代移动通信系统研究报告现状和发展趋势
- 格式:doc
- 大小:32.50 KB
- 文档页数:5
移动通信技术的现状及发展研究在当今社会,移动通信技术已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
从简单的语音通话到高清视频流,从短信到即时通讯应用,移动通信技术的发展给我们的生活带来了翻天覆地的变化。
本文将探讨移动通信技术的现状,并对其未来发展进行研究。
一、移动通信技术的现状(一)5G 技术的广泛应用5G 技术无疑是当前移动通信领域最引人注目的发展。
与 4G 相比,5G 具有更高的速度、更低的延迟和更多的连接数。
这使得诸如高清视频会议、虚拟现实(VR)/增强现实(AR)应用、智能交通系统等得以实现。
在医疗领域,远程手术和医疗监控因为 5G 的高速和低延迟而变得更加可行;在工业领域,5G 支持的智能制造和工业物联网提高了生产效率和质量控制。
(二)频谱资源的紧张随着移动通信用户数量的不断增加和各种新应用的涌现,频谱资源变得越来越紧张。
为了满足需求,各国政府和相关机构正在努力寻找新的频谱频段,并通过频谱共享和频谱重耕等技术手段来提高频谱利用率。
(三)智能手机的普及智能手机已经成为人们接入移动通信网络的主要终端设备。
它们不仅具备强大的通信功能,还集成了丰富的应用程序,如社交媒体、在线购物、移动支付等。
智能手机的性能不断提升,摄像头像素越来越高,处理器速度越来越快,存储容量也越来越大。
(四)移动网络覆盖的不断完善尽管在城市地区移动网络覆盖已经相当完善,但在农村和偏远地区仍然存在覆盖不足的问题。
为了解决这一问题,各国政府和运营商正在加大投资,建设更多的基站和扩展网络覆盖范围。
二、移动通信技术面临的挑战(一)能耗问题随着移动通信设备和网络的不断增加,能源消耗也成为了一个重要问题。
基站和数据中心的能耗巨大,不仅增加了运营成本,也对环境造成了一定的压力。
因此,如何降低移动通信系统的能耗,实现绿色通信,是当前亟待解决的问题。
(二)安全和隐私问题随着移动支付、个人信息存储等应用的普及,移动通信的安全和隐私问题日益突出。
黑客攻击、数据泄露等事件时有发生,给用户带来了巨大的损失。
新一代移动通信技术的趋势与发展随着科技的不断进步,人们对于通讯技术的需求也不断增长。
传统的移动通信技术已经无法满足人们的需求,因此,新一代移动通信技术的出现变得尤为重要。
本文将从趋势和发展两方面分析新一代移动通信技术的现状和未来发展。
趋势分析1. 5G通信技术的兴起随着人们对通讯技术传输速度和稳定性以及延迟的需求越来越高,5G通信技术应运而生。
据预测,5G将成为未来人们使用的主流通信技术。
5G通讯技术,其传输速度非常快,能够满足更多高清视频、VR/AR、智慧城市等应用需求,并且可以更好地支持物联网的建设。
2. AI应用在通信技术方面的发展近年来,人工智能技术得到了广泛的应用。
不只是在智能手机助手等个人级别的应用上,AI技术也成为了众多产业领域的核心技术。
在通信技术方面,AI应用也被广泛探讨。
例如,AI技术可以用于网络优化和故障诊断,提高网络稳定性和可靠性。
此外,AI技术还可以为智慧城市、智能出行、智能医疗等领域带来更多的创新和便利。
3. 通信技术与云计算技术的协同云计算技术和通信技术的协同将成为未来通信技术的主流趋势。
随着5G的普及,各种智能终端设备的普及,这种趋势将更加明显。
通过云计算和边缘计算技术,可以实现数据的快速存储和处理,实现数据共享与协作。
这将有助于提高移动通信技术的处理速度和有效性,从而更好地满足用户的需求。
发展分析1. 下一代移动通信技术的发展目前,5G通信技术的商用已经开始布局,但本身也存在一些局限性。
因此,人们开始关注下一代移动通信技术的研发和发展。
据称,拥有1000Gbps传输速度和1ms以下延迟的6G技术正在研发当中。
相比5G,这种技术可以更好地支持物联网和人工智能等应用。
2. 通信协议和标准的统一由于各国的技术标准和协议不同,导致通信技术的使用和交流受限。
因此,通信标准的统一和协议的互通将成为未来通信技术发展的重要方向。
在此背景下,全球各地的通信技术企业和组织开始加快推进标准化的制定和落实。
毕业论文(设计)题目移动通信技术的现状与发展______________ 姓名__________________专业_____________年级班级___________________________学号____________________指导教师__________________________________完成日期____________内容摘要本文详细论述了现代移动通信技术的发展历程:个人通信网建立,2G的应用,第三代移动通信系统的普及。
分析了移动通信技术第四代移动通信(4G)和移动通信技术的未来趋势与在我国的移动通信技术发展状况。
关键词: 第三代移动通信系统,个人通信网,第四代移动通信(4G)第四章结束语........................................................................................ 17 第五章致谢17参考文献....................................................................................................... 18 引言 ................................................................. 4.第一章 移动通信技术的概念及相关知识 (5)1.1 移动通信的基本概念 (5)1.2 移动通信的发展 (5)1.3 移动通信的特征 (6)1.4 移动通信的国内国际形势 (6)第二章移动通信的现状及前景概述 .................... 7 2.1移动通信的现状 .......................... 7 2.2移动通信的前景 .......................... 7 2.3 移动通信的发展历程 .. (8)第三章 移动通信技术未来趋势 (8)3.1未来移动通信 (9)3.2 4G 移动通信简介 (9)3.3 4G 系统网络结构及其关键技术 (14)3.4第四代通信技术的主要优势 (14)引言随着社会的进步,移动通信技术的发展日新月异,层出不穷,令人眼花缭乱,人们对移动通信的要求也不断变化,而且越来越不满足现状。
移动通信发展的现状及趋势探讨移动通信是指通过无线电波进行信息传输和通信的技术。
在过去的几十年里,移动通信取得了巨大的发展,不仅改变了人们的沟通方式,也推动了社会的进步和经济的发展。
本文将探讨移动通信的现状以及的发展趋势。
一、移动通信的现状目前,移动通信已经普及到了全球各个角落,成为现代社会不可或缺的一部分。
下面将从技术、市场和应用三个方面来介绍移动通信的现状。
1. 技术方面移动通信技术在过去几十年里取得了长足的发展。
从最早的1G 到目前的5G,每一代移动通信技术都带来了巨大的改变。
5G技术以其超高的传输速度、低延迟和大容量等特点,将会推动移动通信进入一个新的时代。
2. 市场方面移动通信市场目前已经非常成熟。
全球各大移动通信运营商纷纷推出各种各样的套餐和服务,以满足用户的需求。
智能方式等移动设备的普及也为移动通信市场提供了巨大的机会。
3. 应用方面移动通信的应用也变得越来越广泛。
除了传统的语音通话和短信功能外,移动通信现在还包括了在线支付、移动互联网、社交媒体等功能。
人们已经离不开移动通信,它已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
二、移动通信的趋势移动通信的发展有以下几个趋势:1. 5G的普及5G技术的推广和普及将是移动通信的主要趋势。
5G技术将带来更高的传输速度、更低的延迟和更大的容量,为各种应用提供更好的支持。
预计5G技术将在几年内得到广泛应用。
2. 物联网的发展物联网是指互联网上所有物体互相连接和通信的网络。
随着智能设备的普及和物联网技术的发展,各种物体将能够通过移动通信进行连接和控制,形成一个智能化的生态系统。
3. 移动互联网的拓展随着智能方式和移动设备的普及,移动互联网的发展也将继续加快。
人们可以通过移动设备访问互联网上的信息和服务,为各行各业提供更多便利和机会。
4. 安全和隐私保护随着移动通信的发展,安全和隐私保护变得越来越重要。
的移动通信系统将会加强对用户数据的保护,并提供更加安全可靠的通信服务。
移动通信业务现状和发展趋势
一、移动通信业务现状
随着移动互联网的快速发展以及5G技术的推广,移动通信业务的发
展速度越来越快,它成为日益繁荣的行业之一
现在,移动通信技术已经成为手机智能终端的主要组成部分,用户可
以在智能手机上进行多种业务交互,如短消息、电子邮件、聊天室、语音、视频、图像等。
此外,移动通信业务技术支持多模、多种实时数据服务,如实时视频、实时新闻、实时信息、实时交易等,发展势头非常强劲。
此外,移动服务
还支持多模、多种实时数据服务,如移动实时新闻、移动实时信息、移动
实时交易等,这些服务使移动通信更加便捷方便。
二、移动通信业务发展趋势
1.智能手机技术的不断发展,将不断推动移动通信业务的发展。
随着
智能手机技术变得更加精细,移动通信技术也会随之改善,更多的互联网
功能将会被实现。
2.5G技术的不断发展将是移动通信业务发展的重要支柱。
5G技术在
宽带、灵活性、智能化、安全性等所有方面都有望改善当前的移动通信业
务数据处理技术,并且可以实现高速、灵活性和高效性。
3.各国的移动运营商将推出更多业务和应用,这些业务和应用将会更
加实用,更加容易使用。
5G技术报告:全球5G网络建设和应用发展趋势的研究与讨论引言随着移动互联网的快速发展,5G技术作为下一代移动通信标准,成为了未来网络建设的重要方向。
全球各国纷纷投入巨额资金推动5G网络的建设,并积极探索5G技术的各种应用场景。
本报告将从以下六个方面展开详细论述全球5G网络建设和应用发展趋势。
一、全球5G网络建设现状及进展目前,全球范围内的5G网络建设已经取得了长足的进展。
其中,中国、美国、韩国等国家一直处于领先地位。
这些国家提出了具体的发展计划,并采取了一系列措施加速5G网络的部署。
此外,5G网络建设还涉及到网络基础设施、频谱分配、设备制造等多个方面的挑战与机遇。
二、5G网络在智能交通领域的应用应用领域是衡量一项技术成熟度和商业化潜力的重要指标。
5G技术在智能交通领域有着广阔的应用前景。
通过将车辆、交通信号灯等设备连接到5G网络中,可以实现智能驾驶、交通管控等功能,为城市交通带来了便利和安全性的提升。
三、5G网络在工业互联网中的应用工业互联网是当前引领全球产业变革的重要趋势。
5G技术在工业互联网领域的应用将推动制造业的数字化转型。
通过5G网络连接各种设备和工业机器人,实现智能化的生产和管理,提高生产效率和品质水平,加快产品研发和制造周期。
四、5G网络在医疗健康领域的应用健康是人类永恒的追求,而5G技术的广泛应用将给医疗健康领域带来巨大的改变。
通过5G网络连接医疗设备、传感器和云服务器等,可以实现远程医疗、智慧医院等应用场景,提升医疗服务的质量和效率,改善患者的就医体验。
五、5G网络在教育领域的应用教育是社会进步的基石,而5G技术的应用能够为教育领域带来更多的创新和改进。
通过5G网络,学生可以远程接受高质量的教育资源,实现虚拟实验、在线课程等个性化学习方式。
同时,教师可以借助5G技术提供更丰富的教学工具和平台,使教育变得更加灵活高效。
六、全球5G网络建设面临的挑战和展望在全球5G网络建设和应用发展过程中,也面临着一些困难和挑战。
5G技术应用与发展趋势研究报告范文一、引言随着科技的不断发展,5G技术作为第五代移动通信技术已经逐渐成为人们关注的焦点。
本报告旨在研究5G技术的应用领域、发展趋势以及与之相关的挑战和机遇。
二、5G技术概述5G技术是指第五代移动通信技术,其设计目标包括更高的传输速率、更低的延迟、更大的容量和更好的网络连接。
相比于4G技术,5G技术将提供更多的频段和更丰富的应用场景,为物联网、智能交通、远程医疗等领域带来巨大的发展空间。
三、5G技术的应用领域1. 物联网:5G技术具备更低的功耗和更广的覆盖范围,可以实现海量物联设备的低成本连接,为智能家居、智慧城市等领域的发展提供支持。
2. 智能交通:5G技术将为交通系统提供更高的实时性和可靠性,实现车辆间的高效通信和协同驾驶,提升道路安全和交通效率。
3. 远程医疗:5G技术的低延迟和高可靠性可以实现远程医疗的高清视频传输和实时诊断,解决医疗资源分布不均的问题,提升医疗服务质量。
4. 工业自动化:5G技术可以实现低延迟、高可靠性的通信,为工业自动化领域提供更高效的机器人控制和数据采集能力,推动智能制造的发展。
5. 增强现实和虚拟现实:5G技术的高速传输和低延迟将为增强现实和虚拟现实技术的应用提供更好的用户体验,拓展娱乐、教育和培训等领域的创新应用。
四、5G技术发展的挑战1. 技术难题:5G技术需要克服的技术难题包括频带资源的分配、大规模天线阵列的设计和能耗管理等方面,需要对相关技术进行深入研究和创新。
2. 基础设施建设:为了支持5G技术的应用,需要大规模建设5G基站和相应的网络设施,对投资和资源的需求较大。
3. 安全与隐私:5G技术的应用领域涉及大量的个人隐私和重要数据,需要制定相应的安全标准和保护机制,防止网络攻击和数据泄露。
五、5G技术的发展趋势1. 产业合作与创新:5G技术的发展需要产业链上下游的紧密合作,推动技术创新和商业模式的创新,实现技术与应用的良性循环。
5G技术的发展现状和未来趋势展望一、 5G技术的发展现状5G(第五代移动通信技术)目前处于快速发展的阶段,被广泛认为是网络通信领域最具潜力的技术。
目前,全球各大移动通信运营商(如中国移动、AT&T、Verizon等)都已开始在5G技术上进行试点测试和商业化部署。
在5G技术的发展过程中,各国都为此投入了巨资来进行相关研究和开发。
中国在5G技术研究方面的投资已经达到数百亿美元,其中的华为、中兴通讯等厂商已领先于世界上其他的竞争者,成为了5G标准的制订者和推动者。
目前,5G技术的测试实验已在全球多个国家和地区展开,其中包括美国、韩国、日本、欧洲等。
据预测,2020 年将会是5G商业化的第一年,届时全球将会有很多的5G相关产品问世,在移动通信领域将会开创全新的一章。
二、 5G技术的未来趋势展望1. 5G商用化的加快预计,2020年将是5G商用化的第一年,届时5G技术将进一步成熟,更多的厂商将会投入到5G领域的研究和开发中来。
通过5G技术的发展,我们可以预期移动通信领域将会向“物联网+”、“人工智能+”等新兴领域延伸,推动各类智能设备和应用的发展和推广。
2. 5G产品技术升级随着5G技术的不断成熟,各类5G相关产品将不断推陈出新,并不断优化升级。
比如,在手机领域,5G手机将成为市场主流,而且与此紧密相关的各种智能设备也将随之进入市场,包括可穿戴设备、智能家居产品等等。
3. 5G技术应用范围的扩大有了5G技术的支持,将会有更多场景与应用得到推行和发展。
比如,无人车、智能农业、智能物流等领域,都将在5G的支持下得到进一步的普及和发展。
未来将会有越来越多的企业和行业将5G技术应用于其业务之中。
4. 5G技术标准的不断完善随着5G技术发展的不断深入,各国的研发力量将逐渐提升,5G技术标准也将不断完善。
国际标准组织也将与各国的相关企业和组织密切合作,推动5G技术的全面发展。
5. 5G技术的全球推广随着5G技术商用的逐渐普及,将会有越来越多的国家和地区开始推广5G技术。
中国5g应用情况的研究报告中国5G应用情况的研究报告引言:近年来,随着信息技术的快速发展,5G技术的出现将成为推动经济社会发展的新引擎。
作为下一代移动通信技术,5G不仅仅对于提高通信速度和网络容量有着显著的提升,更重要的是为各行各业带来了巨大的创新空间。
本文将重点研究和探讨中国5G应用的现状和未来发展趋势。
一、5G技术的基本特征和优势作为第五代移动通信技术,5G拥有更高的数据传输速率、更低的延迟和更强的网络容量。
从技术特点来看,5G主要可分为三个方面:首先,5G的传输速率较之前的3G和4G有了质的飞跃。
5G的传输速率可达数十Gbps,是4G的十倍以上。
其次,5G的延迟更低。
网络延迟是指信息从源头传到目的地所需要的时间,低延迟对于自动驾驶、远程医疗等场景至关重要。
最后,5G的网络容量更大。
5G提供了更高的频率资源和更高的网络密度,能够连接更多的终端设备,支持更多的用户同时接入。
基于这些特点,5G技术具有以下优势:1.超高速度和大容量:5G网络将满足人们对于高速数据传输的需求,支持更多的多媒体应用和大容量数据的传输。
2.低延迟:5G网络的低延迟将使得一些需要实时反馈和远程控制的应用成为可能,如自动驾驶、远程医疗、虚拟现实等。
3.大规模连接:5G网络能够支持大规模物联网设备的连接,促进智能家居、智能城市等领域的发展。
二、中国5G应用情况的现状中国作为全球最大的移动通信市场,积极推动5G技术的研发和应用,并取得了显著的进展。
目前,中国5G应用主要集中在以下几个领域:1.智能制造:5G技术将实现工业互联网的智能化和数字化转型,推动工业制造、物流和供应链等领域的升级换代。
例如,在电子设备生产过程中,通过5G技术的应用可以实现设备的远程监控、自动调度和故障诊断。
2.智慧交通:5G技术将为交通领域带来革命性的变革。
通过5G网络的覆盖,可以实时监测交通状况、智能调度交通流量、提供智能导航等功能,进一步提高交通效率和安全性。
3G移动通信系统的发展现状和发展趋势摘要:本文介绍了第三代移动通信系统的研究现状,分析和比较了目前我国目前各运营商提出的W-CDMA和TD-CDMA系统的技术特点,最后探讨了第三代移动通信系统的发展趋势。
关键词:第三代移动通信系统码分多址IMT-20001引言第三代移动通信系统是指能够满足国际电联提出的IMT-2000/FPLMTS系统要求的新一代移动通信系统。
国际电联于1995年提出了IMT-2000/FPLMTS的评估标准,对未来蜂窝移动通信系统提出了较详细的要求。
IMT- 2000系统的基本特征有以下几点:全球范围设计的高度兼容性;MT- 2000中的业务与固定网络的业务兼容;质量;机体积很小,具有全球漫游能力;用的频谱为885 MHz~2025 MHz,2110 MHz~2200 MHz(共230 MHz)1980 MHz~2010 MHz,2170 MHz~2200 MHz(限于卫星使用)动终端可以连接地面网和卫星网,可移动使用也可固定使用;线接口的类型应尽可能得少,而且具有高度的兼容性。
 从而可以看出未来的第三代移动通信系统要具有很好的网络兼容性,用户终端可在全球范围内几个不同的系统间实现漫游,不仅要为移动用户提供话音及低速数据业务,而且要提供广泛的多媒体业务,这就对无线接口提出了较高的要求。
ITU已对IMT-2000的测试环境提出了具体要求,给出了表征IMT-2000系统的最低限度的参数,包括:支持的数据率范围,误码率要求,单向的时延要求,激活因子和业务量模型。
根据ITU的要求,目前各大电信公司联盟均已提出了自己的第三代移动通信系统方案,联通的WCDMA,电信的TD-SCDMA。
总体来说,在第三代移动通信系统中采用CDMA技术已达成共识,但各自实现方案还有较大差别,下面分别介绍并比较。
2两种方案的特点(1)W-CDMA系统WCDMA是GSM的升级GSM 是2G技术,其演进是GSM、GPRS、EDGE、WCDMA,同时也是全球3G技术中用户最广GSM系技术拥有全球85%移动用户、技术和商业应用最成熟的。
第三代移动通信系统的研究现状和发展趋势摘要本文介绍了第三代移动通信系统的研究现状,分析和比较了分别以日本、美国和欧洲为主提出的W-CDMA、CdmaOne和TD-CDMA系统的技术特点,最后探讨了第三代移动通信系统的发展趋势。
关键词第三代移动通信系统码分多址IMT-20001 引言第三代移动通信系统是指能够满足国际电联提出的IMT-2000/FPLMTS系统要求的新一代移动通信系统。
国际电联于1995年提出了IMT-2000/FPLMTS的评估标准,对未来蜂窝移动通信系统提出了较详细的要求。
IMT- 2000系统的基本特征有以下几点:①球范围设计的高度兼容性;②MT-2000中的业务与固定网络的业务兼容;③质量;④机体积很小,具有全球漫游能力;用的频谱为885 MHz~2025 MHz,2110 MHz~2200 MHz<共230 MHz)1980 MHz~2018 MHz,2170 MHz~2200 MHz<限于卫星使用)动终端可以连接地面网和卫星网,可移动使用也可固定使用;线接口的类型应尽可能得少,而且具有高度的兼容性。
从而可以看出未来的第三代移动通信系统要具有很好的网络兼容性,用户终端可在全球范围内几个不同的系统间实现漫游,不仅要为移动用户提供话音及低速数据业务,而且要提供广泛的多媒体业务,这就对无线接口提出了较高的要求。
ITU已对IMT-2000的测试环境提出了具体要求,给出了表征IMT-2000系统的最低限度的参数,包括:支持的数据率范围,误码率要求,单向的时延要求,激活因子和业务量模型。
根据ITU的要求,目前各大电信公司联盟均已提出了自己的第三代移动通信系统方案,主要以日本DoCoMo公司为首提出的W-CDMA;美国Lucent、Motorola等公司提出的CdmaOne;欧洲西门子、阿尔卡特等公司提出的TD-CDMA。
总体来说,在第三代移动通信系统中采用CDMA技术已达成共识,但各自实现方案还有较大差别,下面分别介绍并比较。
2 三种方案的特点<1)W-CDMA系统由于欧洲的GSM系统已经在数字移动通信市场中占据了很大的份额,美国的窄带CDMA系统<IS-95)也正在迅速赶上来,而日本的第二代数字移动通信系统PDC仅限于国内使用,无法推广到其它国家,所以日本很早就开始从事第三代移动通信系统的开发工作,分别提出了基于TDMA<时分多址)和基于CDMA<码分多址)的第三代移动通信系统,希望在未来的市场中占据有利地位,尤其以DoCoMo公司<NTT)的W-CDMA系统最有竞争力,目前DoCoMo公司正在同爱立信、Motorola、Lucent,以及其它厂家合作,努力完善系统,争取在1998年完成样机,1999年进行商业实验。
W- CDMA系统无线接口的基本参数为扩频方式:可变扩频比<4~256)的直接扩频;载波扩频速率:4.096 Mchip/s;每载波带宽:5 MHz<可扩展为10 MHz/20 MHz);载波速率:16 kbit/s~256 kbit/s 帧长度:10 ms;时隙长度<功率控制组):0.625 ms;调制方式:QPSK 功率控制:开环+自适应闭环方式<功控速率1.6 kbit/s)W-CDMA系统中采用导频符号相干RAKE接收机技术,解决了反向信道的容量限制问题,每个无线帧长度为10 ms,分成16个时隙<time slot),每个时隙长度为0.625 ms,在每个时隙的前部插入全“1”或全“0”的导频符号进行信道参数估计,这种方法在其它系统的调制中也有采用的,但W-CDMA系统将从导频符号得到的衰落信道的振幅和相位信息,作为RAKE接收机最大比值合并的加权系数,取得了很好的效果。
与IS- 95不同,W-CDMA系统不采用GPS精确定时方式,不同基站间不采用精确定时,优点是摆脱了美国GP S系统的控制,可采用较为自由的信道管理方式。
缺点是需要快速实现小区搜索。
自适应阵列天线技术可以增加系统容量,而干扰消除技术可以减少高速率用户对系统造成的干扰。
虽然这两种技术在实际应用中还有许多问题尚未解决,但日本正努力在W-CDMA系统中采用这两项技术。
自适应阵列天线技术已经有很多文章论述过,这里不再介绍。
干扰消除技术实际上是多用户检测技术的一种实现方式。
采用2~3级干扰消除器,容量可增加30%。
另外,W-CDMA系统采用了精确的功率控制,即采用基于SIR<信噪比)的开环+闭环的功率控制方式,在业务信道帧中插入功率控制比特,插入速率1.6 kbit/s,比IS-95的功控速率增加一倍,可以跟踪一般的快衰落过程。
<2)CdmaOne系统CdmaOne是Lucent、Motorola、Nortel、Qualcomm和三星联合提出的第三代移动通信系统方案,是从IS-95和IS-41的标准发展而来,因此它与AMPS、DAMPS和IS-95均有较好的兼容性。
同时,又由于它采用了一些新技术,使其能完全满足第三代移动通信系统即IMT-2000/FPLMTS的要求,其无线接口参数如下:载波带宽:5MHz<可扩展为10/20 MHz)扩频方式:采取直接扩频或多载波扩频;扩频速率:3.6864 Mchip/s;扩频码长度:可根据无线环境和数据速率而变化;帧长度:20 ms;时隙长度<功率控制组):1.25 ms;调制方式:下行QPSK,上行BPSK;功率控制:开环+闭环方式<功控速率800bit/s)。
CdmaOne扇区内采用连续导频信道广播,能提供独立于传输速率的功控、定时和相位纠正,能以较小的复杂度提供基站的快速捕获和邻近基站的快速搜索。
与IS-95相同的短码结构加上Walsh函数使信道之间正交,高速<800bit/s)前向链路功控使前向链路平均发射功率最小化。
调制方式采取多载波方式和直扩方式。
这两种方式有相同的信息传送率和实现复杂度。
多载波CDMA链路在5 MHz带宽内有3个1.25 MHz CDMA载波,10 MHz带宽则有10个1.25 MHz载波。
多载波CDMA前向链路信号与IS-95前向链路信号正交,编码后的信息符号同时在多个CDMA载波上传送,由此带来的频域分集等效于将信号扩展到整个带宽。
导频信号在IS-95与多载波业务信道重叠时可以共享,在相同的频段允许前向链路容量在IS-95和宽带用户之间动态共享,继续支持低成本/低功耗的IS-95手机用于话音和低速数据业务。
直接扩频链路扩频速率为3.6864Mchip/s,采用256位的Walsh码。
Walsh码的长度可根据无线环境和数据速率而变化,在信道速率为9.6 kbit/s或者14.4 kbit/s时采用256位Walsh码;快速移动的用户可限制Walsh码长大于等于16位;用户在无线信道情况较好时,可采用 4位的Walsh码以实现最高的数据速率。
<3) TD-CDMA UMTS是ETSI针对第三代移动通信系统IMT-2000提出的解决方案,目前又分为 2个子方案即由德国的kaiserslautern大学、西门子公司、阿尔卡特公司提出并得到GSM网络运营者支持的TD-CDMA系统和由NTT DoCoMo、爱立信公司、诺基亚公司提出的W-CDMA系统。
TD- CDMA可以单独运营以满足ETSI/UMTS和ITU/IMT- 2000的要求也可双模工作向后兼容GSM900和DCS1800,使第二代GSM900、DCS1800系统可以平滑过渡至IMT-2000,从而可以利用现有的GSM网络设备,节约了投资,其无线接口参数如下:每载波带宽:1.6 MHz;每载波时隙数:8 slot;帧长度:4.615 ms;时隙长度:577 μs;单位时隙信道数:8个;单位时隙传信率:8/16 kbit/s;特征码扩频码长度:16 bit;单位载波信道数:64个。
从TD- CDMA的接入方式可以看出其兼有TDMA和CDMA的特点,是以 TDMA为基本框架在每个时隙传送具有正交特征码的多用户信号,好处是能利用TDMA、CDMA的优点并克服各自的缺点且与GSM有较好的兼容性。
TDMA的优势是已经通过了大量用户的实验和有全球最大的用户数;而CDMA的优势是可灵活提供可变速率业务和多径分集能力。
单位载波信道数的增加所带来的好处是对于同样的小区用户数而言,收发信机个数降低,最多可达8倍,从而可降低基站设备的投资。
TD- CDMA中的扩频调制不同于DS- CDMA,它具有很强的适应性,既可适应于GSM 中所采用的QPSK/GMSK方式,又可适应于多载波CDMA和脉冲压缩<Pulse Compression)CDMA,从而确保了对GSM系统的兼容性和对新技术的开放性。
由于TD- CDMA系统接入方式的特殊性,从时域上已大幅度降低了多址干扰,加上小区复用系数为 3,又从空间上隔离了部分多址干扰,仅考虑上述2项就比直扩CDMA要优越。
另外,由于TD-CDMA用户数少,每时隙最多为8个信道,共有16个特征码字表示的信道,多用户信号是同步的,从而决定了联合检测<即多用户检测)容易实现,且可进行最大似然检测以达到多用户检测的性能极限,大大降低了多址干扰。
而在直扩CDMA中<如IS-95),由于反向信道异步和用户数多的特点使得多用户检测难以实现。
3 三种方案的性能比较这三种方案都是根据ITU的IMT-2000系统框架要求,结合原有的系统及近几年移动通信领域的新技术,能够在2000年左右推出商用的移动多媒体通信系统。
下面我们从几方面比较一下这三种方案。
<1)利用CDMA技术的程度CDMA技术主要有以下几个优点:小区复用系数为1,利用多径能力,可变扩频增益,多用户检测,软切换,软容量。
TD-CDMA、W-CDMA、CdmaOne 对CDMA技术的利用程度各不相同,如表1所示。
总的来说,TD-CDMA较差,这是因为TD-CDMA系统要与GSM系统兼容,小区复用系数为3,降低了频谱利用率,并且因为扩频带宽只有1.6 MHz,所以并不能充分利用多径,降低了系统效率,并且软切换和软容量能力实现起来很困难,但因为每个时隙内最多只有8个用户,所以采用联合检测相对来说要容易<2)同步方式,功率控制和支持高速业务能力目前商用的CDMA系统<IS-95),采用64位Walsh正交扩频码序列,反向信道采取非相干接收方式,成为限制系统容量的主要问题,所以在第三代系统中反向链路普遍采用相干接收方式。
W-CDMA系统采用内插导频符号辅助相干接收技术,两者具体性能目前还较难比较,涉及到接收机的结构及实际环境限制,但前者在车辆移动速度较快时,会跟踪不上快衰落变化,性能恶化。