3G高速数据无线传输技术
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第三代移动通信技术3G有哪几种网络制式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。
3g技术3G技术是指第三代移动通信技术,是继1G和2G之后的最新一代移动通信技术。
随着科技的不断进步,我们的生活也得到了极大的改变,3G技术无疑是推动这一变革的重要因素之一。
本文将从3G技术的定义、应用领域、发展历程和未来展望等方面,介绍与探讨3G技术。
3G技术,全称为第三代移动通信技术,是一种无线通信技术的标准。
它的突出特点是高速数据传输和更广泛的网络覆盖范围,通过3G 技术,用户可以在任何时间、任何地点进行高速的数据传输,实现了移动互联网的普及,使得人们可以随时随地享受到丰富的移动服务。
在应用领域上,3G技术可以广泛应用于移动通信、移动互联网、视频通话、移动电视、在线音乐等众多领域。
在移动通信方面,3G技术提供了更广泛的覆盖范围和更稳定的信号,使得人们可以在几乎任何地方都能进行通信,实现了全球范围内的无缝通信。
而在移动互联网方面,3G技术的高速数据传输能力,使得人们可以随时随地上网冲浪,获取各种信息和服务。
3G技术的发展历程可以追溯到上世纪90年代初,当时在欧洲开始了通信网络的实验和试点工作。
这项技术的标志性突破是1999年芬兰诺基亚公司推出了世界上第一款3G手机:Nokia 6650。
此后,3G技术在全球范围内得到了广泛应用,并迅速取代了2G技术,成为主流的移动通信技术。
未来,3G技术仍将继续发展壮大。
随着移动互联网的蓬勃发展,人们对于移动通信的需求也在不断增加。
更高速、更稳定的网络传输将成为未来3G技术的发展方向。
同时,5G技术的逐渐成熟也将对3G 技术产生一定的压力和冲击。
然而,3G技术在全球范围内的应用仍然非常广泛,未来一段时间内,它仍然将占据重要地位。
在总结上述内容时,我们不得不承认3G技术对于推动科技进步和改变人们生活方式起到了重要的作用。
它使得人们可以随时随地进行通信和上网,为我们带来了诸多便利。
同时,3G技术的发展也依然存在一些问题和挑战,如网络速度、信号覆盖等方面仍需不断改进。
3G移动通信技术简介3G移动通信技术简介1、介绍3G移动通信技术是第三代移动通信技术的简称,它是在2G移动通信技术的基础上发展起来的一种新型通信技术。
与2G技术相比,3G技术具有更高的数据传输速度、更长的通信距离和更广的覆盖范围,为用户提供了更丰富、更高质量的移动通信服务。
2、3G技术特点2.1 高速数据传输3G技术采用了更高的频段和更先进的调制解调技术,实现了更快的数据传输速度。
用户可以通过3G网络实现高速的互联网访问、视频通话、在线游戏等多种应用。
2.2 宽带无线接入3G技术支持宽带无线接入,用户无需使用电缆或其他物理连接方式,就可以通过无线方式接入互联网,实现随时随地的网络连接。
2.3 多媒体通信能力3G技术支持多媒体通信,用户可以通过方式或其他终端设备进行视频通话、视频会议、图像传输等操作,实现多种多媒体应用。
2.4 高质量语音通信3G技术采用了先进的语音编码技术,提供了更高质量的语音通信服务,用户可以享受更清晰、更稳定的通话体验。
3、3G技术分类3G技术可以根据不同的网络标准进行分类,常见的3G技术包括CDMA2000、WCDMA和TD-SCDMA等。
3.1 CDMA2000CDMA2000是一种基于CDMA技术的3G移动通信标准,它采用了数字式的通信方式,具有较高的容量和抗干扰能力。
CDMA2000技术在全球范围内得到了广泛应用,特别在北美地区比较流行。
3.2 WCDMAWCDMA是一种基于CDMA技术的3G移动通信标准,它采用了宽带无线接入技术,支持高速数据传输和多媒体通信。
WCDMA技术在欧洲和亚洲地区得到了广泛应用,特别在和韩国等国家比较流行。
3.3 TD-SCDMATD-SCDMA是中国自主研发的一种3G移动通信标准,它采用了时分多址技术和码分多址技术,具有较高的频谱效率和抗干扰能力。
TD-SCDMA技术在中国得到了广泛应用,并且已经成为国际电信联盟承认的国际标准。
4、3G技术应用4.1 移动互联网3G技术支持高速的移动互联网接入,用户可以随时随地使用方式或其他终端设备进行互联网浏览、电子邮件、社交媒体等操作。
EMBB(Embedded Mobile Broadband)是指嵌入式移动宽带技术,它是一种支持高速数据传输的无线通信技术,主要应用于移动设备和服务器之间的数据传输。
EMBB技术通常基于3G、4G、5G等移动通信标准,为嵌入式设备提供高速的无线数据连接能力。
EMBB技术的主要原理包括以下几个方面:1. 多址技术:EMBB技术使用多址技术,如码分多址(CDMA)或频分多址(FDMA),允许多个用户共享同一频段的无线频率资源。
通过为每个用户分配一个唯一的识别码(如扩频码),确保数据在传输过程中的唯一性和正确性。
2. 调制和解调:EMBB技术使用无线电波作为传输媒介,通过调制器将数字信号转换为适合在无线信道中传输的模拟信号,然后在接收端,解调器将模拟信号转换回数字信号。
3. 信号编码和压缩:为了提高传输效率,EMBB技术在发送和接收数据前,会使用编码和压缩技术对信号进行处理。
编码可以增加信号的抗干扰能力,压缩则可以减少传输的数据量。
4. 多入多出(MIMO)技术:MIMO技术通过在发送端和接收端使用多个天线,来增加无线通信的传输速率和信号质量。
它可以通过空间复用技术同时传输多个数据流,从而显著提高数据传输速率。
5. 网络架构:EMBB技术通常依赖于移动通信网络架构,包括基站、核心网络等。
5G EMBB技术还涉及到网络切片技术,允许网络资源根据不同业务需求进行灵活分配和优化。
6. 服务质量(QoS)管理:为了确保不同类型的数据传输具有所需的性能,EMBB技术提供了QoS管理机制。
这包括对数据传输速率、延迟、丢包率等参数的控制和优化。
EMBB技术的发展随着移动通信技术的进步而不断演进,特别是5G技术的出现,极大地提高了EMBB的传输速率、延迟和连接密度,使得它能够更好地支持各种嵌入式设备和移动应用。
wcdma是什么WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)是一种无线通信技术,用于第三代移动通信系统(3G)中。
它是一种基于代码分割多址(CDMA)技术的蜂窝式网络。
WCDMA是由GSM(Global System for Mobile Communications)演变而来的一种技术。
GSM是第二代移动通信系统(2G)的一种标准,但其数据传输速度较慢,无法满足人们日益增长的流媒体、互联网和其他高速数据应用的需求。
为了满足这些需求,WCDMA被引入并广泛应用于现代移动通信系统。
WCDMA可以提供更快的数据传输速度、更高的带宽和更好的语音质量。
它采用了直接序列扩频(DS-CDMA)技术,通过将数据信号编码成较长的伪随机码序列,将数据信号扩展到更宽的频带上。
这使得多个用户可以在同一频段上同时传输数据,而不会相互干扰。
WCDMA在通信频带上使用了5MHz的带宽,可以通过将信号划分为512个码片,每个码片的长度为0.978ms,来支持多用户之间的同时通信。
每个用户被分配一个唯一的码片序列,这样接收器就能够区分和提取出特定用户的信号。
WCDMA的优势之一是其高速数据传输能力。
它可以支持最高速率为384kbps的上行链路和最高速率为2Mbps的下行链路。
这使得用户可以通过手机实时观看视频流、下载大文件和进行高质量的语音通话。
与其他移动通信技术相比,WCDMA还具有更好的频谱效率。
由于它使用了CDMA技术,可以更有效地利用可用的频谱资源。
这意味着更多的用户可以同时进行通信,提高了网络的容量。
WCDMA还具有更好的覆盖范围和更好的室内信号穿透能力。
由于它的传输距离更远,信号能够更好地穿透建筑物和其他障碍物,使得用户在室内和城市环境中也能够获得良好的信号质量。
在全球范围内,WCDMA是一种被广泛采用的3G标准。
它被用于许多国家的移动通信网络,为用户提供高质量的语音通话和快速的数据传输。
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。
从1G到5G,移动通信技术经历了多个关键技术的迭代过程。
这些技术的变化使得移动通信系统在传输速率、质量和可靠性等方面都有了显著的提升。
以下是从1G到5G关键技术的迭代过程:1G时代:模拟信号技术1G时代的移动通信系统是模拟信号网络,主要基于模拟语音调制技术,传输速率约为2.4Kbps。
这种技术的主要缺点是质量差、交全性差、没有加密,而且传输速率低。
2G时代:数字信号技术2G时代引入了数字信号技术,以数字语音传输技术为核心,用户体验速率为10kbps,峰值速率为100kbps。
与1G相比,2G在传输声音和数据的速度上有了明显的提升。
3G时代:高速数据传输技术3G时代的主要变化是在传输声音和数据的速度上的提升,它能够在全球范围内更好地实现无线漫游,并处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的一代移动通信系统。
4G时代:长期演进技术4G时代引入了长期演进(LTE)技术,这种技术采用了OFDM和MIMO等先进技术,使得传输速率和频谱效率都有了显著提升。
4G还引入了更加灵活的频谱使用和更多的频段,为移动通信提供了更大的容量和更快的速度。
5G时代:毫米波和大规模天线输入输出技术5G时代引入了毫米波和大规模天线输入输出(MIMO)等技术,使得传输速率和频谱效率再次得到了显著提升。
5G还引入了更加灵活的频谱使用和更多的频段,同时支持更多的用户同时在线,为移动通信提供了更大的容量和更快的速度。
总体来说,从1G到5G,移动通信技术在传输速率、质量和可靠性等方面都有了显著的提升。
这些技术的变化使得移动通信系统能够更好地满足人们的需求,同时也为未来的发展奠定了基础。
第三代移动通信技术(3rd-generation,3G),是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。
3G服务能够同时传送声音及数据信息,速率一般在几百kbps以上。
目前3G存在四种标准:CDMA2000,WCDMA,TD-SCDMA,WiMAX。
目前国内支持国际电联确定三个无线接口标准,分别是中国电信的CDMA2000,中国联通的WCDMA,中国移动的TD-SCDMA,3G与2G的主要区别是在传输声音和数据的速度上的提升最外行的人也可从外形上轻易地判断出一台手机是否是“第三代”:第三代手机都有一个超大的彩色显示屏,往往还是触摸式的。
3G手机除了能完成高质量的日常通信外,还能进行多媒体通信。
用户可以在3G手机的触摸显示屏上直接写字、绘图,并将其传送给另一台手机,而所需时间可能不到一秒。
当然,也可以将这些信息传送给一台电脑,或从电脑中下载某些信息;用户可以用3G手机直接上网,查看电子邮件或浏览网页;将有不少型号的3G手机自带摄像头,这将使用户可以利用手机进行电脑会议,甚至使数字相机成为一种“多余”。
W-CDMA 的支持者主要是以GSM系统为主的欧洲厂商,日本公司也或多或少参与其中。
与gsm网络有良好的兼容性和互操作性。
作为一项新技术,它在技术成熟性方面不及cdma2000,但其优势在于gsm的广泛采用能为其升级带来方便。
CDMA2000 目前使用CDMA的地区只有日、韩和北美. 韩国现在成为该标准的主导者. cdma2000和wcdma在原理上没有本质的区别,都起源于cdma(is-95)系统技术。
但cdma2000做到了对cdma(is-95)系统的完全兼容,为技术的延续性带来了明显的好处:成熟性和可靠性比较有保障,同时也使cdma2000成为从第二代向第三代移动通信过渡最平滑的选择。
TD-SCDMA该标准是由中国大陆独自制定的3G标准.该标准提出不经过2.5代的中间环节,直接向3G过渡,非常适用于GSM系统向3G升级。
电信3g技术第一篇:电信3G技术概述随着信息化的高速发展,移动通信已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
电信3G技术(第三代移动通信技术)便是其中的一种重要技术。
电信3G技术通过使用WCDMA(宽带码分多址)技术,能够提供更快的数据传输速度和更好的信号覆盖范围。
WCDMA技术采用的是CDMA(码分多址)技术,通过不同的编码方式,将多个用户的信号进行隔离,从而实现多用户同时进行通讯的能力。
这种技术可以提供高质量的语音通话、高速移动数据传输和多媒体业务。
除了WCDMA技术,电信3G技术还包括了EVDO(全球漫游增强型数据业务)。
EVDO技术采用的是CDMA2000(CDMA第二代)技术,是一种基于CDMA的无线宽带技术。
它能够提供高速移动数据传输,支持多种数据应用,包括电子邮件、互联网浏览和视频流媒体等。
与2G技术相比,电信3G技术具有更高的数据传输速度、更好的信号覆盖范围和更高的频段利用率等优点。
同时,它也能够支持更多种类的应用程序,如视频会议、在线电视和高清视频等。
这些优点也使得电信3G技术成为了现代社会中日益重要的一部分。
电信3G技术不仅改变了人们的通信方式,也为社会和经济带来了新的变革。
它提高了企业的效率,改善了人们的工作方式和生活品质,促进了信息化的发展,为现代社会的创新和发展奠定了坚实的基础。
总之,电信3G技术是一种重要的移动通信技术,具有多种优点,为社会和经济作出了巨大的贡献和支持。
第二篇:电信3G技术的发展和应用自2000年开始,电信3G技术的应用发展历程已经超过了20年,这期间发生了很多重要的变化。
通过在全球开展标准化和商业推广,电信3G技术逐渐从理论走向实践。
随着基础设施的建设、移动手机的升级和用户需求的增长,电信3G技术的应用覆盖面和传输速度也逐渐提升。
目前,电信3G技术已经广泛应用于手机通信、数据传输、移动办公、视频会议和在线电视等领域。
在手机通信方面,电信3G技术可以支持高清语音通话、社交媒体和移动支付等功能。
阅读使人快乐,成长需要时间GPRS、EDGE、3G简介现在3G炒得非常火热,在讨论关于通讯的话题时,总离不开3G这个词。
那么现在的GSM、GPRS、EDGE和3G 都是怎么样的一个关系呢?按照一般的理解,目前我们正在使用的是GSM网络,可以称为2G网络;而GPRS是一种基于GSM系统的无线分组交换技术,提供端到端的、广域的无线IP连接,俗称2.5G;3G是第三代移动通信技术的简称,是下一代的通讯技术。
除了3G之外,现在欧美也逐渐开始流行HSDPA网络,现在许多新上市的手机都已经可以支持HSDPA,如果要用G来衡量,那么它就称为3.5G;同时还有比3G更先进的网络,4G网络WIMAX。
那么EDGE介于GPRS和3G之间,基于GSM网络,提供比GPRS更快速的网络速度。
2G-----目前使用的GSM网络,速率9Kbps2.5G----GPRS,速率115Kbps2.7G----EDGE 速率384Kbps3G-----WCDMA 速率384Kbps-2Mbps3.5G----HSDPA 速率3.6M4G-----WIMAX 速率?在3G前期,半路杀出个EDGE,对于3G是否有影响,对于3G网络发展来说是否称为绊脚石?下面就来简单的看看GPRS、EDGE、3G这三种网络。
由于篇幅有限,只列出一些针对性的数据提供比较。
(以下技术资料来自互联网)GPRS:GPRS是General Packet Radio Service的英文简称,中文为通用无线分组业务,是一种基于GSM系统的无线分组交换技术,提供端到端的、广域的无线IP连接。
相对原来GSM的拨号方式的电路交换数据传送方式,GPRS是分组交换技术,具有“实时在线”、“按量计费”、“快捷登录”、“高速传输”、“自如切换”的优点。
使用GPRS上网的方法与WAP并不同,用WAP上网就如在家中上网,先“拨号连接”,而上网后便不能同时使用该电话线,但GPRS就较为优越,下载资料和通话是可以同时进行。
第一章绪论1.13G高速数据无线传输技术概述1.1.1cdma2000-1x EV-DO与HSPA技术的概念1.什么是cdma2000-1X EV-DO1928年,美国Purdue大学学生发明了工作于2MHz的超外差式无线电接收机,并很快在底特律的警察局投入使用,世界上第一种可以有效工作的移动通讯系统诞生了。
在近80年的发展历程中,移动通讯事业蒸蒸日上,为了满足全球用户的需求,技术革新步伐不断加快,先后经历了第一代蜂窝移动通讯系统(AMPS、ETACS、NMT-450等),第二代蜂窝移动通讯系统(GSM、CDMA等)、第三代蜂窝移动通讯系统(WCDMA、cdma2000、TD-SCDMA等)。
随着Internet的普及,市场对广域、高速无线接入的需求急剧增长,无线局域网技术虽然能够提供较高的数据传输速率,但在覆盖范围、安全性、计费等方面存在的固有不足使其无法满足为公用移动网络提供无线数据接入服务的要求,人们寄希望于能够提供高数据传输速率的第三代蜂窝移动通讯标准IMT2000之上。
然而从第二代数字移动通讯系统向第三代数字移动通讯系统过渡,并不是简单的一次升级,由于技术、市场、业务开发和终端发展多方面因素的限制,它们之间的平滑过渡还需要有一定的时间,而且在这期间还必须要有一些新型的通讯技术来确保过渡过程的平滑性。
Cdma2000-1x EV-DO 标准最早起源于Qualcomm公司的HDR(高速数据速率)技术。
早在1997年,Qualcomm 就向CDG(CDMA发展组织)提出了HDR的概念,此后经过不断完善和实验,在2000年3月以cdma2000-1x EV-DO 的名称向3GPP2提交了正式的技术方案。
Cdma2000-1x EV 的意思是Evolution,表示标准的发展和演进;DO的意思为Data Only,表示支持数据业务,后来为了能更好的表达此技术的含义,吧Data Only改为Data Optimized。
EV-DO 既Evolution-Data Optimized ------演进数据优化,表示cdma2000-1x EV-DO技术是对cdma2000-1x 网络在提供数据业务方面的一个有效的增强和优化手段,2000年10月3GPP2投票表决把该标准定义为C.S0024,在美国的TIA/EIA 称为IS-856.Cdma2000-1x EV-DO表示该技术只支持数据而不支持语音业务,3GPP2标准化组织定名为HRPO(高速分组数据)。
它能在与IS-95/cdma2000-1x相同的1.25MHz频带内采用专用的数据信道支持高速分组数据业务。
最初版本的前向最高数据速率可达2.4576Mb/s,反向最高速率可达153.6Kb/s。
2001年12月在ITU的会议上,cdma2000-1x EV-DO技术作为cdma2000 家族的一个分支被吸纳为IMT-2000标准之一。
Cdma2000-1x EV-DO 是目前cdma2000网络中已标准化且现实可用的高速无线联网解决方案。
目前,移动通讯得到迅速普及,用户主要使用的是移动语音通讯,随着人们获取信息的需求增长和移动技术的发展,移动数据业务可以蓬勃发展起来。
移动数据业务可以提供移动办公、视频播放等娱乐性应用,人们可以享受不受地域限制、随时随地的无线高速数据业务。
Cdma2000-1x 已由许多无线运营商部署并投入运营,可提供高达307.2Kb/s 的数据传输速率,但还不是能完全满足人们高速访问计算机互联网的要求。
Cdma2000-1x EV-DO 是基于cdma2000-1x 的无线数据增强系统,它秉承互联网的设计理念,针对数据业务的特点对无线接口技术进化优化,同时支持大容量与高速率业务,基本能满足高速无线联网的要求。
Cdma2000-1x EV-DO 技术是cdma2000-1x技术向提高分组数据数据传输能力方向的演进,它是在独立于cdma200-1x 的载波上向移动终端提供高速无线数据业务,但不支持语音业务,对于那些需要语音、数据业务的用户,可以与IS-95/cdma2000-1x 联合组网。
其后续系列cdma2000-1x EV-DV还可提供混合分组数据与语音业务。
由于数据和语音具有不用的特性,如数据速率对时延的实时性要求低于语音业务;数据业务对误码率的要求高于语音业务;对于前反向非对称而言,前向数据业务(基站到移动台)的速率需求较反向高出数倍,而语音业务则为严格的对称业务。
因此,像cdma2000-1x 系统中那样,将数据业务和语音业务通过扩频码复用在一起,并通过快速功率控制来共享基站的发射功率与频率资源,对于高速数据业务来说系统效率较低。
Cdma2000-1x EV-DO 系统设计思想是将高速分组数据与低速语音及数据业务分离开来,利用单独载频来提供高速分组数据业务,而传统的语音业务和中低速分组数据业务由cdma2000-1x 系统承载。
不同于cdma2000-1x 系统采用闭环功率控制技术以抵消信道衰落带来的影响的传统方法,cdma2000-1x EV-DO 借助于新的帧结构、更短的时隙,采用“机会主义”前向调度算法,始终以最大功率为当前传输速率最高的终端服务,从而变对抗衰落为充分利用信道衰落,实现了系统整体的数据吞吐量的极大提高。
这是无线传输在思想上的大的转变。
这样不但可以获得更高的频谱效率,网络设计也比较灵活。
在具体设计时,充分考虑到cdma2000-1x EV-DO 系统与cdma2000-1x系统的兼容性,并利用双模终端的互相操作,来实现低速语音业务与高速分组数据业务的共同服务。
而且,cdma2000-1x EV-DO系统的设计最初是针对非实时、不对称的高速分组数据业务的。
作为Internet的无线接入手段,主要提供网页浏览、文件下载等传统互联网业务,并未考虑满足实时业务的需求,而传统互联网业务都具有上下行不对称性、对时延要求不高的特点。
不对称性既系统的下行数据量远远高于上行数据量,因此,设计cdma2000-1x EV-DO系统时,重点改善了前向链路,对反向链路的优化相对较少。
Cdma2000-1x EV-DO 前向链路采用了时分复用、自适应调制编码(AMC)、混合自动请求重发(HARQ)、多用户调度、功率分配和虚拟软切换等关键技术。
最初Rev0的反向链路只是为了配合前向链路,增强了速率控制机,基本沿袭了cdma2000-1x 的技术,仅是采用了连续导频,改善了解调性能。
从最终网络应用的结果来看,系统设计达到了预期的目的。
以传输频率为例,Rev0在单扇系统满负载的情况下,可以提供平均为600Kb/s的上网速率,达到与有线网络(如ADSL)基本相同的水平。
而为了与cdma2000-1x网络兼容,便于新技术的推广应用。
Cdma2000-1x EV-DO 系统在设计时,继承了cdma2000-1x 的分组数据核心网及其与无线接入网的互操作规范,如互操作协议的A8、A9、A10、A11接口,以及分组核心网的安全机制。
2.HSPA的概念HSPA是HSDPA(High Speed Downlink Packet Access,高速下行分组接入)与HSUPA(High Speed Uplink Access,高速上行分组接入)的统称。
目前,业界讨论得更多的是HSPA,而不是单一的HSDPA或者HSUPA。
随着业务需求的多样化,业务质量的高要求,单一的下行增强或者上行增强都不能很好的解决问题,需要上下行统一增强的技术来解决日益发展的业务需求。
(1)HSDPA的提出目前,WCDMA和cdma2000都已经商用,而TD-SCDMA也开始投入市场,随着通讯技术的不断发展,多媒体业务的需求量增大,用户对服务质量的要求越来越高。
3GPP组织发布了R4/R99标准定义的WCDMA系统在理想情况下能支持最高可达2Mb/s的用户数据速率。
然而,对于诸如视频、流媒体和下载等对流量和延时要求较高的数据业务,需要系统提供更高的传输速率和更短的处理时延。
为更好地发展数据业务,能与cdma2000-1x EV-DO、WI-FI、WIMAX等宽带无线接入技术相竞争,3GPP从两方面对空接口作了改进,在R5版本中适时引入了高速下行分组接入解决方案-----HSDPA,使其能支持高达14.4Mb/s的下行峰值速率。
HSDPA技术是WCDMA在无线部分的增强与演进,理论上,其数据吞吐量约是R99网络的5倍,小区容量约是R99系统的3倍。
它不但支持高速率不对称数据业务,而且在增大网络容量的同事还能使运营商成本最小化。
引入HSDPA后的WCDMA网络仅在无线接口部分作了微小的变动,基本结构仍与R99保持一致,且支持其终端与R99终端在同一载波上共存,因此可为WCDMA更高数据传输速率和更高容量提供一条平稳的演进途径,就如同在GSM网络中引入EDGE一样。
它可以使最高下行数据速率达到10Mb/s,从而大大提高用户下行数据业务速率,而且不改变已经建设的WCDMA系统网络结构。
因此,该技术是WCDMA网络建设后期提高下行容量和数据业务速率的一种重要技术。
HSDPA技术在扩频因子16的基础上将多个码道捆绑在一起分配给一个用户,或者将一个码道分配给多个用户使用,从而提高了无线接口的传输速率和传输效率。
它还采用了很多新的无线传输技术和算法来提高传输速率,如快速调度算法、自适应编码调制和混合自动重发等。
HSDPA还引入了新的下行物理信道HS-PDSCH和HS-SCCH、新的上行物理信道HS-DPCCH。
HS-PDCH是在扩频因子为16时产生的物理信道,最多可以有15个信道用于数据的承载,并能自适应的采用QPSK或16QAM的调制方式。
HS-SCCH用于下行控制信息的传输,主要是对终端分配资源的指示。
Node B可以传送多个HS-SCCH信道的信息给不同组的终端,如果HS-SCCH没有被确定,终端只监听一个HS-SCCH信道的信息。
HS-DPCCH主要用于上行控制信息的传输,主要承载H-ARQ的ACK/NACK信息,信道质量信息等。
HSDPA通过自适应编码调制技术实现链路自适应功能,通过上行控制信道HS-DPCCH传送终端用户所处的信道质量和手机能力的信息,在每个传输间隔内自适应的决定采用的调制方式以及相应编码率,通过编码和调制方式的组合,产生不同的传输速率以适应不同的业务需求,从而提高信道的利用率。
但是编码率的提高或采用高阶调制需要在每个传输间隔内增加传输块的大小,从而导致每个传输块的错误率提高。
所以,最佳的两者平衡是根据信道质量的情况正确选择合适的调制方式,在实际的网络运营时也应该根据网络的实际情况而适时调整。
HSDPA加快了无线资源调度的时间。