edge引入对移动运营商及gsm网络的影响分析

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1、EDGE引入对移动运营商及GSM网络的影响分析GSM作为第二代数字移动蜂窝通信系统,在全世界范围内已经得到了广泛的应用。但随着移动通信技术的发展和业务的多样化,人们对数据业务的需求不断增加。为了满足人们的需求,以支持话音业务为主的GSM系统在其PHASE2和PHASE2+规范中提出了两种高速数据业务的模型,即基于高速数据比特率和电路交换的HSCSD(高速电路交换数据)和基于分组交换路数据的GPRS(通用分组无线业务)。EDGE是介于2.5G网络GPRS与3G网络之间的一种技术,通常也被称为2.75G,可支持3倍于GPRS的数据

2、速率。目前随着3G业务在许多市场被延迟,EDGE也受到越来越多的关注,众多的GSM运营商已将EDGE技术的应用列到自己的议事日程上来。   EDGE是英文EnhancedDataRateforGSMEvolution的缩写,即增强型数据速率GSM演进技术。EDGE是一种从GSM到3G的过渡技术,它主要是在GSM系统中采用了一种新的调制方法,即最先进的多时隙操作和8PSK调制技术。由于8PSK可将现有GSM网络采用的GMSK调制技术的信号空间从2扩展到8,从而使每个符号所包含的信息是原来的4倍。   一、EDGE无线接口参数分析

3、   EDGE无线接口主要参数如图1所示:   EDGE的目的是为了在现有蜂窝系统中提供更高的比特率。为了提高总的比特率,引入了多电平调制方式(8-PSK调制)。它能提供更高的比特率和频谱效率。GSM系统中使用的GMSK的调制方式也是EDGE的调制方式的一部分。两种调制方式的符号率都是271kbit/s,因此,每时隙的总比特率分别为22.8kbit/s(GMSK)和69.6kbit/s(8-PSK)。8-PSK用于用户的数据信道,GMSK调制用于GPRS的200kHz载波上的所有控制信道。   最小移频键控(MSK)是保持相位

4、连续,一种调制指数的特殊频率键控形式。GMSK的调制方式是高斯最小移频键控,是在最小移频键控(MSK)之前加了高斯滤波器的一种调制方式。由于MSK频带利用优于FSK,也稍优于2PSK,它的抗噪声性能相当于2PSK,而且它的同步恢复也比较方便,因此,MSK方式得到了广泛重视和应用。对于EDGE,采用了频谱利用率更高的8-PSK调择方式,8-PSK频谱利用率为2PSK的3倍,其移相键控信号矢量与2PSK、4PSK的对比如图2所示:图2EDGE移相键控信号矢量与2PSK、4PSK的对比图   8-PSK的调制方式不同于GMSK(恒定

5、的)调制方式。从网络运营的角度看,具备EDGE功能的收发信机必须与标准的收发信机相一致,即EDGE收发信机的性能应该满足发送频谱和热耗的要求,当高功率的EDGE收发信机在发送一8-PSK的信号时,必须降低其平均发射功率,即比采用GMSK调制方式时的平均功率降低2dB~5dB。   EDGE的物理层的许多参数与GSM相同。载波间隔为200kHz,时隙结构也与GSM相同。在TDMA系统中,所有的数据都是以突发的形式发送的,因此也可以认为是一个个的小“数据包”。这些业务的特性由无线资源分配方式来决定,可以是分配给连续的使用,也可以是

6、按需分配。显然,采用按需分配方式时无线资源利用率要高得多。   当然,尽管EDGE使用了GSM的载频带宽和时隙结构,但并不意味着它仅限于用在GSM系统中。相反,它是一个通用的空中接口,可以高效地提供高速数据业务,使得现有蜂窝系统向第三代的演进更容易实现。   二、EDGE引入给移动运营商运营带来的影响分析   近一段时间以来,业界有关EDGE技术的讨论急速升温。作为3GSM技术领域的一个发展阶段,EDGE有一段时间已经被业界淡忘,但是自从2003年以来,一度备受冷落的EDGE成为移动通信市场的亮点,先后有美国的Cingular

7、Wireless和AT&TWireless、智利的TelefonicaMoviles、我国香港特区的CSL和泰国的AIS开通了基于EDGE的服务。   现在全球越来越多的运营商开始重视EDGE技术,如意大利运营商TIM就同时采用了EDGE和WCDMA这两种技术同时建网。对于中国来讲,我们可以采用EDGE把网络速度提升到120kbit/s。以这样的网络速度,就可以推广许多在现有GSM网上不能很好推广的视频业务,如流媒体业务。还有很重要的一点,3G是我们将来的发展方向。在它到来之前,如果我们先开展一些移动宽带数据业务,可以对终端用

8、户进行培养和开发,等到3GWCDMA真正到来时,更有利于运营商开展业务。   一个决定EDGE能否取得成功的重要条件是能否允许网络运营商逐步引入EDGE。具有EDGE功能的收发机应最早部署在最需要EDGE覆盖的地方。因而,电路交换、GPRS和EDGE用户将在同一频段内共存。为

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