移动通信的发展
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移动通信的发展移动通信的发展移动通信是指通过无线电波传输信息的通信方式,它已成为现代社会的重要组成部分。
随着技术的不断进步和市场需求的不断增长,移动通信在过去几十年中取得了巨大的发展。
本文将介绍移动通信的发展历程,探讨现代移动通信的技术和应用,以及未来的发展趋势。
1. 移动通信的起源移动通信起源于20世纪初,当时的通信方式主要是有线电报和固定方式。
直到20世纪50年代,第一代移动通信系统出现了。
它使用了模拟信号传输技术,通信质量较差,容量有限。
然而,这标志着移动通信的开始,并为后来的发展奠定了基础。
2. 移动通信的发展阶段移动通信经历了几个关键的发展阶段:2.1 第一代移动通信第一代移动通信系统主要使用了模拟信号传输技术,比如NMT (Nordic Mobile Telephone)和AMPS(Advanced Mobile Phone System)。
这些系统的主要特点是通信质量差,信号容易受到干扰,通信能力有限。
2.2 第二代移动通信第二代移动通信系统采用了数字信号传输技术,代表性的标准有GSM(Global System for Mobile Communications)和CDMA (Code Division Multiple Access)。
这些系统提供了更好的通信质量和容量,并引入了更多的功能,比如短信、彩信和互联网接入。
2.3 第三代移动通信第三代移动通信系统引入了更先进的技术,如WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access)和CDMA2000。
这些系统实现了更高的数据传输速度和更丰富的数据服务,为移动互联网的兴起打下了基础。
2.4 第四代移动通信第四代移动通信系统采用了LTE(Long Term Evolution)技术,提供了更快的数据传输速度和更低的延迟。
它为高清视频、在线游戏和移动支付等应用提供了更好的支持。
2.5 第五代移动通信目前,第五代移动通信系统正在全球范围内部署。
移动通信的发展移动通信的发展1. 引言移动通信是指通过无线传输技术实现的通信方式,以满足人们在任何时间、任何地点进行沟通和信息交换的需求。
自20世纪初以来,移动通信得到了飞速发展,不断推动社会的进步与发展。
本文将从移动通信的起源、技术发展、应用前景等方面进行探讨。
2. 移动通信的起源移动通信的起源可以追溯到20世纪初的无线电通信技术。
当时,人们开始尝试利用无线电波进行远距离通信,从而实现移动通信的初步实现。
随着技术的进步,无线电通信逐渐成熟,并在二战期间得到了广泛应用,为移动通信的发展奠定了基础。
3. 移动通信技术的发展3.1 第一代移动通信技术(1G)1980年代,第一代移动通信技术(1G)开始进入商用阶段。
1G技术主要采用模拟信号传输,通信质量较差,并且容量有限。
然而,1G技术的出现标志着移动通信的起步,为后续技术的发展奠定了基础。
3.2 第二代移动通信技术(2G)1990年代,第二代移动通信技术(2G)逐渐兴起。
2G技术采用数字信号传输,提高了通信质量和通信容量,并引入了短信业务,使人们可以更加方便地发送文字信息。
此外,2G技术还支持数据传输,催生了移动互联网的发展。
3.3 第三代移动通信技术(3G)21世纪初,第三代移动通信技术(3G)出现,进一步提升了通信速度和通信容量。
3G技术拥有更广泛的覆盖范围,支持高速数据传输和视频通话等功能。
在3G时代,移动互联网开始蓬勃发展,人们的通信和信息交流方式发生了革命性的变化。
3.4 第四代移动通信技术(4G)2010年代初,第四代移动通信技术(4G)逐渐商用。
4G技术具有更高的传输速度和更低的延迟,为人们提供了更加流畅的通信体验。
同时,4G技术还支持更多的应用场景,如高清视频传输、在线游戏等,为移动通信的应用潜力打开了新的大门。
3.5 第五代移动通信技术(5G)目前,第五代移动通信技术(5G)正在逐步发展与推广。
5G技术以其超高速率、超低时延和海量连接的特点,将为社会带来全新的变革。
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。
移动通信的发展移动通信的发展1. 移动通信的起源移动通信是指通过无线技术实现的在移动状态下进行通信的一种通信方式。
它的起源可以追溯到19世纪末的无线电技术的出现。
当时,人们通过无线电波进行了第一次远距离的通信实验,并成功传输了人声。
随着无线电技术的发展和应用,移动无线通信也得到了快速的发展。
2. 移动通信的发展历程2.1 第一代移动通信第一代移动通信主要采用模拟信号传输技术,其中最典型的是AMPS(模拟蜂窝系统)。
该系统于1983年在美国首次商用,并在随后的几年内逐渐在世界范围内推广。
2.2 第二代移动通信第二代移动通信主要采用数字信号传输技术,其中最典型的是GSM(全球移动通信系统)。
该系统于1991年在芬兰首次商用,具有更高的通信质量和更多的附加业务功能。
2.3 第三代移动通信第三代移动通信标志着移动通信进入了宽带时代,主要采用CDMA2000、WCDMA和TD-SCDMA等技术标准。
这一代移动通信系统实现了高速数据传输和多媒体业务的支持,为移动互联网的发展奠定了基础。
2.4 第四代移动通信第四代移动通信采用LTE(长期演进)技术标准,实现了更高的传输速率和更低的时延。
它为移动宽带应用提供了更好的支持,也为5G技术的发展铺平了道路。
2.5 第五代移动通信第五代移动通信即5G,是当前移动通信领域的热门话题。
它采用更高的频率、更大的带宽和更先进的调制解调技术,具备更高的传输速率和更低的时延。
5G技术被认为将为物联网、车联网等新兴领域的发展提供强大的支持。
3. 移动通信的应用领域移动通信的应用范围非常广泛,涵盖了个人通信、商务通信、公共安全通信等多个领域。
随着移动通信技术的不断发展,其应用领域也在不断扩大。
在个人通信方面,移动通信提供了便捷、实时的语音通话和短信服务,使得人们可以随时随地与他人进行沟通。
移动通信也实现了移动互联网的普及,使得人们可以通过方式进行上网、社交、购物等各种活动。
在商务通信方面,移动通信为企业提供了便捷的通信工具,使得企业员工可以随时与同事、客户进行沟通。
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。
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。
移动通信发展五个阶段移动通信发展五个阶段第一阶段-1G时代1G(第一代)移动通信技术是指1970年代末到1980年代初开始应用的模拟蜂窝方式系统,采用模拟信号传输语音信息。
该阶段主要以全球系统移动通信(GSM)为代表,其中包括NMT(北欧移动方式)、AMPS(先进移动方式系统)等。
这个阶段的特点是通信容量有限,信号传输质量较差,主要局限在通话功能上。
第二阶段-2G时代2G(第二代)移动通信技术是指从90年代开始应用的数字蜂窝方式系统,采用数字信号传输语音信息。
这个阶段的代表技术是GSM(全球系统移动通信),2G技术的出现使得移动通信进入了数字化时代。
2G时代的主要特点是信号质量提高、通信容量增加、可以发送短信、支持语音通话等功能。
第三阶段-3G时代3G(第三代)移动通信技术是指2023年代初开始应用的高速移动通信系统,采用宽带数据传输技术。
这个阶段的代表技术是CDMA2023、WCDMA(宽带码分多址)、TD-SCDMA(时分复用码分多址)。
3G时代的主要特点是高速数据传输、支持互联网接入、提供丰富的多媒体功能,如视频通话、流媒体、移动互联网等。
第四阶段-4G时代4G(第四代)移动通信技术是指2023年代开始应用的超高速移动通信系统,采用全IP网络架构。
这个阶段的代表技术是LTE(长期演进),4G技术的出现进一步提升了移动通信的速度和容量,支持更多的应用场景,如高清视频、移动宽带、物联网等。
第五阶段-5G时代5G(第五代)移动通信技术是指当前正在快速发展的移动通信系统,采用更高的频谱效率、更低的时延、更高的可靠性和容量。
这个阶段的代表技术包括毫米波、超高频和大规模天线阵列等。
5G 时代的特点是更快的速度、更低的延迟、更大的容量,将推动移动通信与各行业的深度融合,实现人与人、人与物、物与物之间的全面连接。
附件:本文档附有移动通信发展图表和相关数据统计。
法律名词及注释:1-GSM(全球系统移动通信):全球移动通信技术标准之一,用于2G和3G网络。
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”。
简述移动通信发展历程移动通信是指通过无线电技术实现移动电话、移动互联网等通信服务的技术和应用系统。
它的发展历程经历了几个关键的阶段。
一、1G时代的移动通信发展20世纪70年代末至80年代初,第一代(1G)移动通信技术开始在全球范围内发展起来。
这一阶段的代表性标志是著名的“大哥大”,即掌上移动电话。
1G技术主要以模拟信号传输为基础,通信质量较差、容量有限、信号易受干扰等问题逐渐显现。
二、2G时代的移动通信发展20世纪90年代至2000年代初,第二代(2G)移动通信技术应运而生。
2G技术采用数字信号传输,以全球卓越移动通信系统(GSM)为代表,在全球范围内迅速普及。
2G技术的出现大大提升了通信质量和容量,并引入了短信业务等创新应用。
三、3G时代的移动通信发展21世纪初至2010年代初,第三代(3G)移动通信技术成为主流。
3G技术打破了传统的语音通信限制,引入了高速数据传输、视频通话等功能,为移动互联网的发展奠定了基础。
此阶段的代表性标志是WCDMA、CDMA2000等3G技术。
四、4G时代的移动通信发展2010年代初至2010年代中期,第四代(4G)移动通信技术逐渐兴起。
4G技术以长期演进技术(LTE)为主,大幅提升了通信速度和容量。
4G技术的出现推动了视频、音乐、游戏等流媒体应用的快速发展,人们开始享受到更加丰富的移动互联网体验。
五、5G时代的移动通信发展2010年代中期至今,第五代(5G)移动通信技术成为热门话题。
5G技术的突破在于更高的传输速率、更低的延迟和更大的网络容量,将实现诸多领域的创新应用,如智能城市、自动驾驶、远程医疗等。
5G技术的商用化将进一步改变人们的生活和工作方式,推动数字经济的快速发展。
总结:移动通信的发展历程从1G到5G,经历了模拟通信到数字通信的转变,从语音通信到数据通信的演进。
每一代移动通信技术的出现都推动了移动互联网的快速发展,为人们带来了更便捷、更丰富的通信和应用体验。
论述移动通信经历的发展阶段及技术移动通信经历了三个发展阶段,分别是模拟移动通信、数字移动通信和第三代移动通信。
下面分别详细阐述。
1. 模拟移动通信模拟移动通信是移动通信的最初形态,开始于20世纪70年代。
当时主要采用无线电信道,在频谱上分配一定的信道资源,使用户可以在不同的频率上进行通话。
但由于模拟信号受到干扰的影响很大,信号质量不稳定,通话质量差,而且频谱利用率低,所以不具备灵活性和可靠性。
2. 数字移动通信数字移动通信的出现改变了模拟移动通信的瓶颈,它从20世纪80年代开始出现。
数字移动通信的核心技术是数字信号处理技术。
数字信号处理技术将信号分成一系列数据包,并使用多路复用技术,在同一频段内传输多个电话信道。
数字移动通信的主要技术标准有GSM、TD-SCDMA、CDMA2000等。
其中,GSM是采用时分复用技术的全球性移动通信系统,它在20世纪80年代末成为数字移动通信的主流技术,是全球最广泛使用的数字移动通信标准之一。
TD-SCDMA是中国自主发展的数字移动通信技术,是3G移动通信的标准之一。
CDMA2000是一种数字移动通信技术,是2G和3G的混合技术,其优点是可使用已有的频谱资源,并且能够在同一频段内进行语音和数据传输。
3. 第三代移动通信第三代移动通信的出现是数字移动通信技术向更高层次发展的结果,开始于21世纪初。
第三代移动通信有两个关键技术,即蜂窝网络和宽带无线接入。
通过宽带无线接入技术,第三代移动通信可以提供更加高速的网络接入,支持多媒体业务和高清视频等应用。
第三代移动通信的技术标准主要有WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000等。
其中,WCDMA是一种宽带无线技术,也叫UMTS(通用移动通信系统),是第三代(3G)移动通信的主要技术之一。
TD-SCDMA是中国第三代移动通信标准之一,它的优点是能够最大程度地利用现有频谱资源,实现高速数据传输,提供更多业务功能。
CDMA2000也是第三代移动通信的一种标准,以提供更完善的网络服务和更高的移动通信质量为目标。
移动通信发展移动通信的产生:无线通信与移动通信都是靠无线电波进行通信的,所以它们既有联系又有区别。
首先,移动通信肯定是无线通信,移动通信涵盖了无线通信的基本技术,但无线通信侧重于无线性,而移动通信更注重于移动性,突出动中通、优质通、个人通。
正因为如此,移动通信对无线电波频率的选择更加谨慎,要求更高,大都选择超短波以上的工作频段。
从20世纪20年代至40年代初,移动通信就有了初步的发展,不过当时的移动通信使用范围非常小,主要使用对象是船舶、飞机、汽车等专用移动通信以及运用在军事通信中,使用频段主要是短波段。
人们所称的第一代移动通信系统(1G) ,则是诞生于20世纪70年代至80年代,当时集成电路技术、微型计算机和微处理器技术快速发展,美国贝尔实验室推出了蜂窝式模拟移动通信系统,使得移动通信真正进入了个人领域。
移动通信的发展历程:一代移动通信主要采用模拟语音调制技术和频分多址(FDMA)技术,传输速率约2.4kb/s,由于受到传输带宽的限制,不能进行移动通信的长途漫游,只能是一种区域性的移动通信系统。
2G(second generation)表示第二代移动通讯技术。
代表为GSM。
以数字语音传输技术为核心。
2G技术基本可被切为两种,一种是基于TDMA 所发展出来的以GSM为代表,另一种则是CDMA规格,复用﹙Multiplexing﹚形式的一种。
移动通信,从第1代(1G)到第2代(2G)、第3代(3G)……。
随着移动用户的增多,以及人们对移动通信业务的追求己从单纯的语音业务扩展到多媒体业务,移动通信技术变得越来越重要,为了满足人们不断增加的需求,这使得人们努力改进和发展一些新的技术。
本文主要讨论第一代到第三代移动通信概念的提出及其演进发展.1.第一代到第三代移动通信的概念第一代移动通信系统(1G)是在20世纪80年代初提出的,它完成于20世纪90年代初,如NMT和AMPS。
1G是基于模拟传输,蜂窝结构组网。
其特点是业务量小、质量差、安全性差、没有加密和速度低(约2.4kbit/s)。
我国在1987年开始建设1G移动电话网,1996年即实现了全国联网,但在2001年底我国已关闭1G模拟网。
第二代移动通信系统(2G)开始于20世纪80年代末并完成于20 世纪90年代末,1992年第一个GSM网络开始商用。
2G是基于数字传输的,并且有多种不同的标准(如GSM ,DCS 1800等),其传输速率可达64kbit/s。
GSM通信系统采用数字传输技术并利用用户识别模块(SIM)技术鉴别用户,通过对数据加密来防止偷听。
GSM传输使用时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)技术来增加网络中信息的传输量。
但GSM不能实现全球无缝漫游。
其他的2G系统是IS一95(CDMA)和IS一136(TDMA)等。
GSM(全球移动系统)通信是目前使用的最普遍的一种标准。
1993年,我国开始建设GSM数字移动电话网,工作在900M频段,频带比较窄,随着移动电话用户的迅猛增长,许多地区的G网很快出现容量不足,于是便开通DCS1800网,工作于1800MHz频段,用以解决GSM900M 系统的容量问题。
我国CDMA网几乎与G网同时建设,早期为联通的IS-95B系统,2002年6月升级为CDMA 1X网,用户急剧上升。
第2.5代移动通信系统(2.5G)是2G向3G发展过程中的中间过渡,它是2G的扩展和加强,GPRS即是典型的2.5G。
GPRS(通用无线分组)于2000年开始运行。
GPRS是一种数据业务,它能够使移动设备发送和接收电子邮件及图片信息, GPRS的常用速度为115kbi/s,通过使用增强数据率的GSM(EDGE)最大速率可达384kbit/s。
2002年5月17日,中国移动正式开通GPRS网络,标志着我国移动通信正式进入2.5G(GPRS网络)发展阶段。
第三代移动通信系统(3G)开始于20世纪90年代末,3G是日前正在全力开发和实施的移动通信系统,主要有WCDMA、CDMA 2000和TD-SCDMA 三大标准。
3G不仅提供从125kbit/s到2Mbit/s的传输速率,而且能够提供多种宽带业务。
其主要特点是无缝全球漫游、高速率、高频谱利用率、高服务质量、低成本和高保密性等。
我国无线通信标准研究组(CWTS)从2000年初开始3G的标准化工作,包括WCDMA、CDMA 2000和TD-SCDMA这3个部分,2002年上半年核心网标准化工作已基本完成,其中,TD-SCDMA是我国第一项ITU接纳的标准,由大唐电信集团提出。
3.GSM向第三代移动通信的演进目前我国的2G网络以GSM为主,这就决定我国的第二代核心网络GSM 网络的演进。
因此采用GPRS技术构成的核心网络将是主要的过渡方式。
所以,国内GSM向第三代演进的步骤应该是:(1)研究从GSM到第二代的演进过渡方案,大力发展GPRS网络。
(2)通过升级GSM /GPRS网络节点MSG / GSN的功能,使之提供Iu接口并增加UMTS系统协议处理能力,在保证与原有GSM / GPRS兼容的条件下,实现UTRAN接入。
(1) GPRS的结构和优势GPRS是在GSM网络的基础上增加SGSN和GGSN两种网络实体以及Gb、Gn、 Gi、Ge等接口构成的。
SGSN(服务GPRS支持节点)和GGSN (网关GPRS网络的核心实体),它们也通称为GSN。
SGSN节点可以实现MS 移动性管理、路由选择等功能;GGSN节点用于与外部网络的互连和业务支持。
GPRS的优势:(1)经济有效的分组数据传输技术;(2)支持移动上网浏览的功能;(3)实现按比特收取用户通信费用;(4)对GSM网络的改动较少,充分保护投资;(5)可满足初期大部分用户对3G业务的需求;(6 )很快为运营商带来效益,提高竞争能力。
所以,GPRS作为2.5代的产品可以迅速进入市场,能够有效地保护电信运营商的已有投资,更容易与现有的网络在业务上兼容。
(2) 从GSM网络向3G网络的演进在GSM经GPRS直接过渡到3G系统的情况下,其核心网络的演进可分成以下两个阶段:(1)第三代UMTS的接入网UTRAN可先引入GSM / GPRRS网络中,并通过网络互通单元1WU接入2G的核心网络。
(2)引入3G 核心网络:第二、三两代核心网络混合组网,核心网之间通过网络互连实现业务互通。
(3) 3G核心网——全IP网络的结构3G核心网结构将采用全IP的核心网络结构,用IP将作为用户语音、数据以及信令的统一载体。
全IP网络的结构分为5部分:可支持UTAN 、ERAN和其它方式接入的接入网络;GPRS网络;呼叫控制;与外部网络的关口;业务生成结构。
通过在IP网上构建逻辑独立的信令处理服务器来处理控制信令(相当于MSC / SGSN的信令处理功能),并且构建业务应用服务器来提供,从而可以实现“业务/控制/交换/适配”的逻辑分离。
全IP网络是通信发展的趋势,只是目前技术尚未完全成熟,难以马上实施。
一旦VoIP和IP QoS技术发展成熟,即可用IP技术统一传输语音、数据和多媒体业务,实现移动网络与IP网络的融合。
全IP网络是3G网络的发展趋势,采用构建语音/数据/图像一体化平台的UMTS核心网的方式,可以逐步实现向全IP的3G网络的平滑过渡。
4.对3G标准的分析认识及其见解WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA作为3G的三大标准,它们本身有着各自的特点,因而向3G不同网的演进更是采用不同的演进路线及技术。
WCDMA能够基于现有的GSM网络上,可以较轻易地过渡到3G,而GSM 系统的相对普及使得WCDMA具有先天的市场优势。
它的主要特点是无线接入网采用WCDMA技术,核心网络采用电路交换和分组交换,分别支持话音和数据业务,并提出了开放业务接入的概念。
CDMA2000是窄带CDMA (CDMA IS-95)技术发展而来的宽带CDMA技术,由美国主推,该标准提出了从CDMA IS95 (2G)→CDMA2000 1X→CDMA2000 (3G)的演进策略。
CDMA-2000的技术特点是具有多种信道带宽,可以更加有效利用无线资源,可实现CDMA 1X向CDMA2000系统的平滑过渡。
TD-SCDMA该标准是由中国独自制订的3G标准,在频谱利用率、业务支持、频率灵活性及成本等方面具有独特优势。
这个标准是中国电信行业近百年来地一个完整的通信技术标准,是集CDMA(码分多址)、TDMA(时分多址)、FDMA频分多址)技术优势于一体,系统容量大、频率利用率高、抗干扰能力强的移动通信技术。
由此可见,TD-CDMA系统的兼容性更好,集多种技术优势于一体,可以适应现有的GSM和CDMA的多种接口的要求,它的基站子系统可以既作为2G和2.5G GSM基站的扩容,又可以作为3G网中的基站子系统,系统容量大、频率利用率高、抗干扰能力强,能同时兼顾现在的需求和未来的发展,非常适用于GSM系统向3G升级。
总结:2G移动通信主要以提供话音和低速数据业务为主,而3G移动通信则在改善话音业务的基础上,以能提供中高速的数据业务及多媒体业务,二者在业务能力上是互补的。
目前,是3G通信商用的初期, 2G通信的技术,或者说2.5G通信已非常成熟,网络覆盖范围和用户规模都非常大,设备的价格相对3G的也很低,3G通信则是完全相反,根本就没有什么优势,想要一次性转型是不太可能。
另一方面,话音业务和低速数据业务在今后的相当长的时间里仍是移动通信的主导业务,人们普遍用手机还是解决人与人通信的问题,上网也不是很需要高速的下载、上传速度,一般几十K还是能满足大部分人的要求。
但是发展3G那是一种必然的趋势,2G往后必然还是会被3G取代,所以,长远来看,2G移动通信还将有一个长期的发展过程,3G移动通信的发展将会是一个与2G网络长期共存、渐进的发展过程。