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简单说,由GSM网的传输速率9.6Kbit/s—利用GPRS技术将使GSM网络的传输速率达115Kbit/s—利用EDGE技术的应用将再次提升GSM网络传输速率达到384Kbit/s—3G时代的真正来临,WCDMA和MPEG-4技术结合达到2Mbit/s传输速率,带来真实的动态图像。在过渡中第一步的GPRS技术是一种极其经济高效的分组数据技术。它在普通GSM网络的传统电路交换中增加了分组交换数据功能,数据被分割成数据包而不是以稳定的数据流进行传输。EDGE(改进数据率GSM服务)是一种有效提高了GPRS信道编码效率的高速移动数据标准,它允许高达384Kbit/s的数据传输速率,可以充分满足未来无线多媒体应用的带宽需求,EDGE提供了一个从GPRS到第三代移动通信的过渡性方案,从而使现有的网络运营商可以最大限度地利用现有的无线网络设备,在第三代移动网络商业化之前提前为用户提供个人多媒体通信业务。
1、GSM网向WCDMA网络的演进
考虑到保护二代网络的已有投资,GSM向WCDMA演进时需考虑尽量利旧使用2G的基础网络设施。由于WCDMA的空中接口与GSM相较有本质的区别,因此对于基站而言,只能再新建全新的无线基站设备进行无线覆盖以提供话务、数据承载能力,对于RNC和核心网络通常采用如下两个方案:
(1)GSM网络BSC升级
此种方案采用升级现有GSM网络BSC,支持WCDMA的相关协议及接口,以支持WCDMA的NODE B。由于升级现网GSM的BSC需GSM厂家设备的支持,另外两者协议差别比较大,改造起来会增加原有设备的复杂度,且原有的BSC的结构、处理能力也可能满足不了3G业务的需求,因此基本可以不予考虑。
(2)在原有GSM设备上进行叠加的组网方案
对于无线侧网络的演进,目前普遍认同的方案是在原2G设备的基础上进行3G网络的叠加。从GSM/GPRS网络到WCDMA网络演进的一种方式是叠加升级组合的建网方式,这种建网方案主要是将原有GSM/GPRS网络的电路域进行叠加、分组域进行升级的一种组网方式。
从技术角度来看,WCDMA网络设计时充分考虑了网络的继承性,3G系统叠加在2G的核心网上不存在技术上的屏障。3G系统的UTRAN可以接入3G系统的核心网,满足3G业务需要;2G系统的BSS既可接入2G网络,也可同时接入3G网络,实现相关的业务功能。
对于电路域建议进行叠加,对于分组域的一种演进方案是升级,从保护运营商投资的角度来看,分组域进行升级演进是一种可以参考的方案。但需要注意的是,采用这种PS域升级的方案的前提是2G的GPRS和3G的PS域设备的硬件平台可以兼容,并有向全IP演进的能力。如现网上已有的GPRS设备的硬件平台无法升级到3G则应考虑采用下一节的方案。
如果采用现有GPRS的SGSN和GGSN升级为PS域,首先会影响现有GPRS网络的稳定性,其次升级后设备为GPRS用户提供服务,同时又为WCDMA用户提供服务,随着WCDMA用户的增加,系统在扩容上需要进一步投资。
GSM/WCDMA网络演进形态,如图1所示。它建立在已有的GSM/MAP和正在发展中的GSM通用分组无线业务(GPRS)网的基础上。对于IMT-2000所需的基本话音业务及速率较高的电路型数据业务,由传统的GSM MSC/VLR支撑;对于分组型数据业务则由GPRS网关支持节点(GSN)所支撑。为了支持第三代移动通信所需的越区软切换,基站控制器之间还需增加GSM系统所不具备的RAN-RAN接口。对于HLR/AC功能则可借用第二代系统已有设备。
图1 GSM/WCDMA网络演进形态
2、从GSM演进到TD-SCDMA
由于TD-SCDMA第三代移动通信系统具有频谱利用率高,仅需单一1.6M的频带就可提供速率达2M的3G业务需求,而且非常适合非对称业务的传输。在TD-SCDMA的终端及基站子系统的设计中,均考虑了GSM/TD-SCDMA双频双模的使用,完全符合前面所述的依托900M GSM网,以孤岛形式逐步建设3G网的要求。因TD-SCDMA同时满足Iub、A、Gb、Iu、Iur多种接口的要求,所以TD-SCDMA的基站子系统既可作用2G和2.5G GSM基站的扩容,又可作为3G网中的基站子系统,能同时兼顾现在的需求和长远的发展。也就是说TD-SCDMA3G系统能同时满足前面所述的两条演进策略。
TD-SCDMA为TDD模式,在应用范围内有其自身的特点,一是终端的移动速度受现有DSP运算速度的限制只能做到240km/h;二是基站覆盖半径在15km以内时频谱利用率和系统容量可达最佳。
(1)第一阶段:在第二代网络中提供第三代移动通信业务
现有GSM网络,在它扩容时,使用扩展的BSC(BSC+),同时在用户集中地区,在现有GSM基站的站址增加TD-SCDMA基站,如图2所示。
图2 GSM网络中使用TD-SCDMA系统时的3G业务示意图
在图2中,使用TD-SCDMA/GSM双频双模用户终端,这些初期的3G用户在TD-SCDMA基站覆盖区内,可以享受3G服务。在覆盖区域以外,则使用GSM工作。显然,此初期系统用户在享受3G服务时,只能在同一BSC+的TD-SCDMA基站之间实现越区切换,而GSM网络的功能将不受影响。
用此方式,可以用比简单地对GSM系统网络扩容更低的投入(平均每用户承担的BTS和BSC设备价格将比GSM系统低20%至30%),不仅扩大了容量,在用户密集的地区为用户提供了移动通信服务,解决了频谱资源不足造成的容量问题。而且,还为最急需的地区提供了第三代移动通信的业务。同时,也为以后向第三代过渡打下了基础。
到这一步,第三代移动通信的覆盖范围可能逐步达到城市一级,在大城市将有几十到上百个第三代的BTS,系统将支持不同BSC+之间的自动越区切换。当然,还没有达到全国和全球覆盖,自动漫游还依靠GSM系统。
必须说明的是,上述建议不仅可以使用于GSM系统,同样可以使用于IS-95标准的第二代CDMA系统。在使用于CDMA系统中时,其主要目的是在用户密集地区,解决高密度用户的话音和数据业务需求;在提供数据业务方面,特别是对各种Internet接入业务,TD-SCDMA将是一种更经济和灵活的方式。这是北美运营商关心TD-SCDMA的原因。
(2)第二阶段:过渡到第三代移动通信网络
当第三代移动通信进入高速成长期时,各国、各营运商均将开始建设,如图3所示。 |
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