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2024年3月11日发(作者:什么情况下会做接口测试)

<1>RAN 无线接入网

<2>RNC 无线网络控制器 负责对基站进行整体管理, 包括对无线资源、本地移动用户

和接入情况进行管理和控制, 并对传输情况进行优化; RNC的主要功能为无线资源管理,

网络相关功能、无线资源控制(RRC)的维护和运行, 网管系统的接口等。RNC的主要缺点为与

空中接口相关的许多功能都在RNC中, 导致资源分配和业务不能适配信道, 协议结构过于复

杂, 不利于系统优化。

<3>HSDPA 高速下行链路分组接入 ,是一种移动通信协议,亦称为3.5G(3½G)。该协

议在WCDMA下行链路中提供分组数据业务,在一个5MHz载波上的传输速率可达8-10

Mbit/s(如采用MIMO技术,则可达20 Mbit/s)。在具体实现中,采用了自适应调制和编码

(AMC)、多输入多输出(MIMO)、混合自动重传请求(HARQ)、快速调度、快速小区选择

等技术。

<4>SGSN 服务支持节点 负责管理分组交换数据流量的控制和管理。

<5>GGSN 网关支持节点 负责与核心网的连接。GGSN 是本地网与外部分组交换网之间的网

关, 因此也被称为GPRS路由器

<6>ACGW 核心接入网关 AGW 接入网关

<7>RRC 无线资源控制子层

<8>RLC 无线链路控制

<9> PDU 协议数据单元

<10>ACK 确认应答

<11>FEC 前向纠错

<12>ACK命令正确应答

<13>OFDMA 正交频分多址

<14>OFDM 正交频分复用实际上OFDM是MCM Multi-CarrierModulation,多载波调制的一种。

其主要思想是:将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,

调制到在每个子信道上进行传输。正交信号可以通过在接收端采用相关技术来分开,这样可

以减少子信道之间的相互干扰 ICI 。每个子信道上的信号带宽小于信道的相关带宽,因此每

个子信道上的可以看成平坦性衰落,从而可以消除符号间干扰。而且由于每个子信道的带宽

仅仅是原信道带宽的一小部分,信道均衡变得相对容易

<15>SC-FDMA 单载波频分多址 其特点为低峰均比, 子载波间隔为15 kHz。

<16>CP 循环前缀

<17>TDD 时分双工 FDD 频分双工

<18>LCR-TDD 低码速率时分双工

<19>HCR-TDD 高码速率时分双工

<20>采用小区间干扰控制技术的目。主要的多小区干扰补偿技术有: 干扰随机化技术、干扰

抵消技术和多小区干扰协调技术

<21>FDD 下行频分双工 3GPP LTE标准化的前期研究重点为下行频分双工(FDD)系统中的

多小区干扰协调技术, 多小区干扰协调技术对频谱资源和发射功率进行限制

<22>CQI 信道质量指示

<23>ZC- ZCZ 零相关区域

<24>3G的网络由基站(NB)、无线网络控制器(RNC)、服务通用分组无线业务支持节点(SGSN)

和网关通用分组无线业务支持节点(GGSN)4 个网络节点组成

<25>。eNB的主要功能为: 在附着状态选择AGW; 寻呼信息和广播信息的发送;无线资源的动

态分配, 包括多小区无线资源管理; 设置和提供eNB的测量;无线承载的控制; 无线接纳控制;

在激活状态的连接移动性控制。

<26>MAC 媒体访问控制

<27> PDU 协议数据单元

<28> PDCP 包数据汇聚协议

<29>SAE 系统结构演变

<30>ARQ 自动重发请求

<31>HARQ 混合自动重发请求

<32>TCP 传输控制协议

<33>3GPP LTE物理层(层1)在传输技术[1]、空中接口协议结构层(层2)和网络结构[2]

<34>3GPP LTE的层2 协议支持属于同一终端的多个无线承载在MAC层的复接

<35>MBMS 多媒体广播及多播业务

<36>MCH 多播信道

<37>DL-SCH 下行共享信道

<38> MIMO 多输入多输出 MIMO 的优点是能够增加无线范围并提高性能。连接到老的

802.11g 接入点的 802.11n 站点能够以更高的速度连接到更远的距离。例如,如果使用老

站点,从 25 英尺的距离连接到接入点的速度是 1Mbps;而使用 802.11n MIMO 时站点的

速度为 2Mbps。增加到 2Mbps 的范围,允许用户在更远的距离保持连接。

无线电发送的信号被反射时,会产生多份信号。每份信号都是一个空间流。使用单输入

单输出(SISO)的当前或老系统一次只能发送或接收一个空间流。MIMO 允许多个天线同时

发送和接收多个空间流。它允许天线同时传送和接收。

<39>AMC 自适应调制和编码

<40>UMTS 通用移动通信系统 UMTS作为一个完整的3G移动通信技术标准,UMTS并不

仅限于定义空中接口。除WCDMA作为首选空中接口技术获得不断完善外,UMTS还相继引

入了TD-SCDMA和HSDPA技术。

一种第三代(3G)移动电话技术。它使用WCDMA作为底层标准,由 3GPP定型,代表

欧洲对ITU IMT-2000 关于3G蜂窝无线系统需求的回应。UMTS有时也叫3GSM,强调结合

了3G技术而且是GSM标准的后续标准。UMTS 分组交换系统是由 GPRS 系统所演进而来,

故系统的架构颇为相像。

<41>SAE 系统构架演进 长期演进目的是为了减少时延、提供更高的用户数据速率、更高的

系统容量和更好的覆盖、减少运营商的成本。此外,基于IP的3GPP业务将通过不同的接入

技术提供,因此要支持不同接入技术之间的无缝移动性,如WLAN和非3GPP接入系统。

<42>EPS 演进分组系统

<43>BWA 宽带无线接入 移动通信与宽带无线接入

<44>HRPD 高速分组数据

<45>GMC 广义多载波

<46> IMT-Advanced高级国际移动通信 IMT-Advanced系统为具有超过IMT-2000能力的新能

力的移动系统。该系统能够提供广泛的电信业务:由移动和固定网络支持的日益增加的基于

包传输的先进的移动业务。

<47>TDMA时分多址 时分多址是把时间分割成周期性的帧(Frame)每一个帧再分割成若干

个时隙向基站发送信号,在满足定时和同步的条件下,基站可以分别在各时隙中接收到各移

动终端的信号而不混扰。同时,基站发向多个移动终端的信号都按顺序安排在予定的时隙中

传输,各移动终端只要在指定的时隙内接收,就能在合路的信号中把发给它的信号区分并接

收下来。

<48>GPRS 通用分组无线业务

<49>EDGE 增强数据速率GSM演进


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