当前位置:首页 > 技术学院 > 基础知识科普站
[导读]移动通信市场和WCDMA首先,全球移动通信发展的速度非常迅速,1999年已经超过4亿用户,其中一半以上是GSM用户,其他主要是PDC和IS-95的用户。

移动通信市场和WCDMA首先,全球移动通信发展的速度非常迅速,1999年已经超过4亿用户,其中一半以上是GSM用户,其他主要是PDC和IS-95的用户。

WCDMA的发展状况

按照最新的估计,全球达到10亿用户的里程碑将会在2002年上半年。全球上网手机的数量超过上网PC的数量的时间将提前到2002年。在2000年能上网的手机市场已达到6000万。其中,支持WAP(无线应用协议)的手机占到约4000万。中国的移动通信用户也已经突破九千万。诺基亚预测上网手机数量将增加到2亿左右,其中WAP手机有1.8亿。

移动运营主要面临的就是Internet业务和其他增值业务,如银行业务、定位业务等的引入。这方面日本的NTTDoCoMo率先引入了I-Mode移动Internet业务,取得了巨大的商用成功,目前有一万多个商业网站在经营I-Mode业务。新业务的引入对无线通信网络提出了新的要求。GPRS一类在建立在原有制式上的数据传输方案已经远远不能满足需求,需要一类适合于宽带数据业务和IP业务的新的宽带移动通信系统。其次,原有业务由于使用的频谱比较少(不到100MHz),加上第二代技术的频谱效率本身比较低,甚至无法满足现有的以语音为主的业务需求。

实际上在一些国家和城市的中心地带容量严重不足,日本等国家和一些中心城市的问题尤为突出。ITU早在WRC92会议上就为IMT-2000规划了120MHz(1920MHz-1980MHz,2110MHz-2170MHz)的对称频谱资源供FDD使用,35MHz(1900MHz-1920MHz,2010MHz-2025MHz)的非对称频谱资源供TDD使用。WRC2000的会议上又增加了800MHz频段(806-960MHz),1.7GHz频段(1710-1885MHz),2.5GHz频段(2500-2690MHz)供IMT-2000业务使用,两者相加使得3G未来的频谱有500MHz以上,为未来的应用预留了巨大的资源空间。再者,全球一体化的进程迫切需要一个全球统一的移动通信系统,第二代移动通信系统现有的多制式的空中接口和网络设备,不可能实现这个要求,因此新的有望实现全球统一的移动通信系统WCDMA-FDD被寄予厚望。最后,移动通信技术日新月异,第二代通信系统的标准化和产业化工作已经完成了很久,其主要目的当时也仅仅是为了解决语音通信的需求。随着CDMA等无线通信技术的日益成熟,以及无线数据通信技术的发展,需要对原来无线通信技术体制进行相应的更新,提高频谱资源的利用效率,提高运营商的成本收益。3G的标准化需求是市场和技术双重驱动的行为,3G的标准制定和系统开发工作已经基本完成。3G的商用进程也在进行中,最早是韩国cdma2000-1x于2000年底开始商用,日本预计2001年7月份左右开始商用WCDMA-FDD,中国和欧洲计划商用WCDMA的时间计划在2002年左右。2001年,日本NTT DoCoMo公司的FOMA是世界上第一个商业运营W-CDMA服务。

J-Phone日本电话(现软件银行)已经继推出基于W-CDMA服务后,声称“沃达丰全球标准”兼容UMTS(尽管2004年时还有争议)。2003年初,和记黄埔逐步在全球运营他们的UMTS网络(简称3)。大多数欧洲GSM运营商计划未来某个时间推出UMTS服务,尽管有几个已经把此服务提到日程上来,有一些甚至从2003年底就开始运营UMTS网络。沃达丰于2004年2月在欧洲多个UMTS网络投入运行。沃达丰还打算在其他国家(包括澳大利亚及新西兰)建设UMTS网络。AT&T无线(现被Cingular收购,并沿用AT&T品牌)在一些城市开通了UMTS。尽管因为公司兼并使得网络建设进度被延迟,但Cingular已宣布计划在2005年与HSDPA一起部署W-CDMA。TeliaSonera于2004年10月13日开始在芬兰提供384kbps速率的W-CDMA服务。服务只是在主要城市可用。通讯费率大约2美元每兆字节。台湾的3G服务从2005年第四季开始,除了亚太电信采用CDMA2000外,中华电信、台湾大哥大、远传电信及威宝电信均使用W-CDMA系统。中国联通也于2009年5月17日起在中国大陆提供W-CDMA服务,并开始提供HSPA服务(在部分地区还提供HSPA+服务)。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭