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[导读]功率控制技术是移动通信信息技术当中的关键之一,这种技术主要采用CDMA系统核心技术,通过自干扰系统,克服了由于移动通信网络当中,信号台发射信号远近的问题,造成的“远近效应”,从而提高移动通信的质量,通过开环功率控制技术与闭环功率控制技术,提高移动台和基站的通信效能。

功率控制技术是移动通信信息技术当中的关键之一,这种技术主要采用CDMA系统核心技术,通过自干扰系统,克服了由于移动通信网络当中,信号台发射信号远近的问题,造成的“远近效应”,从而提高移动通信的质量,通过开环功率控制技术与闭环功率控制技术,提高移动台和基站的通信效能。 “码”技术是移动通信信息技术当中的又一种关键技术,这种技术通过对功率控制技术的容量和抗干扰能力进行升级,从而提高接入到移动通信网络当中的信号控制的准确性,保障信号切换的速度提升。该技术通过PN码,为移动通信的功率控制技术,提供互相关联能力和编码优化技术方案。通过m序列和地址码,提高移动通信技术对于用户身份识别的准确性。 移动通信技术当中的关键环节,还包括软切换技术和华音编码技术。这两种技术,通过对移动通信信号的覆盖网络,与自适应阀值进行调整,保障不同的移动基站之间,可以进行顺利的软切换,减少噪音环境对于移动通信信息传输的负面影响,为用户提供更加清晰的话音。

移动通信技术的关键及其发展

模拟蜂窝业务1984年模拟蜂窝业务建成投产,他可以在城市和城镇中不同的区域内重复使用相同的频率,不相邻区域内的频率重复使用是蜂窝增加容量的一个创新。AT&T的贝尔实验室开发了第一代蜂窝服务技术。

第二代数字通信服务(2G)概述第二代数字通信服务仍为当前全球范围内普遍采用的形式。2G业务比模拟移动业务提供的容量更多,在相同数量的频谱中,因使用了复用接入技术可承载更多的语音流量。世界最流行的两种2G空中接口是全球移动通信系统(UGSM)和码分多址系统(CDMA)。 GSM系统GSM的优点在于全球范围的广泛普及。GSM是数字蜂窝通信标准,采用时分多路复用技术(TDM)。目前,T-Mobile和AT&T移动公司在美国经营GSM网络。 CDMA系统CDMA技术为每个呼叫分配一个独特的代码来复用频谱,又称之为扩频技术,每个会活在发送时会被扩展到1.25MHZ带宽的信道。CDMA可以以很低的成本提供语言数据出务,并可以使运营商更方便的升级到3G网络。美国的高通公司在CDMA技术的商用领域拥有着绝对的领先地位。 第三代数字通信服务(3G)概述运营商对更大的容量和为用户提供更多可产生收益的功能的需求是推动3G网络发展的主要动力。3G标准统称为IMT-2000国际移动通信标准,其中最广泛的应用是WCDMA和CDMA2000。WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000均为通用的3G标准。

WCDMA业务WCDMA是大多数GSM运营商从2G升级到3G时所选择建设的3G业务。从GSM网路到WCDMA网路的最大开支是新建基站。3G网路使用更高频率的频谱,这便意味着在同样的区域里需要更多的基站才可保证网络覆盖。由于WCDMA是基于码分多址接入而不是时分介入,因比GSM网络升级到完全的3G业务还需要建设新的基础设施。 第四代数字通信服务(4G)概述4G协议的标准由国际电信联盟无线电通信组制定。WiMAX和LTE协议通常称之为4G业务。开发4G技术的一个主要目标是移动设备具有能够容纳预期移动数据传输数量的能力和使用移动网络达到宽带上网的能力。

LTE网络LTE核心网络简称为演进的分组核心网,LTE核心网略功能分为3个功能元素:移动性管理实体(MME)、服务机关(SGW)、分组数据网网关(PGW)、其中PGW和SGW负责将2G、3G的网络流量以及LTE流量发送到互联网和其他数据网络中。 核心技术接入方式和多址方案、调制与编码技术、智能天线技术、MIMO技术、基于IP的核心网、多用户检测技术。优势速度快、频谱宽、高质量、高效率、通信灵活、兼容性好、提供增值服务。

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