technologies (AMP) and up to four times the capacity of digital techno dịch - technologies (AMP) and up to four times the capacity of digital techno Việt làm thế nào để nói

technologies (AMP) and up to four t

technologies (AMP) and up to four times the capacity of digital technologies such as TDMA. The speech quality provided by CDMA systems is far superior to any other digital cellular system, particularly in difficult RF environments such as dense urban areas and mountainous regions. In both initial deployment and long-term operation, CDMA provides the most cost effective solution for cellular operators. CDMA technology is constantly evolving to offer customers new and advanced services. The mobile data rates offered through CDMA phones have increased and new voice codecs provide speech quality close to the fi xed wireline. Internet access is now available through CDMA handsets. Most important, the CDMA network offers operators a smooth migration path to third-generation (3G) mobile systems, [3,5,7,11].
1.3 Cellular Communications from 1G to 3G Mobile systems have seen a change of generation, from fi rst to second to third, every ten years or so (see Figure 1.3). At the introduction of 1G services, the mobile device was large in size, and would only fi t in the trunk of a car. All analog components such as the power amplifi er, synthesizer, and shared antenna equipment were bulky. 1G systems were intended to provide voice service and low rate (about 9.6 kbps) circuit-switched data services. Miniaturization of mobile devices progressed before the introduction of 2G services (1990) to the point where the size of mobile phones fell below 200 cubic centimeters (cc). The first generation handsets provided poor voice quality, low talk time, and low standby time. The 1G systems used Frequency Division Multiple Access (FDMA) technology (see Chapter 6) and analog frequency modulation [8,20]. The 2G systems based on TDMA and CDMA technologies [6] were primarily designed to improve voice quality and provide a set of rich voice features. These systems supported low rate data services (16–32 kbps). For second-generation systems three major problems impacting system cost and quality of service remained unsolved. These include what method to use for band compression of voice, whether to use a linear or nonlinear modulation scheme, and how to deal with the issue of multipath delay spread caused by multipath propagation of radio waves in which there may not only be phase cancellation but also a signifi cant time difference between the direct and refl ected waves. The swift progress in Digital Signal Processors (DSPs) was probably fueled by the rapid development of voice codecs for mobile environments that dealt with errors. Large increases in the numbers of cellular subscribers and the worries of exhausting spectrum resources led to the choice of linear modulation systems. To deal with multipath delay spread, Europe, the United States, and Japan took very different approaches. Europe adopted a high transmission rate of 280 kbps per 200 kHz RF channel in GSM [13,14] using a multiplexed TDMA system with 8 to 16 voice channels, and a mandatory equalizer with a high number of taps to overcome inter-symbol interference (ISI) (see Chapter 3). The United States used the carrier transmission rate of 48 kbps in 30 kHz channel, and selected digital advanced mobile phone (DAMP) systems (IS-54/IS-136) to reduce the computational requirements for equalization, and the CDMA system (IS-95) to avoid the need for equalization. In Japan the rate of 42 kbps in 25 kHz channel was used, and equalizers were made optional. Taking into account the limitations imposed by the fi nite amount of radio spectrum available, the focus of the third-generation (3G) mobile systems has been on the economy of network and radio transmission design to provide seamless service from the customers’ perspective. The third-generation systems provide their users with seamless access to the fi xed data network [18,19]. They are perceived as the wireless extension of future fi xed networks, as well as an integrated part of the fi xed network infrastructure. 3G systems are intended to provide multimedia services including voice, data, and video. One major distinction of 3G systems relative to 2G systems is the hierarchical cell structure designed to support a wide range of multimedia broadband services within the various cell types by using advanced transmission and protocol technologies. The 2G systems mainly use one-type cell and employ frequency reuse within adjacent cells in such a way that each single cell manages its own radio zone and radio circuit control within the mobile network, including traffic management and handoff procedures. The traffi c supported in each cell is fixed because of frequency limitations and little fl exibility of radio transmission which is mainly optimized for voice and low data rate transmissions. Increasing traffic leads to costly cellular reconfiguration such as cell splitting and cell sectorization.
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
công nghệ (AMP) và lên đến bốn lần công suất của các công nghệ kỹ thuật số như TDMA. Chất lượng bài phát biểu được cung cấp bởi hệ thống CDMA là cao hơn nhiều so với bất kỳ khác kỹ thuật số di động hệ thống, đặc biệt là ở môi trường RF khó khăn như khu vực đô thị dày đặc và khu vực miền núi. Triển khai ban đầu và hoạt động dài hạn, CDMA cung cấp các giải pháp hiệu quả chi phí nhất cho các nhà khai thác di động. Công nghệ CDMA không ngừng phát triển để cung cấp cho khách hàng dịch vụ mới và tiên tiến. Tỷ giá dữ liệu di động được cung cấp qua điện thoại CDMA có tăng lên và mới thoại codec cung cấp chất lượng bài phát biểu gần fi xed wireline. Truy cập Internet có sẵn thông qua điện thoại di động CDMA. Quan trọng nhất, các mạng CDMA cung cấp quốc gia sử dụng một con đường trơn tru di chuyển đến thế hệ thứ ba (3G) hệ thống điện thoại di động, [3,5,7,11]. 1.3 di động liên lạc từ 1G 3G điện thoại di động hệ thống đã thấy một sự thay đổi của các thế hệ, từ fi rst thứ hai đến thứ ba, mỗi mười năm hoặc vì vậy (xem hình 1.3). Giới thiệu dịch vụ 1G, thiết bị di động là kích thước lớn, và sẽ chỉ fi t trong cốp xe. Tất cả các thành phần tương tự như điện amplifi er, tổng hợp, và thiết bị ăng-ten được chia sẻ đã được cồng kềnh. Hệ thống 1G được dự định để cung cấp dịch vụ thoại và dịch vụ dữ liệu tốc độ thấp (khoảng 9,6 kbps) chuyển mạch. Miniaturization của thiết bị di động tiếp diễn trước sự ra đời của dịch vụ 2G (1990) đến điểm mà kích thước của điện thoại di động đã giảm dưới 200 cm khối (cc). Điện thoại di động thế hệ đầu tiên cung cấp chất lượng giọng nói người nghèo, thời gian nói chuyện thấp và thời gian chờ thấp. Hệ thống 1G sử dụng tần số Division Multiple Access (FDMA) công nghệ (xem chương 6) và điều chế tần số tương tự [8,20]. Hệ thống 2G dựa trên công nghệ CDMA và TDMA [6] đã được thiết kế chủ yếu để cải thiện chất lượng giọng nói và cung cấp một tập hợp các tính năng phong phú giọng nói. Các hệ thống hỗ trợ dịch vụ dữ liệu tốc độ thấp (16-32 kbps). Trong hệ thống thế hệ thứ ba những vấn đề chính ảnh hưởng đến hệ thống chi phí và chất lượng dịch vụ vẫn chưa được giải quyết. Trong đó có phương pháp gì để sử dụng cho các ban nhạc nén của giọng nói, cho dù sử dụng một kế hoạch điều chế tuyến tính hoặc phi tuyến, và làm thế nào để đối phó với các vấn đề của sự chậm trễ ion lây lan gây ra bởi ion truyền sóng vô tuyến, trong đó có thể không chỉ có giai đoạn bị hủy bỏ, nhưng cũng có một signifi cant thời gian sự khác biệt giữa trực tiếp và refl ected sóng. Những tiến bộ nhanh chóng trong bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSPs) có thể được thúc đẩy bởi sự phát triển nhanh chóng của giọng nói codec cho môi trường điện thoại di động mà bị xử lý lỗi. Gia tăng lớn trong số thuê bao di động và những lo lắng hết phổ nguồn lực dẫn đến sự lựa chọn của hệ thống tuyến tính điều chế. Để đối phó với sự chậm trễ ion lây lan, Châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật bản đã cho cách tiếp cận rất khác nhau. Europe thông qua một tỷ lệ cao truyền 280 kbps cho mỗi kênh 200 kHz RF trong GSM [13,14] sử dụng một hệ thống TDMA multiplexed 8 đến 16 giọng nói và một bộ chỉnh âm bắt buộc với một số lượng cao của vòi nước để vượt qua sự can thiệp của các biểu tượng liên (ISI) (xem chương 3). Hoa Kỳ sử dụng tốc độ truyền dẫn tàu sân bay của 48 kbps trong 30 kHz kênh, và được lựa chọn kỹ thuật số tiên tiến và hệ thống điện thoại di động (ẩm ƯỚT) (IS-54/IS-136) để giảm các yêu cầu tính toán để cân bằng hệ thống CDMA (IS-95) để tránh sự cần thiết cho sự ngang nhau. Tại Nhật bản với tỷ lệ 42 kbps trong 25 kHz kênh được sử dụng, và equalizers đã được thực hiện tùy chọn. Có tính đến những hạn chế áp đặt bởi số lượng nite fi của quang phổ radio có sẵn, trọng tâm của thế hệ thứ ba (3G) hệ thống điện thoại di động đã về kinh tế thiết kế truyền mạng và đài phát thanh cung cấp các dịch vụ liên tục từ quan điểm của khách hàng. Thứ ba-hệ thống cung cấp cho người dùng của họ với các truy cập liền mạch với mạng dữ liệu xed fi [18,19]. Họ được coi như là phần mở rộng không dây của mạng xed fi trong tương lai, cũng như một phần tích hợp của cơ sở hạ tầng mạng xed fi. Hệ thống 3G nhằm mục đích cung cấp dịch vụ đa phương tiện như thoại, dữ liệu và video. Một khác biệt chính của hệ thống 3G tương đối so với hệ thống 2 G là cấu trúc phân cấp di động được thiết kế để hỗ trợ một loạt các dịch vụ băng rộng đa phương tiện trong các loại tế bào khác nhau bằng cách sử dụng hộp số tiên tiến và các giao thức công nghệ. Hệ thống 2G chủ yếu là sử dụng một loại tế bào và sử dụng tần số sử dụng lại trong các tế bào lân cận như vậy mỗi tế bào đơn lẻ quản lý khu vực đài phát thanh và đài phát thanh điều khiển mạch trong mạng điện thoại di động, bao gồm cả thủ tục quản lý và đến lưu lượng truy cập của riêng mình. C phạm được hỗ trợ trong mỗi tế bào là cố định vì tần số hạn chế và ít fl exibility của đài phát thanh truyền mà chủ yếu là tối ưu hóa cho giọng nói và truyền dữ liệu thấp tỷ lệ. Tăng lưu lượng truy cập dẫn đến cấu hình lại di động tốn kém như tế bào phân chia và di động sectorization.
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: