移动通信基站射频器材迎来爆发式增长
第一代移动通信系统(1G)是在20世纪80年代初提出的,基于模拟传输,其特点是业务量小、质量差、交全性差、没有加密和速度低。1G主要基于蜂窝结构组网,直接使用模拟语音调制技术,传输速率约2.4kbit/s。不同国家采用不同的工作系统。由于传输速率低,射频器材在1G通信基站投资中比例很低约为1-2%左右。
第二代移动通信系统(2G)起源于90年代初期,采用更密集的频率复用、多复用、多重复用结构技术,引入智能天线技术、双频段等技术,有效地克服了随着业务量剧增所引发的GSM系统容量不足的缺陷;自适应语音编码(AMR)技术的应用,极大提高了系统通话质量;GPRS/EDGE技术的引入,使GSM与计算机通信/Internet有机相结合,数据传送速率可达115/384kbit/s,从而使GSM功能得到不断增强,初步具备了支持多媒体业务的能力。2G网络的传输速度相对第一代有了明显的提升,射频器材在移动通信基站的应用也逐步广泛起来,据测算,在2G移动通信基站中,射频系统投资约占基站总投资的4%左右。
第三代移动通信系统(3G),也称IMT2000,是正在全力开发的系统,目前形成了基于扩频的3个主流标准:WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA。其中TD-SCDMA作为中国提出的第三代移动通信标准,是第一个由中国提出的,以我国知识产权为主的、被国际上广泛接受和认可的无线通信国际标准。这是我国电信史上重要的里程碑。3G通信系统最基本的特征是智能信号处理技术,智能信号处理单元将成为基本功能模块,支持话音和多媒体数据通信。如WCDMA的传输速率在用户静止时最大为2Mbps,在用户高速移动时最大支持144Kbps,所占频带宽度5MHz左右。由于3G通信技术可以为终端用户提供包括高速数据、慢速图像与电视图像等在内的宽带信息业务,网络带宽显著扩大,对射频系统的需求量进一步提高,据测算,在第3带移动通信系统基站中,射频系统投资约占基站总投资的6%左右。
第四代移动通信技术(4G),是多功能集成的宽带移动通信系统,是宽(广)带接入IP系统,现在处在概念阶段,可提供的最大带宽为100Mbps,对数据传输速度要求进一步提高,信号功率大幅提高,据分析,4G移动基站中射频器材的价值约占移动基站设备价值8%以上。
下图显示了移动通信系统发展演进的过程。
移动通信系统发展演进
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从2006年开始,全球移动网络运营商步入快速建设和3G升级的阶段。根据汉鼎统计,截至2008年底全球的WCDMA网络达到了264张,CDMA1X网络269张,CDMA1X-EVDO网络159张,有力促使3G网络设备的增长。WCDMA网络主要覆盖的是西欧国家,日韩则是以CDMA2000为主。进入到2009年以来,随着中国发放了3张3G牌照,三大电信运营商大规模建设3G网络,印度等发展中国家也纷纷加快本国的3G移动通信网络建设,非洲通信网络建设不发达国家也开始利用3G网络建设契机,大力发展本国3G移动通信网络,实现通信网络跨越式发展。总的来看,全球3G移动通信网络建设持续升温。
在3G移动网络建设部度加快的同时,在中国、印度等2G移动通信网络覆盖尚不完善的国家也在保持第二代移动网络的建设,全球2G移动通信网络建设总量继续保持稳定。
未来几年,随着3G移动网络在全球范围内的不断普及,3G移动通信网络建设在通信网络建设总量的比例不断增大。
以下,我们将用全球移动通信用户以及移动通信基站等发展现状来反映全球移动通信基站射频器件发展现状及市场规模。
全球移动电话用户数量不断增长
从2003年开始,持续的经济增长、技术创新以及大量电信市场的开放,促使全球电信服务业经历了重大发展。截至到2008年年底,全球移动电话用户数达到39.74亿户,每百人移动电话渗透率达到61部,超过了固定电话,成为用户最多的通信工具。
2003-2008年全球移动电话用户数与增长率统计
全球移动电话用户数与增长率统计
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总的来看,全球移动用户数量的持续增长,将促使全球移动通信设
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