谈2G,3G,4G
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2G、3G与4G信息11-2李永贤学号:08113637 一、2G2G网络是指第二代无线蜂窝电话通讯协议,是以无线通讯数字化为代表,能够进行窄带数据通讯。
2G移动通信系统采用TDMA或CDMA数字蜂窝系统。
系统构成上与第一代模拟移动通信系统无多大差别,在几个主要方面,如多址方式、调制技术、语音编码、信道编码、分集技术等采用了数字技术。
业务种类主要限于语音和低速数据(≤9.6kb/s)。
(一)、GSM的系统组成GSM系统的主要组成部分可分为移动台(MS)、基站子系统(BSS)和移动网子系统(NSS)。
基站子系统(简称基站BS)由基站收发台(BTS)和基站控制器(BSC)组成;网络子系统由移动交换中心(MSC)和操作维护中心(OMC)以及原地位置寄存器(HLR)、访问位置寄存器(VLR)、鉴权中心(AUC)和设备标志寄存器(EIR)等组成。
1.移动台(MS)即便携台或车载台,是物理设备,它必须包含用户识别模块(SIM),SIM卡和硬件设备一起组成移动台。
没有SIM卡,MS是不能接入GSM 网络的。
2.基站收发信机(BTS)包括无线传输所需要的各种硬件和软件,如发射机、接收机、支持各种上小区结构(如全向、扇形、星状和链状)所需要的天线,连接基站控制器的接口电路以及收发台本身所需要的检测和控制装置等。
3.基站控制器(BSC)是基站收发台和移动交换中心之间的连接点,也为基站收发台和操作维修中心之间交换信息提供接口。
一个基站控制器通常控制几个基站收发台,其主要功能是进行无线信道管理、实施呼叫和通信链路的建立和拆除,并为本控制区内移动台的过区切换进行控制等。
4.移动交换中心(MSC)是蜂窝通信网络的核心,其主要功能是对位于本MSC 控制区域内的移动用户进行通信控制和管理。
与固定网络的交换设备有相似之处(如呼叫的接续和信息的交换),也有特殊的要求(如无线资源的管理和适应用户移动性的控制)。
5.原地位置寄存器(HLR)是一种用来存储本地用户位置信息的数据库。
科普知识:通标的1G、2G、3G、4G、5G网络分别指什么?随着互联网的普及和智能手机的广泛应用,大家对2G、3G、4G网络并不陌生。
然而什么是2G、3G、4G网络,很多人就只能懵逼的人为是上网速度有差异。
其实,真正从个人用户的角度来说,上述理解无可厚非。
G 指的是Generation,也就是“代”的意思。
1G~5G等的定义,主要是从速率,业务类型,传输时延,还有各种切换成功率角度给出具体实现的技术不同。
所以1G就是第一代移动通信系统的意思,2G、3G、4G、5G就分别指第二、三、四、五代移动通信系统,而这也确实是人为划代。
一张图形象的告诉你发展演变史1G:第一代移动通信系统是模拟蜂窝移动通信,移动性和蜂窝组网的特性就是从第一代移动通信开始的,但是1G是模拟通信,抗干扰性能差,同时简单的使用FDMA技术使得频率复用度和系统容量都不高。
1G主要就是两种制式,分别是来自美洲的AMPS和来自欧洲的TACS(中国当时跟随欧洲使用TACS),那是属于大哥大的时代。
代表:摩托罗拉8000X,即俗称“大哥大”;缺点:串号、盗号2G:第二代移动通信技术加入更多的多址技术,包括TDMA和CDMA,同时2G 是数字通信,因此在抗干扰能力上大大增强。
第二代移动通信可以说对接下来的3G和4G奠定了基础,比如分组域的引入,和对空中接口的兼容性改造,使得手机不再只有语音、短信这样单一的业务,还可以更有效率的连入互联网(电路域也可以提供internet业务,只是相对来说分组域更适合internet业务)。
2G主要的制式也是两个,分别是来自欧洲ETSI组织的GSM(GPRS/EDGE)和来自美洲以高通公司为主力的TIA组织的CDMA IS95/CDMA2000 1x。
代表:诺基亚7110,支持WAP;缺点:传输速率低,网络不稳定,维护成本高;3G:其实前两代系统中,并没有一个国际组织做出明确的定义说什么是1G,什么是2G,而是靠各个国家和地区的通信标准化组织自己制定协议。
PSTN均属于电路交换⽹络。
(2) 分组交换⽹络(PS Networks):提供数据包的连接服务,Internet 属于分组数据交换⽹络。
PLMN(Public Land Mobile Network)公共陆地移动⽹络。
由政府或它所批准的经营者,为公众提供陆地移动通信业务⽬的⽽建⽴和经营的⽹络。
该⽹路必须与公众交换电话⽹(PSTN)互连,形成整个地区或国家规模的通信⽹。
PLMN = MCC + MNC,例如中国移动的PLMN为46000,中国联通的PLMN为46001
PSTN ( Public Switched Telephone Network )公共交换电话⽹络,⼀种常⽤旧式电话系统。
即我们⽇常⽣活中常⽤的电话⽹。
PSTN是⼀种以模拟技术为基础的电路交换⽹络(CS)。
ISDN(Integrated Service Digital Network)的中⽂名称是综合业务数字⽹,俗称“⼀线通”。
它除了可以⽤来打电话,还可以提供诸如可视电话、数据通信、会议电视等。
2g 3g 4g 5g概念的对应关系
2G、3G、4G和5G是移动通信技术的不同发展阶段,每种技术都有其独特的特点和应用场景。
以下是这四种技术的对应关系:
1. 2G(第二代移动通信技术):
* 主要特点:提供语音通话和低速数据服务,如短信。
* 传输速度:相对较低,通常只有几十kbps。
* 应用场景:主要满足语音通话和简单的文本通信需求。
2. 3G(第三代移动通信技术):
* 主要特点:提供更快的数据传输速度,支持多媒体应用,如视频通话、网页浏览等。
* 传输速度:通常在几百kbps到几Mbps之间。
* 应用场景:满足语音通话的同时,提供多媒体服务,如移动互联网、视频通话等。
3. 4G(第四代移动通信技术):
* 主要特点:提供更高的数据传输速度,支持高清视频、实时游戏等大数据应用。
* 传输速度:通常在几Mbps到几百Mbps之间。
* 应用场景:移动互联网、在线视频、实时游戏、物联网等。
4. 5G(第五代移动通信技术):
* 主要特点:提供极高的数据传输速度、低延迟和高可靠性,支持大规模设备连接和新兴应用,如自动驾驶、远程医疗等。
* 传输速度:通常在几百Mbps到几Gbps之间。
* 应用场景:物联网、工业自动化、智慧城市、虚拟现实/增强现实、自动驾驶等。
从2G到5G,移动通信技术的发展推动了社会生活的巨大变革。
5G作为最新一代的移动通信技术,将为未来的数字化社会提供强大的基础设施支持。
当我们谈论2G、3G、4G的时候我们在谈什么?有个非常形象的比喻可以说明2G、3G、4G的区别:如果都把它们比喻成妹子的话,那2G妹子就只能陪你聊聊天,不过有时候她甚至连话都说不清楚,还老是会卡壳;3G妹子就口齿伶俐一点了,她不但可以陪你聊天,偶尔还能够和你出去唱唱歌,玩玩游戏,上上网;你要是觉得3G妹子还是不能满足你的需求,那就找4G妹子吧,3G妹子能干的她都能干,而且还更进一步,可以跟你去逛街,为你付钱,帮你定车票,总之各种闲杂事她几乎都可以搞定。
如果你觉得上面的这个比喻还是不能解决你心中的疑问,那我们就来谈论一下对用户来说,最重要的东西:应用。
移动互联网在中国实在是发展得很快,很多用户觉得自己刚上手的3G还在手里没有捂热呢,现在就开始谈到普及4G了,是不是快了一点?其实有这样的感觉并不奇怪,运营商这样着急推广4G网络当然有它的利益点存在,因为3G和4G之间其实并没有依存的关系,基本上3G和4G是完全不同的概念,很多现在投入到3G系统的设备完全不能顺畅地升级成4G,再且之前运营商在3G这块投入很大却没有预期的效果,所以对运营商来说,最好的选择是尽快进入新网络,完成变革。
不过对于用户来说,追求网络速度的心是无限的,以前用着2G的时候觉得太慢的,到3G依旧觉得太慢,所以事实上现在网络的发展,特别是移动网络的发展,是在用以往互联网发展5年的时间,走完十年的路。
这样想的话,我们也许就不会觉得网络制式走得快了。
在2 G时代,手机的基本功能是打打电话发发短信,可以勉强发发彩信,龟速上个WAP 什么的;3G时代就爽多了,视频电话、下个音乐,最重要的是上网流畅的多了,当然,依然是不够快。
那么4G呢?4G对于我们来说是怎样一种体验?4G又有多快?体验这种事情还真的是不好说,如果你感觉以前的3G上网等于家里的2M宽带的话,那4G就是光纤入户。
而4G有多快这个问题,我觉得还是用数据来说准确一点:4G的网络测试速度大概是平均9.5Mbps,而3G网络则为3.6Mbps。
2G、3G、4G网络区别2G,是第二代(Second Generation)移动通信技术规格的简称,相对于前一代直接以类比方式进行语音传输,2G移动通信系统对语音系以数字化方式传输,除具有通话功能外,某些系统并引入了短信(SMS,Short message service)功能。
在某些2G系统中也支持资料传输与传真,但因为速度缓慢,只适合传输量低的电子邮件、软件等信息。
基本信息1.1容量在手机与基站间使用数字信号增加了系统容量,主要体现在这两个方面:通过使用不同的编码技术,数字信号可被比模拟信号更有效地压缩与编码,从而允许在同一带宽中传播更多的信号。
数字系统减少了手机发射信号所需要的能量,这意味着蜂窝网络需要变得更小,所以相同的面积需要部署更多的蜂窝,因为基站与手机的廉价使这一切成为了可能。
1.2劣势在人口较少的区域,微弱的手机信号可能无法有效到达基站,这个问题对于在较高频率工作的2G系统尤为明显,对在低频工作的2G系统并不是那么明显。
在不同的国家,对于2G的可部署位置,也有着截然不同的法规。
数字信号是有损压缩,而模拟信号是无损压缩。
1.3优势数字信号通过降噪技术,较少受到白噪声和背景噪声的干扰。
2技术标准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。
主要的第二代手机通讯技术规格标准有:GSM:基于TDMA所发展、源于欧洲、目前已全球化。
GSN处理器IDEN:基于TDMA所发展、美国独有的系统。
被美国电信系统商Nextell使用。
IS-136﹙也叫做D-AMPS﹚:基于TDMA所发展,是美国最简单的TDMA系统,用于美洲。
IS-95﹙也叫做cdmaOne﹚:基于CDMA所发展、是美国最简单的CDMA系统、用于美洲和亚洲一些国家。
PDC﹙Personal Digital Cellular﹚:基于TDMA所发展,仅在日本普及。
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。
2G/3G/4G网络的区别与联系随着中国移动、中国联通、中国电信三大运营商均获得4G运营牌照,标志着我国4G 网络时代的正式到来。
目前几乎所有的城市均已开通三大运营商的手机4G网络服务。
也就是说,如今的手机已经可以享受到包括2G、3G和最新的4G网络服务了。
那么2G、3G、4G网络有什么区别?这是很多用户疑惑的一个问题,下面简单介绍一下三者的基本概念。
1 基本概念G指的是Generation,是“代”的意思,所以2G就是第二代移动通信系统的意思,3G、4G分别指第三、四代移动通信系统。
●2G:相对于前一代直接以模拟信号的方式进行语音传输,2G移动通信系统对语音系以数字化方式传输,除具有通话功能外,某些系统并引入了简讯(SMS,Short message service)功能,即我们通常所说的短信功能。
在某些2G系统中也支持资料传输与传真,但因为速度缓慢,只适合传输量低的电子邮件、软件等信息。
●3G:规范名称为IMT-2000,是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。
3G服务能够同时发送声音(通话)及信息(电子邮件、即时通信等)。
3G的代表特征是提供高速数据业务,速率一般在几百kbps以上。
●4G:是3G技术的延伸,与3G相比较为明显优势为传输速度的大幅提升,可以从图1形象看到两代技术之间速度的差别。
按照ITU的定义,静态传输速率达到1Gbps,用户在高速移动状态下可以达到100Mbps;4G有更高的数据吞吐量、更低时延、更低的建设和运行维护成本、更高的鉴权能力和安全能力、支持多种QoS等级;并且4G能为用户提供更快的速度并满足用户更多的需求。
图1 3G、4G速度对比在此,以国内三大运营商所采用网络技术的不同简述一下2G、3G、4G之间的区别。
2 网络制式(类型)的区别表1中列出了不同运营商采用网络制式之间的差别:表1 2/3/4G网络制式的区别运营商2G 3G 4G中国移动GSM TD-SCDMA TD-LTE中国联通GSM W-CDMA LTE-FDD中国电信CDMA 1x CDMA-2000 LTE-FDD GSM:即全球移动通讯系统(Global System for Mobile Communications)。
2G3G4G频率段划分范文随着移动通信技术的不断发展和进步,2G、3G、4G已经成为了现代通信技术的重要组成部分。
它们在频率段的划分方面也有了相应的变化和发展。
在本文中,将对2G、3G、4G的频率段划分进行详细的介绍。
首先,我们来看2G的频率段划分。
2G是指第二代移动通信技术,它采用的是全球标准的GSM制式。
在2G时代,主要采用的频段有900MHz和1800MHz两个。
900MHz频段主要用于城市和农村地区,有良好的传播性能,适合于广覆盖的业务应用。
而1800MHz频段主要用于城市地区,具有较高的信道容量和数据传输速率。
接下来是3G的频率段划分。
3G是指第三代移动通信技术,主要采用的是WCDMA和CDMA2000两种制式。
在3G时代,主要使用的频段有900MHz、1800MHz、1900MHz和2100MHz四个。
900MHz频段主要用于农村和一些亚洲地区,信道容量较低,但有很好的传播性能。
1800MHz频段主要用于城市地区,信道容量较高,适合高密度的用户数量。
1900MHz频段主要用于北美地区,2100MHz频段主要用于全球。
最后是4G的频率段划分。
4G是指第四代移动通信技术,主要采用的是LTE制式。
在4G时代,主要使用的频段有700MHz、800MHz、1800MHz、1900MHz、2100MHz和2600MHz等。
其中700MHz频段主要用于农村地区,具有较好的传播性能和覆盖范围。
800MHz频段主要用于城市地区,具有较高的信道容量和覆盖范围。
1800MHz频段主要用于城市地区,信道容量较高。
1900MHz频段主要用于北美地区,2100MHz频段主要用于全球。
2600MHz频段主要用于城市地区,具有较高的信道容量和数据传输速率。
综上所述,2G、3G、4G的频率段划分主要根据不同的制式和应用需求来确定,以满足不同地区和用户的通信需求。
同时,随着移动通信技术的进步和发展,频段的划分也在不断调整和优化,以提高通信质量和用户体验。
什么是3G技术
第三代移动通信,俗称3G,能够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(通话)及数据信息(电子邮件、即时通信等)。
其传输速率在高速移动环境支持144kb/s,步行慢速移动环境中384kb/s,静止状态为2MB/s.其目的是为了提供比第二代更大的系统容量,更好的通信质量,而且在全球范围内更好的实现无缝漫游及为用户提供语音,数据以及多媒体等在内的多种业务。
三个标准,分别是CDMA2000,WCDMA,TD-SCDMA
2G和3G的区别
3G和2G从技术层面来讲,最大的区别在于它的无线空中数据速率的提高,这个跟2G是一个巨大的差别。
相应而来的就是应用的多样化,比如说以前在2G上不能实施的一些应用,比如视频电话,比如高速数据上传、下载,比如电话会议,这些将来都可能在3G的手机上得到体现和应用。
所以这样也为我们用户提供了一个全新的体验,所以这就是3G和2G最主要的区别之一,就是速率的提高造成应用的广泛。
WCDMA组网
4G移动通信系统的概念
4G也称为Beyond3G(B3G) ,指的是第四代移动通信技术。
4G是集3G与WLAN于一体,并能够传输高质量视频图像,它的图像传输质量与高清电视不相上下。
4G系统能够以100Mbps的速度下载,比目前的拨号上网快2000倍,上传的速度也能达到20Mbps,并能够满足几乎所有用户对于无线服务的要求。
4G的特征
(1)通信速度更快: (2)网络频谱更宽 (3)兼容性能更平滑 (4)能实现更高质量的多媒体通信 (5)通信费用更加便宜
4G的关键技术指标
OFDM(正交频分复用),软件无线电技术,智能天线技术,IPv6技术,多输入多输出(MIMO)技术,
3G与4G的比较
3.2 通信格局的变化
4G将采用单一的全球范围的蜂窝核心网来取代3G中密密麻麻的蜂窝网络,其采用全数字全IP技术。
这是从网络内智能化及网络边缘智能化向全网智能化的发展。
核心网能够支持不同的接入方式,如IEEE802. 11a 、WCDMA、Bluetooth 、HyperLAN 等,同时每个用户设备拥有唯一可识别的号码,通过分层结构实现异构系统间的互操作。
这种结构使得多种业务能透明地与IP 核心网连接,具有较好的通用性和可扩展性。
3.3 与3G核心技术的不同
3G系统主要以CDMA为核心技术。
4G系统的核心技术OFDM(正交频分复用)属于多载波调制(MCM) ,它将指配的信道分成许多正交子信道,在每个子信道上进行窄带调制和传输,同时要求信号带宽小于信道的相关带宽。
OFDM与一般的频分复用的主要差别在于它的不同载波的频谱可以相互交叠,因此可以得到最佳的频谱利用率,同时,接收端只要采用正交解调的方法就可以恢复出有用的信息信号。
OFDM技术具有
良好的抗噪声性能和抗多径干扰的能力,以及频谱利用率高的特点[5]。
4G的主要制式
目前所说的4G主要指的是LTE(Long Term Evolution,长期演进),LTE又分为FDD-LTE 和TDD—LTE,其中TD—LTE是由中国提出的。
LTE-TDD,国内亦称TD-LTE,即(分时长期演进),由3GPP组织涵盖的全球各大企业及运营商共同制定,LTE标准中的FDD和TDD 两个模式实质上是相同的,两个模式间只存在较小的差异,相似度达90%。
[1]TDD即时分双工(Time Division Duplexing),FDD频分双工相对应。
TD-LTE与TD-SCDMA实际上没有关系,TD-LTE是TDD版本的LTE的技术,FDD-LTE的技术是FDD版本的LTE技术。
TD-LTE网络结构
TD-LTE对TD-SCDMA的网络架构进行了优化,采用扁平化的网络结构。
取消RNC 节点,接入网侧仅包含Node B一种实体,这简化了网络设计,降低了后期维护的难度。
实现了全IP路由,网络结构趋近于IP宽带网络
UNIX操作系统基础
一. Unix的文件目录
Unix文件的概念:文件是数据集合;字符流,或者称为字节流;
操作系统不对文件进行任何结构化;在unix操作系统中,文
教是字节序列。
文件的类型:普通文件,目录文件,特殊文件。
与目录相关的命令
Pwd:
命令:pwd(print working directory)
格式:pwd
功能:显示出用户当前工作目录的全路径名。
例如:%pwd
Cd:
命令:cd(change directory)
格式:cd directory_name
功能:改变当前工作目录
注释:目录名选项有:
(1)目录名,转到当前目录下的子目录。
(2)..表示转到当前目录的父目录。
(3)/表示转到根目录。
(4)没有选项时,转到用户的主目录。
例如:%cd directory
Mkdir:
命令:mkdir(make directory)
格式:mkdir directory_name
功能:建立新目录
例如:%mkdir directory
Rmdir:$rmdir dir_name,
命令:rmdir(remove directory)
格式:rmdir directory_name
功能:删除不存在文件的子目录名。
IS:命令:ls (list)
格式:ls [option] directory_name
功能:列出指定目录中的文件名和子目录名。
当无子目录名时,列出当前目录
中的文件名和子目录名。
选项:-a列出所有文件,包括以点开头的隐含文件。
-l按长格式列出文件名,包括文件类型标识,权限,链接数,文件主名,
文件组名,字节数,日期。
-r列出包括子目录下所有文件
-g在长格式中给出用户组的标识。
-t安文件生成日期排序。
例如:% ls -la
二. UNIX文件系统
文件系统的存储结构:包括引导快,超导快,i字节表,数据
存储区。
其中数据存储区是实际存放数据的地方,以快为单位
存取。
文件系统的建立:#mkfs specilfile blocksize gap blocks。
Specilfile:要建立文件系统的逻辑设备名
Blocksize:文件系统快的大小。
Gap:间隔因子,
Blocks:文件系统的大小(块数)。
文件系统的安装和拆卸:
安装:#mount specialfile directoryname
拆卸:#umount specialfile (or directoryname)。