无线网规网优概述
室内分布网规网优指导意见

室内分布网规网优指导意见1.概述1.1.背景介绍移动通信的网络覆盖、容量、质量是运营商获取竞争优势的关键因素。
网络的覆盖、容量和质量从根本上体现了移动网络的服务水平,是所有网络优化工作的主题。
随着GSM网络进入成熟期,客户对网络覆盖要求也不断上升,目前网络优化从粗放式转变为内涵式的网优。
GSM网络由于地形、建筑等因素影响,在室内更容易形成各种信号覆盖盲区。
同时在许多规模大、建筑密集的楼群,单纯依靠室外覆盖不能完全解决其覆盖和话务量问题。
在大型建筑物的低层、地下商场和停车场等环境,由于过大的穿透损耗,形成了GSM网络的盲区和弱区;在建筑物的中间楼层,由于来自周围过多基站信号的重叠,产生乒乓效应,是GSM网络的干扰区;在建筑物的高层,由于受基站天线的高度限制,产生孤岛效应,是GSM网络的盲区。
另外,在有些建筑物内,虽然用户能够正常通话,但是用户密度大,基站信道拥挤,手机上线困难,是GSM网络的忙区。
建筑物电磁环境模型简略图如下:图1建筑物电磁环境模型室内分布系统的优化,可完善大中型建筑物、重要地下公共场所及高层建筑的室内覆盖,较为全面地改善建筑物内的通话质量,提高移动电话接通率,开辟出高质量的室内移动通信区域;同时,使用微蜂窝系统可以分担室外宏蜂窝话务,扩大网络容量,从而保证良好的通信质量,整体上提高移动网络的服务水平,是移动通信网路发展的需要,是解决日益增长的客户数量和客户感知矛盾的重要环节。
室内分布系统是针对室内用户群、用于改善建筑物内移动通信环境的方案,其原理是利用室内覆盖式天馈系统将基站的信号均匀分布在室内每个角落,从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖。
目前我省室内网络建设面临的任务与压力主要有以下几个方面:1.全省目前已建室分近4000个站点,占总站点数的25%,室分载频占总载频数的20%,话务量仅占总话量的4%,室内弱覆盖投诉量占比达到60%;2.随着网络的不断更新换代,以及网络规模的不断扩大,需对原有室分系统进行专项优化才能满足当前网络需求;3.随着用户数量不断增长以及网络负荷的逐渐提高,室分需要越来越多的承载话务来保证全网的通信质量.鉴于此,省网优中心特编撰了本指导意见,以达到:1.提升室内网络承载能力,室分话务占比争取从当前的4%提升至10%,室内区域投诉量下降30%;2.网优人员在独立室分优化的基础上,深化规划、监控、维护、测试等职能,创造全新室内用户感知优化体系;3.积极利用各项新手段新技术,努力突破高层优化、居民小区弱覆盖等网络难题,全面提升室内网络指标。
LTE网规网优基础知识问答

LTE网规网优基础知识问答目录一、LTE概述与基本原理 (2)1. LTE基本概念及发展历程 (3)2. LTE网络架构与主要组件 (4)3. LTE关键技术及特点 (5)二、网规基础知识 (7)1. 网规概述及重要性 (8)2. 网络规划目标与原则 (10)3. 网络规划流程 (10)4. 基站选址与布局规划 (11)5. 频率规划与干扰协调 (12)三、网优基础知识 (14)1. 网络优化概述及目的 (15)2. 网络优化流程与方法 (16)3. 无线网络性能评估指标 (18)4. 容量优化与负载均衡技术 (19)5. 覆盖优化与信号增强措施 (20)四、LTE系统性能参数与配置优化 (22)1. 系统性能参数介绍 (24)2. 性能参数配置与优化策略 (25)3. 小区间干扰协调与优化方法 (27)4. 基站设备配置与优化建议 (28)五、LTE网络故障排查与处理 (30)1. 网络故障分类与识别方法 (31)2. 常见故障原因分析及处理措施 (32)3. 故障处理流程与案例分析 (32)4. 网络维护与管理技巧分享 (34)六、案例分析与实践经验分享 (35)1. 成功案例介绍与分析角度 (36)2. 实践中的经验教训总结 (38)3. 案例中的优化策略与实施效果评估 (39)七、LTE发展趋势与展望 (40)1. LTE技术发展趋势分析 (42)2. 新技术在LTE网络中的应用前景探讨 (43)一、LTE概述与基本原理LTE(Long Term Evolution,长期演进)是一种标准的无线宽带通信,主要用于移动设备和数据终端,其设计目标是提供一种高速、低延迟、高连接性的无线通信服务。
LTE的发展是为了满足移动通信市场的需求,特别是在3GPP的长期演进计划中,旨在解决3G网络中的瓶颈问题,提高无线通信的速度和质量。
LTE的关键技术包括正交频分复用(OFDM)、多输入多输出(MIMO)、密集波分复用(Dense WDM)、链路自适应技术等。
网优基础知识交流

02
03
信道优化
合理规划无线信道的使用, 避免信道冲突和干扰,提 高无线网络传输质量。
信号强度优化
调整无线设备的发射功率 和天线角度,增强信号覆 盖范围和稳定性。
数据传输优化
采用合适的无线传输协议 和数据压缩技术,提高无 线数据传输效率。
网络拓扑优化
结构优化
合理规划网络拓扑结构,减少网络层级和节点, 降低网络复杂度。
案例三:网络安全优化
总结词
网络安全优化旨在提高网络系统的安全 性,通过加强安全策略、配置和管理来 降低安全风险。
VS
详细描述
网络安全优化包括防火墙配置、入侵检测 与防御、数据加密等措施。优化过程中需 综合考虑网络架构、安全需求和风险评估 结果,以确保网络安全的有效性和可靠性 。
05
网优发展趋势
5G网络优化
等问题。
AI在网络优化中的应用
AI在网络优化中的优势
AI技术能够自适应地学习和调整网络参数,提高网络性能和稳定性, 降低运维成本。
AI在网络优化中的应用场景
包括流量调度、信令控制、故障预测等,提升网络智能化水平。
AI在网络优化中的挑战
需要解决算法的鲁棒性和可解释性、数据标注和模型训练等问题。
THANKS FOR WATCHING
对评估结果进行分析,找出影 响网络性能的主要原因和问题。
优化方案实施
按照优化方案进行实施,包括 设备的升级、配置的修改、资 源的调整等。
网络评估
通过各种测试和测量工具,对 网络的性能进行评估,找出存 在的问题和瓶颈。
优化方案制定
根据问题诊断结果,制定相应 的优化方案,包括硬件调整、 参数配置、资源调度等。
流量控制优化
无线网规网优基本知识概述

无线网规网优基本知识概述无线网络技术在现代社会中扮演着至关重要的角色,为人们提供了高速、便捷的互联网接入方式。
然而,要实现无线网络的优质连接和良好的用户体验,则需要对无线网规网优基本知识有一定的了解。
本文将概述无线网规网优的基本知识,帮助读者更好地理解并应用于实际场景中。
一、无线网规基础知识概述无线网络规划是指根据网络需求和条件,合理布局和优化网络设备和信号传输等相关参数,以实现高效的通信覆盖和质量。
以下是无线网规划中的基础知识:1. 信号传播原理:无线信号的传播是通过电磁波在空间中传播实现的。
了解信号传播原理可以帮助我们更好地理解信号传输过程中的衰减和干扰等问题。
2. 频率规划:在无线网络中,频率是通信所需的电磁波的物理特性,不同频率的信号具有不同的传播性能和穿透能力。
合理的频率规划可以提高网络容量和稳定性。
3. 覆盖范围与容量:网络覆盖范围是指无线信号可以覆盖的地理范围,容量则是指网络能够承载的用户数量和数据传输速率。
在规划中需要权衡覆盖范围和容量的关系,以满足用户的需求。
二、无线网优基础知识概述无线网络优化是指在网络规划的基础上,通过调整和优化网络参数,以提高网络的性能和用户体验。
以下是无线网优化中的基础知识:1. 信号质量与覆盖:无线网络中的信号质量直接影响到用户的通信质量和数据传输速率。
通过合理调整信号覆盖范围和信号强度,可以提高用户的体验。
2. 干扰管理:干扰是无线网络中常见的问题之一。
通过合理选择频率和调整信号传输功率等方法,可以减少干扰,提高网络性能。
3. 容量优化:网络容量是指网络能够承载的用户数量和数据传输速率。
通过合理配置网络资源,调整调度算法和数据传输策略等,可以提高网络的容量和性能。
三、无线网规网优技术应用无线网规网优的基本知识可以应用于各种无线网络环境中,如4G、5G等移动通信网络,Wi-Fi网络等。
以下是一些常见的技术应用:1. 无线基站布置:根据网络需求和覆盖范围,合理布置无线基站的位置和数量,以实现最佳的通信覆盖。
无线网络优化行业概述

均匀合理的基站负荷
最小的掉话和接入失败
优化参数 扇区的发射功率
无线资源管理 切换控制
天线位置
功率控制
邻区列表及其导频优先次序
接纳控制
邻区导频集搜索窗大小
负载控制
切换门限值
资源分配策略
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无线网络优化概述
2 无线网络优化内容和流程
2.1 无线网络优化内容 2.2 无线网络优化措施 2.3 无线网络优化流程
无线网络优化项目组织结构
项目经理
局方移动部负责人 局方技术负责人
路测工程师
文档和信息管理 工程师
安装督导工程师 系统维护工程师
网络优化分析 工程师
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无线网络优化项目组织结构
路测工程师
DT测试 CQT测试 天线优化勘察
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无线网络优化项目组织结构
系统维护工程师
收集设备告警信息 性能统计报表收集
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无线网络优化概述
1 无线网络优化简介
1.1 无线网络优化的概念 1.2 无线网络优化的特点
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1 无线网络优化简介
1.2 无线网络优化的特点
无线网络优化的特点?
网络优化是一个长期的过程,它 贯穿于网络发展的全过程。包括规 划、建设、维护。
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1 无线网络优化简介
1.2 无线网络优化的特点
无线网络优化对象
优化时间为网络运维期
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无线网络优化概述
2 无线网络优化内容和流程
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无线网络优化概述
2 无线网络优化内容和流程
2.1 无线网络优化内容 2.2 无线网络优化措施 2.3 无线网络优化流程
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2 无线网络优化内容和流程
2.1 无线网络优化内容
《无线网络的规划与优化[全文5篇]》
![《无线网络的规划与优化[全文5篇]》](https://img.taocdn.com/s3/m/5da186e00912a216157929a1.png)
《无线网络的规划与优化[全文5篇]》第一篇:无线网络的规划与优化无线网络的规划与优化(杭州移动胡永庆)一、规划1.1宏站系统规划设计。
规划目标定义及需求分析,传播模型校正,预规划(链路预算,容量估算),站址初选和勘查,详细规划(系统的站点布局,无线系统参数配置),多载频组网,时隙规划.,码资源规划,覆盖规划,小区规划(小区所属bsc或者rnc边界规划,小区所属lac边界规划,小区所属交换机边界规划),网络层次规划,配套要求(对天馈部分的要求,对基站传输的要求,对基站电源的要求)。
1.2分布系统设计除以上规划设计外增加了。
室内覆盖规划和设计流程,室内传播模型,室内分布系统方案,共分布系统干扰分析,共网工程改造。
1.3室内分布系统规划要求。
网络指标,边缘场强规划,功率配置规划,天线覆盖半径规划,无线传播模型,室内链路预算,频率规划,小区规划,电磁辐射的要求,信源选取要求。
1.4室内分布系统建设方案。
室内分布系统改造要求,无源室内分布系统改造方案,有源室内分布系统改造方案,新建独立主路由解决方案,新建独立室内分布系统,bbu+rru室内分布解决方案。
二、优化2.1优化指导思想与原则。
最佳的系统覆盖,合理的切换带的控制,系统干扰最小,均匀合理的基站负荷。
2.2网络优化分为。
工程优化,运维优化,加站优化,拆站优化。
2.3无线网络专题优化。
覆盖专题优化(隧道覆盖优化,大型场馆的网络优化,高速场景下的网络优化,),干扰与消除专题优化,协同优化(提高切换成功率)专题优化,无线资源管理算法和参数专题优化,室内覆盖规划优化策略,室内覆盖优化问题。
三、无线网络规划与优化应该注意的问题3.1规划必须以频率覆盖为大局规划有大有小,大到系统规划,小到小区规划,但都必须要以大局为重,这个大局应该是频率覆盖。
频率覆盖是指一个地区或者一个城市的每个地方都应该要有连续的无干扰的频率覆盖。
无干扰不是说一点儿都没干扰而是这个干扰至少不影响手机正常接续和通话。
移动通信网规网优介绍-移动篇
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无线网络规划在网络建设中的重要性
• 重要性 在移动通信网络建设中,成本主要来自于设备投资。网络的三大组成部分:无线接入、传输和核 心网中,无线接入网络的投资占据整个移动通信网络投资的70%以上。无线接入网络投资的规模 主要取决于网络中的站点数目和站型配置,这是由无线网络规划所确定的数据。
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第1章 移动通信的发展
第2章 移动通信网络建设
第3章 无线网络规划
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移动通信网络建设
• 移动通信网络结构
NSS/CN
BSS/UTRAN
CN:Core Network核心网 NSS:Network SubSystem网络附属系统 UTRAN:UMTS Terrestrial Radio Access Network陆地无线链路网 BSS:Base Station Subsystem基站附属系统 MS:Mobile Station基站
•
盈利业务覆盖(Coverage)最佳 无线网络是多业务的网络。网络资源需要在业务之间进行分配。需要确定谁是盈利业务及其 覆盖质量的要求,进行小区半径和覆盖方案的规划。如果在网络初期,以高速数据业务作为目 标进行规划,会导致大量资源,比如过多的站点,由于没有足够的业务而浪费。
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网优人力资源储备
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 职位 网络结构高级工程师 LTE高级网优工程师 LTE后台高级网优工程师 LTE中级网优工程师 GSM高级网优工程师 GSM 后台高级网优工程师 GSM网优中级工程师 RF工程师 室分优化工程师 数 量 2 3 3 15 5 5 25 20 25 室分工 程师, 25 RF工程 师, 20 备注
《无线网规网优概述》课件
提供稳定的物联网连接,支持大规模设备的互联和数据传输。
3 智能交通
优化交通监控系统的网络连接,提高交通管理的效率和安全性。
无线网规网优的基本原理
信号强度优化
通过改进信号覆盖和接收质量, 提高无线信号的强度和稳定性。
频谱管理
合理分配和利用频谱资源,提 高无线网络的容量和效率。
拓扑优化
优化网络布局和节点位置,减 少信号干扰和传输延迟。
1 提升用户满意度
通过提供更好的网络连接 和服务质量,提高用户满 意度和忠诚度。
2 增加网络容量
优化网络资源配置,提高 数据传输速率,以支持更 多用户和设备连接。
3 减少网络故障
通过监控和调整网络参数, 预防和解决网络故障,提 高网络的稳定性和可靠性。
无线网规网优的应用领域
1 移动通信
优化移动通信网络的覆盖范围和信号质量,提供更好的语音和数据服务。
2
扰,并提高网络连接质量。
通过优化资源配置和增加基站密度来扩
展网络容量和支持更多用户。
3
移动性管理
采用无缝切换和移动性管理技术,确保 用户在移动过程中保持稳定的连接。
无线网规网优的案例分析
城市网络优化
工业网络优化
农村网络优化
在城市中优化无线网络覆盖和容 量,提供高速、稳定的网络服务。
为工业领域提供可靠的无线通信, 优化网络性能和安全性。
无线网规网优的关键技术
自组织网络优化 功率控制技术 载波聚合技术
基于大数据和机器学习的自动调整和优化网络参 数和配置。
通过动态调整传输功率,平衡信号覆盖和电池寿 命。
同时利用多个载波并行传输数据,提高无线网络 的传输速率。
无线网规网优的挑战与解决方案
无线网规网优概述
谢谢
无线网络规划与优化
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通信技术介绍
蜂窝技术
大区制与小区制
频率复用
双工技术:
时分双工:TDD
频分双工:FDD
多址技术:
频分多址:FDMA
时分多址:TDMA 码分多址:CDMA
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本章小结
本章主要对移动通信的发展特点进行了对比和介绍。通
BSS/UTRAN
MS/UE
CN:Core Network NSS:Network SubSystem UTRAN:UMTS Terrestrial Radio Access Network BSS:Base Station SubSystem UE:User Equipment MS:Mobile Station
Security Level: Open
无线网规网优概述
无线网络规划与优化
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课程目标
学习完本课程,您将能够:
了解移动通信的发展 了解网络建设的关注点 了解无线网络规划及优化的概念
无线网络规划与优化
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课程内容
第一章 移动通信的发展 第二章 移动通信网络建设
第三章 无线网络规划和优化
网络规划范畴:
核心网络规划:侧重NSS/CN网元数目和配置规划。
无线网络规划:侧重BSS/RAN网元数目和配置规划。
传输网络规划:侧重各网元之间的链路需求和连接方式规划。
无线网络规划与优化
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无线网络规划在网络建设中的重要性
重要性:
在移动通信网络建设中,成本主要来自于设备投资。网络的三大组成 部分:无线接入、传输和核心网中,无线接入网络的投资占据整个移 动通信网络投资的70%以上。无线接入网络投资的规模主要取决于网 络中的站点数目和站型配置,这是由无线网络规划所确定的数据。
无线网规网优基本知识概述
⽆线⽹规⽹优基本知识概述⽆线⽹规⽹优基本知识概述:1、了解第⼀代、第⼆代以及第三代移动通信系统的特点以及代表制式。
2、第⼀代、第⼆代、第三代移动通信系统分别采⽤了哪种多址⽅式?⼀代:FDMA⼆代:FDMA+TDMA 三代:CDMA+TDMA+FDMA3、典型的2, 2.5, 2.75 代移动通信系统有哪些?2G----IS95A/GSM 2.5G----IS95B/GPRS 2.75G----CDMA1X/EDGE4、第三代移动通信系统有哪些制式?WCDMA CDMA2000 TD-SCDMA5、解释双⼯技术和多址技术,并说明有哪些多址技术和哪些双⼯技术。
双⼯技术:⽤于区分上下⾏。
分为:FDD、TDD多址技术:⽤于区分⽤户。
分为:FDMA、TDMA、CDMA6、移动通信⽹络包括哪⼏个部分?MS BSS NSS7、移动通信⽹络的建设包括哪⼏个过程?移动通信⽹络的建设过程是围绕建⽹⽬标进⾏⽹络规划、⼯程实施、⽹络优化的循环过程。
8、移动⽹络建设过程当中有哪⼏个关注点?它们之间的关系是什么?以3C1Q为关注点。
覆盖(Coverage)、成本(Cost)、质量(Quality)、容量(Capacity)9、⽹络规划的定义是什么?根据建⽹⽬标和演进的需要,结合成本,选择合适的⽹元设备进⾏规划。
输出⽹元数⽬,⽹元结构,⽹元配置,确定⽹元之间的连接⽅式。
10、华为⽆线⽹络规划理念是什么?综合建⽹成本最⼩、盈利业务覆盖最佳、有限资源容量最⼤、核⼼业务质量最优11、什么是⽹络优化?是指对即将或已经投⼊运⾏的⽹络,进⾏有针对性的参数采集、数据分析、找出影响⽹络运⾏质量的原因,并且通过⼯程参数的优化等技术⼿段,使⽹络性能达到最佳允许状态,使现有⽹络资源获得最佳效益,同时对今后的⽹络维护及规划提出合理建议。
12、⽆线⽹络优化的时机有哪些?①⽹络正式投⼊运⾏后或者⽹络扩容后。
②⽹络质量明显下降或⽤户投诉较多时③发⽣突发事件并对⽹络质量造成重⼤影响④当⽤户群改变并对⽹络质量造成很⼤影响CDMA通信原理:1、 CDMA的载波带宽是多少?码⽚速率是多少?1.25MHz 1.2288Mcps2、简述CDMA系统的发展历程及各阶段的特点。
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第一代移动通信系统采用频分多址FDMA,模拟系统代表系统:美国的AMPS、欧洲的TACS主要缺点:频谱利用率低,采用FDMA所致业务种类有限,采用模拟方式所致无数据业务,采用模拟方式所致保密性差,采用模拟方式所致设备成本高体积重量大,采用模拟方式所致第二代移动通信系统2G采用时分多址(TDMA)或窄带码分多址(CDMA)数字系统代表系统:美国的IS-95A(CDMA),欧洲的GSM(TDMA),日本的JDC对第一代移动通信系统缺点的改善:频谱利用率提高,提高了2倍(GSM)或10倍(CDMA)业务种类增加,提供了较丰富的电信业务窄带数据业务,提供了低速数据业务(最大64Kbit/s)保密性较好,具有良好的保密性能减小了设备,成本设备(尤其是终端设备)成本大大降低,体积重量也大大减少第三代移动通信系统(3G) IMT2000采用宽带码分多址(CDMA),实现移动宽带多媒体通信IMT2000:2000年,在2000M频段实现2000K的数据通信3G对数据通信速率的要求:✧室内环境至少2Mbps✧室内外步行环境至少384kbps✧室外车辆运动中至少144kbps✧卫星移动环境至少9.6kbpsIMT2000推荐的3种制式:WCDMA(欧洲)、CDMA2000(美国)、TD-SCDMA(中国) TD-SCDMA:中国的第一个国际通信标准第一代模拟移动通信技术诞生在20世纪40年代,美国底特律警察使用车载无线电系统进行联络,主要采用大区制模拟技术。
到了20世纪70年代中期,贝尔实验室提出了蜂窝通信的概念,移动通信开始广泛应用。
模拟蜂窝移动通信系统主要有三种制式:AMPS 、TACS(ETACS)、NMT450/900。
第一代模拟蜂窝网络系统安全保密性差,数据承载业务难以开展,容量已无法适应市场快速发展需求,因此模拟蜂窝系统已逐渐被数字蜂窝移动通信所取代。
80年代中期,欧洲首先推出GSM数字通信网系统。
随后,美国(ADC)、日本(JDC)也制定了各自的数字通信体系。
数字通信系统频谱效率高、容量大、业务种类多、保密性好、话音质量好、网络管理能力强等,使得数字通信网得到迅猛发展。
第二代移动系统包括GSM、CDMA(IS-95)、D-AMPS、PDC,特别是GSM系统,体制开放、技术成熟、应用广泛,成为陆地公用移动通信的主要系统。
第二代数字蜂窝移动通信系统的典型代表是美国的DAMPS系统、IS-95和欧洲的GSM 系统。
AMPS:先进移动电话系统,使用模拟蜂窝,800MHz频带。
AMPS在北美、南美和部分环太平洋国家广泛使用。
TACS:总接入通信系统,使用900MHz频带,分ETACS(欧洲)和NTACS(日本)两种版本,英国、日本和部分亚洲国家广泛使用此标准。
DAMPS:先进的数字移动电话系统,也称IS-54/IS-136(北美数字蜂窝),使用800MHz 频带,是两种北美数字蜂窝标准中推出较早的一种,指定使用TDMA多址方式。
IS-95是北美的另一种数字蜂窝标准,使用800MHz或1900MHz频带,指定使用CDMA 多址方式,已成为美国PCS(个人通信系统)网的首先技术。
UWC-136: Universal Wireless CommunicationsPDC:Personal Digital Cellular 日本的第二代系统。
RTT:无线传输技术第三代移动通信系统是历经第一代、第二代移动通信系统发展而来。
3G是3 Generation的缩写,全称第三代移动通信系统,最早由ITU于1985年提出,当时称为未来公众陆地移动通信系统(FPLMTS,Future Public Land Mobile Telecommunication System),1996年更名为IMT-2000(International Mobile Telecommunication-2000,国际移动通信-2000),意即该系统工作在2000MHz频段,最高业务速率可达2000kbps,预期在2000年左右得到商用。
主要体制有WCDMA、cdma2000和TD-SCDMA。
对于3G,ITU的目标是:建立ITM-2000系统家族,求同存异,实现不同3G系统上的全球漫游。
第三代的主动权受到下面四个支配力量的驱使...✧国际移动通信IMT-2000进程(85年启动)✧日益增长的无线业务需求:许多系统如D-AMPS,GSM,PDC,PHS已经超出容量✧希望更高质量的语音业务✧希望在无线网络中引入高速数据和多媒体业务✧基本十年一代的移动通讯发展速度IMT-2000的网络采用了“家族概念”,ITU无法制定详细协议规范,3G的标准化工作实际上是由3GPP(3th Generation Partner Project,第三代伙伴关系计划)和3GPP2两个标准化组织来推动和实施的。
3GPP成立于1998年12月,由欧洲的ETSI、日本ARIB、韩国TTA和美国的T1、中国的CWTS(中国无线通信标准研究组)等组成。
采用欧洲和日本的WCDMA技术,构筑新的无线接入网络,在核心交换侧则在现有的GSM移动交换网络基础上平滑演进,提供更加多样化的业务。
UTRA (Universal Tetrestrial Radio Access)为无线接口的标准。
1999年的1月,3GPP2也正式成立,由美国的TIA、日本ARIB、韩国TTA、中国的CWTS (中国无线通信标准研究组)等组成等组成。
无线接入技术采用cdma2000和UWC-136为标准,cdma2000这一技术在很大程度上采用了高通公司的专利。
核心网采用ANSI/IS-41。
我司是3GPP、3GPP2的独立成员。
3GPP和3GPP2制定的演进策略总体上都是渐进式的:(1) 保证现有投资和运营商利益(2) 有利于现有技术的平滑过渡从发展的角度说,由现有的第二代移动通信系统向IMT-2000演进的过程是一个至关重要的问题。
它关系到现有网的再使用(另建新网络不应是最佳方案)和多种第二代数字网络体制向同一规范发展这两个主要问题。
对于电信网络的运营商来说,需要考虑如何充分利用现有第二代网络以使第三代的网络投资更加有效,有效的投资就意味着更高的利润,这也是衡量每一个公司运营状况的关键所在。
对于第二代移动用户来说,随着生活方式的改变,现有的话音和短信息(SMS)服务已经不能满足信息时代的要求,从而成为IMT-2000的潜在用户。
现有网络的再使用,使他们更加方便地在原有无线网上得到新业务,同时减少花费。
第二个问题也正是1998至1999年欧美兼并浪潮波及无线通信领域的又一个例子,即同采用TDMA方式的GSM和DAMPS(IS-136)在向第三代演进时,趋同(convergence)的倾向。
由于目前我国的第二代无线网络中GSM系统的主导地位,加之GSM和DAMPS的趋同(DAMPS向GSM靠近)。
可以认为GSM向UMTS/IMT-2000的过渡是第二代向第三代发展的主干。
第三代移动通信系统制定的目标可以概括为:(1) 能实现全球漫游:用户可以在整个系统甚至全球范围内漫游,且可以在不同的速率、不同的运动状态下获得有服务质量的保证;(2) 能提供多种业务:提供话音、可变速率的数据、活动视频会话业务,特别是多媒体业务;(3) 能适应多种环境:可以综合现有的公众电话交换网(PSTN)、综合业务数字网、无绳系统、地面移动通信系统、卫星通信系统、提供无缝隙的覆盖;(4) 足够的系统容量,强大的多种用户管理能力,高保密性能和服务质量。
为实现3G系统设定的目标,需要对其无线传输技术(RTT:Radio Transmission Technology)提出了以下要求:(1) 高速传输以支持多媒体业务。
室内环境至少2Mbps;室内外步行环境至少384kbps;室外车辆运动中至少144kbps;卫星移动环境至少9.6kbps。
(2) 传输速率能够按需分配。
(3) 上下行链路能适应不对称需求。
依据国际电联有关第三代公众移动通信系统(IMT-2000)频率划分和技术标准,按照我国无线电频率划分规定,结合我国无线电频谱使用的实际情况,现将我国第三代公众移动通信系统频率规划有关事宜通知如下:第三代公众移动通信系统的工作频段为:(一)主要工作频段:频分双工(FDD )方式:1920-1980MHz /2110-2170MHz ;时分双工(TDD )方式:1880-1920MHz 、2010-2025MHz 。
(二)补充工作频率:频分双工(FDD )方式:1755-1785MHz /1850-1880MHz ;时分双工(TDD )方式:2300-2400MHz ,与无线电定位业务共用,均为主要业务,共用标准另行制定。
(三)卫星移动通信系统工作频段:1980-2010MHz /2170-2200MHz 。
cdma2000标准发展cdma2000标准发展cdma2000在核心网标准和技术方面相对滞后成1995•DO:高速数据业务蜂窝技术移动通信的飞速发展一大原因是发明了蜂窝技术。
移动通信的一大限制是使用频带比较有限,这就限制了系统的容量,为了满足越来越多的用户需求,必须要在有限的频率范围尽可能大地扩大它的利用率,除了采用前面介绍过的多址技术等以外,还发明了蜂窝技术。
那么什么是蜂窝技术呢?移动通信系统是采用一个叫基站的设备来提供无线服务范围的。
基站的覆盖范围有大有小,我们把基站的覆盖范围称之为蜂窝。
采用大功率的基站主要是为了提供比较大的服务范围,但它的频率利用率较低,也就是说基站提供给用户的通信通道比较少,系统的容量也就大不起来,对于话务量不大的地方可以采用这种方式,我们也称之为大区制。
采用小功率的基站主要是为了提供大容量的服务范围,同时它采用频率复用技术来提高频率利用率,在相同的服务区域内增加了基站的数目,有限的频率得到多次使用,所以系统的容量比较大,这种方式称之为小区制或微小区制。
下面我们简单介绍频率复用技术的原理。
频率复用的概念在全双工工作方式中,一个无线电信道包含一对信道频率,每个方向都用一个频率作发射。
在覆盖半径为R的地理区域C1内呼叫一个小区使用无线电信道F1,也可以在另一个相距D、覆盖半径也为R的小区内再次使用F1。
频率复用是蜂窝移动无线电系统的核心概念。
在频率复用系统中,处在不同地理位臵(不同的小区)上的用户可以同时使用相同频率的信道,频率复用系统可以极大地提高频谱效率。
但是,如果系统设计得不好,将产生严重的干扰,这种干扰称为同信道干扰。
这种干扰是由于相同信道公共使用造成的,是在频率复用概念中必须考虑的重要问题。
FDMA 以不同的频率信道实现通信,TDMA 以不同的时隙实现通信,CDMA 以不同的代码序列实现通信。