B3G4G移动通信系统

合集下载

移动通信技术1G~4G发展史

移动通信技术1G~4G发展史

第1章移动通信现状问题与基本解决方法1.1移动通信1G—4G简述现在,人们普遍认为1897年是人类移动通信的元年。

这一年意大利人M.G.马可尼在相距18海里的固定站与拖船之间完成了一项无线电通信实验,实现了在英吉利海峡行驶的船只之间保持持续的通信,从而标志着移动通信的诞生,也由此揭开了世界移动通信辉煌发展的序幕错误!未找到引用源。

错误!未找到引用源。

错误!未找到引用源。

现代意义上的移动通信系统起源于20世纪20年代,距今已有90余年的历史。

本文主要简述移动通信技术从1G到4G的发展。

移动通信大发展的原因,除了用户需求的迅猛增加这一主要推动力外,还有技术进展所提供的条件,如微电子技术的发展、移动通信小区制的形成、大规模集成电路的发展、计算机技术的发展、通信网络技术的发展、通信调制编码技术的发展等。

1.1.1第一代移动通信系统(1G)20世纪70年代中期至80年代中期是第一代蜂窝网络移动通信系统发展阶段。

第一代蜂窝网络移动通信系统(1G)是基于模拟传输的,其特点是业务量小、质量差、交全性差、没有加密和速度低。

1G主要基于蜂窝结构组网,直接使用模拟语音调制技术,传输速率约2.4kbit/s错误!未找到引用源。

1978年底,美国贝尔实验室成功研制了先进移动电话系统(Advanced Mobile Phone System, AMPS),建成了蜂窝状移动通信网,这是第一种真正意义上的具有随时随地通信的大容量的蜂窝状移动通信系统。

蜂窝状移动通信系统是基于带宽或干扰受限,它通过小区分裂,有效地控制干扰,在相隔一定距离的基站,重复使用相同的频率,从而实现频率复用,大大提高了频谱的利用率,有效地提高了系统的容量错误!未找到引用源。

错误!未找到引用源。

错误!未找到引用源。

1983年,AMPS首次在芝加哥投入商用,1985年,已经扩展到47个地区。

其他国家也相继开发出各自的蜂窝状移动通信网。

日本于1979年推出800MHz 汽车移动电话系统(HAMTS),在东京、大阪等地投入商用,成为全球首个商用蜂窝移动通信系统。

我国及全球B3G/4G研究及标准化进展

我国及全球B3G/4G研究及标准化进展
维普资讯
持 续的发展 。 S D A规模 网络 应用 技 术 T CM
还有就是产业链本身的竞争力 , 因为如 果这个产业链本身不具备竞争力也是很难 大规模和长久发展的, 这里面包括成本 的问 题, 也包括规模 的问题等等。所 以这些因素
术, 下面介绍一下这些关键技术的研究进展
情况。 2 1O D 技术 . F M O D ( r ooa Feuny iio F M O t gnl rq ec Dvs n h i
般来说 ,3 / G移动通信系统应具 B G4
备 以下 的基本特征 :
() 1很高的传输速率和大范围覆盖 由于 B G 4 3 / G移 动 通信 系统 需要 承 载
tn 一20 )n eod工作 组, i s 00 adB yn o 其宗 旨是 统一全球移动通信标准 , 负责协调分布在欧
洲 、 洲 、 洲等 世 界 各地 的无 线通 信 技 术 美 亚 研 发机 构 和 通 信设 备 制 造 公 司对 B G 4 3 /G
的研究与标准化工作。 我 国在 2 0 0 2年 3月 宣 布 启 动 对 B G 3 通信系统的研究工作 , 并于 20 04年 4月正 式启动 B G移动通信技术 的标准化进程。 3 面向第四代移动通信 系统研究 的 FT R UU E
组数据的 网络 , 具有高度可靠 的鉴权及安全
机制, 因为如何保证数据的安全可靠性将直 接影响到整个 网络的生存力 , 也会影响到用
户对整个网络的信任程度。
2B G4 、 3 / G的研究进展
4 G移动通信充满期待。在世界各国的努力 与推动下, 3 / G技术不 断完善 , 准化 BG 4 标
反过来 又会影 响不 同技术 、 发展速度和空 间 大小 等等 。

2024版《移动通信系统》PPT课件

2024版《移动通信系统》PPT课件

蜂窝移动通信网络规划与优化
网络规划
根据覆盖和容量需求,确定基站 位置、配置参数、频率规划等,
以保证网络质量和覆盖效果。
网络优化
针对网络运行中出现的问题,进 行参数调整、干扰排查、覆盖优 化等,以提高网络质量和用户满
意度。
规划与优化方法
包括传播模型校正、仿真模拟、 路测数据分析、参数调整等手段。
04
访问控制策略
根据用户身份和权限控制其对系统资源的访 问
审计与监控
对系统的访问和操作进行审计和监控,及时 发现和处理安全事件
08
未来移动通信发展趋势与 挑战
5G/6G愿景与关键技术挑战
5G/6G愿景
实现全球覆盖、超高速率、超低时延、超大连接, 构建万物互联的智能世界。
关键技术挑战
高频谱利用、大规模天线技术、超密集组网、全 频谱接入等。
无线城域网可应用于城市范围内 的多种场景,如智能交通、智能 电网、安防监控、应急通信等。
通过无线城域网,可以实现城市 范围内的快速、便捷、高效的无 线通信服务,推动城市的信息化 和智能化发展。
05
卫星移动通信系统
卫星移动通信概述及特点
卫星移动通信是利用地球静止轨 道卫星或中、低轨道卫星作为中 继站,实现区域乃至全球范围的
跟踪、监控和管理的一种网络。
02
物联网在移动通信中的应用场景
包括智能家居、智能交通、智能医疗、智能物流等。
03
物联网在移动通信中的技术实现
物联网在移动通信中的技术实现主要包括传感器技术、无线通信技术、
云计算技术等。通过这些技术,物联网可以实现与移动通信网络的深度
融合,为人们提供更加便捷、高效、智能的服务。
03

分别总结2G、3G、4G和5G系统的基站架构

分别总结2G、3G、4G和5G系统的基站架构

移动通信系统从第一代移动通信系统(1G)开始逐渐发展,目前已经发展到第四代移动通信系统(4G),第五代移动通信系统(5G)也已经开始标准化,预计2020年商用。

1、2G2G通信系统采用3级网络架构,即:BTS-BSC-核心网。

2G核心网同时包含CS域和PS域。

2G通信系统起初主要采用一体式基站架构。

一体式基站架构如下图所示,基站的天线位于铁塔上,其余部分位于基站旁边的机房内。

天线通过馈线与室内机房连接。

一体式基站架构需要在每一个铁塔下面建立一个机房,建设成本和周期较长,也不方便网络架构的拓展。

后来发展成为分布式基站架构。

分布式基站架构将BTS分为RRU和BBU。

其中RRU主要负责跟射频相关的模块,包括4大模块:中频模块、收发信机模块、功放和滤波模块。

BBU主要负责基带处理和协议栈处理等。

RRU位于铁塔上,而BBU位于室内机房,每个BBU可以连接多个(3-4个)RRU。

BBU和RRU之间采用光纤连接。

2、3G发展3G网络时,为了节约网络建设成本,3G网络架构基本与2G保持一致。

3G通信系统同样采用3级网络架构,即NodeB–RNC - 核心网。

3G 核心网同时包含CS域和PS域。

3G时代主要采用分布式基站架构。

类似地,分布式基站架构将NodeB分为BBU和RRU两部分。

3、4G4G时代到来时,基站架构发生了较大的变化。

为了降低端到端时延,4G采用了扁平化的网络架构。

将原来的3级网络架构“扁平化”为2级:eNodeB-核心网。

RNC的功能一部分分割在eNodeB中,一部分移至核心网中。

4G核心网只包含PS域。

5G微信公众平台(ID:angmobile)了解到,本文作者Weixingguang进一步介绍,4G基站基本采用分布式基站的架构。

同时,中国移动提出并推动的C-RAN架构也逐渐推广。

C-RAN架构将BBU的功能进一步集中化、云化和虚拟化,每个BBU可以连接10-100个RRU,进一步降低网络的部署周期和成本。

B3G/4G TDD试验系统与业务演示

B3G/4G TDD试验系统与业务演示
要技术特征的试验系统 ,具备向 IU提 交初步的新一代无线通 T 信体制标准建议的技术基础。
本文受 国家“ 6 ” 8 3 计划项 目( 只编 号:0 3 A13 10 ) 项 ‘2 0 A 2 30 4 资助。
K r sB G, G DD, DM- MO eywo d :3 4 ,T OF Mt
维普资讯
具体而言, 研制 目 国家“6 ” 目“ 3 83 项 超 代蜂窝移动通信无线网络 提供高质量 的无线通信服务系统。
实 验 系 统 研 究 与 开 发 ” 子 课 题 —— “D 系 统 TD
s r ie e e i s e v sd mo i s re . c n
系统容量等方面的应用需求 , 在超 3 G移动通信系统网络结构 、
空 中接 口等各个方面 , 进一步开展 深入系统 的研究 , 蘑点 突破 ,
形成完善的超 3 代总体技术方案 ,构建具有超 3 代移动通信 丰
高清晰视频点播、T F P高速下栽、 t t te 、 n me 语
音等业务。重点介绍 了B G T D试验 系统 3—D
的结构性能 、 系统参数 、 关键技 术 以及 业务 演示等 方面的内容。
_ 关 t 调
B G,G, 分双 工 , F — MO 3 4 时 O DM MI
Ab t c: S be tB G— DD OF sr t u jc . 3 T DM y tm a ss e
案打下 了良好的基础。在此基础之上 , 国家“6 ” u r计 划 83 Ft e u

于 20 年 1 月启 动了第二阶段研究开发计划。本 课题研究开 03 1 发的总体 目标是 : 面向超 3 移动通信在传输速率 、 务支持 、 代 业

移动通信原理复习大纲

移动通信原理复习大纲

《移动通信原理》复习大纲第1 章1、蜂窝移动通信系统经历了几代移动通信系统(包括研发系统)?每一代移动通信系统的多址方式是什么?其主要的技术特征是什么?答案参见教材P2答:第一代(1G):模拟频分多址(FDMA),模拟系统第二代(2G/B2G):使用电路交换的数字时分多址(TDMA)或码分多址(CDMA)系统,数字语音系统(2G),数字语音/数据系统(B2G)第三代(3G):使用分组/电路交换的CDMA系统,宽带数字系统第四代(B3G/4G):使用了不同的高级接入技术并采用全IP网络结构的系统,极高速数据速率系统。

2、我国移动通信发展经历了哪4个发展阶段?P3答:我国移动通信发展经历了引进、吸收、改造、创新4个阶段。

3、蜂窝小区的几何形状要符合哪两个条件?符合这种条件的有正方形、三角形和六边形,该选用哪一种形状?为什么?P6答:两条件:a.能在整个覆盖区域内完成无缝连接而没有重叠;b.每个小区能进行分裂,以扩展系统容量。

六边形最接近小区基站通常的辐射模式——圆形,并且其小区覆盖面积最大。

4、数字时分GSM系统,采用TDMA方式,设分配给系统的总频宽1.25MHz;载频间隔200kHz;每载频时隙为8;频率重用的小区数为4,则系统容量为多少?(200)如果AMPS系统采用FDMA方式,载频间隔为25 kHz,不分时隙,其他参数相同,系统容量为多少?(200)5、最简单的蜂窝系统由哪3部分组成?其中,MSC和普通交换相比,除完成交换功能之外,还要完成什么功能?P7答:一个最简单的蜂窝系统由移动台(MS)、基站(BS)、移动交换中心(MSC)3部分组成。

MSC负责在蜂窝系统中将所有用户连接到公用电话交换网(PSTN)上。

和公众网中的普通交换机相比,MSC除了要完成交换功能外,还要增加移动性管理和无线资源管理的功能。

6、增加蜂窝小区容量的主要方式有哪3种?P7答:通常采用小区分裂、裂向(扇区化)和覆盖区分域(区分微小区化)的方法来增大蜂窝系统的容量。

B3G-4G移动通信系统


B3G/4G移动通信系统
2.2 美国4G发展状况
国际上4G的发展以美国最为快速,看看这美国4G试点的分布图,涵 盖了重点发达城市。
Xidian University
B3G/4G移动通信系统
2.3 4G发展状况——终端
世界首款4G手机 SprintNextelCorp.2010年3月23日,周二正式发布美国首款超高速手机, 随后又发布世界上第一款WiMAX 4G的Android系统手机HTCEVO4G。 现在很多国家推出了许多4G手机,如:
Xidian University
B3G/4G移动通信系统
2、ITU的工作进展
早在2000年10月,ITU就在加拿大蒙特利尔市成立 了“IMT 2000 and Beyond”工作组,其任务之一就 是探索3G之后下一代移动通信系统的概念和方案。 直到2005年10月18日结束的ITU-R WP8F第17次 会议上,ITU将B3G技术正式定名为IMTAdvanced。按照ITU的定义,IMT-2000技术和 IMT-Advanced技术拥有一个共同的前缀“IMT”,表 示所有的国际移动通信;当前的WCDMA、 CDMA2000、TD-SCDMA及其增强型技术统称为 IMT-2000技术;未来的新的空中接口技术,叫做 IMT-Advanced技术。ITU之所以将下一代移动通 信系统取名为B3G或者IMT-Advanced。
Xidian University
B3G/4G移动通信系统
2.1 国外4G发展情况
诺西打通第一个准4G
2009年5月18电信设备商诺基亚-西门子通过下一代移动通讯技术打了世界 上第一个LTE电话。
全球首个正式商用4G网络
2010年 北欧TeliaSonera率先完成了4G网络的建设,并于宣布开始在瑞典 首都斯德哥尔摩、挪威首都奥斯陆提供4G服务,这也是全球正式商用的第 一个4G网络。

第四代移动通信(4G)标准及现状


目前第四代移动通信的研发状况
• 2008年,ITU将开始向全世界征求“后3G”候选标准。目前,已经有许多公司 宣布自己的技术是4G。目前世界范围内面向4G的说法大部分还是在速度上 的提升,还是通过各种技术提高传输的速度,诺基亚、西门子、爱立信在 2007年 3GSM 大会上 分别展示 了 LTE 技 术 ,提供速 度分别高 达 143Mbps 和 144Mbps。应该说,传统通信阵营对于LTE寄托了极大的期望,也会将此作 为4G的发展方向。
(2)软件无线电技术
3G中也采用了该技术。通过3G的开发,软件无线 电技术将进一步向前发展,技术也将更为成熟。它 可使移动终端和基站从3G到4G发展速度大大加快, 系统升级变得十分便捷。
(3)智能天线技术
3G也采用了该技术。智能天线具有抑制干扰、 信号自动跟踪以及数字波束形成等智能功能,用于 移动通信,既可改,我国4G研究项目——FUTURE计划已经并入国家 宽带无线电重大专项中。从2007年年初开始,在2001年~2006年的关键技术 攻关、系统及应用演示之后,我国4G研究项目已经进入第三阶段。在我国上 海已建成全世界最大的B3G/4G实验系统,包括6个节点,3个信道,6个终端, 并引入了如Ipv6核心网络、高清晰度IPTV与移动通信切换等技术。在诸如分 布式无线网络,高速宽带传输等4G关键技术方面具备了中国自己的创新特征。
在3G逐步进入商用后,第四代移动通信(4G)标准也 初显端倪。第四代移动通信(4G)标准比第三代标准具
有更多的功能。第四代移动通信可以在不同的固定、无 线平台和不同频带的网络中提供无线服务,可以在任何 地方宽带接入互联网(包括卫星通信),能够提供信息 通信之外的定位定时、数据采集、远程控制等综合功能。 同时,第四代移动通信系统还应该是多功能集成的宽带 移动通信系统或多媒体移动通信系统,是宽带接入IP系 统。

移动通信发展五个阶段

移动通信发展五个阶段移动通信发展五个阶段引言移动通信技术自问世以来,经历了不断的发展和演变。

从最初的1G时代开始,到目前的5G时代,移动通信行业在过去几十年间取得了巨大的进步。

本文将介绍移动通信发展的五个主要阶段,以及各个阶段的特点和重要的技术突破。

1. 第一阶段:1G时代1G时代是移动通信的起点,从20世纪70年代末开始,直到20世纪90年代末。

在1G时代,主要采用的是模拟信号传输技术,通信质量相对较差且容易受到干扰。

1G时代的蜂窝通信系统采用了分频多址(FDMA)技术,使得多个用户可以进行通话。

2. 第二阶段:2G时代2G时代是从20世纪90年代末开始到21世纪初的一个阶段。

2G时代标志着数字信号取代模拟信号成为移动通信的主流。

2G时代采用的主要技术是全球移动通信系统(GSM)和代码分割多址(CDMA)。

2G时代的重要突破是数据业务的引入,例如短信服务和无线上网。

3. 第三阶段:3G时代3G时代是从21世纪初到2010年左右的一个阶段。

3G时代引入了更高速的数据传输和更多多媒体服务。

其中最重要的标准是第三代合作伙伴项目(UMTS)和CDMA2000。

3G时代的突破在于提供更快的网速,允许用户进行视频通话、视频流媒体和互联网接入。

4. 第四阶段:4G时代4G时代是从2010年左右开始的一个阶段,至今仍然是我们目前最常使用的移动通信技术。

4G时代使用长期演进技术(LTE)作为其主要标准,提供了更快的上网速度和更可靠的连接质量。

4G时代的突破在于为用户提供了更好的多媒体体验,例如高清视频流媒体和大规模在线游戏。

5. 第五阶段:5G时代5G时代是当前移动通信发展的最新阶段,从2019年开始逐渐普及。

5G时代标志着移动通信技术迈向更高速、更可靠的新时代。

5G技术引入了毫米波(mmWave)频段和中低频(sub-6GHz)频段的利用,以提供更高的网速和更低的延迟。

,5G时代还将支持更多的设备连接和更广的服务范围,如物联网、自动驾驶和远程医疗。

什么是移动通信的1G, 2G, 3G和4G

什么是移动通信的1G, 2G, 3G和4G首先说明的是,这里的G是指英文的generation(一代、世代之意)的词头。

1G, 2G等本是工程技术界对移动通信技术换代的称谓,现在变成社会大众耳熟能详的名词,足见移动通信普及之一斑。

正是1G, 2(;等表征了技术的代次,所以技术界后来还有2.5G, 2.75G,3.5G, 3.9G等之说。

只需把移动通信发展的6个阶段说清楚了,各个…‟(;‟‟的内涵自然也就明白了。

第一阶段为移动通信的早期发展阶段(20世纪20一40年代)。

1928年,泊迪优(Purdue)大学发明了2MHz超外差无线电接收机,并应用于美国底特律市警察局,标志着无线移动通信开始起步。

第二阶段是公用移动通信初创阶段(20世纪40一60年代)。

1946年,美国贝尔公司在圣路易斯城建立了世界上第一个公用汽车电话网(称为“城市系统”)。

该网络使用3个频道、单工方式。

之后,1950年前西德、1956年法国、1959年英国等陆续研制出公用移动电话系统,开始了专用移动通信网向公众移动通信网过渡的坚实步伐。

尼采手机第三阶段是移动通信向自动交换演进时期(20世纪60年代中至70年代中)。

代表技术是,美国的I50MH:和450MHz改进型移动电话系统。

网络实现了无线频道自动选择,能自动与公众固定电话网接续。

无线网络采用大区制,系统为中小容量。

第四阶段是移动通信的蓬勃发展时期(20世纪70年代中到80年代中)。

1978年底.美国贝尔实验室成功研制出先进移动电话系统(AMPS),建成了蜂窝移动通信网,1983年正式投人商用。

同年12月,华盛顿市开始使用AMPS系统。

到1985年一季度,扩展到全美47个地区,并拥有约10万用户。

其他发达国家群起效尤。

这些频分多址方式(FDMA)的模拟制式,后来被工程技术界称之为第一代公众移动通信(1G)。

以AMPS和英国全接续通信系统(TACS)为代表的己G,采用多信道共用和频率复用技术,对无线蜂窝覆盖技术进行了卓有成效的实践。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

12.1.2 B3G/4G研究计划
欧盟
WINNER项目由于整合了欧盟科研资源,成员包 括欧盟主要的企业、大学和研究机构,加上我国 原信息产业部电信研究院、韩国三星、日本NTT DoCoMo 、美国摩托罗拉等亚洲和美洲企业、科 研单位的加盟,在国际B3G研究领域有着重要的 地位。 WINNER 项目成员在致力于开发和完善 WINNER 系统设计的同时广泛参与 ITU 、 3GPP 等 国际标准化组织的工作,从而在B3G研究和相关 的工作中发挥着积极的作用。
12.1.1 B3G/4G的起源与基本特征
起源 人们的信息通信需求越来越高
3G只能提供Mbit/s量级的传输速率
人类信息通信的理想目标还远未实现
“部署一代,研究下一代”的工作思路
12.1.1 B3G/4G的起源与基本特征
移动性 1995 2000 2005 2010 LTE+ 3G-LTE 高速 2G (数字)
4G
LTE-Advanced 802.16m
2.4GHz WLAN Bluetooth 1Mbit/s
5GHz WLAN
High rate
WLAN UWB WPAN 峰值数据 传输速率 1Gbit/s
10Mbit/s
100Mbit/s
移动通信系统演进示意图
12.1.1 B3G/4G的起源与基本特征
FuTURE
FuTURE+
2004年01月 至 2005年12月 2006年01月 至 2010年12月
FuTURE Ⅱ
12.1.2 B3G/4G研究计划
LTE-A vs IEEE 802.16m
3GPP LTE-Advanced
信道宽带 峰值速率 支持1.25MHz-20MHz宽带 下行1Gbit/s,上行500Mbit/s
12.1.2 B3G/4G研究计划
ITU




2000年10月,ITU成立了“IMT 2000 and Beyond”工作组,其任务之一就是探索3G之后 下一代移动通信系统的概念和方案。 2005年10月18日,ITU将B3G技术正式定名为 IMT-Advanced。 2010年10月,ITU将LTE-Advanced和IEEE 802.11m列为IMT-Advanced的候选技术。 2012年1月18日, ITU正式将LTE-Advanced和 IEEE 802.11m确定为IMT-Advanced(即4G) 国际标准。
B3G/4G的基本特征
很高的传输速率和大范围覆盖
丰富的业务和QoS 保证
开放而融合的平台
高度智能化的网络
高度可靠的鉴权及安全机制
12.1.1 B3G/4G的起源与基本特征
ห้องสมุดไป่ตู้ B3G/4G的基本特征
技术参数
业务特性
网络结构 频率范围 蜂窝小区 1.6~2.5GHz
3G
优先考虑语音、数据业务
第二十讲 B3G/4G移动通信系统
要求与重点
本次课要回答的问题: 为何要发展B3G/4G系统? 有哪些B3G/4G候选系统?各有何特点? B3G/4G的共性技术有哪些?其基本原理是什么? 不同4G标准主要采用了哪些技术来提高传输速率?
了解B3G/4G的产生背景和基本特征; 了解实现宽带高速数据传输的主要方法(共性技术); 了解两种4G标准的关键技术。 重点:不同4G系统的特点,B3G/4G共性技术的原理。 难点:两种4G标准的关键技术差异。
12.1.2 B3G/4G研究计划
中国
阶段 时间 2001年10月 至 2003年12月 研究目标 开展通用无线环境关键技术研究,完成B3G/4G无线传 输系统的核心硬、软件研制工作,开展相关传输试验, 向ITU提交有关标准建议; 完成区位无线通信环境所需的硬、软件研制工作,进 行相应的业务演示; 完成空间通信试验平台方案的制定以及关键硬、软件 的研制工作。 完成通信无线环境的建设、网间互联互通、演示业务 的开发,使区位性无线通信技术及其应用达到实用水 平,并使B3G/4G通信技术及空间通信技术达到相对成 熟的水平。 设立有关重大专项,完成通用无线环境的体制标准研 究及其系统实用化研究,开展较大规模的现场试验。
12.1.2 B3G/4G研究计划
日韩
日本的 4G 研究计划属于国家级发展计划 e-Japan 的 一部分,其基础通信技术部分的研发由日本国家信 息通信技术研究院负责;标准化工作由ARIB负责; 2002 年由产业界发起成立的 mITF 论坛负责技术交 流和国际合作。特别要指出的是,其他国家主要是 设备制造商引导新技术的研制,但日本4G技术的开 发的主力却是运营商。 韩国的4G计划由信息与通信部(MIC)协同部署, 由其国内有关运营商和电子通信研究院(ETRI)等 研究结构参与研发, 2003 年成立的 NGMC 论坛负责 国际合作。韩国已制定了远景计划,运营商也开始 了试验网的建设 。
IS-95 CDMA
3G (多媒体) GRPS EDGE WCDMA cdma2000 TD-SCDMA
WCDMA/OFDM cdma2000/OFDM 802.16e
GSM PDC 中速 1G (模拟) AMPS ETACS JTACS NMT 低速 固定 10kbit/s 100kbit/s WiMAX
B3G/4G
融合数据和VoIP
混合结构 2~8GHz,800MHz低频
带宽
速率 接入方式 交换方式 移动性能 IP性能
5~20MHz
384kbit/s~2Mbit/s WCDMA/CDMA 2000/TDSCDMA 电路交换/分组交换 200kmph 多版本
100+MHz
20~100Mbit/s MC-CDMA或OFDM 分组交换 250kmph 全IP(IPV6)
内容提要(Contents)
12.1 12.2 12.3 12.4 B3G/4G系统概述 3GPP LTE系统 LTE-Advanced IEEE 802.16m
内容提要(Contents)
12.1 12.2 12.3 12.4 B3G/4G系统概述 3GPP LTE系统 LTE-Advanced IEEE 802.16m
相关文档
最新文档