移动通信技术.doc
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1、移动通信论文 姓名: 学号: 专业: 学院: 目录摘要:3关键字:30 引言31 移动通信技术的发展历程31.1 第一代移动通信系统31.2 第二代移动通信系统41.3 第三代移动通信系统41.4 第四代移动通信系统72 移动通信系统采用的新技术102.1 新型调制技术112.2智能天线122.3 多用户信号检测122.4 无线ATM142.5 多层网络结构152.6 软件无线电技术163 移动通信的发展方向214 结束语21参考文献22摘要: 本文主要介绍了移动通信技术的几代发展历史以及主要应用的技术,移动通信现在与我们的生活息息相关,可以说是必备生活技术了。对于移动通信的应用技术应该用一定
2、的了解。关键字: MC-CDMA,TD-SCDMA,DS-CDMA(WCDMA),智能天线,无线ATM,多层网络结构。0 引言随着社会、经济的发展,移动通信得到了越来越广泛的应用。在我国,移动通信技术的起步虽晚,但是发展极其迅速。自从20世纪90年代以来,很多国家对移动通信的需求量经历了指数级的增长,我国也不例外,而且这种需求量还将持续下去。如今经济全球化与信息网络化的快速推进,现有的移动网络已经很难满足移动业务发展的需要,为适应发展,对现有的移动通信技术进行改进就越来越迫切,一方面要求尽可能丰富的移动业务满足移动用户不断增长的业务需求;另一方面要求通过采用新技术,不断提高系统的容量,以支持不
3、断增长的移动用户的数量,移动通信技术正是在这两种需求的驱动下不断发展的。1 移动通信技术的发展历程早在1897年,马可尼在陆地和一只拖船之间用无线电进行了消息传输,成为了移动通信的开端。至今,移动通信已有100多年的历史,在这期间移动通信技术日新月异,从1978年的第一代模拟蜂窝网电网系统的诞生到第二代全数字蜂窝网电话系统的问世,现如今第三代个人通信系统的方案和实验均已开始逐步完善。1.1 第一代移动通信系统20世纪70年代末,美国AT&T公司通过使用电话技术和蜂窝无线电技术研制了第一套蜂窝移动电话系统,取名为先进的移动电话系统,即AMPS(Advanced Mobile Phone Serv
4、ice)系统。第一代无线网络技术的一大成就就在于它去掉了将电话连接到网络的用户线,用户第一次能够在移动的状态下拨打电话。这一代主要有3种窄带模拟系统标准,即北美蜂窝系统AMPS,北欧移动电话系统NMT和全接入通信系统TACS,我国采用的主要是TACS制式,即频段为890915MHz与935960MHz。第一代移动通信的各种蜂窝网系统有很多相似之处,但是也有很大差异,它们只能提供基本的语音会话业务,不能提供非语音业务,并且保密性差,容易并机盗打,它们之间还互不兼容,显然移动用户无法在各种系统之间实现漫游。1.2 第二代移动通信系统为了解决由于采用不同模拟蜂窝系统造成互不兼容无法漫游服务的问题,1
5、982年北欧四国向欧洲邮电行政大会CEPT(Conference Europe of Post and Telecommunications)提交了一份建议书,要求制定900MHz频段的欧洲公共电信业务规范,建立全欧统一的蜂窝网移动通信系统。同年成立了欧洲移动通信特别小组,简称GSM(Group Special Mobile).第二代移动通信数字无线标准主要有:GSM,D-AMPS,PDC和IS-95CDMA等。在我国,现有的移动通信网络主要以第二代移动通信系统的GSM和CDMA为主,网络运营商运用的主要是GSM系统,现在中国联通的CDMA系统经过两年的发展也初具规模。为了适应数据业务的发展需
6、要,在第二代技术中还诞生了2.5G,也就是GSM系统的GPRS和CDMA系统的IS-95B技术,大大提高了数据传送能力。第二代移动通信系统在引入数字无线电技术以后,数字蜂窝移动通信系统提供了更更好的网络,不仅改善了语音通话质量,提高了保密性,防止了并机盗打,而且也为移动用户提供了无缝的国际漫游。1.3 第三代移动通信系统这种系统早在1991年就进入了实验阶段,1993年Interdigital公司向JTC提交了B-CDMA的技术方案。1995年9月该方案通过审议,被采纳为北美蜂窝移动通信的公用空中借口,编号为IS-665。并把名称B-CDMA(Broadband CDMA)改为 W-CDMA(
7、Wideband -CDMA)。第三代移动通信技术也就是IMT-2000,简称3G,它是一种真正意义上的宽带移动多媒体通信系统,它能提供高质量的宽带多媒体综合业务,并且实现 了全球无缝覆盖全球漫游它的 数据传输速率高达2Mbit/s,其容量是第二代移动通信技术的2-5倍,目前最具代表性的有美国提出的MC-CDMA(cdma2000),欧洲和日本提出的W-CDMA和中国提出的TD-CDMA。 1.3.1 MC-CDMA(cdma2000)MC-CDMA(cdma2000)由美国提出,是由IS-95系统演进而来的,并向下兼容IS-95系统。IS-95系统是世界上最早的CDMA移动系统,已经在世界范
8、围内进行了10多年的实验和运营,现已被证明是十分稳定。MC-CDMA(cdma2000)系统继承了IS-95系统在组网、系统优化方面的经验,并进一步对业务速率进行了扩展,同时通过引入一些先进的无线技术,进一步提升系统容量。在核心网络方面,它继续使用IS-95系统的核心网作为其电路域来处理电路型业务,如语音业务和电路型数据业务,同时在系统中增加分组设备(PDSN和PCF)来处理分组数据业务。因此在建设MC-CDMA(cdma2000)系统时,原有的IS-95的网络设备可以继续使用,只要新增加分组设备即可。在基站方面,由于IS-95与1X的兼容性,可以作到仅更新信道板并将系统升级为cdma2000
9、-1X基站。在我国,联通公司在其CDMA网络建设中就采用了这种升级方案。 1.3.2 DS-CDMA(WCDMA)DS-CDMA(WCDMA)由日本和欧洲提出,随着标准化工作的展开,在此系统中逐渐引入了连续导引信号,使得终端系统得到简化。现在DS-CDMA(WCDMA)将连续导引信道和不连续导引信号的方式都保留在标准中,具体使用哪种方式可以由厂家自行决定。从事DS-CDMA(WCDMA)标准研究和设备开发的厂商很多,其中包括诺基亚、摩托罗拉、西门子、NEC、阿尔卡特等等,因此造成的投资比较分散,技术问题没有得到集中解决,这又给未来移动通信系统互联互通造成较多问题。DS-CDMA(WCDMA)系
10、统每个载波占用5MHz带宽,每个运营商在布置系统时仅能使用2-3个载波,因此CDMA在初始设计时,即考虑在同一个载波内支持其中的一个子集,这就进一步增加了互联互通的难度和复杂程度。还有就是DS-CDMA(WCDMA)的主要运营商将会出自现在的GSM运营商,对于GSM运营商来说,理想的演进方式是GSM-GPRS-WCDMA,即首先通过GPRS建立全新的分组域核心网络,再引入WCDMA提高速率,但是由于GPRS在近期的实验结果不很好,因此对WCDMA的推广会产生一定影响。同时由于WCDMA在开发中问题较多,使得WCDMA的商用计划一再推迟,所有这些问题使WCDMA已不像前两年那样被广泛看好。如果W
11、CDMA不能尽快进入运营阶段,也不能排除GSM运营商直接采用HDR无线技术提供分组数据业务,并过渡到全面使用cdma2000技术的可能。1.3.3 TD-SCDMA TD-SCDMA是由我国在SCDMA技术上提出的一种TDD技术方案,并希望能够用于支持从微微蜂窝到宏蜂窝的各种应用环境。在TD-SCDMA中,使用了大量的先进技术,如智能天线技术和联合检测技术等。同其它技术相比,TD-SCDMA技术有两大优势,其一,它采用智能天线和低码速率,频谱利用率高,能够解决高人口密度地区频率资源紧张的问题,并在互联网浏览等非对成移动数据和视频点播等多媒体业务方面优势突出。TD-SCDMA的基站天线是一个智能
12、化的天线阵,能够自动确定并跟踪手机的方位,发射波束始终对准手机方向,这样可以降低基站的发射功率,从而降低运营成本;其二,TD-SCDMA技术采用软件无线电技术,可使运营商在增加业务时,能在同一硬件平台上利用软件处理基站信号,也就是只要加载不同的软件就可以实现不同的业务。在标准中,智能天线技术和联合检测技术均为可选择使用的技术 但是如果不使用这两项技术,TD-SCDMA系统容量将远远低于cdma2000系统。除了这两项系统本身需要验证外,使用它们还使得基站间的同频覆盖变得较难解决,如不解决此问题,则TD-SCDMA系统的容量也将远远低于cdma2000系统。另外,在使用了智能天线技术和联合检测技
13、术后在网络规划和网络优化方面也与其它系统存在较大差异,几乎没有可借鉴的经验,这也给TD-SCDMA大规模的商用设置了不小的障碍。不难看出,目前所有的3G技术方案,cdma2000技术较为成熟,具有较好的技术性能和较强的适用性,而且过渡也比较平滑,但标准的规范化和完整性比WCDMA稍差,预计cdma2000系统要比WCDMA和TD-SCDMA会最早在我国投入商业运行,但是也不排斥我国鼓励民族工业而采用TD-SCDMA,它毕竟是符合我国基本国情的一项技术。综观移动通信的发展历程,当代移动通信可分为三个阶段:(1)第一代移动通信以模拟调频,频分多址为主体技术,包括以蜂窝网系统为代表的公共移动通信系统
14、、以集群系统为代表的专用移动通信系统以及无绳电话。(2)第二代移动通信系统是以数字传输、时分多址或码分多址为主体技术,简称数字移动通信。包括数字蜂窝系统、数字无绳电话系统和数字集群系统等。(3)第三代移动通信系统以世界范围内的个人通信为目标,实现任何人在任何时候任何地方进行任何类型信息的交换。移动通信从产生到现在的历史并不长,然而它的发展速度却远远超出了人们的预料,各种通信技术形形色色,为了把各种通信系统有机地综合在一起,改造提高,最后达到全球通信网的要求其中最根本也是最关键的是必须建立统一的技术标准和规范。随着新一代移动通信系统的即将到来,国际电信联盟(ITU)和欧、美、日以及其他国家都增强
15、了发展第三代移动通信的力度。各个国家和地区的标准化组织都在制定各自的发展米表和发展策略,都想把自己基于本国现有通信设施而提出的建议纳入国际标准以期他们现有的通信设施能够平滑地过度到新一代移动通信系统,或者与新一代移动通信系统反向兼容。由此可见,21世纪的移动通信市场非常巨大,市场竞争也相当激烈。这种经济利益的驱动使各国的制造商和运营商对制定第三代移动通信的国际标准表现出极大的热情和积极性。可以说,国际标准的制定不仅仅是通信技术的较量,也体现对未来通信市场的竞争。1.4 第四代移动通信系统第四代移动通信技术的主要指标:1、数据速率从2Mb/s提高到100Mb/s,移动速率从步行到车速以上。2、支
16、持高速数据和高分辨率多媒体服务的需要。宽带局域网应能与B-ISDN和ATM兼容,实现宽带多媒体通信,形成综合宽带通信网。3、对全速移动用户能够提供150Mb/s的高质量影像等多媒体业务。就现在而言,发达国家已经着手研制第四代移动通信的标准和产品。美国AT&T公司已经在实验室中研究第四代移动通信技术,其目的是提高蜂窝电话和其他移动设备访问互联网的速率;大约五年后,这项技术即可面世。日本的DoCoMo移动通信公司也在进行第四代移动通信的研究,争取在2008年左右推出4G产品。爱立信公司宣布已开始着手研制第四代移动通信系统,其研究机构负责人表示,第四代移动通信技术不仅可以将上网速度提高到超过3G技术
17、的50倍,而且届时人类将首次实现三维图像的高质量传输。该公司预计第四代移动通信系统大约在2010年正式投入市场。我国对第四代移动通信技还处于探讨起步阶段,因此,对4G移动通信的研制工作显得十分迫切。1.4.1 特点:1.具有很高的传输速率和传输质量。未来的移动通信系统应该能够承载大量的多媒体信息,因此要具备50-100Mbit/s的最大传输速率、非对称的上下行链路速率、地区的连续覆盖、QoS机制、很低的比特开销等功能;2.灵活多样的业务功能。未来的移动通信网络应能使各类媒体、通信主机及网络之间进行“无缝”连接,使得用户能够自由的在各种网络环境间无缝漫游,并觉察不到业务质量上的变化,因此新的通信
18、系统要具备媒体转换、网间移动管理及鉴权、Adhoc网络(自组网)、代理等功能;3.开放的平台。未来的移动通信系统应在移动终端、业务节点及移动网络机制上具有“开放性”,使得用户能够自由的选择协议、应用和网络;4.高度智能化的网络。未来的移动通信网将是一个高度自治、自适应的网络,具有很好的重构性、可变性、自组织性等,以便于满足不同用户在不同环境下的通信需求1。系统特点:4G移动通信接入系统的显著特点是,智能化多模式终端(multi mode terminal)基于公共平台,通过各种接入技术,在各种网络系统(平台)之间实现无缝连接和协作。在4G移动通信中,各种专门的接入系统都基于一个公共平台,相互协
19、作,以最优化的方式工作,来满足不同用户的通信需求。当多模式终端接入系统时,网络会自适应分配频带、给出最优化路由,以达到最佳通信效果。就现在而言,4G移动通信的主要接入技术有:无线蜂窝移动通信系统(例如2G、3G);无绳系统(如DECT);短距离连接系统(如蓝牙);WLAN系统;固定无线接入系统;卫星系统;平流层通信(STS);广播电视接入系统(如DAB、DVB-T、CATV)。随着技术发展和市场需求变化,新的接入技术将不断出现。不同类型的接入技术针对不同业务而设计,因此,我们根据接入技术的适用领域、移动小区半径和工作环境,对接入技术进行分层。* 分配层:主要由平流层通信、卫星通信和广播电视通信
20、组成,服务范围覆盖面积大。* 蜂窝层:主要由2G、3G通信系统组成,服务范围覆盖面积较大。* 热点小区层:主要由WLAN网络组成,服务范围集中在校园、社区、会议中心等,移动通信能力很有限。* 个人网络层:主要应用于家庭、办公室等场所,服务范围覆盖面积很小。移动通信能力有限,但可通过网络接入系统连接其他网络层。* 固定网络层:主要指双绞线、同轴电缆、光纤组成的固定通信系统。网络接入系统在整个移动网络中处于十分重要的位置。未来的接入系统将主要在以下三个方面进行技术革新和突破:(1)为最大限度开发利用有限的频率资源,在接入系统的物理层,优化调制、信道编码和信号传输技术,提高信号处理算法、信号检测和数
21、据压缩技术,并在频谱共享和新型天线方面做进一步研究。(2)为提高网络性能,在接入系统的高层协议方面,研究网络自我优化和自动重构技术,动态频谱分配和资源分配技术,网络管理和不同接入系统间协作。(3)提高和扩展IP技术在移动网络中的应用;加强软件无线电技术;优化无线电传输技术,如支持实时和非实时业务、无缝连接和网络安全。4G移动通信的软件系统v 4G移动通信的软件系统趋于标准化、复杂化、智能化。软件系统的首要任务是,创建一个公共的软件平台,使不同通信系统和终端的应用软件,通过此平台“互连互通”;并且,通过此软件平台,实现对不同通信系统和终端的管理和监控。因此,建立一个统一的软件标准和互连协议,是4
22、G移动通信软件系统的关键。软件系统将逐步采用Web服务模式,以代替现行的客户/服务器模式。新的计算机语言如XML,将用于未来的这种基于Web的分布式服务。另一方面,软件系统还将在网络安全上做进一步研究,以保障通信网络的正常工作、数据完整和其他特殊需要。1.4.2 主要功能在4G移动通信中,下列关键技术需进一步研究和解决。* 定位技术:定位是指移动终端位置的测量方法和计算方法。它主要分为基于移动终端定位、基于移动网络定位或者混合定位三种方式。在4G移动通信系统中,移动终端可能在不同系统(平台)间进行移动通信。因此,对移动终端的定位和跟踪,是实现移动终端在不同系统(平台)间无缝连接和系统中高速率和
23、高质量的移动通信的前提和保障。* 切换技术:切换技术适用于移动终端在不同移动小区之间、不同频率之间通信或者信号降低信道选择等情况。切换技术是未来移动终端在众多通信系统、移动小区之间建立可靠移动通信的基础和重要技术。它主要有软切换和硬切换。在4G通信系统中,切换技术的适用范围更为广泛,并朝着软切换和硬切换相结合的方向发展。* 软件无线电技术:在4G移动通信系统中,软件将会变得非常繁杂。为此,专家们提议引入软件无线电技术,将其作为从第二代移动通信通向第三代和第四代移动通信的桥梁。软件无线电技术能够将模拟信号的数字化过程尽可能地接近天线,即将 A/D和D/A转换器尽可能地靠近RF前端,利用DSP进行
24、信道分离、调制解调和信道编译码等工作。它旨在建立一个无线电通信平台,在平台上运行各种软件系统,以实现多通路、多层次和多模式的无线通信。因此,应用软件无线电技术,一个移动终端,就可以实现在不同系统和平台之间,畅通无阻的使用。现就现在而言比较成熟的软件无线电技术有参数控制软件无线电系统。* 智能天线技术:智能天线具有抑制噪声、自动跟踪信号、智能化时空处理算法形成数字波束等功能。* 无线电在光纤中的传输技术:在未来的通信系统中,光纤网将发挥十分重要的作用。可以利用光纤传送宽带无线电信号,与其他传输媒介相比,损耗很小。还可以用光纤传送包含多种业务的高频(60GHz)无线电信号。因此,利用光纤传输无线电
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