2024年1月7日发(作者:奕旭辉)
什么是TD-SCDMA技术
TD-SCDMA的中文含义为时分同步码分多址接入,该项通信技术也属于一种无线通信的技术标准,它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标准的一员的,这是中国移动通信界的一次创举,也是中国对第三代移动通信发展的贡献。在与欧洲、美国各自提出的3G标准的竞争中,中国提出的TD-SCDMA已正式成为
全球3G标准之一,这标志着中国在移动通信领域已经进入世界领先之列。该方案的主要技术集中在大唐公司手中,它的设计参照了TDD(时分双工)在不成对的频带上的时域模式。
TDD模式是基于在无线信道时域里的周期地重复TDMA帧结构实现的。这个帧结构被再分为几个时隙。在TDD模式下,可以方便地实现上/下行链路间地灵活切换。这一模式的突出的优势是,在上/下行链路间的时隙分配可以被一个灵活的转换点改变,以满足不同的业务要求。这样,运用TD-SCDMA这一技术,通过灵活地改变上/下行链路的转换点就可以实现所有3G对称和非对称业务。合适的TD-SCDMA时域操作模式可自行解决所有对称和非对称业务以及任何混合业务的上/下行链路资源分配的问题。
TD―SCDMA的无线传输方案灵活地综合了FDMA,TDMA和CDMA等基本传输方法。通过与联合检测相结合,它在传输容量方面表现非凡。通过引进智能天线,容量还可以进一步提高。智能天线凭借其定向性降低了小区间频率复用所产生的干扰,并通过更高的频率复用率来提供更高的话务量。基于高度的业务灵活性,TD―SCDMA无线网络可以通过无线网络控制器(RNC)连接到交换网络,如同三代移动通信中对电路和包交换业务所定义的那样。在最终的版本里,计划让TD―SCDMA无线网络与INTERNET直接相连。
TD-SCDMA所呈现的先进的移动无线系统是针对所有无线环境下对称和非对称的3G业务所设计的,它运行在不成对的射频频谱上。TD-SCDMA传输方向的时域自适应资源分配可取得独立于对称业务负载关系的频谱分配的最佳利用率。因此,TD-SCDMA通过最佳自适应资源的分配和最佳频谱效率,可支持速率从8kbps到2Mbps的语音、互联网等所有的3G业务。
TD-SCDMA为TDD模式,在应用范围内有其自身的特点:一是终端的移动速度受现有DSP运算速度的限制只能做到240km/h;二是基站覆盖半径在15km以内时频谱利用率和系统容量可达最佳,在用户容量不是很大的区域,基站最大覆盖可达30-4km。所以,TD-SCDMA适合在城市和城郊使用,在城市和城郊这两个不足均不影响实际使用。因在城市和城郊,车速一般都小于200km/h,城市和城郊人口密度高,因容量的原因,小区半径一般都在15km以内。而在农村及大区全覆盖时,用WCDMA FDD方式也是合适的,因此TDD和FDD模式是互为补充的。
什么是TD-SCDMA?
TD-SCDMA,Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access,即时分同步的码分多址技术,是ITU正式发布的第三代移动通信空间接口技术规范之一,它得到了CWTS及3GPP的全面支持。TD-SCDMA集CDMA、TDMA、FDMA技术优势于一体、系统容量大、频谱利用率高、抗干扰能力强的移动通信技术。它采用了智能天线、联合检测、接力切换、同步CDMA、软件无线电、低码片速率、多时隙、可变扩频系统、自适应功率调整等技术。
TD-SCDMA为TDD模式,在应用范围内有其自身的特点:一是终端的移动速度受现有DSP运算速度的限制只能做到240km/h;二是基站覆盖半径在15km以内时频谱利用率和系统容量可达最佳,在用户容量不是很大的区域,基站最大覆盖可达30-4km。所以,TD-SCDMA适合在城市和城郊使用,在城市和城郊这两个不足均不影响实际使用。因在城市和城郊,车速一般都小于200km/h,城市和城郊人口密度高,因容量的原因,小区半径一般都在15km以内。而在农村及大区全覆盖时,用WCDMA FDD方式也是合适的,因此TDD和FDD模式是互为补充的。TDD模式是基于在无线信道时域里的周期地重复TDMA帧结构实现的。这个帧结构被再分为几个时隙。在TDD模式下,可以方便地实现上/下行链路间地灵活切换。这一模式的突出的优势是,在上/下行链路间的时隙分配可以被一个灵活的转换点改变,以满足不同的业务要求。这样,运用TD-SCDMA这一技术,通过灵活地改变上/下行链路的转换点就可以实现所有3G对称和非对称业务。合适的TD-SCDMA时域操作模式可自行解决所有对称和非对称业务以及任何混合业务的上/下行链路资源分配的问题。
TD-SCDMA的无线传输方案综合了FDMA,TDMA和CDMA等基本传输方法。通过与联合检测相结合,它在传输容量方面表现非凡。通过引进智能天线,容量还可以进一步提高。智能天线凭借其定向性降低了小区间频率复用所产生的干扰,并通过更高的频率复用率来提供更高的话务量。基于高度的业务灵活性,TD-SCDMA无线网络可以通过无线网络控制器(RNC)连接到交换网络,如同三代移动通信中对电路和包交换业务所定义的那样。在最终的版本里,计划让TD-SCDMA无线网络与INTERNET直接相连。
TD-SCDMA所呈现的先进的移动无线系统是针对所有无线环境下对称和非对称的3G业务所设计的,它运行在不成对的射频频谱上。TD-SCDMA传输方向的时域自适应资源分配可取得独立于对称业务负载关系的频谱分配的最佳利用率。因此,TD-SCDMA通过最佳自适应资源的分配和最佳频谱效率,可支持速率从8kbps到2Mbps的语音、互联网等所有的3G业务。
根据ITU的要求和原邮电部的准备,我国于1998年6月底向国际电联提交了我国对IMT2000无线传输技术(RTT)的建议(TD-SCDMA)。2000年5月5日,国际电联正式公布了第三代移动通信标准,我国提交
的TD-SCDMA已正式成为ITU第三代移动通信标准IMT 2000建议的一个组成部分。我国自主知识产权的TD-SCDMA、欧洲WCDMA和美国CDMA2000成为3G时代最主流的技术。
王静在谈及3G跟LTE的关系问题时表示,“要给3G一个合理的时间窗口,让3G在中国不光是产业链发展成熟,尤其是TD-SCDMA,还需要这个时间窗口作为中国由一个3G的用户市场向未来LTE高速用户市场的缓冲地带和过渡。”
主持人:各位网友大家下午好!今天请到展讯公司的副总裁康一来到我们的访谈间。康博士下午好。
康博士:您好。
主持人:每年都是通讯展,有几个问题想跟您聊一下。
我想听听您谈一下这次展会展讯展示了什么风格,我看到TD有一些,这边有一个什么联盟?
康博士:互动多媒体。
主持人:您谈谈展会的一些东西?
康博士:今年我们通讯展上主要展示一个家庭网关的一个产品。家庭网关就是利用TD-SCDMA的高速的数据通道,然后来做互联网接入这一块的应用。这是我们和夏新,还有德赛,三家共同推出的这样一个产品。当然夏新主要做终端,德赛做网关的产品。
这个东西移动应该会用TD做接入的服务。移动会开展这个方面的合作。
主持人:家庭网关主要通过移动接入之后?
康博士:用TD的高速的数据的传输,主要是HSDPA。家里面的ADSL,一般解决一、二兆,实际上你想想TD的HSDPA也是这个速率。这是下行,因为你做接入的话,特别是英特
网还是主要下行的比较多,也是TD不对称服务的一个好处。现在TD的HSDPA可以做到2.8兆,HSDPA,你的ADSL的接入差不多。所以这是完全可以用来做接入服务的这样一个方式。家庭网关,相当于网关,但是接的是TD的网络,但是用户讲,还是像ADSL的盒子。
主持人:也是我们展讯在HSDPA芯片上,是成熟化了?
康博士:我们用于家庭网关的芯片,我们叫做8800S芯片。这个芯片我们已经推向市场,然后已经量产了。是可以做HSDPA的,这个芯片的HSDPA的速度可以达到1.6M。
主持人:咱们现在的HSDPA芯片在其他手机上的应用多吗?
康博士:现在的手机上,我们这边手机也正在做HSDPA的手机。现在主要的HSDPA的芯片,还是用在数据卡,笔记本的USB,还有CDMA的数据卡上,这是目前我们包括其他家,也是在推HSDPA的数据卡服务,我们相信很快有HSDPA的手机来做。当然HSDPA的手机,光数据快没有用的,还需要一些支持,最起码手机能够大屏幕,可以做英特网的一些事情。
主持人:像您刚才说的家庭网关,这个实施在什么时候?
康博士:就是移动要放号。这是做接入服务的,移动要给网关放号,要能够有一定的资费政策来支持。我觉得做无线接入,用TD-SCDMA做无线接入的这个市场是非常看好的,下面包括TD的升级,包括下一步的无线技术的发展,比如说我们走到LTE,走到4G,到LTE我们可以做到40M,50M,到4G的话我们可以做到更高。那么这个情况下,我们用无线网还做无线接入,就是做家庭的网络接入,不光是无线接入,这应该是未来的一个发展趋势。那么在TD上,我们做的HSDPA家庭网关,也是在整个行业第一个推出的家庭网关的产品。以后做无线接入,这是一个重要的发展方向。当然肯定还有其他的一些无线接入的发展方向。比如说像WiMAX,或者类似的技术。用TD-SCDMA来做,我想最近可以得到一个很大的发展,所以我们国家对TD的大力支持,随着移动对TD的强力的推动,我想这一块的接入应该会有很大的发展。对移动来讲,它可以向家庭用户提供一个另外的接入手段,不是说非要在墙上插一个线。
所以我觉得对中国移动运营商对他们争取这个市场,有非常大的帮助。
主持人:现在中国移动有没有这个方面TD做家庭接入的?
康博士:这个可能要问中国移动了。我不方便替中国移动讲。这应该是中国移动大力支持的一个方向。
因为随着无线网络速度的提高,像3G,LTE,4G,打电话、做语音通讯,这是最重要的一个应用。主要还是要打电话。但是因为有这样的高速数据,所以你可以干很多事情。做接入等于说最后一公里。几年前,大家在炒最后一公里怎么做。用无线接入最后一公里,这是TD网络,下面LTE网络可以做到的事情。如果我是中国移动的话,我肯定很好地支持这个事情。因为我们可以有很多做法,来推广、资费等等方面,应该可以做得很好。
主持人:因为中国移动马上要进行TD的二期建设。现在都在进行。因为一期的时候,也有一大部分TD手机也招标,今天我从展台看了一下,我们夏新、联想、熊猫几家在合作。目前能不能透露一下国产手机采用我们展讯的TD的芯片的量,是一个什么样的情况?
康博士:这个量大家也应该知道。
主持人:我说展讯芯片供应的国产手机厂商什么情况?
康博士:主要还是我们在移动采购中,占的这些份额吧。因为现在主要的量,今年一年来,因为并没有在开放渠道做大规模的TD的销售。主要的TD的销售还是通过移动的集采,特别是奥运会前这段时间里面,做了大概有30万的这样的一个采购。我们也在移动中占了一定的份额。我们的量主要是在集采这一块。
主持人:其实在TD芯片上,国内厂商可能也有一些,包括展讯。上半年凯明的倒闭,对TD芯片影响大吗?
康博士:大家还是很震撼吧。毕竟一起做了这么多年,凯明比我们还早,我们开始做TD,他们早已经在做了,我们虽然是竞争对手,也是一个战壕的战友。已经快看到成果的时候,没有坚持到这个时刻,应该是感到非常可惜的。我们也觉得还是要对TD多支持。因为不管是凯明,不管是我们,还有像大唐,都做了这么长时间的TD。我觉得凯明倒下,是因为时间太长了,花了太多的钱。我觉得大家已经看到了,但是因为坚持不到那个时候,原因是资源被消耗光了。我们虽然可能比凯明资源更多点,如果一直坚持只是消耗,没有回报,虽然能坚持到那么长时间,还是坚持不到最后。从我们角度来讲,真心希望TD能够快速发
展,能够尽快地走向市场,然后让企业得到回报。这样变成一个良性的循环,TD能发展,企业也能发展,大家共同发展。如果拖的时间太长,等于慢慢慢慢把大家都耗光了。
作 者:杜鹃
通信世界网(CWW)10月21日消息 在国际通信展上,通信世界网在中兴通讯展台看台全球首款TD宽带家庭网关,该网关外形精美小巧,极具时尚感,据中兴通讯工作人员介绍,中兴通讯目前已推出了全系列家庭终端,目的是帮助中国移动大力发展固话业务。
通信世界网在现场看到,该宽带家庭网关上除“我爱我家”的产品品牌之外,还同时标有中兴通讯和中国移动的LOGO。分析人士认为,虽然目前中国移动并未正式启动与TD家庭网关相关的业务,但未来以TD网络的功能发展其固话业务的动作势在必行。
通信世界网(CWW)10月21日消息 在中国移动主办的“TD论道”上,TD技术论坛主席周寰表示,在国家的大力支持和中国移动的努力下,TD产业得到了飞速的发展,TD已经进入了一个蓬勃发展的新时期,
但周寰同时指出,TD的发展还有很多的困难。TD与另外两种3G制式(WCDMA、cdma2000)相比,建网时间比较短,规模相对比较小,用户也比较少,相应的终端也比较少,网络的优化还没有完成,
周寰表示,TD已经处于大规模爆发的前沿,第一批10个奥运城市,第二批28个城市,TD建网城市一共38个城市。中国移动对于建设TD网络下了很大的工夫。中国移动董事长王建宙曾经表示要“责无旁贷、千方百计”发展TD网络,据悉,中国移动在奥运前短短的四五个月里面就在GSM相同的地区里面,完成了GSM13年来建网的95%。
至于TD未来的市场规模,周寰表示,技术换代进步正在加速。他举例说道,“从TDD技术来讲,TD发展到TDLTE,估计还要三到五年的时间,这五年里面应该大力的发展TD,这样的话我们的制造业才能够有比较大的空间把它发展起来,否则的话如果我们每一个阶段都处在研发,都在研究新技术,开发新装备,然后还没有大规模应用又在开发又在做,这样的话中国制造业永远没有机会得到发展。”
问题:什么是演进技术(LTE)?演进技术(LTE)是什么意思?
LTE(长期演进)是3GPP近两年来启动的最大的新技术研发项目,可以被看成是“准4G”技术。它改进并增强了3G的空中接入技术,采用OFDM和MIMO作为其无线网络演进的基础性技术。当前,全球的移动通信产业对LTE寄予了厚望,引起普遍关注,期望这一技术能够增强移动通信产业持续发展的能力。据专家预计,到2014年全球LTE用户将达到3900万、设备市场的规模将达到90亿美元。
LTE的技术特征
LTE是3G的下一代演进技术,具有100Mbit/s的数据下载能力。3GPP启动的LTE项目的主要性能目标包括:在20MHz频谱带宽能够提供下行100Mbps、上行50Mbps的峰值速率;改善小区边缘用户的性能;提高小区容量;降低系统延迟,用户平面内部单向传输时延低于5ms,控制平面从睡眠状态到激活状态迁移时间低于50ms,从驻留状态到激活状态的迁移时间小于100ms;支持100km半径的小区覆盖;能够为350km/h高速移动用户提供大于100kbps的接入服务;支持成对或非成对频谱,并可灵活配置1.25MHz到20MHz多种带宽。
与3G相比,LTE更具技术优势,具体体现在高数据速率、分组传送、延迟降低、广域覆盖和向下兼容等方面。LTE采用由Node B构成的单层结构。这种结构有利于简化网络和降低延迟,实现了低时延、低复杂度和低成本的要求。与传统的3GPP接入网相比,LTE减少了RNC节点。名义上LTE是对3G的演进,但事实上它对3GPP的整个体系架构作了革命性的变革,逐步趋近于典型的IP宽带网结构。
3GPP初步确定LTE的架构为演进型U-TRAN结构。接入网主要由演进型Node B和接入网关两部分构成。后者是一个边界节点,若将其视为核心网的一部分,则接入网主要由演进型Node B一层构成。演进型Node B不仅具有原来Node B的功能,还能完成原来RNC的大部分功能。Node B之间将采用网格方式直接互联,这也是对原有UTRAN结构的重大修改。新的系统中还引入了一个RRM服务器进行集中式管理,采用完全分散的管理结构来解决小区间干扰协调、负载控制等功能,从而提高了系统的效率。另外,在空中接入技术方面,LTE的信道数量将比WCDMA系统有所减少,取消了专用信道,不再保留广播媒体控制层和UTRAN的公共业务信道,减少了MAC层的实体类型。
LTE的发展现状
目前,全球移动无线
技术的演进路径主要有三个:一是WCDMA和TD-SCDMA,均从HSPA演进至HSPA+,进而到LTE;二是CD-MA2000沿着EV-DORev.0/Rev.A/Rev.B,最终到UMB;三是802.16m的WiMAX路线。其中LTE拥有最多的支持者,WiMAX次之。
LTE是由爱立信、诺基亚西门子、华为等世界主要的电信设备生产商开发的技术,CD-MA阵营的阿尔卡特朗讯和北电网络也有投入。由于CDMA近年来日渐失势,最近阿尔卡特朗讯冲减了37亿美元与CDMA技术标准相关的资产,并将和日本NEC建立研发LTE的合资公司。
3GPP对LTE发展时间表大致情况如下:2005年3月到2006年6月完成可行性研究报告;2006年6月到2007年6月完成核心技术的规范工作;2007年中期完成LTE相关标准制定;2008年或2009年推出商用产品。
分析家指出,基于OFDM的LTE技术市场预计将在今后3年加速发展,从2008年到2014年这6年间,将是打基础的阶段,而此后市场的需求将会快速膨胀。作为下一步网络演进的首选移动通信平台,LTE预计将在2014年获得规模部署。业内分析家称,LTE是目前欧洲3G系统UMTS向4G演进的首选技术,2008年全球GSM和UMTS用户将达到30亿,这为LTE的发展提供了很好的用户基础,绝大多数主流移动运营商都将采用LTE技术。
LTE的未来走势
按用户数量和市值计算,中国移动都是全球最大的移动运营商。此前,英国沃达丰、日本NTT DoCoMo、美国AT&T和Verizon等世界主要电信运营商已经决定采用LTE技术,中国移动加入LTE阵营,将会大大推动LTE技术的发展,LTE在后3G时代也将延续2G时代GSM的主流地位。沃达丰CEO阿伦·萨林在巴塞罗那的移动世界大会上表示,该集团将与中国移动和Verizon携手推进LTE技术,LTE将成为行业未来发展的明确方向。
由于美国高通公司在3G时代占据了技术的核心专利,LTE阵营处心积虑搞OFDM绕开高通主要技术,可以肯定高通的地位会比3G时代有所削弱;同时,尽管高通的UMB技术乏有问津,该公司在巴塞罗那也宣布将于2009年推出多模LTE芯片组,高通在该领域仍将保持收益。
业界对LTE技术的研究,包含了一些普遍认为很重要的部分,如等待时间的减少、更高的用户数据速率、系统容量和覆盖的改善以及运营成本的降低。为了达到这些目标,无线接口和无线网络架构的演进同样重要。考虑到需要提供比3G更高的数据速率和未来可能分配的频谱,LTE需要支持高于5MHz的传输带宽。
2006年7月,NTT DoCoMo和本国NEC、富士通等设备伙伴开始研发LTE并积极进行LTE实验。2008年2月20日,NTTDoCoMo选择爱立信参加LTE基站开发项目。2008年4月初,爱立信宣布推出全球首款支持LTE标准的商用平台——M700手机平台。
2008年1月,大唐电信和爱立信宣布成立LTE TDD联合研究中心。2008年2月在巴塞罗纳举行的全球移动大会上,阿尔卡特朗讯CEO Patricia Russo表示,将在中国投入1000
人的研发队伍进行LTETDD的研发,并且表示在2008年年底推出产品原型,计划2009年推出商用测试方案。加上国内几家企业的大力推动,LTE TDD的商用化进程也将大大提速。
2007年11月,3GPP工作组会议通过LTE TDD融合技术提案。基于TD的帧结构统一了延续已有标准的两种TDD模式;同时,对LTE TDD的进一步优化领域的提案也被会议所接受。
TD-LTE是指TD-SCDMA的长期演进技术。在其发展过程中,TD-LTE必将要应对来自其他系统的挑战,主要包括3GPP中LTE FDD阵营、3GPP2的UMB阵营和同样采用TDD方式的WiMAX阵营。其中,3GPP2已确定UMB为CDMA2000系列标准的演进升级版本;IEEE于2005年年底推出了支持移动性的宽带无线接入标准IEEE802.16e,并已经成为国际3G标准中的一员。
面对这些挑战,TD-LTE系统具有其自身的优势,这主要是来自于TD现有核心技术大部分得到了继承、扩展和增强,同时也有与MIMO、OFDM主流技术有机结合,引入新型技术以显著提高系统性能,为未来4G标准中能够取得更多的专利提供了可能。TD-LTE作为TD-SCDMA的长期演进技术,国内企业和相关的高校研究院所很早就开始针对该标准进行技术研究,包括各大运营商、电信研究院、中国通信标准化协会、大唐、普天、中兴通讯、华为、展讯等。
随着全球信息化步伐的加快,以及多媒体娱乐的兴起和网络游戏的发展,人们发现2Mbps的WCDMA传输速率和14.4Mbps的HSDPA的峰值速率不能满足未来宽带通信的需求。从LTE制定的目标需求可以看出,100Mbps的传输能力已远不是3G所能比的,那么其使用的技术也必将有较大的提高。产业界一些巨头已经向3GPP提交了多项有关OFDM、增加小区边界吞吐量等的技术建议,正在积极准备未来3G的技术标准和系统的开发。这在保证技术和系统性能领先的同时,最大限度地利用并兼容现有的系统平台,保持系统的平滑演进,提供最优的3G解决方案。因此,在无线宽带需求不断增加,以及移动通信技术不断进步的情况下,LTE未来将会具有广阔的应用前景
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。
2024年1月7日发(作者:奕旭辉)
什么是TD-SCDMA技术
TD-SCDMA的中文含义为时分同步码分多址接入,该项通信技术也属于一种无线通信的技术标准,它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标准的一员的,这是中国移动通信界的一次创举,也是中国对第三代移动通信发展的贡献。在与欧洲、美国各自提出的3G标准的竞争中,中国提出的TD-SCDMA已正式成为
全球3G标准之一,这标志着中国在移动通信领域已经进入世界领先之列。该方案的主要技术集中在大唐公司手中,它的设计参照了TDD(时分双工)在不成对的频带上的时域模式。
TDD模式是基于在无线信道时域里的周期地重复TDMA帧结构实现的。这个帧结构被再分为几个时隙。在TDD模式下,可以方便地实现上/下行链路间地灵活切换。这一模式的突出的优势是,在上/下行链路间的时隙分配可以被一个灵活的转换点改变,以满足不同的业务要求。这样,运用TD-SCDMA这一技术,通过灵活地改变上/下行链路的转换点就可以实现所有3G对称和非对称业务。合适的TD-SCDMA时域操作模式可自行解决所有对称和非对称业务以及任何混合业务的上/下行链路资源分配的问题。
TD―SCDMA的无线传输方案灵活地综合了FDMA,TDMA和CDMA等基本传输方法。通过与联合检测相结合,它在传输容量方面表现非凡。通过引进智能天线,容量还可以进一步提高。智能天线凭借其定向性降低了小区间频率复用所产生的干扰,并通过更高的频率复用率来提供更高的话务量。基于高度的业务灵活性,TD―SCDMA无线网络可以通过无线网络控制器(RNC)连接到交换网络,如同三代移动通信中对电路和包交换业务所定义的那样。在最终的版本里,计划让TD―SCDMA无线网络与INTERNET直接相连。
TD-SCDMA所呈现的先进的移动无线系统是针对所有无线环境下对称和非对称的3G业务所设计的,它运行在不成对的射频频谱上。TD-SCDMA传输方向的时域自适应资源分配可取得独立于对称业务负载关系的频谱分配的最佳利用率。因此,TD-SCDMA通过最佳自适应资源的分配和最佳频谱效率,可支持速率从8kbps到2Mbps的语音、互联网等所有的3G业务。
TD-SCDMA为TDD模式,在应用范围内有其自身的特点:一是终端的移动速度受现有DSP运算速度的限制只能做到240km/h;二是基站覆盖半径在15km以内时频谱利用率和系统容量可达最佳,在用户容量不是很大的区域,基站最大覆盖可达30-4km。所以,TD-SCDMA适合在城市和城郊使用,在城市和城郊这两个不足均不影响实际使用。因在城市和城郊,车速一般都小于200km/h,城市和城郊人口密度高,因容量的原因,小区半径一般都在15km以内。而在农村及大区全覆盖时,用WCDMA FDD方式也是合适的,因此TDD和FDD模式是互为补充的。
什么是TD-SCDMA?
TD-SCDMA,Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access,即时分同步的码分多址技术,是ITU正式发布的第三代移动通信空间接口技术规范之一,它得到了CWTS及3GPP的全面支持。TD-SCDMA集CDMA、TDMA、FDMA技术优势于一体、系统容量大、频谱利用率高、抗干扰能力强的移动通信技术。它采用了智能天线、联合检测、接力切换、同步CDMA、软件无线电、低码片速率、多时隙、可变扩频系统、自适应功率调整等技术。
TD-SCDMA为TDD模式,在应用范围内有其自身的特点:一是终端的移动速度受现有DSP运算速度的限制只能做到240km/h;二是基站覆盖半径在15km以内时频谱利用率和系统容量可达最佳,在用户容量不是很大的区域,基站最大覆盖可达30-4km。所以,TD-SCDMA适合在城市和城郊使用,在城市和城郊这两个不足均不影响实际使用。因在城市和城郊,车速一般都小于200km/h,城市和城郊人口密度高,因容量的原因,小区半径一般都在15km以内。而在农村及大区全覆盖时,用WCDMA FDD方式也是合适的,因此TDD和FDD模式是互为补充的。TDD模式是基于在无线信道时域里的周期地重复TDMA帧结构实现的。这个帧结构被再分为几个时隙。在TDD模式下,可以方便地实现上/下行链路间地灵活切换。这一模式的突出的优势是,在上/下行链路间的时隙分配可以被一个灵活的转换点改变,以满足不同的业务要求。这样,运用TD-SCDMA这一技术,通过灵活地改变上/下行链路的转换点就可以实现所有3G对称和非对称业务。合适的TD-SCDMA时域操作模式可自行解决所有对称和非对称业务以及任何混合业务的上/下行链路资源分配的问题。
TD-SCDMA的无线传输方案综合了FDMA,TDMA和CDMA等基本传输方法。通过与联合检测相结合,它在传输容量方面表现非凡。通过引进智能天线,容量还可以进一步提高。智能天线凭借其定向性降低了小区间频率复用所产生的干扰,并通过更高的频率复用率来提供更高的话务量。基于高度的业务灵活性,TD-SCDMA无线网络可以通过无线网络控制器(RNC)连接到交换网络,如同三代移动通信中对电路和包交换业务所定义的那样。在最终的版本里,计划让TD-SCDMA无线网络与INTERNET直接相连。
TD-SCDMA所呈现的先进的移动无线系统是针对所有无线环境下对称和非对称的3G业务所设计的,它运行在不成对的射频频谱上。TD-SCDMA传输方向的时域自适应资源分配可取得独立于对称业务负载关系的频谱分配的最佳利用率。因此,TD-SCDMA通过最佳自适应资源的分配和最佳频谱效率,可支持速率从8kbps到2Mbps的语音、互联网等所有的3G业务。
根据ITU的要求和原邮电部的准备,我国于1998年6月底向国际电联提交了我国对IMT2000无线传输技术(RTT)的建议(TD-SCDMA)。2000年5月5日,国际电联正式公布了第三代移动通信标准,我国提交
的TD-SCDMA已正式成为ITU第三代移动通信标准IMT 2000建议的一个组成部分。我国自主知识产权的TD-SCDMA、欧洲WCDMA和美国CDMA2000成为3G时代最主流的技术。
王静在谈及3G跟LTE的关系问题时表示,“要给3G一个合理的时间窗口,让3G在中国不光是产业链发展成熟,尤其是TD-SCDMA,还需要这个时间窗口作为中国由一个3G的用户市场向未来LTE高速用户市场的缓冲地带和过渡。”
主持人:各位网友大家下午好!今天请到展讯公司的副总裁康一来到我们的访谈间。康博士下午好。
康博士:您好。
主持人:每年都是通讯展,有几个问题想跟您聊一下。
我想听听您谈一下这次展会展讯展示了什么风格,我看到TD有一些,这边有一个什么联盟?
康博士:互动多媒体。
主持人:您谈谈展会的一些东西?
康博士:今年我们通讯展上主要展示一个家庭网关的一个产品。家庭网关就是利用TD-SCDMA的高速的数据通道,然后来做互联网接入这一块的应用。这是我们和夏新,还有德赛,三家共同推出的这样一个产品。当然夏新主要做终端,德赛做网关的产品。
这个东西移动应该会用TD做接入的服务。移动会开展这个方面的合作。
主持人:家庭网关主要通过移动接入之后?
康博士:用TD的高速的数据的传输,主要是HSDPA。家里面的ADSL,一般解决一、二兆,实际上你想想TD的HSDPA也是这个速率。这是下行,因为你做接入的话,特别是英特
网还是主要下行的比较多,也是TD不对称服务的一个好处。现在TD的HSDPA可以做到2.8兆,HSDPA,你的ADSL的接入差不多。所以这是完全可以用来做接入服务的这样一个方式。家庭网关,相当于网关,但是接的是TD的网络,但是用户讲,还是像ADSL的盒子。
主持人:也是我们展讯在HSDPA芯片上,是成熟化了?
康博士:我们用于家庭网关的芯片,我们叫做8800S芯片。这个芯片我们已经推向市场,然后已经量产了。是可以做HSDPA的,这个芯片的HSDPA的速度可以达到1.6M。
主持人:咱们现在的HSDPA芯片在其他手机上的应用多吗?
康博士:现在的手机上,我们这边手机也正在做HSDPA的手机。现在主要的HSDPA的芯片,还是用在数据卡,笔记本的USB,还有CDMA的数据卡上,这是目前我们包括其他家,也是在推HSDPA的数据卡服务,我们相信很快有HSDPA的手机来做。当然HSDPA的手机,光数据快没有用的,还需要一些支持,最起码手机能够大屏幕,可以做英特网的一些事情。
主持人:像您刚才说的家庭网关,这个实施在什么时候?
康博士:就是移动要放号。这是做接入服务的,移动要给网关放号,要能够有一定的资费政策来支持。我觉得做无线接入,用TD-SCDMA做无线接入的这个市场是非常看好的,下面包括TD的升级,包括下一步的无线技术的发展,比如说我们走到LTE,走到4G,到LTE我们可以做到40M,50M,到4G的话我们可以做到更高。那么这个情况下,我们用无线网还做无线接入,就是做家庭的网络接入,不光是无线接入,这应该是未来的一个发展趋势。那么在TD上,我们做的HSDPA家庭网关,也是在整个行业第一个推出的家庭网关的产品。以后做无线接入,这是一个重要的发展方向。当然肯定还有其他的一些无线接入的发展方向。比如说像WiMAX,或者类似的技术。用TD-SCDMA来做,我想最近可以得到一个很大的发展,所以我们国家对TD的大力支持,随着移动对TD的强力的推动,我想这一块的接入应该会有很大的发展。对移动来讲,它可以向家庭用户提供一个另外的接入手段,不是说非要在墙上插一个线。
所以我觉得对中国移动运营商对他们争取这个市场,有非常大的帮助。
主持人:现在中国移动有没有这个方面TD做家庭接入的?
康博士:这个可能要问中国移动了。我不方便替中国移动讲。这应该是中国移动大力支持的一个方向。
因为随着无线网络速度的提高,像3G,LTE,4G,打电话、做语音通讯,这是最重要的一个应用。主要还是要打电话。但是因为有这样的高速数据,所以你可以干很多事情。做接入等于说最后一公里。几年前,大家在炒最后一公里怎么做。用无线接入最后一公里,这是TD网络,下面LTE网络可以做到的事情。如果我是中国移动的话,我肯定很好地支持这个事情。因为我们可以有很多做法,来推广、资费等等方面,应该可以做得很好。
主持人:因为中国移动马上要进行TD的二期建设。现在都在进行。因为一期的时候,也有一大部分TD手机也招标,今天我从展台看了一下,我们夏新、联想、熊猫几家在合作。目前能不能透露一下国产手机采用我们展讯的TD的芯片的量,是一个什么样的情况?
康博士:这个量大家也应该知道。
主持人:我说展讯芯片供应的国产手机厂商什么情况?
康博士:主要还是我们在移动采购中,占的这些份额吧。因为现在主要的量,今年一年来,因为并没有在开放渠道做大规模的TD的销售。主要的TD的销售还是通过移动的集采,特别是奥运会前这段时间里面,做了大概有30万的这样的一个采购。我们也在移动中占了一定的份额。我们的量主要是在集采这一块。
主持人:其实在TD芯片上,国内厂商可能也有一些,包括展讯。上半年凯明的倒闭,对TD芯片影响大吗?
康博士:大家还是很震撼吧。毕竟一起做了这么多年,凯明比我们还早,我们开始做TD,他们早已经在做了,我们虽然是竞争对手,也是一个战壕的战友。已经快看到成果的时候,没有坚持到这个时刻,应该是感到非常可惜的。我们也觉得还是要对TD多支持。因为不管是凯明,不管是我们,还有像大唐,都做了这么长时间的TD。我觉得凯明倒下,是因为时间太长了,花了太多的钱。我觉得大家已经看到了,但是因为坚持不到那个时候,原因是资源被消耗光了。我们虽然可能比凯明资源更多点,如果一直坚持只是消耗,没有回报,虽然能坚持到那么长时间,还是坚持不到最后。从我们角度来讲,真心希望TD能够快速发
展,能够尽快地走向市场,然后让企业得到回报。这样变成一个良性的循环,TD能发展,企业也能发展,大家共同发展。如果拖的时间太长,等于慢慢慢慢把大家都耗光了。
作 者:杜鹃
通信世界网(CWW)10月21日消息 在国际通信展上,通信世界网在中兴通讯展台看台全球首款TD宽带家庭网关,该网关外形精美小巧,极具时尚感,据中兴通讯工作人员介绍,中兴通讯目前已推出了全系列家庭终端,目的是帮助中国移动大力发展固话业务。
通信世界网在现场看到,该宽带家庭网关上除“我爱我家”的产品品牌之外,还同时标有中兴通讯和中国移动的LOGO。分析人士认为,虽然目前中国移动并未正式启动与TD家庭网关相关的业务,但未来以TD网络的功能发展其固话业务的动作势在必行。
通信世界网(CWW)10月21日消息 在中国移动主办的“TD论道”上,TD技术论坛主席周寰表示,在国家的大力支持和中国移动的努力下,TD产业得到了飞速的发展,TD已经进入了一个蓬勃发展的新时期,
但周寰同时指出,TD的发展还有很多的困难。TD与另外两种3G制式(WCDMA、cdma2000)相比,建网时间比较短,规模相对比较小,用户也比较少,相应的终端也比较少,网络的优化还没有完成,
周寰表示,TD已经处于大规模爆发的前沿,第一批10个奥运城市,第二批28个城市,TD建网城市一共38个城市。中国移动对于建设TD网络下了很大的工夫。中国移动董事长王建宙曾经表示要“责无旁贷、千方百计”发展TD网络,据悉,中国移动在奥运前短短的四五个月里面就在GSM相同的地区里面,完成了GSM13年来建网的95%。
至于TD未来的市场规模,周寰表示,技术换代进步正在加速。他举例说道,“从TDD技术来讲,TD发展到TDLTE,估计还要三到五年的时间,这五年里面应该大力的发展TD,这样的话我们的制造业才能够有比较大的空间把它发展起来,否则的话如果我们每一个阶段都处在研发,都在研究新技术,开发新装备,然后还没有大规模应用又在开发又在做,这样的话中国制造业永远没有机会得到发展。”
问题:什么是演进技术(LTE)?演进技术(LTE)是什么意思?
LTE(长期演进)是3GPP近两年来启动的最大的新技术研发项目,可以被看成是“准4G”技术。它改进并增强了3G的空中接入技术,采用OFDM和MIMO作为其无线网络演进的基础性技术。当前,全球的移动通信产业对LTE寄予了厚望,引起普遍关注,期望这一技术能够增强移动通信产业持续发展的能力。据专家预计,到2014年全球LTE用户将达到3900万、设备市场的规模将达到90亿美元。
LTE的技术特征
LTE是3G的下一代演进技术,具有100Mbit/s的数据下载能力。3GPP启动的LTE项目的主要性能目标包括:在20MHz频谱带宽能够提供下行100Mbps、上行50Mbps的峰值速率;改善小区边缘用户的性能;提高小区容量;降低系统延迟,用户平面内部单向传输时延低于5ms,控制平面从睡眠状态到激活状态迁移时间低于50ms,从驻留状态到激活状态的迁移时间小于100ms;支持100km半径的小区覆盖;能够为350km/h高速移动用户提供大于100kbps的接入服务;支持成对或非成对频谱,并可灵活配置1.25MHz到20MHz多种带宽。
与3G相比,LTE更具技术优势,具体体现在高数据速率、分组传送、延迟降低、广域覆盖和向下兼容等方面。LTE采用由Node B构成的单层结构。这种结构有利于简化网络和降低延迟,实现了低时延、低复杂度和低成本的要求。与传统的3GPP接入网相比,LTE减少了RNC节点。名义上LTE是对3G的演进,但事实上它对3GPP的整个体系架构作了革命性的变革,逐步趋近于典型的IP宽带网结构。
3GPP初步确定LTE的架构为演进型U-TRAN结构。接入网主要由演进型Node B和接入网关两部分构成。后者是一个边界节点,若将其视为核心网的一部分,则接入网主要由演进型Node B一层构成。演进型Node B不仅具有原来Node B的功能,还能完成原来RNC的大部分功能。Node B之间将采用网格方式直接互联,这也是对原有UTRAN结构的重大修改。新的系统中还引入了一个RRM服务器进行集中式管理,采用完全分散的管理结构来解决小区间干扰协调、负载控制等功能,从而提高了系统的效率。另外,在空中接入技术方面,LTE的信道数量将比WCDMA系统有所减少,取消了专用信道,不再保留广播媒体控制层和UTRAN的公共业务信道,减少了MAC层的实体类型。
LTE的发展现状
目前,全球移动无线
技术的演进路径主要有三个:一是WCDMA和TD-SCDMA,均从HSPA演进至HSPA+,进而到LTE;二是CD-MA2000沿着EV-DORev.0/Rev.A/Rev.B,最终到UMB;三是802.16m的WiMAX路线。其中LTE拥有最多的支持者,WiMAX次之。
LTE是由爱立信、诺基亚西门子、华为等世界主要的电信设备生产商开发的技术,CD-MA阵营的阿尔卡特朗讯和北电网络也有投入。由于CDMA近年来日渐失势,最近阿尔卡特朗讯冲减了37亿美元与CDMA技术标准相关的资产,并将和日本NEC建立研发LTE的合资公司。
3GPP对LTE发展时间表大致情况如下:2005年3月到2006年6月完成可行性研究报告;2006年6月到2007年6月完成核心技术的规范工作;2007年中期完成LTE相关标准制定;2008年或2009年推出商用产品。
分析家指出,基于OFDM的LTE技术市场预计将在今后3年加速发展,从2008年到2014年这6年间,将是打基础的阶段,而此后市场的需求将会快速膨胀。作为下一步网络演进的首选移动通信平台,LTE预计将在2014年获得规模部署。业内分析家称,LTE是目前欧洲3G系统UMTS向4G演进的首选技术,2008年全球GSM和UMTS用户将达到30亿,这为LTE的发展提供了很好的用户基础,绝大多数主流移动运营商都将采用LTE技术。
LTE的未来走势
按用户数量和市值计算,中国移动都是全球最大的移动运营商。此前,英国沃达丰、日本NTT DoCoMo、美国AT&T和Verizon等世界主要电信运营商已经决定采用LTE技术,中国移动加入LTE阵营,将会大大推动LTE技术的发展,LTE在后3G时代也将延续2G时代GSM的主流地位。沃达丰CEO阿伦·萨林在巴塞罗那的移动世界大会上表示,该集团将与中国移动和Verizon携手推进LTE技术,LTE将成为行业未来发展的明确方向。
由于美国高通公司在3G时代占据了技术的核心专利,LTE阵营处心积虑搞OFDM绕开高通主要技术,可以肯定高通的地位会比3G时代有所削弱;同时,尽管高通的UMB技术乏有问津,该公司在巴塞罗那也宣布将于2009年推出多模LTE芯片组,高通在该领域仍将保持收益。
业界对LTE技术的研究,包含了一些普遍认为很重要的部分,如等待时间的减少、更高的用户数据速率、系统容量和覆盖的改善以及运营成本的降低。为了达到这些目标,无线接口和无线网络架构的演进同样重要。考虑到需要提供比3G更高的数据速率和未来可能分配的频谱,LTE需要支持高于5MHz的传输带宽。
2006年7月,NTT DoCoMo和本国NEC、富士通等设备伙伴开始研发LTE并积极进行LTE实验。2008年2月20日,NTTDoCoMo选择爱立信参加LTE基站开发项目。2008年4月初,爱立信宣布推出全球首款支持LTE标准的商用平台——M700手机平台。
2008年1月,大唐电信和爱立信宣布成立LTE TDD联合研究中心。2008年2月在巴塞罗纳举行的全球移动大会上,阿尔卡特朗讯CEO Patricia Russo表示,将在中国投入1000
人的研发队伍进行LTETDD的研发,并且表示在2008年年底推出产品原型,计划2009年推出商用测试方案。加上国内几家企业的大力推动,LTE TDD的商用化进程也将大大提速。
2007年11月,3GPP工作组会议通过LTE TDD融合技术提案。基于TD的帧结构统一了延续已有标准的两种TDD模式;同时,对LTE TDD的进一步优化领域的提案也被会议所接受。
TD-LTE是指TD-SCDMA的长期演进技术。在其发展过程中,TD-LTE必将要应对来自其他系统的挑战,主要包括3GPP中LTE FDD阵营、3GPP2的UMB阵营和同样采用TDD方式的WiMAX阵营。其中,3GPP2已确定UMB为CDMA2000系列标准的演进升级版本;IEEE于2005年年底推出了支持移动性的宽带无线接入标准IEEE802.16e,并已经成为国际3G标准中的一员。
面对这些挑战,TD-LTE系统具有其自身的优势,这主要是来自于TD现有核心技术大部分得到了继承、扩展和增强,同时也有与MIMO、OFDM主流技术有机结合,引入新型技术以显著提高系统性能,为未来4G标准中能够取得更多的专利提供了可能。TD-LTE作为TD-SCDMA的长期演进技术,国内企业和相关的高校研究院所很早就开始针对该标准进行技术研究,包括各大运营商、电信研究院、中国通信标准化协会、大唐、普天、中兴通讯、华为、展讯等。
随着全球信息化步伐的加快,以及多媒体娱乐的兴起和网络游戏的发展,人们发现2Mbps的WCDMA传输速率和14.4Mbps的HSDPA的峰值速率不能满足未来宽带通信的需求。从LTE制定的目标需求可以看出,100Mbps的传输能力已远不是3G所能比的,那么其使用的技术也必将有较大的提高。产业界一些巨头已经向3GPP提交了多项有关OFDM、增加小区边界吞吐量等的技术建议,正在积极准备未来3G的技术标准和系统的开发。这在保证技术和系统性能领先的同时,最大限度地利用并兼容现有的系统平台,保持系统的平滑演进,提供最优的3G解决方案。因此,在无线宽带需求不断增加,以及移动通信技术不断进步的情况下,LTE未来将会具有广阔的应用前景
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。