其他类型无线网络的发展扩大了此类网络的范围和潜在应用。一个主要的例子是 UMTS(或欧洲以外称为 FPLMTS)。UMTS 以各种形式支持广泛的通信服务,从无绳服务到广域蜂窝服务。UMTS 支持的比特率范围最高为 2 Mb/s,主要面向语音和低质量视频以及数据服务。但是,由于频谱限制以及经济原因,UMTS 无法满足真正的高分辨率多媒体通信的带宽需求。这些需要 10 Mb/s 范围内的比特率。所需的带宽在计划的 UMTS 频率范围内不可用,并且这种带宽对用户的成本可能过高。此外,目前尚不清楚企业或其他组织场所之外是否存在对这种高速服务的需求。在场所内,不与 UMTS 共享频谱的短距离无线网络作为多媒体无线网络解决方案更具吸引力和灵活性。HIPERLAN 满足了这一需求。下图阐明了 HIPERLAN 和 UMTS 之间的关系:
其他类型无线网络的发展扩大了此类网络的范围和潜在应用。一个主要的例子是 UMTS(或欧洲以外称为 FPLMTS)。UMTS 以各种形式支持广泛的通信服务,从无绳服务到广域蜂窝服务。UMTS 支持的比特率范围最高为 2 Mb/s,主要面向语音和低质量视频以及数据服务。然而,由于频谱限制以及经济原因,UMTS 将无法满足真正的高分辨率多媒体通信的带宽需求。这些通信需要 10 Mb/s 范围内的比特率。所需的带宽在计划的 UMTS 频率范围内不可用,并且这种带宽的用户成本可能会过高。此外,目前尚不清楚企业或其他组织场所之外是否存在对这种高速服务的需求。在场所内,不与 UMTS 共享频谱的短距离无线网络作为多媒体无线网络的解决方案更具吸引力和灵活性。 HIPERLAN 满足了这一需求。下图阐明了 HIPERLAN 与 UMTS 之间的关系:
其他类型无线网络的发展扩大了此类网络的范围和潜在应用。一个主要的例子是 UMTS(或欧洲以外称为 FPLMTS)。UMTS 以各种形式支持广泛的通信服务,从无绳服务到广域蜂窝服务。UMTS 支持的比特率范围最高为 2 Mb/s,主要面向语音和低质量视频以及数据服务。但是,由于频谱限制以及经济原因,UMTS 无法满足真正的高分辨率多媒体通信的带宽需求。这些需要 10 Mb/s 范围内的比特率。所需的带宽在计划的 UMTS 频率范围内不可用,并且这种带宽对用户的成本可能过高。此外,目前尚不清楚企业或其他组织场所之外是否存在对这种高速服务的需求。在场所内,不与 UMTS 共享频谱的短距离无线网络作为多媒体无线网络解决方案更具吸引力和灵活性。HIPERLAN 满足了这一需求。下图阐明了 HIPERLAN 和 UMTS 之间的关系:
其他类型无线网络的发展扩大了此类网络的范围和潜在应用。一个主要的例子是 UMTS(或欧洲以外称为 FPLMTS)。UMTS 以各种形式支持广泛的通信服务,从无绳服务到广域蜂窝服务。UMTS 支持的比特率范围最高为 2 Mb/s,主要面向语音和低质量视频以及数据服务。然而,由于频谱限制以及经济原因,UMTS 将无法满足真正的高分辨率多媒体通信的带宽需求。这些通信需要 10 Mb/s 范围内的比特率。所需的带宽在计划的 UMTS 频率范围内不可用,并且这种带宽的用户成本可能会过高。此外,目前尚不清楚企业或其他组织场所之外是否存在对这种高速服务的需求。在场所内,不与 UMTS 共享频谱的短距离无线网络作为多媒体无线网络的解决方案更具吸引力和灵活性。 HIPERLAN 满足了这一需求。下图阐明了 HIPERLAN 与 UMTS 之间的关系:
其他类型无线网络的发展扩大了此类网络的范围和潜在应用。一个主要的例子是 UMTS(或欧洲以外称为 FPLMTS)。UMTS 以各种形式支持广泛的通信服务,从无绳服务到广域蜂窝服务。UMTS 支持的比特率范围最高为 2 Mb/s,主要面向语音和低质量视频以及数据服务。然而,由于频谱限制以及经济原因,UMTS 将无法满足真正的高分辨率多媒体通信的带宽需求。这些通信需要 10 Mb/s 范围内的比特率。所需的带宽在计划的 UMTS 频率范围内不可用,并且这种带宽的用户成本可能会过高。此外,目前尚不清楚企业或其他组织场所之外是否存在对这种高速服务的需求。在场所内,不与 UMTS 共享频谱的短距离无线网络作为多媒体无线网络的解决方案更具吸引力和灵活性。 HIPERLAN 满足了这一需求。下图阐明了 HIPERLAN 与 UMTS 之间的关系:
6 QoS 架构................................................................................................................................................ 9 6.1 不同 QoS 等级概述.................................................................................................................................... 9 6.1.1 端到端业务和 UMTS 承载业务.........................................................................................................................10 6.1.2 无线接入承载业务和核心网承载业务.........................................................................................................10 6.1.3 无线承载业务和 Iu 承载业务....................................................................................................................10 6.1.4 骨干网业务.............................................................................................................................................11 6.2 网络中的 QoS 管理功能....................................................................................................................................11 6.2.1 功能描述.............................................................................................................................................11 6.2.1.1 控制平面中针对 UMTS 承载业务的 QoS 管理功能.....................................................................................11 6.2.1.2 用户平面中针对 UMTS 承载业务的功能.....................................................................................................11 6.2.2 全部
本文件指定了 AT 命令的配置文件,并建议使用此配置文件从终端设备 (TE) 通过终端适配器 (TA) 控制移动终端 (MT) 功能和 GSM/UMTS 网络服务。命令前缀 +C 保留用于 ITU-T 建议 V.250 [14] 中的数字蜂窝。本文件还包含用于构建这些扩展 GSM/UMTS 命令的语法详细信息。适用时使用 ITU-T 建议 V.250 [14] 和现有数字蜂窝标准 (TIA IS-99 [15] 和 TIA IS-135 [16]) 中的命令。一些新命令的定义方式使其可以轻松应用于除 GSM/UMTS 之外的网络的 MT。ITU-T T.31 [11] 和 T.32 [12] 传真 AT 命令可用于从 TE 进行 GSM/UMTS 传真传输。GSM/UMTS 短消息服务 AT 命令在 3GPP TS 27.005 [24] 中定义。GPRS AT 命令在本规范的第 10 条中定义。本文件假设一个抽象架构,由 TE(例如计算机)和与 TA 接口的 MT(见图 1)组成。定义命令的控制范围应允许处理此抽象架构可能导致的任何物理实现:
本研究比较了基于电视空白频段 (TVWS) 的宽带网络的资本支出要求和部署基于 UMTS 的移动宽带网络的资本支出要求,以便在人口稀少的坦桑尼亚农村地区提供宽带连接。与许多发展中国家一样,坦桑尼亚的互联网普及率较低,考虑到多个订阅,普及率仅略高于 46%。受影响的社区大多是农村地区,因为人口密度低,这使得部署移动宽带的成本非常高。这限制了这些地区的经济发展潜力,因为宽带连接和服务是第四次工业革命 (4IR 或工业 4.0) 和现代数字经济的主要驱动力。通过考虑基站收发器站 (BTS) 的数量,对 TVWS 和 UMTS 系列标准的覆盖能力进行比较,以覆盖三种不同的无线电操作环境(即丘陵、起伏和平坦地形)的特定地理区域。宽带连接数据速率定义为 2 Mbps 或以上的接收器速率,用于确定这两种技术所需的 BTS 数量。结果表明,引入 TVWS 作为中间一英里解决方案,在三个典型环境中,为相同人口提供服务所需的 UMTS BTS 数量分别减少了 68%、66.7% 和 75%。
具有LTE(4G)和新的5G移动通信标准的高性能移动通信网络是推进数字化的关键技术,因此对于全球当今商业地点的竞争力是必不可少的。除了可靠且强大的设备网络外,它们还可以开发众多新应用程序。自动驾驶车辆的自主驾驶,以及增加工业机器以改善生产过程的沟通正在越来越成为现实。在1985年引入了第一代移动通信(1G)时,这完全是模拟的,只允许语音并且不传输数据时,尚无可能预见到当今许多行业5G的前景。当时的互联网还有很长的路要走。直到1991年引入第二代移动通信(2G) - GSM-创建了除了语音之外的移动设备之间传输数据的可能性。在1998年引入3G标准 - umts -umts的引入。提高了通话质量,并启动了第一个音频,图片或视频应用程序。使用3G,我们的手机还可以进行视频通话,从而导致自拍照的前置摄像头整合,现在每个手机都存在。4G -LTE-或第四代是我们今天最常使用的标准。这项技术带来了更高的速度,以满足对更高数据量的需求。多亏了4G,就可以实时观看电影或体育运动,甚至可以以高清质量观看。
8 UMTS/IMT 2000 接口适配至 S-UMTS....................................................................................................78 8.1 S-UMTS 的无线接口(Uu)规范................................................................................................................78 8.1.1 ITU-R IMT-2000 无线传输技术的审查.........................................................................................................78 8.1.2 S-UMTS 空中接口的设计考虑.........................................................................................................................78 8.1.2.1 传播信道特性....................................................................................................................................79 8.1.2.2 多普勒效应....................................................................................................................................................80 8.1.2.3 卫星分集....................................................................................................................................................80 8.1.2.4 功率控制....................................................................................................................................................81 8.1.2.5 双工模式影响....................................................................................................................................81 8.1.2.5.1 频谱分配.....................................................................................................................................82 8.1.2.5.2 不对称