3G的核心技术是什么?

如题所述

1 Rake接收技术
在窄带蜂窝系统中,存在严重的多径衰落。但是在宽带CDMA 系统中,不同的路径可以独立接收,从而可以对分辨出的多径信号分别进行加权调整,使其合成后的信号得以增强,从而可以降低多径衰落所造成的负面影响。这种技术称为Rake接收技术。为实现相干形式的Rake接收,需发送未经调制的导频符号,以使得接收端能够在确知已发信号的条件下估计出多径信号的相位,并在此基础上实现相干方式的最大信噪比合并。WCDMA采用用户专用的导频信号,而CDMA2000下行采用公用导频信号。用户专用的导频信号仅作为备选方案用于使用智能天线的系统,上行信道则采用用户专用的导频信道。
Rake分集接收技术的另外1种体现形式是宏分集和越区软切换技术。当移动终端处于越区切换时,参与越区切换的基站向该移动终端发送相同的信息,移动台则把来自不同基站的多径信号进行分集合并,从而改善移动终端处于越区切换时的接收信号质量,并保证越区切换时的数据不丢失。这种技术称为宏分集和越区软切换。WCDMA系统和CDMA2000系统都支持宏分集和越区软切换。
2 信道编译码技术
第三代移动通信系统的另外1项核心技术是信道编译码技术。在第三代移动通信系统的主要提案中,除了采用IS-95CDMA系统相类似的卷积编码技术及交织外,还采用了Turbo编码技术及RS卷积级联码技术。卷积码具有记忆能力,可以采用维特比译码,具有很高的编码增益。而交织技术可将信道传输中的突发性错误变成随机性错误,这有利于对付信道传输中因突发性干扰而引起的长连串错误。交织不会引入冗余码,所以不会降低频谱利用率。Turbo编码器采用2个并行相连的系统递归卷积编码器,并加上1个交织器。2个卷积编码器的输出经过串并变换及打孔操作后输出。相应的解码器由首尾相连、中间由交织器和解交织器隔离的2个以迭代方式工作的软判输出卷积解码器组成。这种Turbo编码方式一般用于第三代系统中的高速数据业务传输。RS编码是1种多进制编码技术,适用于存在突发错误的通信系统。
3 功率控制技术
在移动通信中,移动终端到基站的链路上容易出现“远近效应”问题,也就是说,离基站近的移动终端的路径损耗比远方移动终端的路径损耗低。如果所有的移动终端都使用相同的发射功率,附近的移动终端必然要干扰远方的移动终端,因此需要采用功率控制来解决这个问题。
常用的CDMA功率控制技术可分为开环、闭环和外环功率控制3种类型。在WCDMA 和CD-MA2000系统中,上行信道采用了开环、闭环和外环功率控制技术,下行信道则采用了闭环和外环功率控制技术。当然,功率控制技术也存在一些缺点,首先是不能从根本上消除多址干扰,其极限是各个用户的接收功率都相同时的接收性能;其次是占用信道传递功率控制信息,存在算法收敛速度、性能与用户移动速度有关和系统复杂等。
4 多用户检测技术

多用户检测是CDMA系统中抗干扰的关键技术。在实际的CDMA系统中,各信号间存在一定相关性,这是多址干扰(MAI)存在的根源,由个别用户产生的MAI虽然很小,但随着用户数的增长或信号功率的增大,MAI就成为WCDMA通信系统的1个主要干扰。传统检测技术完全按照经典直接序列扩频理论对每个用户的信号分别进行扩频码匹配处理,因而抗MAI能力较弱。多用户检测技术是在传统检测技术的基础上,充分利用造成MAI的所有用户信号信息对单个用户进行检测,从而具有优良的抗干扰能力,解决了远近效应问题,降低了系统对功率控制精度的要求,因此可更有效地利用上行链路的频谱资源,显著提高系统容量。

通信系统中的传统检测器都是单用户检测器,它将所需用户的信号当作有用信号,而将其它用户的信号都作为干扰信号对待。但从信息论的角度看,CDMA系统是一种多输入、多输出的信道。因此单用户检测器不能充分利用信道容量。多用户检测的基本思想就是把所有用户的信号都当作有用信号,而不是干扰信号来处理,这样就可以充分利用各用户信号的用户码、幅度、定时和延迟等信息,从而大幅度地降低多径多址干扰。目前,主要有两种基本的方法来实现多用户检测:一是线性检测法,它的基本想法是通过线性变换来消除不同用户间的相关性,使得送入每个用户的检测器的信号只与自己的信号相关;二是相减式干扰对消器,它在送入匹配滤波器输入端的信号中减去本地估计出的来自其它用户的多址干扰,从而消除多址干扰。
5 智能天线
智能天线是1种自适应阵列天线。它由天线阵、波束形成网络、波束形成算法三部分组成,通过各阵元信号的加权幅度和相位来改变阵列的方向图形状,具有测向和调零功能,能够把主波束对准入射信号并自适应实时跟踪信号,同时将零点对准干扰信号,从而抑制干扰信号,提高信号的信噪比,改善整个通信系统的性能及能够识别不同的入射方向的直射波和反射波。智能天线实现了所谓的空分多址(SDMA)方式,其突出优点是能够减少或滤除同道干扰和多址干扰,能显著提高通信系统的容量。我国提出的TD-SCDMA系统中,就采用了先进的智能天线技术。
基站智能天线包括2个重要组成部分:一是用来对来自移动终端发射的多径电波方向进行到达角估计,并进行空间滤波,抑制其他终端的干扰;二是对基站发送的信号进行波束成形,使基站发送信号能够沿着终端电波的到达方向发送回终端,从而降低发射功率,减小对其他终端的干扰。智能天线技术能够在较大程度上抑制多用户干扰,从而提高系统容量。
6 软件无线电
目前第三代移动通信系统各种不同的标准极大地限制了移动用户的全球漫游和未来个人通信,而软件无线电最有希望解决这些问题。在1个可编程的通用硬件平台上,装载相应的软件就可以适应不同标准的移动终端和基站,从而保证各种移动设备之间的无缝互联。我国提出的TD-SCDMA标准就采用了软件无线电技术。软件无线电是随着计算机技术的发展、大规模集成电路技术的进步和芯片处理速度的不断提高特别是数字信号处理器(DSP)、现场可编程门阵列(FPGA)等可编程数字器件的快速发展而产生的1种新的无线通信技术。传统的基于专用集成电路(ASIC)的无线通信系统的全部功能由硬件实现,只能工作于单一频段、单一调制方式,不同体系结构的通信系统难以相互沟通。软件无线电是在1个通用、开放的硬件平台上采用软件技术通过可编程的DSP、FPGA实现无线通信系统的各种功能。在移动通信系统采用软件无线电技术,有益于实现与不同频带、带宽和调制方式的通信系统的互联、互通;系统的升级和嵌入新技术更方便;便于开发新的增值业务;能更充分地利用有限的频谱资源。因此,软件无线电必将成为未来移动通信中的主流技术,在第三代移动通信中有广阔的应用前景。
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第1个回答  2014-10-15
1。与cdma2000 系统有关的核心技术 (1) 在多址通信中实现空闲切换的方法和装置 (2) 在扩频系统中传输高速率数据的方法和装置 (3) 采用正交波形使多个发射机能够共享单个CDMA信道 (4) CDMA系统的高数据速率辅助装置 (5) 执行系统间软切换的蜂窝电话系统和方法 (6) 采用时空扩展技术和正交发射分集技术的的发射机结构 (7) 应用时间空间扩展以及正交发射分集技术的接收机结构 (8) 用于多路接入方案的快速分配方法 (9) 移动通信系统中产生准正交码的方法和采用该方法的扩频器 (10) 在移动通信系统中用Turbo 编码器的凿孔设备和方法 (11) 扩频通信系统中的凿孔和还原代码的装置和方法 (12) 码分多值通信系统中的信道分配设备和方法 2。与WCDMA 系统有关的核心技术 (1) 闭环发射天线分集方法及基站和移动台设备 (2) 移动通信系统中搜索小区的方法 (3) 用于移动通信系统基站时分交换发送分集发射机及其控制方法 (4) 移动通信系统中的随机接入 (5) 码速率提高的压缩模式DS-CDMA 系统和方法 (6) 扩频系统内移动台的同步 (7) 扩频通信中下行链路的处理 (8) 码分多址通信系统中的小区搜索 (9) 在异步CDMA移动通信系统中促使基站同步的方法和系统 (10) 码分多址通信中的四相扩频码 (11) 通信系统中同相和正交信道的功率比控制 (12) 扩频无线电通信的帧同步技术和系统 (13) 无线通信网络中的呼叫允许接入控制 (14) 发射功率控制方法和采用该方法的通信系统 (15)CDMA 通信方法和扩频调制器 关于全部3G的核心管理技术 1、无线应用软件效能监控与系统效能管理; 2、审核和检测针对移动电子商务的存取是否合法或授权; 3、网页做到安全性认证的整合,以确保资料安全以及人员存取合法 与保密; 4、数字证书或加密管理,实现不可否认性与完整性; 5、wireless lan是否有入侵以及数据包中是否隐藏病毒; 6、wireless网络的效能以及预测失败或错误预警事件; 7、pda等设备在与电脑连接存取时的安全(包括wap、wireless等存取方式); 8、gateway主机以及所提供的服务加以监控; 9、实网络环境中加强防火墙、入侵侦测和弱点扫描,使企业交易内部的主机得到完全的保护。本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-08-05
  3G核心技术主要包括三个方面:
  1、采用了双模门户站,3G网址帮助中国4200万企业建立双模门户站,满足了众多企业面向互联网和手机两大用户群的市场需求,建立了电脑访问与手机网站同步生成的双模网站,满足了众多企业的两种访问需求。
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