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⑴ 什么是TDD

基于CDMA技术的三种RTT技术规范是第三代移动通信的主流技术,也称为一个家庭,三个成员。CDMA DS和CDMA MC是频分双工模式(FDD),CDMA TDD是时分双工模式(TDD),ITU-R为3G的FDD模式和TDD模式划分了独立的频段,在将来的组网上,TDD模式和FDD模式将共存于3G网络。 · 免费用QQ打电话超清晰 · 银行卡 安全快捷换Q币 · 沟通无极限手机Q时代 · 魔法表情秀出百变心情 · 管中窥豹明察秋毫 · QQ秀秀出个性真自我 在TDD模式的移动通信系统中,接收和传送在同一频率信道(即载波)的不同时隙,用保证时间来分离接收和传送信道。 该模式在不对称业务中有着不可比拟的灵活性,TD-SCDMA只需一个不对称频段的频率分配,其每载波为1.6MHz。由于每RC内时域上下行切换的切换点可灵活变动,所以对于对称业务(语音和多媒体等)和不对称业务(包交换和因特网等),可充分利用无线频谱。 TDD系统有如下特点: (1)不需要成对的频率,能使用各种频率资源,适用于不对称的上下行数据传输速率,特别适用于IP型的数据业务; (2)上下行工作于同一频率,电波传播的对称特性使之便于使用智能天线等新技术,达到提高性能、降低成本的目的; (3)设备成本较低,比FDD系统低20%-50%。 ITU要求TDD系统移动速度达到120km/h,要求FDD系统移动速度达到500km/h。FDD是连续控制的系统,TDD是时间分隔控制的系统。在高速移动时,多普勒效应会导致快衰落,速度越高,衰落变换频率越高,衰落深度越深。在目前芯片处理速度和算法的基础上,当数据率为144kb/s时,TDD的最大移动速度可达250km/h,与FDD系统相比,还有一定差距。

⑵ TDD的技术优势

1.使用TDD技术时,只要基站和移动台之间的上下行时间间隔不大,小于信道相干时间,就可以比较简单的根据对方的信号估计信道特征。而对于一般的FDD技术,一般的上下行频率间隔远远大于信道相干带宽,几乎无法利用上行信号估计下行,也无法用下行信号估计上行;这一特点使得TDD方式的移动通信体制在功率控制以及智能天线技术的使用方面有明显的优势。2.TDD技术可以灵活的设置上行和下行转换时刻,用于实现不对称的上行和下行业务带宽,有利于实现明显上下行不对称的互联网业务。但是,这种转换时刻的设置必须与相邻基站协同进行。3.与FDD相比,TDD可以使用零碎的频段,因为上下行由时间区别,不必要求带宽对称的频段。4.TDD技术不需要收发隔离器,只需要一个开关即可。5.更高的频谱利用率第三代移动通信系统的频段是在2GHz范围,但分配给公共陆地移动通信系统使用的频谱为155 MHz,仅为整个2GHz频段的7%,这样希望的带宽也仅相当于一个2GHz宽带电缆的7%。面对日益高速增长和扩展的移动业务,第三代系统的首要要求是更高的频谱利用率。TDD模式具有更高的频谱利用率主要是因为只有TDD模式能利用非对称频段,以及提供同样速率的业务时TDD模式占用的带宽较FDD模式少。6.功率控制要求降低在FDD模式的CDMA移动通信系统中,为减少同道干扰,每个移动台必须在保证可接收性能的前提下以最低功率传送信息,这需要很精确的功率控制;同时为克服所谓远近效应,需要快速高效的功率控制;另外上下行链路的衰落因子是不相关的,这需要用闭环功率控制。所以FDD模式的CDMA移动通信系统对功率控制极其敏感,功率控制的失败会导致十分严重的系统容量下降。但对TDD模式的CDMA移动通信系统,上下行链路的衰落因子是相关的,仅需开环功率控制即可。7.预选择天线分集在移动通信系统中广泛采用分集结合技术来缩短信道的衰落周期。对选择性分集,接收机通过测量相互独立的路径来选择最好的路径接收信号电平,以提高接收性能,但接收机的复杂性也相应提高了。在这种情况下,基站能容忍复杂性的提高,而手持机则不行,此时天线(空间)分集是为手持机提供分集接收的仅有方法。根据TDD模式原理,基于TDD模式系统的上下行链路的衰落是相同的,基站通过测量它从每个天线接收到的上行链路信号功率估计最强的路径,从而估计和选择最好的天线用于下行链路下一帧的传送。这样手持机可在不增加复杂性的情况下,借助基站的天线分集设备实现预选择天线分集,使接收性能得以改进。8.预RAKE结合分集CDMA系统的一个重要特点之一是在多径环境利用RAKE接收机取得多径分集增益。RAKE接收机是由多路相关器组成,每一路都跟踪一路信号、估计脉冲响应,然后加权合并后作为RAKE接收机输出,因加权因子与各路信号的信噪比成正比,所以充分利用了多径信号能量,取得多径分集增益,但需要相当的信号处理工作和功率消耗。FDD系统的基站和手持机都需要多路相关器并估计信道的脉冲响应,这对手持机是不理想的。而由于TDD系统上下行信道的脉冲响应在一个时间周期内是相同的,于是仅基站需要估计上行信道的脉冲响应,然后将预RAKE信号传送到手持机,手持机用一个匹配滤波器就行了。对手持机来说RAKE接收机结合处理不仅增强了有用信号也增强了干扰,但预RAKE处理没有这种情况,因此TDD系统的预RAKE性能比FDD的RAKE性能还好一些。9.智能天线分集在基于TDD模式的TD-SCDMA移动通信系统的基站中采用了智能天线技术。一个智能天线系统由一个多天线阵、相干接收机和高级数字信号处理算法组成。与仅有一个固定波束的传统天线比较,智能天线能有效地形成多波束赋型,每一个波束指向一个特定的用户且能自适应地跟踪任何移动用户。如此特点使得在接收边实现空间选择性分集,提高了接收灵敏度、减少了不同位置的同道用户的同道干扰、抵消了多径衰落和增加了上行容量。在发送边,智能的空间选择波束成型传送降低了输出功率要求、减少了同道干扰和提高了下行容量。10.低功耗袖珍多模式终端低功耗袖珍多模式终端不仅给移动用户带来通信与携带的方便,也使购买与使用成本降低,这是未来移动通信系统的必然要求和追求的目标。TDD模式系统具有上下行信道的互惠性,对功率控制的要求相对较低,实现预选择天线分集、预RAKE结合分集和智能天线分集等技术,使得TDD模式的终端可以与基站共用一些设备,配置比FDD模式终端更少的功能单元,从而更容易实现低功耗袖珍多模式终端。11.具有竞争优势的基站设备成本具有竞争优势的基站设备成本可以从两方面来分析:一方面,TDD模式移动通信系统的频谱利用率高,同样带宽可提供更多的移动用户和更大的容量,降低了移动通信系统运营商提供同样业务对基站的投资;另一方面,TDD模式的移动通信系统具有上下行信道的互惠性,基站的接收和发送可以共用一些电子设备,从而降低了基站的制造成本。可见,TDD模式的基站设备无论对运营商还是对制造商都有竞争优势。

⑶ TDD是什么

TDD的基本思路就是通过测试来推动整个开发的进行,但测试驱动开发并不只是单纯的测试工作,而是把需求分析,设计,质量控制量化的过程。TDD的重要目的不仅仅是测试软件,测试工作保证代码质量仅仅是其中一部分,而且是在开发过程中帮助客户和程序员去除模棱两可的需求。TDD首先考虑使用需求(对象、功能、过程、接口等),主要是编写测试用例框架对功能的过程和接口进行设计,而测试框架可以持续进行验证。优点:在任意一个开发节点都可以拿出一个可以使用,含少量bug并具一定功能的产品。缺点:增加代码量。测试代码是系统代码的两倍或更多。TDD = TFD + Refactoring(TFD -- Test First Development)计算机领域:Test Drived Develop测试驱动开发是一种开发方法,是开发人员参与的活动。 其效果是以可执行的形式文档化你的需求,迫使你分清职责隔离依赖以驱动你的设计,编织安全网以便将Bug扼杀在在摇篮状态,防止其逃逸。可传统测试人员的活动是试图找到已经逃逸的Bug。这两种活动都是必要的,而且毫不冲突,互为补充。那么测试人员在新的特性还没开发完成之前做什么呢? 除了提前写测试用例,无论是自动化的还是非自动化的,而需要测试人员参加的一项重要活动,就是参与特性验收条件的制定。 之前经常发生开发人员按照自己的理解去编码,测试人员按照自己的理解去测试,直到开发完成,测试过程中才发现理解的不一致,开始产生争执并阻塞等待业务分析人员(如果幸运的话)或者行政主管(如果开发过程混乱的话)的仲裁。 解决办法就是,在开始开发新特性前的一刹那,由业务分析人员,测试人员,开发人员进行一次讨论,就验收条件达成一致并形成记录,然后测试人员和开发人员分头去写测试和实现。TDD(Time Division Duplexing)TDD(Time Division Duplexing)时分双工技术,在移动通信技术使用的双工技术之一,与FDD相对应。在TDD模式的移动通信系统中,基站到移动台之间的上行和下行通信使用同一频率信道(即载波)的不同时隙,用时间来分离接收和传送信道,某个时间段由基站发送信号给移动台,另外的时间由移动台发送信号给基站。基站和移动台之间必须协同一致才能顺利工作。FDD模式的特点是在分离的两个对称频率信道上,进行接收和传送,用保证频段来分离接收和传送信道。某些系统中上下行频率间隔可以达到190MHz。与FDD相比,TDD具有一些独到的优势,也有一些明显的不足。优势:(1)使用TDD技术时,只要基站和移动台之间的上下行时间间隔不大,小于信道相干时间,就可以比较简单的根据对方的信号估计信道特征。而对于一般的FDD技术,一般的上下行频率间隔远远大于信道相干带宽,几乎无法利用上行信号估计下行,也无法用下行信号估计上行;这一特点使得TDD方式的移动通信体制在功率控制以及智能天线技术的使用方面有明显的优势。(2)TDD技术可以灵活的设置上行和下行转换时刻,用于实现不对称的上行和下行业务带宽,有利于实现明显上下行不对称的互联网业务。但是,这种转换时刻的设置必须与相邻基站协同进行。(3)与FDD相比,TDD可以使用零碎的频段,因为上下行由时间区别,不必要求带宽对称的频段。(4)TDD技术不需要收发隔离器,只需要一个开关即可。不足:(1)移动台移动速度受限制。在高速移动时,多普勒效应会导致快衰落,速度越高,衰落变换频率越高,衰落深度越深,因此必须要求移动速度不能太高。例如在使用了TDD的TD-SCDMA系统中,在目前芯片处理速度和算法的基础上,当数据率为144kb/s时,TDD的最大移动速度可达250km/h,与FDD系统相比,还有一定差距。一般TDD移动台的移动速度只能达到FDD移动台的一半甚至更低。(2)覆盖半径小。也是由于上下行时间间隔的缘故,基站覆盖半径明显小于FDD基站。否则,小区边缘的用户信号到达基站时会不能同步。(3)发射功率受限。如果TDD要发送和FDD同样多的数据,但是发射时间只有FDD的大约一半,这要求TDD的发送功率要大。(4)需要更复杂的网络规划和优化技术。

⑷ 4G系统中,TDD和FDD有什么区别

我们知道FDD和TDD分别是频分双工和时分双工的英文缩写。FDD系统是指系统的发送和接收数据使用不同的频率,在上行和下行频率之间有双工间隔,如GSM、CDMA、WCDMA系统都是典型的FDD系统;时分双工系统则是系统的发送和接收使用相同的频段,上下行数据发送在时间上错开,通过在不同时隙发送上下行数据可有效避免上下行干扰,如TD-SCDMA就是TDD系统。那么,TDD和FDD之间有什么区别之处呢? 下面,我们分别列出两者的优缺点(以FDD来对比说明)(1)使用TDD技术时,只要基站和移动台之间的上下行时间间隔不大,小于信道相干时间,就可以比较简单的根据对方的信号估计信道特征。而对于一般的FDD技术,一般的上下行频率间隔远远大于信道相干带宽,几乎无法利用上行信号估计下行,也无法用下行信号估计上行;这一特点使得TDD方式的移动通信体制在功率控制以及智能天线技术的使用方面有明显的优势。但也是因为这一点,TDD系统的覆盖范围半径要小,由于上下行时间间隔的缘故,基站覆盖半径明显小于FDD基站。否则,小区边缘的用户信号到达基站时会不能同步。(2)TDD技术可以灵活的设置上行和下行转换时刻,用于实现不对称的上行和下行业务带宽,有利于实现明显上下行不对称的互联网业务。但是,这种转换时刻的设置必须与相邻基站协同进行。(3)与FDD相比,TDD可以使用零碎的频段,因为上下行由时间区别,不必要求带宽对称的频段。(4)TDD技术不需要收发隔离器,只需要一个开关即可。(5)移动台移动速度受限制。在高速移动时,多普勒效应会导致快衰落,速度越高,衰落变换频率越高,衰落深度越深,因此必须要求移动速度不能太高。例如在使用了TDD的TD-SCDMA系统中,在目前芯片处理速度和算法的基础上,当数据率为144kb/s时,TDD的最大移动速度可达250km/h,与FDD系统相比,还有一定差距。一般TDD移动台的移动速度只能达到FDD移动台的一半甚至更低。(6)发射功率受限。如果TDD要发送和FDD同样多的数据,但是发射时间只有FDD的大约一半,这要求TDD的发送功率要大。当然同时也需要更加复杂的网络规划和优化技术。

⑸ lte tdd系统和lte fdd系统空口协议栈相同,但在物理层的处理上存在较大的区别

LTE系统同时定义了频分双工(FDD)和时分双工(TDD)两种方式,但由于无线技术的差异、使用频段的不同以及各个厂家的利益等因素,LTEFDD支持阵营更加强大,标准化与产业发展都领先于LTE TDD。2007年11月,3GPPRAN1会议通过了27家公司联署的LTETD...

⑹ TDD的应用优势

TDD在3G中的优势有以下几点:1.频谱资源利用方面国际无委会为第三代移动通信系统分配的频谱如下:A.1 885~1 900 MHz:在欧洲被DECT占用;B.1 900~1 920 MHz:TDD公共陆地移动通信频段;C.1 920~1 980 MHz:FDD公共陆地移动通信频段;D.1 980~2 010 MHz:FDD卫星通信频段;F.2 010~2 025 MHz:TDD公共陆地移动通信频段;G.2 110~2 170 MHz:FDD公共陆地移动通信频段;H.2 170~2 200 MHz:FDD卫星通信频段。目前,已有欧洲和日本决定采用这个频段分配,中国基本遵循国际无委会的频段分配,不同的是:A′.1 880~1 900 MHz 分配给FDD的WLL系统;B.1 900~1 920 MHz 分配给TDD的WLL系统,日本分配给PHS系统;I.1 785~1 805MHz 分配给TD-SCDMA系统,即中国第三代TDD移动通信系统。其中,B或I,F两个频段是不对称的,FDD模式无法使用,因此只有采用TDD模式的移动通信系统才能充分利用第三代的所有频段。2.业务方面第二代移动通信系统主要面向话音业务,而第三代移动通信系统除了提供话音外、还可以提供数据和多媒体业务。由于Internet、文件传输和多媒体业务常常上下行容量不对称,因此如果用FDD模式提供这些业务,或者会造成下行资源的浪费,或者需通过十分复杂的控制措施来改善这种浪费现象。而TDD模式上下行信道不固定,可以通过调整时隙交换点很方便地动态分配上下行信道的容量,因此用于非对称业务的通信是很理想的。3.覆盖方面理论研究和现场实验均证明,TDD模式的移动通信系统适合于微小区、业务量繁忙、上下行业务不对称且低速移动性的环境。因此从移动通信的覆盖规划来看,TDD模式的系统与FDD模式的系统可以互相补充,相得益彰。在提交的第三代移动通信系统RTT草案中也反映出这种情况。4.上下行信道的互惠性由于多径传播导致的快衰落现象依赖于传输频率,在FDD模式的移动通信系统中上下行信道处于不同的频段,上下行信道之间是不相关的,这样FDD传送器不能预测快衰落对传输的影响。在TDD模式的移动通信系统中,上下行信道用同样的频率,基于接收信号,TDD传送器能知道多径信道的快衰落。这种上下行信道的互惠性可以降低移动台与基站设备的复杂性,从而降低成本和减少功耗。

⑺ TDD是什么……

1TDD;时分双工分双工(Time Division Duplexing),是在帧周期的下行线路操作中及时区分无线信道以及继续上行线路操作的一种技术,也是移动通信技术使用的双工技术之一,与FDD相对应。2:以测试驱动开发缩写, 测试驱动开发是敏捷开发中的一项核心实践和技术,也是一种设计方法论。2TDD;测试驱动开发(Test-Driven Development) TDD测试驱动开发是敏捷开发中的一项核心实践和技术,也是一种设计方法论。TDD的原理是在开发功能代码之前,先编写单元测试用例代码,测试代码确定需要编写什么产品代码。TDD虽是敏捷方法的核心实践,但不只适用于XP(Extreme Programming),同样可以适用于其他开发方法和过程。 TDDTDD的基本思路就是通过测试来推动整个开发的进行,但测试驱动开发并不只是单纯的测试工作,而是把需求分析,设计,质量控制量化的过程。 TDD的重要目的不仅仅是测试软件,测试工作保证代码质量仅仅是其中一部分,而且是在开发过程中帮助客户和程序员去除模棱两可的需求。TDD首先考虑使用需求(对象、功能、过程、接口等),主要是编写测试用例框架对功能的过程和接口进行设计,而测试框架可以持续进行验证。

⑻ TDD和FDD哪个更好用

说到LTE,大家马上想到的是4G,而说到4G,很多人头脑中出现的就是TDD LTE,因为我国首发的4G牌照是TDD LTE,目前现行的也是TDD LTE,运营商方面主要为中国移动所主导。不过随着FDD LTE牌照即将发布,中国联通和中国电信将采用FDD LTE或TDD LTE+FDD LTE混合组网的方式,于是更多人开始关心FDD LTE。

FDD LTE和TDD LTE分别是LTE的两种不同的系统模式。两者大部分的基础技术都是一样的,主要区别在于FDD为频分双工,而TD为时分双工。两者并不互相兼容。

一、TDD LTE是单通道,适合热点区域覆盖

手机想上网,必须要建立上行和下行的通道。例如,你点击微信,手机会通过上行通道发送一个请求,然后微信服务器通过下行通道,把你最新的未读消息传到你的手机上。

TDD LTE发射和接收信号是在同一频率信道的不同时隙中进行的,彼此间采用一定的保证时间予以分离。目前,已有18个国家开通了23个TDD LTE商用网络,总用户数超过500万。

TDD LTE采用一个频率,既负责上传,又负责下载,资源利用率高。很多用户可能会觉得,一个通道容易造成交通拥堵。其实,日常生活中,大部分手机用户利用下行通道较多,而上行通道较少,因此,在更多的时候,一个通道并不会发生“堵车”的情况。由于这样的工作方式,TDD LTE更适合热点区域覆盖。人们在使用手机时,更多的是阅读、观赏和下载,很少的时间用于上传。如果手机的无线网络是可见的,你会发现下载通道上数据川流不息,上传通道却很少被使用。因此,在使用手机很多的人口密集区域,频段资源较为紧张,比较适合建设TDD LTE基站。

二、FDD LTE是双行道,适合广域覆盖

与TDD LTE不同的是,FDD LTE采用两个对称的频率信道来分别发射和接收信号,发射和接收信道之间存在着一定的频段保护间隔。

也就是说,为了建立起上行和下行的通道,FDD通过频率来分割,在两个对称频率上,一个管下载,一个管上传。就好像是双车道,两个方向的汽车互不干扰,畅通无阻。

TDD LTE的优势在于,它将上传和下载通道合并为一个,然后通过时间来灵活控制,例如分配给下载的时间占70%,上传占30%,这样,你会发现整个通道的车流总是满的,资源利用率更高。但是,TDD LTE尽管特别经济,却也不能全部采用。在用户密集的热点区域,频段资源很紧张,这时候,FDD的“双车道”就显得很浪费,TDD更适合。但由于TDD在上行方面受限,基站覆盖范围小于FDD,因此,在非热点的广覆盖区域(城郊、乡镇和公路)上,TDD需要比FDD建设更多基站,成本太高。

三、TDD和FDD之间有什么区别

下面,我们分别列出两者的优缺点(以FDD来对比说明)

(1)使用TDD技术时,只要基站和移动台之间的上下行时间间隔不大,小于信道相干时间,就可以比较简单的根据对方的信号估计信道特征。而对于一般的FDD技术,一般的上下行频率间隔远远大于信道相干带宽,几乎无法利用上行信号估计下行,也无法用下行信号估计上行;这一特点使得TDD方式的移动通信体制在功率控制以及智能天线技术的使用方面有明显的优势。但也是因为这一点,TDD系统的覆盖范围半径要小,由于上下行时间间隔的缘故,基站覆盖半径明显小于FDD基站。否则,小区边缘的用户信号到达基站时会不能同步。

(2)TDD技术可以灵活的设置上行和下行转换时刻,用于实现不对称的上行和下行业务带宽,有利于实现明显上下行不对称的互联网业务。但是,这种转换时刻的设置必须与相邻基站协同进行。

(3)与FDD相比,TDD可以使用零碎的频段,因为上下行由时间区别,不必要求带宽对称的频段。

(4)TDD技术不需要收发隔离器,只需要一个开关即可。

(5)移动台移动速度受限制。在高速移动时,多普勒效应会导致快衰落,速度越高,衰落变换频率越高,衰落深度越深,因此必须要求移动速度不能太高。例如在使用了TDD的TD-SCDMA系统中,在目前芯片处理速度和算法的基础上,当数据率为144kb/s时,TDD的最大移动速度可达250km/h,与FDD系统相比,还有一定差距。一般TDD移动台的移动速度只能达到FDD移动台的一半甚至更低。

(6)发射功率受限。如果TDD要发送和FDD同样多的数据,但是发射时间只有FDD的大约一半,这要求TDD的发送功率要大。当然同时也需要更加复杂的网络规划和优化技术。

混合组网最佳

有专家表示,TDD LTE和FDD LTE完全可以看做一个系统,仅是在业务实现上有一定的技术区别。因此,国际上有了将TDD LTE与FDD混合组网的模式,发挥两者各自长处,TDD LTE用于热点区域覆盖,FDD用于广域覆盖。

由于有着共同的技术基础,TDD LTE与FDD在混合组网方面有着非常好的前景。这也是当年国际电联在制定4G标准时所期望实现的——即尽量降低不同标准之间物理层的差异,让网络标准最终走向融合。

中移动在香港的4G网络中即采用了TDD LTE与FDD混合组网的方式,积累了这方面的经验。从目前得到的消息看,工信部也即将组织运营商开展混合组网的验证。

⑼ TDD、FDD是什么意思

TDD时分双工(Time Division Duplex)。

FDD频分双工(Frequency Division Duplex)。

TDD(Time Division Duplexing)时分双工技术,在移动通信技术使用的双工技术之一,与FDD相对应,是在帧周期的下行线路操作中及时区分无线信道以及继续上行线路操作的一种技术。

FDD是移动通信系统中使用的全双工通信技术的一种,与TDD相对应。FDD采用两个独立的信道分别进行向下传送和向上传送信息的技术。为了防止邻近的发射机和接收机之间产生相互干扰,在两个信道之间存在一个保护频。

TDD相对FDD不足:

(1)由于TDD方式的时间资源分别分给了上行和下行,因此TDD方式的发射时间大约只有FDD的一半,如果TDD要发送和FDD同样多的数据,就要增大TDD的发送功率;

(2)TDD系统上行受限,因此TDD基站的覆盖范围明显小于FDD基站;

(3)TDD系统收发信道同频,无法进行干扰隔离,系统内和系统间存在干扰;

(4)为避免与其他无线系统之间的干扰,TDD需预留较大的保护带,影响整体频谱利用效率。

⑽ 什么是TDD工作方式

频分双工(FDD),也称为全双工,操作时需要两个独立的信道。一个信道用来向下传送信息,另一个信道用来向上传送信息。两个信道之间存在一个保护频段,以防止邻近的发射机和接收机之间产生相互干扰。时分双工(TDD),也称为半双工,只需要一个信道。无论向下还是向上传送信息都采用这同一个信道。因为发射机和接收机不会同时操作,它们之间不可能产生干扰。为了全面对比这两种双工方式,必须提供每种方式的下列属性:频段位置及时分/FDD方式的合适性频谱效率及业务非对称性反应时间射频规划及干扰,包括自干扰和共存干扰系统的相对复杂度(代价差异)前两项是选择TDD而非FDD方式的主要因素,后三项是FDD方式支持者提出的采用TDD方式时必须克服的缺点。频率分配及FDD或TDD的适宜性在固定无线接入系统的频率分配及发放执照的工作中,大部分国家都采用了较适宜于FDD方案的初始频率分配。因为这些频率分配方案都具有间隔很宽的信道,或者很宽的连续频段,因此在采用FDD方案时,能够保证充分的发送-接收频率间隔,从而克服了FDD收发信机中必须将发送信号和接收信号隔离开来的困难。但是,并非所有的点到多点系统中的频率分配方案都适宜于FDD。例如,为了有效利用LMDS的B段频谱,必须满足发送-接收间隔约为225MHz的要求。这对于工作于31GHz的FDD无线电是一个非常大的挑战。近年来,越来越多的频率分配方案已经不再采用传统的成对信道分配方法了,因此为采用TDD方案产生了巨大的促进作用。