:UE可以驻留的小区,在其中能获得正常服务。

可用小区:满足小区选择S 准则标准的小区,UE只能在可用小区中进行受限服务,如紧急呼叫。

正常驻留:UE驻留在小区中,可以获得正常服务,这个小区一定是合适小区。

驻留小区:UE驻留在小区中,可以获得受限服务,这个小区一定是可用小区。

49、硬切换:是指在不同小区间采用先断开,后链接的方式进行切换。

软切换:是指移动台在载波频率相同的基站覆盖小区之间的信道切换。

切换:通常指越区切换,移动台从一个基站覆盖的小区的情况下,为了保持通信的连续性,将移动台与当前基站之间的通信链路转移到移动台与新基站之间的通信链路的过程称为切换。

软切换和更换切换的区别在于:更换切换的区别在于:更软切换发生在同一个Node B 之间,分集信号在RNC做选择合并。

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