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联通WCDMA和移动TDCDMA基站数据(3G)

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简介:
本资料包含了中国联通WCDMA及中国移动TDCDMA的详细基站信息,适用于研究与分析中国3G网络布局及其发展状况。 标题中的“联通WCDMA”和“移动TDCDMA基站数据”指的是中国两大主要电信运营商——中国联通和中国移动在3G网络阶段使用的通信技术。WCDMA代表宽带码分多址,是全球普遍采用的3G标准之一,由欧洲开发,并属于UMTS(通用移动通信系统)的一部分。TD-SCDMA则是时间分隔同步码分多址,是中国移动自主开发的一种3G标准。 这两个技术都是为了实现高速移动数据传输而设计的,它们的核心目标是在2G网络的基础上提供更高效、更快的数据服务,支持语音通话、短信以及互联网接入等业务。在3G时代,WCDMA和TD-SCDMA的竞争与合作推动了中国通信技术的发展,并为4G和5G奠定了基础。 描述中的“3G基站数据”是指这些文件包含了关于3G网络中基站的信息。基站是移动通信网络的重要组成部分,它们负责接收和发送无线信号,为用户提供覆盖范围内的服务。基站数据通常包括以下内容: 1. **地理位置**:包含每个基站的具体位置信息(如经纬度)。 2. **频段信息**:指明了各个频率的使用情况及对应的传输速率。 3. **扇区配置**:描述了天线的方向和覆盖角度,以扩大服务范围并减少干扰。 4. **功率等级**:表示每个基站发射信号的能力及其影响的服务距离与容量限制。 5. **网络参数设置**:包括编码方式、信道分配等技术细节,这些都直接影响到用户体验和服务质量的稳定性。 标签“基站数据”和“基站数据网”强调了上述信息对于理解移动通信网络结构及性能的重要性。通过分析这类数据可以实现: - **优化规划与部署**:更好地安排新的基站位置以扩大覆盖范围或改善服务质量。 - **容量评估**:预测并调整不同区域内的用户需求,确保服务的稳定性。 - **故障检测与修复**:快速定位和解决网络中的技术问题。 - **信号分析研究**:了解各个基站之间的相互影响,优化频谱使用效率。 这些数据文件对于研究中国联通和中国移动3G网络覆盖范围和服务质量具有重要价值。此外,它们也可以为政府、学术机构及第三方服务提供商提供宝贵的信息支持其决策与科研工作。

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  • WCDMATDCDMA3G
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    本资料包含了中国联通WCDMA及中国移动TDCDMA的详细基站信息,适用于研究与分析中国3G网络布局及其发展状况。 标题中的“联通WCDMA”和“移动TDCDMA基站数据”指的是中国两大主要电信运营商——中国联通和中国移动在3G网络阶段使用的通信技术。WCDMA代表宽带码分多址,是全球普遍采用的3G标准之一,由欧洲开发,并属于UMTS(通用移动通信系统)的一部分。TD-SCDMA则是时间分隔同步码分多址,是中国移动自主开发的一种3G标准。 这两个技术都是为了实现高速移动数据传输而设计的,它们的核心目标是在2G网络的基础上提供更高效、更快的数据服务,支持语音通话、短信以及互联网接入等业务。在3G时代,WCDMA和TD-SCDMA的竞争与合作推动了中国通信技术的发展,并为4G和5G奠定了基础。 描述中的“3G基站数据”是指这些文件包含了关于3G网络中基站的信息。基站是移动通信网络的重要组成部分,它们负责接收和发送无线信号,为用户提供覆盖范围内的服务。基站数据通常包括以下内容: 1. **地理位置**:包含每个基站的具体位置信息(如经纬度)。 2. **频段信息**:指明了各个频率的使用情况及对应的传输速率。 3. **扇区配置**:描述了天线的方向和覆盖角度,以扩大服务范围并减少干扰。 4. **功率等级**:表示每个基站发射信号的能力及其影响的服务距离与容量限制。 5. **网络参数设置**:包括编码方式、信道分配等技术细节,这些都直接影响到用户体验和服务质量的稳定性。 标签“基站数据”和“基站数据网”强调了上述信息对于理解移动通信网络结构及性能的重要性。通过分析这类数据可以实现: - **优化规划与部署**:更好地安排新的基站位置以扩大覆盖范围或改善服务质量。 - **容量评估**:预测并调整不同区域内的用户需求,确保服务的稳定性。 - **故障检测与修复**:快速定位和解决网络中的技术问题。 - **信号分析研究**:了解各个基站之间的相互影响,优化频谱使用效率。 这些数据文件对于研究中国联通和中国移动3G网络覆盖范围和服务质量具有重要价值。此外,它们也可以为政府、学术机构及第三方服务提供商提供宝贵的信息支持其决策与科研工作。
  • 全国库(支持查询)
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    本数据库提供全面的中国移动与中国联通基站信息查询服务,助力用户精准定位与优化网络连接。 移动基站联通基站全国基站数据库(基站查询)
  • 全国免费电信库,支持查询
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    这是一项涵盖全国范围内的移动、联通和电信基站信息库服务,用户可以免费查询相关基站数据,助力网络优化与研究。 免费提供全国移动联通电信基站数据库查询服务。
  • 获取电信库的方案.doc
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    本文档提供了详细的策略和方法来获取中国移动、中国联通及中国电信三大运营商的基站信息数据库。请注意,合法合规地收集此类数据至关重要。 移动、联通和电信获取基站数据库的方案。
  • 华为WCDMA 3G NodeB资料
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    本资料深入解析华为WCDMA 3G NodeB技术细节,涵盖设备架构、功能特性及应用场景,为通信工程师提供详实参考。 华为3G WCDMA NodeB 是华为公司在建设3G网络中的核心设备之一,主要用于无线接入功能,并且是整个3G网络架构的重要组成部分。这份资料集详细介绍了该设备的技术细节、配置参数以及日常运维知识,对于理解3G网络的工作原理和掌握使用华为设备的方法具有重要价值。 要深入了解WCDMA(宽带码分多址)技术,我们需要知道它是第三代移动通信系统中的关键技术之一,通过编码复用的方式实现多个用户共享频谱资源,并提供高速的数据传输服务。WCDMA网络主要由UTRAN(上行陆地无线接入网)和CN(核心网)两部分构成,其中NodeB作为UTRAN的物理实体设备,负责与移动终端进行无线接口交互。 华为3G WCDMA NodeB 设备包括了多个组件:基带处理单元(BBU)、射频拉远单元(RRU)以及天馈系统。BBU主要承担基带信号处理任务,如编码解码和调制解调;RRU则将BBU产生的信号转换为适合无线传输的形式,并通过馈线传送到天线进行发射接收。而天馈系统包括了用于发送与接受无线电波的天线及连接它们的馈线。 在配置华为3G WCDMA NodeB时,需要关注的关键参数有:小区设定、功率控制策略、频率安排以及信道分配等。例如,小区设定涉及到了每个小区的独特标识符(ID)、覆盖范围和接入条件;而功率控制则旨在减少同频干扰并确保信号质量,通常通过上下行闭环控制系统实现;另外还需要考虑如何最大化利用可用的频谱资源,并且避免相邻小区之间的相互影响。 运维方面,华为3G WCDMA NodeB 提供了多种监控与维护工具,如OMC(操作和维护中心),能够实时监测网络状态、定位故障并进行性能优化。此外还有远程诊断服务、软件更新以及硬件保养等措施来保障系统的稳定运行。 在资料集050818 华为3G WCDMA NodeB 中可能包含的内容包括:NodeB的详细硬件结构说明、各种版本信息、配置指导手册、故障排除指南、性能指标分析方法和网络优化实践案例。这些资源对于网络工程师来说非常有用,可以帮助他们更好地理解和维护华为3G WCDMA NodeB,并且解决实际工作中遇到的问题。通过深入学习这份资料,不仅能够掌握设备的工作原理,还能了解到其在具体应用场景中的调整策略和技术细节。
  • 信息
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    移动基站信息数据包含了有关通信网络中各个基站的位置、覆盖范围及运行状态等详细资料,是优化网络性能和提供稳定服务的关键资源。 移动基站数据是无线通信网络中的关键概念,在手机通信中起着至关重要的作用。基站(Base Transceiver Station, BTS)作为基础设施负责与移动设备进行无线通信,确保通话、短信及数据传输的正常运行。 理解基站的工作原理至关重要。在3G和4G网络环境下,每个区域由多个构成蜂窝状布局的基站覆盖,并通过最近的一个来转发用户的数据请求至目标接收方。这些基站通常配备有处理多用户同时通讯需求的能力,在不同频段下还能够提供更宽广的带宽与更高的数据传输速率。 在安卓设备上,使用者可以通过输入特定工程模式代码*#*#4636#*#*来查看当前服务基站的相关信息。这将开启手机隐藏的功能菜单以供测试和诊断之用,在此可以获取到包括信号强度等在内的多项关于手机状态的数据资料;其中,服务小区的标识由Location Area Code (LAC) 和 Cell Identity (CI) 组成,分别代表更大的地理位置区编码及具体基站唯一识别码。这些参数对于定位与网络漫游至关重要。 除了上述两个主要标识符外,还有一些技术参数同样重要:如频段、Cell Selection and Re-selection Parameters(小区选择和重选参数)以及Transmission Power(发射功率)。通过分析这些数据能够帮助运营商发现并解决诸如覆盖盲区等问题,并据此制定优化策略。同时,此类信息对于用户行为模式的研究及网络资源分配也具有参考价值。 总而言之,移动基站数据在无线通信中扮演着核心角色,涵盖了从网络覆盖质量到设备连接性能等多个层面的内容。借助安卓系统的工程模式功能,我们可以收集并利用这些宝贵的数据来监控和维护通讯服务的质量与效率。这对于IT专业人士而言不仅是日常工作所需的基础知识,也是持续提升专业技能的重要途径之一。
  • 3G-WCDMA接口及流程简介
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    本简介详细介绍了WCDMA技术在3G网络中的应用,包括其主要接口和通信流程。适合技术人员参考学习。 【3G-WCDMA接口与流程介绍】 3G-WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)是一种第三代(3G)移动通信技术,它结合了频分多址(FDMA) 和码分多址(CDMA),为用户提供高速数据传输服务。在3G-WCDMA网络中,接口和流程是确保高效处理信号与数据的关键因素。 1. **核心网络接口** - **Iu接口**:连接核心网(CN)与无线接入网(UTRAN),包括电路交换域(Iu-CS) 和分组交换域(Iu-PS),用于广播信息的Iu-BC。此接口运行Radio Access Network Application Part (RANAP) 协议,负责控制和信令流程。 - **Gn接口**:连接服务网关支持节点(SGSN)与网关网关支持节点(GGSN),处理分组数据传输。 - **Ga接口**:连接SGSN与计费服务器(CG),用于交换计费信息。 - **CAP接口**:介于移动交换中心(MSC)、SGSN和智能网络服务中心(SCP)之间,提供增值业务服务。 - **D接口**:连接MSC与归属位置寄存器鉴权中心(HLRAUC),处理用户身份及位置信息。 - **Gr接口**:连接SGSN与HLR,用于会话管理和更新用户数据。 - **E接口**:连接MSC和短消息服务中心移动交换中心(SMCGMSC),处理短信服务。 - **Gd接口**:连接SGSN和SMC,处理特定的短消息服务。 - **Gs接口**(可选):连接MSG与SGSN,处理移动台(MSUE)的附加及分离操作。 - **Gi接口**:连接GGSN和互联网,作为分组数据用户进入外部网络的出口。 2. **主要流程** - **Iu接口流程**:包括RANAP协议下的消息流,如附着、去附着、呼叫建立与释放等。Iu-CS和Iu-PS分别处理电路交换业务和分组交换业务。 - **信令面协议栈**:UMTS中的信令连接由无线网络控制器(RNC) 和核心网(CN) 分段管理,RANAP在Iu接口上执行控制功能,而物理层、MAC、RLC及RRC则负责无线链路的管理。 3. **网络结构** - 一个RNC可以拥有多个Iu-BC接口,但仅有一个Iu-PS和一个Iu-CS接口。当处于PM-CONNECTED状态时,核心网只知道用户所在的哪个RNC,而RNC知道用户所在的具体小区。 4. **协议体系架构** - **CS域的Iu接口协议**:涉及GMMS、SMS、RRCCONN等协议层,处理语音及传统电信业务。 - **PS域的Iu接口协议**:使用SSCF-NNI、SCOP、AAL5、IP、UDP和GTP-UP等协议,管理数据传输与控制。 通过这些接口和流程,3G-WCDMA网络能够提供高效且可靠的语音及数据服务,为用户提供无缝移动通信体验。理解这些接口及流程对于网络规划、故障排查以及性能优化至关重要。
  • 表1.xls
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    《移动基站数据表1.xls》包含了关于特定区域内移动通信基站的关键信息和统计数据,包括但不限于基站位置、信号覆盖范围及用户流量等详细记录。 移动基站数据库包含了大量的数据记录,这些记录对于研究无线通信网络的覆盖范围、服务质量以及用户行为分析等方面具有重要意义。通过对这些数据进行深入挖掘和分析,可以为运营商提供优化网络性能的重要依据,并帮助他们更好地满足用户的实际需求。 在技术实现方面,通常会采用高效的查询算法来处理大规模的数据集;同时还需要考虑隐私保护的问题,在不泄露个人敏感信息的前提下提取有价值的信息。此外,跨基站之间的协调配合也是提升整体系统效能的关键因素之一。
  • 2013年7月更新的全国电信升级包
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    该资料为2013年7月更新的全国移动、联通、电信基站信息集合,包含详细的基站位置与技术参数,适用于通信行业专业人士。 全国移动联通电信基站数据(2013年7月更新升级包)
  • 2G、3G4G信测试信号生成代码
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    本项目提供了一套用于生成2G、3G及4G移动通信测试信号的代码库,适用于无线通信技术的研究与开发人员进行协议一致性验证。 在移动通信领域,2G、3G和4G技术分别代表了不同代的无线通信标准,并各自具有不同的特性和功能。这份名为“2G, 3G, 4G 移动通信测试信号生成代码”的MATLAB代码资源是针对这些通信标准进行仿真与测试的重要工具。 2G(第二代)移动通信主要基于 GSM(全球系统移动通信)和 CDMA(码分多址)系统,实现了数字化语音通话。其中,GSM 使用 TDMA(时分多址)和 FDMA(频分多址),而CDMA则采用扩频技术,提供比1G更好的通话质量和容量。 3G(第三代)移动通信旨在实现高速数据传输,如 WCDMA(宽带码分多址)和 UMTS(通用移动通信系统)。WCDMA 是 3G 的主流标准之一,它利用了码分复用与扩频技术来支持更高的数据速率。这使得移动设备能够进行互联网浏览、电子邮件收发以及视频通话等操作。 4G(第四代)进一步提升了数据传输速度,其中 LTE(长期演进)是关键技术。LTE 采用了 OFDM(正交频分复用)和 MIMO(多输入多输出),实现了峰值速率的大幅提高,为用户提供更快的上网体验,并支持高清视频流与实时在线游戏等应用。 该MATLAB代码不仅能够生成这些不同标准下的单载波信号,还能生成多载波信号。如 OFDM 用于4G系统中,在这种技术下大带宽被分割成多个子载波,每个子载波可以独立编码和调制,以提高频谱效率及数据传输速度。在 LTE 中的OFDM 允许同时传输多个数据流,从而增强了网络容量。 通过使用此MATLAB代码,研究人员与工程师能够模拟真实世界中的通信环境,并测试不同标准下的信号传输性能;评估系统的抗干扰能力、优化通信参数以及开发新的信号处理算法。这对于理解移动通信系统内部工作原理及推动5G及其他未来通信技术的发展具有重要意义。 此外,作为一种强大的数值计算和仿真平台,MATLAB拥有丰富的通信库资源,使得编写与分析这类复杂通信信号变得更为便捷。用户可以根据代码学习如何在 MATLAB 环境中创建和操作这些移动通信信号,这对于学术研究及工程实践都非常有价值。 这份资源为深入理解和测试2G、3G 和 4G 移动通信提供了宝贵的工具,无论是对于通信理论的学习还是实际系统的设计与优化都将大有裨益。通过解压并运行“wireless_signal”文件,用户可以亲自探索和体验这些移动通信技术的信号生成过程。