2G3G4G移动通信技术发展概论
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移动通信技术进化史1. 引言移动通信技术自20世纪80年代以来,经历了翻天覆地的变化。
从简单的模拟通信到数字通信,再到现在的高速数据传输,移动通信技术不断演进,为人们的生活带来了极大的便利。
本文将简要介绍移动通信技术的发展历程。
2. 1G时代(1980s)1G(第一代)移动通信技术采用的是模拟通信技术,其代表产物是美国贝尔实验室研发的AMPS(高级移动电话系统)。
1G时代的移动通信技术主要解决了语音通信的问题,但信号干扰、信道容量等问题较为突出。
3. 2G时代(1990s)2G(第二代)移动通信技术开始采用数字通信技术,提高了通信质量和安全性。
GSM(全球移动通信系统)是2G时代最具代表性的技术,它提出了数字编码和TDMA(时分多址)等关键技术,大大提高了信道容量和通信质量。
4. 3G时代(2000s)3G(第三代)移动通信技术在2G的基础上,进一步提高了数据传输速率,实现了多媒体通信。
WCDMA(宽带码分多址)和CDMA2000是3G时代的两大主流技术。
3G时代的到来,使得手机可以实现网页浏览、音乐下载等功能。
5. 4G时代(2010s)4G(第四代)移动通信技术相较于3G,数据传输速率有了显著提升,最高可达100Mbps。
LTE(长期演进技术)和WiMax是4G时代的代表技术。
4G时代的到来,使得高清视频通话、实时导航、在线游戏等应用成为可能。
6. 5G时代(2020s)5G(第五代)移动通信技术是当前最新的通信技术,其峰值理论下载速率可达20Gbps,几乎相当于4G的200倍。
5G技术具有低时延、高可靠、海量连接等特点,将推动物联网、无人驾驶等新技术的发展。
7. 总结从1G到5G,移动通信技术不断进化,为人们的生活带来了诸多便利。
随着5G技术的普及,未来移动通信将更加高速、智能,推动人类社会进入一个全新的信息时代。
其他是关于移动通信技术进化史的简要介绍,希望能对您有所帮助。
如有其他问题,请随时提问。
简述移动通信的发展过程和发展趋势移动通信的发展过程和发展趋势移动通信是指通过无线电技术实现移动设备之间的通信传输,随着科技的进步和社会的发展,移动通信已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
本文将简述移动通信的发展过程和发展趋势。
一、发展过程1. 第一代移动通信(1G):在20世纪80年代初,第一代移动通信技术问世,以模拟信号传输为主,包括AMPS、NMT等,通信质量相对较差,容量有限,功能也较为简单。
2. 第二代移动通信(2G):20世纪90年代初,第二代移动通信技术开始应用,使用数字信号传输,运用CDMA、GSM等标准,通信质量有所提高,容量增大,同时也实现了短信、彩信等功能。
3. 第三代移动通信(3G):在21世纪初,第三代移动通信技术进入商用阶段,采用WCDMA、CDMA2000等技术标准,支持高速数据传输,能够实现视频通话、移动互联网等应用。
4. 第四代移动通信(4G):在2010年左右,第四代移动通信技术应用于商业运营,采用LTE标准,具备更高的速率和更低的延迟,实现了更加丰富的多媒体应用和高清视频播放。
5. 第五代移动通信(5G):目前,第五代移动通信技术正在逐步部署和商用化,5G网络将提供更快的速率、更低的延迟和更大的连接密度,为虚拟现实、物联网等技术的落地打下了基础。
二、发展趋势1. 高速率和低延迟:随着移动通信技术的发展,人们对于通信速率和延迟的要求越来越高。
未来的发展趋势将主要集中在提供更高速度、更低延迟的通信体验,以满足高清视频、在线游戏等应用的需求。
2. 物联网的兴起:物联网是指将各种物理设备与互联网连接起来的网络,未来移动通信技术将会扮演重要的角色,支持大规模的物联网应用,实现智能家居、智慧城市等领域的发展。
3. 5G的商用推广:随着第五代移动通信技术的商用推广,将会催生出更多新的应用场景和商机。
5G网络的高速率和低延迟,为虚拟现实、增强现实、自动驾驶等领域的创新提供了良好的条件。
一、2G通信2G,是第二代移动通信技术规格的简称,它替代第一代移动通信系统完成了模拟技术向数字技术的转变,主要特性是为移动用户提供数字化的语音业务以及低速数据业务,一般定义为无法直接传送如电子邮件、软件等信息;只具有通话和一些如时间日期等传送的手机通信技术规格。
第二代移动通信系统主要有欧洲的GSM和北美的DAMPS和CDMA技术等,目前我国广泛应用的是GSM系统。
2G技术基本可被分为两种,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。
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。
D-AMPS﹙也叫做IS-136﹚: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GSN 处理器,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。
GSM系统GSM数字移动通信系统是由欧洲主要电信运营者和制造厂家组成的标准化委员会设计出来的,它是在蜂窝系统的基础上发展而成。
1991年在欧洲开通了第一个系统,同时MoU 组织为该系统设计和注册了市场商标,将GSM更名为“全球移动通信系统”(Global System for Mobile Communications)。
从此移动通信的发展跨入了第二代数字移动通信系统。
GSM系统有几项重要特点:防盗拷能力佳、网络容量大、手机号码资源丰富、通话清晰、稳定性强不易受干扰、信息灵敏、通话死角少、手机耗电量低。
其主要技术特点如下:1.频谱效率。
由于采用了高效调制器、信道编码、交织、均衡和语音编码技术,使系统具有高频谱效率。
2.容量。
移动通信技术的演进与发展趋势随着科技的飞速发展,移动通信技术已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
从最早的2G网络到如今的5G网络,移动通信技术经历了长足的进步与发展。
本文将详细介绍移动通信技术的演进与发展趋势,并分点列出相关内容。
1. 2G网络的初创阶段- 2G网络(即第二代移动通信技术)在20世纪90年代初期开始兴起。
此时,人们可以使用手机进行更加方便的通信,不再受固定电话的限制。
- 2G网络的关键技术是数字信号处理(DSP),这使得音频质量和通信速度都有了可观的提升。
- GSM制式的广泛采用为2G网络的普及打下了基础。
2. 3G网络的全面普及- 3G网络(即第三代移动通信技术)在21世纪初期开始全面普及。
它引入了更快的数据传输速度和更先进的数据服务。
- 3G网络的关键技术是WCDMA(广域码分多址),它提供了更高的数据传输速度和更稳定的网络连接。
- 3G网络的兴起使得人们可以享受到更多种类的移动应用,如视频通话、移动互联网等。
3. 4G网络的高速互联- 4G网络(即第四代移动通信技术)在2010年代初期开始商用。
它相比于3G网络,提供了更高的数据传输速度和更低的延迟。
- 4G网络的关键技术是LTE(长期演进技术),它使得手机用户可以在更高速度下进行高品质的视频通话和网络游戏。
- 4G网络的高速互联使得人们可以更加便捷地进行远程办公、在线教育和移动支付等活动。
4. 5G网络的到来与未来趋势- 5G网络(即第五代移动通信技术)已经开始商用,并将逐渐普及。
它将为移动通信带来革命性的变化,提供更快的速度、更低的延迟和更大的连接密度。
- 5G网络将采用更高频段的无线电波,以增加传输速度和频谱效率。
这将促进大规模物联网(IoT)的发展,为智能家居、智慧城市等应用提供更好的支持。
- 5G网络还将继续推动虚拟和增强现实技术的发展,使得人们可以更好地体验沉浸式游戏、虚拟旅游等。
总结起来,移动通信技术经历了从2G到5G的持续演进与发展。
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。
移动通信技术的发展历程
移动通信技术的发展历程
1、2G移动通信技术的发展
1.1 第一代移动通信技术(1G)
在20世纪80年代中后期,第一代移动通信技术(1G)开始
推出。
1G技术采用了模拟信号传输,通信质量不稳定并且容易受到
干扰,通信容量有限。
1.2 第二代移动通信技术(2G)
2G技术在20世纪90年代初开始推出,采用数字信号传输。
2G技术的引入带来了数字语音和短消息服务(SMS),同时通信质
量和容量得到了显著提高。
2、3G移动通信技术的发展
2.1 第三代移动通信技术(3G)
3G技术在21世纪初开始推出,提供更高的数据传输速度和
更多的移动应用。
通过3G技术,用户可以进行视频通话、上网、等
更多功能。
2.2 第四代移动通信技术(4G)
4G技术在2010年开始推出,提供更高速的数据传输和更低延迟。
通过4G技术,用户可以享受高清视频和在线游戏等更多高质量的移动应用。
3、5G移动通信技术的发展
3.1 第五代移动通信技术(5G)
5G技术正式开始商用于2019年,其主要特点是超高速、大容量、低延迟和多连接。
5G技术将为人们带来更快速的移动互联体验,促进了物联网和的发展。
3.2 未来的发展趋势
随着科技的不断进步,移动通信技术将继续发展。
未来,我们可以期待更先进的移动通信技术,如超高清视频、增强现实和虚拟现实等。
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移动通信技术总结篇1在过去的几十年里,移动通信技术经历了从2G到5G的飞速发展,为我们的生活带来了巨大的便利。
以下是对这些技术的简要回顾和总结。
2G:第二代移动通信技术,始于20世纪90年代。
2G网络主要提供语音和低速数据传输服务,让人们能够进行简单的语音通话和短信交流。
3G:第三代移动通信技术,始于21世纪初期。
3G网络提供了更高的数据传输速率,支持视频通话、互联网浏览和多媒体应用。
4G:第四代移动通信技术,于2010年左右开始在全球范围内推广。
4G网络提供了更高的数据传输速率,支持更快的数据下载和视频播放,同时保持了较低的延迟。
5G:第五代移动通信技术,于2020年左右在全球范围内推广。
5G网络提供了更高的数据传输速率,低延迟,更多的网络连接,以及更高的可靠性。
5G技术为物联网、自动驾驶汽车、远程医疗等新兴技术提供了基础。
从上述信息可以看出,每一代移动通信技术的出现都极大地改善了我们的通信体验。
虽然每一代技术都有其独特的优点,但它们也都有一些共同的缺点。
例如,2G技术提供了有限的覆盖范围和容量,3G技术在视频通话和高速数据传输方面取得了显著的进步,而4G技术则提供了更快的下载和上传速度,以及更低的延迟。
在5G技术中,我们看到了更高的数据传输速率、更低的延迟和更多的网络连接。
然而,这些技术也带来了更多的复杂性、更高的成本和更大的能源消耗。
总的来说,每一代移动通信技术的出现都为我们的生活带来了巨大的便利,但同时也带来了更多的挑战。
因此,我们需要继续研究和开发下一代移动通信技术,以满足未来的需求。
请简述移动通信技术的发展历程
移动通信技术的发展历程可以概括为以下几个阶段:
1. 1G时代(1980s):第一代移动通信技术,主要采用模拟信号传输方式。
早期的1G移动电话体积庞大、重量较大,通话质量也相对不高。
2. 2G时代(1990s):第二代移动通信技术,开始采用数字信号传输方式。
2G技术通过数字频分多路复用和时间分多路复用等技术,实现了更高效的频谱利用和语音通话品质的提升。
3. 3G时代(2000s):第三代移动通信技术,主要采用宽带无线接入技术。
3G技术支持更高速率的数据传输和实时视频通话等功能,实现了语音、数据和图像等多媒体服务的整合。
4. 4G时代(2010s):第四代移动通信技术,主要采用LTE技术。
4G技术在速率、稳定性和服务质量等方面都有了显著提升,同时也支持更广泛的应用场景,如高清视频流媒体、在线游戏、智能家居等。
5. 5G时代(2020s):第五代移动通信技术,采用高频段的毫米波技术和MIMO技术等。
5G技术具有更高的数据传输速率、更低的延迟和更多的连接数等特点,在智慧交通、智慧医疗、工业互联网等领域都有广泛应用前景。
总之,随着移动通信技术的不断发展,人们的通信方式也在不断升级和变革。
未来,移动通信技术仍将继续发展,为人们带来更加便捷、快速和智能的通信体验。
移动通信的发展综述第一点:移动通信的历史发展移动通信的发展可以追溯到20世纪50年代,当时的主要技术是第一代模拟移动电话系统(1G)。
这一代系统的代表是美国的AMPS(Advanced Mobile Phone System)系统,它于1983年开始商业运营。
1G技术的主要特点是模拟信号传输,信道数量有限,通话质量较差,且无法提供数据服务。
随着技术的进步,第二代移动通信技术(2G)应运而生。
2G技术采用数字信号传输,提高了通话质量和安全性,同时也支持数据传输。
这一代技术的代表是GSM(Global System for Mobile Communications)系统,它于1991年开始商业运营。
2G时代的数据传输速度较慢,最高可达9.6kbps。
为了满足日益增长的数据传输需求,第三代移动通信技术(3G)在2001年开始商业运营。
3G技术采用更高的频率和更先进的调制技术,数据传输速度大大提高,最高可达2.4Mbps。
这一代技术的代表是WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)和CDMA2000。
随着互联网和移动通信的深度融合,第四代移动通信技术(4G)应运而生。
4G 技术在2009年开始商业运营,其数据传输速度更高,最高可达100Mbps。
4G技术的广泛应用,使得智能手机、平板电脑等移动设备成为人们日常生活的重要组成部分。
目前,第五代移动通信技术(5G)正在全球范围内推广。
5G技术具有更高的数据传输速度,最高可达10Gbps,延迟更低,网络容量更大。
5G技术将进一步推动物联网、自动驾驶、远程医疗等行业的发展。
第二点:我国移动通信的发展现状与展望我国移动通信的发展始于20世纪80年代,经历了1G、2G、3G、4G四个时代,目前正在向5G时代迈进。
我国移动通信市场具有庞大的用户规模,截至2021年6月,我国移动电话用户总数达到13.6亿。
在1G时代,我国主要采用AMPS系统,建设了第一代移动通信网络。
移动通信的发展综述移动通信是指无线通信技术与移动设备相结合的一种通信方式。
从最早期的1G时代到如今的5G时代,移动通信技术经历了长足的发展与进步。
本文将综述移动通信的发展历程,讨论其对社会和经济的影响,以及展望未来的发展趋势。
一、1G时代的移动通信技术1G时代是指第一代移动通信技术,它的诞生标志着人类进入了无线通信时代。
1G时代的移动通信技术主要采用模拟信号传输,通信质量不稳定,通话质量较差。
然而,这一时代的移动通信技术却为后续的发展奠定了基础,引领了通信技术的新时代。
二、2G时代的移动通信技术2G时代是指第二代移动通信技术,它的出现使移动通信发生了革命性的变化。
2G时代采用数字信号传输,通信质量稳定,通话质量明显提高。
同时,2G时代的移动通信技术也加入了短信、彩信等功能,为人们带来了更多的便利。
三、3G时代的移动通信技术3G时代是指第三代移动通信技术,它对移动通信技术的发展起到了重要推动作用。
3G时代的移动通信技术具备了更高的传输速率和更强的信号覆盖能力,使人们可以通过移动设备进行视频通话、音频传输以及移动办公等功能。
这一时代的到来,进一步拓展了移动通信的应用范围,使人们的生活更加便捷。
四、4G时代的移动通信技术4G时代是指第四代移动通信技术,它的出现开启了移动通信的高速时代。
4G时代的移动通信技术具备了更快的传输速度和更低的延迟,使人们可以随时随地进行高清视频播放、在线游戏等大流量应用。
同时,4G时代的移动通信技术也为互联网+时代的到来奠定了基础,极大地推动了移动互联网的快速发展。
五、5G时代的移动通信技术预计随着5G时代的到来,移动通信将迎来革命性的变化。
5G时代的移动通信技术具备了更高的传输速率、更低的延迟和更大的连接容量,为人们提供了更广阔的通信和应用空间。
5G时代的移动通信技术将不仅仅服务于人与人的通信,还将连接人与物、物与物,形成一个智能化的生态系统,实现“万物互联”。
这将给社会经济带来巨大的推动力,促进信息技术与各行业的深度融合。
一、2G通信2G,是第二代移动通信技术规格的简称,它替代第一代移动通信系统完成了模拟技术向数字技术的转变,主要特性是为移动用户提供数字化的语音业务以及低速数据业务,一般定义为无法直接传送如电子邮件、软件等信息;只具有通话和一些如时间日期等传送的手机通信技术规格。
第二代移动通信系统主要有欧洲的GSM和北美的DAMPS和CDMA技术等,目前我国广泛应用的是GSM系统。
2G技术基本可被分为两种,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。
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。
D-AMPS﹙也叫做IS-136﹚: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GSN 处理器,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。
GSM系统GSM数字移动通信系统是由欧洲主要电信运营者和制造厂家组成的标准化委员会设计出来的,它是在蜂窝系统的基础上发展而成。
1991年在欧洲开通了第一个系统,同时MoU 组织为该系统设计和注册了市场商标,将GSM更名为“全球移动通信系统”(Global System for Mobile Communications)。
从此移动通信的发展跨入了第二代数字移动通信系统。
GSM系统有几项重要特点:防盗拷能力佳、网络容量大、手机号码资源丰富、通话清晰、稳定性强不易受干扰、信息灵敏、通话死角少、手机耗电量低。
其主要技术特点如下:1.频谱效率。
由于采用了高效调制器、信道编码、交织、均衡和语音编码技术,使系统具有高频谱效率。
2.容量。
由于每个信道传输带宽增加,使同频复用栽干比要求降低至9dB,故GSM系统的同频复用模式可以缩小到4/12或3/9甚至更小(模拟系统为7/21);加上半速率话音编码的引入和自动话务分配以减少越区切换的次数,使GSM系统的容量效率(每兆赫每小区的信道数)比TACS系统高3~5倍。
3.话音质量。
鉴于数字传输技术的特点以及GSM规范中有关空中接口和话音编码的定义,在门限值以上时,话音质量总是达到相同的水平而与无线传输质量无关。
4.开放的接口。
GSM标准所提供的开放性接口,不仅限于空中接口,而且报刊网络直接以及网络中个设备实体之间,例如A接口和Abis接口。
5. 安全性。
通过鉴权、加密和TMSI号码的使用,达到安全的目的。
鉴权用来验证用户的入网权利。
加密用于空中接口,由SIM卡和网络AUC的密钥决定。
TMSI是一个由业务网络给用户指定的临时识别号,以防止有人跟踪而泄漏其地理位置。
6.与ISDN、PSTN等的互连。
与其他网络的互连通常利用现有的接口,如ISUP或TUP 等。
7.在SIM卡基础上实现漫游。
漫游是移动通信的重要特征,它标志着用户可以从一个网络自动进入另一个网络。
GPRS为GSM系统的延伸,为2.5G。
IDEN系统iDEN(集成数字增强型网络)是美国摩托罗拉公司研制和生产的一种数字集群移动通信系统. iDEN 具有以下一些特点:首先,在功能方面,iDEN在传统的调度通信基础上,大量吸收了数字蜂窝通信系统的优点,增强了电话互联功能,其无线电话功能与个人移动通信系统同在一个水平上,同时将数字蜂窝通信系统的增值业务如短信息服务、语音信箱及基于IWF上的电路数据应用于iDEN系统中;第二,iDEN可以较高效率地使用传统的频谱,iDEN 采纳传统的800MHz频谱(806MHz~825MHz,85lMHz~870MHz),该段频谱在全球被广泛应用于集群通信,iDEN可以使用不连续频点,频率利用率较高;第三,iDEN采纳独特的MI6QAM 的调制技术,使每一个25kHz的物理信道(含6个通信时隙)的速率达到64Kbps,同时使邻道抑制达到60dB以上,这一高效的调制技术保证了集群通信数字化进程中数字与模拟系统的共存;第四,蜂窝式的小区结构提高了网络的覆盖能力,同时,还可以采取全向基站的方式;第五,可以实现跨系统调度通信。
目前iDEN技术体制主要用于数字集群共网系统应用,美洲和亚洲为其主要市场。
D-AMPS(IS-136)系统D-AMPS也被称为时分多址联接方式IS-136。
D-AMPS(数字先进移动电话服务),也可以拼写为DAMPS,是AMPS(先进移动电话服务)的数字版本,是美国cellulartelephone(移动电话)服务的最开始的类似标准。
D-AMPS是使用了TDMA的三大无线数字技术之一。
两外两大技术分别是GSM和PDC。
每个人技术对TDMA的解释都不同,所以是不兼容的。
D-AMPS的一个优势就在于他从现有的类似AMPS网络更容易升级。
还有一种D-AMPS的替代技术以及另外两种TDMA技术都是直接的顺序码分多址联接方式(CDMA)。
IS-95系统IS-95是由高通公司发起的第一个基于CDMA数字蜂窝标准。
基于IS-95的第一个品牌是cdmaOne。
IS-95也叫TIA-EIA-95。
它是一个使用CDMA的2G移动通信标准,一个数据无线电多接入方案,其用来发送声音,数据和在无线电话和蜂窝站点间发信号数据(如被拨电话号码)。
IS-95是TIA为最主要基于CDMA技术2G移动通信的空中接口标准分配的编号,IS全称为Interim Standard,即暂时标准。
它也常作为整系列名称使用。
CDG为该技术申请了cdmaOne的商标。
IS-95及其相关标准是最早商用的基于CDMA技术的移动通信标准,IS-95B也就是大众所熟知的CDMA。
PDC系统PDC (Personal Digital Cellular) 是一种由日本开发及使用的2G移动电话通讯标准。
与D-AMPS及GSM相似,PDC采用TDMA技术。
标准由RCR (其后变成ARIB) 在1991年4月制定。
提供的服务包括话音(全速及本速),增值服务包括来电等候、留言信箱、三人会议、来电转驳等,数据服务(最高为 9.6 kbit/s CSD),及封包转换无线数据(packet-switched wireless data,最高为28.8 kbit/s PDC-P)。
与GSM相比,PDC的较弱广播强度让生产商造出较细小的手机及使用较轻的电池,但话音质素则低于标准,而维持网络连接能力亦较为逊色,特别是在密闭环境如电梯内。
故其逐渐被3G淘汰。
总结第二代移动通信技术主要包括CMAEL(客户化应用移动网络增强逻辑),S0(支持最佳路由)、立即计费,GSM 900/1800双频段工作等内容,也包含了与全速率完全兼容的增强型话音编解码技术,使得话音质量得到了质的改进;半速率编解码器可使GSM系统的容量提近一3倍。
在GSM Phase2+阶段中,采用更密集的频率复用、多复用、多重复用结构技术,引入智能天线技术、双频段等技术,有效地克服了随着业务量剧增所引发的GSM系统容量不足的缺陷;自适应语音编码(AMR)技术的应用,极大提高了系统通话质量;GPRs/EDGE技术的引入,使GSM与计算机通信/Internet有机相结合,数据传送速率可达115/384kbit/s,从而使GSM 功能得到不断增强,初步具备了支持多媒体业务的能力。
尽管2G技术在发展中不断得到完善,但随着用户规模和网络规模的不断扩大,频率资源己接近枯竭,语音质量不能达到用户满意的标准,数据通信速率太低,无法在真正意义上满足移动多媒体业务的需求。
所以,3G登上了通信技术的舞台。
二、3G通信3G是什么?3G就是出租车里的视频会议;3G就是你坐火车也不会错过的肥皂剧;3G就是从现场发回总部供分析用的图像;3G就是与朋友共享你在摩洛哥的美妙假期。
3G定义“3G”(英语3rd-generation)或“三代”是第三代移动通信技术的简称,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(通话)及数据信息(电子邮件、即时通信等)。
代表特征是提供高速数据业务。
速度更快、选择更个性化、网络覆盖更宽广、业务更丰富是3G的几个特点。
相对第一代模拟制式手机(1G)和第二代GSM、CDMA等数字手机(2G),第三代手机(3G),是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统,提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。
为了提供这种服务,无线网络必须能够支持不同的数据传输速度,也就是说在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少2Mbps(兆比特/每秒)、384kbps(千比特/每秒)以及144kbps(千比特/每秒)的传输速度。
目前国内不支持除GSM和CDMA以外的网络,GSM设备采用的是时分多址,而CDMA使用码分扩频技术,先进功率和话音激活至少可提供大于3倍GSM网络容量,业界将CDMA技术作为3G的主流技术,国际电联确定三个无线接口标准,分别是WCDMA,CDMA2000,TD-SCDMA,也就是说国内CDMA可以平滑过渡到3G 网络,3G主要特征是可提供移动宽带多媒体业务。
国际电信联盟(ITU)在2000年5月确定了W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA和WIMAX四大主流无线接口标准。
W-CDMA也称为WCDMA,全称为Wideband CDMA,也称为CDMA Direct Spread,意为宽频分码多重存取,这是基于GSM网发展出来的3G技术规范,是欧洲提出的宽带CDMA技术,它与日本提出的宽带CDMA技术基本相同,目前正在进一步融合。
该标准提出了GSM(2G)-GPRS-EDGE-WCDMA(3G)的演进策略。
这套系统能够架设在现有的GSM网络上,对于系统提供商而言可以较轻易地过渡。
预计在GSM系统相当普及的亚洲,对这套新技术的接受度会相当高。
因此W-CDMA具有先天的市场优势。
CDMA2000CDMA2000是由窄带CDMA(CDMA IS95)技术发展而来的宽带CDMA技术,也称为CDMA Multi-Carrier,它是由美国高通北美公司为主导提出。
这套系统是从窄频CDMAOne数字标准衍生出来的,可以从原有的CDMAOne结构直接升级到3G,建设成本低廉。
但目前使用CDMA的地区只有日、韩和北美,所以CDMA2000的支持者不如W-CDMA多。
该标准提出了从CDMA IS95(2G)-CDMA20001x-CDMA20003x(3G)的演进策略。
CDMA20001x被称为2.5代移动通信技术。
CDMA20003x与CDMA20001x的主要区别在于应用了多路载波技术,通过采用三载波使带宽提高。