3g技术是指,3g技术有哪些

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什么是3G技术啊?

什么是3G技术啊?

1、是指第三代数字通信技术。3G全称为3rd Generation,相对第一代模拟制式手机(1G)和第二代GSM、TDMA等数字手机(2G),中文含义就是指第三代数字通信。
2、1995年问世的第一代数字手机只能进行语音通话。
3、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,例如接收电子邮件或网页等。
4、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。
5、目前3G标准有WCDMA、CDMA 2000、TD-SCDMA三种。
(1)W-CDMA (宽频分码多重存取)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,该标准的主要支持者有欧洲、日本、韩国。
(2)CDMA 2000(多载波分复用扩频调制)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,主要支持者包括日本、韩国和北美等地区和国家。
(3)TD-SCDMA(时分同步码分多址接入)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。

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3G技术是什么??

3G技术是什么??

3G是第三代移动通信技术,指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。

3G是第三代移动通信技术,是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。3G服务能够同时传送声音及数据信息,速率一般在几百kbps以上。3G是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统,目前3G存在3种标准:CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA。

中国国内支持国际电联确定三个无线接口标准,分别是中国电信的CDMA2000,中国联通的WCDMA,中国移动的TD-SCDMA。

GSM设备采用的是时分多址,而CDMA使用码分扩频技术,先进功率和话音激活至少可提供大于3倍GSM网络容量,业界将CDMA技术作为3G的主流技术,国际电联确定三个无线接口标准,分别是美国CDMA2000,欧洲WCDMA,中国TD-SCDMA。

扩展资料:

国际电信联盟(ITU)在2000年5月确定WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA三大主流无线接口标准,写入3G技术指导性文件《2000年国际移动通讯计划》(简称IMT—2000);2007年,WiMAX亦被接受为3G标准之一。

1、CDMA是Code Division Multiple Access (码分多址)的缩写,是第三代移动通信系统的技术基础。

2、第一代移动通信系统采用频分多址(FDMA)的模拟调制方式,这种系统的主要缺点是频谱利用率低,信令干扰话音业务。

3、第二代移动通信系统主要采用时分多址(TDMA)的数字调制方式,提高了系统容量,并采用独立信道传送信令,使系统性能大大改善,但TDMA的系统容量仍然有限,越区切换性能仍不完善。

CDMA系统以其频率规划简单、系统容量大、频率复用系数高、抗多径能力强、通信质量好、软容量、软切换等特点显示出巨大的发展潜力。

参考资料来源;百度百科-3g

3G技术都包括什么?

3G技术都包括什么?

3G是英文3rd Generation的缩写,指第三代移动通信技术。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,是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。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。
国际电信联盟(ITU)在2000年5月确定W-CDMA、CDMA2000和TD-SCDMA三大主流无线接口标准,写入3G技术指导性文件《2000年国际移动通讯计划》(简称IMT-2000)。

3G,采用什么技术?

3G,采用什么技术?

3G技术是三大关键技术的集成:无线、数据(IP和ATM)和电话(电路交换和分组交换)。

目前,国际上最具代表性的3G技术标准有三种,它们分别是TD-SCDMA、WCDMA和CDMA2000。其中TD-SCDMA属于时分双工(TDD)模式,是由中国提出的3G技术标准;而WCDMA和CDMA2000属于频分双工(FDD)模式。

国际上,TD-SCDMA、WCDMA和CDMA2000的具体标准化工作主要是由两个第三代移动通信合作伙伴组织:3GPP、3GPP2负责的。其中TD-SCDMA、WCDMA由3GPP负责具体标准化工作;而CDMA2000由3GPP2负责具体标准化工作。

扩展资料:

第三代移动通信系统仍是基于地面标准不一的区域性通信系统 ,尽管其传输速率在成熟的WCDMA标准下, 静止时理论值为7.2Mb/ s ,而实际在商用网络中由资源及无线环境种种限止远远达不到该值。仍无法满足诸多多 媒体通信的要求,支持不了对速率要求较高的通信。

对动态范围的多速率业务提供不足。而且目前商用的三大标准空中接口所支持的核心网未能有统一的标准,难以提供具有多种QoS及性能的多速率业务。不能真正实现不同频段的不同业务环境间的无缝漫游。

对于采用不同频段的相异业务环境 ,需要移动终端配置有相关不同的软、硬件模块,且3G移动终端并不能实现这业务环境的不同配置。正是3G系统存在这些局限性,所以各种公司和机构早就着手了LTE的研究。

参考资料来源:人民网——3G技术和标准的组成

参考资料来源:百度百科——3G

3G的核心技术是什么?

3G的核心技术是什么?

1 Rake接收技术
在窄带蜂窝系统中,存在严重的多径衰落。但是在宽带CDMA 系统中,不同的路径可以独立接收,从而可以对分辨出的多径信号分别进行加权调整,使其合成后的信号得以增强,从而可以降低多径衰落所造成的负面影响。这种技术称为Rake接收技术。为实现相干形式的Rake接收,需发送未经调制的导频符号,以使得接收端能够在确知已发信号的条件下估计出多径信号的相位,并在此基础上实现相干方式的最大信噪比合并。WCDMA采用用户专用的导频信号,而CDMA2000下行采用公用导频信号。用户专用的导频信号仅作为备选方案用于使用智能天线的系统,上行信道则采用用户专用的导频信道。
Rake分集接收技术的另外1种体现形式是宏分集和越区软切换技术。当移动终端处于越区切换时,参与越区切换的基站向该移动终端发送相同的信息,移动台则把来自不同基站的多径信号进行分集合并,从而改善移动终端处于越区切换时的接收信号质量,并保证越区切换时的数据不丢失。这种技术称为宏分集和越区软切换。WCDMA系统和CDMA2000系统都支持宏分集和越区软切换。
2 信道编译码技术
第三代移动通信系统的另外1项核心技术是信道编译码技术。在第三代移动通信系统的主要提案中,除了采用IS-95CDMA系统相类似的卷积编码技术及交织外,还采用了Turbo编码技术及RS卷积级联码技术。卷积码具有记忆能力,可以采用维特比译码,具有很高的编码增益。而交织技术可将信道传输中的突发性错误变成随机性错误,这有利于对付信道传输中因突发性干扰而引起的长连串错误。交织不会引入冗余码,所以不会降低频谱利用率。Turbo编码器采用2个并行相连的系统递归卷积编码器,并加上1个交织器。2个卷积编码器的输出经过串并变换及打孔操作后输出。相应的解码器由首尾相连、中间由交织器和解交织器隔离的2个以迭代方式工作的软判输出卷积解码器组成。这种Turbo编码方式一般用于第三代系统中的高速数据业务传输。RS编码是1种多进制编码技术,适用于存在突发错误的通信系统。
3 功率控制技术
在移动通信中,移动终端到基站的链路上容易出现“远近效应”问题,也就是说,离基站近的移动终端的路径损耗比远方移动终端的路径损耗低。如果所有的移动终端都使用相同的发射功率,附近的移动终端必然要干扰远方的移动终端,因此需要采用功率控制来解决这个问题。
常用的CDMA功率控制技术可分为开环、闭环和外环功率控制3种类型。在WCDMA 和CD-MA2000系统中,上行信道采用了开环、闭环和外环功率控制技术,下行信道则采用了闭环和外环功率控制技术。当然,功率控制技术也存在一些缺点,首先是不能从根本上消除多址干扰,其极限是各个用户的接收功率都相同时的接收性能;其次是占用信道传递功率控制信息,存在算法收敛速度、性能与用户移动速度有关和系统复杂等。
4 多用户检测技术
多用户检测是CDMA系统中抗干扰的关键技术。在实际的CDMA系统中,各信号间存在一定相关性,这是多址干扰(MAI)存在的根源,由个别用户产生的MAI虽然很小,但随着用户数的增长或信号功率的增大,MAI就成为WCDMA通信系统的1个主要干扰。传统检测技术完全按照经典直接序列扩频理论对每个用户的信号分别进行扩频码匹配处理,因而抗MAI能力较弱。多用户检测技术是在传统检测技术的基础上,充分利用造成MAI的所有用户信号信息对单个用户进行检测,从而具有优良的抗干扰能力,解决了远近效应问题,降低了系统对功率控制精度的要求,因此可更有效地利用上行链路的频谱资源,显著提高系统容量。
通信系统中的传统检测器都是单用户检测器,它将所需用户的信号当作有用信号,而将其它用户的信号都作为干扰信号对待。但从信息论的角度看,CDMA系统是一种多输入、多输出的信道。因此单用户检测器不能充分利用信道容量。多用户检测的基本思想就是把所有用户的信号都当作有用信号,而不是干扰信号来处理,这样就可以充分利用各用户信号的用户码、幅度、定时和延迟等信息,从而大幅度地降低多径多址干扰。目前,主要有两种基本的方法来实现多用户检测:一是线性检测法,它的基本想法是通过线性变换来消除不同用户间的相关性,使得送入每个用户的检测器的信号只与自己的信号相关;二是相减式干扰对消器,它在送入匹配滤波器输入端的信号中减去本地估计出的来自其它用户的多址干扰,从而消除多址干扰。
5 智能天线
智能天线是1种自适应阵列天线。它由天线阵、波束形成网络、波束形成算法三部分组成,通过各阵元信号的加权幅度和相位来改变阵列的方向图形状,具有测向和调零功能,能够把主波束对准入射信号并自适应实时跟踪信号,同时将零点对准干扰信号,从而抑制干扰信号,提高信号的信噪比,改善整个通信系统的性能及能够识别不同的入射方向的直射波和反射波。智能天线实现了所谓的空分多址(SDMA)方式,其突出优点是能够减少或滤除同道干扰和多址干扰,能显著提高通信系统的容量。我国提出的TD-SCDMA系统中,就采用了先进的智能天线技术。
基站智能天线包括2个重要组成部分:一是用来对来自移动终端发射的多径电波方向进行到达角估计,并进行空间滤波,抑制其他终端的干扰;二是对基站发送的信号进行波束成形,使基站发送信号能够沿着终端电波的到达方向发送回终端,从而降低发射功率,减小对其他终端的干扰。智能天线技术能够在较大程度上抑制多用户干扰,从而提高系统容量。
6 软件无线电
目前第三代移动通信系统各种不同的标准极大地限制了移动用户的全球漫游和未来个人通信,而软件无线电最有希望解决这些问题。在1个可编程的通用硬件平台上,装载相应的软件就可以适应不同标准的移动终端和基站,从而保证各种移动设备之间的无缝互联。我国提出的TD-SCDMA标准就采用了软件无线电技术。软件无线电是随着计算机技术的发展、大规模集成电路技术的进步和芯片处理速度的不断提高特别是数字信号处理器(DSP)、现场可编程门阵列(FPGA)等可编程数字器件的快速发展而产生的1种新的无线通信技术。传统的基于专用集成电路(ASIC)的无线通信系统的全部功能由硬件实现,只能工作于单一频段、单一调制方式,不同体系结构的通信系统难以相互沟通。软件无线电是在1个通用、开放的硬件平台上采用软件技术通过可编程的DSP、FPGA实现无线通信系统的各种功能。在移动通信系统采用软件无线电技术,有益于实现与不同频带、带宽和调制方式的通信系统的互联、互通;系统的升级和嵌入新技术更方便;便于开发新的增值业务;能更充分地利用有限的频谱资源。因此,软件无线电必将成为未来移动通信中的主流技术,在第三代移动通信中有广阔的应用前景。

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