室分系统对于wcdma,cdma,td-scdma,dcs1800wcdma基站覆盖范围边缘场强是多少

通信室内分布年终工作总结
通信室内分布年终工作总结
通信室内分布年终工作总结
个人年终总结
2009年过去了,我总结一年的工作,展望未来,规划新的一年,以更好的展开工作,与公司同事们团结合作,促进公司的发展,迎接2010年的挑战。
对过去一年的总结分为具体工作总结和个人建议。一、具体工作总结
(一)概况
我的工作是室内分布设计、督导以及设备开通,主要负责是设计项目。
在过去的一年,
大学刚毕业我就有幸进入公司,这一年里我每天勤勤恳恳的工作,尽量多的学习工作知识来充实自己,能让自己掌握的能力多一点
签订合同。
(二)具体的工作内容及各环节的总结如下:1、室分方案设计
(1)、协助厂家人员与客户进行交流与沟通,刚开始进入室分行业,对这方面还有欠缺,但通过在工作的过程中领导对我的指教,和不断的积累与学习,现掌握了一定的专业技能及经验,能够有系统的去思考与设计方案,做到有条理的设计,尽量达到厂家和客户双方满意的程度。
(2)、改造及新建项目的现场勘察(3)、室分方案的全面设计2、工程预算
室内覆盖工程项目预算3、工程督导
主要指导施工人员室内布线设备安装以及检查施工质量保证完成工程4、设备开通
工程后期进行设备的开通主机和RRU的运行保证覆盖场所及时通信。二、个人建议
由于工作特点以及从公司的发展角度考虑,员工之间、员工与部门之间、部门之间的协作都是非常重要的,所以在这里我冒昧的提出一些我对公司部门的不成熟的建议,如有不当之处,还请见谅。
(一)、我部门技术力量的分析:1、优势:
(1)技术部人员适中,尤其是在金融危机的非常时期,可以更多的节约公司的各项支出。
(2)凝聚力强,员工之间可以做到团结合作。2、劣势:
(1)技术部人员多是半路出家,技术还有待提高。
(2)主观能动性不足,结合市场与自身特点的能力欠缺,自主创新有待提高。
(3)缺少新知识的培训。
(4)管理制度不够严格,个人管理能力有限。(二)部门建议
(1)组织一个好的学习环境,促进技术部人员形成一套完成的知识体系,加强合作精神,共同提高。
(2)建立一个部门人员沟通的平台,以及时反馈,配合有序的完成领导或销售人员所交特工作,达到理想状态。
(3)拓展员工知识面,增强与其它团队的工作配合,合理有效地计划工作。
(4)具体工作建议:
①技术部每周发工作邮件报工作情况
②部门学习:规定时段交流心得,虚心向领导和他人学习相关知识。
③工作标准:做事要彻底,反馈要及时,善于钻研
④为了保证工程迅速完成同时加强员工各个方面的能力每个工程的设计、督导开通都由一人负责完成。三、工作目标
首先在本职岗位上做好本职的工作,加强本职岗位能力的学习。希望能够在室内覆盖和网络优化方面多一些锻炼,了解销售和技术支持在公司运营中的关联。尽可能多的与客户沟通,尽力去开发公司的经营范围徐鑫2010.1.
扩展阅读:移动通信室内分布系统总结篇(必须明白的一些知识)
移动通信室内分布系统知识点总结(一)
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(内部文档)
河北网讯网络教育学院教学部移动通信室内分布系统(内部资料)
1.直放站的分类......................................................31.1直放站从接入方式上可分为无线直放站和光纤直放站................31.1.1部分直放站性能指标........................................31.2直放站入口功率控制............................................61.3架设的周围环境需求............................................61.3.1主机安装..................................................61.3.2天线部分的安装............................................62、直放站增益控制...................................................73、直放站的隔离度...................................................74、网络引入直放站带来问题的解决办法................................105、分布系统设计原则、各种建筑物和器件的损耗........................125.1分布系统设计原则.............................................125.1.1天线点的设计.............................................125.1.22G覆盖要求............................................125.1.33G覆盖要求..............................................135.1.4WLAN覆盖要求...........................................145.1.5切换要求.................................................145.1.7功率设计要求.............................................145.1.8机房要求.................................................155.1.9干放数量................................................155.1.10电缆规格................................................155.2各种建筑物的损耗.............................................155.3各种器件的损耗...............................................16
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1.直放站的分类
1.1直放站从接入方式上可分为无线直放站和光纤直放站
无线直放站是通过空间耦合宏站的方式接入大网;光纤直放站分为近端和远端,近端直接耦合宏站/微站,从基站来的射频信号进入近端机,通过下行频段带通滤波器,进入光发送端机,射频信号经电/光转换成光信号,送入光纤传输到远端机。远端机将下行调制光信号转换为射频电信号,经下行频段带通滤波器、功率放大器、带通滤波器、环行器(双工器)送到需要覆盖的各个天线,将射频信号发射出去;上行链路过程则相反。1.1.1部分直放站性能指标
900M宽带/选带2W直放机(移动GSM900系统)
频率带宽增益上行885-909MHZ下行930-954MHZ24MHZ起始、截止频率可调83dB当输入信号电平提高小于10dB(含10dB)时,输出功率应保持在最大输出功率的±2dB之内自动电平控制(ALC)当输入信号电平提高超过10dB时,输出功率应保持在最大输出功率的±2dB之内或关闭输出增益可调范围增益可调步长自动增益控制输出功率上、下行0~30dB独立可调1dB30dB≥2W最大允许输入电平10dBm带外杂散1G12.75G≤-30dBm双工隔离度带内平坦度90dB≤±1.5dB3
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9k1G≤-36dBm
噪声系数驻波比时延差环境温度电源适应性耗电功率监控参数监控方式≤5dB≤1.5≤5μs满足-5+50℃AC220V:165~285V,45~55Hz58W符合中国移动直放站监控系统数据需求规范RS-232、PSTN、WirelessMODEM(数据业务或短消息业务)900M宽带/选带10W直放机(移动GSM900系统)
频率带宽增益上行885-909MHZ下行930-954MHZ24MHZ起始、截止频率可调90dB当输入信号电平提高小于10dB(含10dB)时,输出功率应保持在最大输出功率的±2dB之内自动电平控制(ALC)当输入信号电平提高超过10dB时,输出功率应保持在最大输出功率的±2dB之内或关闭输出增益可调范围增益可调步长自动增益控制输出功率上、下行0~30dB独立可调1dB30dB≥10W最大允许输入电平10dBm9k1G≤-36dBm带外杂散1G12.75G≤-30dBm双工隔离度带内平坦度噪声系数驻波比90dB≤±1.5dB≤4dB≤1.44
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时延差环境温度电源适应性耗电功率监控参数监控方式≤5μs满足-5+50℃AC220V:165~285V,45~55Hz100W符合中国移动直放站监控系统数据需求规范RS-232、PSTN、WirelessMODEM(数据业务或短消息业务)900M光纤直放站(最多带四台远端)
波分复用、噪声系数小、高增益、可靠性高、带内波动小、智能控制
波长光输出功率光输入功率最大光传输距离光连接器工作频段1310nm/1550nm≥0dBm-12~0dBm≥10kmFC/UPC上行:885~909MHz(24MHz);下行:930~954MHz(24MHz);最大增益增益调节范围带内波动最大输出功率55dB(1W、2W),65dB(5W、10W)30dB≤1dB(峰-峰值)射频:1W型:30dBm;2W型:33dBm;5W型:37dBm光:0dBm三阶交调杂散发射≤-36dBm≤-36dBm(9kHz~1GHz)≤-30dBm(1~12.75GHz)噪声系数传输时延上行:≤3dB≤1μs5
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驻波比射频输入功率射频接头工作温度尺寸
各类型天线安装详见天线安装使用说明书,天线选用依据设计方案;天线必须牢固地安装在其支撑架上,安装位置符合设计方案;天线的俯、仰角应符合设计方案;
天线在天线架上的安装位置必须确保天线处于避雷针45度保护角内。施主天线主瓣方向指向施主基站,用户天线主瓣方向指向覆盖区域;2、直放站增益控制
一般情况下,直放站的上下行增益调节相差不应超过15dB,否则就会造成上下行链路不平衡,上行偏弱会造成单通,上行过强则有可能对宏站造成干扰,不同的场景通过增益控制应达到下行覆盖满足与上行不干扰宏站的平衡。3、直放站的隔离度
测试时如果发现所有临区的C1C2全部是100,则肯定为自激。
无线同频直放站的隔离度是指直放站的信号输入端口对信号输出端信号的抑制度(或衰减度),它取决于施主天线和重发天线间的相对位置,也同天线的方向角、前后比等参数有关,由于直放站的上行频率和下行频率之间差别不大,所以上行隔离度和下行隔离度可以近似看成相同。
在工程现场,多采用信号源加上频谱分析仪的方法现场测试,可以很方便的得到两个天线间的隔离度。(频谱仪接施主天线,信号源接直放站的入口,此时测得的功率是P1,然后测试重发天线的输入功率P2,隔离度等于=P2+Gr-P1-Gs,Gr和Gs为重发天线和施主天线的增益)自激的产生及同隔离度的关系
f1f1f1直放站f1f1Gf1f1
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图1同频无线直放站产生自激原理图
无线同频直放站在应用中最容易出现的问题就是自激。当系统内出现正反馈环路时,就会出现自激,如图1所示。这是自激产生原理图,施主天线从施主基站接收频率为f1的下行信号,经增益为G的直放站放大后,由重发天线发射出去(同频信号f1)。一部分信号再经过转发天线的后瓣(旁瓣)耦合到施主天线的后瓣(旁瓣),再由直放站放大。这样无线同频直放站就形成一个潜在的正反馈环路,测试和实践验证,当该环路满足下列关系式时直放站才能稳定而可靠工作,不会产生自激。
I-G≥10~15(公式1)
式中:I为施主天线和重发天线之间的隔离度,G为直放站的增益。直放站的增益越大,其输出功率就越大,覆盖就越远,这也会要求隔离度要增大,否则就容易引起直放站自激。因此保证直放站稳定工作的必要条件就是,增益的设置要受到隔离度的限制。
为讨论方便起见,假设是在两天线背对背放置的情况下,直放站的隔离度的工程估算公式如下:水平隔离度:
Ih=22.0+20log10(d/λ)-(Gd+Gr)+(Xd+Xr)+C(公式2)垂直隔离度:
Iv=28.0+40log10(d/λ)+C(公式3)上两式中参数的含义为:
Ih为两天线的水平隔离度(单位:dB)Iv为两天线的垂直隔离度(单位:dB)d为两天线水平距离(单位:米)
λ为天线工作波长(单位:米)(900M系统λ=v/f=3*108/900*105=0.33)Gd、Gr分别为施主和重发天线的增益(单位:dB)Xd、Xr分别为施主和重发天线的前后比(单位:dB)(F/B)C为阻挡物体损耗,
下表是在假设施主天线和重发天线的增益都是17dB,前后比(=10*lg(前向
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功率/反向功率))都是25dB,采用背对背安装时,在频率为900MHz时根据公式2、3计算的隔离度和距离之间的关系数据。距离(米)水平隔离度(dB)垂直隔离度(dB)561.675.571.194.575...5109从上面表格可得出如下结论:
同样的天线,相同的距离,两天线的垂直隔离度大于水平隔离度。因此施主
天线和重发天线采取垂直安装时,隔离度较容易满足要求。采用水平安装时,隔离度一般不易满足要求。增大隔离度的措施
一般情况下,一个同频无线直放站一旦施主天线和重发天线安装后,其隔离度就确定了,但还是可以采用一些方法增大隔离度。
主要方法有:选用前后比和旁瓣抑制比大的天线;尽可能增大两天线间的安装距离;两天线尽量采用背对背安装;利用建筑物隔离;微调天线的方位角和倾角;在两天线间安装隔离网;直放站安装时准确地利用施主天线与服务天线旁瓣的凹陷位置;选择具有抗振性能的无线直放站(具有输入/输出干扰抵消技术(IOIC))抗振措施能使隔离度有30dB的等效改善,则在大多数情况下可以保证大功率无线直放站的正常使用。工程中易忽略的问题
施工工艺也会影响隔离度,例如输出、输入馈线的混合交叉和同路捆绑等;直放站内射频连接信号线接头松动或者天馈系统的连接出现问题时也会降低隔离度,情况严重时(如脱落或断裂)甚至造成自激的发生;当无线同频直放站作为室内分布系统的信号源时,由于重发天线安装在室内,通常情况下隔离度可满足要求。但在较特殊的环境下,如在封闭的商场内使用时,室内重发天线有可能通过空调系统的通风管道与施主天线间波导效应而造成隔离度降低,要防止由于通风管形成信号的自激环路。
对于工程中已安装完毕的直放站,工程测试直放站隔离度的方法如下:将施主天线接到频谱仪的RF端口,测量此时施主天线的接收场强RXL、BCCH。将频谱仪的RF端口与施主天线相连,信号源RFIN端口连到直放站下行输
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入端,直放站下行输出端接重发天线,如下图:
频谱仪频谱仪信号源无线直放站RXL=S/S’P=L
此时测的施主天线接收场强为S,打开信号源,设定一个频率为GSM工作频
带内测试信道(非当前所测的BCCH)的频率,同时设定信号源的输出功率为S给直放站下行输入口,确认直放站正常工作。
用频谱仪测出经施主天线接收到的当前直放站下行输出电平为S’,同时确
认所测频率为信号源所输出频率。
然后再用频谱仪测试直放站的下行输出功率为L(此时信号源输出功率和频
率与先前一致)
则直放站的隔离度为I=L-S’
测试当中要求上下行馈线不要接触,必须有一定的间隔,同时接头要拧紧,
对于无线同频直放站,要求隔离度至少大于系统增益的10~15dB,即I≥G下+(10~15)。
4、网络引入直放站带来问题的解决办法
由于电子器件存在热噪声,直放站在常温工作时不可避免会有噪声电平输出,网络引入直放站带来最大的问题即带来了噪声干扰。常温(17℃)下热噪声功率为-174dBm/Hz,而G网带宽为200Hz,所以对G网输入端的等效热噪声功率为-121dBm,若基站接收机噪声系数为3dB,则可以认为基站接收系统的等效热噪声功率为-118dBm。在静态条件下,G网规范中基站接收机灵敏度为-104dBm,
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所以只要当基站接收机接收信号超过灵敏度时,其信噪比(C/N)就会大于14dB从而满足中低速率数据传输的信噪比要求(一般的GSM网信噪比要求大于12dB,理论值要求大于9dB)。因此在静态条件下,为不影响基站接收性能,由于直放站上行输出噪声而使基站接收机噪声电平的增量应控制在1~5dB之内;而对于话音而言,噪声电平增量应不大于2dB。
然而,在工程设计中我们应考虑的是动态条件,也就是说考虑实际移动环境中噪声的恶化以及阴影慢衰落的余量。此时,基站接收机接收到的信号功率应高于灵敏度值,通常在-85dBm~-95dBm范围之间。即使按-95dBm的信号功率来计算,允许的噪声功率也应在-107dBm~-110dBm,(此时C/N=12~15dB)。为了不对基站接收性能造成影响,在动态条件下由直放站上行引入到基站的噪声功率电平在-110dBm~-120dBm是合理的。对于由于引入直放站而带来的噪声干扰只能尽可能的减小,不能完全杜绝。也就是说,对于GSM网,我们可以提高的低噪值最高可以达到8dB。(有时,还会高一些)直放站造成的单通问题
由于原始宏站与直放站间增加了建筑物或别的隔离物或是由于各种原因宏站进行了搬迁,而导致直放站到宏站的衰耗增大,上行信号到达宏站已经非常弱,基站无法解调,从而导致单通现象发生;对于此类现象需现场测试,选取可用信源,更换信源即可解决单通问题。直放站造成的掉话问题
直放站覆盖区域场强弱,可更换稍大功率直放站增加下行功率(但要保
证上下行链路平衡)
选频直放站选频模块少,目前,宏站都进行了大规模的扩容,根据扩容
前宏站的容量设计的直放站载频数都少于当前宏站配置,造成跳频序列丢失,即有掉话产生,更换与宏站载频相同的选频直放站即可解决。由于大量的新站建设,导致信源频繁切换,造成掉话,更换为与宏站载
频匹配的选频直放站即可解决。
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5、分布系统设计原则、各种建筑物和器件的损耗5.1分布系统设计原则
工程设计是整个室内覆盖系统解决方案的重要组成部分,完善的室内分布设计可以有效地提高网络质量,提升客户满意度,为了保证设计满足覆盖需求,特制定以下原则。5.1.1天线点的设计
随着技术的发展,室分系统将承担更多的网络接入,各种频段的系统存在着损耗差异(包括线损、空中损耗),因此天线点的设计采用天线阵的方式,天线的设计具体如下:
在开阔空间(开阔空间指开放式写字间、会议室、商场等),天线点可以直
接覆盖用户群,没有墙壁阻挡。开阔空间天线口的功率根据不同频段可以不同,GSM900的天线口功率控制在5-8dBm,TD的天线口功率控制在4-7dBm,DCS/WLAN的天线口功率控制在10-15dBm,WCDMA、CDMA天线口功率控制在0-5dBm。(以上为最佳功率,特殊情况下,如系统复杂、工程巨大等原因,可以适当放宽该要求,但是不满足该要求的天线要尽可能的少)。在封闭空间,比如酒店客房、公寓等,天线安装在走廊,需要穿透墙壁覆盖
用户群,由于本身结构复杂,覆盖存在困难,采用尽量覆盖的原则,以小功率、多天线的方式覆盖。
天线距离地面超过4米以上,需要根据实际模测结果设计天线功率,比如展
馆、酒店大堂等,一般可以适当放大天线功率或采用定向天线覆盖。高层建筑(6层以上,含6层)的天线点在开阔空间,尽量安放在玻璃窗边,
降低周边大站信号对微蜂窝的影响。
车库出入口安装定向天线覆盖车道,保证足够的重叠覆盖区,满足切换。5.1.2GSM覆盖要求
室内覆盖系统的场强不低于室外场强,能保证95%(主要活动区域)以上设
计区域下行信号强度≥-75dBm,电梯、地下等其它区域信号强度≥-80dBm
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室内覆盖系统的信号不过度覆盖室外,保证覆盖建筑物10米外室内覆盖系
统电平低于室外10dB。室外道路上(除入口的道路外)的室内覆盖系统电平≤-90dBm。
有玻璃幕墙的建筑物内,为防止信号过度泄漏:
5层以下可以采用定向吸顶天线;(这种天线是存在的,说简单一些:就
是这种天线长的和吸顶天线很像,但是干的却是定向天线的工作)如果楼宇周边有立交桥、过街天桥,可以根据桥的高度适当增加定向吸
顶天线的使用楼层;
由不同基站覆盖的相邻楼宇,如果距离小于等于20米,需要增加定向吸
顶天线,防止泄漏。
5.1.3WCDMA覆盖要求覆盖目标:
数据业务:支持话音和PS128/PS384的数据业务,实现CS64k业务连续覆盖,覆盖率达到95%以上。
话音业务:覆盖率达到95%以上。边缘场强
室内分布无线覆盖边缘场强PCCPCHRSCP>=-85dBm。PCCPCHC/I>=-3dB。(主公共导频信道接收信号码功率)泄漏
室内信号的外泄电平,在室外10米处PCCPCHRSCP≤-95dBm。至少满足室内信号泄漏到室外10米处,小于室外导频信号强度10dB以上
如果室内室外基站业务时隙分配不是同比例分配,具有不同上、下行业务时隙配置方式的相邻小区之间会因此产生干扰。对于该种情况,应采取有针对性技术手段和工程涉及要更严控制室内室外系统的相互泄漏。建议泄漏的控制一般要求对于室内信号的外泄控制室外10米≤-95dBm或室外10米处室内室外导频信号强度15dB以上。
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5.1.4WLAN覆盖要求
单独布放覆盖的重要公共区域,要求保证98%覆盖范围内边缘场强达到
馈入原有分布系统进行覆盖的区域,要求在满足环保要求的前提下,保证98%
需覆盖范围内边缘场强尽量达到最大。WLAN系统对泄漏的要求不高。5.1.5切换要求
为确保切换成功率,各个出入口覆盖电平符合以下标准:
出入口为慢速人行出入口:WCDMA室内覆盖系统电平≥-85dBm,且室外基站
信号电平≥-85dBm的交界区的最短长度大于10米。GSM室内覆盖系统电平≥-75dBm,且室外基站信号电平≥-75dBm的交界区的最短长度大于10米。出入口为高速车辆出入口,GSM系统,室内覆盖系统电平≥-80dBm,且室外
基站信号电平≥-80dBm的交界区的最短长度≥35米。WCDMA系统,室内覆盖系统电平≥-70dBm,且室外基站信号电平≥-70dBm的交界区的最短长度≥35米。5.1.6质量要求
在满足以上条件情况下,保证设计要求区域通话效果良好,切换正常,95%
的设计区域占用室内覆盖系统的信道。
室内覆盖区误码率(RxQual)等级为3以下(含3级)的地方占97%以上。同频干扰保护比:C/I≥12dB(不开跳频)C/I≥9dB(开跳频)。
邻频干扰保护比:200KHz邻频干扰保护比:C/I≥-6dB、载波偏离400KHz
时干扰保护比:C/I≥-41dB(工程设计中需对以上C/I值增加3dB的余量)满足环境电磁波卫生标准5.1.7功率设计要求
NOKIA基站输出功率参考下表:
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载频配置基站功率(dBm)配置≤4355≤配置≤1229注:单载频功率43dBm(满足EDGE)MOTO基站输出功率参考下表:
载频配置900M基站功率(dBm)1800M基站功率(dBm)配置≤435.434.45≤配置≤.1.8机房要求(原则:机房数量等于分区数量)
如果覆盖分区等于2,需要在每个覆盖小区内各选1个机房或者在整个
小区的中心位置选择1个机房。
如果覆盖分区大于2,需要在每个覆盖小区内各选1个机房。5.1.9干放数量
多台干放的引入必然会对基站造成上行底噪的干扰,因此为了提高基站的性能,单个基站的干放数量超过一定数量需要分区,如下:
写字楼单个基站的干放数量超过6台(5W)需要分区。
住宅、小区分布和别墅的基站所带干放数量不超过10台(10W)。其它楼宇的干放数量参考写字楼计算。一般情况下,我们不考虑使用干放。5.1.10电缆规格
电缆主干和平层电缆大于等于50米(含50米)以上的使用7/8电缆。5.2各种建筑物的损耗
金属25dB水泥墙1530dB砖墙13dB木/塑料板6dB玻璃抗紫外线玻璃6dB20dB15
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5.3各种器件的损耗
900MMWLAN1/27dB10dB11dB12dB7/84dB6dB7dB8/132.9dB4dB4dB
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TD-CDMA,西门子主导。纳入3GPP后以UTRA TDD HCR(High Chip Rate,3.84 Mega Chips Per Second)命名,简称HCR。
TD-SCDMA,大唐主导,整合了信威的SCDMA(作为底层协议)和西门子的TD-CDMA(作为高层协议),纳入3GPP后以UTRA TDD LCR(Low Chip Rate,1.28 Mega Chips Per Second)命名,简称LCR。
因此,HCR和LCR在高层协议上面基本一致,底层协议区别较大。在帧格式、信道设置上有一定的区别。
大唐在LCR的底层协议上专利较多,因此宣称LCR在多个特点上优于HCR,忽悠国家上LCR。但对于LCR的劣势,大唐从不愿多说。
究竟LCR与HCR孰好孰劣?这儿有一篇论文,发上来大家参考。
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据说,td-cdma的帧结构无法和wcdma同步,导致其失败!td-cdma一个载波是1M WCDMA一个载波是5M,td-scdma把帧提高到1.6M已经是极限。
LTE TDD 就是底层完全照搬FDD才有今日光景。
&TD-CDMA并未失败,只是没有运营商采用,原因与欧洲的频谱拍卖政策有关,2000年前后欧洲拍卖频谱的时候,是每一个15MHz×2的FDD频谱与一个5MHz的TDD频谱打包进行捆绑拍卖,因此主流运营商拍到频谱后,由于每个运营商只&
&TD-CDMA的载波宽带是5MHz,与WCDMA相同,见下图。&
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据说,td-cdma的帧结构无法和wcdma同步,导致其失败!td-cdma一个载波是1M WCDMA一个载波是5M,td-scdma把提 ...
TD-CDMA(HCR)的载波宽带是5MHz,与WCDMA相同,见下图。
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&WCDMA的技术出发点很高,起步的载波驾驭带宽就是5MHz,配套的码片速率则高达3.84Mcps。这当然是一个好的物理基础,高的码片速率除了可以提供更好的扩频增益,改善信道衰落环境之外,更可以提供对于多种多媒体业务的支&
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TD-CDMA(HCR)的载波宽带是5MHz,与WCDMA相同,见下图。
WCDMA的技术出发点很高,起步的载波驾驭带宽就是5MHz,配套的码片速率则高达3.84Mcps。这当然是一个好的物理基础,高的码片速率除了可以提供更好的扩频增益,改善信道衰落环境之外,更可以提供对于多种多媒体业务的支持,大大跳出话音业务的局限性。这是很符合ITU的3G技术需求的。但与此同时,针对如此高码片速率和大跨度的载波,也必须要有从未实现过的超高功率控制频率和复杂的Rake接收机(一种对抗多径的分集接收技术),这些技术对于物理器件和芯片能力的需求也是很高的,这是当时国内技术平台不敢想的。
所以有另一条技术路径,它克服多径效应的方法并非Rake接收体系,而是利用上行同步和联合检测,一样可以在相当的程度上保障信道质量和容量,但同时却并不需要太过复杂的物理器件能力。这是一种对于小载波的“精耕细作”,所以最初西门子的TDD技术只有1MHz,而信威的本地环路SCDMA只有500KHz,当然后来统一到1.6MHz是兼容考虑对于多媒体业务的支持。实际上,TDD低码片速率(就是后来的TDSCDMA)确实有更好的频谱效率,有利于运营商在不成对的TDD频谱上开展业务,国际上TDD和FDD频谱,在相同带宽的前提下,拍卖价格差好几倍的….
&所以有另一条技术路径,它克服多径效应的方法并非Rake接收体系,而是利用上行同步和联合检测,一样可以在相当的程度上保障信道质量和容量,但同时却并不需要太过复杂的物理器件能力。这是一种对于小载波的“精耕细作&
&这段话对于1998年的中国或许是对的,但是对于2004年的中国,恐怕就是另一番天地了。
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国产WCDMA手机芯片问世
本报讯 由东南大学与东大通信公司联合研&
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据说,td-cdma的帧结构无法和wcdma同步,导致其失败!td-cdma一个载波是1M WCDMA一个载波是5M,td-scdma把帧 ...
TD-CDMA并未失败,只是没有运营商采用,原因与欧洲的频谱拍卖政策有关,2000年前后欧洲拍卖3G频谱的时候,采取的策略是每一对10MHz的FDD频谱(B1)与一个5MHz的TDD频谱(B33、B34)打包进行捆绑拍卖,因此主流运营商竞相出高价拍到FDD频谱后,建网资金压力极大,而又由于每个运营商只有5MHz的TDD频谱,导致如果在FDD建网后再在TDD建网,TDD网络容量受限,建网成本过高。以至于最后TDD没有应用起来。
但TD-CDMA技术一直在3GPP上演进,包括后续的HSDPA、HSUPA、HSPA+,在定义FDD的同时,都定义了TD-CDMA(HCR)。
如果说LTE-TDD成功的秘诀在于尽量靠近LTE-FDD,那么TD-CDMA(URTA TDD HCR)正是这么做的,尽量靠近WCDMA(UTRA FDD),只是由于欧洲TDD频谱分配策略错误的原因,造成了无现网应用。
&哇靠,我读书少,你别骗我!欧洲怎么分配频谱关我们屁事!我大天朝今天可以无视亚洲标准把band7硬生生拿来做band41,当年改个频段很难吗?再说了,不用走到这步,当时的tdd频谱也不少,为什么td-scdma不采用5M而采用&
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TD-CDMA并未失败,只是没有运营商采用,原因与欧洲的频谱拍卖政策有关,2000年前后欧洲拍卖3G频谱的时候, ...
哇靠,我读书少,你别骗我!欧洲怎么分配频谱关我们屁事!我大天朝今天可以无视亚洲标准把band7硬生生拿来做band41,当年改个频段很难吗?再说了,不用走到这步,当时的tdd频谱也不少,为什么td-scdma不采用5M而采用1.6M,专家们都是脑残?为了不一样而不一样,我相信专家不都全是砖家,而是有当时无法攻克的技术难题。
&当时工程实施上可能确实有些许难度,不要说TDD HCR(TD-CDMA),就算是5MHz的FDD(WCDMA),在当时也是有难度的。
但是技术是会进步的,制定一个标准要用10年~20年的时间,难道标准的制定者就这么短视么?就要以&
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哇靠,我读书少,你别骗我!欧洲怎么分配频谱关我们屁事!我大天朝今天可以无视亚洲标准把band7硬生生拿来 ...
当时工程实施上可能确实有些许难度,不要说TDD HCR(TD-CDMA),就算是5MHz的FDD(WCDMA),在当时也是有难度的。
但是技术是会进步的,制定一个标准要用10年~20年的时间,难道标准的制定者就这么短视么?就要以当时的能力来制定么?
2007年ITU定义4G标准时起步就是1Gbps(LTE-Adv和WiMax-Adv),到2014年都无任何商用芯片可以支持,高通最NB的芯片才支持到300Mbps,2010年时恐怕才支持到100Mbps(Cat 3),难道就能因此而放低标准要求?
中国当时为了申请自主3G,可能也顾不上那么多,毕竟时间有限,水平也有限,搞个LCR先对付过去再说,根本没有仔细的考虑未来的商业化问题。
&定义和系统论证是两回事,系统论证和测试是两回事,测试和商用又是两回事。更何况大规模商用还牵扯到工程和规划问题。
按照你对TD-CDMA技术发展的理解,只要定义那就是有这技术了,这有什么难处?我只要跟着FDD的&
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WCDMA的技术出发点很高,起步的载波驾驭带宽就是5MHz,配套的码片速率则高达3.84Mcps。这当然是一个好的物 ...
这段话对于1998年的中国或许是对的,但是对于2004年的中国,恐怕就是另一番天地了。
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国产WCDMA手机芯片问世
本报讯 由东南大学与东大通信公司联合研制的Noah3000手机芯片日前通过了包括通话和数据业务传输在内的系统测试,结果表明该芯片各项性能指标均达到了WCDMA国际标准要求,这标志着我国已具备了开发世界移动通信领域三大标准的所有核心技术的能力。
Noah3000手机芯片系统测试的成功,是东南大学与东大通信公司联合承担的国家“863”集成电路专项重大项目研发取得的重要进展,是继2003年该校成功开发出国内首颗符合CDMA2000国际标准的手机芯片Noah2000并形成系列产品后所取得的又一重大成果。
记者从东南大学了解到,Noah3000手机芯片集16项国内外发明专利为一体,它所采用的多径能量窗技术,能使手机在恶劣的通信环境下仍能达到优异的性能,还能够为手机提供极为稳定的高速数据业务,比CDMA2000芯片传输速率提高了2至3倍。它采用的多种低功耗设计技术,可显著提高手机的待机时间。因此,装备了Noah3000芯片的手机将具备更快的接通速度和信息交互速率、更好的通话效果、更长的待机时间以及更强的附加功能等。
~~~~~~~~~~
2006年国内就能生产WCDMA芯片了,而华为、中兴在更早的2002年就能生产WCDMA基站了,可见,所谓的“超高功率控制频率和复杂的Rake接收机”,并不是特别难以解决的问题。
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WCDMA的技术出发点很高,起步的载波驾驭带宽就是5MHz,配套的码片速率则高达3.84Mcps。这当然是一个好的物 ...
所以有另一条技术路径,它克服多径效应的方法并非Rake接收体系,而是利用上行同步和联合检测,一样可以在相当的程度上保障信道质量和容量,但同时却并不需要太过复杂的物理器件能力。这是一种对于小载波的“精耕细作”,所以最初西门子的TDD技术只有1MHz,而信威的本地环路SCDMA只有500KHz,当然后来统一到1.6MHz是兼容考虑对于多媒体业务的支持。实际上,TDD低码片速率(就是后来的TDSCDMA)确实有更好的频谱效率,有利于运营商在不成对的TDD频谱上开展业务,国际上TDD和FDD频谱,在相同带宽的前提下,拍卖价格差好几倍的….
后来统一到1.6MHz,是为了达到ITU要求的静态条件下最高速率不低于2Mbps的“3G硬指标”。
实际上,至于频谱效率,LCR和HCR并没有明显差别,或者说HCR还稍微比LCR更高一点点(因为减少了LCR的一些浪费)。
至于LCR强调的,不需要整块儿5MHz频谱,则纯属“没优点也要找优点”,试问ITU哪个TDD频段定义的不是5MHz的倍数?谁会用一堆零碎的、不连续的1.6MHz频谱进行组网?一代和二代移动通信都没这么干过。
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IMT-2000(International Mobile Telecommunications-2000)是国际电信联盟(ITU)定义的第三代无线通信的全球标准。IMT-2000规定移动终端以车速移动时,数据传输速率为144Kbps,室外静止或步行时速率为384Kbps,在室内为2Mbps[1]。
1999年ITU批准了五个IMT-2000的无线电接口,作为ITU-R M.1457推荐的一部分。这五个标准是:
IMT-DS Direct Spread
也称为W-CDMA 或 UTRA-FDD,在UMTS中使用
IMT-MC Multi-Carrier
也称为CDMA2000,2G // CdmaOne(IS-95)的继承者
IMT-TC Time-Code
这一标准总结了UTRA-TDD(在UMTS中标准化)和TD-SCDMA
IMT-SC Single Carrier
也称为EDGE,一个中间的2.75G技术
IMT-FT Frequency Time
也称为DECT
日,ITU会议批准移动WiMAX作为第6个标准。
称为:&IMT-2000 OFDMA TDD WMAN&
~~~~~~~~~~
那么,问题来了。
1999年,ITU批准的3G标准明明是5个,为什么我们总说“三大3G标准”?
即使说“三大”,那么TD-CDMA和TD-SCDMA也都是属于ITU批准的3G标准,为何我们总强调TD-SCDMA而忽略TD-CDMA?
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美国TD运营商开发上网本:超强耐用符合军标
C114中国通信网&& 07:30
  北京时间2月12日凌晨消息(杨正)美国TD-CDMA运营商IPWireless,与瑞典计算机厂商Handheld签署战略合作协议,携手为公共安全和政府市场提供产品,首款产品为耐用型平板电脑Algiz 7。
  Algiz 7是超级耐用型7英寸宽屏平板电脑,在防湿、防振、防摔和耐高温方面都符合严格的军用标准MIL-STD-810G,预计今年3月上市。
  与3G的三大主流标准WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA相比,TD-CDMA鲜为人知。该技术仅在捷克、德国、澳大利亚、新西兰、南非、瑞典、英国和美国等部分地区小范围商用,如T-Mobile捷克、美国纽约的监控相机网络曾采用过IPWireless的TD-CDMA。
  TD-CDMA平板电脑:告别只有声音的公共安全网络时代
  Algiz 7使用英特尔(博客)Atom 1.6GHz处理器,Windows 7 Professional系统,配备7英寸宽屏、200万像素摄像头、64GB固态硬盘、2GB DDR2内存,2400毫安双电池组,重1.1千克。通信制式支持蓝牙,WiFi和GPS,GSM/TD-CDMA/EVDO。
  根据双方签署的合作协议,Handheld将为公共安全行业和政府网络提供完全整合IPWireless 3GPP移动宽带技术的耐用型产品。Handheld及其合作伙伴为物流、造林、公共交通、建筑、军事和安全等行业的企业提供完整的移动解决方案。Handheld Group总部位于瑞典,在芬兰、荷兰、意大利和美国均设有当地办事处。
  IPWireless首席运营官马尔科姆·戈登(Malcolm Gordon)说:“仅仅只有声音的公共安全网络时代已经过去,如今,无论身处何处,用户都希望获得一套完整的应用产品。实现这一愿景需要高带宽、可靠的网络连接以及能够在具有挑战性的环境下经受考验的耐用型设备。”
  Handheld Group首席执行官兼董事长杰克尔·赫尔斯特伦(Jerker Hellstrom)则认为,其耐用型产品与IPWireless在移动宽带解决方案领域的技术专长是一对完美结合。
  IPWireless将于2月15~18日在巴塞罗纳举办的移动通信世界大会(Mobile World Congress)上展出Algiz 7,展位号为AV40。
  TD-CDMA/UMTS TDD/WCDMA TDD:UMTS家族的少数派
  UMTS家族的TD-CDMA在专网领域有一定商用,该技术也被称作UMTS TDD或WCDMA TDD。
  TD-CDMA是UMTS三个空中接口标准之一,另外两个是WCDMA FDD和TD-SCDMA,UMTSTDD可以与其他两个标准共享更高层协议栈和核心网。
  TD-CDMA并非主流3G标准,IP Wireless将其定位在宽带无线接入领域,在原TD-CDMA标准基础之上开发了可以在多个频段实现移动宽带接入的产品。因此,TD-CDMA与WiMAX定位接近。
  TD-CDMA的产业链非常有限、支持厂商少。日本排名第五位的移动运营商IPMobile就使用TD-CDMA,2007年10月该公司破产,之前还希望引入中国的TD-SCDMA来拯救危局,尽管当时TD-SCDMA发展并不成熟。
  IPWireless成立于1999年,总部位于加州旧金山,在英国奇彭纳姆设有技术开发中心。IPWireless至今还是一家小公司,不过在北美大鳄之外,不乏这样具有的创新气质的小型企业;高通当年也是从濒临破产、发不出工资的小公司青涩起家。
  IPWireless的端到端移动宽带解决方案包含有网络架构、芯片组和终端用户设备,该解决方案基于3GPP标准打造,号称未来可无缝升级到LTE。结合TD-CDMA的广播解决方案,UMTS运营商能够利用现有的频谱为大量客户同时提供多个高清广播信道、数字音频或其它IP数据广播服务。
  TD-CDMA可以提供的终端用户设备有USB调制解调器、USB记忆棒和PCI Express Mini Card(PEM),可以整合各种设备,包括家庭网关、室外CPE、安装在车辆中的耐用型移动路由器、耐用型PDA、交通信号灯控制器,和用于高级公共安全移动计算机的视频监控摄像头等。
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美国TD运营商开发上网本:超强耐用符合军标
C114中国通信网 07:30
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  北京时间2月12日凌晨消息(杨正)美国TD-CDMA运营商IPWireless,与瑞典计算机厂商Handheld签署战略合作协议,携手为公共安全和政府市场提供产品,首款产品为耐用型平板电脑Algiz 7。
  Algiz 7是超级耐用型7英寸宽屏平板电脑,在防湿、防振、防摔和耐高温方面都符合严格的军用标准MIL-STD-810G,预计今年3月上市。
  与3G的三大主流标准WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA相比,TD-CDMA鲜为人知。该技术仅在捷克、德国、澳大利亚、新西兰、南非、瑞典、英国和美国等部分地区小范围商用,如T-Mobile捷克、美国纽约的监控相机网络曾采用过IPWireless的TD-CDMA。
  TD-CDMA平板电脑:告别只有声音的公共安全网络时代
  Algiz 7使用英特尔(博客)Atom 1.6GHz处理器,Windows 7 Professional系统,配备7英寸宽屏、200万像素摄像头、64GB固态硬盘、2GB DDR2内存,2400毫安双电池组,重1.1千克。通信制式支持蓝牙,WiFi和GPS,GSM/TD-CDMA/EVDO。
  根据双方签署的合作协议,Handheld将为公共安全行业和政府网络提供完全整合IPWireless 3GPP移动宽带技术的耐用型产品。Handheld及其合作伙伴为物流、造林、公共交通、建筑、军事和安全等行业的企业提供完整的移动解决方案。Handheld Group总部位于瑞典,在芬兰、荷兰、意大利和美国均设有当地办事处。
  IPWireless首席运营官马尔科姆·戈登(Malcolm Gordon)说:“仅仅只有声音的公共安全网络时代已经过去,如今,无论身处何处,用户都希望获得一套完整的应用产品。实现这一愿景需要高带宽、可靠的网络连接以及能够在具有挑战性的环境下经受考验的耐用型设备。”
  Handheld Group首席执行官兼董事长杰克尔·赫尔斯特伦(Jerker Hellstrom)则认为,其耐用型产品与IPWireless在移动宽带解决方案领域的技术专长是一对完美结合。
  IPWireless将于2月15~18日在巴塞罗纳举办的移动通信世界大会(Mobile World Congress)上展出Algiz 7,展位号为AV40。
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  UMTS家族的TD-CDMA在专网领域有一定商用,该技术也被称作UMTS TDD或WCDMA TDD。
  TD-CDMA是UMTS三个空中接口标准之一,另外两个是WCDMA FDD和TD-SCDMA,UMTSTDD可以与其他两个标准共享更高层协议栈和核心网。
  TD-CDMA并非主流3G标准,IP Wireless将其定位在宽带无线接入领域,在原TD-CDMA标准基础之上开发了可以在多个频段实现移动宽带接入的产品。因此,TD-CDMA与WiMAX定位接近。
  TD-CDMA的产业链非常有限、支持厂商少。日本排名第五位的移动运营商IPMobile就使用TD-CDMA,2007年10月该公司破产,之前还希望引入中国的TD-SCDMA来拯救危局,尽管当时TD-SCDMA发展并不成熟。
  IPWireless成立于1999年,总部位于加州旧金山,在英国奇彭纳姆设有技术开发中心。IPWireless至今还是一家小公司,不过在北美大鳄之外,不乏这样具有的创新气质的小型企业;高通当年也是从濒临破产、发不出工资的小公司青涩起家。
  IPWireless的端到端移动宽带解决方案包含有网络架构、芯片组和终端用户设备,该解决方案基于3GPP标准打造,号称未来可无缝升级到LTE。结合TD-CDMA的广播解决方案,UMTS运营商能够利用现有的频谱为大量客户同时提供多个广播信道、数字音频或其它IP数据广播服务。
  TD-CDMA可以提供的终端用户设备有USB调制解调器、USB记忆棒和PCI Express Mini Card(PEM),可以整合各种设备,包括家庭网关、室外CPE、安装在车辆中的耐用型移动路由器、耐用型PDA、交通信号灯控制器,和用于高级公共安全移动计算机的视频监控摄像头等。
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[October 19, 2005] & & & &
T-Mobile Launches 'Internet 4G' Service Powered by TD-CDMA from IPWireless
T-Mobile launched commercial services of &Internet 4G& today, a super fast, next-generation wireless service that will allow subscribers to access the Internet, watch streaming video, download music, and transfer large files at broadband speeds with unprecedented ease. Powered by UMTS TD-CDMA technology from IPWireless, T-Mobile's Internet 4G service is fast enough to allow subscribers to replace their fixed line services, but is also mobile, allowing them to enjoy rich multimedia experiences wherever they are in the service area.
During the launch events for the new service over the coming week, T-Mobile will show the capabilities of Internet 4G to highlight the enhanced wireless experience that customers will enjoy. Video of the country's top- rated television show will be streamed smoothly for a broadcast-like viewing experience. Music will be downloaded from T-Music, T-Mobile's online music service. Enterprise collaboration tools that allow coworkers to hold videoconferences, share presentations, and hold online whiteboard sessions wherever they are will be demonstrated. T-Mobile will also demonstrate the &speed and latency difference& of Internet 4G over other wireless networks for web browsing, email, and online gaming.
&Internet 4G gives our subscribers full connectivity to work and play on the go, and provides a connection that's fast enough to replace the home fixed connection,& said Roland Mahler, managing director, T-Mobile CZ. &With Internet 4G, we are confident that T-Mobile will strengthen its position as the No. 1 communications provider in the Czech Republic.&
Services are available initially in Prague, expanding to other area of the country rapidly. Service plans start at 699 koruna (US$29) + VAT 19% for unlimited use at 512 Kbps and 999 koruna (US$41) + VAT 19% for 1 Mbps (speeds are not guaranteed). Subscribers will be able to use either the very small external modem or a PCMCIA card for laptop use, both of which can be set up by the subscriber in minutes.
T-Mobile's Internet 4G service is powered by UMTS TD-CDMA, the 3GPP standard broadband wireless technology designed for mobile operators. The T-Mobile network will utilize the 1900MHz spectrum that is specifically allocated for the technology and owned by GSM operators across Europe and parts of Asia. An ideal technology for mass market mobile broadband networks, the technology's very high downlink and uplink performance, low latency, high average sector capacity, strong cell edge performance, low cost per megabit, and support for a high number of simultaneous users, allows mobile operators to offer a range of differentiated mobile broadband services to both enterprise and consumer markets, and to maximize revenue on their networks.
About T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s. has been operating in the Czech market since 1996. Since its establishment, the Company has placed emphasis on the quality of services offered to the customers. Thanks to their trust and satisfaction, T-Mobile has become the biggest operator according to the number of active SIM cards. By 2Q
million people were using the mobile communications services provided by T-Mobile. The Company has also strengthened its position of No. 1 in the business segment.
T-Mobile operates a public mobile communications network on the GSM standard in the 900 and 1800 MHz bands and is a holder of a licence to operate a third-generation network, UMTS. T-Mobile has launched the service as the first operator in the Czech Republic on October 19, 2005 under the name Internet 4G.
T-Mobile is a member of the international telecommunications group T-Mobile International. Thanks to T-Mobile's international presence, customers can count on the worldwide availability of their favourite services and take advantage of unified, favourable prices of calls when abroad.
About IPWireless
IPWireless develops advanced standards-based mobile broadband technology. The company's UMTS TD-CDMA technology has emerged as a leading global standard for wireless broadband. TD-CDMA allows operators to offer a spectrum of completely mobile, portable, or stationary end-to-end packet-based services with unmatched economics and true broadband performance. TD-CDMA has the highest average sector capacity, the strongest cell edge performance, and the lowest cost per megabit of any standards-based mobile technology available today, and is deployed by leading operators around the world including announced initiatives with T-Mobile, Orange, Nextel, and PCCW. The IPWireless Partner Program and chipsets allow device manufacturers and infrastructure vendors to very quickly bring innovative new TD-CDMA solutions to market.
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NextWave收购IPWireless 看中移动电视技术
时间: 10:39:00
NextWave Wireless的战略变得更加明朗,它日前宣布将收购IPWireless公司。后者率先曾为移动电视和公共安全网络开发出服务与产品。NextWave一直在为Wi-Fi和WiMax网络技术开发元件,该公司表示,最初将为收购IPWireless支付大约1亿美元,如果营业收入能达到一定的水平,将再支付1.35亿美元。作为一家TD-CDMA供应商,IPWireless是领跑者。
NextWave的董事长兼首席执行官Allen Salmasi在声明中表示:“IPWireless和NextWave将联手扩展IPWireless的产品组合,整合WiMax和/或Wi-Fi技术,满足那些需要此类解决方案的服务提供商及设备供应商的需求。”
NextWave指出,IPWireless的TD-CDMA技术已被纽约市选中,用于提供该城市新的公共安全无线网络的关键部分。NextWave还表示,IPWireless的技术还支持美国联邦通讯委员会准备拍卖的700MHz频带。
NextWave指出,收购IPWireless的另一个理由是,后者最近推出了TDtv系统(采用TD-CDMA的MBMS技术)。最近四家大型移动运营商在欧洲对TDtv进行了测试。
IPWireless总部位于加州圣布鲁诺市,在英国拥有研发机构。
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98年的时候TDD-CDMA没有智能天线和联合检测,在欧洲试验网的结果是无法组蜂窝,只能进行热点,并且组热点也因为码片速率高而造成技术难度大,实施费用高。因此在98年12月的欧洲第三代通信标准审议的时候被否决。在提交ITU的报告中运用了智能天线,并且被采纳,但在审议具体文档和验证的时候西门子自己放弃了,因此严格说没有通过标准审议。说3大标准并不是说你的设想被采纳没有,而是通过了验证。
至于零碎频谱的组合和利用,LTE-A中的CoMP已经明确利用。3G/4G在频谱上首先是优质频谱的争夺,到后面才是频谱利用率。
&http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.005-S!!PDF-E.pdf
ITU 2000年5月发布的文件里是列入了,不知道是不是后来通过了审议。
http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1457/en&
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98年的时候TD-CDMA没有智能天线和联合检测,在欧洲试验网的结果是无法组蜂窝,只能进行热点,并且组热点也因 ...
ITU 2000年5月发布的文件里是列入了,不知道是不是后来通过了审议。
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&&技术东西还是要看实用吧
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5MHz是有前瞻性的!
1.28MHz/1.6MHz死在迎合某些人口味的没有前瞻性的路上!
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