澳门·威尼斯人(中国)官方网站

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标题: 3G基础知识普及  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2007-10-9 01:00
作者: 西红柿     标题: 3G基础知识普及

<p>什么是3G?&nbsp;<br/>&nbsp;<br/></p><p>  3G是"3rd Generation"(第三代)的缩写,即第三代移动威尼斯人官方网站系统(IMT-2000),它是高速移动数据网络威尼斯人官方网站领域的行业术语。纵观移动通讯系统的发展历史,模拟移动手机被称作"第一代";数字移动手机被列入"第二代";而其后的发展技术被称作"第三代"。当前全球还存在多种第一代和第二代通讯系统,它们成为全球范围内普及单一通讯终端设备的一个阻力。另外,3G技术面临的最大挑战是系统的标准化,如何能够支持单一通讯终端设备可以在全球范围内得到通用。3G技术的设计基础是支持全系列的移动多媒体系统,其对多种数据速率提供灵活的支持,不仅可以传送语音数据,还可以根据需要传送视频数据。使用3G网络,我们可以传输需要高带宽的应用数据,例如:它可以随时随地根据需要提供全视频、视频会议、高质量语音和Web数据服务。</p><p>  在日本,目前存在两种3G系统:NTT DoCoMo公司和Vodafone公司使用的是W-CDMA;而au公司使用的是CDMA2000 1x。<br/>&nbsp;</p>
时间:  2007-10-9 01:01
作者: 西红柿     标题: 什么是3G威尼斯人官方网站?

<p>  现在“3G威尼斯人官方网站”快要成为人们嘴上的口头禅了,那么您知道到底什么是3G威尼斯人官方网站吗?所谓3G,其实它的全称为3rd Generation,中文含义就是指第三代数字威尼斯人官方网站。1995年问世的第一代数字手机只能进行语音通话;而1996到1997年出现的第二代数字手机便增加了接收数据的功能,如接受电子邮件或网页;第三代与前两代的主要区别是在传输声音和数据的速度上的提升,它能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式,提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。相对第一代模拟制式手机(1G)和第二代GSM、TDMA等数字手机(2G),3G威尼斯人官方网站的名称繁多,国际电联规定为“IMT-2000”(国际移 动电话2000)标准,欧洲的澳门威尼斯人app下载业巨头们则称其为“UMTS”通用移 动威尼斯人官方网站系统。该标准规定,移 动终端以车速移 动时,其传转数据速率为144kbps,室外静止或步行时速率为384kbps,而室内为2Mbps。但这些要求并不意味着用户可用速率就可以达到2Mbps,因为室内速率还将依赖于建筑物内详细的频率规划以及组织与运营商协作的紧密程度。</p><p>  国际澳门威尼斯人app下载联盟(ITU)确定3G威尼斯人官方网站的三大主流无线接口标准分别是W-CDMA(宽频分码多重存取)、CDMA2000(多载波分复用扩频调制)和TDS-CDMA(时分同步码分多址接入)。其中W-CDMA标准主要起源于欧洲和日本的早期第三代无线研究活动,该系统在现有的GSM网络上进行使用,对于系统提供商而言可以较轻易地过渡,该标准的主要支持《崔廷富工作室》,有空大家都来发帖吧。者有欧洲、日本、韩国。去年底,美国的AT&amp;T移 动业务分公司也宣布选取WCDMA为自己的第三代业务平台。CDMA2000系统主要是由美国高通北美公司为主导提出的,它的建设成本相对比较低廉,主要支持《崔廷富工作室》,有空大家都来发帖吧。者包括日本、韩国和北美等地区和国家。TD-SCDMA标准是由中国第一次提出并在此无线传输技术(RTT)的基础上与国际合作,完成了TD-SCDMA标准,成为CDMA TDD标准的一员的,这是中国移 动威尼斯人官方网站界的一次创举,也是中国对第三代移 动威尼斯人官方网站发展的贡献。在与欧洲、美国各自提出的3G标准的竞争中,中国提出的TD-SCDMA已正式成为全球3G标准之一,这标志着中国在移 动威尼斯人官方网站领域已经进入世界领先之列。</p><p>  3G手机完全是威尼斯人官方网站业和计算机工业相融合的产物,和此前的手机相比差别实在是太大了,因此越来越多的人开始称呼这类新的移 动威尼斯人官方网站产品为“个人威尼斯人官方网站终端”。即使是对威尼斯人官方网站业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威尼斯人官方网站外,还能进行多媒体威尼斯人官方网站。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".</p><p>3G威尼斯人官方网站是移 动威尼斯人官方网站市场经历了第一代模拟技术的移 动威尼斯人官方网站业务的引入,在第二代数字移 动威尼斯人官方网站市场的蓬勃发展中被引入日程的。在当今Internet数据业务不断升温中,在固定接入速率(HDSL、ADSL、VDSL)不断提升的背景下,3G移 动威尼斯人官方网站系统也看到了市场的曙光,益发为澳门威尼斯人app下载运营商、威尼斯人官方网站设备制造商和普通用户所关注!<br/>&nbsp;<br/></p>
时间:  2007-10-9 01:02
作者: 西红柿     标题: 什么是3G手机?

<p>  3G是英文3rdGeneration的缩写,指第三代移动威尼斯人官方网站技术。相对第一代模拟制式手机(1G)和第二代GSM、TDMA等数字手机(2G),第三代手机一般地讲,是指将无线威尼斯人官方网站与国际互联网等多媒体威尼斯人官方网站结合的新一代移动威尼斯人官方网站系统。它能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式,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(兆字节/每秒)、384kbps(千字节/每秒)以及144kbps的传输速度。</p>
时间:  2007-10-9 01:04
作者: 西红柿     标题: 3G-324M协议

<p>  第三代移动威尼斯人官方网站系统IMT-2000的技术标准由ITU-R和ITU-T组织制定。ITU-R和ITU-T组织接受和评估各个国家和地区标准组织提交的建议(草案标准)。参与制定草案标准的主要标准组织包括:ARIB组织(Association of Radio Industries and Businesses)、日本TTC组织(Telecommunication Technology Committee)、欧洲ETSI组织、美国T1组织和韩国TTA组织。3GPP项目小组(Third Generation Partnership Project)就是由上述标准组织参与组成的,目标是制定全球性应用草案标准。3G-324M(*1)是3GPP组织制定的框架性标准,其制定基础是ITU-T H.324/M和其它国际标准,它可以在无线电路交换网络支持实时多媒体服务应用。该标准包含的几个子协议标准是:语音、视频、用户数据和控制数据的多路复用和分离(H.223);in-band呼叫控制(H.245)。它定义的功能组件和端到端威尼斯人官方网站程序用于支持可视化音频通讯应用。</p><p>  (*1) 3G-324M: H.323是ITU-T组织针对基于互联网和局域网的通讯系统和终端设备制定的协议标准。而SIP是由IETF组织制定的著名的多媒体通讯协议标准。通讯网络需要协议标准支持,通过网关实现与SIP协议和H.323系统的互连,其中专门针对移动通讯的协议标准是H.324/M。3G-324M标准是H.324/M的进一步发展,它用来支持IMT-2000。<br/>  3G-324M标准在技术上与H.324/M非常相似,但是它指定H.263作为强制基本标准,而把MPEG-4作为视频编码推荐标准。AMR是音频编码强制标准。H.223制定了多路音频和视频信号在单个移动通讯信道的多路复用应用标准,H.245制定了在各个阶段的消息控制交换标准。但是,在易出错网络的高效传输方法在3G-324M标准中制定。另外,level 2(由H.223附录B制定)被制定为强制的多路复用协议层,它可以提供增强的容错控制。</p>
时间:  2007-10-9 01:05
作者: 西红柿     标题: 3G-324M媒体编码集

<p>  3G-324M为视频、音频和数据等媒体类型定义了强制性的媒体编码标准。</p><p>(1)视频编码<br/>  3G-324M指定H.263为强制性基准协议(附录中的扩展标准除外),而把MPEG-4制定为推荐视频编码标准。H.263作为老的编码标准仍然应用于现有的H.323系统,因而保留它可以提供系统兼容性。MPEG-4比H.263基准协议拥有更高的灵活性,它提供了更先进的错误检测和纠错方法。</p><p>  这两种编码集一般均采用QCIF(Quarter Common Intermediate Format)输入图象格式。MPEG-4采用一系列工具集提高了容错性。它采用的方法包括:数据分区、可反置变长编码(RVLC,Reversible Variable Length Codes)、再同步标识和HEC(header extension codes)。</p><p>  数据分区方法通过标识符分别提供离散余弦 (DCT) 系数和移动矢量参数,这样可以避免某组数据的出错影响到另外一组数据的解码。例如,如果在某个给定的宏块中检测到DCT系数错误,我们仍然可以隐藏DCT系数错误,采用正确的移动矢量信息重新创建宏块。这样,与解码过程中采用前面相邻数据帧的正确宏块替换出错宏块的方法相比,该方法可以提供更高的视频图象解码质量。</p><p>  RVLC方法允许对特定的数据块从前端(前向)或者末端(反向)开始解码。这种方法提高了对出错数据集的修复机率。</p><p>  再同步标识符是插入比特流中的一些代码,它可以帮助解码器对解码进程进行重新同步。</p><p>  HEC支持更高效的解码进程再同步,其扩展的再同步标识符还包含了时间信息。</p><p>(2)语音编码<br/>  ITU-T标准对语音编码没有强制性要求,只有IMT-2000语音服务应用强制性要求AMR编码(Adaptive Multi-Rate),用于支持3G-324M设备。G.723.1是3GPP推荐的可选老编码标准,它可以提供兼容H.323等标准。</p><p>  AMR语音编码的最高处理速率是12.2 kbps,取决于不同的基站距离、信号干扰和流量情况,AMR的实际传输速率范围是4.75 kbps ~ 12.2 kbps。AMR还支持柔化噪音生成(CNG,Comfort Noise Generation)和非连续传输模式(DTX,Discontinuous Transmission)。它还可以根据不同的实际情况动态调整处理速率和错误控制,在当前的信道环境下提供最佳的语音质量。</p><p>  AMR编码还支持非对等错误检测和预防(UED/UEP,Unequal Error Detection and Protection)。这种方法基于可判断的数据相关性对比特流进行分类,如果在最相关的数据中检测到错误,就可以对AMR数据帧直接进行解码,并隐藏数据错误。</p><p>(3) 数据通讯协议<br/>  T.120是数据会议应用推荐的数据通讯协议。但是,当前还没有制定任何强制性协议,因而它也只是一种可选标准。</p><p>H.245呼叫控制</p><p>  H.245是面向H.324、 H.310、H.323和V.75而定义的通用呼叫控制标准。与其它ITU-T推荐标准两年一修订的程序不同,H.245需要根据需求随时对其进行修订,这主要是因为它应用于相当多种类的系统中,我们需要快速对其功能实现增强以满足其高速发展的需要。</p><p>  H.245采用简单再传输协议(SRP,Simple Retransmission Protocol),或者采用可编号选项的SRP协议(NSRP,Numbered SRP)。H.245制定了一个控制信道分段和重新装配的协议层(CCSRL,Control Channel Segmentation and Reassembly Layer),它可以在易出错环境下保证应用的可靠性。SRP、NSRP和CCSRL的使用由协商层确定。H.245采用ASN.1(Abstract Syntax Notation 1)标准定义自己的消息结构。另外,消息数据基于PER(Packed Encoding Rule)规则采用二进制编码。<br/>  在通话双方启动H.245会话之前,一个必须解决的问题是:如果端点设备之间出现协议冲突,究竟由哪个端点设备负责解决,或充当主角。不同的端点设备在H.223信号多路复用/信号分离、视频和音频编码、数据共享和其它功能领域可能存在着不同的差异。H.245提供了一种功能交换的功能,它支持两端设备通过协商确定一组通用的功能集。</p><p>  媒体和数据流采用逻辑信道的方式进行传输,需要提供相应的控制支持。H.245采用逻辑信道信令,支持逻辑信道的开关和参数交换。在H.245标准中,发送方根据接收方广播的可支持功能集,确定双方通讯的编码集和参数。如果接收方有指定的功能需求,它可以采用模式请求的方式向传送方发送请求信号。</p><p>  最后,H.245采用一组呼叫控制命令和提示符,提供数据流量控制、用户输入提示、视频编码控制、信号抖动和失真提示。</p><p>  *H.245的用户提示符(UII,User Input Indication)在需要用户交互的所有应用服务中扮演着重要的角色。对于视频消息应用,典型的UII应用一般提供用户偏好选择、消息录音和查询、以及常规的邮箱管理功能。H.245提供可靠的信令协议,可以确保各种消息(如:DTMF音频)能够得到可靠的传输。H.245 UII提供用户提示的两级表示:字符型提示和表示字符串提示时间长短的信息。例如,特定的键被用户按了多长时间。<br/>&nbsp;</p>
时间:  2007-10-9 01:05
作者: 西红柿     标题: H.223多路复用和信号分离

<p>  为了提供不同级别的容错支持,3G-324M定义了多级H.223传输。在H.223多媒体多路复用协议中,其转换层(Adaptation Layer)提供逻辑信道的QoS,而多路复用和信号分离层(Multiplexing and Demultiplexing layer)提供多路逻辑信道到单个信道的合并。它可以同时支持分时多路复用和包多路服用两种模式,可提供应用需要的灵活性、高效性和低延迟。</p><p>  电路交换网络的多媒体通讯需要多路复用技术,以支持视频、语音和数据流量的混合同步传输。多路复用技术为每种媒体类型指定了一个逻辑信道,可以把不同媒体源提供的多路比特流合并成单个比特流,在单路信道上进行传输。</p><p>  媒体类型不同,其对应的逻辑信道对QoS的要求是不一样的。例如,对于数据传输来说,其对延迟的要求一般不会太严格,但是它要求完全无错误的传输。另外,语音传输对延迟有着严格的限制,其综合质量可以在10-3错误率的基础上实现。视频通讯对传输的要求介于数据和音频通讯之间。因此,多路复用技术需要这么一种功能,它可以根据不同的媒体编码需求,对逻辑信道提供不同的QoS控制。</p><p>(1)多路复用和信号分离层</p><p>Level 0 (H.223基本协议)<br/>  Level 0作为H.223的基本协议,它提供同步和比特填充支持。Level 0提供16种不同的多路复用模式,支持媒体、控制信息和数据包的混合传输。多路复用模式可以由通讯端点设备之间协商确定。Level 0的容错功能非常有限。比特错误将可能中断HDLC(High Level Data Link Controller)协议传输,并影响比特填充,把比特填充误认为有效负载。</p><p>Level 1 (H.223附录 A)<br/>  Level 1由H.223附录A定义,它拥有的同步机制可以有效增强易出错信道的传输性能。为了提高MUX-PDU的同步传输性能,在Level 0中MUX-PDU帧使用的8位HDLC同步标识符被16位PN(Pseudo Noise)序列所替代。HDLC被更稳定的帧模式和更长的帧标识所替代。PN序列作为一组类似伪噪音的信号,它实际上是按照统计学随机产生的一组0和1比特序列。尽管它是随机产生的,接收端可以根据其特定的结构判断该序列的下一个比特符是什么。</p><p>  多路复用帧没有采用比特填充,它采用字节为单位(8位比特结构,帧的开头对应的是第一个字节。1字节= 8比特),并以字节为单位搜寻同步标识。</p><p>  这样, 即使在低速率和透明传输环境,同步标识的生成不再是确定的。但是,这显著提高了在比特流出错条件下对同步标识特征的检测。</p><p>Level 2 (H.223 附录 B) <br/>H.223附录B定义了Level 2。它是Level 1的进一步增强,提供更稳定的MUX-PDU数据帧。 </p><p>Level 3 (H.223 附录 C) <br/>Level 3由H.223附录C定义,它提供了最稳定的传输方案。它包含了改进的多路复用和转换层,提供前向纠错(FEC,Forward Error Correction)和续传机制(ARQ,Retransmission)。 </p><p>(2) 转换层</p><p>  根据上一层媒体类型的不同(数据、语音和视频),协议定义了三种类型的转换层(AL1、AL2和AL3)。来自上一层的AL-SDU数据单元(Adaptation Layer-Service Data Unit)传送到MUX层成为AL-PDU数据单元(Adaptation Layer-Protocol Data Unit)。AL1的设计基于数据传输,主要用来传送用户数据和H.245控制消息。它需要上一层协议提供出错控制和处理。AL2提供8位CRC(Cyclic Redundancy Check)校验和可选的顺序编码控制,用于进行丢包监测。AL2可以支持变长的AL SDU单元(Service Data Units),是适合音频数据传输的理想转换层。AL3主要基于视频应用设计,提供了16位CRC校验和可选的顺序编码。它支持变长的AL SDU单元,并提供可选的续传机制。<br/></p>
时间:  2007-10-9 01:06
作者: 西红柿     标题: 媒体转化简介

<p>  多媒体移动通讯的支持技术(如:3G)可以通过任何联网的多媒体终端、在任何时间、任何地点为用户提供多媒体访问服务。但是,目前的问题是:如何以可接收的格式向各种类型的终端设备提供多媒体内容和服务应用。而这些终端设备在计算能力、显示、网络接入和带宽支持等方面存在着各种差异。</p><p>  媒体转换处理可以动态调整帧的内容,包括:图像尺寸、编码格式、以及多媒体内容的组织,并尽可能保持转换后的内容忠实于源内容。媒体转换的依据是终端设备可支持的功能和用户偏好。媒体转换处理使用的相关部件包括:</p><p></p><p>转换所需要的多媒体消息模型,包括对不同形式内容的层次性标识符,可以支持多媒体内容的显示和传送。 </p><p><br/>转换策略决策部件可以分析内容的特性,计算和选择合适的转换策略。 </p><p><br/>媒体处理技术,支持媒体操作、翻译、编码转换和多媒体内容的重整。 <br/>  MPEG-7以及最新推出的MPEG-21标准都提供了多媒体信息模型的定义,用于支持媒体转换。澳门威尼斯人app下载运营商一般会根据可用的媒体处理和传输资源制定可行的媒体转换策略。<br/></p>
时间:  2007-10-9 01:07
作者: 西红柿     标题: 媒体转换处理技术

<p>  媒体转换支持技术至少可以分成两类:媒体内转换和跨媒体转换。</p><p>  媒体内转换技术需要基于特定媒体的特殊编码方案,提供相应的媒体转换。例如,转换可以依据的视频压缩特性包括:视频帧传输率、图像格式、以及特定的intra-frame和inter-frame质量,支持特定的数据尺寸和格式的转换。类似的,内容通过转换可以提供给具有带宽限制的终端设备。另外,根据终端设备对不同编码的支持,可以提供相应的代码转换。</p><p></p><p>对于基于3G-324M的应用服务,它们需要H.263和MPEG-4编码转换,这是两种标准视频格式。这种转化模式有着自身的内在局限性,它的固有下限取决于特定媒体的最低可察觉接收质量。*跨媒体转化可以克服这种局限。 </p><p><br/>跨媒体转换采用"语义等效"的媒体类型替换特定的媒体类型,这种替换可以最小化的减轻对用户接收效果的影响。 </p><p>  例如,一段电视格式的视频片段(720 x 480像素)可以转换为一系列静止的关键图像,只有在图像场景发生变化或者发生明显变化时进行图像取样,缩小图像尺寸,转化为QCIF格式(176 x 144),对速率较低的音频数据进行同步,并采用NMS消息进行封装。这样,视频片段就可以实现向2.5G手机的传送。</p><p>  由于移动通讯环境有着明显受限的显示能力和网络带宽限制,因此,媒体内转换和跨媒体转换在移动视频服务的内容传送领域均将扮演重要角色。<br/>&nbsp;</p>
时间:  2007-10-9 01:08
作者: 西红柿     标题: 3G威尼斯人官方网站,什么是CDMA技术?

<p>  CDMA直译为码分多址,是在数字威尼斯人官方网站技术的分支扩频威尼斯人官方网站的基础上发展起来的一种技术。所谓扩频,简单地说就是把频谱扩展。</p><p> 码分多址(CDMA)技术是移动威尼斯人官方网站系统中所采用的多址方式之一。在移动威尼斯人官方网站系统中,由于许 多移动台要同时通过一个基站和其它移动台进行威尼斯人官方网站,因此必须对不同的移动台和基站发出的信号赋予不同的特征,以使基站能从众多的移动台信号中分辨出是哪个移动台发出的信号,同时各个移动台也能识别出基站发出的多个信号中哪一个是属于自己的,解决该问题的办法称为多址方式。多址方式的基础是信号特征上的差异。有了差异才能进行识别,能识别了才能进行选择。一般情况下,信号的这种差异可以体现在某些参数上,如信号的工作频率、信号的出现时间以及信号所具有的特定波形等。因此就产生了以下几种多址方式:  </p><p> FDMA(频分多址)-不同用户分配在时隙(出现时间)相同、工作频率不同的信道上; </p><p> TDMA(时分多址)-不同用户分配在时隙不同、频率相同的信道上; </p><p> CDMA(码分多址)-各个用户分配在时隙和频率均相同的信道上,以伪随机正交码(PN码)序列来区分各用户。 </p><p>  对于移动威尼斯人官方网站网络而言,由于用户数和威尼斯人官方网站业务量激增,一个突出的问题是在频率资源有限的条件下,如何提高威尼斯人官方网站系统的容量。由于多址方式直接影响到移动威尼斯人官方网站系统的容量,所以采用何种多址方式,更有利于提高这种威尼斯人官方网站 </p><p>  系统的容量,一直是人们非常关心的问题,也是当前研究和开发移动威尼斯人官方网站的热门课题。经过多年的理论和实践证明,三种多址方式中:FDMA方式用户容量最小,TDMA方式次之,而CDMA方式容量最大。 <br/>&nbsp;</p>
时间:  2007-10-9 01:08
作者: 西红柿     标题: CDMA技术的起源

<p>&nbsp;<br/>  扩频技术的起源要追溯到二战时期,这种思想的初衷是防止敌方对己方通讯的干扰。我们知道,由于窄带通讯采用的带宽只有几十kHz,只需要使用一个具有相同发射频率及足够大功率的发射机就可以非常容易地干扰对方的威尼斯人官方网站。因为无论调幅、调频技术都很难从恶劣的信噪比环境中恢复原始信息。</p><p>  CDMA这种新颖的想法就是通过特殊的码型处理,把信号能量扩散到一个很宽的频带上,湮没在噪声里,在接收端只有通过相同的码型才能把信号恢复出来(整个过程就像加密、解密一样),我们称之为直接序列扩频。由于信号湮没在噪声里,故很难敌方侦测到。因此,这种技术在军事领域中有着广泛应用。<br/>&nbsp;</p>
时间:  2007-10-9 01:09
作者: 西红柿     标题: CDMA的软容量是指什么

<p>  按上面对CDMA系统的类比,房间里可能不断有新的交谈者进入。当然交谈者总数有一定限度,这与房间大小、人的音量、交谈者之间的距离都有密切的关系。这里我们又引入了几处新类比:房间的大小对于CDMA系统来说就是单载波的容量;而交谈者之间的音量则相当于CDMA系统中手机的发射功率;音量控制即对应着CDMA中一个非常重要的技术---功率控制;交谈者的距离即对应手机与基站的距离。通过这个例子,我们可以总结出CDMA系统的一些特点:CDMA系统是一个自干扰系统;CDMA系统单载频的容量不像FDMA、TDMA那样是固定的,这也就是我们常提到的"软容量";因此功率控制在CDMA系统中起着重要作用,它直接影响着系统容量。 <br/></p>
时间:  2007-10-9 01:10
作者: 西红柿     标题: CDMA短码和长码

<p>  CDMA系统使用了两种伪随机机码序列,即短码和长码。<br/>短码:短码是长度为215-1的周期序列。</p><p> 在CDMA系统的前向信道(从基站指向手机方向)中,短码用于对前向信道进行调制,使前向信道带上本基站的标记,不同的基站使用不同相位的短码,从而互相区别开来。<br/>在反向信道中(从手机指向基站方向),短码用于对反向业务信道进行调制,作用与短码在前向信道中相同。</p><p>  长码:长码是长度为242-1的周期序列。 <br/>  在CDMA系列的前向 信道(从基站指向手机方向)中,长码用于对业务信道进行扰码(作用类似于加密)。在反向信道中(从手机指向基站方向)。长码用来直接进行扩频,由于区分不同的接入手机。</p><p>  沃尔什(WALSH)码,CDMA系统中还使用64位长沃尔什码(Walsh Code)。沃尔什码在数学上具有很好的正交性。所谓正交性,就是讲不同语言且不懂对方语言的人,相互之间无法用语言进行交流。用沃尔什码可以区分开不同的前向信道。<br/>&nbsp;</p>
时间:  2007-10-9 01:10
作者: 西红柿     标题: 为什么功率控制在CDMA系统中非常重要

<p>  前面提到,CDMA系统的功率控制尤为重要,功率控制被认为是所有CDMA关键技术核心。要解释功率控制的重要性,我们首先要了解"远近效应"这个概念。我们可以设想,如果小区中的所有用户均以相同的功率发射信号,则靠近基站的手机到达基站的信号就强,而远离基站的手机到达基站的信号就弱,这样将导致强信号掩盖弱信号,这就是移动威尼斯人官方网站中的"远近效应"问题。因为所有用户共同使用同一频率(载波),所以"远近效应"问题更加突出。CDMA功率控制的目的就是克服"远近效应",使系统既能维持高质量威尼斯人官方网站,又不对占用同一信道的其它用户产生不应有的干扰。<br/>6为什么CDMA手机能保持低的发射功率</p><p>  这是由于CDMA系统有一套精确的功率控制方法。CDMA系统中的功率控制分为前向功率控制和反向功率控制。反向功率控制又分为仅有手机参与的开环控制和手机、基站同时参与的闭环功率控制。反向开环功率控制由手机独立完成,手机根据它本身在小区中所接收功率的变化,迅速调节手机发射功率。正是由于这些精确的功率控制,才使CDMA手机能保持适当的发射功率。<br/>&nbsp;<br/></p>
时间:  2007-10-9 01:11
作者: 西红柿     标题: 什么是CDMA软切换?

<p><br/>  移动通讯是建立在移动之中的。有了频率的复用,必然带来移动中的频率切换问题,一个网络质量的好坏在无线方面主要表现在掉话、频率丢失等指标上,切换方式将对这些指标产生影响。通过下面软切换和硬切换方法的比较,孰优孰劣,我们能得出结论。</p><p> 硬切换:在FDMA和TDMA系统中,所有的切换都是硬切换都是硬切换。当切换发生时,手机总是先释放原基站的信道,然后才能获得新基站分配的信道,是一个"释放-建立"的过程,切换过程发生在两个基站过度区域或扇区之间,两个基站或扇区是一种竞争的关系。如果在一定区域里两基站信号强度剧烈变化,手机就会在两个基站间来回切换,产生所谓的"乒乓效应"。这样一方面给交换系统增加了负担,另一方面也增加了掉话的可能性。</p><p>  软切换:在CDMA系统中,切换的情况有所不同。当一部手机处于切换状态下同时将会有两个甚至更多的基站对它进行监测,系统中的基站控制器将逐帧比较来自各个基站的有关这部手机的信号质量报告,并选用最好的一帧。可见CDMA的切换是一个"建立-比较-释放"的过程,我们称这种切换为软切换,以区别与FDMA、TDMA中的切换。软切换可以是同一基站控制器下的不同基站或不同基站控制器下不同基站之间发生的切换。<br/>&nbsp;</p>
时间:  2007-10-9 01:12
作者: 西红柿     标题: 什么是CDMA的"更软切换"

<p><br/>  在CDMA系统中还有一种切换称为"更软切换"。它指发生在同一基站具有相同频率的不同扇区间的切换。另外,CDMA系统中还可以提供导频引导(PilotBeacon)的不同载波间的切换,以及软件控制的一些切换。所有这些切换措施都为CDMA系统带来了更可靠的无线通路。</p><p> 现有的蜂窝系统分级接收,与CDMA的分级接收有什么分别? </p><p> 在CDMA系统中,由于采用了Rake接收机,克服了多径效应,使得不利变为了有利,这是CDMA中独有的路径分级技术。<br/>  路径分级接收的远离是这样的:在基站处,每一个反向信道都有四个数字解调器,而每个数字解调器又包含有搜索单元和解调单元,搜索单元负责搜索不同的多径信号,并交由各解调单元解调。这样每个基站都可以同时解调四路多径信号,并进行矢量合并,通过这样恢复出的信号比任何一路的信号都要好。在手机里,有三个数字解调单元、一个搜索单元,这样手机也能同时解调三路多径信号并进行矢量合并。由于采用了多径接受机,使得基站、手机均能有稳定的接受信号。<br/></p>
时间:  2007-10-9 01:13
作者: 西红柿     标题: 什么是TD-SCDMA?

<p> TD-SCDMA是中文含义为时分同步码分多址接入,该项威尼斯人官方网站技术也属于一种无线威尼斯人官方网站的技术标准,它是由中国第一次提出并在此无线传输技术(RTT)的基础上与国际合作完成的。该方案的主要技术集中在大唐公司手中,它的设计参照了TDD在不成对的频带上的时域模式。TDD模式是基于在无线信道时域里的周期地重复TDMA帧结构实现的。这个帧结构被再分为几个时隙,在TDD模式下,可以方便地实现上/下行链路间的灵活切换。这一模式突出的优势是,在上/下行链路间的时隙分配可以被一个灵活的转换点改变,以满足不同的业务要求。这样,运用TD-SCDMA这一技术,通过灵活地改变上/下行链路的转换点就可以实现所有3G对称和非对称业务。合适的TD-SCDMA时域操作模式可自行解决所有对称和非对称业务以及任何混合业务的上/下行链路资源分配的问题。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; TD-SCDMA的无线传输方案灵活地综合了FDMA、TDMA和CDMA等基本传输方法,通过与联合检测相结合,它在传输容量方面表现非凡。通过引进智能天线,容量还可以进一步提高。智能天线凭借其定向性降低了小区间频率复用所产生的干扰,并通过更高的频率复用率来提供更高的话务量。基于高度的业务灵活性,TD-SCDMA无线网络可以通过无线网络控制器(RNC)连接到交换网络,如同第三代移动威尼斯人官方网站中对电路和包交换业务所定义的那样。在最终的版本里,计划让TD-SCDMA无线网络与Internet直接相连。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; TD-SCDMA所呈现的先进的移动无线系统是针对所有无线环境下对称和非对称的3G业务所设计的,它运行在不成对的射频频谱上。TD-SCDMA传输方向的时域自适应资源分配可取得独立于对称业务负载关系的频谱人配的最佳利用率。因此,TD-SCDMA通过最佳自适应资源的分配和最佳频谱效率,可支持速率从8kbit/s到2Mbit/s的语音、互联网等所有的3G业务。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; TD-SCDMA为TDD模式,在应用范围内有其自身的特点:一是终端的移动速度受现有DSP运算速度的限制只能做到240km/h;二是基站覆盖半么在15km以内时频谱利用率和系统容量可达最佳,在用户容量不是很大的区域,基站最大覆盖可达30km。所以,TD-SCDMA适合在城市和城郊使用,在城市和城郊,这两个不足均不影响实际使用。因在城市和城郊,车速一般都小于200km/h,城市和城郊人口密度高,因容量的原因,小区半径一般都在15km以内。而在农村及大区全覆盖时,用WCDMA FDD方式也是合适的,因此TDD和FDD模式是互为补充的。<br/></p>
时间:  2007-10-9 01:14
作者: 西红柿     标题: 集成化和信息化业务推动3G不断发展

<p><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3G移动威尼斯人官方网站,目前正在世界上很多地方展现着它的魅力。显然这种魅力来自3G所能提供的高带宽、高速率和高频谱利用率的各种丰富业务应用,而不是对于消费者来说颇为陌生的先进设备和网络架构。在以内容为王、以客户为中心的综合信息服务时代里,3G的发展与业务应用的发展绑在了一起,发展是为了提供更优质的业务应用,而层出不穷的新业务需求又极大地推动着3G的不断前行。</p><p>  业务是3G竞争的关键</p><p>  现代澳门威尼斯人app下载业竞争早已从以网络为中心转移到以客户为中心的轨道上来。怎么才能做到以客户为中心呢?优质的服务是联系客户最直接也是最重要的纽带,自然地,多元化、丰富多彩的业务成为运营商获取客户资源,进而展开成功运营,最终获得竞争主动权的重要法宝。前两年是3G业务卓有成效的一段发展期,在全球范围内有几十家运营商启动了3G业务,3G进程的加速使前几年处于低迷状态的澳门威尼斯人app下载市场有了起色,也给运营商带来很可观的数据业务收入。像DoCoMo的3GFOMA数据业务服务,KDDI的铃声、音乐下载,和黄的视频类业务等都运作得有声有色,这些先行者在开发思路、运营模式及管理经验上取得的阶段性成果都说明了业务在3G竞争中的关键作用。很多人认为现在3G网络上缺少杀手级的业务应用,然而,就像SMS仅仅作为信息通知机制被推出时,我们决不会意识到它会有今天这样的规模一样,3G在使传统的应用服务有更好音质的同时,也给终端用户带来了更加丰富和先进的移动应用服务,因此当3G有的业务发展成为杀手级应用时我们也不用惊讶。从业务的角度来讲,各运营商应该努力提高自己的网络水平,找准市场定位推出优质的业务。我们不能预见哪项业务能有广阔的发展前景,我们能做的是努力提高自己的业务质量和水平,这样才能得到市场的垂青,在3G竞争中占得先机。</p><p>  3G业务将向集成化、信息化发展</p><p>  随着3G时代的到来,澳门威尼斯人app下载企业面临的市场竞争环境正在发生深刻的变化,这就要求业务的发展也将相应地发生变革,总体上来看,3G业务正朝着集成化和信息化的方向发展。</p><p>  一方面,用户需求无论从种类还是层次上来说都发生了变化、在不断升级,不管是个人用户、家庭用户还是企业用户,都已不单单满足于传统的基础语音需求,更多的数据业务备受追捧,而且对质量的要求也越来越高;另一方面,网络的融合,模糊了传统澳门威尼斯人app下载行业的业务边界,综合信息服务概念的提出也呼唤着3G业务逐步走向集成化、信息化。</p><p>  在综合化信息需求的背景下,澳门威尼斯人app下载运营商应当在开放的生态价值链条中重新定位,完成从“价值实现者”到“价值整合者”的角色转变。运营商可以通过更开放、更包容的信息网络平台,设计更适合用户需求的“打包业务”,实现业务的多元化、综合化,从现有的信息服务向价值链各环节的信息服务全面拓展。并且通过专业化和个性化服务,更好地为用户服务。另外,在综合信息服务产业下,澳门威尼斯人app下载的涵义正逐步延伸,各种各样信息媒质的综合传递正成为流行,综合的信息服务在三网融合及服务内容日益融合的情况下迈入了“内容为王”的时代,事实上,综合信息服务的核心内涵便是澳门威尼斯人app下载业的业务创新。打造下一代澳门威尼斯人app下载级的网络和业务平台,全面提供数据集成、综合化的差异化业务及相关服务成为3G以客户需求业务为中心的价值所在和现实需求。</p><p>  针对这一趋势,各国在3G大环境下都纷纷推出集成化、信息化的各种应用,以获得用户的青睐。韩国的SK电讯公司对3G移动业务的集成组合尤为典型。该公司在两三年前即提出了“数字融合无所不在”的运营发展战略,旨在延伸业务范围,与其他行业信息化应用相结合,目前,SK电讯的3G业务不仅包括移动语音,还组合了多媒体、无线互联网以及涉及金融、交通、家居等多个领域信息化应用。这种集成化、信息化的业务形式和结构已经为公司带来了持续增长的利润,也给我们带来了深刻的启示。</p><p>  “软硬结合”才是3G业务发展之道</p><p>  3G业务的发展离不开业务形式、商务模式、运营商角色调整等“软实力”的配合,同样也离不开手机终端、网络系统等“硬功夫”的有力支持。</p><p>  在3G时代,以多媒体为主的终端,需要包含影像、数字电视流媒体以及在线或无线互动游戏等功能。另一方面,蕴含巨大商机的企业应用,比如企业电子邮件、移动网络会议这些3G高带宽数据应用都需要相应的终端设备来支持。同时,显示屏技术含量的增加、存储容量的增加都注定了手机不再是单纯的手机,而是一个捆绑了多媒体应用的载体。在日本等3G开展较早的国家,就有很多业务与定制手机协调发展的鲜活案例。因而对于中国等未来3G市场来说,应该在终端设备上慎重选择,不断创新,从而完善整个产业链,促进3G不断向前发展。我们通常所说的3G往往侧重与无线接入的新发展,WCDMA等这些无线接入技术带来的高速率、高带宽和高频谱利用率为3G业务的发展带来了机遇,然而同样需要IMS等核心网络架构的支持,它们统一的核心网络环境为发展PoC、短信息、视频和游戏等高级业务提供了强大的支持。</p><p>  现在,虽然我国3G帷幕还未拉开,但这并没不影响我们在这方面的探索和尝试。面对综合信息服务时代的来临,运营商以及整个产业链已经在现有网络条件下为我们提供了手机电视、WAP、视频威尼斯人官方网站等准3G业务,在业务开发和管理等各方面积累了一定的经验。相信在认清了3G业务发展面临的趋势和侧重点后,通过产业链的灵活互动,3G业务的发展必将迎来一个令人欣喜的局面。</p>
时间:  2007-10-9 01:14
作者: 西红柿     标题: 什么是WCDMA?

<p> WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access ):WCDMA源于欧洲和日本几种技术的融合。WCDMA采用直扩(MC)模式,载波带宽为5MHz,数据传送可达到每秒2Mbit(室内)及384Kbps(移动空间)。它采用MC FDD双工模式,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。因此,近段时间也倍受各大厂商的青睐。WCDMA采用最新的异步传输模式(ATM)微信元传输协议,能够允许在一条线路上传送更多的语音呼叫,呼叫数由现在的30个提高到300个,在人口密集的地区线路将不在容易堵塞。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 另外,WCDMA还采用了自适应天线和微小区技术,大大地提高了系统的容量。 </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; WCDMA全名是Wideband CDMA,中文译名为“宽带分码多工存取”,它可支持384Kbps到2Mbps不等的数据传输速率,在高速移 动的状态,可提供384Kbps的传输速率,在低速或是室内环境下,则可提供高达2Mbps的传输速率。而GSM系统目前只能传送9.6Kbps,固定线路Modem也只是56Kbps的速率,由此可见WCDMA是无线的宽带通讯。 </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 此外,在同一些传输通道中,它还可以提供电路交换和分包交换的服务,因此,消费者可以同时利用交换方式接听电话,然后以分包交换方式访问因特网,这样的技术可以提高移 动电话的使用效率,使得我们可以超过越在同一时间只能做语音或数据传输的服务的限制。 </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在费用方面,WCDMA因为是借助分包交换的技术,所以,网络使用的费用不是以接入的时间计算,而是以消费者的数据传输量来定。 </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; WCDMA的发起者主要是欧洲和日本标准化组织和厂商,WCDMA继承了第二代移动威尼斯人官方网站体制GSM标准化程度高和开放性好的特点,标准化进展顺利。WCDMA支持高速数据传输(慢速移动时384kbit/s,室内走动时2Mbit/s),支持可变速传输。其主要特点如下:基站支持异步和同步的基站运行方式,组网方便、灵活;调制方式上行为BPSK,下行为QPSK;导频辅助的相干解调方式;适应多种速率的传输,同时对多速率、多媒体的业务可通过改变扩频比和多码并行传送的方式来实现;上、下行快速、高效的功率控制大大减少了系统的多址干扰,提高了系统容量,同时也降低了传输的功率;核心网络基于GSM/GPRS网络的演进,并保持与GSM/GPRS网络的兼容性;支持软切换和更软切换,切换方式包括三种,即扇区间软切换、小区间软切换和载频间硬切换等。 </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3GPP的R99、R4、R5、R6等各版本中,R6尚未冻结;R5虽已于2002年3月冻结,但目前正处于各厂家落实设备开发进程而大量提交CR的阶段,协议还很不稳定,近两三年内尚不具备大规模网络建设条件;R4于2001年3月冻结,协议已基本稳定;3GPPR99于1999年12月冻结,成熟稳定,目前已有多个网络运营实例。上述不同版本的改进主要体现在核心网,无线网则改动不大。&nbsp; <br/></p>
时间:  2007-10-9 01:15
作者: 西红柿     标题: 什么是CDMA2000?

<p>CDMA2000 是 TIA 标准组织用于指代第三代 CDMA 的名称。适用于 3G CDMA 的 TIA 规范称为 IS-2000,该技术本身被称为 CDMA2000。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CDMA2000 的第一阶段也称为 1x,其使拥有现有 IS-95 系统的威尼斯人官方网站公司能将其整体系统容量增加一倍,并可将数据速率增加到高达 614kbps。 </p><p>  比 1x 更高的 CDMA2000 技术进展包括 1xEV (高速数据速率)。 </p><p>  由 QCT 推出的 MSM5000™ 芯片组 CDMA2000 解决方案向下兼容 cdmaOne (IS-95 CDMA)。</p><p>  CDMA2000标准由3GPP2组织制订,版本包括Release 0、Release A、EV-DO和EV-DV,Release 0的主要特点是沿用基于ANSI-41D的核心网,在无线接入网和核心网增加支持分组业务的网络实体,此版本已经稳定。联通即将开通的CDMA二期工程采用的就是这个版本,单载波最高上下行速率可以达到153.6kbit/s。Release A是Release 0的加强,单载波最高速率可以达到307.2kbit/s,并且支持话音业务和分组业务的并发。EV-DO采用单独的载波支持数据业务,可以在1.25MHz的标准载波中,同时提供话音和高速分组数据业务,最高速率可达3.1Mbit/s <br/>&nbsp;</p><p><br/>&nbsp;</p>
时间:  2007-10-9 01:16
作者: 西红柿     标题: 什么是CDMA2000 1x EV-D?

<p> CDMA 1x EV-DO 是CDMA2000 1X增强型技术。它是针对支持高速无线互联分组数据的传输而优化的网络和频谱资源,在1.25MHz标准载波下支持平均下行速率为: </p><p>&nbsp;静止或慢速移动:1.03Mbps(无分集) 和 1.4Mbps(分集接收) <br/>&nbsp;中高速移动:700Kbps(无分集) 和 1.03Mbps(分集接收)<br/>  1X EV-DO现有两个标准版本,IS856 版本0和版本A。 版本0的正向峰值速率可达2.4Mbps,而在IS-856版本A中可支持高达3.1Mbps的正向峰值速率。<br/>  IS856版本0在反向链路上的容量大约每扇区为270kbps,而在IS-856版本A中,由于采用了自适应的BPSK、QPSK和8-PSK等多种调制方式及多种编码速率,极大地提高了反向链路的容量,扇区容量大约增加为IS-856版本0容量的两倍,达640kbps。1x EV-DO是目前业界推出的高性能、低成本的无线高速数据传输成熟解决方案。 <br/>&nbsp;<br/></p>
时间:  2007-10-9 01:17
作者: 西红柿     标题: 世界3G研发历史

<p>  ITU TG8/1早在1985年就提出了第三代移动威尼斯人官方网站系统的概念,最初命名为FPLMTS(未来公共陆地移动威尼斯人官方网站系统),后在1996年更名为IMT-2000(International Mobile Telecommunications 2000)。1992年,国际电联召开世界无线威尼斯人官方网站系统会议(WARC),对FPLMTS的频率进行了划分,这次会议成为第三代移动威尼斯人官方网站标准制订进程中的重要里程碑。第三代移动威尼斯人官方网站系统的目标是:世界范围内设计上的高度一致性;与固定网络各种业务的相互兼容;高服务质量;全球范围内使用的小终端;具有全球漫游能力;支持多媒体功能及广泛业务的终端。为了实现上述目标,对第三代无线传输技术(RTT)提出了支持高速多媒体业务(高速移动环境:144Kbps,室外步行环境:384Kbps,室内环境:2Mbps)、比现有系统有更高的频谱效率等基本要求。2000年10月25日到11月5日在芬兰赫尔辛基召开的ITU TG8/1第18次会议最终通过了IMT-2000无线接口技术规范建议(IMT.RSPC)。最终确立了IMT-2000所包含的无线接口技术标准。</p><p>  这次会议的最主要的结论是,通过了IMT-2000无线接口技术规范建议(IMT.RSPC)。将无线接口的标准明确为以下5个标准:</p><div align="center"><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" align="center" border="1" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 95%; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm;"><tbody><tr style="HEIGHT: 47.25pt;"><td valign="top" width="37%" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 37%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 47.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent;"><p align="center" style="TEXT-ALIGN: center;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt;"><font face="宋体">CDMA技术:<p></p></font></span></p></td><td valign="top" width="63%" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 63%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 47.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent;"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;"><span lang="EN-US" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体;">IMT-2000 CDMA DS 对应WCDMA<br/>IMT-2000 CDMA MC 对应 cdma2000<br/>IMT-2000 CDMA TDD 对应 TD-SCDMA和UTRA TDD<p></p></span></p></td></tr><tr style="HEIGHT: 30.75pt;"><td valign="top" width="37%" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 37%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent;"><p align="center" style="TEXT-ALIGN: center;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt;"><font face="宋体">TDMA技术:<p></p></font></span></p></td><td valign="top" width="63%" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 63%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 30.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent;"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;"><span lang="EN-US" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体;">IMT-2000 TDMA SC 对应UWC-136<br/>IMT-2000 FDMA/TDMA 对应 DECT<p></p></span></p></td></tr></tbody></table></div>
时间:  2007-10-9 01:20
作者: 西红柿     标题: 各国3G牌照发放一览表

<p>  3G在全球各国的经营许可权是由政府发放牌照来实现的,不过全球的大部分国家的执政当局为了平衡各方的利益,大多实行了拍卖制度,在当时引起了一阵各球的3G牌照拍卖热潮。1999年3月18日,芬兰政府向4家澳门威尼斯人app下载公司发放了芬兰建设3G的运营牌照,成为世界上第一个发放"通向未来"的移动牌照的国家。截止2002年底,全球已经发放了114张3G牌照,其中,112张是WCDMA,但由于网络股泡沫的破灭和巨额牌照费用,大部分运营商背负着巨额债务。目前全欧洲共有7个国家和地区开通了3G网络运营,共有9万多用户,总体来讲,发展速度较为缓慢。日、韩两国的一些"先行者"目前在3G上也仍是惨淡经营。<br/></p><p>&nbsp;</p>[upload=jpg,1.jpg]UploadFile/2007-10/2007109120773901.jpg[/upload]<br/>

附件: [3G基础知识普及] 8EKtHUJ0.jpg (2007-10-9 01:20, 89.83 KB) / 下载次数 3
https://www.ahtjzy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTEzNTl8NWI5MzViYTJ8MTcyNjkyOTYxOXwwfDA%3D
时间:  2007-10-9 01:21
作者: 西红柿     标题: 3G将带来怎样的生活?

<p> 3G虽未至,但人们对3G手机的热情已经揭示了3G业务未来在中国市场上出现的火爆景象。据了解,在庞大的赴港自由行“队伍”中,购买在香港市场上正规销售的3G手机也成为了一大消费热点。</p><p>  要描述3G带来的直观感受,“快”是最能够说明问题的,较2G大幅提高的数据业务能力使你的手机能迅速成为一部“宽带”上网终端,将3G手机作为调制解调器连接电脑上网也能获得非常不错的数据传输速度。</p><p>  传输更快数据速率为2G的200倍</p><p>  据专家介绍,由于3G技术在数据业务上的频谱利用率比2G提高了3倍以上,再加上频谱带宽的成倍增长,3G的数据传输能力大幅提高。在理想环境下,其数据速率可以达到2G的200倍。也就是说通过手机,使用者能像用电脑连接宽带上网一样,轻松实现高速网络游戏、视频在线观看、高压缩率音频在线收听等功能,这些业务在现有的2G网络上是根本无法想象的。</p><p>  手机更酷造型酷炫功能强大</p><p>  “手机发展的历史逐渐证明,亚洲消费者比欧美消费者更注重手机的功能和外观。”不少手机厂商的负责人和业内分析人士均向记者阐述过这个观点。的确,在欧美市场中,功能简单的黑白屏手机依然是市场的主流。反观亚洲市场则不然—日本的NTTDoCoMo于2000年开通了全球第一个WCDMA制式3G服务网络,韩国SK电讯也在同年10月开始推出基于另一种制式的3G业务。由此可见,以韩日为代表的亚洲国家非常热衷于这种新技术、新业务的开发。</p><p>  有分析人士指出,亚洲用户对高端市场的追求是趋使运营商“上马”3G的主要原因。事实证明,中国消费者的消费心理与日韩相近,造型酷炫、金属感强、拥有高分辨率彩屏和双摄像头等配置的3G手机从外观上便很能吸引中国消费者的眼球。业内普遍认为,在未来的一段时间内,价格相对昂贵的3G手机在中国市场难以成主流,但由于市场庞大,即便很小的份额也已相当可观。</p><p>  价格更低语音业务成本为2G的50%</p><p>  北京邮电大学经济管理学院院长吕廷杰认为,一直以来业界无形中忽视了3G语音优势。据了解,3G技术在语音业务上的频谱效率是2G的1.5-3倍,再加上3G频谱带宽的成倍增长,3G承载的语音业务的容量相应大幅增长。理论上3G的语音容量是2G的3-7倍,话音质量也有显著的提高。更重要的是,3G语音业务的成本只是2G的50%左右。据了解,出于这种考虑,包括华为在内的威尼斯人官方网站制造商正在酝酿生产低价3G手机,主打语音功能,这部分产品的零售价格在100美元左右,甚至低于市面上的许多2G手机。 <br/></p>
时间:  2007-10-9 01:22
作者: 西红柿     标题: WCDMA中的R4版本

<p> 新获取移动网络运营牌照的运营商,其决定部署UMTS网络是面临的第一个问题就是选择标准的哪一个版本。3GPP WCDMA标准历经多年的努力,目前已有R99,R4,R5三个版本完成定稿,其中最新的R5版本于2002年6月完成。其三个版本各有特色。 </p><p> R4 </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 相对于R99,R4无线接入网网络结构没有改变,改变的只是一些接口协议的特性和功能的增强,如引入直放站,解决复杂地形覆盖问题和扇区降低终端和基站的发射功率以提高容量, Node B 同步减少系统邻近小区的交调干扰,降低传输网络的成本,Iub和Iur上的AAL2连接的QoS优化、RRM(无线资源管理)的优化,Iu上RAB(无线接入承载)的QoS协商,增强的RAB支持,Iub、Iur和Iu上的传输承载过程的修改;而核心网电路域变化较大,主要体现在: </p><p>  1.网络由TDM中心节点交换型演进为典型的分组话音分布式体系结构; </p><p>  2.网络采用开放式结构,业务逻辑与底层承载相分离,话音分组化,由包方式承载, UTRAN 与核心网话音承载方式均由分组方式实现; </p><p>  3.由于优化了话音编解码转换器,改善了WCDMA系统网络内部话音分组包的时延,提高了话音质量,编解码转换有可能只需在与PSTN的公网网关上实现,同时提高了核心网传输资源的利用率; </p><p>  4.同时,由于话音采用统计复用方式传递,相对于TDM 64K静态电路带宽分配而言,可提高传输网的效率,实现网络带宽动态分配,避免TDM扩容时需反复调配2M电路的烦琐程序。 </p><p>  但R4相对于R99,也存在缺点,主要体现在: </p><p>  1.全新协议和技术; </p><p>  2.目前暂时无商业部署; </p><p>  3.互连互通有待测试; </p><p>  4.与R99业务基本相同; <br/></p>
时间:  2007-10-9 01:23
作者: 西红柿     标题: WCDMA中的R5版本

<p><br/> 新获取移动网络运营牌照的运营商,其决定部署UMTS网络是面临的第一个问题就是选择标准的哪一个版本。3GPP WCDMA标准历经多年的努力,目前已有R99,R4,R5三个版本完成定稿,其中最新的R5版本于2002年6月完成。其三个版本各有特色。</p><p> R5 </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R5于今年6月间定稿,接入网中主要引入IP UTRAN和HSPDA的概念,IP可作为UTRAN的信令传输和用户数据承载, HSDPA支持高速下行分组数据接入,应用不同的技术实现手段,峰值数据速率可高达8-10Mbps 。采纳了混和ARQII/III以增强分组数据信号传输的可靠性和高效性,支持RAB增强功能,对Iub/Iur的无线资源管理进行了优化,增强了UE定位功能,支持相同域内的不同RAN节点与不同CN节点的交叉连接。 </p><p>  相对于R4,R5核心网增加了IMS(IP MULTIMEDIA SUBSYSTEM)IP多媒体子系统,但由于标准刚刚定稿,同时大量业务由于时间关系,不得不推后到R6考虑,故IMS域目前还无法完全取代R4分组化的CS域,支持某些传统业务和满足管制规定方面的要求,换句话说,R5仍然需要R4分组化的CS域的部署,R5只是R4的补充和满足IP多媒体业务的需求的一个版本。<br/></p>
时间:  2007-10-9 01:23
作者: 西红柿     标题: WCDMA标准及它的3个版本

<p> 新获取移动网络运营牌照的运营商,其决定部署UMTS网络是面临的第一个问题就是选择标准的哪一个版本。3GPP WCDMA标准历经多年的努力,目前已有R99,R4,R5三个版本完成定稿,其中最新的R5版本于2002年6月完成。其三个版本各有特色。 </p><p> R99 </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R99接入部分主要定义了全新的5MHz每载频的宽带码分多址接入网,采纳了功率控制、软切换及更软切换等CDMA关键技术,基站只做基带处理和扩频,接入系统智能集中于RNC统一管理,引入了适于分组数据传输的协议和机制,数据速率可支持144Kbit/s 、384Kbit/s ,理论上可达2Mbit/s 。基站和RNC之间采用基于ATM的Iub接口,RNC分别通过基于ATM AAL2的Iu-CS和AAL5的Iu-PS分别与核心网的CS域和PS域相连。 </p><p>  在核心网定义的过程中,R99充分考虑到了向下兼容GPRS,其电路域与GSM完全兼容,通过编解码转换器实现话音由ATM AAL2至64K电路的转换,以便与GSMMSC互通。分组域仍然采用了GPRSSGSN和GGSN的网络结构,相对于GPRS,增加了服务级别的概念,分组域的业务质量保证能力提高,带宽增加。 </p><p>  从系统角度来看,系统仍然采用分组域和电路域分别承载与处理的方式,分别接入PSTN和公用数据网。从一般观点来看,R99比较成熟,较适用于需要立即部署网络的新运营商,同时也适用于拥有GSM/GPRS 网络的既有移动网络运营商,因其充分考虑了对现有产品的向下兼容及投资保护,目前的商业部署全都采用了R99,其主要优点在于: </p><p>  1.技术成熟,风险小; </p><p>  2.多厂商供货环境形成; </p><p>  3.互联互通测试基本完成; </p><p>  但也正因为考虑了向下兼容,R99也存在这样或那样的缺点: </p><p>  1.核心网因为考虑向下兼容,其发展滞后于接入网,接入网已分组化的AAL2话音仍须经过编解码转换器转化为64K电路,降低了话音质量,核心网的传输资源利用率低; </p><p>  2.核心网仍采用过时的TDM技术,虽然技术成熟,互通性好,价格合理,但未来存在技术过时,厂家后续开发力度不够,备品备件不足,新业务跟不上的问题,从5-10年期投资的角度来看,仍属投资浪费; </p><p>  3.分组域和电路域两网并行,不仅投资增加,而且网管复杂程度提高,网络未来维护费用较高,演进思路不清晰; </p><p>  4.网络智能仍然基于节点,全网新业务部署仍需逐点升级,耗时且成本高。 <br/></p>
时间:  2007-10-9 01:26
作者: 西红柿     标题: 3G协议的三大标准发展情况

<p><br/> 目前全球有代表性的3G协议有WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA三大主流无线接口标准,它们都是被国际电联(ITU)写入3G技术指导性文件的。 在日本,NTT DoCoMo的FOMA威尼斯人官方网站服务采用的就是WCDMA方式。另外,J-Phone于2002年6月开始在东京提供的3G服务也采用的是WCDMA方式。 随着技术的不断完善,三大标准各具优势,并已形成了独自的产业联盟。 <br/>  WCDMA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,包括欧美的爱立信、阿尔卡特、诺基亚、朗讯、北电,以及日本的NTT、富士通、夏普等厂商;CDMA2000由美国高通北美公司为主导提出,摩托罗拉、朗讯和后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。TD-SCDMA是由我国独自制定的3G标准,如今也已有德国西门子、中兴、华为等厂商支持,并已组成TD-SCDMA产业联盟。</p><p>  目前,这三大标准已经形成了各自的阵营,其中诺基亚、爱立信为主的欧洲阵营把持WCDMA,北美阵营坚持CDMA2000,而以大唐为主的国内本土阵营则把更多的目光投向自主产权的TD-SCDMA。可以说,三大标准在中国各有支持者,联通青睐CDMA2000,移动看好WCDMA,而TD-SCDMA也吸引了国内主要运营商的目光。</p><p>  但毫无疑问,在商用化的道路上,WCDMA已经跑在了另两个标准的前面。据悉,奥地利、日本、芬兰等五个运营商已经宣布推出基于WCDMA技术的3G服务,李嘉诚旗下的“和黄”正在大举进军3G,基于WCDMA的H3G英国、H3G意大利等将很快推出。而与此同时,30多个大规模WCDMA网络也正处于安装/测试阶段,全世界已部署和安装了几万个基站Node-Bs。以美国高通为主导厂商的CDMA2000近期也频频出彩,而受到政府大力支持的大唐已经在川渝建成了3G实验网,加快了TD-SCDMA的研发/测试进程。由此可见,三大标准已经“逼”近中国了。</p><p>两大3G协议比较:<br/></p><p>&nbsp;</p>[upload=jpg,1.jpg]UploadFile/2007-10/20071091261695687.jpg[/upload]<br/>

附件: [3G基础知识普及] XzG1Gcwb.jpg (2007-10-9 01:26, 107.24 KB) / 下载次数 4
https://www.ahtjzy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTEzNjB8ODc0MDY5ZTZ8MTcyNjkyOTYxOXwwfDA%3D
时间:  2007-10-9 01:28
作者: 西红柿     标题: 3G研发历史

<p><br/> ITU TG8/1早在1985年就提出了第三代移动威尼斯人官方网站系统的概念,最初命名为FPLMTS(未来公共陆地移动威尼斯人官方网站系统),后在1996年更名为IMT-2000(International Mobile Telecommunications 2000)。1992年,国际电联召开世界无线威尼斯人官方网站系统会议(WARC),对FPLMTS的频率进行了划分,这次会议成为第三代移动威尼斯人官方网站标准制订进程中的重要里程碑。第三代移动威尼斯人官方网站系统的目标是:世界范围内设计上的高度一致性;与固定网络各种业务的相互兼容;高服务质量;全球范围内使用的小终端;具有全球漫游能力;支持多媒体功能及广泛业务的终端。为了实现上述目标,对第三代无线传输技术(RTT)提出了支持高速多媒体业务(高速移动环境:144Kbps,室外步行环境:384Kbps,室内环境:2Mbps)、比现有系统有更高的频谱效率等基本要求。2000年10月25日到11月5日在芬兰赫尔辛基召开的ITU TG8/1第18次会议最终通过了IMT-2000无线接口技术规范建议(IMT.RSPC)。最终确立了IMT-2000所包含的无线接口技术标准。</p><p>  这次会议的最主要的结论是,通过了IMT-2000无线接口技术规范建议(IMT.RSPC)。将无线接口的标准明确为以下5个标准:</p><p>  <br/>CDMA技术:<br/>&nbsp;IMT-2000 CDMA DS 对应WCDMA<br/>IMT-2000 CDMA MC 对应 cdma2000<br/>IMT-2000 CDMA TDD 对应 TD-SCDMA和UTRA TDD<br/>&nbsp;<br/>TDMA技术:<br/>&nbsp;IMT-2000 TDMA SC 对应UWC-136<br/>IMT-2000 FDMA/TDMA 对应 DECT<br/>&nbsp;</p>
时间:  2007-10-9 01:35
作者: 西红柿     标题: 世界上3G发展最快之国

<p>  1985年,国际澳门威尼斯人app下载联盟(ITU)提出了第三代移动威尼斯人官方网站系统(IMT-2000)的概念,1999年3月芬兰以招标的方式发放全球第一张3G许可证,从此以后,世界各国纷纷开始部署和规划3G在本国的发展,3G很快成为了全球澳门威尼斯人app下载业的第一大热点。但是从2001年末开始3G便由于终端匮乏、标准难以统一等问题进入了热潮后的低潮期,许多国家的运营商纷纷推迟了推出3G业务的时间,更有甚者甚至把获得的许可证退还给了管制机构,决定退出这一还未开始的战场。虽然如此,世界上还是有几处亮点让人们仍然坚信3G时代将很快到来。</p><p>  目前国外3G的发展显得很不平衡。从地区上看,美国、韩国和日本的移动运营商都在部署3G方面取得不小的进展。特别是日本的运营商不但已经开放了3G网络,并以此为基础开始提供丰富的3G数据业务。与之相对照的是欧洲的移动运营商,它们部署3G的进度则十分缓慢,3G商用的时间被一推再推。</p><p>  日本在2000年12月以招标方式颁发了3G牌照,获得该牌照的是日本现有的三家移动运营商NTT DoCoMo、KDDI和J-Phone。在3G技术上,NTT DoCoMo和J-Phone采用的是WCDMA技术,而KDDI支持CDMA2000技术。NTT DoCoMo在发牌后不到一年的时间里于2001年10月1日率先推出商用WCDMA服务——FOMA,成为全球第一个开通3G商用服务的运营商.</p><p>  日本3G业务发展迅速的原因也是多方面的。日本的3G许可证拍卖费用为零,所以对于日本的运营商来说,负担不会像欧洲运营商那样沉重,建设3G网络的资金比较充裕。其次,日本的数据业务,特别是NTT DoCoMo的i-mode业务做得十分出色,已经得到世界的公认。所以NTT DoCoMo在FOMA的运营方面最大的特点是与i-mode的紧密结合,这使FOMA的数据业务从简单的PDC网络i-mode数据业务那里获得一个继承,并增强了原有i-mode许多功能。NTT DoCoMo此举是想借助i-mode的成功为FOMA业务的推广开辟道路,使原来已经习惯使用i-mode的用户可以顺利过渡成为FOMA用户。然后,日本由于在2代技术上采用本国标准,所以不存在手机双模的要求,终端设计的问题好解决??。最后使日本NTT DoCoMo成为3G商用的领头羊,这为其打开国际市场打下基础。</p><p>  下面就对日本的3G市场的发展作一下详细地介绍和分析。首先看一下基本的情况:</p><p>[upload=jpg,1.jpg]UploadFile/2007-10/20071091324584670.jpg[/upload]</p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt;"><p>&nbsp;</p></span>  1、NTT DoCoMo:</p><p>  NTT DoCoMo是日本国有运营商NTT的子公司,NTT现在还是国家控股(53%)。公司最初计划在2001年5月推出3G业务,由于一些软件和终端上的问题推迟到了2001年10月1日。尽管推迟了,仍然是全球第一个推出3G业务的公司。随着3G业务的推出,DoCoMo宣布将在未来的3年里投资1万亿日元来建设自己的网络。DoCoMo选择了欧洲的WCDMA标准,到2002年底公司拥有4287万用户,其中的362万是i-mode用户。</p><p>  市场发展情况</p><p>  作为新一代移动威尼斯人官方网站的大胆尝试,自FOMA正式推出至今,已经取得了一定的市场认可。虽然种种报道NTT DoCoMo在WCDMA的市场推广上并未达到预期目标,目前实际用户数也并不很多,现在已经有42万的3G用户。2002年1月NTT DoCoMo宣布将要在2002年3月实现用户15万的目标,但是实际到了2002年底才达到这个数。</p><p>  但NTT DoCoMo 根据综合分析认为:FOMA今后的发展是乐观的,并会逐渐呈现快速上升势头,保守预期到2003年用户数可达130万左右。因此,NTT DoCoMo 仍然积极加大在FOMA上的投入,后期的市场发展相信会给出适当的回馈。</p><p>  在3G业务FOMA推出的第一个月一下子签了1.1万用户,DoCoMo就预订了更多的手机终端来满足需求。但是在随后的15个月发展了15.2万个用户,FOMA比预期的发展要慢很多。</p><p>  归其原因主要有三点:一是覆盖范围太小,满足不了大部分用户的需求;二是收集终端的缺乏,可选择的余地少;最后就是因为手机电池的待机时间太短,造成使用的不便。</p><p>  网络建设情况:</p><p>  由于NTT DoCoMo 公司的乐观预期,其在FOMA 网络建设上的投入也在不断增加。凭借多年在移动威尼斯人官方网站的运营经验,DoCoMo 公司也深知优化网络及提高覆盖率的重要性。</p><p>  按照NTT DoCoMo的计划,在全日本目前已部署基站约5000个,覆盖地区包括以东京、名古屋、大阪等主要城市为中心的人口稠密地区,其中又以东京周边地区为主。在2002年10月开始覆盖全日本范围更多的主要中小城市及地区,到2003年3月还可覆盖主要交通干线地区,最终覆盖至97%以上人口区,预期最终部署基站数量达15000—20000个。</p><p>  在WCDMA网络建设中,NTT DoCoMo公司得到了多数WCDMA设备厂商的大力支持。DoCoMo公司选择了以本国为主的战略合作伙伴,以期得到更多更实际的技术及服务支持。以FOMA 基站为例,其主要供货商有四家,其中:松下MCI 公司:30%;NEC公司:30%;富士通公司:30%;爱立信公司:10%。</p><p>  业务发展情况:</p><p>[upload=jpg,1.jpg]UploadFile/2007-10/20071091343480077.jpg[/upload]<br/>  普遍认为:3G 网络的成功与否与业务的开展状况密切相关。就FOMA 网络而言,随着支持多种业务的终端的涌现,FOMA 的业务应用也越来越丰富。下表说明了目前FOMA 提供的主要业务及特点等:</p><p>  上述业务列表,我们可以看到,FOMA代表的WCDMA具有网络高速率的突出优势。这种高速率,为移动多媒体业务提供了广阔空间。根据NTT DoCoMo的实际统计,在目前的应用中,视频内容的下载和转送是FOMA 的应用亮点。同时,从整个日本的移动威尼斯人官方网站市场趋势来看,数据业务量已基本与语音业务量持平并有赶超之势,这也预示了3G 的多媒体业务发展潜力巨大。到2003年3月底为止,NTT DoCoMo共有FOMA用户42万。</p><p>  2、KDDI</p><p>  KDDI——2000年10月1日由KDD、IDO和DDI三家公司合并成立,是日本澳门威尼斯人app下载市场中的第二大移动威尼斯人官方网站运营商。2002年4月KDDI推出了自己的3G业务,采用的CDMA2000 1X技术,数据传输速率达到144kbps。公司选择了摩托罗拉提供网络设备,公司原来的PDC和CDMA设备就是由摩托罗拉提供的。KDDI的用户数为1717万,其中移动因特网业务Ezweb的用户为1177万。KDDI的CDMA2000网络服务已经覆盖日本人口的70%,截止到2003年3月底,共发展用户680多万。而且其中有517万用户在使用GPS-Movie Keitai服务。</p><p>  后发先至的KDDI</p><p>  就在FOMA缓慢发展的时候,KDDI自2002年4月1日推出3G后,才84天,用户就突破百万大关,到2002年7月底已有164万多名使用者,是FOMA的13倍,占日本3G用户总数的93%。</p><p>  KDDI的3G服务后发而先至,2002年4至7月分别有33万、36万、46万、49万户申请,与此相比,每个月才几千人申请FOMA业务使得NTT DoCoMo十分的焦急。</p><p>  cdma2000 1x的速度只有FOMA的40%不到,发展却快得多,主因就在于cdma2000 1x与KDDI先前采用的系统完全兼容,基础网络只需略做升级而不需要重新建设。用户若在1x仍未覆盖的区域,只要是属于KDDI系统的覆盖范围,仍可正常通话,并以旧有的64Kbps速度传输资料。</p><p>  KDDI首先推出的五款3G手机也不贵,内置了卫星定位系统与35万画素相机的手机,只卖1万5千日元,较FOMA手机便宜了许多。如果不想买新机,只要更换芯片,旧的手机也能使用1x。</p><p>  2002年世界杯期间,KDDI还与韩国最大移动威尼斯人官方网站运营商SK Telecom合作,共同推出日韩漫游服务,在3G路上携手并进。KDDI还计划在东京23区导入专为数据传输开发的cdma2000 1x EV-DO。EV-DO是1x的进化型,传输速度平均在600Kbps以上,最高可达2.4Mbps,比W-CDMA的384Kbps快不止6倍。</p><p>用户发展情况:</p><p>au 用户:</p><p><table class="MsoNormalTable" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext;"><tbody><tr><td valign="top" width="121" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 90.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center;"><b><span style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">用户类型<span lang="EN-US"><p></p></span></span></b></p></td><td valign="top" width="129" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 96.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center;"><b><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">2003年5月<p></p></span></b></p></td><td valign="top" width="129" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 96.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center;"><b><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">2003年4月<p></p></span></b></p></td><td valign="top" width="129" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 96.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center;"><b><span style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">增加<span lang="EN-US"><p></p></span></span></b></p></td></tr><tr><td valign="top" width="121" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 90.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center;"><b><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">CDMA2000 1X<p></p></span></b></p></td><td valign="top" width="129" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 96.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">8034600<p></p></span></p></td><td valign="top" width="129" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 96.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">7511000<p></p></span></p></td><td valign="top" width="129" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 96.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">523700<p></p></span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="121" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 90.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center;"><b><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">cdma one<p></p></span></b></p></td><td valign="top" width="129" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 96.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">6445400<p></p></span></p></td><td valign="top" width="129" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 96.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">6787000<p></p></span></p></td><td valign="top" width="129" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 96.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">-341600<p></p></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-lastrow: yes;"><td valign="top" width="121" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 90.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center;"><b><span style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">总共<span lang="EN-US"><p></p></span></span></b></p></td><td valign="top" width="129" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 96.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">14480000<p></p></span></p></td><td valign="top" width="129" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 96.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">14297900<p></p></span></p></td><td valign="top" width="129" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 96.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">182100<p></p></span></p></td></tr></tbody></table>不同合同类型au用户:</p><p><table class="MsoNormalTable" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext;"><tbody><tr><td valign="top" width="142" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 106.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center;"><b><span style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">用户类型<span lang="EN-US"><p></p></span></span></b></p></td><td valign="top" width="142" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 106.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center;"><b><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">2003年5月<p></p></span></b></p></td><td valign="top" width="142" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 106.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center;"><b><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">2003年4月<p></p></span></b></p></td><td valign="top" width="142" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 106.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center;"><b><span style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">增加<span lang="EN-US"><p></p></span></span></b></p></td></tr><tr><td valign="top" width="142" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 106.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center;"><b><span style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">签约用户<span lang="EN-US"><p></p></span></span></b></p></td><td valign="top" width="142" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 106.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">14056200<p></p></span></p></td><td valign="top" width="142" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 106.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">13875100<p></p></span></p></td><td valign="top" width="142" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 106.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">181100<p></p></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-lastrow: yes;"><td valign="top" width="142" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 106.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center;"><b><span style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">预付费用户<span lang="EN-US"><p></p></span></span></b></p></td><td valign="top" width="142" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 106.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">423900<p></p></span></p></td><td valign="top" width="142" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 106.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">422800<p></p></span></p></td><td valign="top" width="142" style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 106.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">1000<p></p></span></p></td></tr></tbody></table>  一年前,DoCoMo的成功经验在全世界传诵,大多数人都预期它在3G上会再次胜出,不料3G的出现让新秀KDDI有了出头机会。日本的经验告诉我们,3G市场竞争将不亚于2G市场,甚至有过之而不及。</p><p>  3、J-Phone</p><p>  J-Phone Communications——是英国的Vodafone的控股公司,2001年9月J-Phone被批准把三个地区的J-Phone运营公司合并在一起经营,成立了J-Phone Communications公司。截止到2002年底公司共有移动用户1330万,其中1150万是移动因特网用户。在日本的3个3G运用商中,该公司是最后一个推出3G业务的。</p><p>  J-Phone公司于12月20日推出的第三代(3G)移动电话服务,被称作“Vodafone Global Standard”业务。由于缺少适用手机而出师不利,此前该公司曾两度推迟这一服务的推出日期。在推出3G业务后的2个星期内,公司只签订了1200个用户。与NTT DoCoMo公司一样,J-Phone采用的是WCDMA技术。</p><p>  J-Phone是沃达丰旗下公司中首家推出商业3G服务的公司,可以向用户提供高速网络接入和视频电话等服务。据来自该公司的消息称,在3G高速服务推出的当天日本全国范围内仅有150部手机可以使用这一服务,随后又有800部手机出货。而在服务推出之时,全国1929家零售商中只有31家的库存中有这种手机出售。</p><p>  J-Phone曾在业务刚刚推出的时候表示,自己的3G计划将面临一个艰难的开始,其服务对象在最初一个阶段将主要集中在那些经常出国的用户中,服务范围覆盖50个国家。到明年中期服务的范围将进一步扩大,手机用户也将大幅增加。J-Phone计划在2004年3月份使用户数达到100万,但是这一目标对于公司来说,无疑是一项艰巨的任务,有DoCoMo和KDDI这样强劲的竞争对手,要想在市场上占据一席之地,没有真功夫是无法实现的。 </p><br/><br/>

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时间:  2007-10-9 01:36
作者: 西红柿     标题: 3G发展趋势分析

<p>1、引言   </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 进入2004年后,3G进入快速发展阶段。 <br/>&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在3G快速发展的同时,也应该看到存在的局限性。3G网络要求具有良好的服务质量(QoS)、后向兼容性及其与固网的兼容性、以及高速多媒体业务能力等,而现有3G网络与这一目标还有差距;3G终端在多媒体业务支持、延长待机时间、统一应用平台等方面还需要进一步改进;由于网络质量、终端瓶颈以及缺乏合适的业务模式等原因,体现3G差异化服务的高速多媒体业务发展并不理想。这些限制引起人们对3G网络、终端和业务发展趋势的重新思考。 </p><p>2、3G网络发展趋势分析</p><p>&nbsp;  2.1 宽带化   宽带化体现为对无线传输能力的要求。3G系统要求能够支持高达2Mbit/s的传输速率。随着新型多媒体业务的发展、话务量的提升等,对3G系统及下一代无线网络的无线传输速率要求会越来越高,即宽带化是3G网络的基本发展趋势之一。   对于WCDMA网络技术体制而言,R99和R4版本支持的前反向峰值速率可达384kbit/s;R5版本中引入了高速下行数据分组(HSDPA)接入功能,下行峰值速率可高达14.4Mbit/s;R6版本中进一步引入了高速上行数据分组(HSUPA)接入功能,上行峰值速率可高达3.6Mbit/s;R7版本中可能采用OFDM,MIMO等关键技术,进一步提高无线链路的传输速率,同时增加系统容量。</p><p>&nbsp;  对于cdma2000网络技术体制而言,cdma2000 1x的前反向峰值速率可达153.6kbit/s;1xEV-DO Release O前向峰值速率提高到2.4Mbit/s,反向虽然相对于cdma2000 1x没有改善,但在1xEV-DO Release A中,反向峰值速率提高到1.8Mbit/s,同时前向峰值速率也进一步提高到3.1Mbit/s;1xEV-DV的前反向峰值速率与1xEV-DO Release A基本一致。由于1xEV-DO的发展前景相对明朗,目前主要针对1xEV-DO这一发展分支,考虑cdma2000无线传输技术的进一步发展。在2005年6月的3GPP2会议上,对下一代EV-DO网络功能要求进行了研讨,对采用OFDM多载波方案和MIMO多天线技术达成了共识,以提供与WCDMA R7相媲美的带宽无线传输。   由此可见,不但同属于cdma2000标准系列的1x EV-DO和1xEV-DV在峰值速率的设计上是一致的,而且分属于不同3G技术体制的1xEV-DO与HSDPA在前向峰值速率设计上也是一致的。这种一致性是由共同的业务需求决定的。</p><p>&nbsp;  2.2 网络融合 </p><p>  2.2.1 3G网络融合的要求 </p><p>  ITU最初希望全球统一3G标准,其中包含了3G网络融合的思想,主要体现在以下两方面:</p><p>&nbsp;  (1)3G网络的后向兼容性。为了保护2G网络投资,降低3G网络业务运营的风险,在3G标准的制定中,要求考虑从多种标准的2G网络向3G网络的平滑演进。</p><p>&nbsp;  (2)3G网络与固定网络的兼容性。为了实现移动业务与固网业务的融合,实现业务的无缝覆盖和多种网络资源的共享,降低业务运营和网络维护的成本,在3G标准的制定中,要求考虑3G网络与固网的互通问题。尽管目前存在多种3G技术标准,但是不同3G技术标准网络之间,以及各种3G技术标准网络与固网之间的互通仍需逐步解决。</p><p>2.2.2 3G网络融合的方向   </p><p>3G网络的融合也是澳门威尼斯人app下载网、计算机网和广播电视网走向三网融合的第一步。从基本功能架构上看,传统网络从上向下大致可分为业务网、承载网和传输网三部分;3G网络融合固网与移动网后,网络架构从上到下大致可分为业务应用层、业务控制与交换层和承载与传输网络。其中,业务应用层面包含传统业务网中有关业务应用及其应用平台;业务控制与交换层完成传统业务网的呼叫控制、会话管理、用户管理等功能;传统承载网中的信令控制与数据承载功能分别由不同的逻辑实体实现;传统的传输网则由多种传输协议逐渐向IP传输和ATM传输并存、进而统一到IP传输这个方向发展。由此归纳出3G网络融合的方向,即开放的业务应用平台,节省业务开发时间和成本,实现多厂家业务应用设备的互通;统一的业务控制与交换层,采用IMS实现移动网与固网业务上的融合;以IP为核心的承载与传输网。下面重点针对控制层面IMS的实现和承载网的全IP化展开分析。</p><p>&nbsp;  (1)IMS   目前的澳门威尼斯人app下载网络体系结构由多个相互独立的垂直业务体系组成,如VoIP、可视电话、视频点播等,不同的网络为用户提供不同的业务。这种点到点形式的传统网络结构——“终端—网络—应用”不利于运营商简单、快速引入新业务以及业务之间的互动。而下一代融合网络的演进方向是“多种终端—多种网络(统一控制核心)—多种应用”的网络体系结构,不同业务能够同时进行和交互。基于IMS的融合体系结构正是应这种融合需求产生的。</p><p>&nbsp;  IMS是用于提供多媒体业务呼叫控制功能的子系统,该子系统与用户的接入方式无关,并能为多种上层业务应用平台提供统一的呼叫控制。IMS通常还具有多用户属性管理功能和媒体管理功能。</p><p>&nbsp;  IMS目前有三大问题需要解决,一是能处理多大的容量,二是如何保证网间威尼斯人官方网站的安全,三是对用户数据的分布。</p><p>&nbsp;  (2)全IP化 </p><p>  承载网的全IP化包含以下两个方面:   </p><p>●对现有网络进行全IP化改造。以1xEV-DO无线接入网的全IP化改造为例。目前,1xEV-DO无线接入网主要采用ATM传输协议,提供可靠的传送和良好的QoS保证。不过,从系统可扩展性、节约网络建设成本等方面考虑,以IP为核心的承载与传输逐渐从分组核心网向无线接入网渗透,并将最终成为无线接入网链路层协议的主流。在无线接入网的IP化方面,需要重点考虑IP QoS的保证、系统容量的改善、寻呼策略的设计等问题。   </p><p>●在新技术标准中直接采用全IP化设计,以提供对不同传输业务的汇聚功能,如WiMAX。WiMAX作为一种无线城域网技术标准,在目前全球缺乏统一宽带无线接入技术标准之际,有重要现实意义,对于城郊、农村、偏远等地区以及利用xDSL,Cable Modem方式不能有效覆盖、不便于和不值得部署有线网的区域,大有用武之地。在802.16a基础上增强改进的802.16e标准,将有利于有效延伸WLAN的连接,推进热点地区及家庭域SOHO等小型办公区域的WLAN的有效发展,WiMAX与WiFi,3G在相当长时间内将会互补共存,并在重叠区有一定程度的彼此竞争,保持这些系统应用之间的有效互联互通及增强其自身竞争力亦是WiMAX面临的重要任务。 </p><p>3、3G终端发展趋势分析</p><p>&nbsp;  移动终端数据处理能力不断增强,其应用也日益多样化,对整个系统的软硬件资源要求不断提高。移动终端除了具有简单的话音威尼斯人官方网站功能外,还具备数据威尼斯人官方网站和数据计算功能,要求采用单独的移动终端操作系统,完成系统资源的调度和管理,并为上层应用软件平台提供服务。下面结合具有上述特性的移动终端的逻辑结构,介绍3G终端的发展趋势。   </p><p>3.1 终端定制</p><p>&nbsp;  以往的移动业务多集中于语音和短信,运营商在终端制造方面没有太多的契合点。随着移动话音市场趋于饱和,运营商将目光逐渐转向移动数据增值业务,而数据业务的真正潜力并不只是短信等威尼斯人官方网站形式,而是移动威尼斯人官方网站与商务、娱乐等应用的融合,这要借助于终端的改进来实现。数据业务的使用与终端规范标准相关。一方面,运营商要求介入终端标准定制,寻求更好的终端标准支持自己推出的业务;另一方面,终端厂商要求结合运营商需求,开发出适合市场需求的终端产品。两方面相互配合,有助于解决日益显现的运营商业务创新与终端厂商生产滞后之间的矛盾。纵观全球各大移动威尼斯人官方网站运营商,在不遗余力地推广个性化无线数据业务的同时,移动终端的定制化战略已成为发展趋势。运营商进行手机定制是协调整个产业链有序合理发展的手段。从运营商自身的角度来说,终端定制是为了促进数据业务的推广,提升客户满意度;从整个行业的角度来说,运营商可以通过定制手机介入终端价值链,促进澳门威尼斯人app下载运营、终端制造、增值业务开发、渠道等产业链各个环节的整合。   </p><p>3.2 开放的业务应用平台</p><p>&nbsp;  3G业务发展主要由市场需求驱动,市场需求决定业务,业务决定技术,所以业务标准的发展往往落后于市场需求,这就造成一些被市场接受的业务,其设备在进入市场之前,缺乏统一的互操作性标准。用户通过终端体验各种新业务,由于终端采用的业务标准不统一,造成不同品牌终端在业务互通中存在诸多问题,从而影响了业务的使用效果。这些在用户看来是终端的问题,其实背后反映了业务标准化的问题,当然也包括终端应用平台的统一问题。所以,推进业务的标准化,实现开放的终端业务应用平台,是3G终端的发展趋势之一。</p><p>3.3 智能终端</p><p>&nbsp;  传统的移动终端硬件结构简单,软件功能有限,主要用于提供语音业务和简单的数据增值业务。为了更好地支持第三方开发的丰富多彩的多媒体业务,要求移动终端具有强大的处理能力和业务支持能力,智能手机由于基于商用操作系统和具有丰富的业务处理及连接功能,可以很好地实现威尼斯人官方网站、电脑和互联网的融合,从而提高终端用户对移动多媒体威尼斯人官方网站的体验。相对于传统移动终端,智能终端的内容将更加丰富,它将为新业务的发展提供一个高效的平台,可以更快速、有效地开发各种个性化、优质的多媒体业务。   </p><p>3.4 双模/多模终端</p><p>&nbsp;  多种3G技术体制的共存决定了未来将是单模、双模和多模终端共存的局面。目前,市场上已有GSM/WCDMA,GSM/cdma2000,cdma2000 1x/1xEV-DO双模终端。随着芯片集成度的持续提高,在终端中同时集成多种不同协议的能力也会逐渐增强。以前,双/多模多用来实现跨网漫游或补充覆盖的战术性解决方案,而未将其上升到战略层面来解决网络技术体制的升级问题。实际上,从终端上解决技术体制升级要远比从系统设备上解决容易得多。系统设备的升级要兼顾现有设备的投资,而更换终端却容易得多。目前,部分运营商和厂商已经意识到这一点,共同推进双/多模终端和芯片的研制步伐。   </p><p>3.5 低功耗手机和高能电池</p><p>&nbsp;  由于3G手机对多媒体功能的要求较高,而彩屏、摄像头、蓝牙、游戏和流媒体等功能或应用耗电量较高,加之3G手机的外形越来越小巧、轻薄,手机电池的体积也在减小,导致大部分3G手机都面临着电池容量小,待机和操作时间短等问题。现阶段,3G手机配备的电池以锂离子电池为主,可以通过改进手机芯片的节电技术或提高锂离子电池的能量密度,进一步提高手机的待机时间,使得多媒体3G手机待机时间和通话时间逐渐接近甚至超过目前2G手机的水平。与此同时,目前世界各国的厂商都在全力进行具有高能量密度的燃料电池的研制,预计到2006年首部采用燃料电池的手机将会商用。总体来看,锂离子电池近期仍是主流、燃料电池是未来的发展方向。 </p><p>4、3G业务发展趋势分析</p><p>&nbsp;  下面将在分析3G业务发展的现状的基础上,归纳3G业务发展的特点,总结3G业务发展的影响因素。   </p><p>4.1 3G业务的发展特点   </p><p>4.1.1 业务继承性   </p><p>3G业务的继承性体现在3G业务与2G/2.5G业务之间的关系中。从3G网络能力来看,3G网络几乎兼容现有所有2G/2.5G网络业务;同时考虑到业务开发的滞后性、保护网络投资、降低业务开发和市场培育成本等,运营商也希望将2G/2.5G网络业务平稳过渡到由3G网络提供,或者在技术条件和市场条件允许的情况下,在保证用户的服务体验的前提下,通过其他技术手段以较低成本提供已有的业务。比如,传统的话音业务,在2G/2.5G网络中多基于电路承载,虽然业务服务质量有很好的保证,但是资源占用率高,运维成本也高,而且在IP技术在威尼斯人官方网站网络中越来越占据统治地位的今天,基于电路承载的话音业务逐渐被基于IP承载的话音业务取代。   3G业务的继承性同时也体现在2G/2.5G分组数据业务的平滑演进方面。在2G/2.5G网络上提供的分组业务,都可以由3G网络提供。3G网络所具有的相对较高的带宽、完备的业务体系架构、多媒体业务能力等,3G网络将能提供更好的业务服务质量。目前,在2G/2.5G网络上开展较好的短消息业务、彩信、彩铃、音乐下载等分组业务,无需改变任何业务形态,即可在3G网络上运行。这也体现了3G网络在业务应用上的后向兼容性。</p><p>4.1.2 业务扩张性</p><p>&nbsp;  3G网络融合的方向之一是全IP化。移动网全IP化意味着移动网与互联网的融合,在互联网上运行的各种业务,也可以通过移动网提供。移动运营商可以独立提供类似于互联网的业务,也可以将移动网作为互联网的无线延伸,提供无线因特网业务的接入,由第三方提供业务应用。当然,由移动网提供的多数分组业务,也可以由其他无线接入方式的网络来提供,比如WLAN,WiMAX等。   3G网络融合的方向之二是移动网与固网业务的融合。这种业务融合主要通过移动业务向固网业务的扩张体现出来。移动网络提供广域的覆盖、良好的计费和安全性等,其缺点是所能提供的传输带宽相对受限;WLAN可以提供较高的接入速率,但是在计费、安全性以及覆盖范围等方面相对受限;PSTN可以提供良好的话音业务,但是基于电路承载,运维成本高,也不符合澳门威尼斯人app下载网全IP化发展趋势。所以,移动网络与多种固定网络之间总体上呈现互补关系,局部存在竞争关系,体现在业务的提供上,可以通过双/多模终端来实现同一类业务在不同无线网络中的接入,用户感受上没有什么差别。比如,英国澳门威尼斯人app下载采用蓝牙和GSM的双模手机Bluephone,在室内通过双模手机接入到蓝牙网络,在室外则通过双模手机接入到GSM网络。</p><p>&nbsp;  移动业务的融合性主要体现在移动业务向其他网络或媒体领域扩展,这也符合澳门威尼斯人app下载网、计算机网、广播电视网融合的大趋势。3G网络融合是三网融合的重要一步。随着移动网络能力的提升,原本通过广播电视网提供的业务,现在已经或将能通过移动网络来提供。一个典型例子是韩国SKT联合多家广播电视媒体推出的S-DMB业务,用户签约后,可以通过SKT的CDMA网络上行链路请求广播电视业务,网络侧处理该请求后,通过卫星直接下发或通过地面接收站转发广播电视业务内容。由于卫星下行链路或地面高功率发射链路可以提供较高的下行传输带宽,从而克服了移动网络的无线传输带宽瓶颈。在欧洲、美国和亚太地区,移动运营商也正与设备厂商及服务提供商一道推动手机电视业务的标准化和商用进程。目前看来,尽管手机电视业务的发展可能受到澳门威尼斯人app下载监管政策的限制或传统的广播电视运营者的不合作的影响,但是无论从三网融合的角度看,还是从移动威尼斯人官方网站的发展趋势来看,这都是无法阻挡的。   </p><p>4.2 3G业务的影响因素</p><p>&nbsp;  3G业务发展中面临多方面的问题,比如网络质量差、终端能力不足、业务内容和业务模式脱离市场需求、定价机制和服务机制有待完善等。   </p><p>4.2.1 3G网络质量的影响</p><p>&nbsp;  从3G网络功能角度看,由于技术标准的不完善或厂家设备实现上的差异,使得3G网络与2G网络之间无法实现正常的切换和漫游;由于不同厂家设备之间的互通性差,使得同一种3G技术体制网络之间无法实现互通。在3G网络运营初期,由于3G网络覆盖范围有限,在用户离开3G网络覆盖区后,若因为3G与2G网络之间无法切换和漫游而造成掉话,将直接影响到用户的服务体验。</p><p>&nbsp;  从3G网络性能角度看,由于网络建设时间短,缺乏必要的深度优化,网络覆盖、掉话率、差错率、呼叫建立时间等没有达到业务所要求的性能指标。比如,和记黄埔2002年在欧洲刚开通WCDMA网络时,作为新型移动运营商,缺乏移动网络优化经验,最初网络质量较差,这对业务的拓展造成了一定的影响。</p><p>&nbsp;  从3G网络的兼容性角度看,若3G网络与2G/2.5G网络之间存在良好的兼容性,那么2G/2.5G业务不需改变或仅需少量改进就能平稳移植到3G网络上来。3G网络无需重新培育市场即可以迅速提供2G/2.5G业务,获得可观的业务收入。这些业务收入反过来又可以反哺3G网络和业务的发展,从而促进3G产业的健康发展。</p><p>&nbsp;  4.2.2 3G终端的影响</p><p>&nbsp;  终端的定价为业务发展的方向标。3G网络建设需要大量的投资,网络建成后,若缺乏足够数量的用户,则意味着3G建设和运营投资的巨大浪费。尽管高端用户对终端价格不太敏感,但是现有2G/2.5G网络的绝大多数高端用户难以短时间内转移到3G网络中来,而且少量的高端用户也无法支撑整个3G网络的运营,所以必须吸收足够数量的中低端用户,这就要求运营商携手终端厂家在兼顾市场培育和业务收入的前提下,制定适当的终端和业务销售策略。</p><p>&nbsp;  终端可用性影响用户对业务的黏度。用户开始使用某种新业务时,最初的直观感受非常重要。用户通过终端来体验业务,若终端缺陷多、操作烦琐、界面不人性化等,即使业务价格适当,业务内容富有吸引力,用户可能也没有足够的耐心和信心继续使用。</p><p>&nbsp;  用户需求的差异性要求终端趋向个性化。这也是3G业务走向个性化和娱乐化的必然要求。在多数3G网络高度同质化的今天,网络优化手段也日益丰富,不同运营商网络能力和质量可能非常接近,基于这些网络所提供的业务也是趋同的,运营商要想在激烈的市场竞争中取得优势地位,只有不断地开发出满足市场需求、符合不同用户群体要求的个性化业务,并通过个性化终端给予很好的支持,才会极大地促进新业务的推广。</p><p>&nbsp;  双/多模终端对3G业务发展至关重要。从用户的角度看,双/多模终端有助于克服网络隔离造成的业务市场的分割,从而提供用户服务体验。从运营商角度看,当两网属于同一个运营商时,双/多模终端可以实现两网资源上的共享,弥补单一网络业务覆盖上的不足;当两网分属两个运营商时,双/多模终端实现到两网的接入可以增加运营商的营业收入。</p><p>&nbsp;  4.2.3 3G业务模式的影响 </p><p>  一项成功的业务是与良好的业务模式分不开的。资费上的优惠通常只能带来一时的竞争优势,但是随着竞争对手的资费跟进,这种价格优势将会迅速消失。这就要求运营商和服务提供商在开发新业务的同时,需要更加关注新业务模式的设计。业务模式既要与网络、终端和业务自身的特性相适应,又要针对目标用户群体的特点来设计,选择适当的市场切入点来推广业务。比如,Vodafone最初推出的IM业务基于手机用户之间的互发,由于手机输入和存储的限制,这种业务模式并不成功。后来Vodafone与微软合作,借助于微软MSN Messenger的庞大的用户资源和市场影响力,在不到3年时间内,Vodafone的MSN业务已经拥有3000万注册用户。</p><p>4.3 3G业务开发的要点</p><p>4.3.1 构建前瞻性的业务体系</p><p>&nbsp;  3G业务的发展需要一个过程,这体现在三个方面:3G网络建设和完善需要一个过程;3G增值业务市场和用户习惯需要一个培育过程;3G业务应用的发展受制于国家经济发展水平。</p><p>&nbsp;  可以通过细分和前瞻性预测用户群体,密切跟踪预测市场需求,确立服务目标,构建业务体系,不断完善业务架构,分阶段实现业务服务目标,做到平稳、有序的发展业务。分析过去几年移动威尼斯人官方网站运营竞争的历史,可以发现一个趋势越来越明显,那就是运营商之间的竞争,从网络技术之间的竞争,逐渐体现为业务之间的竞争,而业务竞争又涉及到业务性能、服务模式及服务理念之间的竞争。从网络发展的趋势也可以看出,3G网络虽然没有全球统一标准,但是其所针对的目标业务、采用的核心技术及其网络能力要求等基本一致,不同标准体制的网络之间以及相同技术体制的网络之间的竞争将通过业务来体现。谁在激烈的市场竞争中快速推出适合市场需求的新业务,谁就能在未来市场竞争中取得一定的优势。</p><p>&nbsp;  4.3.2 终端定制与业务定制相配合</p><p>&nbsp;  基于市场调查,分析业务需求,确定业务功能要求,根据网络和终端支持能力,设计业务实现方案,同步改造网络和设计新型终端以支持该项业务。在业务开发的基础上,结合目标用户群体的特性,选定适当的业务模式,或对现有业务模式进行优化改进。通过这一整套新业务的开发策略,缩短业务开发周期,加快市场培育进程,将业务需求尽快转化为竞争力。</p><p>&nbsp;5、结束语   本文分别从网络、终端和业务三方面分析了3G发展的趋势。3G网络发展体现了宽带化和融合的趋势。3G终端发展则体现了应用平台的开放性、低功耗高能量、双多/模终端、智能终端等趋势。3G业务发展则体现了与2G/2.5G业务的继承性,及向其他无线网络、固网及广播电视网业务领域的扩张性特点;分析了3G业务发展的影响因素及其发展要素。</p><p>&nbsp;</p>
时间:  2007-10-9 01:38
作者: 西红柿     标题: 完全解读宽带CDMA技术

<p><br/> 现在人们的威尼斯人官方网站要求越来越高,而要满足这些日益增长的要求,只有不断通过开发和研制新的威尼斯人官方网站技术,来提高无线威尼斯人官方网站的能力来实现。宽带CDMA技术就是在这种要求下应运而生了,为了能帮助大家详细了解宽带CDMA威尼斯人官方网站技术,本文下面的内容将针对这种技术的概念、特点以及实现方案来谈谈自己的一些见解。 <br/>  一、什么是宽带CDMA <br/>  由于现在使用移动终端的用户数量不断增长,而现有的GSM威尼斯人官方网站系统已经很难维持这么多威尼斯人官方网站用户的正常工作了,常常表现出语音失真度大、终端威尼斯人官方网站时容易掉线串线以及无线数据传输速度缓慢等故障,为此人们不得不寻求一种更新的威尼斯人官方网站网络系统来代替陈旧的威尼斯人官方网站系统,于是人们就将注意力集中到了正由国际澳门威尼斯人app下载联盟ITU(国际电气威尼斯人官方网站协会)制定标准之中的第三代移动威尼斯人官方网站系统IMT-2000上,这是为提供全球服务操作而设计的第三代移动威尼斯人官方网站系统,而宽带CDMA技术正是发展IMT-2000最具潜力的新技术之一。而目前的宽带CDMA是根据美国标准而设计的数字移动威尼斯人官方网站系统,该威尼斯人官方网站系统的频率在900~1800MHz之间,这种技术并不给每一个通话者分配一个确定的频率,而是让每一个频道使用所能提供的全部频谱。该技术的业务能力和性能大大增加,并支持提供个人移动性的通用个人威尼斯人官方网站,系统设计全球通用,且兼容现有设备,能提供高清晰话音、高速数据、多媒体、漫游等多项业务,可支持大范围的可变速率信息传送,提供更高速的分组数据威尼斯人官方网站能力。宽带CDMA进一步拓展了标准的CDMA概念,进一步减少多径衰减,在多蜂窝环境下提供更大的容量和更高的话音质量。更宽的带宽还使诸如ISDN和按需提供带宽等业务得以实现,宽带CDMA是唯一有潜力提供具有有线线路功能的"透明"本地环路无线技术。宽带CDMA技术对每一组通话采用随机数字序列进行编码。是在一个比其它蜂窝技术相对更宽的频带上扩展信号的,从而减少由多径和衰减带来的传播问题。<br/>  由于宽带CDMA系统比传统威尼斯人官方网站系统能提供容量更大的带宽,因此用户使用该威尼斯人官方网站网络系统可以摆脱传统威尼斯人官方网站带宽有限的束缚,来实现其他各种增值服务,例如通过移动终端举行视讯会议,接收电子邮件,进行网上购物、游戏、与公司局域网连接并查询相关信息等;而收费机制将以传输的数据量为基础,不再以接入的时间计费,从而能够有效促进移动威尼斯人官方网站业务的蓬勃发展,并且与互联网服务商、IT软硬件制造商以及其它传统行业形成良好的互动。<br/>  二、宽带CDMA有什么技术优势<br/>  宽带CDMA技术可以说是移动威尼斯人官方网站领域的后起之秀,它使用的是频分编码技术,与基于时分复用机制的GSM相比具有明显的优势:<br/>  1、向下保持平滑兼容。为了保证运营商的投资,为未来威尼斯人官方网站运营提供良好的技术基础,宽带CDMA能够实现从现存的威尼斯人官方网站系统到下一代移动威尼斯人官方网站系统的平滑过渡。支持现存的覆盖结构,信令协议可以后向兼容,网络不再需要引入新的呼叫模式。这种分层和模块化的结构也可以容易地综合TIA或ITU定义的新功能。 <br/>  2、可伸缩性强。宽带CDMA技术在其他方面也表现了较强的功能伸缩性,它可以支持先进的天线技术;它可以通过增加小区的覆盖范围从而减少了基站数目;它的所有带宽的信道都能支持高速数据业务;它还可以经济地在各种环境里使用,如:室外大小区(半径大于35km),室外宏小区(半径在1-35km),室内/室外微小区(最大1km半径),室内/室外微微蜂窝(半径小于50m)。它可以支持各种模式下的工作,如WLL,车载,办公室环境,符合不同的移动要求。<br/>3、操作更加便利。宽带CDMA系统支持连续导频技术,也能够支持高速移动终端;同时支持非平衡频带下采用时分双工的模式,采用单信元频率复用;支持自适应天线阵技术与多用户检测的技术;还支持基站间的异步操作以及支持智能网等,这些功能的应用将会使威尼斯人官方网站操作变得更加简便。 <br/>  4、支持与传统系统间的切换功能。宽带CDMA技术支持多载波直接扩频系统,可以再利用现有的框架设备,小区规划,操作系统,帐单系统等。在所有环境下支持对称或不对称的数据速率。 <br/>  5、信号抗衰落能力强。宽带CDMA具有更大的抗衰落能力,这就意味着在相同的输出功率下能提供范围更广泛的性能,或者在同样的覆盖范围下可降低功率要求。另外,附加的带宽意味着有更大的能力支持更高带宽业务和提供更灵活的多种混合业务。 <br/>  6、工作频段将大大拓宽。目前,无线威尼斯人官方网站技术的主要工作频段就是在CDMA IS-95版本下的800MHz频段,新的宽带CDMA将对该频段进行了大幅度的提升,宽带版本将适用于下列三个频段:<br/>  DCS 1800(1.71~1.785GHz及1.805~1.880GHz)、US-PCS(1.85~1.9GHz及1.93~1.99GHz)以及 CEPT(2.0~2.7GHz)。 <br/>  7、抗外界干扰能力强。宽带CDMA技术在宽广的无线频谱上支持多路同步通话或数据传输。对每路话音、传真、数据或视像传输都分配一个网络的发送端和接收端都能识别一特定代码,以便传输的信息可在接收端重新组合。宽带CDMA的宽广频谱使它对于市区环境中干扰和多径传播环境具有更高的抗干扰能力。宽带CDMA对干扰的抵抗力使之成为多址接入系统的理想选择。<br/>  8、威尼斯人官方网站性能大幅提升。根据GSM威尼斯人官方网站系统存在的容量不足、语音失真度大、易掉线串线等缺点,宽带CDMA引用了许多技术来解决和克服了这些缺点;目前宽带CDMA不仅可以实现模拟网和GSM网均不能做到的提供图像、视频和多媒体业务,还能提供通用个人威尼斯人官方网站,提供高清晰话音、高速数据、多媒体、漫游等多项业务,可甚至宽带CDMA的数字控制信道还能支持诸如卫星威尼斯人官方网站、多方通话、语音信箱等功能。<br/>  9、扩展性灵活。传统的窄带CDMA技术使得威尼斯人官方网站系统中的每个威尼斯人官方网站点,在各个威尼斯人官方网站方向上的带宽进行了限定,只能在固定的1.25MHz带宽范围内进行有效威尼斯人官方网站,这样在很大程度上就制约了CDMA的进一步扩展和发展。而现在的宽带CDMA根据这样的缺陷,进行全面的设计,现在的宽带CDMA技术对每个威尼斯人官方网站点的带宽进行了特殊定制,它运行威尼斯人官方网站终端根据使用要求,来选择不同的带宽,可以选择的带宽为7MHz、10MHz、10.5MHz、14MHz及15MHz。 <br/>  10、具有成本低形成的价格优势。由于频率利用率高,且网络设计施工和扩容较为简便,意味着运营商可以大大降低网络建设与运营成本,从而带来更具吸引力的价格优势。 <br/>  三、宽带CDMA有哪些标准 <br/>  宽带CDMA技术是未来威尼斯人官方网站的发展方向和潮流,为了迎合这种威尼斯人官方网站潮流,各大澳门威尼斯人app下载公司纷纷向国际威尼斯人官方网站联盟提交了各种各样的实施方案,在这些方案中尤以欧洲的W-CDMA标准、北美的CDMA2000标准、以及中国的TD-CDMA标准影响最大。 <br/>  1、W-CDMA <br/>  该标准的全称为Wideband CDMA,也叫CDMADirectSpread,它所代表的的含义为宽频分码多重存取,这种标准是按照国际电气威尼斯人官方网站协会制定的IMT-2000规格之一“IMT-DS”开发出来的新技术。W-CDMA标准的最初提出者是欧洲澳门威尼斯人app下载联盟协会,它是基于现有GSM网络发展得来的,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,其支持者主要是以GSM系统为主的欧洲厂商,日本公司也或多或少参与其中,包括欧美的爱立信、阿尔卡特、诺基亚、朗讯、北电,以及日本的NTT、富士通、夏普等厂商。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,而GSM系统相当普及的亚洲对这套新技术的接受度预料会相当高。因此W-CDMA具有先天的市场优势。W-CDMA系统的空中连接采用5MHz、10MHz或20MHz的无线信道,尽管一些运营商将在只有5MHz的较窄的频谱宽度上提供3G业务,大多数的运营商将分配更宽的频谱:10、15、20MHz。W-CDMA与CDMA2000这两类宽带CDMA技术都属于FDD(频分数字双工)制式,大多数关键技术非常接近,性能上也基本没有太大差别。<br/>  2、CDMA2000 <br/>  CDMA2000作为宽带CDMA的一个重要实施标准,是IS-95体制移动威尼斯人官方网站系统的发展,其第一阶段CDMA2000 1X在技术上已经成熟,可同时提供话音和分组数据业务,物理层最大速率可达307.2kbps。CDMA2000 1X目前已经在韩国开始商用,这为IS-95体制的第二代威尼斯人官方网站系统向第三代威尼斯人官方网站系统的过渡跨出了稳健的一步,而CDMA2000的理想发展模式为从最初的窄带CDMA技术向CDMA20001X技术发展,然后向CDMA20003X(3G)方向过渡。CDMA2000技术提供了多种带宽范围的选择来支持从与TIA/ EIA-95-B兼容的9.6Kbps到大于2Mbps的数据业务(包括电路和分组数据业务),允许运营商在很多方面实现最大的灵活性。CDMA2000的信令既支持TIA/EIA-95-B的信令和呼叫模式,也支持扩展的CDMA2000上层结构支持的宽范围的先进业务。该系统可以提供综合的业务,并伴有一套完善的多业务同时操作的模式。新一代CDMA2000技术提供了业内最高水平的无线频谱利用率,可以在现有CDMA数字无线网络上有效地翻番语音容量,并为用户提供高速‘永不断线’的互联网连接。 <br/>  3、TD-SCDMA <br/>  该标准是中国澳门威尼斯人app下载技术研究院所提出的,作为具有中国独立知识产权的新技术,将成为在中国地区和WCDMA同时采用的3G标准。该方案的主要技术集中在大唐公司手中,它的设计参照了TDD(时分双工)在不成对的频带上的时域模式。TD―SCDMA的无线传输方案灵活地综合了FDMA,TDMA和CDMA等基本传输方法。通过与联合检测相结合,它在传输容量方面表现非凡。通过引进智能天线,容量还可以进一步提高。智能天线凭借其定向性降低了小区间频率复用所产生的干扰,并通过更高的频率复用率来提供更高的话务量。基于高度的业务灵活性,TD―SCDMA无线网络可以通过无线网络控制器(RNC)连接到交换网络,如同三代移动威尼斯人官方网站中对电路和包交换业务所定义的那样。在最终的版本里,计划让TD―SCDMA无线网络与INTERNET直接相连。TD-SCDMA所呈现的先进的移动无线系统是针对所有无线环境下对称和非对称的3G业务所设计的,它运行在不成对的射频频谱上。TD-SCDMA传输方向的时域自适应资源分配可取得独立于对称业务负载关系的频谱分配的最佳利用率。因此,TD-SCDMA通过最佳自适应资源的分配和最佳频谱效率,可支持速率从8kbps到2Mbps的语音、互联网等所有的3G业务。 <br/>  相比WCDMA和CDMA2000来说,TD-SCDMA的进展还稍显缓慢,无论是在系统容量、系统覆盖、资源分配、功率控制、数据传输等方面,都无法和WCDMA和CDMA2000这两种标准相比。从技术的风险性角度来看,W-CDMA和CDMA2000的基本技术沿用了传统的窄带CDMA技术,而窄带CDMA技术的实用性早已被世界所广泛接受,也经受了实践的检验,因此从某种意义上来说WCOMA和CDMA2000目前仍是3G标准的主流,TD-CDMA标准比较适合运用于目前在GSM上已有较大投入的国家来发展第三代移动威尼斯人官方网站系统。 <br/>  四、宽带CDMA的发展前途怎样 <br/>  伴随着移动威尼斯人官方网站技术的日新月异,第二代威尼斯人官方网站的产业化和标准化工作已经完成了很久,其最初的目的也只是为了提高语音威尼斯人官方网站的能力。然而在人们对威尼斯人官方网站能力要求不断提高的同时,宽带CDMA的发展就被提到议事日程上来了。宽带CDMA凭借其灵活强大的功能现已经成为目前威尼斯人官方网站最重要的技术之一了。通过宽带CDMA威尼斯人官方网站系统,运营商们可以对网络进行升级,满足市场需求。无论某个市场需要第三代功能,还是仅仅需要扩容、延长通话时间,宽带CDMA可以提供相应的解决方案。在市中心人口密集的地带,用户需要先进的语音和数据功能,这些用户乐于接受高速无线互联网接入服务。宽带CDMA为上述地区的运营商提供解决方案,可以最低成本完成系统升级。宽带CDMA也可在人口密集的市区提供经济高效的市场解决方案,目前市场对于带宽要求不高,但在不远的将来会需要先进的数据服务以及更大的语音容量。在最近10年间,宽带CDMA威尼斯人官方网站技术的身影将随处可见,它将主要在城市无线本地环路系统中、农村无线本地环路系统中、全球卫星移动个人威尼斯人官方网站系统中以及个人威尼斯人官方网站系统中,宽带CDMA在这些系统中主要解决用户本地化无线话音和数据业务的需求;此外,在提供数据业务方面(特别是各种因特网接入服务),宽带CDMA将是一种更经济灵活的方式。因此,笔者认为在全球一体化的进程迫切需要下,宽带CDMA有望实现一个全球统一的移动威尼斯人官方网站系统。<br/>&nbsp;</p>
时间:  2007-10-9 01:39
作者: 西红柿     标题: 3G对中国意味着什么?

<p>  当“经济灾难”的帽子扣在3G头上时,注定了这是一场掀翻了天的争辩。3G真的已经过时了吗?天文数字般的投资会打了水漂?无线局域网就是未来的4G?口沫横飞、硝烟滚滚之际,辩论场外又飞来一句:3G上或不上,根本是个伪命题!而相关主管部门关于“创新中国需要3G,一定要让中国标准做出成绩!”的呼吁,更让世人浮想联翩。疑惑未解,又添新雾。一面是头头是道的灾难论,一面又是语重心长的发展机遇,让人欢喜让人忧的3G,究竟会给中国带来什么?</p><p>  威尼斯人官方网站领域从不缺少话题,一个3G,就说也说不完;专业人士从不默默无闻,一个“阚大炮”,就足够引发最高级的口水大战。</p><p>  2006年5月10日,一贯反对中国上马3G的阚凯力再次显现其“语不惊人死不休”的强硬做派,声明:“中国上3G是经济灾难,祸国殃民!”随后,为了证明自己的观点,阚教授又阐述“IP无线宽带技术的崛起将导致3G破产”、“3G生存空间像铱星, 上马也会被替代”两个观点,将其一直看好的无线局域网引到了台前。</p><p>  一个产业,乃至整个国家费尽心思、历经磨难并推崇倍至的新科技,竟然被贬得一文不值,这显然在大多数人的情感中是说不过去的。于是,一场争论在所难免。</p><p>  3G真的已经过时了吗?天文数字般的投资会打了水漂?无线局域网就是未来的4G?阚凯力如此论调,到底是敢于直面政府主管,为百姓谋福利的英雄?还是只想出风头,惟恐天下不乱的枭雄?</p><p>  反观3G在中国威尼斯人官方网站领域的现状,似乎也是迷雾重重,让人看不出眉目。</p><p>  说重视,却一直迟迟不见相关政策和规则的出台,牌照也是一拖再拖;说轻忽,却不遗余力地研发出世界上第三个3G标准,为中国威尼斯人官方网站产业谋取最大的主动权;说坚持利益为重,却放任巨大的市场潜力不顾,一味地等待所谓的时机;说等待更好的机遇,却又不停地放话出来,中国要上3G,中国肯定上3G,从2004年的冬天,说到了2006年的夏天……</p><p>  一个人挑战一个产业,会有怎样的结果?一个可移动的局域宽带PK一个可上网的移动威尼斯人官方网站,又会挑起怎样的纷争?一个被关注了太久的技术面对一个被压抑了太久的国家,到底会引发出什么后果?</p><p>  《IT时代周刊》在经过深入采访,突然发现,有时抽身事外,也许才能真正了解事物的本身。</p><p>  第一章 名家名言 一场针锋相对的辩论</p><p>  “3G是否会引发经济灾难”的争论,主要围绕的是3方面:市场需求、投资倾向以及跨越3G发展4G。所谓“理不辩不明,情不讲不清。”学术界自然要把这3个观点辩出个高低与长短。</p><p>  需求论</p><p>  阚凯力观点:</p><p>  “在我国,就不应该上3G,其中最主要的问题就是3G的需求严重不足,这已经被国内外无数事实充分证明了。”</p><p>  “在国外,欧洲3G运营商80%以上的收入仍然来自语音,而99%以上的业务都可以由2G系统完成,致使3G运营商都在亏损。在国内,联通的CDMA1X在国际上就是3G系统,提供了几乎所有的3G业务,但是需求量很小,也是严重亏损。”</p><p>  反驳意见:</p><p>  《威尼斯人官方网站世界》社长兼总编辑项立刚:“3G是全新技术,与2G、2.5G、2.75G有本质区别。中国最早上威尼斯人官方网站的时候,一部手机一两万块钱,很多人说没有市场,然而这个市场是变化的,网络价格现在降了10倍不止,手机降到1000多元。如果2006年上3G,以现在的收入水平,现在的终端价格仍会有人说3G没市场,但2006年的3G市场肯定要变化。”</p><p>  信产部澳门威尼斯人app下载专家陈凯博士:“3G是否有市场,还取决于很多其他因素,如业务资费、手机价格、用户的受教育水平、各地区的经济发展水平等。从目前移动发展的现状不难分析出,一些发达地区、高端用户、时尚一族对3G有需求是肯定的。因此,不能简单地说3G有或没有需求。”</p><p>  清华大学经济管理学院高旭东教授:“我认为肯定是有需求的,关键是需求大小的问题和时间问题。从全世界发展看,对于3G的需求没有原先想象的好,但在日本、韩国也有不错的发展。”</p><p>  投资论</p><p>  阚凯力观点:</p><p>  “需求的不足必将带来运营商的严重亏损,这在我国澳门威尼斯人app下载业已经是不争的共识。在全世界3G运营商仍然严重亏损的情况下,我国3G的盈利将更加遥遥无期,连其生存都令人堪忧。”</p><p>  “因此,我们必须认真考虑,为了推广我国并不急需而且必将严重亏损的3G,将要投入的这6000亿对我国意味着什么?这已经不仅仅是经济问题,而是政治问题,是要不要对广大人民群众的根本利益负责任的原则问题。”</p><p>  反驳意见:</p><p>  北京邮电大学经济管理学院吕廷杰教授:近两年来中国威尼斯人官方网站网络平均投入是2000亿元,这个钱迟早要投,很难说亏损。“技术是经济的引擎,任何一个技术的进步都不会带来经济灾难。在西方国家,无论是登月计划,还是星球计划,都是通过不断地引入新技术,达到推动产业发展的目的。上3G,也有这方面的意义。”</p><p>  信产部澳门威尼斯人app下载研究院副总工程师杨培芳:“3G短期将给运营商经营风险。业界流行一句话:‘上新技术就是找死,不上新技术就是等死。’但是找死还有一线生机,如果等死就是百分之百的死。”</p><p>  北京邮电大学经济管理学院教授、竞争力与IT经济研究中心主任曾剑秋:“3G是国家战略意义的需要,无论是对中国的经济发展,还是推动产业链等方面,都有无法估量的效应,这不是用投资多少钱能够评估的。”</p><p>  爱立信大中华区市场与战略规划部副总经理卢勇:“3G是国民经济的倍增器。新的3G‘生态系统’涉及经济的许多方面,比单纯在澳门威尼斯人app下载产业产生的价值要多得多。”</p><p>  过时论</p><p>  阚凯力观点:</p><p>  “3G在目前来看,已经是一个过时的技术,完全应该向全IP的无线宽带技术网络去发展、过渡,目前40多个国家和地区都在转变中。全IP完全可以替代3G,而且比3G具有高得多的性价比。”</p><p>  反驳意见:</p><p>  信产部威尼斯人官方网站科技委委员、北京邮电大学教授宋俊德:“我不同意跨越3G。从理论、实践上来分析,我认为3G都不是灾难。3G是其中一个不可跨越的阶段,移动威尼斯人官方网站不可能一下到了第5代。所以我觉得阚教授有点着急。我发现,反对3G的,都把WIMAX的期望值设置太高。我是中性的,我觉得不应该着急。”</p><p>  信产部澳门威尼斯人app下载专家陈凯博士:“应该上3G,还是应直接上4G,或者其他更先进的技术,取决于各个国家的具体发展实际,不可一概而论。从目前3G的人力、物力和财力投入力度看,要绕过3G似乎可能性不大。如果做一个大胆的假设,中国现在决定不上3G,已付出的一切由谁承担责任?”</p><p>  清华大学经济管理学院高旭东教授:“技术发展、特别是技术应用都有连续性问题,就好比我们不可能从原始社会直接跨进共产主义社会。所以,发展3G是必要的、甚至是必须的,不能因为将来还会有更好的技术就不上3G。”</p><p>  信产部澳门威尼斯人app下载研究院威尼斯人官方网站信息研究所新技术新业务研究部副主任郑有强:“移动WIMAX和3G的业务有一定的重叠,但业务的重叠并不代表两种技术完全是替代性的关系。眼下,能够带来更快速度的3G制式HSDPA、EVDO正在实施当中,相信他们会给3G一个提速。”</p><p>  第二章 现状思考——3G真的会引发经济灾难吗</p><p>  公婆辩论,各有其理。学术辩论还没个结果,观念争论却已上升到了纯技术高度,WIMAX、WLAN、HSDPA、EVDO等专业名词的出现,着实让外行人看着云山雾罩。然而,就在人们为各自的标准制式,技术规格,甚至历史发展都挖地三尺的时候,一贯被人拿来做3G反面典型的欧洲市场,却奇迹般复苏了。</p><p>  3G在悄悄变化着,发展着。最直接的证明,就是眼下各处展现出的蓬勃生机。</p><p>  欧洲复活 3G市场开始出彩</p><p>  据咨询机构Research and Markets最新发布的研究数据,3G在欧洲正逐步兴起。</p><p>  全球已经有超过5000万WCDMA用户,其中欧洲用户份额超过51%。意大利、瑞士、英国市场更是呈现出井喷现象。而早期一直为3G亏损所累的和黄公司,由于采取了激进的价格策略,其旗下的3家公司已在西欧3G市场赢得了74%的份额。</p><p>  这份研究报告还指出,2007年西欧将有20%的移动用户成为3G用户,而在2010年之际,这个比例将达到50%。显然,多年来3G发展以日韩为重心的局面正在改变,3G正在蔓延和活跃开来。</p><p>  反观国内,似乎局势也不差。</p><p>  诺盛日前表示,尽管中国的3G市场开启较晚,但3G业务一经出现,中国的3G用户群就会在短期内飞速壮大。诺盛称,在中国推出3G服务的第一年内,中国将拥有550万的3G用户,至第2年年末时用户总数会飙长至2190万,至第3年年末时会达到8420万。</p><p>  用户层与市场趋势的鼓舞,3G终端市场也开始活跃起来。传统手机企业纷纷迸发出对3G的热情,排名全球前5位的手机企业诺基亚、摩托罗拉、三星、LG、索尼爱立信等仅在2005年一年中就以每家6~10款的规模推出了WCDMA手机。</p><p>  根据Strategy Analytics调查公司4月20日发布的分析报告,预计2006年度WCDMA手机出货量将为9000万部,EV-DO手机出货3800万部。3G终端已经是一个年需求量过亿的大市场。</p><p>  不过从目前看,3G终端市场的主导依然是知名的国际手机企业。但中国企业又岂会坐视不理?中兴、华为、夏新等中国手机新贵们都已经有3G终端供应海外商用市场,中国企业的3G终端因为价格合理且好用而被国外运营商大量采购。</p><p>  以华为为例。</p><p>  2005年2月15日,沃达丰发表声明称,从2006年9月开始,将向21个国家的消费者,提供由华为为沃达丰定制的沃达丰特有品牌的WCDMA手机。据英国媒体报道,华为与沃达丰的手机采购协议长达5年。</p><p>  华为无线终端营销工程部营销总监李承军透露,“我们与沃达丰的核心商业模式是只使用‘Vodafone(沃达丰)’品牌”。言外之意,以往其他厂商为沃达丰提供的3G手机,主要以供应商品牌为主,这种商业模式之下,厂商的巨额品牌费用必然转嫁到产品成本中,使产品零售价格升高。而与华为的合作,则使沃达丰在产品成本上具有一定的优势。</p><p>  SP爆发 3G引发增值新热点</p><p>  欧洲爆发3G用户狂潮,一个不可不提的先决条件就是3G业务的扩充。也正是包括视频电话、位置定位、移动电视、电子邮件、高速互联网接入以及图片传输业务等3G服务的扩充和提升,为西欧3G市场的复苏赢得了时机。</p><p>  运营商们由此坚信,如果想收回在3G网络上的巨额投资,就要加大3G业务的开发与创新,同时,提高非短消息数据业务收入的比例。</p><p>  根据艾瑞调查显示,3G应用服务中手机用户最期待视听娱乐业务,比例达到38.4%,其次是视频电话占22.7%,地图定位占18.4%,电子商务占14.8%。2005年全球移动娱乐市场销售收入达176亿美元,比2004年增长71%。预计至2009年,全球3G应用市场将超过590亿美元,这一速度已经大大超过网络游戏的增长。预期到2010年仅亚太地区就将产生470亿美元的收入。</p><p>  由于手机具备随时随地上网的特点,随着手机功能的创新、手机播放视频技术的逐渐成熟和宽带条件不断改善,手机视听娱乐业务势必会成为紧张工作生活的用户不可或缺的一项休闲服务之一。</p><p>  面对即将来临的3G,中国市场自然也不甘寂寞。各SP纷纷探寻新兴增值业务的开发,爆发出一种争相转型的狂潮。“2006年将是移动商务的一个拐点。随着3G的到来,以短信为主的移动商务时代将在2006年画上句号。”北京小有名气的SP亿美软通CEO李岩向本刊记者透露。</p><p>  中国移动卓望信息技术高级副总裁郑朝晖也表示,3G的到来是一个变革,而资讯和娱乐将影响3G时代。移动梦网将不断完善商务运营模式,使基于移动娱乐产业链的各界企业有机会实现多赢。</p><p>  3G前夜,越来越多的传统行业开始考虑利用手机平台拓展业务。而对于新兴SP们而言,这正是他们的商机所在。</p><p>  “比如在传播形式上,3G时代绝不再是简单的文字了,而是彩信、图像、动画,甚至音乐等诸多元素。用户得到这条信息之后,可以通过WAP直接登陆企业网站,甚至直接给企业下定单。”业内人士如此认定。</p><p>  速度比拼 3G并不输阵</p><p>  3G是否会引发经济灾难?</p><p>  当市场、需求、服务都在不断变化时,谁也说不好这个论题。但在阚教授的言辞中,他认定了3G将会因为过时的技术性能而失败,而战胜这个运营商宠儿的,就是拥有更高传输速度的移动WIMAX。</p><p>  从技术而言,移动WiMAX支持移动能力的特性充分体现了无线威尼斯人官方网站的灵活优势,与有线接入相比,具有一定的差异化竞争能力,为宽带无线接入的发展增大了空间。另一方面,移动威尼斯人官方网站的发展方向正是提供更高的数据支持能力,同时保持移动性的支持能力,目前在3G领域正在研究制订的E3G标准就是体现了移动威尼斯人官方网站宽带化的发展趋势。</p><p>  如此一来,移动WiMAX与E3G,两种不同领域的技术开始出现交叠和竞争。一方面,WiMAX已具有支持移动威尼斯人官方网站的能力;另一方面,E3G已具有明显的无线接入系统的特征。</p><p>  但是否就如阚教授所言,移动WiMAX将会取代3G,甚至直接演变为4G呢?</p><p>  眼下,正重点研究下一代无线移动互联网理论与技术(3G,B3G,4G,WIFI,WiMAX)的宋俊德教授在听到问题后,脸色有些无奈。“我对WiMAX很有感情。但客观事实是,WiMAX从技术和应用角度来说远落后于3G的发展。现在,所有移动的WiMAX是2005年12月份刚定标准。要把WiMAX做成一个能搁在汽车里头运动的,或者老百姓手里拿着的,还需要五、六年,甚至六、七年。”</p><p>  而同时,全球有四分之三的3G手机网运营商已同意进行新的升级,升级将使网络速度提高3至5倍。</p><p>  全球GSM协会在2006年3月底发布的市场分析报告中指出,更快的3G网络被称为HSDPA,它已在奥地利、芬兰、保加利亚、德国、以色列等国家开始了14个网络的商业化运行。在全球43个国家总共105个WCDMA网络中,有79个网络已经或将要升级到HSDPA标准。新升级的网络在5个月里增长了60%。</p><p>  理想的HSDPA状态目前可让手机用户以每秒1-3兆字节的速度下载数据,相当于固定线路的宽带速度。用户下载一首歌曲到手机仅需10秒钟。</p><p>  显然,3G在速度上并没有输阵。</p><p>  第三章 发展机遇——3G为中国带来了什么</p><p>  3G似乎又起死回生了。这也许只是某些人的一相情愿,但对TD-SCDMA情有独钟的中国人而言,显然更坚定了走3G路线的信念。</p><p>  毋庸置疑,TD-SCDMA给3G涂上了一层浓重的中国色彩,随着其日益完善与成熟,中国人对3G的态度也逐步明朗与自信起来。只是这其中,3G已经不再是一个单纯的技术概念了。</p><p>  点燃民族自豪感的火炬</p><p>  2006年4月6日,安立公司在北京发布了TD-SCDMA网络仿真器,发布会当天,会场吸引了众多信产部重要官员的出席。场面热烈而隆重。</p><p>  会议致辞时,信产部澳门威尼斯人app下载研究院院长杨泽民言谈中有着明显的自豪感。“此项技术和产品的发布之所以重要,是因为TD-SCDMA网络仿真器的发布反映了TD-SCDMA创新技术已经能够提供成熟的商用产品,中国标准已经形成了成熟的产业链!”</p><p>  同样为TD自豪的,是西门子威尼斯人官方网站全球总裁兼首席执行官甘斯文特。在其前段时间访华中,这个一贯有着独到眼光的外国人指出:“中国的TD-SCDMA是成熟的技术,可以在中国部署了。”</p><p>  这是中国版3G(第3代手机)标准诞生以来,欧美威尼斯人官方网站巨头第一次用“成熟”二字表达肯定。甘斯文特对当初的战略性“押宝”颇为得意。“3G三大技术刚出现时,西门子做出了开发TD的决定。当时每个人都说,我们要失败的,但是我们做了,我们相信它有优势,起码在中国有市场。”如果说前两者有着“自卖自夸”的嫌疑,那么接下来的发展,却足够让那些为了TD-SCDMA而奋斗不止的人自豪不己。</p><p>  近日,韩国信息威尼斯人官方网站部发布旨在推进该国走在世界移动威尼斯人官方网站最前沿的“M-1计划”,TD赫然在列。由此,韩国将有可能成为中国TD-SCDMA标准首个进行海外测试的国家。</p><p>  2006年5月25日,法国澳门威尼斯人app下载作为世界领先的全业务澳门威尼斯人app下载运营商、欧洲第二大移动运营商,成为该TD-SCDMA技术论坛的成员,这也是第3代移动威尼斯人官方网站(3G)中国标准阵营首次迎来国外运营商的加盟。</p><p>  TD-SCDMA联盟秘书长杨骅半是得意,半是自豪地说:“很多国外厂商已经在TD方面做了很多实质性的工作。相信在2006年,大家一定可以看到其他的海外运营商在海外——中国大陆之外开设试验网。”</p><p>  不可否认,那个当初被世人小瞧的“中国政府襁褓中的孩子”已经成长,受到日益增多的关注与认同。</p><p>  中国标准,突破威尼斯人官方网站领域国外专利与标准称霸的局面是第一大要义,而更长远的意义则在于,通过对3G标准的摸索与研发,不断积累相关的经验与常识,为接下来在新技术领域掌握话语权与主动权作出卓越贡献。</p><p>  “TD-SCDMA已经形成完整产业链,3G在中国有着广阔的发展空间。但另一方面,TD-SCDMA还有一些任务需要完成。”2006年4月19日,信产部科技司副司长张新生在3GPP标准与产业发展研讨会上郑重表述:“我们正在积极地组织中国的企业、科研院所、科研部门,向国际组织提出我国关于4G的技术建议和想法,争取把中国提出的自主知识产权和技术放在今后的标准中去。”</p><p>  杨骅对此显然很乐观,“TD-SCDMA的关键技术已被国际电联推荐为后3G发展技术,它可平滑演进到3G后技术,这为运营企业提供了低成本的网络更新换代解决方案。而且,TD-SCDMA的主要核心专利掌握在中国企业手中,使得我国企业在TD-SCDMA的产业化与运营中可摆脱受制于人的局面,掌握产业发展的主动权。”</p><p>  触动市场机遇的魔杖</p><p>  感激3G的,绝不止TD-SCDMA联盟。还有无数挣扎在2G威尼斯人官方网站设备市场中的中国企业们。</p><p>  上个世纪90年代初,国内移动威尼斯人官方网站市场刚刚启动,几大跨国设备厂商已经在两三年内迅速完成了对全球通讯市场切割、划分的大餐,而刚起步的中国威尼斯人官方网站设备商们,几乎连汤水都没喝到。10年过去,即便如中兴、华为这样的大户,在2G的市场份额依旧不足5%。起步晚,这是先天的,即便日后如何奋起直追,获得的也极其有限。要想改变现状,实现拿回本土市场的梦想,3G所带来的新一轮抢滩登陆不可谓不是一个春天。</p><p>  有数据显示,截至2006年初,中兴包括CDMA、GSM、PHS、3G CDMA2000和3G WCDMA等在内的全球无线产品应用已经累计超过1.5亿线;而华为目前的GSM也已经服务于全球60多个国家,超过1亿用户。</p><p>  据百纳咨询分析,在中国现在的3G试验网中,格局已经发生了明显变化:爱立信、中兴、华为、上海贝尔阿尔卡特处在第一梯队;朗讯、摩托罗拉、诺基亚位列第二梯队;西门子、北电处于第三梯队。在对各大设备厂商价值链进行了综合性比较后,百纳咨询认为国内设备厂商如中兴、华为等将有望获得40%-50%的3G市场份额。</p><p>  而在TD-SCDMA设备商中,大唐、中兴、华为、普天等都是主角,因此不论怎么发展,国产设备厂商的市场份额都将在3G时代有一个大幅度的提升。</p><p>  万方咨询认为,在未来的3G市场中,乐观地估计TD-SCDMA如果获得40%份额的话,国产设备厂商将获得整个3G设备市场约45%的市场份额;而如果TD-SCDMA市场占有率没有超过10%,国产设备厂商将获得30%左右的市场份额。</p><p>  业界认为,从价值链的角度来讲,3G链条上包括内容提供商、增值集成商、澳门威尼斯人app下载运营商、服务提供商、设备提供商、终端制造商以及上游元器件厂商和半导体、材料供应商等。</p><p>  一旦中国3G市场启动,获利最多的将首先是设备提供商,之后才是服务提供商,特别是威尼斯人官方网站行业软件与系统集成商,最后是内容提供商、增值集成商。信产部发布的报告显示,2006年,3G网络建设将投入500亿元左右资金,要建起一张初步覆盖全国的网络,这为设备提供商带来了巨大的市场。</p><p>  同样希望在3G中寻找春天的还有中国的互联网事业。</p><p>  在博鳌亚洲论坛2006年年会“互联网在中国的未来”分会上,百度董事长兼首席执行官李彦宏说:“中国互联网发展到今天,在我看来是令人十分不满意的。如何突破,如何使中国互联网用户再增加一亿或者是两亿?希望在于手机,在3G,在新的无线互联网的应用技术上。”</p><p>  天机终于泄露!很显然,3G牵动的,绝不仅仅是片面的威尼斯人官方网站技术变革而已。</p><p>  比如应用开发人员、适用于3G服务的独特设备、实现新技术和解决方案的新兴公司以及新的内容提供商。通过3G实现的新应用和服务将影响到旅游、餐饮和娱乐行业,人们可以通过无线方式找到并获得服务。</p><p>  爱立信大中华区市场与战略规划部副总经理卢勇认为,新形式的广告机构也将应运而生。对政府和老百姓来说,公共安全和交威尼斯人官方网站息网络将得到进一步的发展。新的服务将不断推出,来增强公共安全反应能力,同时提高交通或其他事故处理和执法的速度。总之,3G将带动内容、应用,服务等方面的产业大发展。</p><p>  原子弹、神六和3G</p><p>  民族大义,产业复兴,也许在一个威尼斯人官方网站专业人士眼中,并不那么现实。正如阚凯力所说的:没有需求,一切都是空谈!</p><p>  无论怎样尖端的技术,如果无法有效创造市场、刺激需求,都只是一个永远的神话。而没有不断革新的威尼斯人官方网站技术的支持,澳门威尼斯人app下载产业也迟早会走向萎靡和没落。</p><p>  需求可以创造市场,但也要看到,优秀的技术在推动人类进步和拓展市场空间方面同样具有强大的作用。3G开局在即,业界对诸多重大问题远没有形成共识。很难想象,这样的争论会不会是一场某些利益集团的博弈?会不会是一场不明就里的豪赌?</p><p>  问题还未揭开,卢奇骏却已表态:3G,是一个战略问题。言外之意就是说,3G事关国家利益,以及多个产业的前途,上或不上都只能事关一个目标:战略需要。</p><p>  在十几年的酝酿期中,3G已经远远超出了“第3代移动威尼斯人官方网站标准”本身的涵义,它决定着中国6大运营商未来的发展走向以及中国威尼斯人官方网站设备市场的发展格局。TD-SCDMA更是承载着国家自主知识产权战略实施的重任,关乎国家数千亿投资的走向。</p><p>  3G的问题,不仅是单纯的技术问题,它 的背后还关联着一个国家产业的发展与宏观经济环境的调整等问题。</p><p>  近看,我国要成为澳门威尼斯人app下载强国,必须有自己的技术,如果我们一直用其他国家的技术,就不能称之为澳门威尼斯人app下载强国;远看,我国要建设创新型国家,要提高自主创新的能力,就必须加强技术研发,抢占国际竞争的制高点,没有自主知识产权根本不行,澳门威尼斯人app下载产业是基础产业,澳门威尼斯人app下载是战略产业,澳门威尼斯人app下载技术当然是战略技术。</p><p>  “最好的目标就是能够使微观效益、宏观效益乃至经济社会发展的目标,三者能够有机结合,或者三者相得益彰最好。如果这三者出现背离情况,我们首先还是要定位国家战略,即使3G亏损,长远来看对国家是有利的,国家也要搞。”卢奇骏的话坚决而理智,发人深省。</p><p>  当然,在推进它的产业化和商业化的时候,国家要慎重,因为要考虑经济效益。3G不是灾难,3G是其中一个不可跨越的阶段,移动威尼斯人官方网站不可能一下跨进第5代。</p><p>  也许为了让记者有更形象的记忆,卢奇骏突然发了一通感慨:“当年中国上原子弹,肯定是亏损的;我国现在搞‘神六’,看得到什么经济效益啊,肯定是完全投入没有产出。很多战略技术的研发投入都是在当期看不到效益的,国家就不搞了吗?所以3G的研发,作为一项战略技术,国家是无论如何都要支持的。”</p><p>  尾声:创新中国 3G最深的蕴涵</p><p>  2006年4月18日,中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长吴邦国在上海考察了展讯威尼斯人官方网站(上海)有限公司。</p><p>  吴邦国在视察后指出,“一定要在自己的3G标准上做出成绩,为自主创新做出贡献。”这是我国最高层的国家领导人对中国3G标准TD-SCDMA的又一表态。</p><p>  这是个态度。</p><p>  也许正是这个态度,让阚凯力有了那份焦急,让杨骅平添了些许乐观,让卢奇骏不得不感慨万千。</p><p>  归根结底,创新情节是中国的痛,也是中国的梦。</p><p>  为了突破以往的束缚与压抑,一个民族必须学会突破,学会掌握主动权。具体到科技领域,那就是创新与专利研发。一个被关注了太久的技术与一个被压抑了太久的国家相碰撞后,爆发的是警醒和觉悟的火花。</p><p>  “为什么在这个时候特别强调自主创新,这与我们国家在今后选择什么样的发展道路紧密相关。”科技部一名官员日前解释说。</p><p>  瑞士洛桑全球人才创新能力和竞争力排序榜显示:2005年芬兰排在第一位,美国列第二位。其中,北欧国家在前10位中占了6席,而中国2005年排在第49位,比上年还下降了3位。由此可见,努力了多年的中国,自主创新能力还是非常孱弱的。</p><p>  当今综合国力的竞争,说到底是科技实力的竞争。目前,全世界86%的研发投入、90%以上的发明专利都掌握在发达国家手里。发达国家及其跨国公司凭借科技优势和建立在科技优势基础上的国际规则,形成了对世界市场特别是高技术市场的钳制和垄断,牢牢把持着国际产业分工的高端,获取超额利润。我国许多产业尽管在规模上不断扩大,但由于缺乏核心技术,只能沦为替人打工的从属和依附局面。</p><p>  面对咄咄逼人的科技发展态势,面对全面建设小康社会的迫切需求,我国科学技术发展的现实情况却并不能令人满意。由于我国是一个发展中国家,从世界产业发展的全球布局看,产业转移是推动我国产业发展的强大动力。然而迄今为止,我国大多数产业的技术来源主要都是西方国家的产业技术扩散。</p><p>  如何改变现状?</p><p>  多年痛苦的摸索与巨大的付出已经明确 昭示:3G是个契机。我们需要技术创新,需要3G,需要TD-SCDMA!</p><p>  “仅仅从专利数来讲,我们在TD-SCDMA的专利上有比较小的份额,但是,如果分析这个专利的质量,可能就不是7.3%。”中国信息化推进联盟常务副理事长邓寿鹏语重心长,“我们仍然认为TD-SCDMA拥有7.3%的专利,特别是拥有7.3%技术含量较高的专利,是中国的荣幸,是中国的技术研发人员和政府共同的努力”。</p><p>  “我们的设想是,在移动通讯的3G时代,中国以TD为前提,我们可以构造全球的‘第三势力’,你们国外不用不要紧,只要中国人自己用自己的TD,我们就是最大的用户,所以我们的战略构想要像航天那样,把TD建成为3G空间的三强之一!” <br/></p>
时间:  2007-10-9 01:40
作者: 西红柿     标题: 有关CDMA的术语

<p> Access Channel 选址信道</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 用户站用来与基站威尼斯人官方网站的反向码分多址信道。选址信道用于呼出、寻呼应答和登记等简短信号消息交换。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; CDMA Channel 码分多址信道</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 基站和用户站在指定的码分多址频率分配范围内进行传输的频道。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Code Channel 代码信道</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 前向码分多址信道的分信道。前向码分多址信道包括64条代码信道。0号代码信道被指定为导频信道。1至7号代码信道可被指定为寻呼信道或业务信道。32号代码信道可被指定为同步信道或业务信道。其余的代码信道则可被指定为业务信道。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Code Division Multiple Access (CDMA) 码分多址</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一种扩频多址数字式威尼斯人官方网站技术,通过独特的代码序列建立信道。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Forward CDMA Channel 前向码分多址信道</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从基站到用户站的码分多址信道。前向码分多址信道包含在指定的码分多址频率上利用特定导频时间偏移发射的一条或多条代码信道。这些代码信道是导频信道、同步信道、寻呼信道和业务信道。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Forward Traffic Channel 前向业务信道</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从基站到用户站传输用户业务和信令信号的代码信道。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Handoff 切换</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从一个基站向另一个基站转移用户站威尼斯人官方网站之动作。硬切换的特点是,威尼斯人官方网站信道短暂中断。软切换的特点是,一个以上的基站同时与同一个用户站保持威尼斯人官方网站。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Paging Channel 寻呼信道</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 前向码分多址信道中的一种代码信道,用于从基站向用户站传输控制信息和寻呼信息。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Paging 寻呼</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有人向用户站呼叫时,寻找该用户站之动作。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pilot Channel 导频信道</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 每个码分多址基站连续发射的未调制直接序列扩频信号。导频信道使得用户站能够获得前向码分多址信道时限,提供相干解调相位参考,并且为各基站提供信号强度比较手段籍以确定何时进行切换。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Reverse CDMA Channel 反向码分多址信道</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从用户站到基站的码分多址信道。从基站的角度来看,反向码分多址信道是某个码分多址分配频率上所有用户站的发射信道之和。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Reverse Link Power Control 反向链路功率控制</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一种程序,可确保所有的用户信号皆按其设定功率到达基站。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Reverse Traffic Channel 反向业务信道</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从一个用户站向一个或几个基站传输用户业务和信令信号的反向码分多址信道。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sync Channel 同步信道</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 前向码分多址信道中的32号代码信道,向用户传输同步信息。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Traffic Channel 业务信道</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 用户站和基站之间的威尼斯人官方网站通路,用于用户业务和信令信号传输。业务信道实际上包括成对的前向业务信道和反向业务信道。&nbsp; <br/></p>
时间:  2007-10-9 01:41
作者: 西红柿     标题: 全球三大3G标准的技术性比较分析

<p> 目前,中国的3G即将进入商用化应用阶段,对技术标准的取舍选择也成为移动运营商要仔细考虑的问题,因此有必要对这三种主流技术标准进行比较分析。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 三种主流的3G技术标准--WCDMA、cdma2000和TD-SCDMA,在技术上各有千秋,从目前的情况来看,不会出现哪种标准“一统江湖”的局面,而至于谁能在3G时代占据更大的市场份额,关键是看哪个技术标准更符合市场需求和竞争的需要。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 而需要注意的是,虽然cdma2000、WCDMA和TD-SCDMA同属3G的主流技术标准,但是仍然可以将其分为两类:cdma2000、WCDMA并作一类,TD-SCDMA则和前两者分开讨论。之所以可以这样做,是因为在技术上cdma2000和WCDMA是FDD的标准,而TD-SCDMA则是一个TDD标准。<br/>对比报告全文:</p><p>  2000年5月,国际电联(ITU)在土耳其召开全会,经对IMT-2000无线接口技术标准的10个候选方案的频谱效率、网络接口、QoS、技术复杂性、覆盖率、灵活性和设备体积等诸多方面的全面评估,正式确认了五种标准,分别是MS-CDMA、DS-CDMA、TD-CDMA和SC-TDMA、MC-TDMA,这是一个以CDMA技术为主体,兼顾TDMA技术,包含FDD和TDD两种双工方式的多元化体系标准。</p><p>  从移动威尼斯人官方网站技术发展趋势和可实现业务功能分析,基于CDMA制式的3种标准被普遍看好,分别对应cdma2000、WCDMA和TD-SCDMA三种技术,它们被认为是3G的三大主流应用技术标准。目前,中国的3G即将进入商用化应用阶段,对技术标准的取舍选择也成为移动运营商要仔细考虑的问题,因此有必要对这三种主流技术标准进行比较分析,以期为我国3G标准的选择提供有益的参考。</p><p>  主流3G标准概要</p><p>  1. cdma2000</p><p>  cdma2000是从cdmaOne演进而来的第三代移动威尼斯人官方网站技术。事实上,cdma2000标准是一个体系结构,称为cdma2000 family,它同样还包含一系列的子标准。其技术特点如下:</p><p>  前反向同时采用导频辅助相干解调;在扩频码选择采用相同M序列,通过不同的相位偏置区分不同的小区和用户;射频带宽从1.25MHz到20MHz可调;快速前向和反向功率控制;下行信道中采用公共连续导频方式进行相干检测,提高系统容量;在下行信道传输中,定义直扩和多载波传输两种方式,码片速率分别为3.6864Mcps和1.22Mcps,多载波方式能很好地兼容IS-95网络;支持F-QPCH,可延长手机待机时间;核心网络给予ANSI-41网络的演进,并保持与ANSI-41网络的兼容性;支持软切换和更软切换;设计了两类码复用业务信道,基本信道用于传送语音、信令和低速数据,是一个可变速率信道,补充信道用以传送高速率数据,在分组数据传送上应用了ALOHA技术,改善传输性能;在同步方式上cdma2000与IS-95相同,基站间同步采用GPS方式。</p><p>  cdma2000的发起者主要以美国和韩国为主的以IS-95 CDMA为标准的制造商和运营公司,cdma2000继承了IS-95窄带CDMA系统的技术特点,网络运营商同样可以在窄带CDMA网络中更换或增加部分网络设备过渡到3G。</p><p>  2. WCDMA</p><p>  WCDMA的主要技术指标是:支持高速数据传输(慢速移动时384kb/s,室内走动时2Mb/s),异步BS,支持可变速传输,帧长10ms,码片速率3.84Mb/s。其主要特点如下:</p><p>  基站同步方式:支持异步和同步的基站运行方式,组网方便、灵活;调制方式:上行为BPSK,下行为QPSK;解调方式:导频辅助的相干解调;接入方式:DS-CDMA方式;三种编码方式:在话音信道采用卷积码(R=1/3,K=9)进行内部编码和Veterbi解码,在数据信道采用ReedSolomon编码,在控制信道采用卷积码(R=1/2,K=9)进行内部编码和Veterbi解码;适应多种速率的传输,可灵活地提供多种业务,并根据不同的业务质量和业务速率分配不同的资源,同时对多速率、多媒体的业务可通过改变扩频比(对于低速率的32kb/s、64kb/s、128kb/s的业务)和多码并行传送(对于高于128kb/s的业务)的方式来实现;上、下行快速、高效的功率控制大大减少了系统的多址干扰,提高了系统容量,同时也降低了传输的功率;核心网络基于GSM/GPRS网络的演进,并保持与GSM/GPRS网络的兼容性;BTS之间无需同步因BS可收发异步的PN码,即BS可跟踪对方发出的PN码,同时MS也可用额外的PN码进行捕获与跟踪,因此可获得同步,来支持越区切换及宏分集,而在BTS之间无需进行同步;支持软切换和更软切换,切换方式包括三种,即:扇区间软切换、小区间软切换和载频间硬切换。</p><p>  WCDMA的发起者主要是欧洲和日本标准化组织和厂商,WCDMA继承了第二代移动威尼斯人官方网站体制GSM标准化程度高和开放性好的特点,标准化进展顺利,网络运营商可以通过在GSM网络上引入GPRS网络设备和新业务,培育数据业务消费群体,逐步过渡到3G。</p><p>  3. TD-SCDMA</p><p>  TD-SCDMA较前两种技术标准略显稚嫩,其主要技术特点如下:</p><p>  信号带宽为1.23MHz;码片速率为1.28Mchip/s;采用智能天线技术,提高了频谱效率;采用同步CDMA技术,降低上行用户间的干扰和保持时隙宽度;接收机和发射机采用软件无线电技术;采用联合检测技术,降低多址干扰;多时隙,具有上下行不对称信道分配能力,适应数据业务;采用接力切换,降低掉话率,提高切换的效率;语音编码:AMR与GSM兼容;核心网络基于GSM/GPRS网络的演进,并保持与它们的兼容性;基站间采用GPS或者网络同步方式,降低基站间干扰。</p><p>  TD-SCDMA目前主要是西门子公司和中国大唐集团在开发,较前两个技术标准而言,对TD-SCDMA进行大力支持和结成产业联盟的企业还比较少。</p><p>  三种主流标准的比较</p><p>  虽然cdma2000、WCDMA和TD-SCDMA同属3G的主流技术标准,但是仍然可以将其分为两类:cdma2000、WCDMA并作一类,TD-SCDMA则和前两者分开讨论。之所以可以这样做,是因为在技术上cdma2000和WCDMA是FDD的标准,而TD-SCDMA则是一个TDD标准。</p><p>  1. WCDMA与cdma2000 </p><p>  WCDMA和cdma2000都满足IMT-2000提出的全部技术要求,包括支持高比特率多媒体业务、分组数据和IP接入等。这两种系统的无线传输技术均基于DS-CDMA作为多用户接入技术,单就技术来说,WCDMA和cdma2000在技术先进性和发展成熟度上各具优势,但总体来看,WCDMA似乎更胜一筹,以下是WCDMA相对cdma2000的一些优势所在:</p><p>  (1) WCDMA使用的带宽和码片速率(3.84Mcps)是cdma2000 1x演进家族的三倍以上,因而能提供更大的多路径分集、更高的中继增益和更小的信号开销。此外,更高的码片速率也改善了接收机解决多径效应的能力。</p><p>  (2) WCDMA在小区站点同步方面的设计是使用异步基站,而cdma2000基站则通常通过GPS实现同步,这将造成室内和城市小区(采用室内天线)部署的困难。</p><p>  (3)由于支持1xEV-DO的TDM接入系统采用共享时分复用下行链路,它具有固定时隙,因此cdma2000物理层兼容性较差。</p><p>  (4) WCDMA较cdma2000能够更加灵活地处理话音和数据混合业务。</p><p>  (5) WCDMA进行功率控制的频率几乎是cdma2000的两倍,达到每秒1500次(1.5kHz),因而能保证更好的信号质量,并支持更多的用户。</p><p>  (6) cdma2000的导频信道大约需要下行链路总传输功率的20%,相比之下WCDMA只需要约10%,因而可以节省更多的公用信道的开销。</p><p>  (7)为支持基于GSM的GPRS业务而部署的所有业务(如计费、安全、漫游等)也支持WCDMA业务,而为了完善新的数据/话音网络,cdma2000 1x必须添加额外的网元或进行功能的升级。</p><p>  (8)在混合话音和数据流量方面,WCDMA的系统性能比cdma2000也表现得更加出色。</p><p>  因此,从技术的角度来讲,WCDMA具备一定优势,各家澳门威尼斯人app下载企业也因此更加倾向于采用该标准。</p><p>  另外,在传统网络基础和市场推广上,WCDMA占据着更大的优势。由于全球移动系统有85%都在用的GSM系统,而GSM向3G过渡的最佳途径就是历经GPRS演进到WCDMA,所以传统网络上的绝对优势使得cdma2000难以对WCDMA望其项背。</p><p>  2. TD-SCDMA</p><p>  TD-SCDMA与WCDMA和cdma2000相比,具有如下的特点和优势:</p><p>  (1)频谱利用率高:TD-SCDMA采用TDD方式和CDMA和TDMA的多址技术,在传输中很容易针对不同类型的业务设置上、下行链路转换点,因而可以使总的频谱效率更高。</p><p>  (2)支持多种威尼斯人官方网站接口:TD-SCDMA同时满足Iub、A、Gb、Iu、IuR多种接口要求,基站子系统既可作为2G和2.5G的GSM基站的扩容,又可作为3G网中的基站子系统,能同时兼顾现在的需求和未来长远的发展。</p><p>  (3)频谱灵活性强:TD-SCDMA第三代移动威尼斯人官方网站系统频谱灵活性强,仅需单一1.6M的频带就可提供速率达2M的3G业务需求,而且非常适合非对称业务的传输。</p><p>  (4)系统性能稳定:TD-SCDMA收发在同一频段上,上行链路和下行链路的无线环境一致性很好,更适合使用新兴的"智能天线"技术;利用了CDMA和TDMA结合的多址方式,更利于联合检测技术的采用,这些技术都能减少了干扰,提高系统的性能稳定性。</p><p>  (5)与传统系统兼容性好:TD-SCDMA支持现存的覆盖结构,信令协议可以后向兼容,网络不必引入新的呼叫模式,能够实现从现存的威尼斯人官方网站系统到下一代移动威尼斯人官方网站系统的平滑过渡。</p><p>  (6)系统设备成本低:TD-SCDMA上下行工作于同一频率,对称的电波传播特性使之便于利用智能天线等新技术,这也可达到降低成本的目的;在无线基站方面,TD-SCDMA的设备成本也比较低。</p><p>  (7)支持与传统系统间的切换功能:TD-SCDMA技术支持多载波直接扩频系统,可以再利用现有的框架设备、小区规划、操作系统、账单系统等,在所有环境下支持对称或不对称的数据速率。</p><p>  当然,与前两种标准相比,尤其是与WCDMA比起来,TD-SCDMA也有“尚显稚嫩”的地方。比如,在对CDMA技术的利用方面,TD-SCDMA因要与GSM的小区兼容,小区复用系数为3,降低了频谱利用率。又因为TD-SCDMA频带宽度窄,不能充分利用多径,降低了系统效率,实现软切换和软容量能力较困难。另外,TD-SCDMA系统要精确定时,小区间保持同步,对定时系统要求高。而WCDMA则不需要小区间同步,可适应室内、室外,甚至地铁等不同的环境的应用。另外,WCDMA对移动性的支持更加优质,适合宏蜂窝、蜂窝、微蜂窝组网,而TD-SCDMA只适合微蜂窝,对高速移动的支持也较差。尤其是在从GSM网向3G的过渡过程中,WCDMA的优势更加明显。因此,从目前的情况来看,TD-SCDMA和WCDMA虽然各具优势,但WCDMA更应成为3G过渡的主流标准。</p><p>  结论性分析</p><p>  三种主流的3G技术标准--WCDMA、cdma2000和TD-SCDMA,在技术上各有千秋,从目前的情况来看,不会出现哪种标准“一统江湖”的局面,而至于谁能在3G时代占据更大的市场份额,关键是看哪个技术标准更符合市场需求和竞争的需要。对于这个问题的分析,除了要从前文所述的各项技术特点以及厂家供货环境、全球范围内广泛采用的程度等入手外,还要结合各国国情、各运营商的具体情况以及市场竞争等因素进行考虑。</p><p>  单就中国而言,由于我们是发展中国家,所以如何保护现有的网络投资并使其产生最大的效益是首先值得重视的问题。因此,在满足业务发展需要的同时,要充分利用已建的2G网络,保护用户业务的连续性,这就要求新建的3G网络必须与第二代网络有很好的后向兼容性。符合这些条件的3G标准,WCDMA应是首选。</p><p>  其次,中国之所以发展3G,一个迫切的需要是为了解决当前所面临的频谱资源日益短缺的问题;另外,由于我国人口众多且经济发展不平衡,造成了业务分布的不均匀性,移动威尼斯人官方网站的主要用户和业务大部分集中在中心城市和部分人口密集的地区,这就要求我们选择的标准应当是频谱利用率较高的技术制式。在这一点上,TD-SCDMA的优势更明显一些。</p><p>  第三,对于中国的运营商来讲,3G建设初期最主要的任务还是要完成大规模覆盖,实现基本漫游,待基本业务和用户群稳定后,再进一步考虑网络容量的增加,业务种类的丰富。WCDMA在大规模覆盖上有自己的技术优势,将是初期的优选。</p><p>  第四,如果考虑竞争带来的价格因素,则WCDMA的优势更突出。这是因为与其它技术标准相比,WCDMA在全球范围内已经形成多厂家供货的局面,这势必带来设备价格和产品质量的竞争,在市场杠杆的调节下,设备和服务价格会不断降低,质量不断提高,是非常有利于运营商降低建设投资的。</p><p>  最后,出于对民族工业的支持,TD-SCDMA在中国一定要上。我国已经在1G、2G时代落后于世界了,如果能够基于自主产权的TD-SCDMA形成3G产业链,就可能带动起中国的威尼斯人官方网站制造业、运营业等的快速发展,从而取得赶超世界先进的良机。</p><p>  综合如上的种种分析和考虑,我国对3G技术标准的选择,以WCDMA和TD-SCDMA的结合为宜。利用WCDMA在大规模覆盖、远距离威尼斯人官方网站等领域的优势组建全国和国际网络、快速实现无缝覆盖,而在人口密集和手机上网需求密集的地区则可以选择TD-SCDMA。当然,选择这两种标准也是由于在技术上FDD和TDD方式可以实现互补。</p><p>  可以预见,在我国的3G发展中,WCDMA将以其自身的诸多优势在市场需求中占据大片江山。TD-SCDMA则会以独有的技术特色和独特身份,在3G市场上占有一席之地,但它可能更多的是作为WCDMA的有益补充,应用在不对称业务需求量比较大、用户移动性又比较小的高密度地区。而cdma2000标准则可能只有2G时代即依托CDMA的中国联通会采用了。<br/>&nbsp;</p>
时间:  2007-10-9 01:54
作者: 西红柿     标题: CDMA2000-1X总结

<p> 从CDMA技术的演进与标准来引入CDMA2000 1X <br/>&nbsp; <br/> 在第三代移动威尼斯人官方网站的无线接口国际提案中,最广泛受到注意的是W-CDMA和 <br/>cdma2000。 <br/>&nbsp; <br/> 这两种宽带CDMA方案,除了码片速率、同步方式、导频方式等有所不同外,其它如功率、软切换等基本技术并无大的区别。 <br/>&nbsp; <br/> cdma2000是美国向ITU提出的第三代移动威尼斯人官方网站空中接口标准的建议,是IS-95标准向第三代演进的技术体制方案,这是一种宽带CDMA技术。cdma2000室内最高数据速率为2Mbit/s以上,步行环境时为384kbit/s,车载环境时为144kbit/s以上。&nbsp; <br/>&nbsp; <br/> cdma2000-1X原意是指cdma2000的第一阶段(速率高于IS-95,低于2Mbit/s),可支持308kibit/s的数据传输、网络部份引入分组交换,可支持移动IP业务。 <br/>&nbsp; <br/> 与cdma one相比,cdma2000有下列技术特点: <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 多种信道带宽。前向链路上支持多载波(MC)和直扩(DS)两种方式;反向链路仅支持直扩方式。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 当采用多载波方式时,能支持多种射频带宽,即射频带宽可为N X 1.25MHz,其中N=1、3、5、9或12。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 目前技术仅支持前两种,即1.25MHz(cdma2000-1X)和3.75MHz(cdma2000-3X)。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 可以更加有效地使用无线资源。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 可实现cdma one 向cdma2000系统平滑过渡。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 核心网协议可使用IS-41、GSM-MAP以及IP骨干网标准。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 前向发送分集。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 快速前向功率控制。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 使用Turbo码。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 辅助导频信道。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 灵活帧长。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 反向链路相干解调。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 可选择较长的交织器。 <br/>&nbsp; <br/> cdma2000-1X(第一阶段)采用扩频速率为SR1,即指前向信道和反向信道均用码片速率1.2288Mbit/s的单载波直接序列扩频方式。因此它可以方便地与IS-95(A/B)后向兼容,实现平滑过渡。运营商可在某些需求高速数据业务而导致容量不够的蜂窝(cdma one)上,用相同载波部署cdma2000-1X系统,从而减少了用户和运营商的投资。 <br/>&nbsp; <br/> 由于cdma2000-1X采用了反向相干解调、快速前向功控、发送分集、Turbo编码等新技术,其容量比IS-95大为提高。在相同条件下,对普通话音业务而言,容量大致为IS-95系统的两倍。 <br/>&nbsp; <br/> cdma2000可以工作在8个RF频道类,包括IMT-2000频段、北美PCS频段、北美 <br/>蜂窝频段、TACS频段等,其中北美蜂窝频段(上行:824---849MHz, 下行:869---894MHz)提供了AMPS/IS-95 CDMA同频段运营的条件。 <br/>&nbsp; <br/> cdma2000-1X 的正向和反向信道结构主要采用码片速率为1x1.2288Mbit/s,数据调制用64阵列正交码调制方式,扩频调制采用平衡四相扩频方式,频率调制采用OQPSK方式。 <br/>&nbsp; <br/> cdma2000-1X 正向信道所包括的正向信道的导频方式、同步方式、寻呼信道均兼容IS-95A/B系统控制信道特性。 <br/>&nbsp; <br/> cdma2000-1X 反向信道包括接入信道、增强接入信道、公共控制信道、业务信道,其中增强接入信道和公共控制信道除可提高接入效率外,还适应多媒体业务。 <br/>&nbsp; <br/> cdma2000-1X 信令提供对IS-95A/B系统业务支持的后向兼容能力,这些能力包括: <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 支持重迭蜂窝网结构; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在越区切换期间,共享公共控制信道; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对IS-95A/B信令协议标准的延用及对话音业务的支持。 <br/>&nbsp; <br/> cdma2000-1X关键技术 <br/> 1、前向快速功率控制技术 <br/>cdma2000采用快速功率控制方法。方法是移动台测量收到业务信道的Eb/Nt,并与门限值比较,根据比较结果,向基站发出调整基站发射功率的指令,功率控制速率可以达到800b/s。 <br/>&nbsp; <br/> 由于使用快速功率控制,可以达到减少基站发射功率、减少总干扰电平,从而降低移动台信噪比要求,最终可以增大系统容量。 <br/>&nbsp; <br/> 2、前向快速寻呼信道技术 <br/> 此技术有两个用途: <br/> (1) 寻呼或睡眠状态的选择 <br/>因基站使用快速寻呼信道向移动台发出指令,决定移动台是处于监听寻呼信道还是处于低功耗状态的睡眠状态,这样移动台便不必长时间连续监听前向寻呼信道,可减少激活移动台激活时间和节省移动台功耗。 <br/>&nbsp; <br/> (2) 配置改变 <br/>通过前向快速寻呼信道,基地台向移动台发出最近几分钟内的系统参数消息,使移动台根据此新消息作相应设置处理。 <br/>&nbsp; <br/> 3、前向链路发射分集技术 <br/> cdma2000-1X采用直接扩频发射分集技术,它有两种方式: <br/> (1) 一种是正交发射分集方式 <br/>方法是先分离数据流再用不同的正交Walsh码对两个数据流进行扩频,并通过高两个发射天线发射。 <br/>&nbsp; <br/> (2) 另一种是空时扩展分集方式 <br/>使用空间两根分离天线发射已交织的数据,使用相同原始Walsh码信道。 <br/>&nbsp; <br/> 使用前向链路发射分集技术可以减少发射功率,抗瑞利衰落,增大系统容量。 <br/>&nbsp; <br/> 4、反向相干解调 <br/>基站利用反向导频信道发出扩频信号捕获移动台的发射,再用梳状(Rake)接收机实现相干解调,与IS-95采用非相干解调相比,提高了反向链路性能,降低了移动台发射功率,提高了系统容量。 <br/>&nbsp; <br/> 5、连续的反向空中接口波形 <br/>在反向链路中,数据采用连续导频,使信道上数据波形连续,此措施可减少外界电磁干扰,改善搜索性能,支持前向功率快速控制以及反向功率控制连续监控。 <br/>&nbsp; <br/> 6、Turbo码使用 <br/>Turbo 码具有优异的纠错性能,适于高速率对译码时延要求不高的数据传输业务,并可降低对发射功率的要求、增加系统容量,在cdma2000-1X中Turbo码仅用于前向补充信道和反向补充信道中。 <br/>&nbsp; <br/> Turbo 编码器由两个RSC编码器(卷积码的一种)、交织器和删除器组成。每个RSC有两路交验位输出,两个输出经删除复用后形成Turbo码。 <br/>&nbsp; <br/> Turbo译码器由两个软输入、软输出的译码器、交织器、去交织器构成,经对输入信号交替译码、软输出多轮译码、过零判决后得到译码输出。 <br/>&nbsp; <br/> 7、灵活的帧长 <br/> 与IS-95不同,cdma2000-1X支持5ms、10ms、20ms、40ms、80ms和160ms多种帧长,不同类型信道分别支持不同帧长。前向基本信道、前向专用控制信道、反向基本信道、反向专用控制信道采用5ms或20ms帧,前向补充信道、反向补充信道采用20ms、40ms或80ms帧,话音信道采用20ms帧。 <br/>&nbsp; <br/> 较短帧可以减少时延,但解调性能较低;较长帧可降低对发射功率要求。 <br/>&nbsp; <br/> 8、增强的媒体接入控制功能 <br/>媒体接入控制子层控制多种业务接入物理层,保证多媒体的实现。它实现话音、分组数据和电路数据业务、同时处理、提供发送、复用和Qos控制、提供接入程序。与IS-95相比,可以满足更宽带和更多业务的要求。 <br/>&nbsp; <br/> cdma2000-1X基站设备 <br/>&nbsp; <br/> cdma2000-1X基站设备(包括BTS和BSC)我国已有企业开发成功。性能、功能均佳。下面是我国某公司产品的部份主要指标,以便读者有个大概印象。 <br/>&nbsp; <br/> 1、系统性能 <br/> 系统容量 <br/>--- 话务量 ≥ 3000erl <br/>--- 支持用户 ≥ 10万 <br/>--- 单基站(BTS)支持用户:≥ 300 <br/>--- BTS最大业务信道数:192 <br/>--- 接到交换局E数:192 <br/>系统增益 <br/>--- RF灵敏度:≤ -123dBm <br/>--- 天线端发射功率:≤ 20W <br/>误码率 <br/>--- 无线信道误帧率:≤ 1% <br/>--- E1误码率:≤ 10-6 <br/>系统时延:≤ 60ms <br/>时钟同步:基站系统内时钟同步用GPS方式,与交换机同步,由市话交换局E1线引入处同步 <br/>软越区:支持系统内各BTS之间软越区 <br/>语音编码方式:支持下列三种方式 <br/>--- 8k: QCELP 语音质量 MOS = 3.46 <br/>--- 13k: QCELP 语音质量 MOS = 3.62 <br/>--- 8k: EVRC 语音质量 MOS = 4.01 <br/>&nbsp; <br/> 手机主要指标 <br/>&nbsp; <br/> 工作频率: 接收 1850 --- 1920 MHz, 发射 1930 --- 1990MHz <br/>频率误差: ±0.05ppm <br/>接收灵敏度:-123dBm <br/>发射功率: ≤ 20W +2dB 或 ≤20W -4dB <br/>波形质量:与理想波形比较, p大于0.912 <br/>发射传导杂散: ≤ -60dB <br/>随机杂散:符合J-STD-019 2.4.1标准 <br/>导频定时误差:±1us <br/>导频信道与码分信道之间定时误差:±5ns <br/>导频信道与码分信道之间相位误差:0.05弧度 <br/>&nbsp; <br/> 方案选择 <br/> 中国的CDMA经过第一期建设,容量已达到1500万户,完成了对全国300多个 <br/>主要城市的覆盖。在此基础上发展cdma2000-1X,既要考虑对原有网络影响, <br/>又要最大体现cdma2000-1X的优势,使网络平滑过渡到1X阶段。 <br/>&nbsp; <br/> 对于CDMA已覆盖地区存在两种组网方案。 <br/>(1) IS-95B网络升级到cdma2000-1X; <br/>(2) 建设cdma2000-1X叠加网络。 <br/>&nbsp; <br/> 1、升级方案 <br/>其指导思想是在IS-95B网络基础上,将热点地区升级为cdma2000-1X来满足新业务需求,并进行系统扩容。 <br/>此方案要对原有设备进行较大的改造,有些设备必须替换。 <br/>--- BTS设备:更换信道板、升级软件、升级BTS和BSC间的接口板。 <br/>--- BSC设备:增加与PCF接口以及BSC间接口。BSC平台升级以适应处理分组数据业务。 <br/>--- MSC/HLR/AC设备:软件升级。 <br/>同时要增加PDSN和PCF设备。 <br/>&nbsp; <br/> 2、叠加方案 <br/>指导思想是保持原有IS-95B网络不变,同时新建一个cdma2000-1X网络,它可有三种方案。 <br/>&nbsp; <br/>(1) 独立组网方案 <br/>新建MSC、BSC,增加PDSN和PCF,新业务与原有系统完全独立。 <br/>&nbsp; <br/>(2) 共MSC组网 <br/>新建BSC,新增PDSN和PCF,升级MSC软件。 <br/>&nbsp; <br/>(3) 共MSC、BSC组网 <br/>新增PDSN和PCF,升级BSC软件或BSC平台升级。 <br/>&nbsp; <br/>以上三种方案中,第一种方案对原有IS-95网络影响最小。 <br/>&nbsp; <br/> 基站覆盖 <br/>&nbsp; <br/>由于不同地区对移动数据业务需求不同,组网时要根据不同情况,实行不同数据速率的覆盖能力。有下列方案可参考: <br/>(1) 设置较小站距,保证在1X基站覆盖范围内对于高、低速数据业务均有较好的Qos。 <br/>&nbsp; <br/>(2) 设置站距较大,在保证话音业务覆盖同时,也对低速数据有较好覆盖,但对高速数据业务,在全网不能保证有较好的Qos。 <br/>&nbsp; <br/>cdma2000-1X分组数据业务实现 <br/>&nbsp; <br/>cdma2000-1X 由于引入了高速分组数据业务和移动IP技术,它能提供高速153.6kbps的数据速率,可以开展AOD、VOD、网上游戏、可视数话、高速数据下载等业务。 <br/>&nbsp; <br/>通常用户有两种接入cdma2000-1X分组数据网络方式: <br/>&nbsp; <br/>1、简单IP <br/>类似于固定电话,通过Modem拨号上网。由于每次给移动台分配的IP地址是动态可变的,可实现移动台作为主叫的分组数据呼叫,协议简单,容易实现,但跨PDSN时需要中断正在进行的数据威尼斯人官方网站。因此只能实现主叫方式的数据威尼斯人官方网站。 <br/>&nbsp; <br/>简单IP业务是指移动台作为主叫时系统能提供的www浏览、E_mail、FTP等业务,即提供目前拨号上网所能提供的全部分组数据业务。 <br/>&nbsp; <br/>2、移动IP <br/>这是一种在Internet网上提供移动功能的方案,它提供了IP路由机制,使移动台可以以一个永久IP地址连到任何子网中,可实现移动台作为主叫或被叫时的分组数据业务威尼斯人官方网站。 <br/>&nbsp; <br/>移动IP业务主要用来实现移动台作为主叫或被叫时的分组数据业务,除了能提供上述简单IP业务外,还可提供非实时性多媒体数据业务,类似于目前的短消息(传输的信息更丰富)。&nbsp; <br/>&nbsp; <br/>相对于简单IP或传统的拨号上网,移动IP具有两方面的优势: <br/>第一,用户可以使用固定的IP地址实现真正的永远在线和移动,且用户可作为被叫,这便于ISP和运营商开展丰富的PUSH业务(广告、新闻、话费通知)。 <br/>&nbsp; <br/>第二,移动IP提供了安全的VPN机制,移动用户无论何时、何地都可以通过它所提供的安全通道方便地与企业内部威尼斯人官方网站,感觉就像连在家里的局域网一样方便,因为你不需要修改任何IP设置。 <br/>&nbsp;</p>
时间:  2007-10-9 01:55
作者: 西红柿     标题: WiMAX撞击3G

<p> 相对于3G技术,WiMAX技术无论单独组网,还是和现有各种无线技术混合组网,都因为技术相对简单而成本低廉,能够更好地支持数据应用和多媒体数据流。于是人们诞生了种种对3G实用价值的质疑。&nbsp; </p><p> WiMAX的锐气<br/> WiMAX作为一种即将商用的新型无线接入技术受到了人们的普遍关注。与WiFi相比,WiMAX传输距离长,实际应用中一台基站可以覆盖半径3~15km的广大范围,直接视距传输距离高达50km。与GPRS和CDMA 1x相比,WiMAX作为城域无线宽带网络,实际接入速率每信道高达10Mbps,峰值为40Mbps,其带宽似乎是目前移动电话网络可望不可及的。</p><p> 相对于3G技术,WiMAX技术无论单独组网,还是和现有各种无线技术混合组网,都因为技术相对简单而成本低廉,能够更好地支持数据应用和多媒体数据流。于是人们诞生了种种对3G实用价值的质疑。</p><p> 正当无线宠儿WiMAX洋洋得意的时候,3G标准化组织ITU发起了反击,不仅提出了近年内速率超越WiMAX的改进标准3G+(HSDPA、HSUPA、1xEV-DO、1xEV-DV),更进一步提出长期发展的增强型标准E3G(3GPP LTE、3GPP2 AIE)计划,下行峰值速率达到惊人的1Gbps。你能想像手机网络向你提供千兆以太网一样的接入速率吗?这是一场近乎疯狂状态的技术博弈。</p><p> 尽管两种无线技术很有可能会在10年后的4G时代走向融合,但是未来的10年将是WiMAX和3G一边竞争一边合作的年代。<br/></p>
时间:  2007-10-9 01:56
作者: 西红柿     标题: CDMA系统提供的澳门威尼斯人app下载业务

<p> 1.4 CDMA系统提供的澳门威尼斯人app下载业务<br/> 从业务角度来看,CDMA系统从服务的角度出发,为用户提供了更加丰富、多样且应用灵活方便的业务。<br/>按照CDMA的规范,交换子系统应能向用户提供用户终端业务、承载业务、补充业务三类业务。 </p><p> 1.4.1&nbsp;&nbsp; 用户终端业务 <br/>用户终端业务是在用户终端协议互通基础上提供终端间信息传递能力的业务,该类业务包括电话业务、紧急呼叫业务、短消息业务和语音邮箱业务等。<br/> 1&nbsp;&nbsp; 电话业务<br/>  电话业务是CDMA规范定义的用户终端业务的一种,它是CDMA移动威尼斯人官方网站系统应用最广泛的业务。电话业务为PLMN移动用户提供了与PSTN、ISDN或另一PLMN移动用户进行语音威尼斯人官方网站能力。<br/> 2&nbsp;&nbsp; 紧急呼叫业务<br/>紧急呼叫业务是指移动用户发起呼叫到就近紧急呼叫中心(如急救中心)。紧急呼叫业务是用户终端业务中的一种,它类似于电话业务但建立呼叫相对来说简捷快速。PLMN运营商可以根据本国和本地区实际情况来设置紧急呼叫号码。<br/> 3&nbsp;&nbsp; 短消息业务<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 短消息业务(这里指点到点短消息业务),是目前CDMA系统中唯一只利用信令信道即可完成的用户终端业务,它可同时与话音等业务并行。该业务给CDMA移动用户提供了一种简单实用、功能丰富的文字信息交互平台。就这一平台最基本的业务功能而言,短消息业务实现了移动台用户之间的双向寻呼功能,所以,短消息业务在目前CDMA网络通话接通率偏低的情况下,无疑提供了一种可行的替代性威尼斯人官方网站手段,提高了移动用户之间信息交互的能力,增加了移动用户接收信息的渠道。因此,短消息业务给PLMN运营商提供了一个良好的增值业务平台。<br/> 4&nbsp;&nbsp; 语音邮箱业务<br/>&nbsp;&nbsp; 语音邮箱业务为用户提供语音信息存储、转发功能。当用户忙时,它允许用户将其来话转接到预先设置的语音邮箱。</p><p> 1.4.2&nbsp; 承载业务 <br/> 承载业务提供了在两个网络终端接口间的信息传递能力。移动终端MT控制无线信道使信息流成为终端设备TE能接受的信息。移动终端MT作为PLMN一部分通过无线接口与PLMN内的其他实体互通。CDMA能陆续向用户提供1200~14400bit/s异步数据、1200~14400bit/s分组数据及交替语音乐会与1200~14400bit/s数据等承载业务。<br/> <br/> 1.4.3&nbsp;&nbsp; 补充业务&nbsp; <br/> CDMA规范定义了支持提供给各承载业务和用户终端业务的补充业务。补充业务向用户提供包括补充业务授权、补充业务操作和补充业务应用等功能。补充业务授权包括业务授权和业务去授权;补充业务操作支持CDMA系统中所定义的七种业务操作即授权、去授权、登记、删除、激活、去活及请求、临时激活及临时去激活操作。在上述操作中授权和去授权一般由网络运营商进行,其余操作可由用户在移动台上操作。补充业务应用有网络自动调用和用户主动发起两种方式,它改变并加强了用户终端业务和承载业务的服务。 </p><p> 1&nbsp; 遇忙呼叫前转CFB<br/>&nbsp;&nbsp; 遇忙呼叫前转业务指当用户忙时,允许用户将其来话转接到预先设置的电话或语音信箱。移动用户忙分为网络决定的忙和用户决定的忙。网络决定的忙是指由网络记录的用户状态为忙,如用户正在通话等;而用户决定的忙是指用户收到呼叫振铃通知、直接拒绝应答。 </p><p> 2&nbsp; 无条件呼叫前转CFU<br/>&nbsp;&nbsp; 无条件呼叫前转业务允许用户将它的所有来话转接到预先设置的电话或语音信箱。当执行这项业务后,在转送来话时,用户手机上将收到提示音。 </p><p> 3&nbsp; 无应答呼叫前转CFNA<br/>&nbsp;&nbsp; 这项业务允许用户在下列情况下将其来话转接到预先设置的电话或语音信箱。<br/>(1).系统寻呼MS失败或长时间振铃后用户没有应答;<br/>(2).用户处于去活状态;<br/>(3).系统不知道用户的当前位置;<br/>(4).用户当前不可接入(如去活了呼叫转接业务或激活了免打扰业务)。<br/> 4&nbsp;&nbsp; 隐含呼叫前转CFD<br/>&nbsp;&nbsp; 这项业务允许用户在下列情况下将其来话转接到预先设置的电话或语音信箱:<br/>(1).用户忙;<br/>(2).系统寻呼MS失败或长时间振铃后用户没有应答;<br/>(3).用户处于去活状态;<br/>(4)系统不知道用户的当前位置;<br/>(5)用户当前不可接入(如激活了免打扰业务)。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从功能上看,这项业务相当于无应答呼叫前转和遇忙呼叫前转的功能之和。<br/> 5&nbsp; 主叫号码识别显示CNIP<br/>&nbsp;&nbsp; 主叫号码识别显示属于被叫移动用户补充业务,当移动用户接收呼叫时,网络向用户提示主叫用户号码。<br/> 6&nbsp;&nbsp; 主叫号码别限制CNIR<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 主叫号码识别限制属于主叫移动用户补充业务,当移动用户作主叫时,不允许网络向被叫用户显示主叫号码。另外还有主叫号码识别限业务CNIROver,如果已向移动用户B提供CLIR业务,则当移动用户B呼叫用户C时,如果C有激活的CNIROver业务,则用户C能够显示移动用户B的MDN号码。 <br/> 7&nbsp;&nbsp; 呼叫等待CW <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 呼叫等待业务是指当用户忙时,通知用户有新的来话,用户可以选择接受或拒绝来话。如果用户应答了新的来话,还可以在两个来话之间进行反复切换。呼叫等待业务必须在呼叫保持激活的前提下才能实现。 <br/> 8&nbsp;&nbsp; 呼叫转移CT <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在两个用户通话过程中,其中一方用户可以将电话转移至第三方用户,同时该用户挂机,使另一方用户与第三方用户继续通话。 <br/> 9&nbsp;&nbsp; 会议电话CC <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 会议电话业务指允许多个用户之间进行威尼斯人官方网站。申请了这项业务的用户可以随时作为主控用户召开电话会议。主控用户可以通过逐个输入电话号码来增加参加会议的人员。 <br/> 10&nbsp; 免打扰DND <br/>&nbsp; 激活这项业务后用户拒绝接入任何来话。同时,系统也不再向用户发送呼叫前转的通知音和消息等待通知音。 <br/> 11&nbsp; 消息等待通知MWN <br/>&nbsp; 消息等待通知业务指使用特定的提示音通知用户有语音信箱消息或短消息等待接收。 <br/> 12&nbsp; 三方通话3WC <br/>&nbsp;&nbsp; 三方通话业务指允许三个成员之间进行威尼斯人官方网站。 <br/> 13&nbsp; 密码呼叫接受PCA <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这项业务可使用户有选择地接入一些呼叫而拒绝另一些呼叫。激活这项业务后,系统在接续过程中将向主叫用户要求输入密码,系统在接收到正确的密码后才继续进行接续,否则将拒绝呼叫或将呼叫接续至语音信箱或设定的前转电话。 <br/> 14&nbsp; 选择呼叫接受SCA <br/>允许用户有选择地接入一些呼叫而拒绝其它呼叫。用户在激活这项业务的时候将允许接入的一组主叫号码输入系统。系统收到来话后,与预先设定的号码比较,如果不相同则拒绝接受或将呼叫前转到语音信箱设定的电话。 <br/> 15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IN码拦截SPINI <br/>激活这项业务后,只有输入密码后才能进行特定的始呼或业务操作(如长途电话)。&nbsp; <br/> 16&nbsp; 用户PIN码接入SPINA <br/>&nbsp; 用户PIN码接入业务是一种防止手机失窃的方法。激活这项业务以后,手机完全被锁住,不能进行任何始呼或业务操作。只有去活这项业务后才能继续使用该手机。 <br/> 17&nbsp;&nbsp; 取回语音信息VMR <br/>&nbsp; 取回语音信息业务指从语音信箱系统中提取留言。在CDMA系统中,这一操作被定义为一项单独业务。考虑到移动用户经常使用自己的手机提取留言,因此规定了一种植简便的操作方法实现这个功能。ANS1664规定了两种方法,一是用户拨打自己的号码,二是用户拨打一个短号码。目前采用第二种方法。 <br/> 18&nbsp;&nbsp; 优选语言PL <br/>&nbsp; 优选语言业务与网络服务有关。这项业务确定网络播送录音通知或发送短消息时使用的语言或码表。 <br/> 19&nbsp; 用户群提示FA <br/>&nbsp; 这项业务类似于固定电话的并机。当系统收到来话时,同时向多个终端(包括CDMA手机、固定电话或其他制式的手机)振铃,当其中一个终端应答后,停止对其它终端振铃。这项业务包括单用户型和多用户型两种,它们的区别在于当一个终端忙时,单用户型即认为用户群忙,不再向其它终端振铃,而多用户型则继续向其它终端振铃。 <br/> 20&nbsp; 移动接入寻线MAH <br/>&nbsp; 当收到来话时,系统按照预先设定的次序依次向多个终端(可以包括CDMA手机、固定电话或其他制式的手机)振铃,直到用户在某个终端上应答为止。这项业务包括单用户型和多用户型两种。单用户型与多用户型的区别是:当一个终端忙时,单用户型即认为用户群忙,不再向其它终端振铃;而多用户型则继续向其它终端振铃。 <br/>随着CDMA系统的不断发展和商用化,它将向用户提供更加丰富,应用更加灵活的业务。<br/></p>
时间:  2007-10-9 01:57
作者: 西红柿     标题: 3G威尼斯人官方网站时代会有哪些热门业务

<p> 如果说短信、彩信、彩铃等主宰了2G和2.5G的手机时代,什么将主宰3G的手机时代呢?虽然3G在我国尚未正式商用,但手机的各种新应用正层出不穷,并展现出灿烂的未来。</p><p>  手机电视:“第五媒介”初现端倪</p><p> 2006年德国世界杯再一次验证了手机视频是3G时代最值得期待、最有发展前景的应用这一看法。代理国际足联赛事电视转播权的盈方公司透露,他们已经跟100多个国家的运营商签订了手机转播协议,这意味着从本届世界杯开始,将有空前数量的手机用户通过手机观看足球比赛的现场直播。由此,手机电视将成为继报纸、广播、电视和互联网之后的“第五媒介”已初现端倪。</p><p>  其实早在2004年,运营商就大张旗鼓地推出了基于2.5G网络的手机电视业务,期望能在移动增值业务中开辟一片新大陆。但是2.5G网络的资费、画质和速度等先天性问题,一直困扰着手机电视市场的发展。随着3G商用前景的逐渐明朗化,手机电视业务也凸现出新的发展机遇。据计世资讯预测,未来几年,我国手机电视市场将呈现高速增长,2008年市场规模将达到13亿元。</p><p>  除了技术层面的问题外,困扰手机电视发展的,还有政策和运营模式两个方面的问题。目前手机电视业务的运营只是获得了政策上的默许,澳门威尼斯人app下载部门与广电部门在合作协调上还需要进一步的努力。而且,现行的手机电视资费采用的是数据流量费加内容服务费的模式。按流量计费,将使用户收看手机电视的成本达到难以接受的地步。如何选择一个双方都能接受的收费方式,将是急需解决的问题。</p><p>  手机游戏:让人欢喜让人忧</p><p> 无论是在地铁里,还是机场的候机大厅,都可以看到忙于不停捏键盘的手机游戏发烧友。从最初的贪吃蛇、五子棋、推箱子等单机游戏,再到今天日益流行的用手机玩网络游戏,手机游戏正成为许多人不可缺少的消遣项目。</p><p>  手机游戏一直都是增值业务中的盈利大户。计世资讯的数据表明,尽管2005年国内手机游戏市场的整体规模已经达到12亿元,但是手机游戏真正的宝藏仍然隐藏在3G那厚重的大门之后。据计世资讯预测,随着3G商用的形势逐渐明朗化,国内手机游戏市场将呈现井喷式增长。2006年,手机游戏市场规模将达到18.5亿元,2008年预计将超过31亿元。</p><p>  功能日益丰富的手机,是支持手机游戏这个市场的基础;另一方面,无线网络的发展提供了越来越多的手机游戏让用户下载。而3G的出现,将带来高速度的移动带宽,寄托于移动威尼斯人官方网站网络与移动终端的手机游戏,将由单机版迅速过渡到类似于电脑网络游戏的时代。就在增值服务商摩拳擦掌准备出击手机游戏时,也不禁令人担忧,一旦手机游戏大面积商用,可能使学生沉溺于此而荒废学业的问题更加严重化。但愿手机游戏能真正以一种健康的娱乐方式出现在人们面前。</p><p>  手机搜索:IT业的下一个金矿</p><p>  目前手机搜索的应用主要体现在两个方面:一是本地搜索应用,如公共信息服务、手机购物、地图搜索、定位搜索和黄页搜索等;二是互联网搜索应用,通过手机随时搜索来自WAP网站和互联网网站的信息内容,包括图片、铃声、视频、音乐等。据艾瑞市场咨询研究报告预计,2006年我国无线搜索用户规模为3400万,同比增长230%,收入将达1.96亿元,同比增长654%。2008年,我国无线搜索用户将达12700万。2010年,我国无线搜索行业将进入成熟期,用户数量将增长到22000万。</p><p>  无疑,手机搜索将成为IT行业的下一个“金矿”,吸引了包括移动运营商和搜索引擎巨头的关注。中国移动董事长兼CEO王建宙表示,中国移动已经与Google达成共识,寻求一套方案以将手机升级到新型的互联网搜索引擎。早在今年3月,百度公司就宣布与诺基亚结盟进军手机搜索市场。百度最受欢迎的4款搜索服务,包括百度贴吧、网页、图片以及资讯,预先植入诺基亚指定型号的手机中。</p><p>  但是,目前手机搜索行业的发展也面临诸多难题。首先,资费问题将是手机搜索市场发展最大的制约因素,手机上网费用一直高居不下;其次,运营商能不能提供足够满足用户需求的信息量以供搜索。</p><p>  此外,还有在线音乐、移动办公、位置服务、手机高速上网及下载等应用,均满足了相当一部分用户的需求,在3G时代值得期待。 </p><p>&nbsp;</p>
时间:  2007-10-9 01:58
作者: 西红柿     标题: 什么是UMTS

<p>  随着威尼斯人官方网站技术的不断成熟以及用户对威尼斯人官方网站质量的要求越来越高,现有的GSM网络将不可避免地向W-CDMA(宽带码分多址)演变,这种演进的过程据估计大约需要2-3年,主要的无线网络设备供应商最早也要到 2002年之后才能提供可供商用的W-CDMA系统。但这并不意味着移动运营商们只能等待,通过采用GPRS(通用分组无线业务)技术,可使现有GSM网络轻易地实现与高速数据分组的简便接入,从而使运营商能够对移动市场需求作出快速反应并获得竞争优势。为了能进一步提升GPRS移动网所能提供的数据业务能力,威尼斯人官方网站营运商又开始把眼光瞄准在UMTS技术上,该技术可以作为GSM另一种高速数据业务,它将成为第二代到第三代移动威尼斯人官方网站的过渡,实现对诸如高速Internet接入、会议电视和CD质量级声音之类的新服务。</p><p>&nbsp;  UMTS的英文全称为Universal Mobile Telecommunication System,中文含义为通用无线威尼斯人官方网站系统,该技术早在1991年就被提出来作为研究方向,UMTS除支持现有的一些固定和移动业务外,还提供全新的交互式多媒体业务。UMTS使用ITU分配的、用于陆地和卫星无线威尼斯人官方网站的频带。它可通过移动或固定、公用或专用网络接入,与GSM和IP兼容,UMTS具有以下优势: </p><p>1、使用要求不高<br/>  UMTS业务建立在标准的业务能力上,对于所有用户和无线环境都是一样的。即使用户从本地网络漫游到其它UMTS网络,也会感觉自己好像还在本地网络中。这就是虚拟本地环境(VHE),即不管用户位于何时何地,或以何种方式接入,VHE都将保证业务提供者整个环境的传输(包括用户的虚拟工作环境)</p><p>2、接入速度迅速 <br/>  UMTS可支持高达2Mb/s的数据速率,与IP结合将更好地支持交互式多媒体业务和其它宽带应用(如可视电话和会议电视等)。实际上,只要有足够的带宽,UMTS可支持更高的速率。例如,在UMTS发展的高级阶段,采用LAN(微波或红外)技术,可使系统速率高达155Mb/s。</p><p>3、应用范围广泛 <br/>  在UMTS的实际实现中,有些用户可能不会在任何时候都获得最高的数据传输速率。从无线传输的物理限制和网络运营的经济性方面考虑,在那些偏僻及人口稠密地区,系统只能支持低速数据业务。因此,UMTS服务要适应不同的数据速率和不同的服务质量(QoS)。在UMTS发展初期,威尼斯人官方网站量主要来自诸如机场、火车站等地方。然而,用户希望UMTS的覆盖范围足够大。为此,专家正致力于研究UMTS在不同网络间的漫游技术。这些网络包括由同一运营者管理的GSM系统,或其它有漫游协定的网络。</p><p>4、移动灵活性强 <br/>  UMTS作为全球性系统,包括陆地和卫星组件。它可通过第二代移动威尼斯人官方网站系统进行操作,其多制式终端将会扩展UMTS业务的使用范围。将来,还可能出现更多的使用这些(或其它)标准的网络,目标是通过不同网络间的漫游,实现真正的个人威尼斯人官方网站。这就意味着用户能够从一个专用网络漫游到微蜂窝公用网络,然后再到广域蜂窝网络,最后到卫星移动网络,而其间中断极少。 </p><p>5、较强的实时传输率 <br/>  大多数蜂窝系统都采用电路交换技术进行无线数据传输。UMTS则将电路交换和包交换结合起来,给用户带来的好处有:任何时候都存在与网络的虚拟连接;多种计费方式(如按比特计费和包月制等);不对称的上下行带宽。此外只有UMTS才能提供真正的多媒体业务,尤其是视频业务。然而GSM也可以提供大多数业务,只是没有那么好的性能而已。 <br/></p>
时间:  2007-10-9 01:59
作者: 西红柿     标题: 3G LTE简介

<p> LTE的研究,包含了一些普遍认为很重要的部分,如等待时间的减少、更高的用户数据速率、系统容量和覆盖的改善以及运营成本的降低。 </p><p>  为了达到这些目标,无线接口和无线网络架构的演进同样重要。考虑到需要提供比3G更高的数据速率,和未来可能分配的频谱,LTE需要支持高于5MHz的传输带宽。 </p><p>  E-UTRA和E-UTRAN要求 </p><p>  UTRA和UTRAN演进的目标,是建立一个能获得高传输速率、低等待时间、基于包优化的可演进的无线接入架构。3GPP LTE正在制定的无线接口和无线接入网架构演进技术主要包括如下内容: </p><p>  (1)明显增加峰值数据速率。如在20MHz带宽上达到100Mbit/s的下行传输速率(5bit/s/Hz)、50Mbit/s的上行传输速率(2.5bit/s/Hz)。 </p><p>  (2)在保持目前基站位置不变的情况下增加小区边界比特速率。如MBMS(多媒体广播和组播业务)在小区边界可提供1bit/s/Hz的数据速率。</p><p>  (3)明显提高频谱效率。如2~4倍的R6频谱效率。 </p><p>  (4)无线接入网(UE到E-Node B用户面)延迟时间低于10ms。 </p><p>  (5)明显降低控制面等待时间,低于100ms。 </p><p>  (6)带宽等级为:a)5、10、20MHz和可能取的15MHz;b)1.25、1.6和2.5MHz,以适应窄带频谱的分配。 </p><p>  (7)支持与已有的3G系统和非3GPP规范系统的协同运作。 </p><p>  (8)支持进一步增强的MBMS。 </p><p>  上述演进目标涉及到系统的能力和系统的性能,是LTE研究中最重要的部分,也是E-UTRA和E-UTRAN保持最强竞争力的根本。 </p><p>  在LTE中,还规范了一些其他要求,如与配置相关的要求、E-UTRAN架构和移植要求、无线资源管理要求、复杂性要求、成本相关要求和业务相关要求。 </p><p>  与其他无线接入方式相比,高频谱效率、广域覆盖和支持用户高速移动是E-UTRAN系统的主要特点。在E-UTRAN中,当移动速率为15~120km/h时,能获得最高的数据传输性能。E-UTRAN支持在蜂窝之间120~350km/h甚至高达500km/h的移动速率。在整个速率范围内,R6中CS域的语音和其他实时业务在E-UTRAN中通过PS域来支持,并要求至少获得与UTRAN相同的性能。 </p><p>  LTE物理层方案和技术 </p><p>  在LTE层1方案征集过程中,有6个选项在3GPP RAN1工作组中被评估。它们是:</p><p>  (1)FDD,上行采用单载波FDMA(SC-FDMA),下行采用OFDMA。 <br/>  (2)FDD,上行下行都采用OFDMA。 <br/>  (3)FDD,上行下行都采用多载波WCDMA(MC-WCDMA)。 <br/>  (4)TDD,上行下行都采用多载波时分同步CDMA(MC-TD-SCDMA)。 <br/>  (5)TDD,上行下行都采用OFDMA。 <br/>  (6)TDD,上行采用单载波FDMA(SC-FDMA),下行采用OFDMA。 </p><p>  在上述方案中,按照双工方式可分为频分双工(FDD)和时分双工(TDD)两类;按照无线链路多址方式主要可分为码分多址(CDMA)和正交频分多址(OFDMA)两类。 </p><p>  针对5MHz频谱做系统级的初步评估,采用CDMA的系统与采用OFDM的系统,在提升频谱效率方面表现相似。如果采用CDMA演进途径,则有利于系统从前期UTRA版本平滑升级,可以广泛地重用物理层。如果采用OFDMA,一个完全脱离以往设计约束的全新层1结构,则有利于系统在设计参量上做出灵活和自由的选择,更容易实现E-UTRA定义的一些目标,如等待时间、最小带宽间隔以及在不同双工模式下的公平性等;同时,对于用户接收机来说,针对OFDMA空中接口的处理相对简单,在更大带宽和高阶多输入多输出(MIMO)配置情况下可以降低终端的复杂性。 </p><p>  综合上述因素,当然也经过激烈的讨论和艰苦的融合,在2005年12月召开的TSG RAN第30次全会上,最终决定LTE可行性研究将集中在下行OFDMA和上行SC-FDMA上。这也意味着OFDM技术在3GPP LTE中获得了胜利。这一结果一方面出于纯技术的考虑,即在下行链路采用频谱效率很高的OFDMA作为调制方式,在上行链路采用SC-FDMA,可以降低发射终端的峰均功率比,减小终端的体积和成本;另一方面也是为了摆脱自3G以来高通公司独掌CDMA核心专利的制约。 </p><p>  基本物理层传输方案 </p><p>  LTE下行传输方案采用传统的带循环前缀(CP)的OFDM,每一个子载波占用15kHz,循环前缀的持续时间为4.7/16.7μs,分别对应短CP和长CP。为了满足数据传输延迟的要求(在轻负载情况下,用户面延迟小于5ms),LTE系统必须采用很短的交织长度(TTI)和自动重传请求(ARQ)周期,因此,在3G中的10ms无线帧被分成20个同等大小的子帧,长度为0.5ms。 </p><p>  下行数据的调制主要采用QPSK、16QAM和64QAM这3种方式。针对广播业务,一种独特的分层调制(hierarchical modulation)方式也考虑被采用。分层调制的思想是,在应用层将一个逻辑业务分成两个数据流,一个是高优先级的基本层,另一个是低优先级的增强层。在物理层,这两个数据流分别映射到信号星座图的不同层。由于基本层数据映射后的符号距离比增强层的符号距离大,因此,基本层的数据流可以被包括远离基站和靠近基站的用户接收,而增强层的数据流只能被靠近基站的用户接收。也就是说,同一个逻辑业务可以在网络中根据信道条件的优劣提供不同等级的服务。 </p><p>  在目前的研究阶段,主要还是沿用R6的Turbo编码作为LTE信道编码,例如在系统性能评估中。但是,很多公司也在研究其他编码方式,并期望被引入LTE中,如低密度奇偶校验(LDPC)码。在大数据量情况下,LDPC码可获得比Turbo码高的编码增益,在解码复杂度上也略有减小。 </p><p>  MIMO技术在R7中已经被引入,是WCDMA增强的一个重要特性。而在LTE中,MIMO被认为是达到用户平均吞吐量和频谱效率要求的最佳技术。下行MIMO天线的基本配置是,在基站设两个发射天线,在UE设两个接收天线,即2×2的天线配置。更高的下行配置,如4×4的MIMO也可以考虑。开环发射分集和开环MIMO在无反馈的传输中可以被应用,如下行控制信道和增强的广播多播业务。 </p><p>  虽然宏分集技术在3G时代扮演了相当重要的角色,但在HSDPA/HSUPA中已基本被摒弃。即便是在最初讨论过的快速小区选择(FCS)的宏分集,在实际规范中也没有定义。LTE沿用了HSDPA/HSUPA思想,即只通过链路自适应和快速重传来获得增益,而放弃了宏分集这种需要网络架构支持的技术。在2006年3月的RAN总会上,确认了E-UTRAN中不再包含RNC节点,因而,除广播业务外,需要“中心节点”(如RNC)进行控制的宏分集技术在LTE中不再考虑。但是对于多小区的广播业务,需要通过无线链路的软合并获得高信噪比。在OFDM系统中,软合并可以通过信号到达UE天线的时刻都处于CP窗之内的RF合并来实现,这种合并不需要UE有任何操作。 </p><p>  上行传输方案采用带循环前缀的SC-FDMA,使用DFT获得频域信号,然后插入零符号进行扩频,扩频信号再通过IFFT。这个过程简写为DFT-SOFDM。这样做的目的是,上行用户间能在频域相互正交,以及在接收机一侧得到有效的频域均衡。 </p><p>  子载波映射决定了哪一部分频谱资源被用来传输上行数据,而其他部分则被插入若干个零值。频谱资源的分配有两种方式:一是局部式传输,即DFT的输出映射到连续的子载波上;另一个是分布式传输,即DFT的输出映射到离散的子载波上。相对于前者,分布式传输可以获得额外的频率分集。上行调制主要采用π/2位移BPSK、QPSK、8PSK和16QAM。同下行一样,上行信道编码还是沿用R6的Turbo编码。其他方式的前向纠错编码正在研究之中。 </p><p>  上行单用户MIMO天线的基本配置,也是在UE有两个发射天线,在基站有两个接收天线。在上行传输中,一种特殊的被称为虚拟(Virtual)MIMO的技术在LTE中被采纳。通常是2×2的虚拟MIMO,两个UE各自有一个发射天线,并共享相同的时—频域资源。这些UE采用相互正交的参考信号图谱,以简化基站的处理。从UE的角度看,2×2虚拟MIMO与单天线传输的不同之处,仅仅在于参考信号图谱的使用必须与其他UE配对。但从基站的角度看,确实是一个2×2的MIMO系统,接收机可以对这两个UE发送的信号进行联合检测。 </p><p>  基本物理层技术 </p><p>  在基本的物理层技术中,E-Node B调度、链路自适应和混合ARQ(HARQ)继承了HSDPA的策略,以适应基于数据包的快速数据传输。 </p><p>  对于下行的非MBMS业务,E-Node B调度器在特定时刻给特定UE动态地分配特定的时—频域资源。下行控制信令通知分配给UE何种资源及其对应的传输格式。调度器可以即时地从多个可选方案中选择最好的复用策略,例如子载波资源的分配和复用。这种选择资源块和确定如何复用UE的灵活性,可以极大地影响可获得的调度性能。调度和链路自适应以及HARQ的关系非常密切,因为这3者的操作是在一起进行的。决定如何分配和复用方式的依据包括以下一些:QoS参数、在E-Node B中准备调度的数据量、UE报告的信道质量指示(CQI)、UE能力、系统参数如带宽和干扰水平,等等。 </p><p>  链路自适应即自适应调制编码,可以在共享信道上应用不同的调制编码方式适应不同的信道变化,获得最大的传输效率。将编码和调制方式变化组合成一个列表,E-Node B根据UE的反馈和其他一些参考数据,在列表中选择一个调制速率和编码方式,应用于层2的协议数据单元,并映射到调度分配的资源块上。上行链路自适应用于保证每个UE的最小传输性能,如数据速率、误包率和响应时间,而获得最大化的系统吞吐量。上行链路自适应可以结合自适应传输带宽、功率控制和自适应调制编码的应用,分别对频率资源、干扰水平和频谱效率这3个性能指标做出最佳调整。 </p><p>  为了获得正确无误的数据传输,LTE仍采用前向纠错编码(FEC)和自动重复请求(ARQ)结合的差错控制,即混合ARQ(HARQ)。HARQ应用增量冗余(IR)的重传策略,而chase合并(CC)实际上是IR的一种特例。为了易于实现和避免浪费等待反馈消息的时间,LTE仍然选择N进程并行的停等协议(SAW),在接收端通过重排序功能对多个进程接收的数据进行整理。HARQ在重传时刻上可以分为同步HARQ和异步HARQ。同步HARQ意味着重传数据必须在UE确知的时间即刻发送,这样就不需要附带HARQ处理序列号,比如子帧号。而异步HARQ则可以在任何时刻重传数据块。从是否改变传输特征来分,HARQ又可以分为自适应和非自适应两种。目前来看,LTE倾向于采用自适应的、异步HARQ方案。 </p><p>  与CDMA不同,OFDMA无法通过扩频方式消除小区间的干扰。为了提高频谱效率,也不能简单地采用如GSM中复用因子为3或7的频率复用方式。因此,在LTE中,非常关注小区间干扰消减技术。小区间干扰消减途径有3种,即干扰随机化、干扰消除和干扰协调/避免。另外,在基站采用波束成形天线的解决方案也可以看成是下行小区间干扰消减的通用方法。干扰随机化可以采用如小区专属的加扰和小区专属的交织,后者即为大家所知的交织多址(IDMA);此外,还可采用跳频方式。干扰消除则讨论了采取如依靠UE多天线接收的空间抑制和基于检测/相减的消除方法。而干扰协调/避免则普遍采取一种在小区间以相互协调来限制下行资源的分配方法,如通过对相邻小区的时—频域资源和发射功率分配的限制,获得在信噪比、小区边界数据速率和覆盖方面的性能提升。 </p><p>  E-UTRAN架构 </p><p>  E-UTRAN与UTRAN架构完全不同,去掉了RNC这个网络设备,只保留了Node B网元,目的是简化网络架构和降低时延。RNC功能被分散到了演进的Node B(E-Node B)和接入网关(aGW)中。目前并没有说明aGW是位于E-UTRAN还是SAE(系统架构演进)中。但从LTE设计初衷来看,应该只采用由E-Node B构成的单层结构,而aGW因为包含了原SGSN功能,还是归属为SAE的边界节点,只不过与E-UTRA相关的部分用户面和控制面的功能在LTE中定义。 </p><p>  E-UTRAN结构中包含了若干个E-Node B(eNB),提供了终止于UE的E-UTRA用户面(PHY/MAC)和控制面(RRC)协议。E-Node B之间采用网格(mesh)方式互连,E-Node B与aGW之间的接口称为S1接口。 </p><p>  E-UTRAN的协议栈结构还是与URTAN一样分为用户面和控制面,但简化了很多。比如去掉了RLC层,该实体功能被并入MAC层,PDCP功能在网络侧被移到了aGW中。控制面RRC功能移入E-Node B中,并在网络侧终止于E-Node B。 </p><p>  与UTRAN相比,E-UTRAN在信道结构上做了很大的简化,虽然还没有最终确定,但从目前讨论的结果来看,传输信道将从原来的9个减为现在的5个,逻辑信道从原来的10个减为现在的7个。上/下行共享信道(DL/UL-SCH)用于承载用户的控制信令和业务数据,取代了R6中的DCH、FACH、HS-DSCH和E-DCH信道。MCH只给多小区广播/多播业务提供数据承载,而单小区的广播/多播业务数据则在SCH信道上承载。在现阶段,LTE尚未决定是否单独定义映射多播业务的逻辑信道,如继承R6中单独的MCCH和MTCH。 </p><p>  无线资源控制(RRC)状态在LTE中也简化了许多,将UTMS中的RRC状态和PMM状态合并为一个状态集,并且只包含RRC_IDLE、RRC_ACTIVE和RRC_DETACHED这3种状态。在aGW网元中,UE的上下文必须区分这3种状态。而在E-Node B中只保留RRC_ACTIVE状态的UE上下文,即合并了原先的CELL_DCH、CELL_FACH、CELL_PCH和URA_PCH多种状态。 <br/></p>
时间:  2007-10-9 02:00
作者: 西红柿     标题: 什么是HSUPA?

<p>  什么是HSUPA呢?HSUPA(high speed uplink packet access)被称为高速上行链路分组接入。 </p><p>  我们都知道WCDMA Rel5中的HSDPA是WCDMA下行链路方向(从无线接入网络到移动终端的方向)针对分组业务的优化和演进。与HSDPA类似,HSUPA是上行链路方向(从移动终端到无线接入网络的方向)针对分组业务的优化和演进。HSUPA是继HSDPA后,WCDMA标准的又一次重要演进。HSUPA的标准化工作将于2005年完成,具体体现在3GPP WCDMA R6 的规范中。利用HSUPA技术,上行用户的峰值传输速率可以提高2-5倍,HSUPA还可以使小区上行的吞吐量比R99的WCDMA多出20-50%。 </p><p>  HSUPA采用的三种主要技术 </p><p>  HSUPA采用了三种主要的技术:物理层混合重传,基于Node B的快速调度,和2msTTI短帧传输。下面将对这些技术进行介绍。 </p><p>  物理层混合重传[L1(Fast) HARQ]:在WCDMA R99中,数据包重传是由RNC控制下的RLC重传完成的。在AM模式下,RLC的重传由于涉及RLC信令和Iub接口传输,重传延时超过100ms。在HSUPA中定义了一种物理层的数据包重传机制,数据包的重传在移动终端和基站间直接进行,基站收到移动终端发送的数据包后会通过空中接口向移动终端发送ACK/NACK信令,如果接收到的数据包正确则发送ACK信号,如果接收到的数据包错误就发送NACK信号,移动终端通过ACK/NACK的指示,可以迅速重新发送传输错误的数据包。由于绕开了Iub接口传输,在10msTTI下,重传延时缩短为40ms。在HSUPA的物理层混合重传机制中,还使用到了软合并(soft combing)和增量冗余技术(Incremental Redundancy),提高了重传数据包的传输正确率。 </p><p>  基于Node B的快速调度(NodeB Scheduling):在WCDMA R99中,移动终端传输速率的调度由RNC控制, 移动终端可用的最高传输速率在DCH建立时由RNC确定,RNC不能够根据小区负载和移动终端的信道状况变化灵活控制移动终端的传输速率。基于Node B的快速调度的核心思想是由基站来控制移动终端的传输数据速率和传输时间。基站根据小区的负载情况,用户的信道质量和所需传输的数据状况来决定移动终端当前可用的最高传输速率。当移动终端希望用更高的数据速率发送时,移动终端向基站发送请求信号,基站根据小区的负载情况和调度策略决定是否同意移动终端请求。如果基站同意移动终端的请求,基站将发送信令提高移动终端的最高可用传输速率。当移动终端一段时间内没有数据发送时,基站将自动降低移动终端的最高可用传输速率。由于这些调度信令是在基站和移动终端间直接传输的,所以基于Node B的快速调度机制可以使基站灵活快速地控制小区内各移动终端的传输速率,使无线网络资源更有效地服务于访问突发性数据的用户,从而达到增加小区吞吐量的效果。 </p><p>  2msTTI 和10 ms TTI: WCDMA R99 上行DCH的传输时间间隔(TTI)为10ms,20ms,40ms,80ms。在HSUPA中,采用了10msTTI以降低传输延迟。虽然HSUPA也引入了2ms TTI的传输方式,进一步降低传输延迟,但是基于2msTTI的短帧传输不适合工作于小区的边缘。 </p><p>  HSUPA和HSDPA都是WCDMA系统针对分组业务的优化,HSUPA 采用了一些与HSDPA类似的技术,但是HSUPA并不是HSDPA简单的上行翻版,HSUPA中使用的技术考虑到了上行链路自身的特点,如上行软切换,功率控制,和UE的PAR(峰均比)问题??HSDPA中采用的AMC技术和高阶调制并没有被HSUPA采用。 </p><p>  HSUPA 性能 </p><p>  采用HSUPA技术,用户的峰值速率可达到1.4 - 5.8Mbps。与WCDMA R99相比,HSUPA的网络上行容量增加20%-50%,增加25%的Iub传输容量,重传延迟小于50ms,覆盖范围增加0.5-1.0dB。 </p><p>  从WCDMA R99到HSUPA的网络演进 </p><p>  HSUPA增加一个新的专用传输信道 E-DCH 来传输HSUPA业务。Rel99 DCH 和E-DCH可以共存,因此用户可以享受在DCH上传统的R99语音服务的同时,利用HSUPA在E-DCH进行突发的数据传输。 </p><p><br/>  在理论上HSUPA的用户峰值速率可达到5.8Mbps,这一目标将分阶段完成,在第一阶段HSUPA网络将首先支持1.4M的上行峰值速率,在接下来的阶段逐步支持2M以及更高的上行峰值速率。 </p><p>  HSUPA向后充分兼容于3GPP的WCDMA R99。这使得HSUPA可以逐步引入到网络中。R99和HSUPA的终端可以共享同一无线载体。并且HSUPA不依赖HSDPA,也就是说没有升级到HSDPA的网络也可以引入HSUPA。 </p><p>  要在现有的WCDMA R99中引进HSUPA,需要对现有的无线接入系统做一定程度的升级。对于诺基亚的产品,只需对BTS和RNC做简单的软件升级即可。 </p><p>  使用HSUPA好处多多 </p><p>  HSUPA极大地提高了上行传输速率,无论对于发送Email,文件上传还是交互式游戏这样的应用,用户都将体会到HSUPA提供的高速率和短延迟。 </p><p>  对运营商来说,引进HSUPA将带来如下好处: </p><p>  *为用户提供更高上行传输速率; </p><p>  *为高速数据业务提供更好覆盖; </p><p>  *提高WCDMA网络承载数据服务的容量。 </p><p>  对普通用户来说,HSUPA意味着: </p><p>  *用户能感到更好的网络质量,尤其是在使用对称数据业务时; </p><p>  *更短的服务反应时间; </p><p>  *更可靠的服务。<br/></p>
时间:  2007-10-9 02:01
作者: 西红柿     标题: 3G和后3G时代的多媒体威尼斯人官方网站

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现代威尼斯人官方网站技术的发展事实上就是围绕5W这一目标逐步向前推进的过程。   无线和数据的融合,就是个人化的威尼斯人官方网站模式和宽带的威尼斯人官方网站能力以及丰富的威尼斯人官方网站内容的融合,是威尼斯人官方网站迈向“5W”发展的必然途径,也是当前威尼斯人官方网站发展朝着宽带化、智能化和个人化的发展的主要潮流和必然趋啤?  </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 第三代移动威尼斯人官方网站的目标是面向高速数据和多媒体应用。使用时,终端在室内可达2Mb/s,步行时速率为384kb/s,高速车辆行走时为144kb/s。第三代移动威尼斯人官方网站在国际澳门威尼斯人app下载联盟IMT-2000的技术标准要求下,目前已通过了几项主要的3G标准。在发展3G的同时,全球已开始研究开发第四代移动威尼斯人官方网站(4G)和第五代移动威尼斯人官方网站(5G)。4G的传输速率可达10Mb/s,可以把蓝牙、无线局域网和3G技术等结合在一起组成无缝的威尼斯人官方网站解决方案及相应的产品。5G的手机除了通话,接收丰富的多媒体信息外,还可以演示三维立体游戏,参与三维立体电视会议。 </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一、第三代(3G)移动威尼斯人官方网站系统   第三代(3G)移动威尼斯人官方网站技术的研究和发展   尽管发达国家的经济发展处于衰退的边沿,导致移动威尼斯人官方网站产业在全世界范围内的发展速度放缓,用户平均收入(ARPU)也日趋下降,但用户总量仍保持两位数以上的增长。发达国家的移动威尼斯人官方网站用户覆盖率大多已达到70%-80%,已接近饱和,为了维持移动威尼斯人官方网站产业的进一步发展,急需推出能够吸引用户的高附加值数据业务。   第三代移动威尼斯人官方网站系统采用智能信号处理技术,除了能够支持更高速率的移动多媒业务外,还能提供更高的频谱效率和服务质量,实现基于话音业务为主的多媒体数据威尼斯人官方网站,并将具有更强的多媒体业务服务能力和极大威尼斯人官方网站容量,对于新兴的移动运营商具有较大的吸引力;另一方面,欧洲的各大运营商已经耗费了巨额资金获得了第三代移动威尼斯人官方网站运营执照,为了应对来自资本市场的压力,纷纷采取合作与重组的方式,逐步推进3G网络的建设。   据有关专家预测:进入21世纪移动威尼斯人官方网站的发展,将以第三代移动威尼斯人官方网站的应用和运营为起点,走向多媒体威尼斯人官方网站。随着移动威尼斯人官方网站与信息家电、消费性电子产品的结合成为未来的发展趋势,第三代移动威尼斯人官方网站系统将实现宽带和综合多种业务需求,不仅能提供高质量的语音业务,而且能提供高速率的数据传输业务。第三代移动威尼斯人官方网站系统正在成为世界各国全力投入开发的系统。 </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 第三代移动威尼斯人官方网站概况   <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 第三代移动威尼斯人官方网站系统最早1985年由国际澳门威尼斯人app下载联盟(ITU)提出,当时称为未来公众陆地移动威尼斯人官方网站系统(FPLMTS),1996年更名为IMT-2000(国际移动威尼斯人官方网站-2000),意即该系统工作在2000MHz频段,最高业务速率可达2000kb/s,预期在2000年左右得到商用。从1997年开始,由于第二代移动威尼斯人官方网站系统的巨大成功,用户的高速增长与有限的系统容量和有限的业务之间的矛盾渐趋明显,第三代移动威尼斯人官方网站的标准化工作开始逐渐进入实质阶段。目前,第三代移动威尼斯人官方网站系统的框架已确定,将以卫星移动威尼斯人官方网站网与地面移动威尼斯人官方网站网结合,形成一个对全球无缝覆盖的立体威尼斯人官方网站网络,满足城市和偏远地区不同密度用户的威尼斯人官方网站需求,支持话音、数据和多媒体业务,实现人类个人威尼斯人官方网站的理想。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 目前,第三代移动威尼斯人官方网站标准有四种:美国的CDMA2000,欧洲的WCDMA,我国的TD-SCDMA与LAS-CDMA。   ITU对第三代陆地移动威尼斯人官方网站系统的基本要求是:在室内、手持机及移动三种环境下,支持话音和各种多媒体数据业务(速率达2Mb/s),实现高质量、高频谱利用率、低成本的无线传输技术以及全球兼容的核心网络。   <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一般来说,3G的主要特性有三个:其一就是可以使用同一部手机实现全球漫游,使任意时间、任意地点、任何人之间的交流成为可能;其二是具有高速传输速率,在静止或步行情况下,数据传输速率能达到2Mbit/s,在车速情况下,数据传输速率达到384kbit/s;另外一点就是能提供各项标准的威尼斯人官方网站业务。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 根据国内外多数预测,在21世纪前十余年,第三代移动威尼斯人官方网站的市场发展可能至少分为如下三个阶段: ?初期,2001-2005年。其特点为:第二代移动威尼斯人官方网站继续发展和扩大,在第二代移动威尼斯人官方网站网络的基础上,在局部地区(城市等用户集中地区)提供第三代移动威尼斯人官方网站业务,数据业务速率限制在384kbps及以下,地区或国际漫游依赖于第二代移动威尼斯人官方网站系统: ?中期,2004?2010年。它是第三代移动威尼斯人官方网站系统的高速成长期,其特点为:第二代移动威尼斯人官方网站网络和系统停止发展,建设成功全国或全球覆盖的第三代移动威尼斯人官方网站网络,全面达到IMT2000的各项要求。 ?后期,2010年以后,全球25%以上人口使用第三代移动威尼斯人官方网站系统,第四代移动威尼斯人官方网站设备开始进入市场,提供更高速率的多媒体业务。 3G发展面临的问题   3G的两个主要标准WCDMA(由3GPP制定)和CDMA2000(由3GPP2制定)都有3个版本,每个版本内容都有一定差别,还有TD-SCDMA。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 标准的不稳定势必带来产品不成熟的后果。目前已经推向市场的3G系统都是低版本的,要不了多久就需要更新。3G手机产品的滞后现已成为困扰3G发展的重要问题之一。   3G走向商用需要大量资金。仅在欧洲,移动运营商要为3G频率支付近2000亿美元的许可证费,这使一些主要澳门威尼斯人app下载运营商普遍陷入了财务危机,很难在短时间内再花费数千亿美元去建设3G网络。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3G是定位于移动数据和移动多媒体业务的。迄今我们都不能很好回答:人们真正的宽带需求是什么?移动宽带多媒体业务中最具吸引力的是什么?不同国家的不同切入点又是什么?什么能使人们愿意为宽带付钱,使运营商获利?回答这些问题是3G目前遇到的最大困难。</p>
时间:  2007-10-9 08:17
作者: knock

好文章,谢谢
时间:  2007-10-9 08:46
作者: telecom16

<p>这样的浪潮又出现了</p>
时间:  2007-10-9 08:47
作者: rafequ

<p>顶啊 </p><p>好东西</p><p>但是太浅了</p>
时间:  2007-10-9 09:33
作者: wwwchen75

辛苦,辛苦!!
时间:  2007-10-9 23:15
作者: 西红柿

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>rafequ</i>在2007-10-9 8:47:00的发言:</b><br/><p>顶啊 </p><p>好东西</p><p>但是太浅了</p></div><p></p>所以才叫普及。。。
时间:  2007-10-10 00:03
作者: 1997deman

在扫盲呢
时间:  2007-10-18 01:26
作者: zhycml

有心了,都来学学,不能白混咯
时间:  2007-10-18 16:40
作者: rmb77

写的 不错!增长知识了!
时间:  2007-10-18 16:43
作者: rmb77

我不明白的是,标准这么多,用的有多少?是不是真的有必要?大家吵着3代还没上,又出4代,这不是没完的竞赛吗?
时间:  2007-10-19 21:15
作者: hlp

<p>还没看...等下慢慢看...谢谢拉</p>
时间:  2007-10-25 10:10
作者: iWanna

<p>Very good. thx for your share</p>
时间:  2007-10-30 11:37
作者: xnlcn

辛苦啦!!!!
时间:  2007-10-31 16:13
作者: lianxinyue

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2007-11-6 09:26
作者: wb000111

<p>顶,西红柿兄是俺的偶像,要想你多多学习呀</p>
时间:  2007-11-6 23:41
作者: tonyll

对我很有用
时间:  2007-11-7 09:33
作者: zhshy0306

支持番茄!
时间:  2007-11-14 00:38
作者: profession123

<p>浅浮,想面面俱到,结果每一样都蜻蜓点水。东拼西凑没有说明其中任何一件!</p><p>你以为你是谁!!在这里枉自点评!可笑!!!</p>
时间:  2007-11-29 16:41
作者: ted_song

<p>看了</p><p>比较杂</p><p>还有重复的地方 对我很有用</p><p></p><p>谢了</p>
时间:  2007-12-6 19:42
作者: cherry121

<p>&nbsp;ding!!!!!!1</p><p></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3Q</p>
时间:  2008-4-3 10:35
作者: fengshiai

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2008-4-6 14:22
作者: ai_pp

谢谢~~~
时间:  2008-4-7 17:44
作者: ice849

很好,顶!
时间:  2008-4-7 17:44
作者: ice849

<p>zaiding</p>
时间:  2008-4-7 17:44
作者: ice849

还想顶!
时间:  2008-4-7 17:45
作者: ice849

看了,怎么又想顶!
时间:  2008-4-7 17:45
作者: ice849

<p>bu ding le!</p>
时间:  2008-4-27 12:28
作者: andy8888

<p>xiexie</p>
时间:  2008-11-27 17:09
作者: ladeng911


时间:  2008-12-2 17:29
作者: phhyf

学习中............
时间:  2008-12-13 22:52
作者: 葭鹰

普及文章,很全面
时间:  2011-10-12 15:40
作者: pqboy1100

这么好的普及资料,需要顶起来!




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