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 Google手机于08年10月22日正式上市,与运营商捆绑的合约价为179美元(约合人民币1200元),现有的T-Mobile用户可以通过网络订购。在10月22日发布当天,将有22个国家和地区可以买到谷歌手机。在11月,将增至27个国家和地区。
  谷歌手机将只能在T-Mobile网络内使用,将会有SIM卡锁定限制。T-Mobile USA提供了两种流量和短信包月计划。第一档为25美元,包括不限制的网络流量,以及一定数量的短信;第二档为35美元,包括不限制的网络流量和不限数量的短信。G1支持各种谷歌的服务,包括Gmail、Google Maps、YouTube、Google日历和Google Talk,内置Chrome Lite浏览器。使用这款手机也需要Gmail账号。
  “我爱死我的G1了!”谷歌联合创始人拉里·佩奇(Larry Page)憧憬:“对于我来说,谷歌手机最激动人心的一点就是它的未来。它的功能很强,正如几年前的电脑一样。你可以上网,安装软件。”
  T-Mobile USA为德国电信旗下移动子公司,运营GSM/HSPA网络,拥有用户近3000万。此次发布的谷歌手机采用高通MSM7201A处理器,支持7.2Mbps下载速率,美国运营商3G网络设定的套餐速率一般可达1Mbps以上。MSM7201A为单芯片、双核,整合硬件加速多媒体功能、支持3D图形,300万像素的摄像功能可以扫描条形码,并且有GPS功能。
  在美国四大移动运营商中,T-Mobile USA处于相对弱势的地位,不过T-Mobile在欧洲有更为强势的是CDMA EV-DO网络,而T-Mobile USA和苹果iPhone的独家运营商AT&T为GSM/HSPA网络,后者在2005年12月就推出了全球第一个HSDPA商用服务。

  T-Mobile USA今年5月方才在纽约推出了3G服务,目前已经在奥斯汀、巴尔的摩、波士顿、达拉斯、休斯敦、拉斯维加斯、迈阿密、明尼阿波利斯、凤凰城、波特兰、圣安东尼奥和圣地亚哥等12个城市增加了3G覆盖,公司计划年底前将3G覆盖的城市从目前的13个增加到27个,能够为其超过2/3的用户提供3G服务。

Android 特性

  ·应用程序框架 支持组建的重用与替换

  ·Dalvik虚拟机 专门为移动设备做了优化

  ·内部集成浏览器 该浏览器基于开源的WebKit 引擎

  ·优化的图形库 包括2D和3D图形库,3D图形库基于OpenGL ES 1.0 (硬件加速可选)

  ·#SQLite 用作结构化的数据存储

  ·多媒体支持 包括常见的音频、视频和静态印象文件格式 (如 MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF)

  ·GSM电话 (依赖于硬件

  ·蓝牙Bluetooth, EDGE, 3G, and WiFi (依赖于硬件

  ·照相机,GPS,指南针,和加速度计 (依赖于硬件

  ·丰富的开发环境 包括设备模拟器,调试工具,内存及性能分析图表,和Eclipse集成开发环境插件

Android 应用程序框架

  开发者也完全可以访问核心应用程序所使用的API框架。该应用程序架构用来简化组件软件的重用;任何一个应用程序都可以发布它的功能块并且任何其它的应用程序都可以使用其所发布的功能块(不过得遵循框架的安全性限制)。该应用程序重用机制使得组建可以被用户替换。

  以下所有的应用程序都由一系列的服务和系统组成,包括:

  ·一个可扩展的视图(Views )可以用来建应用程序,包括列表(lists),网格(grids),文本框(text boxes),按钮(buttons),甚至包括一个可嵌入的web浏览器

  ·内容管理器(Content Providers )使得应用程序可以访问另一个应用程序的数据(如联系人数据库),或者共享它们自己的数据。

  ·一个资源管理器 (Resource Manager)提供非代码资源的访问,如本地字符串,图形,和分层文件( layout files )。

  ·一个通知管理器 (Notification Manager)使得应用程序可以在状态栏中显示客户通知信息。

  ·一个活动类管理器 (Activity Manager)用来管理应用程序生命周期并提供常用的导航回退功能。

  有关更多的细节和怎样从头写一个应用程序,请参考 写一个 Android 应用程序 部分。

 

 

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posted @ 2010-04-23 20:24 怡馨 阅读(90) | 评论 (0)编辑 收藏

古希腊科学家阿基米德曾经说过,“给我一个支点,我能撬起地球!”在2009年金融危机的“经济寒流”中,Android就像是撬动整个IT市场的一个支点,支出了IT行业的新市场,使得IT业、通信业感受到了由Android带来的一股新技术暖流。

Android何以成为一个支点

Android能成为IT市场的一个支点,与其自身的特点优势有很大关联。

Android 最初是由Google开发的基于Linux平台的开源手机操作系统。它包括操作系统、用户界面和应用程序——移动电话工作所需的全部软件,而且不存在任何以往羁绊移动产业创新的专有权障碍,并迅速发展成为智能移动终端的操作系统。

开源(Open Source)的特点在于改变以往由少数软件大厂垄断系统软件平台的现况,让众多内容开发商和开放软件供货商来分享共同利益,广泛增进客户使用经验。Android有别于以往的手机及移动终端操作系统,其独具的开源性、系统廉价性和提供给第三方大自由度的创新空间,以及不受硬件约束的优势,获得了广大开放社群的力量,并为其提供稳定且持续更新的支持。日前,在几位华人软件工程师的努力下,中国的用户已经可以享受到真正在上网本上安装使用的Android了。

Android撬动了哪些市场

1.手机市场更新换代

随着厂商对Android认识的深入,生产的Android手机也愈来愈多。

最早进入Android市场的台湾宏达电陆续在一年内推出了G1、Magic、Hero、 Tattoo手机,三星也在近期推出Galaxyi7500,摩托罗拉在早前推出新款Android手机Droid,中国移动也以Android 为基础开发了OPhone平台。这些都证明Android已经成为了智能手机市场的重要发展趋势。

数据显示,09年截止目前已有12款Android手机面世;另据国外媒体报道,2010年将会有超过50款Android手机集体面世。

就目前来说,智能手机价格昂贵,大众普及化程度并不高。中国移动董事长王建宙曾表示,中国移动之所以推出OPhone平台,主要也是希望智能手机价位能够降到1000元人民币上下,只有降到这个价位,智能手机才能在社会各阶层中大量普及。09年11月,台湾宏达电99美元Android手机在美国上市。它的出现使智能手机大众化向前迈进了一大步。

2.新兴行业的产生

Google推出的新一代网上平台Android Market,让应用程序开发者轻松地进入这个“市场”,手机用户可在该平台寻找、购买、下载使用Android操作系统的手机应用程序和其它内容,也可在Android Market上销售自己的软件,并通过交易获得利润。通过点击,就能轻轻松松赚钱。

在Android Market中,客户不同于以往一般性商品的购买者、出售者,他可以集研发、采购、销售于一身,不仅可以“选货”,还可以自制程序当作物品进行“售卖”。台湾某开发者,擅长于Android 游戏程序开发,在Android Market发布多款流行的Android游戏,目前月下载量已达数万次。以这样大的下载量形成的市场,估计不久的未来将会出现一个新兴业态。

3.产业链的改变

正是由于Android的系统开放性和服务免费,企业可免费获得源码并在此基础上开发新功能,延伸服务范围,加快研发速度,继而有效地节约成本,争取效益最大化。

世界上第一部移动电话的出现,距今已有36年。30多年来,科技的发展促进了手机功能的转变:即由单一性能向智能化发展。但由于之前Windows Mobile、Symbian操作系统的封闭性,挚肘了产业发展的脚步。传统产业链中,研发、管理、生产、销售的各个环节中厂商相互独立,而由Google主导的,“开放手机联盟”推出的Android系统,凭借开源的特性,打破了原有手机操作系统垄断的局面,也规范了Linux系统混乱不堪的平台标准,得到了众多厂商的追捧;同时依托Google超强的信息服务能力和Android强大的联网能力,与传统的移动通信相融合,提升了整个Android产业链的价值增值体系,手机生产商、软件制造商、运营商等环节能够密切合作,互惠共赢,对产业的促进作用非常明显。Android开辟了手机终端厂商和视频客户端在合作模式上创新和探索的新局面,还进军3G市场,为用户打造全面化、系统化、人性化的智能服务。

Android不仅促进了手机产业的发展,它的全面计算服务和丰富的功能支持,已将应用拓展到手机以外的其他领域。Android平台的通用性可以适用于不同的屏幕、有线和无线设备。Android的系统和应用程序开发人员将更多的涉足多媒体、移动互联网设备、数字视频和家庭娱乐设备、汽车、医药、网络、监测仪器和工业管理、机顶盒等新领域。

4.人才发展的新空间

Android的高度开放性,以及OPhone平台的日益开放,让广大的Linux人才纷纷往中间框架(Framework)层发展,进而与上层应用开发相衔接,排除了过去被封闭平台切割隔离的现象;同时,上层应用开发者,也能往下发展,成为掌握软硬整合完全知识的新生代,对于IT产业的全面性发展,具有关键性的作用。若进一步配合Android技能认证制度的推行,推动上、中、下层软件开发技能的培训,将对我国IT产业发展与人才就业,产生极为长远的影响。

谁在撬动Android

一项新技术,虽然具有众多的先天优势,但如果没有一个助推力,那么它的成效也不显著。对于Android来说,它的助推器有社会组织,各个企业,还有行业主管部门。

1.社会组织蓬勃发展

Android广大爱好者成立Android论坛交流讨论Android最新资讯,通过上传和下载来完善应用程序。为了推动Market和Android社区的发展,Google悬赏1000万美元奖金举办“Android开发者大赛”,来吸引更多人士参与其中。台湾成立了Android论坛,其举办的首届亚太Android技术合作大会,吸引了包括台湾、韩国、俄罗斯、日本等众多专业人士的参与。

2.企业纷纷加入其中

各企业已意识到Android市场的巨大潜力,纷纷投入其中。且不说Android手机纷纷出炉,中国移动的OPhone操作平台,就是基于Linux内核、采用的Android源码,是为移动深度定制的移动操作系统。中国联通与手机开放联盟合作,推出支持Android平台的手机设备和基于Android平台开发的移动服务。这一举措,将对中国联通3G手机产业链产生重要影响。随着Android技术的成熟,越来越多的企业运用Android技术研发符合自身特点的产品投入市场,分享Android技术带来的巨大利益。

3.行业主管部门积极支持

台湾经济主管部门通过一系列方式来支持Android在台湾的发展。2008年,台湾工业技术研究院进行了Android底层模块的研究;同时,台湾资策会也进行了Android上层应用的研究。9月份开始,台湾当局出资补贴,举办了Android的培训课程、技术会议和开发大赛,来提高民众对Android的认识和使用能力。

大陆方面,在工业和信息化部的支持下,海峡两岸Android技术及产业合作发展研讨会将于2010年1月15日-16日举办,由中国电子信息产业发展研究院和台湾工业技术研究院联合主办。大会将邀请主管部门领导、电信运营厂商、海峡两岸技术专家和台湾行业主管部门等出席,就Android技术的开发应用、人才培养和对产业发展影响等话题展开研讨。会议的成功举办,将会进一步推动Android技术的兴起,带动相关产业的发展,促进海峡两岸在Android技术方面的交流,加强我国Android人才队伍建设。

 

 

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posted @ 2010-04-21 15:16 怡馨 阅读(89) | 评论 (0)编辑 收藏
dsp与3G技术的结合应用平台
  1.软件无线电技术
  在软件无线电技术中,其核心就是采用一个通用的dsp硬件平台并通过软件的方式来实现第三代移动通信的目标。目前,由于微电子技术的限制,dsp芯片的处理能力尚无法完成中频部分的处理,但是通过DDC下变频之后,则是由dsp完成整个基带部分的处理。
  以下针对设计一个高灵敏度,宽边带的移动通信终端设备,将介绍一种典型的以dsp为核心的软件无线电硬件平台,其中该硬件平台具有高级路由选择特点和下一代的dsp芯片,这可以使得设计者为任何大小的基站设计能够支持任何无线通信协议的软件无线电。

  (1)网络接口:
  这个模块提供外部接口。该外部接口既可以是一个标准接口,例如T1/E1;也可以是用户自定义接口。
  (2)处理器模块:
  这个模块采用通用的dsp芯片,该芯片经过编程之后几乎能够处理各种类型的信号。这些需要在RF域和网络域的数据(语音)比特中的I和Q之间翻译表示的,处理的类型和数量是由用户自定义的,其中I和Q为正交分量。
  (3)采集和综合模块:
  这个模块是建立在模拟的RF域和处理器的数字基带域之间的桥梁。在接收端,该模块从RF模拟域接收一个宽边带信号,并将其通过模数转换器。数字接收机处理这个数字化的宽边带信号,从中选择单个的窄边带信道,然后将该信道的信号搬移至基带,并对其滤波和抽样。它的输出可在多信道应用中,通过多数字接收机来处理。

  2.开放式多媒体应用平台(OMAP)
  开放式多媒体应用平台(OMAP),是专门为支持2.5G和3G应用需求而设计的应用处理器体系结构。此平台的设计方案基于以下两个基本假设:
  在2.5G和3G产品中,应用将主要面向各种媒体,为了满足其对性能和功率效率的要求,我们必须采用包含dsp和MCU在内的多处理器平台。OMAP是专为优化多媒体应用性能而设计的,它可以提升任何支持语音、音频、图像或视频信号处理的应用的性能。应用环境是动态的。因此,您可以不断地将新的应用软件下载至RISC和dsp芯片中。


  上图显示了OMAP的结构框图。其中的关键组件包括,一个性能卓越、低功耗的dsp,一个通用型MCU,以及一个内存 & 流量控制器(MTC)。

其中
(1)dsp/MCU处理
  OMAP体系结构的主要优势在于,由两个独立的组件来完成应用处理任务。其中,MCU负责支持应用操作系统并完成以控制为核心的应用处理;而dsp负责完成媒体处理。与单一处理器功能的结构方案相比,这种方案具有一个明显的优势,即:可以提高功率效率,并延长用户的电池寿命。首先,dsp芯片是专门为处理实时媒体信号(如:音频、语音和图像/视频信号)而设计和定制的。其次,采用两个处理器可以将总工作负荷进行合理划分,从而降低时钟工作频率,减小功率消耗,进一步降低系统成本。OMAP dsp第二个特色就是可以支持一系列半定制可编程硬件协处理器;在特定应用中,采用这种方案可以显著地提高系统性能和功率效率。

  OMAP另外一个关键因素是软件基础结构,它允许在MCU上运行的应用程序启动和控制在dsp上运行的任务。因此,MCU应用程序开发人员可以利用高层多媒体应用程序接口(API)完全控制dsp MIPs。多种MCU操作系统都将支持这种软件基础结构,其中包括Microsoft公司的WinCE和Symbian公司的EPOC。

(2)内存 & 流量控制器(MTC)
  MTC的主要功能就是确保处理器能够高效访问外部存储区,并避免产生瓶颈现象,从而降低片上处理速度。最终目标就是提高OMAP平台整体的"有效频率"。"有效频率"概念是由德州仪器公司提出并定义的。它是指去除超高速缓冲存储器波动/差错、外部存储区读写冲突、固有的存储区等待时间等各种因素的影响,每秒钟内真正分配给特定应用的处理器运算周期数。为了优化OMAP体系结构,我们对处理器时钟频率、超高速缓冲存储器、存储器速度和数据总线宽度等参数进行了多元分析仿真,其中包括GSM协议软件和dsp应用(如:GSM语音编码器和MPEG4视频编解码器)等基准仿真。例如,在运行GSM 2/3层协议栈中的代码时,我们对MCU超高速缓冲存储器进行了如下配置:

  超高速指令缓冲存储器: 16KB,双向成组相联;16B/线;
  超高速数据缓冲存储器: 8KB,双向成组相联;16B/线;

  仿真结果表明,采用这种结构时,超高速指令缓冲存储器的差错概率为3.4%,而超高速数据缓冲存储器的差错概率为9%。同样,我们利用GSM语音编码器基准对dsp超高速缓冲存储器进行了类似的分析。超高速缓冲存储器尤其适用于dsp代码,因为dsp多数操作是较短的、紧密的循环操作。分析结果表明,我们应该选择如下配置:16KB dsp双向成组相联超高速指令缓冲存储器,独立8KB RAM组,每线16字节。仿真表明,采用这种结构时,dsp指令差错概率为1%。

五 越来越明朗的3G应用前景
  目前,手机是一个封闭的、静态的、嵌入式系统的完美范例。其功能在生产过程中就已经确定了。尽管手机也可以支持话音业务以外的简单应用(例如,基于文本的信息服务),但是,它的主要目的是为用户建立一个话音通信信道--这是一个固定的、实时的、集中的dsp任务。未来的移动电话市场可能会发生分化。传统的、以话音业务为主的移动电话将有可能继续占有一定的市场份额;另一方面,市场中将出现混合式移动通信设备,其调制解调器通信功能是不可或缺的,此类手机将应用于一种或多种数据应用。

  可以预测,随着互联网的发展,我们将极有可能获得可下载的、消费者随心所欲选择的网络资源。今天,我可能选择下载一个MP3播放器应用程序;明天,手机就有可能支持电视会议,或者变为GPS辅助导航仪。从某种意义上说,手机将具有类似于个人计算机的特性。它将变为一个应用平台。

  应用的要求可能是无止境的。因此,dsp技术在移动通信中仍然具有无限广阔的应用与发展空间。
  (1)多芯片共行。基带dsp资源必须同时支持实时通信和用户交互式多媒体应用。因此,为了处理更大的数据带宽和专用dsp功能(如:语音识别、音频解压缩、图像/视频编解码),系统将极大地增加对dsp芯片MIPS(每秒执行兆指令数)的消耗,从2G或2.5G手机的50-100MIPS增长到500MIPS以上。由于实现通信调制解调器和动态应用平台时,对处理器MIPS负荷和环境的需求不同,未来的手机可能会采用多个dsp芯片 --一个dsp芯片用来实现固定功能,嵌入式调制解调器;另外一个更加灵活的dsp芯片用来实现各种应用。
  (2)通用处理。在未来的手机中,为了支持各种可下载应用,3G应用dsp的体系结构和软件基础结构会不断变化。此时,dsp将不再像一个固定的功能或嵌入式处理器。它将开始呈现出许多类似于通用处理器的特征。它将要求使用诸如超高速指令缓冲存储器和内存管理单元等功能。而且,为了实现动态任务管理,它还需要一个实时操作系统。

  dsp芯片作为一个具有诸多优点的通用硬件芯片,还能满足未来的发展需要。并且,在多种体制并存的时代里,由于以dsp为核心的通用硬件平台,可以通过不同的软件加载的方式来实现这种兼容。伴随着未来电子技术的不断发展,dsp的处理速度将会不断的提高,其在第三代移动通信中的应用范围也将越来越广泛。

 

 

 

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posted @ 2010-04-20 11:23 怡馨 阅读(130) | 评论 (0)编辑 收藏

dsp在移动通信中的适用性
 
dsp技术是随着时代的进步迅速发展的,目前dsp领域出现了片内集成多个处理器的新型dsp芯片,其结构是将一个通用的CPU核与一个或多个专用的dsp并行单元集成在同一芯片上。这种集成度的提高极大地提高了并行算法的效率,从而可以有效地利用信号处理带宽,达到以往需要多处理手段或实现专门功能的ASIC芯片才能实现的各项功能。这是dsp技术向软件无线电迈进的关键的一步。

  在实际应用中,目前使用软件无线电技术的基站系统中已经采用多处理器的
硬件结构。目前先进的可编程dsp大约可提供数百到上千MOPS的运算速度。实时软件无线电系统中基带以下部分完全可由dsp实现。

  因此,以
dsp为核心的软件无线电系统对3G通信具有极大的适用性。

  典型的以
dsp为核心的软件无线电多信道的硬件平台作为移动通信终端将体现出以下一些明显的优越性:
  1.方便的可量测性:无论是两个信道的基站还是上百个信道的基站都可以建立在相同基本设置的
硬件上。这样可以简化设计过程,降低生产费用,减小逻辑复杂度和领域维护的需要。
  2.单个信道的低耗费:由于利用了新一代
dsp芯片处理多信道的能力,软件无线电结构与将每个dsp芯片专属于每个信道的结构比较,降低了单个信道的硬件耗费。
  3.简便的软
硬件升级性:当协议变动或是加入一个新特征时,只需要对新的软件进行远程下载。这样同时也降低了维护和更新的费用。硬件的升级也是比较简单,只需要将额外的插板插入底板中而不需要改变现存的设备。这从很大程度上降低了升级费用,减少了装载时间和升级时所伴随的风险。
  4.用于任何无线协议的单一结构:以
dsp为核心的软件无线电结构支持所有的主要的协议。该硬件平台上为所有的通信协议提供了统一的平台,而不是针对一个特殊协议设计专门的平台。这样从很大的程度上降低了开发时间和逻辑分配的费用。

  这种
硬件平台在第三代移动通信终端设备中的应用是十分广泛的,包括:蜂窝式/PCS-模拟、TDMA、GSM、CDMA,军事通信,无线本地环,扩频,信号智能化,智能天线,卫星通信等等。

三 2G时代技术的瓶颈限制
  其实,
dsp技术在2G时代就已经开始应用。蜂窝电话的核心是一个dsp芯片。

  所有第二代(2G)数字蜂窝电话都是基于双处理器体系结构的;即包含一个数字信号处理器(
dsp)和一个简单指令集计算机(RISC)微控制器(MCU)。其中,dsp用来实现调制解调器和通信协议栈中物理层协议的功能;而MCU则用来支持用户操作界面,并实现通信协议栈中上层协议的各项功能。
  在已有的2G手机市场中, TI公司生产的TMS320C54X系列
dsp芯片占据了主导地位,65%的蜂窝电话采用了这类芯片。在时分多址(TDMA)模式手机中,dsp芯片负责实现数据流的调制解调,利用编解码实现传输误码纠正并维持通信链路的稳定性,对数据进行加密、解密以保证通信的安全性,对话音数据进行压缩和解压缩。以后的码分多址(CDMA)标准尽管会采用扩频技术并由此产生码片级数据速率,手机功能划分的方案也会发生相应的变化;但是,dsp芯片仍然会是手机的关键部件。

  在CDMA模式手机中,
dsp芯片负责实现符号级功能,如前向纠错、加密或语音压缩和解压缩。与此同时,dsp芯片还可以负责控制ASIC硬件;其中,后者负责对扩频信号进行调制解调及后处理。在早期的2G手机中,这些功能可以由TMS320C54X系列dsp芯片实现,其时钟工作频率大约为40MHz。在2.5G手机中,语音编码芯片较以前更为复杂,数据速率进一步上升,dsp芯片的时钟工作频率也随之上升到了超过100MHz。

  数字技术的一大优点,就是可以支持多种数据通信业务。然而,由于受到带宽的制约,2G移动电话只能为用户提供几种相对简单的数据通信业务。在大多数数字移动通信标准中,最高的数据传输速率仅为9.6至14.4千比特每秒(Kbps)。尽管,如此低速率的数据传输能力已经可以满足最基本的数据应用的要求,如:浏览股票报价等;但是,为了实现包括互联网接入在内的高级业务,就必须提供更高速率的数据传输能力。这就是2G移动通信标准向2.5G和3G移动通信标准转变的根本动力。

 

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posted @ 2010-04-19 14:13 怡馨 阅读(151) | 评论 (0)编辑 收藏

第三代移动通信技术对芯片的要求
 近年来移动通信发展迅猛,自70年代末期模拟蜂窝系统问世以来,不到二十年时间,已经发展到以数字化技术为特征的第二代移动通信,进入90年代以后,世界各国已着手探寻第三代移动通信(即未来个人通信)的实现路径。

  第三代移动通信标准有两个主要目标:一是实现多媒体、宽带化、智能化和高质量的全球通信;二是规范寻呼、无绳、蜂窝和低轨道卫星在内的多种标准,统一"空中接口"。IMT-2000将宽带CDMA视为优先考虑的方案,但在频分模式的选择上,欧洲建议由GSM向上过渡;北美建议由CDMA向上发展,日本力求与欧洲靠近。

  为完成以上两个目标,同时针对前两代的移动通信系统的特点和不足,对第三代移动通信系统提出了以下要求:
  1.频谱利用率高。其中第二代的GSM系统的频带利用率是第一代的TACS系统的频带利用率的两倍,而到了第三代移动通信系统则要求达到TACS系统频谱利用率的四倍。
  2.可提供全球无缝覆盖和漫游。就是要与已存在的第一代和第二代系统的共存与兼容,这其中包括:能否重复使用第一代和第二代的某些网络设备,如MSC,计费系统,智能平台,与PSTN的接口,用户数据库等;能否重复使用第一代和第二代系统的无线接口协议和网络接口协议;能否实现两代系统间的漫游和软切换;能否实现在新系统上支持前两代系统的业务;系统间频谱的兼容性;等等。
  3.可提供多种的业务。除提供窄带业务外,也要提供第一代和第二代所不能提供的数据速率为2MBPS的语音(包括声话码),传真以及宽带视频等多媒体业务,这就存在着话音和图象压缩技术。
  4.多种移动通信的融合。包括蜂窝、无绳、卫星移动通信系统等。要使得系统对每个无线接口的包容性最大,以便简化多模移动终端的开发。
  5.各种运行环境。包括陆地、航空、海域和各种运行业务,要求其服务质量相当于固定网的水平,保密性好、收费合理、频率资源管理、系统配置、业务提供、网络结构等均更合理、灵活、可与智能网相结合。
6.系统的起始配置小而简单。可平滑升级,支持IMT2000以前系统的演进和过渡,移动终端便捷,成本低等。
而这些要求对芯片的要求也变得更高,最典型的要求就是适用芯片应具有卓越的运行与处理能力,以及更高的兼容性。

  (一)运行速度
  -餐 第三代移动通信要求dsp至少达到300MIPS的运算速度,才能实现各种繁杂的算法、解压缩和编译码。目前,dsp在功能上趋向实现多个MAC和多个寄存器,更宽的程序总线和数据总线;在结构上趋向采用SIMD、MIMD以及VLIW(超长指令)。第六代VLIW结构的TMS320C67x dsp产品,浮点运算速度达到1GFLOPS。用一片C67x就可完成10片普通dsp的工作,但其单价与市面上普通浮点dsp的价格相当,C67x功能之强大,足以为下一代个人通信提供高速、精确、多功能和多信道的解决方案。

  (二)兼容性
  由于在此之前有第一、第二代移动通信系统在运行,那么怎样是第三代通信系统与前两代相容,就成了一个技术难题。第一代模拟移动通信系统虽然在现在和未来都不是移动通信的发展主流,但是在全球的少数地区,例如北美的一些地区还将会存在;第二代数字移动通信系统在目前的市场占有率和普及率方面远远高于第一代和第三代,而且至少在未来的十年中将会与第三代系统并行发展,预计在第二代的发展终期,将达到全球四亿用户,这样系统的兼容性将显得非常主要。如果第三代专用芯片无法实现与第一代和第二代移动通信系统的兼容,那么第三代通信系统不但在初期的投入会很高,而且由于无法继承和使用现存的网络和移动设备,将造成巨大的资源和财力的浪费。此外,由于硬件的限制对于以后扩展新业务也是困难的,与软件升级比较,硬件的升级在时间和投入上都是困难的。就目前的发展状况而言,在各个领域和行业实现资源的共享和兼容,已成为一个明显的趋势。第三代移动通信系统的最终目标将是建成一个提供全球无缝覆盖并能实现全球漫游通信的系统。为了实现这一目标,第三代移动通信在其实现方式上采用了软件无线电技术,这可以有力的克服上述的各个困难。


 

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posted @ 2010-04-17 15:55 怡馨 阅读(126) | 评论 (0)编辑 收藏
什么是3G
3G是英文3rdGeneration的缩写,指第三代移动通信技术。相对第一代模拟制式手机(1G)和第二代GSM、TDMA等数字手机(2G),第三代手机一般地讲,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,也就是说在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少2Mbps(兆字节/每秒?84kbps(千字节/每秒)以及144kbps的传输速度。

3G的技术标准

国际电信联盟(ITU)在2000年5月确定W—CDMA、CDMA2000和TDS—CDMA三大主流无线接口标准,写入3G技术指导性文件《2000年国际移动通讯计划》(简称IMT—2000)。

 

虽然这个季节是春天,但对于业界,甚至世界,其实还在冬天。冬天不会太久,站起来,同学们,我们做好准备,因为我们还有3G,对于普通网络用户,了解清楚国内三大3G标准的特点,相信对大家跨入3G之门大有裨益,对于专业人士,这以下这这些暂作为过眼烟云吧!

      首页来个总体对比:

 

 类别

 

运营商

 

当前技术种类

 

国外运营商

 

设备主要提供商

 

具体技术及带宽

 

CDMA2000

 

中国电信

 

CDMA2000 EVDO+WiFi

 

Verizon Wireless(美国)、Reliance(印度)、Vivo(巴西)、Sprint(美国)、KDDI(日本)、SK电讯(韩国)

 

中兴、阿尔卡特朗讯、华为、北电

 

EV-DO Rev.A

下行73.5Mbit/s上行27Mbit/s

 

WCDMA

 

中国联通

 

WCDMA+HSPA

 

日本电信、澳大利亚Telstra、爱尔兰O2、葡萄牙Vodafone

 

华为、爱立信、中兴、诺基亚西门子、上海贝尔

 

HSUPA

下行25Mbit/s、上行速5Mbit/s

 

TD-SCDMA

 

中国移动

 

TD-SCDMA+HSDPA

 

----------

 

中兴、大唐、华为、鼎桥(诺基亚西门子合资)

 

TD-HSDPA

下行3.6Mbit/s上行384kbit/s

 

 

以下再分别作以介绍:

一、中电信,CDMA2000 EVDO+WiFi

CDMA2000就是第三代CDMA,适用于3G CDMA的TIA规范称为IS-2000,也就是CDMA2000。

★ 主导运营商:

天翼通,值得期待

国内获得CDMA2000运营权的是中国电信。

国外的CDMA2000运营商主要有Verizon Wireless(美国)、Reliance(印度)、Vivo(巴西)、Sprint(美国)、KDDI(日本)、SK电讯(韩国)等等。

★ 技术特点:

CDMA码分多址(Code-Division Multiple Access)技术是近年来在数字移动通信进程中出现的一种先进的无线扩频通信技术,其具有频谱利用率高、话音质量好、容量大、覆覆盖广等特点,其新的CDMA2000标准由3GPP2组织制订,版本包括Release 0、Release A、EV-DO和EV-DV。其中EV-DO又是其发展的主流,其全称为CDMA2000 1x EV-DO,正是它的出现让CDMA2000得以成为3G时代的三大主流标准之一。

而CDMA2000 1x EV-DO标准在演进过程中又发展了多个版本,如Rel.0、Rev.A、Rev.B以及UMB、UMB+等。目前在全世界范围内正式商用的主要有EV-DO Rel.0标准以及EV-DO Rev.A标准。目前多数主流电信运营商采用的都是EV-DO Rev.A标准,中国电信也是如此。

1x EV-DO Rel.0系统已可在1.25MHz载频上提供下载和上行峰值速率分别达2.4Mbit/s、153.6kbit/s的无线数据业务。而1x EV-DO Rev.A系统更是在其基础上更进一步,其通过多项关键技术的应用,使得系统综合性能得到全面提升,可在1.25MHz载频上提供下载和上行峰值速率分别达3.1Mbit/s、1.8Mbit/s的无线数据业务,能更好的满足用户对非称数据业务的需求。

此外,虽然EV-DO的后续演进技术Rev.B,比Rev.A能提供更大的数据传输速度(下载73.5Mbit/s上行27Mbit/s,占用20MHz带宽情况下),但就目前来看,Rev.A仍是最具价性比的选择,其接近ADSL宽带的速度,已能良好的满足目前互联网应用的需求。

★ 可实现带宽:

从上可知,目前被广为接纳与使用的CDMA2000 1x EV-DO Rev.A系统理论上能提供下载和上行峰值速率分别达3.1Mbit/s、1.8Mbit/s的无线数据带宽,但在实际应用中,运营商一般不会提供全部的带宽。

全球最大CDMA运营商Verizon Wireless使用的也是EV-DO Rev.A技术,其可实际提供600Kbit/s~1.4Mbit/s的下载速度,上行速度可达500~800Kbit/s。中国电信的EV-DO Rev.A则实际提供1.2Mbit/s左右的下载速度,这样的速度相信是个较理想的速度,在这样的速率下,一般的网络电视播放已能较流畅的进行。

★ 设备主要提供商:

中兴、阿尔卡特朗讯、华为、北电等厂商都是国内CDMA2000网络设备的提供商。

★ 发展态势:

2009年是中国电信进行CDMA2000布局的重要一年,在2009年,中国电信将在国内大城市及中型城市的重点城区实现近8成的EV-DO覆盖,在2010年将在中小城市推广EV-DO,以达到全部C网EV-DO覆盖8成的目标。

此外,值得关注的是,为了更好的实现强强联合,WiFi无线宽带技术也是中国电信在推广CDMA2000之际重点推广的目标。虽然目前国内对WiFi用于通讯业的态度还不太明了,但中国电信已率先将WiFi集成于CDMA上网卡及手机上。通过这类加载了WiFi功能的融合类新产品,用户可以使用该项业务实现在Wi-Fi热点地区的更高速无线上网和资源共享,这必将加大3G用户对中电信产品的关注度。

二、中联通,WCDMA+HSPA

WCDMA全名是Wideband CDMA(宽带分码多工存取),是具备代表性的3G移动通信技术,WCDMA可支持384Kbps~2Mbps的数据传输速率。

★ 主导运营商:

WCDMA终端在国内市场上已很常见

中国联通(新联通,成立于2008年10月15日,由中国联通、中国网通合并而成。)是国内WCDMA的主导运营商。

全球WCDMA用户累计已达3亿户,日韩、欧洲都有一些WCDMA运营商,如日本电信、澳大利亚Telstra、爱尔兰O2、葡萄牙Vodafone等,预计在今年全球将再部署约50个WCDMA商用网络、50个HSDPA商用网络和120个HSUPA商用网络。

★ 技术特点:

WCDMA(宽带码分多址)有Release 99、Release 4、Release 5、Release 6等版本。采用直接序列扩频码分多址(DS-CDMA)、频分双工(FDD)方式,码片速率为3.84Mcps,载波带宽为5MHz。基于Release 99/Release 4版本,可在5MHz的带宽内,提供最高384kbps的用户数据传输速率。在同一些传输通道中,它还可以提供电路交换和分包交换的服务,因此,消费者可以同时利用交换方式接听电话,然后以分包交换方式访问因特网,这样的技术可以提高移动电话的使用效率,使得用户可以超过越在同一时间只能做语音或数据传输的服务的限制。

WCDMA基于R99的版本能提供最大2Mbit/s的传输速率,从目前技术上来看,支持和提供HSDPA,部分网络开始提供HSUPA商业应用成为WCDMA发展的主流。HSPA(包含HSDPA、HSUPA等技术)技术作为WCDMA的增强型无线技术能够有效提高系统的频谱效率和码资源效率,是一种提升网络性能和容量的有效方式。HSPA的引入对原有WCDMA版本基本没有影响,可以保证WCDMA网络性能的稳定和平滑演进。而目前中国联通所采用的技术也将是以WCDMA+HSDPA为主导,而HSUPA是否建设取决于成本、终端等方面进展。

★ 可实现带宽:

WCDMA声称在车载、步行和静止环境分别能达到144kbit/s、384bit/s和2Mbit/s的用户速率,但这样的速率只是其理论速率,在实际应用中肯定远远达不到这样的速率。HSPA技术中,采用HSUPA技术,初期终端支持下行速率25Mbit/s、上行速率5Mbit/s,用户的峰值实际速率可达到1.4~5.8Mbit/s;而HSDPA理论速率可达14.4Mbit/s,实际上可提供1~3Mbit/s的下行速度,与早期产品相比明显增加了下行容量,可更好的实现互联网应用。

★ 设备主要提供商:

华为、爱立信、中兴、诺基亚西门子、上海贝尔等厂商都是国内WCDMA网络设备的提供商,其都具备较强的产品及技术竞争力,谁会在未来占据更多的国内WCDMA市场份额,除了公关,产品价性比是最重要的因素。

★ 发展态势:

在2009年,中联通将完成国内55个大中城市的WCDMA网络建设(多数城市将于5月建成),以尽快的开展3G业务,为广大用户提供移动宽带业务。此后,中联通的建网原则是,在东部沿海省市要覆盖到所有城市市区、县城城区和重点乡镇;中部省市要覆盖到所有城市市区、重点县城;西部省市要覆盖到重点城市市区;郊区覆盖原则上不允许采用新建3G站址补盲2G覆盖。行政村原则上初期不考虑3G覆盖。从用户数预估来看,到2011~2012年,中国联通有望成为全球最大的WCDMA运营商。

三、中移动,TD-SCDMA+HSDPA

TD-SCDMA(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access,时分同步的码分多址技术)是中国提出与自主主导的3G标准。

★ 主导运营商:

TD期待成为3G时代的新主导者

中国目前最大的移动运营商中国移动是TD-SCDMA技术的主要推动者。

★ 技术特点:

从技术上看,TD-SCDMA集CDMA、TDMA、FDMA技术优势于一体、系统容量大、频谱利用率高、抗干扰能力强的移动通信技术。它采用了智能天线、联合检测、接力切换、同步CDMA、软件无线电、低码片速率、多时隙、可变扩频系统、自适应功率调整等技术。

TD技术的发展方向也是在向HSDPA、LTE等更高速的宽带技术向拓展。TD-HSDPA是TD-SCDMA的新一步演进技术,亦采用TDD方式,作为后3G的HSDPA技术可以同时适用于WCDMA和TD-SCDMA两种不同制式,在国内二期TD基站招标中,其基站已全部支持HSDPA功能,核心网融合组网改造工作全面展开,业务开通后可支持39种2G移植业务和6种TD特色业务。

而中国移动已经在进行三期TD网络招标的准备工作,在三期招标中,中移动将进一步考虑TD-LTE的融合问题。LTE是近两年来3G发展的一个主导方向,这种以OFDM/FDMA为核心的技术可以被看作“准4G”技术。3GPP LTE项目的主要性能目标包括:在20MHz频谱带宽能够提供下行100Mbps、上行50Mbps的峰值速率。而国内的研究表明,TD-LTE最高可以实现150Mbps的下载速率和50Mbps的上传速率,并支持TD-LTE/TD-HSPA/EDGE以及LTEFDD制式下的多种通信模式(天碁科技的平台)。

★ 可实现带宽:

TD-SCDMA的实际网络速度可达384Kbps。全球已建成207个HSDPA网络、51个HSUPA网络,其中135个HSDPA网络支持3.6Mbit/s的传输速率,55个HSDPA网络支持7.2Mbit/s的传输速率,而国内的TD-HSDPA网络支持下行上网速度可达3.6Mbit/s(实际速度也可达1~3Mbit/s),上行速度也可达384kbit/s,可与有线宽带相媲美。

★ 设备主要提供商:

中兴、大唐、华为、鼎桥(诺基亚西门子合资)等厂商都是国内TD网络设备的提供商。

★ 发展态势:

TD-SCDMA网络的试运营不尽如人意,而随着TD-HSDPA的推出将改善一些兼容性的问题。截至2008年底,中国移动已开通TD-SCDMA基站约2万个,网络支持HSDPA等功能,而二期28个城市的TD网络将也将在今年6月正式推出试商用服务。

并且,中国移动表示,预计2009年将投资588亿元,新建TD-SCDMA基站约6万个,此举将使TD-SCDMA网络基站总数超过8万个,实现网络覆盖238个地级城市的业务热点区,占全国地级城市数量的70%以上,其中东部省(市)的地市将实现全覆盖。

从以上的对比我们可以看出,国内三大3G标准无论在技术上,还是基站建设、品牌推广上虽都尚处在起步阶段,但竟争激烈,谁将成为今年度消费者选择的主流,还需市场的检验。

 

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