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摘要

目前3G移动通信已经得到广泛的应用,但随着人们对通信的要求提高,3G移动通信不能够达到人们的需求,这样人们就提出来了下一代移动通信—4G移动通信。

4G是从WiMAX演进而来,是基于IP的、能覆盖广大地区的移动无线城域网,主要用于移动传送高速数据而不是语音。

既是WiFi的竞争者,又是XDSL,技术的无线替代技术,构成支持高速移动和实时在线的公共无线宽带接入网。

目前WiMAX是宽频无线接入(BWA)中最受关注的技术。

BWA是指以无线传输方式向用户提供连接到宽带固定网络的接入技术。

韩国运营商是最早商用WiMAX的运营商之一,WiBro是韩国提出的宽带无线接入标准,可以看作是802.16e标准的子集,其下行速率18.4Mbps,上行速率6.1Mbps。

韩国的KT、SK都已经建立了Wibro商用网络。

目前,WiMAX向4G演进的工作正在有条不紊的进行中。

2006年11月,IEEE802委员会成立了新的工作组“P802.16m”,其瞄准的目标即是4G。

在2008年ITU确定4G标准时,P802.16m希望能被IMT-Advanced所采纳。

P802.16m的特点是能够确保与移动WiMAX的兼容,除了采用与移动WiMAX同样的“OFDMA”接驳方式外,还将实现基站的共用等功能。

以WiMAX.为代表的宽带无线接入技术和以LTE、AIE为代表的移动通信技术已经非常相似,两者之间界线变得模糊。

出现这样的局面,究其原因是不同的产业领域从不同方向向同一市场渗透的结果。

本文主要研究4G通信的主要技术参数以及优缺点等相关问题。

关键词:

技术参数,4G,关键技术

一4G通信技术的发展背景

大家知道,所有技术的发展都不可能在一夜之间实现,从GSM、GPRS到第4代,需要不断演进,而且这些技术可以同时存在。

我们都知道最早的移动通信电话是采用的模拟蜂窝通信技术,这种技术只能提供区域性话音业务,而且通话效果差、保密性能也不好,用户的接听范围也是很有限。

随着移动电话迅猛发展,用户增长迅速,传统的通信模式已经不能满足人们通信的需求,在这种情况下就出现了GSM通信技术,该技术用的是窄带TDMA,允许在一个射频(即‘蜂窝’)同时进行8组通话。

它是根据欧洲标准而确定的频率范围在900~1800MHz之间的数字移动电话系统,频率为1800MHz的系统也被美国采纳。

GSM是1991年开始投入使用的。

到1997年底,已经在100多个国家运营,成为欧洲和亚洲实际上的标准。

GSM数字网也具有较强的保密性和抗干扰性,音质清晰,通话稳定,并具备容量大,频率资源利用率高,接口开放,功能强大等优点。

不过它能提供的数据传输率仅为9.6kbit/s,和五、六年前用固定电话拨号上网的速度相当,而当时的internet几乎只提供纯文本的信息。

而时下正流行的数字移动通信手机是第二代(2G),一般采用GSM或CDMA技术。

第二代手机除了可提供所谓“全球通”话音业务外,已经可以提供低速的数据业务了,也就是收发短消息之类。

虽然从理论上讲,2G手机用户在全球范围都可以进行移动通信,但是由于没有统一的国际标准,各种移动通信系统彼此互不兼容,给手机用户带来诸多不便。

  针对GSM通信出现的缺陷,人们在2000年又推出了一种新的通信技术GPRS,该技术是在GSM的基础上的一种过渡技术。

GPRS的推出标志着人们在GSM的发展史上迈出了意义最重大的一步,GPRS在移动用户和数据网络之间提供一种连接,给移动用户提供高速无线IP和X.25分组数据接入服务。

  在这之后,通信运营商们又将推出EDGE技术,这种通信技术是一种介于现有的第二代移动网络与第三代移动网络之间的过渡技术,因此也有人称它为“二代半”技术,它有效提高了GPRS信道编码效率的高速移动数据标准,它允许高达384KbPs的数据传输速率,可以充分满足未来无线多媒体应用的带宽需求。

EDGE提供了一个从GPRS到第三代移动通信的过渡性方案,从而使现有的网络运营商可以最大限度地利用现有的无线网络设备,在第三代移动网络商业化之前提前为用户提供个人多媒体通信业务。

  在新兴通信技术的不断推动之下,象征着3G通信的标志技术WCDMA也将成为未来通信技术的主流。

该技术能为用户带来了最高2Mbit/s的数据传输速率,在这样的条件下,现在计算机中应用的任何媒体都能通过无线网络轻松的传递。

WCDMA通过有效的利用宽频带,不仅能顺畅的处理声音、图像数据、与互联网快速连接;

此外WCDMA和MPEG-4技术结合起来还可以处理真实的动态图像。

人们之间沟通的瓶颈将由现在的网络传输速率转变为各种新型应用的提供:

如何让无线网络更好的为人们服务而不是给人们带来骚扰,如何让每个人都能从信息的海洋中快速的得到自己需要的信息,如何能够方便的携带、使用各种终端设备,各种终端设备之间如何更好的自动协同工作等等。

在上述通信技术的基础之上,无线通信技术最终将迈向4G通信技术时代。

  从无线通信系统的发展历程来看,第一代移动通信系统的任务已经达成,而现阶段是第二代移动通信系统的时代,今后十年将会是3G移动通信系统正兴的时期,或许到了十年以后将会是第四代移动通信的天下。

但我们不难发现每一个不同的移动通信系统均会有重复性的时间点,大约每十年就有一项技术更新,不过随着通信科技的日新月异,或许转变会更快、时间也会更短。

对于移动通信服务业者、系统设备供货商或其他相关产业来说,必须随时注意移动通信技术的变化,以适应市场需求。

二第四代通信技术的概念介绍

 就在3G通信技术正处于酝酿之中时,更高的技术应用已经在实验室进行研发。

因此在我们期待第三代移动通信系统所带来的优质服务的同时,第四代移动通信系统的最新技术也在实验室悄然进行当中。

那么到底什么是4G通信呢?

  到目前为止人们还无法对4G通信进行精确地定义,有人说4G通信的概念来自其他无线服务的技术,从无线应用协定、全球袖珍型无线服务到3G;

有人说4G通信是一个超越2010年以外的研究主题,4G通信是系统中的系统,可利用各种不同的无线技术;

但不管人们对4G通信怎样进行定义,有一点我们能够肯定的是4G通信将是一个比3G通信更完美的新无线世界,它将可创造出许多消费者难以想象的应用。

4G最大的数据传输速率超过100Mbit/s,这个速率是目前移动电话数据传输速率的1万倍,也是3G移动电话速率的50倍。

4G手机将可以提供高性能的汇流媒体内容,并通过ID应用程序成为个人身份鉴定设备。

它也可以接受高分辨率的电影和电视节目,从而成为合并广播和通信的新基础设施中的一个纽带。

此外,4G的无线即时连接等某些服务费用将比3G便宜。

还有,4G有望集成不同模式的无线通信——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。

  4G通信技术并没有脱离以前的通信技术,而是以传统通信技术为基础,并利用了一些新的通信技术,来不断提高无线通信的网络效率和功能的。

如果说现在的3G能为我们提供一个高速传输的无线通信环境的话,那么4G通信将是一种超高速无线网络,一种不需要电缆的信息超级高速公路,这种新网络可使电话用户以无线及三维空间虚拟实境连线。

  与传统的通信技术相比,4G通信技术最明显的优势在于通话质量及数据通信速度。

然而,在通话品质方面,目前的移动电话消费者还是能接受的。

随着技术的发展与应用,现有移动电话网中手机的通话质量还在进一步提高。

数据通信速度的高速化的确是一个很大优点,它的最大数据传输速率达到100Mbit/s,简直是不可思议的事情。

另外由于技术的先进性确保了成本投资的大大减少,未来的4G通信费用也要比目前的通信费用低。

  4G通信技术将是继第三代以后的又一次无线通信技术演进,其开发更加具有明确的目标性:

提高移动装置无线访问互联网的速度--据3G市场分三个阶段走的的发展计划,3G的多媒体服务在10年后将进入第三个发展阶段,此时覆盖全球的3G网络已经基本建成,全球25%以上人口使用第三代移动通信系统。

在发达国家,3G服务的普及率更将超过60%,那么这时就需要有更新一代的系统来进一步提升服务质量。

  为了充分利用4G通信给我们带来的先进服务,我们还必须借助各种各样的4G终端才能实现,而不少通信营运商正是看到了未来通信的巨大市场潜力,他们现在已经开始把眼光瞄准到生产4G通信终端产品上,例如生产具有高速分组通信功能的小型终端、生产对应配备摄像机的可视电话以及电影电视的影像发送服务的终端,或者是生产与计算机相匹配的卡式数据通信专用终端。

有了这些通信终端后,我们手机用户就可以随心所欲的漫游了,随时随地的享受高质量的通信了。

三4G系统网络结构及其关键技术

  4G移动系统网络结构可分为三层:

物理网络层、中间环境层、应用网络层。

物理网络层提供接入和路由选择功能,它们由无线和核心网的结合格式完成。

中间环境层的功能有QoS映射、地址变换和完全性管理等。

物理网络层与中间环境层及其应用环境之间的接口是开放的,它使发展和提供新的应用及服务变得更为容易,提供无缝高数据率的无线服务,并运行于多个频带。

这一服务能自适应多个无线标准及多模终端能力,跨越多个运营者和服务,提供大范围服务。

第四代移动通信系统的关键技术包括信道传输;

抗干扰性强的高速接入技术、调制和信息传输技术;

高性能、小型化和低成本的自适应阵列智能天线;

大容量、低成本的无线接口和光接口;

系统管理资源;

软件无线电、网络结构协议等。

第四代移动通信系统主要是以正交频分复用(OFDM)为技术核心。

OFDM技术的特点是网络结构高度可扩展,具有良好的抗噪声性能和抗多信道干扰能力,可以提供比目前无线数据技术质量更高(速率高、时延小)的服务和更好的性能价格比,能为4G无线网提供更好的方案。

例如无线区域环路(WLL)、数字音讯广播(DAB)等,都将采用OFDM技术。

4G移动通信对加速增长的广带无线连接的要求提供技术上的回应,对跨越公众的和专用的、室内和室外的多种无线系统和网络保证提供无缝的服务。

通过对最适合的可用网络提供用户所需求的最佳服务,能应付基于因特网通信所期望的增长,增添新的频段,使频谱资源大扩展,提供不同类型的通信接口,运用路由技术为主的网络架构,以傅利叶变换来发展硬件架构实现第四代网络架构。

移动通信将向数据化,高速化、宽带化、频段更高化方向发展,移动数据、移动IP将成为未来移动网的主流业务。

  4G移动通信系统将应用一批先进的技术,包括正交频分复用(OFDM)、多输入多输出(MIMO)技术、智能天线、空时编码技术、无线链路增强技术、软件无线电技术、高效的调制解调技术、高性能的收发信机、多用户检测技术和分布式网络架构等,提供全新的空中接口,并为终端用户带来更多的使用体验。

  1)OFDM

  未来无线多媒体业务既要保证数据传输速率高,又要保证传输质量,这就要求所采用的调制解调技术既要有较高的信元速率,又要有较长的码元周期,OFDM技术正满足这一需求。

OFDM是一种无线环境下的高速传输技术。

无线信道的频率响应曲线大多是非平坦的,OFDM技术的主要思想就是在频域内将给定信道分成许多正交子信道,在每个子信道上使用一个子载波进行调制,各子载波并行传输,这样尽管总的信道是非平坦的,但每个子信道是相对平坦的。

且在各子信道上进行的是窄带传输,信号带宽小于信道带宽,大大消除了信号波形间的干扰。

OFDM技术的最大优点是能对抗频率选择性衰落和窄带干扰,从而降低各子载波间的相互干扰,提高频谱利用率。

  2)软件无线电技术

  在4G众多关键技术之中,软件无线电技术是通向未来4G的桥梁。

由于各种技术的交迭有利于减少开发的风险,所以未来的4G技术需要适应不同种类的产品的要求。

而软件无线电技术则是适应产品多样性的基础,它不仅能减少开发风险,还更易于开发系列型产品。

此外,它还减少了硅芯片

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