① 所謂的3G、4G、5G通信技術當中的G是什麼意思
我們所知道的1G、2G、3G、4G 和 5G 代表五代移動網路,其中 G 代表「世代」,數字 1、2、3、4 和 5 代表世代編號。自 1980 年代初以來,我們幾乎每十年就會看到新一代移動網路。每一代移動網路都有一組要求,這些要求由支持這一代網路的蜂窩技術來滿足。
從技術角度來看,5G 可以提供高達 10 Gbps 的峰值速度,而 LTE-Advanced Pro 可以實現 3 Gbps 的峰值速度。平均而言,5G 可以說是 4G LTE 的十倍。此外,隨著幾年前 LTE-Advanced 和 LTE-Advanced Pro 的推出,4G LTE 網路現在已經成熟.5GNR 網路仍然是新的,並且很可能會在未來幾年看到增強功能,就像 LTE 網路一樣。
② 全球3G系統標准有哪些
3G系統標准:到目前為止,國際電信聯盟ITU批准了四個標准作為全球第三代移動通信系統標准,它們是:WCDMA、CDMA2000—EV/DO(簡稱CDMA2000)、TD-SCDMA和WiMAX。其中,TD-SCDMA是由我國提出的標准,目前主要在我國和小部分第三世界國家使用。CDMA2000是北美提出的標准,目前主要在美國等少部分國家使用。WCDMA是由歐洲提出的標准,以歐洲為主的世界上大多數國家都使用這一標准,是目前全球使用最廣泛、運營經驗最豐富、產業鏈最完善的3G通信系統。WiMAX是目前使用國家最少的標准。因此,WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA 成為了全球主流的3G 移動通信標准。
我國政府於2009年1月7日正式向我國三家移動運營商頒發了三張3G移動通信系統運營牌照。其中,中國移動獲得了TD-SCDMA牌照;中國電信獲得了CDMA2000牌照;中國聯通獲得了WCDMA牌照。
③ 移動網路架構
2G/3G/4G 他們的網路結構是不太一樣的。
2G:UE(移動台)-BTS(基站)-BSC(基站管理器)-MSC(移動交換中心)-BSC(基站管理器)-BTS(基站)-UE(移動台)
3G:電路域走話音:UE(移動台)-Node B(節點B)-RNC(無線網路控制器)-電路域CS[MSC(移動交換中心)]-RNC(無線網路控制器)-Node B(節點B)-UE(移動台)
分組域走數據:UE(移動台)-Node B(節點B)-RNC(無線網路控制器)-分組域PS[SGSN(服務GPRS支持節點)]-分組域PS[GGSN(網關GPRS支持節點)]-互聯網
4G:只有分組域:UE(移動台)-eNode B(演進型節點B)-SGSN(服務GPRS支持節點)-GGSN(網關GPRS支持節點)-互聯網
在4G中,eNode B融合了部分RNC的功能,而RNC直接融合到核心網去了。
2G也能走數據,但是由於只有10Kbps左右,所以忽略不計了。
4G目前沒有通話功能,但是架構上設計了通話模塊Volte,只是沒有大面積普及,只有試點,而4G的通話主要是切換到其他制式的通訊網路上,移動是切換到2G,聯通是切換到3G。
④ 移動端網路架構匯總
本文主要介紹移動端網路架構中常用模塊深度可分離卷積、分組卷積和Ghost模塊的原理,並匯總對應相關網路的性能。
1.深度可分離卷積系列
mobilenet v1網路將普通卷積轉換為depthwise seperable卷積計算和pointwise卷積計算兩部分;如圖1所示
其中速度加速比約為卷積核的平方
mobilenet v2在v1基礎上提出線性bottleneck和逆殘差連接,如圖2所示,首先通過1x1卷積升維,然後做非線性操作,然後通過depthwise卷積操作,然後再通過1x1卷積降維,最後通過殘差操作連接,其中線性bottleneck避免非線性操作引起的特徵丟失。
mobilenet v3在v2基礎上進一步增加squeeze and exciate模塊,如圖3所示,並通過網路架構搜索方式得到最終網路架構。
efficient 網路在base基礎網路基礎上,對圖像解析度、網路寬度、網路層數等三個要素進行組合搜索確定最優網路架構。
2.分組卷積
分組卷積中將輸入特徵分組,輸出特徵點輸出只取決一組特徵,如圖4所示; 速度加速比和參數壓縮比取決於分組數目。
shuffnet v2認為網路推理速度不僅取決於網路計算量(Flops),仍需考慮內存佔用量,並據此設計網路架構。
RegNet基於統計准則,不斷優化網路架構超參數,並將其轉換為線性函數表示,得到不同計算量下的最優網路架構。
3.GhostNet模塊
GhostNet模塊將普通卷積轉換為兩部分計算,首先通過普通卷積得到少量原始特徵,進一步通過廉價操作獲取更多幻影特徵,然後將原始特徵和幻影特徵組合得到最終特徵。如圖所示:
最終速度加速比和參數壓縮比取決於普通卷積輸出特徵數和選取原始特徵數目比值
速度加速比
參數壓縮比
4.不同網路架構性能匯總對比
⑤ 移動4g lte是什麼意思,TD-LTE 網路是什麼LTE與4G的區別
4G LTE是TD-LTE和FDD-LTE等LTE網路制式的統稱。在中國4G網路還處於TD-LTE的特殊時期,4G LTE一般特指TD-LTE制式網路。LTE是英文Long Term Evolution的縮寫。LTE也被通俗的稱為3.9G,具有100Mbps的數據下載能力,被視作從3G向4G演進的主流技術。
4G LTE最大的數據傳輸速率超過100Mbps,這個速率是行動電話數據傳輸速率的1萬倍,也是3G行動電話速率的50倍。4G手機可以提供高性能的匯流媒體內容,並通過ID應用程序成為個人身份鑒定設備。它也可以接受高解析度的電影和電視節目,從而成為合並廣播和通信的新基礎設施中的一個紐帶。
LTE(Long Term Evolution)原本是第三代移動通信向第四代過渡升級過程中的演進標准,包含LTE FDD和LTE TDD(通常被簡稱為TD-LTE)兩種模式。2013年隨著TD-LTE的牌照發放,4G的網路、終端、業務都進入正式商用階段,也標志著我國正式進入了4G時代。
和以往的數字移動通信系統相比,4G網路具有更高的數據速、傳輸質量以及頻譜利用率,可以容納更多的用戶,支持多種業務及全球范圍內的多個移動網路間的無縫漫遊。這一切從技術層面上也源於無線接入網的空中介面技術和核心網的網路結構的重大變化。
1、性質上的區別
LTE 是由 3GPP 組織制定的 UMTS 技術標準的長期演進,是 3G 與 4G 技術之間的過渡,是 3.9G 的全球標准。4G 是第四代行動電話行動通信標准,是第四代移動通信技術。
2、特性上的區別
LTE 改進並增強了 3G 的空中接入技術,採用 OFDM 和 MIMO 作為其無線網路演進的唯一標准。在 20MHz 頻譜帶寬下提供下行 100Mbit/s 與上行 50Mbit/s 的峰值速率,改善了小區邊緣用戶的性能,提高小區容量和降低系統延遲。
(5)全球移動網路架構標准擴展閱讀
TD-LTE優缺點
優點
能夠靈活配置頻率,使用FDD系統不易使用的零散頻段;可以通過調整上下行時隙轉換點,提高下行時隙比例,能夠很好地支持非對稱業務;具有上下行信道一致性,基站的接收和發送可以共用部分射頻單元,降低了設備成本。
接收上下行數據時,不需要收發隔離器,只需要一個開關即可,降低了設備的復雜度;具有上下行信道互惠性,能夠更好地採用傳輸預處理技術,有效地降低移動終端的處理復雜性。
此外,LTE系統支持的移動性能最高可達500km/h,它還改善了小區邊緣用戶的性能,提高小區容量和降低系統延遲。LTE要求在滿足以上目標時盡可能平滑地實現技術進步。所以要求新的無線接入技術必須與現有的3G無線接人技術並存,並且能與現有無線網路以及其替代版本兼容。
缺點
(1) TD網路覆蓋還不盡完善,平滑升級問題不小。雖然由TD-SCDMA平滑升級到TD-LTE成本很低,但關鍵是當前中國移動的TD網路覆蓋不完善,中小城市及鄉鎮覆蓋率亟待加強。
(2) TD-LTE產業鏈不成熟,難以發揮規模效應。一些業內人員認為在2G時代,技術很好的CDMA網路發展遠不如GSM網路主要是因為CDMA的產業鏈不及後者。TD-LTE發展的最大問題在於產業鏈的成熟度不夠,而FDD-LTE的最大優勢正是產業鏈的成熟和規模效應。
(3)國內外TD-LTE運營商所使用的終端還是以MIFI(基站數據接入設備)、數據卡、CPE(家庭無線接入設備)等為主,如果有手機的話,也不能有效地實現話音通話,只能當作貓( MODEM)來使用。
由於TD-LTE商用頻譜還沒有劃定,更沒有4G牌照的發放跡象,這導致通信設備廠商及手機廠商不敢大幅投入,全部持觀望態度。這也影響著海外。
⑥ TD-LTE/GSM什麼意思
你好,TD-LTE是4G制式,gsm是2G制式,分別代表:聯通電信4G、移動聯通電信2G,即設備支持這兩種網路制式。
⑦ 首版5G國際標准將由哪個國家來完成
首版5G國際標准將由美國來完成。
通信標准化組織3GPP(第三代合作夥伴計劃)近日在美國舉行分組大會宣布,第一個5G國際標准正式完成並凍結。該標準的凍結比原計劃時間提前來到,5G的腳步又近了。隨著5G的加速,古老的2G是否要退網被擺上議題。
上述標準是3GPPR15(第一版5G)標準的非獨立組網(NSA)5G新空口標准。所謂非獨立組網,就是以現有的LTE無線接入和核心網作為移動性管理和覆蓋的錨點,新增5G無線接入的組網方式。通俗地講,該標准實際上確立了5G基站到用戶端互通的技術規范。
這一標準的確立,意味著全球部署5G技術的競爭將再度升級,對於專注於5G網路商用部署的運營商而言是一大福音。分析人士指出,電子行業將迎來以5G應用為核心支撐的第二輪創新。
根據國家「十三五」規劃要求,5G將在2020年實現商用。日前,工信部已下發通知,宣布我國啟動5G技術研發試驗第三階段工作。工信部此前曾表示,將於今年底或明年初開始第三階段技術試驗。從上述通知來看,第三階段工作的啟動時間提前了一個月。
5G的發展也來自於對移動數據日益增長的需求。隨著移動互聯網的發展,越來越多的設備接入到移動網路中,新的服務和應用層出不窮,全球移動寬頻用戶在2018年有望達到90億,到2020年,預計移動通信網路的容量需要在當前的網路容量上增長1000倍。
移動數據流量的暴漲將給網路帶來嚴峻的挑戰。首先,如果按照當前移動通信網路發展,容量難以支持千倍流量的增長,網路能耗和比特成本難以承受;其次,流量增長必然帶來對頻譜的進一步需求,而移動通信頻譜稀缺,可用頻譜呈大跨度、碎片化分布,難以實現頻譜的高效使用。
此外,要提升網路容量,必須智能高效利用網路資源,例如針對業務和用戶的個性進行智能優化,但這方面的能力不足;最後,未來網路必然是一個多網並存的異構移動網路,要提升網路容量,必須解決高效管理各個網路,簡化互操作,增強用戶體驗的問題。
為了解決上述挑戰,滿足日益增長的移動流量需求,亟需發展新一代5G移動通信網路 。
⑧ 4G網路 LTE、 FDD 和TD網路格式是什麼意思
4G技術包括TD-LTE和FDD-LTE兩種制式,三者並不是並列關系,而是從屬關系。
也就是說,LTE分為FDD-LTE和TD-LTE兩種制式,這兩種制式是分別用於不同頻譜的。
LTE是基於OFDMA技術、由3GPP組織制定的全球通用標准,包括FDD和TD兩種模式用於成對頻譜和非成對頻譜。
(8)全球移動網路架構標准擴展閱讀
LTE的特點
LTE系統網路架構更加扁平化簡單化,減少了網路節點和系統復雜度,從而減小了系統時延,也降低了網路部署和維護成本。LTE系統支持與其他3GPP系統互操作。根據雙工方式不同LTE系統分為FDD-LTE(Frequency Division Duplexing)和TDD-LTE(Time Division Duplexing),二者技術的主要區別在於空口的物理層上(像幀結構、時分設計、同步等)。
FDD系統空口上下行採用成對的頻段接收和發送數據,而TDD系統上下行則使用相同的頻段在不同的時隙上傳輸,較FDD雙工方式,TDD有著較高的頻譜利用率。