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4g的频谱利用率是多少,国内移动4G频段是多少

来源:整理 时间:2023-09-29 06:27:38 编辑:亚灵电子网 手机版

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1,国内移动4G频段是多少

您好,4G 和3G相比,在组网频宽上,LTE可以用1.4、3、5、10、15、20Mhz六种频宽进行组网,频谱利用率要高于3G,能更好的利用目前非常宝贵的频率资源。

国内移动4G频段是多少

2,请问什么叫频谱利用率

对于话音来讲,频谱利用率定义为:每小区每 MHz支持的多少对用户同时打电话;而对于数据业务来讲,定义为每小区每MHz支持的最大传输速率。在这里,小区的频率复用系数(f)非常重要: f越低,则意味着每小区可选的频率自由度越大。

请问什么叫频谱利用率

3,频谱利用率的概述

在移动通信系统除必须满足IMT2000基本要求外,还应当着重考虑技术的复杂性、系统设备成本、无线频谱利用率等几方面的特性。对于频率资源,尽管承载着日益增长的各种业务,而它本身却不可再生,因此,在世界上每个国家,频谱都是最有价值的资源,我们从欧洲巨额的频率价签中可见一斑。在中国,虽未进行频谱拍卖,但高密度的城市人口分布要求移动通信系统能够在每平方公里支持 5万至 10万用户,如果选择频谱利用率低的系统,则基站分布将无比密集。另外,与前两代移动通信显著不同的是:第三代移动通信系统必须支持的数据和多媒体业务比单纯的话音需要占用多得多的频率资源,因此,如何在有限频带宽度上提供更多的业务是第三代移动通信系统设计中至关重要的一个问题。不同业务情况下的频谱利用率定义不同。在这里,小区的频率复用系数(f)非常重要:f越低,则意味着每小区可选的频率自由度越大。

频谱利用率的概述

4,无线通信里面频率利用率是什么

你好!频率利用率是什么?是不是说的频谱利用率?频谱利用率是指每MHZ的最大传输速率,利用率越高表示每MHZ的频谱能支持的信息通路越多我的回答你还满意吗~~
无线信道利用率,即实际话务量和话务容量的比值,是考察网络资源利用情况的一个重要指标。该比值越高,说明无线资源利用越充分。小区的利用率及拥塞率两项指标之间具有指数分布的关系,但对于不同类型的小区具有不同的系数。即指数曲线的陡缓与小区类型有关,包括不同的载频配置,地理位置、用户行为等因素。当无线信道利用率达到一定的值时候,小区拥塞率就明显急剧升高,因此无线信道利用率最大值存在一个合理的取值。利用率的高低,必然是和拥塞有一定关系,采用拆闲补忙的等方式可以在无线利用率很高的情况下不出现拥塞,无线利用率高可能造成的影响最大的应该是频率干扰的增加和网络负荷的问题,不能单从拥塞来分析。

5,中移动的4g频段是多少

(参考阅读~)  中移动在4G终端招标的最新进展,与此同时,其4G网络的轮招标也悄然开始,且中移动计划全年投入约417亿元进行4G建网。基站是最主要的通信设备之一,TD-LTE基站的建设也意味着中移动全面拉开4G规模建网的序幕。  据相关知情人士透露,此次网络设备招标和建设分两部分,一部分是4G的TD-LTE设备招标和建设,基站数约20万个,覆盖全国344个城市,其中包括重点覆盖经济较发达的前100个城市。另一部分是TD-SCDMA设备招标,基站数约11万个。  今年3月,中移动董事长奚国华就曾表示,当前是处于3G承上启下至4G的过程,中国移动今年下半年将开始4G基站布网。进入4月后,中移动开始与主要的系统设备厂商全部进行了沟通,通报了指标意向,目前具体标书还未正式发布。  目前,预计准备参与TD-LTE的厂商有8家,国产厂商有华为、中兴、大唐移动、普天、烽火通信、新邮通,国外厂商则有爱立信、诺西,以及中外各占一半股份的合资厂商上海贝尔。  目前有关中国移动TD-LTE建设存在以新建为主还是以由3G的TD-SCDMA升级为主的争议,这就涉及到使用何种频段之争。  频谱资源是发展移动通信业务的基础,各国发放3G或4G牌照的手段就是拍卖频谱资源,频谱资源好的话,能大量节约建网成本。去年开始建设的中国移动TD-LTE规模试验网并非没有分给频段,而是有3个频段,分别属于1900MHz (F频段)、2600MHz(D频段)和2300MHz (E频段) ,前两个做室外覆盖,后一个做室内覆盖。  不过业内对此也有争议。认为中移动4G一期建设将以F频段为主,D频段只占到20%至25%。D频段全部为新建基站,而F频段以TD-SCDMA升级为主,新建为辅。同时,中国移动提出由于是一期建设,考虑到建设规模和投资,D频段和F频段最好不要进行重叠的覆盖。对于该说法中移动官方目前尚未做出表态。  按照中移动的目标规划,今年要构建全球最大的TD-LTE网络,4G网络覆盖将超过100个全国地市级以上城市,4G终端采购将超过100万部,覆盖人口超过5亿。  据了解,中移动、中联通、中电信计划在今年总共投入3450亿元(约合560亿美元)用于网络升级和4G网络。

6,频谱效率的LTE中的频谱效率

E-UTRA在继续维持原有的站点位置情况下,必须大大地提高频谱利用率,同时增加小区的边缘比特速率。下行频谱效率在一个高负载的网络中,频谱效率(bits/sec/Hz/site)的目标是R6HSDPA的3~4倍。这个目标是在假定R6的参考性能是基于NodeB的单个发射天线,UE具有增强性能的type1类型的接收机,同时E-UTRA可能最多在NodeB用两个发射天线,在UE端用两个接收天线。上行频谱效率在一个高负载的网络中,频谱效率(bit/(s·Hz·site)的目标是3GPPR6E-DCH(在UE是单个发射天线,在NodeB端有两个接收天线)的2~3倍。在UE端用一个最大的单发射天线,在NodeB端有两个接收天线,则可以实现以上目标。LTE系统的吞吐量如表11-12所示,频谱效率如表11-13所示。表11-12 LTE系统用户吞吐量仿真评估结果 目标性能 评估结果和结论 下行 平均吞吐率 R6的3~4倍 大部分结果满足或接近目标(10%以内),可能考虑小区间干扰协调就可以满足 小区边缘吞吐率 R6的2~3倍 所有结果都满足 上行 平均吞吐率 R6的2~3倍 所有结果都满足 小区边缘吞吐率 R6的2~3倍 所有结果都满足 表11-13 LTE系统频谱效率仿真评估结果 目标性能 评估结果和结论 下行 R6的3~4倍 大部分结果满足或接近目标(10%以内),可能考虑小区间干扰协调就可以满足 上行 R6的2~3倍 所有结果都满足 上述结果表明,LTE系统在上行已经完全可以达到TR25.913的需求,即小区和用户吞吐量提高超过3倍。但下行评估结果并没有完全达到需求,例如同时取得3~4倍扇区/平均用户吞吐量提高和2~3倍的小区边缘用户吞吐量提高还有一定的困难。根据某些公司提供的结果,可以通过采用较长的TTI、较小的控制开销和增强型技术实现上述指标。根据外场测试的结果,在系统70%加载,上行IOT为6dB时,实测的LTE上下行频谱效率如表11-14所示。表12-14 外场实测LTE频谱效率 每点指“近中远点” 吞吐率Mbit/s 频谱效率bit/(Hz·sector) 下行每点1UE 10M-TM2 18.43 1.84 10M-TM3 21.54 2.15 20M-TM2 33.05 1.75 20M-TM3 27.44 1.37 下行每点2UE 10M-TM2 15.8 1.58 10M-TM3 19 1.9 20M-TM2 32.92 1.65 20M-TM3 41.01 2.05 每点一UE 10M 16.6 1.66 20M 38.03 1.8 每点两UE 10M 17.9 1.79 20M 33.68 1.68

7,tddlte cqi一般多少

范围是0到15
fdd-lte 和 tdd-lte都是4g网络,  1、tdd-lte是时分双工,即发射和接收信号是在同一频率信道的不同时隙中进行的;  fdd-lte是频分双工,即采用两个对称的频率信道来分别发射和接收信号。形象点来说,tdd是单车道,fdd是双车道,双向放行。目前fdd已经覆盖超过93个国家,是国际主流的4g通信技术。  2、fdd与tdd工作原理  频分双工(fdd) 和时分双工(tdd)  是两种不同的双工方式。fdd是在分离的两个对称频率信道上进行接收和发送,用保护频段来分离接收和发送信道。fdd必须采用成对的频率,依靠频率来区分上下行链路,其单方向的资源在时间上是连续的。fdd在支持对称业务时,能充分利用上下行的频谱,但在支持非对称业务时,频谱利用率将大大降低。  tdd用时间来分离接收和发送信道。在tdd 方式的移动通信系统中, 接收和发送使用同一频率载波的不同时隙作为信道的承载, 其单方向的资源在时间上是不连续的,时间资源在两个方向上进行了分配。某个时间段由基站发送信号给移动台,另外的时间由移动台发送信号给基站,基站和移动台之间必须协同一致才能顺利工作。  3、lte tdd与lte fdd的比较  lte tdd在帧结构、物理层技术、无线资源配置等方面具有自己独特的技术特点,与lte fdd相比,具有特有的优势,但也存在一些不足。  lte tdd的优势有如下几点:  (1)频谱配置  频段资源是无线通信中最宝贵的资源,随着移动通信的发展,多媒体业务对于频谱的需求日益增加。现有的通信系统gsm900和gsm1800均采用fdd双工方式,fdd双工方式占用了大量的频段资源,同时,一些零散频谱资源由于fdd不能使用而闲置,造成了频谱浪费。由于lte tdd系统无需成对的频率, 可以方便的配置在lte fdd 系统所不易使用的零散频段上, 具有一定的频谱灵活性,能有效的提高频谱利用率。  (2)支持非对称业务  在第三代移动通信系统以及未来的移动通信系统中,除了提供语音业务之外,数据和多媒体业务将成为主要内容,且上网、文件传输和多媒体业务通常具有上下行不对称特性。lte tdd系统在支持不对称业务方面具有一定的灵活性。根据lte tdd帧结构的特点,lte tdd系统可以根据业务类型灵活配置lte tdd帧的上下行配比。如浏览网页、视频点播等业务,下行数据量明显大于上行数据量,系统可以根据业务量的分析,配置下行帧多于上行帧情况。而在提供传统的语音业务时,系统可以配置下行帧等于上行帧。  在lte fdd系统中, 非对称业务的实现对上行信道资源存在一定的浪费, 必须采用高速分组接入(hspa) 、ev-do 和广播/组播等技术。相对于lte fdd系统,lte tdd系统能够更好的支持不同类型的业务,不会造成资源的浪费。  (3)智能天线的使用  智能天线技术是未来无线技术的发展方向,它能降低多址干扰,增加系统的吞吐量。在lte tdd系统中, 上下行链路使用相同频率, 且间隔时间较短, 小于信道相干时间,链路无线传播环境差异不大,在使用赋形算法时,上下行链路可以使用相同的权值。与之不同的是, 由于fdd 系统上下行链路信号传播的无线环境受频率选择性衰落影响不同, 根据上行链路计算得到的权值不能直接应用于下行链路。因而, lte tdd系统能有效地降低移动终端的处理复杂性。
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