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移动通信的发展前景摘要:21世纪移动通信技术和市场飞速发展,在新技术和市场需求的共同作用下,未来移动通信 技术将呈现以下几大趋势:网络业务数据化、分 组化,移动互联网逐步形成;网络技术数字化、 宽带化;网络设备智能化、小型化;应用于更高 的频段,有效利用频率;移动网络的综合化、全 球化、个人化;各种网络的融合;高速率、高质 量、低费用。这正是第四代(4G)移动通信技术 发展的方向和目标。关键词:第四代移动通信(4G);正交频分复用;多模式终端皿知WIM4G 置HMHR严2 3iKMWHM 38sis21 22醫脣蛊4 尸 4N 4严44、智能天线技术745、交互干扰抑制和多用户识别746、新的调制和信号传输技术7、频分复用技术7、MIMO技术8、软件无线电技术8、智能天线技术8、调制与编码技术8、高性能的接收机8、全IP技术9、多用户检测技术9、切换技术9睡眠模式9结束语10参考文献10致谢12引言移动通信是指移动用户之间,或移动用户与固定用户之间的通信。随着电子技术的发 展,特别是半导体、集成电路和计算机技术的发展,移动通信得到了迅速的发展。随着其 应用领域的扩大和对性能要求的提高,促使移动通信在技术上和理论上向更高水平发展。20世纪80年代以来,移动通信已 成为现代通信网中不可缺少并发展最快的通信方式之一。回顾移动通信的发展历程,移动通信的发展大致经历了几个发展阶段:第一代移动通 信技术主要指蜂窝式模拟移动通信,技术特征是蜂窝网络结构克服了大区制容量低、活动 范围受限的问题。第二代移动通信是蜂窝数字移动通信,使蜂窝系统具有数字传输所能提 供的综合业务等种种优点。第三代移动通信的主要特征是除了能提供第二代移动通信系统 所拥有的各种优点,克服了其缺点外,还能够提供宽带多媒体业务,能提供高质量的视频 宽带多媒体综合业务,并能实现全球漫游。现在用的大多是第二代技术,第三代技术还不 太成功,但已有了第四代技术的设想。第四代移动通信系统(4G)标准比第三代具有更多 的功能。第一章4G移动通信简介第四代移动通信技术的概念可称为宽带接入和分布网络,具有非对称的超过2Mbit/s 的数据传输能力。它包括宽带无线固定接入、宽带无线局域网、移动宽带系统和交互式广 播网络。第四代移动通信标准比第三代标准拥有更多的功能。第四代移动通信可以在不同 的固定、无线平台和跨越不同的频带的网络中提供无线服务,可以在任何地方用宽带接入 互联网(包括卫星通信和平流层通信),能够提供定位定时、数据采集、远程控制等综合 功能。此外,第四代移动通信系统是集成多功能的宽带移动通信系统,是宽带接入IP系 统。目前正在开发和研制中的4G通信将具有以下特征:1.1 通信速度更快由于人们研究 4G 通信的最初目的就是提高蜂窝电话和其他移动装置无线访问Internet 的速率,因此 4G 通信的特征莫过于它具有更快的无线通信速度。专家预估,第四代移动通信系统的速度可达到10-20Mbit/s,最高可以达到100Mbit/so1.2网络频谱更宽要想使4G通信达到100Mbit/s的传输速度,通信运营商必须在3G通信网络的基础上 对其进行大幅度的改造,以便使4G网络在通信带宽上比3G网络的带宽高出许多。据研 究,每个4G信道将占有100MHz的频谱,相当于W-CDMA3G网络的20倍。第二章多种业务的完整融合个人通信、信息系统、广播、娱乐等业务无缝连接为一个整体,满足用户的各种需求。 4G应能集成不同模式的无线通信一从无线局域网和蓝牙等室内网络、蜂窝信号、广播 电视到卫星通信,移动用户可以自由地从一个标准漫游到另一个标准。各种业务应用、各 种系统平台间的互联更便捷、安全,面向不同用户要求,更富有个性化。而且4G手机从 外观和式样上看将有更惊人的突破,可以想象的是,眼镜、手表、化妆盒、旅游鞋都有可 能成为4G终端。2.1 智能性能更高第四代移动通信的智能性更高,不仅表现在4G通信的终端设备的设计和操作具有智 能化,更重要的是4G手机可以实现许多难以想象的功能。例如,4G手机将能根据环境、 时间以及其他因素来适时提醒手机的主人。2.2 兼容性能更平滑要使4G通信尽快地被人们接受,还应该考虑到让更多的用户在投资最少的情况下轻 易地过渡到4G通信。因此,从这个角度来看,4G通信系统应当具备全球漫游、接口开放、 能跟多种网络互联、终端多样化以及能从2G、3G平稳过渡等特点。2.3实现更高质量的多媒体通信4G通信提供的无线多媒体通信服务将包括语音、数据、影像等,大量信息透过宽频 的信道传送出去,为此4G也称为“多媒体移动通信”。2.4通信费用更加便宜由于4G通信不仅解决了与3G的兼容性问题,让更多的现有通信用户能轻易地升级 到4G通信,而且4G通信引入了许多尖端通信技术,因此,相对其他技术来说,4G通信 部署起来就容易、迅速得多。同时在建设4G通信网络系统时,通信运营商们将考虑直接 在3G通信网络的基础设施之上,采用逐步引入的方法,这样就能够有效地降低运营成本。第三章 4G 移动通信的接入系统4G移动通信接入系统的显著特点是,智能化多模式终端(mUti-modeterminal)基于公共平台,通过各种接技术,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。目前,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: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、信号检测和数据压缩技术, 并在频谱共享和新型天线方面做进一步研究。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。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。第四章4G移动通信系统中的关键技术41、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高质量的移动通信的前提和保障。4.2、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。43、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。目前比较成熟的软件无线电技术有参数控制软件无线电系统。44、智能天线技术智能天线具有抑制信号干扰、自动跟踪以及数字波束调节等智能功能,能满足数据中 心、移动IP网络的性能要求。智能天线成形波束能在空间域内抑制交互干扰,增强特殊 范围内想要的信号,这种技术既能改善信号质量又能增加传输容量。45、交互干扰抑制和多用户识别待开发的交互干扰抑制和多用户识别技术应成为4G的组成部分,它们以交互干扰抑 制的方式引入到基站和移动电话系统,消除不必要的邻近和共信道用户的交互干扰,确保 接收机的高质量接收信号。这种组合将满足更大用户容量的需求,还能增加覆盖范围。交 互干扰抑制和多用户识别两种技术的组合将大大减少网络基础设施的部署,确保业务质量 的改善。46、新的调制和信号传输技术在高频段进行高速移动通信,将面临严重的选频衰落(frequency-selectivefading)。 为提高信号性能,研究和发展智能调制和解调技术,来有效抑制这种衰落。例如正交频分 复用技术(OFDM)、自适应均衡器等。另一方面,采用TPC、Rake扩频接收、跳频、 FEC (如AQR和Turbo编码)等技术,来获取更好的信号能量噪声比。4G移动通信系统的关键技术:频分复用技术OFDM正交频分复用技术的基本思想是将高速串行的数据码流变换成N (通常取偶 数)路并行的低速数据流,再将这 N 路低速数据流分别调制到等频间隔的一组总数为 N 的子载波上,并且这组子载波要满足下交的条件。 OFDM 技术的优点是可以通地添加循环 前缀来减小或消除码间干扰,对多径衰落和多普勒频移不敏感,提高了频谱利用率,可实 现低成本的单波段接收机。OFDM的主要缺点是功率效率不高,对频偏和相位噪声比较敏 感。MIMO 技术MIMO (多进多出)是未来移动通信的关键技术。MIMO技术主要有两种表现形式, 即空间复用和空时编码。这两种形式在WiMAX协议中都得到了应用。WiMAX相关协议 还给出了同时使用空间复用和空时编码的形式。支持MIMO是协议中的一种可选方案, 结合自适应天线阵(AAS)和MIMO技术,能显著提高系统的容量和频谱利用率,可以 大大提高覆盖范围并增强应对快衰落的能力,使得在不同环境下能够获得最佳的传播性能 软件无线电技术软件无线电是美国MTLTRE公司于1992年明确提出的,其基本思想是将标准化、模 块化的硬件功能单元经过一个通用硬件平台,利用软件加载方式来实现各种类型的无线电 通信系统,所有体制和标准的更新,以及不同体制之间的兼营,都可以通过适当的软件来 完成。软件无线电的核心思想是在尽可能靠近天线的地方使用宽带A/D和D/A变换器, 并尽可能多地用软件来定义无线功能,各种
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