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tdscdma的上下行扩频因子是多少,在WCDMA系统中上行扩频因子区分什么

来源:整理 时间:2024-03-09 15:14:10 编辑:亚灵电子网 手机版

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1,在WCDMA系统中上行扩频因子区分什么

上行扩频码用于同一ue进行多码道传输时,区分不同的物理信道。扰码区分同一RNC下的不同用户;上行不必区分小区;下行扩频码区分同一小区下的不同物理信道(用户);扰码区分不同的小区
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在WCDMA系统中上行扩频因子区分什么

2,tdscdma是什么网

TD-SCDMA是中国移动的3G网络制式,频段上行:1880-1920MHz,下行2010-2025MHz。

tdscdma是什么网

3,WCDMA系统中上下行分别采用何种扩频码和扰码作用是什么

WCDMA中扩频使用的正交化码是OVSF(Orthogonal Variable Spreading Factor)码。正交化码的扩频因子下行变化范围是4-512,上行变化范围是4-256。WCDMA中使用正交变扩频增益扩频码(OVSF),这种码字保证了下行链路不同用户信道或同一用户不同业务信道的正交性,对于不同的数据速率,这种正交性仍然存在。这一措施也保证了WCDMA适应多种业务的要求。扰码:扰码说的太多,这里就简要说一下作用,在上行链路中,扰码区分用户,扩频码(也叫信道化码)区分同一个用户的不同信道(物理数据(DPDCH)和 控制信道(DPCCH));下行链路中,扰码可以用来区分不同的小区,用扩频码区分同一小区中不同的用户。

WCDMA系统中上下行分别采用何种扩频码和扰码作用是什么

4,TDSCDMA系统中扩频因子作用

就是把一个数据块分到多少码道当中。当扩频因子为1时,传输的时候数据1就用一个1来表示,扩频因子为8时,可以用11111111来表示1,这样传输的时候可以降低误码率也就是信噪比,但是却减少了可以传输的实际数据,所以,扩频因子越大,传输的数据数率就越小。如果扩频就这点作用,那可能就不会有这个技术的存在了,扩频因子还有另一个用途,那就是正交码,通过ovsf可以获得正交的扩频码,扩频因子为4时有4个正交的扩频码,正交的扩频码可以让同时传输的无线信号在解扩时互不干扰,也就是说,扩频因子为4时,可以同时传输4个人的信息,也就是我们说的码道,同理扩频因子为16时有16个扩频码,即16个码道,(假设通过XXX方法,在扩频因子为4时可以获得16个扩频码,那么码道就是16,当然,现在这是不可能的)因为语音和数据业务传输的数率要求不一样,所以他们扩频因子不一样。整体来说,扩频因子的大小决定了一个用户的实际数据数率的大小(注意,这里说的是实际数据,例如大家都传输11111111这个数据,A用11表示1,那么他的实际数据是1111,而B用1111表示1,那么他的实际数据为11,这样B的出错概率就比A小,但他的数据数率也比A小)但是因为正交码的存在,从基站上看,提高扩频因子,对某一用户的实际数据数率降低了,但同时的可用用户数多了(扩频码)整体的实际数据数率却没变理解上面,请先理解码片与数据的区别,并且以上并没有涉及调制,大家再去看看关于扩频正交的内容,其实,扩频与调制有些地方很类似,理解了调制再看扩频,就很容易理解扩频因子与数据数率的关系。上面的解释引自MSCBSC论坛,我也回答过这个问题,觉得这个回答是最容易理解的,所以就给你复制过来了,以后相关的专业问题,都可以到http://www.mscbsc.com/bbs/这个论坛上找到答案,都是网优专业人士!

5,什么是扩频因子

所谓扩频因子: 1、数据速率经过增加控制信息(如功率控制信息)、信道编码、交织、速率匹配,变成符号速率,符号速率×扩频因子=码片速率 我觉得符号速率就是码元速率。 2、对于walsh码来说,同阶walsh码扩频因子相同,扩频因子数==该阶walsh码的数量==该阶扩频码的码片长度。 3、低阶walsh码和其子码不能同时使用(不正交)。这就是384kbps和hsdpa等业务可用的码字数量比扩频因子小1的原因是有一个码的子码要用于控制信道。 4、WCDMA下行物理信道采用QPSK调制方式,一个物理信道进行串并变换进行Q,I变量输入同时传输。 而上行物理信道采用BPSK调制方式(本质上是HPSK调制方式,但是对于一个物理信道可以看成是BPSK),因此一个物理信道在Q或者I输入传输.所以,对于同样的比特传输速率,下行扩频因子是上行的2倍。 5、理解一:TDSCDMA下行扩频系数只用16和1,是因为方便判断其他用户的扩频码,因为固定了扩频系数,那么midamble码的信道估计窗和扩频码的对应关系就简化了很多,其他用户扩频码可能的情况少了。这样以便于终端进行联合检测,否则无法进行联合检测。因为目前我们的系统是不通知本终端关于其他终端的码子信息的,我们只能根据信道估计窗和扩频码的关系来判断其他用户的码子。关于对应关系,25221协议里面有。 而不是因为其他的原因,比如联合检测的计算量,抗同频干扰,数据速率等。 上行可以用其他扩频因子是因为小的扩频系数和多个码道的sf=16的数据速率大致相同,但是扩频系数小,峰均比小。而且基站知道所有终端的码子,不用担心判断码子的问题。 下行384k或者2M之所以能用sf=1,因为这时候本时隙已经没有其他用户,联合检测就只是本用户的码道,所以也不用管其他用户了。 理解二:考虑到峰值速率和抗同频干扰的能力以及联合检测的复杂度,SF 的选择最大可以到16,但是下行干扰尤其考虑的是抗同频干扰,所以16是必须要选的;而考虑到峰值速率,SF=1也必须要选的。其他的情况可以由动态分配的时隙来进行。上行就没有这样的约束了,所以都可以选择。另外上下行占用的时隙是互斥的,所以为了在有约束条件的下行链路优先保证,上行的扩频因子可以灵活选择。

6,什么是扩频因子

所谓扩频因子:1、数据速率经过增加控制信息(如功率控制信息)、信道编码、交织、速率匹配,变成符号速率,符号速率×扩频因子=码片速率我觉得符号速率就是码元速率。2、对于walsh码来说,同阶walsh码扩频因子相同,扩频因子数==该阶walsh码的数量==该阶扩频码的码片长度。3、低阶walsh码和其子码不能同时使用(不正交)。这就是384kbps和hsdpa等业务可用的码字数量比扩频因子小1的原因是有一个码的子码要用于控制信道。4、WCDMA下行物理信道采用QPSK调制方式,一个物理信道进行串并变换进行Q,I变量输入同时传输。而上行物理信道采用BPSK调制方式(本质上是HPSK调制方式,但是对于一个物理信道可以看成是BPSK),因此一个物理信道在Q或者I输入传输.所以,对于同样的比特传输速率,下行扩频因子是上行的2倍。5、理解一:TDSCDMA下行扩频系数只用16和1,是因为方便判断其他用户的扩频码,因为固定了扩频系数,那么midamble码的信道估计窗和扩频码的对应关系就简化了很多,其他用户扩频码可能的情况少了。这样以便于终端进行联合检测,否则无法进行联合检测。因为目前我们的系统是不通知本终端关于其他终端的码子信息的,我们只能根据信道估计窗和扩频码的关系来判断其他用户的码子。关于对应关系,25221协议里面有。而不是因为其他的原因,比如联合检测的计算量,抗同频干扰,数据速率等。上行可以用其他扩频因子是因为小的扩频系数和多个码道的sf=16的数据速率大致相同,但是扩频系数小,峰均比小。而且基站知道所有终端的码子,不用担心判断码子的问题。下行384k或者2M之所以能用sf=1,因为这时候本时隙已经没有其他用户,联合检测就只是本用户的码道,所以也不用管其他用户了。理解二:考虑到峰值速率和抗同频干扰的能力以及联合检测的复杂度,SF的选择最大可以到16,但是下行干扰尤其考虑的是抗同频干扰,所以16是必须要选的;而考虑到峰值速率,SF=1也必须要选的。其他的情况可以由动态分配的时隙来进行。上行就没有这样的约束了,所以都可以选择。另外上下行占用的时隙是互斥的,所以为了在有约束条件的下行链路优先保证,上行的扩频因子可以灵活选择。

7,扩频因子的选取具体由什么决定

扩频因子是根据业务速率选取的,因为其目的是使业务数据速率经过扩频以后,达到和码片3.84Mchip/s相同的速率,然后再将此业务传输信道映射到物理信道上发送。因此,业务速率越高,扩频因子越小.扩频因子应该是根据符号速率来进行分配的,速率越高,扩频因子越小,相应的SIR就越低,因此,为了保证传输的质量,高速数据业务要求无线信道传输性能就越高,小区的覆盖半径就越小。
所谓扩频因子:1、数据速率经过增加控制信息(如功率控制信息)、信道编码、交织、速率匹配,变成符号速率,符号速率×扩频因子=码片速率我觉得符号速率就是码元速率。2、对于walsh码来说,同阶walsh码扩频因子相同,扩频因子数==该阶walsh码的数量==该阶扩频码的码片长度。3、低阶walsh码和其子码不能同时使用(不正交)。这就是384kbps和hsdpa等业务可用的码字数量比扩频因子小1的原因是有一个码的子码要用于控制信道。4、wcdma下行物理信道采用qpsk调制方式,一个物理信道进行串并变换进行q,i变量输入同时传输。而上行物理信道采用bpsk调制方式(本质上是hpsk调制方式,但是对于一个物理信道可以看成是bpsk),因此一个物理信道在q或者i输入传输.所以,对于同样的比特传输速率,下行扩频因子是上行的2倍。5、理解一:tdscdma下行扩频系数只用16和1,是因为方便判断其他用户的扩频码,因为固定了扩频系数,那么midamble码的信道估计窗和扩频码的对应关系就简化了很多,其他用户扩频码可能的情况少了。这样以便于终端进行联合检测,否则无法进行联合检测。因为目前我们的系统是不通知本终端关于其他终端的码子信息的,我们只能根据信道估计窗和扩频码的关系来判断其他用户的码子。关于对应关系,25221协议里面有。而不是因为其他的原因,比如联合检测的计算量,抗同频干扰,数据速率等。上行可以用其他扩频因子是因为小的扩频系数和多个码道的sf=16的数据速率大致相同,但是扩频系数小,峰均比小。而且基站知道所有终端的码子,不用担心判断码子的问题。下行384k或者2m之所以能用sf=1,因为这时候本时隙已经没有其他用户,联合检测就只是本用户的码道,所以也不用管其他用户了。理解二:考虑到峰值速率和抗同频干扰的能力以及联合检测的复杂度,sf的选择最大可以到16,但是下行干扰尤其考虑的是抗同频干扰,所以16是必须要选的;而考虑到峰值速率,sf=1也必须要选的。其他的情况可以由动态分配的时隙来进行。上行就没有这样的约束了,所以都可以选择。另外上下行占用的时隙是互斥的,所以为了在有约束条件的下行链路优先保证,上行的扩频因子可以灵活选择。

8,tdscdma和tdwcdma有什么不同

首先告诉你:没有个TD-WCDMA的,只有WCDMA! TD-SCDMA是由我国的大唐电信自发研制的,今年4月1日在我国6个开通3G的城市中用的就是这个通信标准.而WCDMA是由2G网络中的GSM升级而成的. 这两种都是3G的标准,他们的不同之处主要表现在以下方面: 1. 帧结构不同  由于WCDMA和TD-SCDMA两种制式本身帧结构的不同导致W-HSDPA和TD-HSDPA帧结构的不同,W-HSDPA子帧是2ms,相当于3个目前定义的W-CDMA 时隙,而TD-HSDPA子帧是5ms,有7个业务时隙和3个特殊时隙。W-HSDPA较短的帧允许用户在较短持续时间内把数据传送分配至一个或多个物理信道,从而使网络能在时域和码域重新调整它的资源分配。   2. 信道结构的异同  HSDPA引入的专用传输信道是HS-DSCH,它是高速下行共享信道,下行链路方向,负责承载用户高速业务数据,W-HSDPA和TD-HSDPA都有此信道。对于W-HSDPA,信道共享方式为时分复用+码分复用,扩频因子为16(最多映射15条物理信道)。对于TD-HSDPA,扩频因子为1。  HSDPA引入的物理信道有3类,TD-HSDPA物理层引入HS-PDSCH,HS-SCCH和HS-SICH三个信道,W-HSDPA物理层引入HS-PDSCH,HS-SCCH和HS-DPCCH三个信道,分别来说有:   馗咚傥锢硐滦泄蚕硇诺溃滦辛绰贩较颍性鼐缓墒荨-HSDPA和TD-HSDPA都是HS-PDSCH信道  豛高速下行链路共享控制信道,下行链路方向,承载相关UE标识和TFRI(传输格式资源组合),HARQ等相关信息。W-HSDPA和TD-HSDPA都是HS-SCCH信道,但扩频因子分别为128和16,调制方式都是QPSK。  馗咚傥锢砜刂菩诺溃闲辛绰贩较颍性豀ARQ确认(ACK)和信道质量指示符(CQI)信息。W-HSDPA中是HS-DPCCH信道,是一个专用信道,扩频因子是256。TD-HSDPA中对应的是HS-SICH,是一个共享信息信道,扩频因子是16。   3. 物理过程的异同  整体而言HSDPA对于TD-SCDMA、WCDMA两种制式的物理过程基本类似。   4. 频谱效率的比较  W-HSDPA单载波(10MHz带宽上)支持的理论峰值吞吐量为14.4Mbps。对于TD-HSDPA,在上下行时隙配置为1:5时,单载波(1.6MHz带宽)TD-HSDPA的理论峰值速率可以达到2.8Mbps。在10MHz带宽内(即6个载波)能够达到的峰值速率为16.8Mbps,已经大于W-HSDPA相应的14.4Mbps。而在多载波TD-HSDPA系统中,若考虑将辅载波上物理帧结构中常规时隙TS0也利用起来承载数据,则系统的绝对数据传输速率将达到((N-1)X3.3+2.8)Mbps(N为载波个数),此时对应10MHz带宽多载波TD-HSDPA来说峰值吞吐量为19.3Mbps,系统的频谱利用效率较W-HSDPA系统将更有优势;再者对于WCDMA,如果要在10MHz的带宽内提供HSDPA,要求上下行的5MHz带宽分别都是连续的。而TD-HSDPA则可以使用6个分离的1.6MHz载波,在载波资源受限情形下,这无疑也是一个较大的优势。

9,TDSCDMA和WCDMA有什么区别啊

TD-SCDMA与WCDMA在HSDPA技术上的比较2008年3月23日 11:46 新浪科技 作 者:王昊瀛 在国内,HSDPA被寄予厚望。因为在3G布局上,我们需要依靠采用HSDPA技术获得一个后发优势。另外随着我国TD-SCDMA产业的发展,也不可避免地会演进到TD-HSDPA技术上来。 HSDPA在今年得到了迅猛的发展,据统计截至2006年7月,全球已有34个HSDPA网络投入 运营,而目前全世界计划部署、正在部署或已经商业部署的HSDPA网络的数量达到108个,预计到2011年,HSDPA将占领全球3.5G移动宽带市场的主体,市场份额大约有65%,可以说HSDPA已经进入规模商用阶段,产业链是整体兴奋的。在国内,对HSDPA也是寄予厚望,毕竟我们在3G布局上已经落后于日、韩、欧美等发达国家,所以需要依靠采用HSDPA技术获得一个后发优势。另外随着我国TD-SCDMA产业的发展,也不可避免地会演进到TD-HSDPA技术上来,那么HSDPA技术在TD-SCDMA与WCDMA两种制式上有什么异同点就是一个值得研究的问题。 从本质上说HSDPA是一些无线增强技术的集合,利用HSDPA技术可以在3G现有技术的基础上使下行数据峰值速率有很大的提高。HSPDA是3GPPRelease5RAN的一个重要特性,与R4版本TD-SCDMA、WCDMA系统相比较引入HSDPA技术主要是通过修改空中接口来增强系统性能,主要操作在UE、NodeB的物理层和MAC层,而RLC(无线链路控制)和PDCP(分组数据汇聚协议)不做任何改动。无论是在UE侧还是在NodeB侧MAC层主要是增加了MAC-hs实体,相关HS-DSCH的MAC层操作都在这里完成,除了包括流控和优先级处理功能外,还需要完成HARQ协议的相关操作,包括调度、重传、重排等。另外RRC和NBAP协议需要提供相应流程支持。HSDPA技术可以同时适用于WCDMA和TD-SCDMA两种不同制式,在这两种不同制式中其实现方式十分相似,基本原理和关键技术都是大体相同的。不同之处主要表现在以下方面: 帧结构不同 由于WCDMA和TD-SCDMA两种制式本身帧结构的不同导致W-HSDPA和TD-HSDPA帧结构的不同,W-HSDPA子帧是2ms,相当于3个目前定义的W-CDMA时隙,而TD-HSDPA子帧是5ms,有7个业务时隙和3个特殊时隙。W-HSDPA较短的帧允许用户在较短持续时间内把数据传送分配至一个或多个物理信道,从而使网络能在时域和码域重新调整它的资源分配。 信道结构的异同 HSDPA引入的专用传输信道是HS-DSCH,它是高速下行共享信道,下行链路方向,负责承载用户高速业务数据,W-HSDPA和TD-HSDPA都有此信道。对于W-HSDPA,信道共享方式为时分复用+码分复用,扩频因子为16(最多映射15条物理信道)。对于TD-HSDPA,扩频因子为1。HSDPA引入的物理信道有3类,TD-HSDPA物理层引入HS-PDSCH,HS-SCCH和HS-SICH三个信道,W-HSDPA物理层引入HS-PDSCH,HS-SCCH和HS-DPCCH三个信道,分别有:高速物理下行共享信道,下行链路方向,承载净荷数据。W-HSDPA和TD-HSDPA都是HS-PDSCH信道;高速下行链路共享控制信道,下行链路方向,承载相关UE标识和TFRI(传输格式资源组合),HARQ等相关信息。W-HSDPA和TD-HSDPA都是HS-SCCH信道,但扩频因子分别为128和16,调制方式都是QPSK;高速物理控制信道,上行链路方向,承载HARQ确认(ACK)和信道质量指示符(CQI)信息。W-HSDPA中是HS-DPCCH信道,是一个专用信道,扩频因子是256。TD-HSDPA中对应的是HS-SICH,是一个共享信息信道,扩频因子是16。 物理过程的异同 整体而言HSDPA对于TD-SCDMA、WCDMA两种制式的物理过程基本类似。 频谱效率的比较 W-HSDPA单载波(10MHz带宽上)支持的理论峰值吞吐量为14.4Mbps。对于TD-HSDPA,在上下行时隙配置为1:5时,单载波(1.6MHz带宽)TD-HSDPA的理论峰值速率可以达到2.8Mbps。在10MHz带宽内(即6个载波)能够达到的峰值速率为16.8Mbps,已经大于W-HSDPA相应的14.4Mbps。而在多载波TD-HSDPA系统中,若考虑将辅载波上物理帧结构中常规时隙TS0也利用起来承载数据,则系统的绝对数据传输速率将达到((N-1)X3.3+2.8)Mbps(N为载波个数),此时对应10MHz带宽多载波TD-HSDPA来说峰值吞吐量为19.3Mbps,系统的频谱利用效率较W-HSDPA系统将更有优势;再者对于WCDMA,如果要在10MHz的带宽内提供HSDPA,要求上下行的5MHz带宽分别都是连续的。而TD-HSDPA则可以使用6个分离的1.6MHz载波,在载波资源受限情形下,这无疑也是一个较大的优势。 网络规划的比较 对于WCDMAR4网络,引入HSDPA时需要考虑的是采用连续覆盖还是热点覆盖,是单独使用载波还是与R4共享载波。连续覆盖可以提高用户的满意度,但成本较高。另外考虑初期用户可能是采用笔记本电脑用HSDPA高速接入的方式会比较多,所以网络部署初期可以是热点覆盖。随着高速数据用户的增加及引入HSDPA的智能手机的普及,可以发展连续覆盖。分别使用不同载波优点是HSDPA和R4可同时获得最高的容量。 缺点是相比共享载波方式,网络部署成本较高。 共享载波的优点是,可以以低成本进行网络部署,无须增加新的频率和系统硬件,相比R4有更好的性能表现,更高的系统吞吐量。缺点是相比单独载波方式,频率利用率较低。 为实现HSDPA的最大传输速率,需消耗近乎所有的信道码资源。为支持一个载波下HSDPA+R4方式的运营,必须为R4的业务预留一些信道码资源,这也意味着HSDPA可获得的码资源减少,导致HSDPA的吞吐量和容量在码资源上受限。还需注意的是HSDPA对下行功率使用的突发特性会对R4业务造成影响,在功率资源的分配上应给R4业务保留适当的余量以减轻这种影响,但这又会影响HSDPA吞吐量。总之,需要在二者间进行功率资源和码资源的权衡。 而针对TD-SCDMA的特点,TD-HSDPA网络建设初期可能有两种方案,分别是:HSDPA与TD-SCDMA共小区直接建网,以及HSDPA与TD-SCDMA使用不同的小区分层建网。 共小区组网即HSDPA与TD-SCDMA共小区,包括异载频和共载频等形式。两者共同使用基站功率、载频、时隙和信道化码等资源,在系统统一调度下发挥各自优势。 采用同频组网方案,需要平衡TD-SCDMA传统承载业务(主要指CS业务)和HSDPA高速数据业务对无线资源的使用。在建网初期,预测CS业务和HSDPA的业务量分别约为70%和30%,则在无线资源的分配上也大致按此比例。 根据网络发展阶段容量的预测,TD-SCDMA小区采用3载波可以满足城区的容量需求(CS话音+PS数据业务),这样根据上述无线资源的分配比例并结合TD-SCDMA载波特点,可以有几种无线资源的分配方案,包括采用上下行对称的承载方式和上下行非对称的承载方式。 异小区组网则是HSDPA采用与TD-SCDMA不同的小区进行组网,组成另外一层网络。TD-SCDMA网络承载CS业务和低速R4数据业务,HSDPA网集中提供高速数据业务,通过切换实现两个系统间业务承载能力的互补。 总而言之,由于HSDPA技术并不针对具体的空中接口技术,因此对于TD-SCDMA和WCDMA其基本原理和关键技术、实现方案和思路都基本相同。由于空中接口技术的不同,导致TD-HSDPA和W-HSDPA在具体的时隙格式与扩频因子、信道结构等方面有不同,导致峰值速率和频谱利用率也不同。当然TD-HSDPA由于具有特有的上行同步、动态信道分配等特点,使TD-HSDPA能更好地支持非对称数据业务。 烽火移动已经推出了成熟的WCDMAHSDPA商用网络解决方案和产品,TD-HSDPA的解决方案和产品也即将面世。在目前HSDPA的发展正如火如荼之时,烽火移动希望以业界领先的技术和丰富经验贡献自己的一份力量,推动HSDPA的发展。
目前国际上有3个3g标准:td-scdma,wcdma,cdma2000。 td-scdma是我国自主研发的标准,目前中国移动采用的3g标准就是td-scdma,wcdma目前主要是欧洲和日本采用的标准,cdma2000是cdma的升级,目前主要是美国和韩国采用。 scdma,wcdma,cdma2000都是3g网络,目前的gsm网络可以升级成td-scdma和wcdma,而cdma网络可以升级成cdma2000. wcdma和td-scdma你别看都有cdma后缀其实和现在的cdma是很不相同的,不能混为一谈.3g网络可以视频通话,手机上网速度超快.就个人而言,认为wcdma最好,因为绝大多数有3g网的国家都在用wcdma网络,技术相当成熟,主要是欧洲国家在用,所以一般欧版手机都支持wcdma.买水货机就爽了,质量好而且全兼容,哈哈.cdma2000只有北美和日韩在用.td-scdma是我国自主开发的,技术还很嫩,各方面还不成熟. 如果以后想用wcdma网络的话就买联通的3g卡,cdma2000的话就买电信的3g卡,td-scdma移动..手机当然也得对应手机网络来买,就象现在gsm的手机插cdma的卡就用不起来.目前wcdma对应的机型最多如nokia等大厂商都有.cdma2000机型较少,td-scdma最少只有几十种. 希望能帮到你.
移动 跟联通
至是网络不一样,TD-SCDMA是移动的网络,WCDMA是联通的
尊敬的用户您好;首先感谢你对中国电信的支持;请您参考以下是各种网络体制的具体模式GSM 移动 联通的2g网络模式。wcdma 是联通的3g网络模式还有cdma是电信的2g网络模式 。cdma2000是电信的3g模式。td-scdma是移动的3g模式。TD-SCDMA和WCDMA都是3G的不过一个是支持移动一个是支持电信。如需买手机、查账单、交话费请登陆安徽电信网上营业厅。祝您生活愉快!希望我的回答对您有所帮助。
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