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移动网络发展方案

发布时间:2022-07-01 01:47:44

❶ 中国移动发展历程是

真情沟通 1987年11月18日,第一个模拟蜂窝移动电话系统在广东省建成并投入商用。 1994年3月26日,邮电部移动通信局成立。 1995年,GSM数字电话网正式开通。 1996年,移动电话实现全国漫游,并开始提供国际漫游服务。 1997年7月17日,中国移动第1000万个移动电话客户在江苏诞生。 1997年10月22日、23日,广东移动通信和浙江移动通信资产分别注入中国电信(香港)有限公司(后更名为中国移动(香港)有限公司),分别在纽约和香港挂牌上市。 1998年8月18日,中国移动客户突破2000万。 1999年4月底,根据国务院批复的《中国电信重组方案》,移动通信分营工作启动。 1999年7月22日0时,“全球通”移动电话号码升11位。 2000年4月20日,中国移动通信集团公司正式成立。 2000年底,中国移动的交换容量超过1亿户。 2001年2月20日,在法国嘎纳举行的第六届全球GSM年会上,中国移动通信公司李默芳总工程师荣获“GSM联盟突出贡献奖”。 2001年9月14日,中国移动通信广州国际局实现了顺利割接入网,这标志着中国移动通信第一个国际通信出入口局正式开通 我的地盘 我做主 2001年11月26日,中国移动通信集团公司的第一亿客户在北京产生。 2001年12月31日,中国移动通信关闭模拟移动电话网,停止经营模拟移动电话业务。 2002年1月22至24日,中国移动通信集团公司工作会议召开,提出在今后两三年内实施“服务与业务领先”的近期战略重点。 2002年3月5日,中国移动通信与韩国KTF公司在京正式签署了GSM-CDMA自动漫游双边协议,实现了GSM-CDMA之间的自动漫游。 2002年5月20日,中国移动通信赴韩服务小组到达韩国为观看韩日足球世界杯的中国移动通信客户提供GSM-CDMA原号漫游服务。这是中国移动首次出国提供现场移动通信服务。 2004年7月21日中国移动通信集团公司正式成为北京2008年奥运会移动通信服务合作伙伴。 2004年,中国移动通信集团公司资产净值达到2331.6100亿元人民币,纯利达到420.04亿元人民币。 2005年10月,中国移动通信集团公司宣布收购香港移动电讯商PEOPLES(华润万众电话),现已成为其全资附属机构,并改名为中国移动万众电话有限公司。 2007年2月份,中国移动通信集团公司的手机用户实现单向收费(区域性被叫免费)。

❷ 中国移动通信是怎么发展起来的

楼上说得没错,是在1999年的电信重组之后,移动通信分营工作才启动的。。。
你是不是说移动通信业的发展呢。。移动通信业发展到目前,国内是第三代,也就是3G,1G(第一代)为模拟信号时代,2G为数字信号时代,国内主流GSM,此外,还有2.5G的叫法,是指介于2G和3G时代的阶段,如wap上网功能。。。中国移动的GPRS在02年5月投入试商用。。到现在。。。
具体说来:
1987年11月18日 第一个TACS模拟蜂窝移动电话系统在广东省建成并投入商用。

1994年3月26日 邮电部移动通信局成立。

1994年12月底 广东首先开通了GSM数字移动电话网。

1995年4月 中国移动在全国15个省市也相继建网,GSM数字移动电话网正式开通。

1996年 移动电话实现全国漫游,并开始提供国际漫游服务。

1997年7月17日 中国移动第1000万个移动电话客户在江苏诞生。

1997年10 月22日、23日 广东移动通信和浙江移动通信资产分别注入中国电信(香港)有限公司(后更名为中国移动(香港)有限公司),分别在纽约和香港挂牌上市。

1998年8月18日 中国移动客户突破2000万。

1999年4月底 根据国务院批复的《中国电信重组方案》,移动通信分营工作启动。

1999年7月22日0时 "全球通"移动电话号码升11位。

2000年4月20日 中国移动通信集团公司正式成立。它是在分离原中国电信移动通信网络和业务的基础上新组建的国有重要骨干企业,2000年5月16日,中国移动通信集团公司揭牌。

2001年7月9日 中国移动通信GPRS(2.5G)系统投入试商用。

2001年11月26日中国移动通信集团公司的第一亿客户代表在北京产生,标志着中国移动通信已成为全球客户规模最大的移动通信运营商。

2001年12月31日 中国移动通信关闭TACS模拟移动电话网,停止经营模拟移动电话业务。

2002年3月5日 中国移动通信与韩国KTF公司在京正式签署了GSM-CDMA自动漫游双边协议。中国移动通信率先实现了GSM-CDMA两种制式之间的自动漫游。

2002年5月 中国移动、中国联通实现短信互通互发。

2002年5月17日 中国移动通信GPRS业务正式投入商用。

2002年10月1日 中国移动通信彩信(MMS)业务正式商用。

2003年7月 我国移动通信网络的规模和用户总量均居世界第一,手机产量约占全球的1/3,已成为名副其实的手机生产大国。

2003上半年,中国移动用户总数达2.34亿户,普及率为18.3部/百人。

2004年5月,达到3亿用户;
2006年2月,达到4亿用户。

接下来的年份楼主能够自己感受啦~~~
2008年北京奥运会政策促使3G建设进程加快,TD试商用。。促使又是一次电信重组,天下三分。。
2009年1月初中国移动获3G牌照,格式TD-SCDMA,自主知识产权。

手机网络制式的发展

1G(first generation)表示第一代移动通讯技术。代表为现已淘汰的模拟移动网。
2G(second generation)表示第二代移动通讯技术。代表为GSM。以数字语音传输技术为核心。
2.5G是基于2G与3G之间的过渡类型。比2G在速度、带宽上有所提高。可使现有GSM网络轻易地实现与高速数据分组的简便接入。
已经进行商业应用的2.5G(Generation)移动通信技术是从2G迈向3G的衔接性技术,突破了2G电路交换技术对数据传输速率的制约,引入了分组交换技术,从而使数据传输速率有了质的突破,是一种介于2G与3G之间的过渡技术。2.5G的出现主要是由于3G是个相当浩大的工程,所牵扯的层面较多且复杂,要从2G一下迈向3G是不可能马上实现的。代表为:GPRS, HSCSD、WAP、EDGE、蓝牙(Bluetooth)、EPOC等技术。
3G是英文3rd Generation的缩写,指第三代移动通信技术。我们国家主要有三种3G标准,分别是TD-SCDMA,WCDMA和CDMA2000,这三种3G的标准分别由移动、联通和电信来运营。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。它能够方便、快捷的处理图像、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。为手机融入多媒体元素提供强大的支持。但为了提供这种服务,无线网络必须能够支持不同的数据传输速度,也就是说在任何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。2G网络提供的带宽是9.6Kbps。2.5G增加到56Kbps。 3G将具有更宽的带宽,其传输速度将达到100-300Kbps,不仅能传输话音,还能传输数据,从而提供快捷、方便的无线应用。
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。
注:2008年,我国开始应用3G手机,称为“3G”元年。

❹ 中国移动网络营销策略分析

近年来移动通信与互联网的结合,标志着手机互联网时代的到来,让众多企业和商家既面临机遇也面临挑战,网络营销被日益推崇并被加以研究,本期无限论坛就邀请到了艾瑞市场咨询研究总监曹军波先生与大家分享他对中国网络营销趋势长期研究的结果。

❺ 手机网络的发展历程

什么是手机---移动电话,通常称为手机,旧称手提电话、手提、大哥大,是便携的、可以在较大范围内移动的电话终端。

使用最广的手机是GSM手机和CDMA手机。

手机外观上一般都应该包括至少一个液晶显示屏和一套按键(部分采用用触摸屏的手机减少了按键)。

世界上第一通移动电话是打给他在贝尔实验室工作的一位对手,对方当时也在研制移动电话,但尚未成功。库帕后来回忆道:“我打电话给他说:‘乔,我现在正在用一部便携式蜂窝电话跟你通话。’我听到听筒那头的‘咬牙切齿’——虽然他已经保持了相当的礼貌。


.手机时代划分




手机的主要品牌


  1. 诺基亚

  2. 摩托罗拉

  3. 三星

  4. 索爱

  5. HTC(多普达)

  6. LG

  7. 华为

  8. 中兴

  9. 苹果

  10. 小米..........

    ni

手机的几大系统:


现行主流:苹果OS,安卓,WP,塞班(还有不少的人在用)



曾经的经典辉煌时代:塞班分为,塞班4和塞班6其中4不属于智能系统。6属于智能系统。塞班6又分为一版,二版,三版。

一代表机型有NG等;二版有:3230,7610,N70等等,三版:3250,n73,6120,E63,E5,E52,E71.....等等横行天下。


Linux 见于摩托罗拉的手机,经典的如L7,刀锋系列(创造了一个时代的美感),E2(周杰伦代言的第一款手机)....

再往前》。。。。曾经的NO.1 palm。后背惠普收购,然后惨死在惠普手里面,至今被许多PALM铁粉们,耿耿于怀!!!(惠普收购后,该出了WEBOS系统)

windowsmobile,。微软的手机系统,当年(05年左右)多普达其实她就是现在的HTC只不过但是国内叫多普达...也是一方巨擘!

黑莓,BLACKBERRY。这个手机风起云涌于911事件。机器硬朗商务风范浓厚。信号辐射比诺基亚低1/3!当年的经典机型也是雨后春笋。


后来诺基亚由于触屏横空出世,打压之下也开始了狗屎的触屏之旅,像5230,5800等等系统分两个塞班3^ 和塞班5版。 现在已经死尽。


如今,苹果,安卓主流,WP想分杯羹,三分天下。




-----------------手打,请尊重劳动。

❻ 网络最新发展技术及其发展趋势

1 前言
近年来,第三代移动通信(3G)一直是人们关注的热点。不久前人们还对3G普遍看好,而今年听到更多的却是关于3G服务将推迟的消息。原本要在2001年5月开通商用3G服务的日本NTT DoCoMo公司宣布推迟其大规模提供商用3G服务的时间,欧洲一些运营商也相继宣布推迟提供3G服务的时间表。于是,舆论开始议论3G"雷声大雨点小"" 只听楼梯响,不见人下来"。 而西欧各国政府高价拍卖3G频段,使一些运营商背上了沉重的债务包袱,让人们对3G原本就有些动摇的信心又减少了几分,甚至怀疑3G是不是一个大泡沫?

确实,纵观世界的经济形势,尤其是IT产业,在经历了一个又一个高潮之后,仿佛暂时跌入了一个低靡期。大部分通信业内的巨头均开始在世界范围内裁员,一时间人心惶惶,业内人士认为IT业的冬天已经到来。在这种形势下,3G服务似乎显得有些不合时宜。那么,3G的全球前景究竟如何?中国的3G前途是否光明?

2 中国该如何发展第三代移动通信

尽管全球的经济发展速度发生改变,中国的IT市场却并没有随行就市地走下坡路,反而在一片萧条声中异军突起。尤其是移动通信领域,更是以超乎预计的速度蓬勃发展,成为世界上最引人注目的焦点。中国已经成为世界上移动通信领域中最大的市场,而3G更将成为各商家的必争之地。由于受自身的经济、环境、人口等多方面的因素的影响,中国的移动通信的发展条件不同于世界上任何一个国家,这就决定了我们的3G必然要走出一条有中国特色、适合中国国情的发展之路。

首先,中国与欧洲国家发展3G的驱动力不同。

目前,欧洲的移动电话普及率已超过60%,部分国家达到75%以上,移动话音业务已经普及并趋于饱和。所以在欧洲发展3G的驱动力不是话音业务,而必须找到新的业务模型,即高速多媒体业务模型。但新的高速多媒体业务模型不是凭空想象出来的,其新业务模型成功的标志是:消费者愿意为新的业务模型支付费用。这就要求有符合市场需求的各类多媒体数据业务模型。所以,欧洲发展3G的驱动力是"满足市场需求的移动多媒体业务"。这些业务首先要具有不可替代性,也就是说,2G或2.5G移动通信系统没有能力或是不能很好的提供这些业务;其次3G在技术上能够很好的实现这些业务,否则业务功能描绘的再好,用起来很糟糕,也不会赢得市场;最后一点是所推行的3G业务为大众所乐于接受。以上三点如果有一点不能满足,3G在欧洲就会受阻。

中国的情况则与欧洲大相径庭。中国的移动通信用户截止到2001年9月份达到1.3亿,普及率仅为10%,与欧洲、美国、日本等国家60%以上的移动电话普及率相比,中国未来移动电话的发展空间还十分巨大。因此,目前中国的移动电话用户仍以每月超过500万用户的增长速度在高速发展。如果中国在2003年开始建设3G网,届时中国的移动电话普及率还不到15%,移动话音仍然是移动通信业务的重心。目前,在移动通信用户密度较高的城市,现有的GSM系统已经出现频率资源紧张的问题,加之现在中国大城市中的流动人口越来越多(国内外商务人员和旅游者),而流动人口中手机用户比例很高,将进一步加剧大城市的频率紧张程度。随着GPRS的推出,将进一步刺激移动数据业务的发展,又要在GSM的宝贵频段中划分出一部分频段作为GPRS的数据业务频段。伴随着电信运营业的改革,新的移动运营商不可避免的要出现,又要将原有的2G频段,划分给新的运营商。以上这些因素的同时出现,将使中国的2G频率资源面临着枯竭的危险。如何解决话音高速增长与频率资源紧张之间的矛盾已成为我国移动通信发展所面临的最为紧迫的问题,这也是我们目前所使用的2G、2.5G系统没有能力从根本上很好解决的一个瓶颈。中国发展第三代移动通信的驱动力,决不是因为中国的移动通信消费者迫切需要高速移动多媒体业务,急迫需要移动可视电话服务,并且愿意为此支付高额的频率占用费。中国发展3G的驱动力一定是高速增长的移动话音的需求,需要启动新的频段,需要新的高频谱利用率的标准制式。如果看不到这一点,中国的3G将成为"泡沫"。中国发展3G的商务模式,应该是首先满足高速增长的移动话音需求,同时向逐步增加的移动数据提供服务。因此,中国上3G的驱动力比欧洲更强、更实际,而不是"泡沫"。正是因为中国国情的特点,中国选择3G标准的最重要的依据是:谁的频谱利用率最高。

其次,第三代移动通信网的初期覆盖要求不同。

因为欧洲国家移动通信网的覆盖率和普及率都很高,而且以新兴的移动高速多媒体据业务为驱动力,所以,在欧洲建设3G通信网时,只有实现全覆盖,才能满足3G用户对新兴移动高速多媒体业务的需求。

中国移动通信用户分布极其不均匀,在大中城市等人口密度大的区域频率资源紧张的问题格外突出,且有高速移动数据业务需求的人口比例也较高,而在其它地区频率紧张程度并不严重。同时,考虑到中国幅员辽阔,并且经济条件有限,一次性建成一个全国性的大网既不经济、也不必要。所以对于拥有GSM网络的运营商,在中国3G组网初期不必做全覆盖,以3G孤岛方式建网满足大城市移动话音频率紧张和高速数据业务移动接入的问题。同时该3G网必须充分依托现有的GSM系统混合组网,采用3G/GSM双频双模终端。在没有3G网覆盖的区域,用双频双模终端可得到GSM网服务,而在有3G网覆盖的地方,可用双频双模终端得到3G网服务。随3G的发展,3G孤岛的范围越来越大,孤岛越来越多,最终孤岛连成片,形成全覆盖。但这需要多年的漫长过程。而对于没有GSM网络的新运营商,在3G组网初期可先在大、中城市覆盖。同时提供3G移动业务和宽带固定无线接入,用3G平台同时提供多种业务应用,但仍以移动话音为主要盈利模式。同时,考虑到3G业务的特点,中国的3G网要能够满足高速移动数据业务发展的需求,并具有高效率的非对称业务的传输能力。

3 TD-SCDMA的优势与特点

2000年5月,国际电联(ITU)正式批准三个基于CDMA技术第三代移动通信主流标准,分别是:

①MC CDMA:即美国提出的CDMA2000:单载波,需要占用1.25M 2(共2.5M )的对称频段

②DS CDMA:即由欧、日提出的WCDMA:单载波,需要占用5M 2(共10M )的对称频段

③TD CDMA:由两个标准组成,这两个标准,高层协议相同,物理层有两种选择。分别为:

·中国大唐电信集团起草,中国提出的TD-SCDMA:单载波,仅需占用1.6M非对称频段

·西门子起草,欧盟提出的UTRA TDD(TD-CDMA):单载波,需占用5M非对称频段。

这三个已批准的国际第三代移动通信标准中,美国和欧洲提出都是FDD(频分双工)模式;而中国大唐和德国西门子提出的是TDD(时分双工)模式。FDD模式中,移动通信系统的接收和传送是在分离的两个对称频率信道上,用保证频段来分离接收与传送信道;而TDD模式的移动通信系统中接收和传送是在同一频率信道即载波的不同时隙,用保证时间来分离接收与传送信道。

其中,TD-SCDMA技术是中国在其通信史上第一次提出并被广泛认可的国际标准。相对于与其并列称雄于TDD模式的欧洲UTRA TDD标准,我们的TD-SCDMA标准提出的较晚,但拥有明显的技术优势,促使代表欧盟提出UTRA TDD标准的西门子公司在2001年7月决定放弃该标准的研究和设备开发,全力加盟到中国提交的TD-SCDMA标准的开发中来。这标志着TD-SCDMA将成为世界上唯一的TDD模式的3G标准,将独自享有ITU为TDD模式所分配的3G频率。

概括起来,TD-SCDMA模式具有以下独特的优势:

①不需要对称频率,频谱利用率高,系统容量大

TD-SCDMA采用TDD模式,收发使用同一频段的不同时隙,只需占用单一的1.6M频带宽度,就可传送2Mb/s的数据业务。在所有被ITU批准的3G标准中,在同样传输2Mb/s的数据业务时,TD-SCDMA所占用的频带最节省。频率资源是不可再生的资源,空闲频段十分有限。相比之下,TD-SCDMA技术在频率选择上更加灵活,能够充分利用零碎频段,频谱利用率最高。由于TD-SCDMA标准采用了智能天线,有效降低了系统的多址干扰,极大提高了系统的容量。在三个3G标准中,在占有同等带宽的情况下,TD-SCDMA的系统容量明显大于其它标准的系统容量,更是远远高于现有的GSM网络的容量。

②能更有效地支持非对称的传输业务

在TDD的工作模式中,上下行数据的传输通过控制上、下行的发送时间长短来决定,可以灵活控制和改变发送和接收的时段长短比例,这尤其适合今后的因特网等非对称业务的高效传输。因为因特网的业务中查询业务的比例较大,而查询业务中,从终端到基站的上行数据量很少,只需传输网址的代码,但从基站到终端的数据量却很大,收发信息量严重不对称。只有采用TDD模式时,才有可能自适应的将上行的发送时间减少,将下行的接收时间延长,来满足非对称业务的高效传输。这种优势是FDD模式所不具备的。

③与GSM后向兼容性好

因为TD-SCDMA系统既可接入到现有的二代GSM/MAP核心网,又可接入3G核心网,无论用哪一种接入方式,都可先依托900M GSM网络建设TD-SCDMA 3G"孤岛"。终端为GSM/TD-SCDMA双频双模终端。在3G覆盖区内,用户可以享受3G的高速数据业务及话音业务;在仅有GSM网络覆盖的地区,仍可得到该GSM网络的话音和低速数据服务,并享有漫游、切换的功能。这种方式既可充分利用现有投资,又可用较少的代价提供3G业务。待3G的业务需求不断增加,覆盖孤岛不断增多、扩大,最终把局部覆盖扩展到全国覆盖。

④成本低

对于运营商来说,TD-SCDMA系统所需频带窄,运营费用低;其次使用智能天线,不需使用大功率射频器件,基站成本也会大幅度下降;而软件无线电技术的采用,可以在通用的芯片上通过软件实现专用芯片的功能,通过软件升级来增加系统功能和性能,避免不必要的设备更新,进一步降低成本。对于中国通信设备制造商来说,TD-SCDMA是一项拥有自主知识产权的标准,并在不断的完善、发展之中。国内通信设备制造商通过设备的开发,可植入自己的技术专长,不断发展TD-SCDMA,从而可分别拥有TD-SCDMA标准的专利,并极大的降低各厂商的专利费门槛。而对于最终用户来说,TD-SCDMA的技术优势使得单基站支持的用户数更多,用户所分摊的系统及服务费用就会降低。

从以上分析不难看出,TD-SCDMA标准所具备的种种技术优势恰恰符合了中国国情现状发展第三代移动通信的要求,无疑是建设中国3G网络系统的最佳方案。

4 3G及TD-SCDMA的前景预测

业界人士普遍认为,全球3G的推迟是许多因素综合作用的结果,主要有以下几个方面的原因:首先是标准制订工作的推迟影响了设备的研发进度;另一个原因是市场尚不成熟,高速率移动多媒体业务的商务模型还在探索之中,还需要一个时期的准备;技术的不成熟,特别是终端技术尚需进一步的发展;此外,资本市场对3G的影响也十分关键。

尽管如此,专家分析认为,3G发展的推迟是其回到它本来的发展规律的一个体现,人们没有理由为此而悲观失望。按照移动通信目前的发展趋势,加之运营商市场竞争的推动作用,3G时代必将到来。

3G服务的推迟,客观上给原本热度很高的3G降了温,也给本来就扑朔迷离的3G市场增加了许多变数。而对于3G标准后起之秀的TD-SCDMA,3G的推迟恰恰给TD-SCDMA一个迎头赶上的机遇。在世界3G进程普遍受阻的情况下,关于TD-SCDMA的好消息却接踵而来。在标准相继被ITU、3GPP批准通过之后,设备研发上也捷报频传:基站与模拟终端之间打通电话并实现图象传输;终端现场试验样机之间调通;最近内部试验网系统信号联通。充分说明TD-SCDMA正紧张而有序的一步步走向成功。

3G的价值是不容置疑的,它迟早要走入我们的生活,并将深刻地影响我们的生活。而TD-SCDMA技术作为中国首次提出的国际标准,也必将凭借其独特的优势与魅力,为中国以及世界移动通信的发展作出不可估量的贡献。

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作者简介:

杨毅刚 1979年毕业于湖北邮电学院微波通信专业,1986年获北邮数字信号处理专业硕士学位。曾在武汉邮电科学研究院负责通信产品开发和光通信科研管理工作。曾作为国家"863"课题《IS-95CDMA》负责人,组织开发IS-95CDMA系统。两次获邮电部科技进步三等奖,一次国家发明专利优秀奖。现任电信科学技术研究院副院长,大唐电信科技产业集团副总裁。

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❽ 求助几条关于移动公司网络技术方面的创新提案

现在说起“网络大势”,无线连接必然身居其间,在今年的“N+I 99"上就有苗头。以前是朗讯、北电狂擂无线LAN的战鼓,现在越来越多的有线网络大腕加入战团,如3Com正在国内推广其11M无线LAN新产品,而IDG电讯亦曾言“谁又能保证明天Cisco不会推出自己的无线LAN产品呢?”又如Microsoft最近宣布购买一家小公司Sendit,作为其无线移动访问Internet技术的研发中心,这亦是Microsoft第二次在无线手持技术方面的动作,还有五月,诺基亚在国内推广基于WAP的无线接入,搜狐想成为无线信息服务提供商的意向已显露,看来无线接入不远了。 拉斯维加斯从来就是一个让人充满幻想的地方,5月在那儿举办的“N+I 99"难免成为厂商们对技术发展方向进行豪赌的展台,无线局域网就是其中的亮点之一。 无线局域网从其标准IEEE802.11在1997年6月被制定以来,就一直在局域网内联领域不断发展,但这次的“N+I 99"又赋予了它一个全新的发展前景——“最后一公里接入”,也就是说,在互联网城域主干网络架设齐全的情况下,无线局域网以其灵活布设、高带宽和无线接入的优势,成为一种很有发展前景的互联网入户解决方式。 近年来网络技术取得了巨大的进步。一方面,在局域网组网上,速率可以达到千兆,但“接入点的固定和有限”,伴随着用户“移动办公”的需求逐渐强烈,有线接入也有“心有余而力不足”的时候;另一方面,多个局域网的互连,或者由于布线的多方限制,或者因为租用专线的高昂成本,每每使网际互连遇到障碍。无线局域网也就应运而生了, 它所提供的“一点对多点接入”、“点对点中继”等工作模式为用户提供了一种替代有线的高效高速的解决方案。而标准的统一,为无线网技术的不断发展奠定了基础。 对应用来说,更重要的是,某种程度上的“兼容”就意味着竞争开始出现;而在IT这个行业,“兼容”,就意味着“十倍速时代”降临了。 今年“N+I 99"展出的无线接入设备大多采用结合了码分多址(CDMA)的直序扩频技术。噪声干扰、多径效应、性能不稳定和传输速率低一直是横亘无线应用的几座大山,而这种技术被证明是当前先进可行的解决方案。 直扩主要是在媒质访问控制层(MAC)进行了创新。以贝尔实验室研制的WaveLAN产品为例,我们能具体了解一下直扩技术的实现。在WaveLAN中,称作“Theseus"的数字信号处理器(DSP)产生11位随机代码信元,正是这种随机码元提供了直扩产品的“三强”。 1、抗干扰能力强 我们知道微波信号传输质量低,往往是因为在发送信号的中心频点附近有能量较强的同频噪声干扰,导致信号失真。而直扩技术产生的11位随机码元能将源信号在中心频点向上下各展宽11MHz,使源信号独占22MHz的带宽,且信号平均能量降低。在实际传输中,接收端接收到的是混合信号,即混合了(高能量低频宽的)噪声。混合信号经过同步随机码元解调,在中心频点处重新解析出高能的源信号,依据同样算法,混合的噪声反而被解调为平均能量很低可忽略不计的背景噪声。 2、码分多址能力强 我们知道开放的2.4GHz ISM频带(工业、科学教育、医学频带)范围是2.4~2.484GHz。WaveLAN IEEE802.11支持2.4GHz频带下的13个子信道,每个信道占有高达22MHz的带宽,并可在2.4GHz频带下同时拥有3个完全独占的子信道,因此可将相互干扰减至最小。在每一个子信道内,依据11位随机码元对各基站用户进行编码分址。各用户使用正交或接近正交的扩频编码,各用户的源信号能被复合到同一个无线发射信道中,实现频道复用。在选择低速传输模式下,WaveLAN可在满足办公自动化应用的需求下,支持最多80个用户的分址能力。 3、高速可扩展能力强 由于独占信道且码分多址,WaveLAN的速率高。但由于在IEEE802.11标准中,11位随机码元中只有1位用来传输数据,因此吞吐量的扩展能力强。贝尔实验室新出的增强型WaveLAN ,最大速率达到10M以太网的水平,而网络容量远远超过以太网,就充分利用了这种扩展能力。相对于通用标准采用的相位变化DQPSK/DPSK调制技术,增强型采用了直序/脉冲位置调制(DS/PPM)技

❾ 移动发展业务是什么业务

移动展业业务是为保险和保险中介公司提供的针对代理人进行信息管理和营销支撑的行业应用解决方案。方案基于3G网络和移动终端设备,为代理人提供移动展业信息化工具,将保险业务系统和移动终端有机结合,采用移动客户端、短信等多种应用形式为代理人提供营销支持,用后台系统管理平台为保险公司和保险中介提供客户与业务管理等支持。了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”。客服324为你解答。

❿ 移动通信发展历程

移动通信发展史
移动通信的发展历史可以追溯到19世纪。1864年麦克斯韦从理论上证明了电磁波的存在,1876年赫兹用实验证实了电磁波的存在,1896年马可尼在英国进行的14.4公里通讯试验成功,从此世界进入了无线电通信的新时代。现代意义上的移动通信开始于20世纪20年代初期。而现代通信技术发展从上世纪20年代起到如今,大致经历了五个阶段。其中从上世纪60年代中期到70年代中期为第四阶段,这一阶段是移动通信的蓬勃发展期,1G也是始于这一时期。
1G的发展
1978年底,美国贝尔试验室研制成功先进移动电话系统(AMPS),建成了蜂窝状移动通信网,大大提高了系统容量。1976年美国摩托罗拉公司的工程师马丁·库珀于首先将无线电应用于移动电话。
同年,国际无线电大会批准了800/900MHz频段用于移动电话的频率分配方案。在此之后一直到20世纪80年代中期,许多国家都开始建设基于频分复用技术(FDMA)和模拟调制技术的第一代移动通信系统即1G。
然而由于采用的是模拟技术,1G系统的容量十分有限。此外,安全性和干扰也存在较大的问题。再加上1G系统的先天不足,使得它无法真正大规模普及和应用,价格更是非常昂贵,成为当时的一种奢侈品和财富的象征。
2G的发展
即将迈入21世纪,通信技术也进入到了2G时代,和1G不同2G采用的是数字传输技术。这极大的提高了通信传输的保密性。2G技术基本可被切为两种,一种是基于TDMA所发展出来的以GSM为代表,另一种则是CDMA规格,复用﹙Multiplexing﹚形式的一种。随着2G技术的发展,手机逐渐在人们的生活中变得流行,虽然价格仍然较贵,但并不再是奢侈品。
过渡的2.5G
2G到3G的发展并不像1G到2G那样平滑顺畅,由于3G是个相当浩大的工程,要从2G直接迈向3G不可能一下就衔接得上,因此出现了介于2G和3G之间的衔接技术——2.5G。我们所熟知的HSCSD、WAP、EDGE、蓝牙(Bluetooth)、EPOC等技术都是2.5G技术。
2.5G功能通常与GPRS技术有关,GPRS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。较2G服务,2.5G无线技术可以提供更高的速率和更多的功能。
2、移动通信发展历程(二)
3G的发展
随着移动网络的发展,人们对于数据传输速度的要求日趋高涨,而2G网络10几KB每秒的传输速度显然不能满足人们的要求。于是高速数据传输的蜂窝移动通讯技术——3G应运而生。目前3G存在3种标准:CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA。
中国国内支持国际电联确定三个无线接口标准,分别是中国电信的CDMA2000,中国联通的WCDMA,中国移动的TD-SCDMA。可以说3G的发展进一步促进了智能手机的发展,由于3G的传输速度可以达到几百KB每秒。
通过3G,人们可以在手机上直接浏览电脑网页,收发邮件,进行视频通话,收看直播等,还一度引出了3G手机可否取代PC的设想。
4G的发展
作为3G的延伸,4G近几年被人们所熟知,2008年3月,在国际电信联盟-无线电通信部门(ITU-R)指定一组用于4G标准的要求,命名为IMT-Advanced规范,设置4G服务的峰值速度要求在高速移动的通信(如在火车和汽车上使用)达到100Mbit/s,固定或低速移动的通信(如行人和定点上网的用户)达到1Gbit/s。
该技术包括TD-LTE和FDD-LTE两种制式(严格意义上来讲,LTE只是3.9G,尽管被宣传为4G无线标准,但它其实并未被3GPP认可为国际电信联盟所描述的下一代无线通讯标准IMT-Advanced,因此在严格意义上其还未达到4G的标准。相对于前几代,4G系统不支持传统的电路交换的电话业务,而是全互联网协议(IP)的通信。4G将为用户提供更快的速度并满足用户更多的需求。
5G的发展
2013年2月,欧盟宣布,将拨款5000万欧元,加快5G移动技术的发展,计划到2020年推出成熟的标准。2014年5月8日,日本电信营运商NTTDoCoMo正式宣布将与Ericsson、Nokia、Samsung等六间厂商共同合作,开始测试5G网络。预计在2015年展开户外测试,并期望于2020年开始运作。
2015年3月1日,英国《每日邮报》报道,英国已成功研制5G网络,并进行100米内的传送数据测试,并称于2018年投入公众测试,2020年正式投入商用。因此2020年也被业界认为是5G正式推出的时候,但是几天前,美国移动运营商Verizon无线公司宣布,将从2016年开始试用5G网络,2017年在美国部分城市全面商用。虽然之后遭到了对手AT&T的反驳,但是这些无疑不在预示着人们对于5G的憧憬。

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