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正文內(nèi)容

dscdma物理層過(guò)程ppt課件(已修改)

2025-05-17 12:09 本頁(yè)面
 

【正文】 TR001C1 TDSCDMA技術(shù)基礎(chǔ)- TDSCDMA物理層過(guò)程 課程目標(biāo) ? 掌握 TDSCDMA系統(tǒng)物理層技術(shù) ? 掌握 TDSCDMA系統(tǒng)物理層過(guò)程 課程內(nèi)容 ? 物理層結(jié)構(gòu) ? 信道映射 ? 信道編碼及復(fù)用 ? 擴(kuò)頻與調(diào)制 ? 物理層過(guò)程 什么是 TDSCDMA Frequency Time Power density (CDMA codes) MHz 0 : 15 TS0 2. Carrier (opti onal) 3. Carrier (optional) TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 DL DL DL DL UL UL UL 5 ms DwPTS UpPTS GP DL Time Division Duplex — Synchronous Code Division Multiplex Access 物理信道幀結(jié)構(gòu) 所有的物理信道都采用四層結(jié)構(gòu):系統(tǒng)幀號(hào)、無(wú)線幀、子幀和時(shí)隙 /碼 Radio frame 10ms System Frame Number Subframe 5ms TS5 TS4 TS0 TS2 TS1 GP TS3 TS6 DwPTS UpPTS Data Midamble Data 675us(864chips) g L1 144chips TDSCDMA幀結(jié)構(gòu) 每幀有兩個(gè)上 /下行轉(zhuǎn)換點(diǎn) TS0為下行時(shí)隙 TS1為上行時(shí)隙 三個(gè)特殊時(shí)隙 GP, DwPTS, UpPTS 其余時(shí)隙可根據(jù)根據(jù)用戶需要進(jìn)行靈活 UL/DL配置 物理信道幀結(jié)構(gòu) ? 3GPP定義的一個(gè) TDMA幀長(zhǎng)度為 10ms。 一個(gè) 10ms的幀分成兩個(gè)結(jié)構(gòu)完全相同的子幀 , 每個(gè)子幀的時(shí)長(zhǎng)為 5ms。 這是考慮到了智能天線技術(shù)的運(yùn)用 , 智能天線每隔 5ms進(jìn)行一次波束的賦形 。 ? 子幀分成 7個(gè)常規(guī)時(shí)隙 ( TS0 ~ TS6) , 每個(gè)時(shí)隙長(zhǎng)度為 864chips,占 675us) 。 ? DwPTS( 下行導(dǎo)頻時(shí)隙 , 長(zhǎng)度為 96chips, 占 75us) ? GP( 保護(hù)間隔 , 長(zhǎng)度 96chips, 75us) ? UpPTS( 上行導(dǎo)頻時(shí)隙 , 長(zhǎng)度 160chips, 125us) ? 子幀總長(zhǎng)度為 6400chips, 占 5ms, 得到碼片速率為 。 物理信道幀結(jié)構(gòu) ? TS0總是固定地用作下行時(shí)隙來(lái)發(fā)送系統(tǒng)廣播信息 , 是廣播信道 PCCPCH獨(dú)自占用的時(shí)隙 ? TS1總是固定地用作上行時(shí)隙 。 其它的常規(guī)時(shí)隙可以根據(jù)需要靈活地配置成上行或下行以實(shí)現(xiàn)不對(duì)稱業(yè)務(wù)的傳輸 , 上下行的轉(zhuǎn)換由一個(gè)轉(zhuǎn)換點(diǎn) ( Switch Point) 分開(kāi) 。 每個(gè) 5ms的子幀有兩個(gè)轉(zhuǎn)換點(diǎn) ( UL到 DL和 DL到 UL) , 第一個(gè)轉(zhuǎn)換點(diǎn)固定在 TS0結(jié)束處 , 而第二個(gè)轉(zhuǎn)換點(diǎn)則取決于小區(qū)上下行時(shí)隙的配置 。 Data 352chips Midamble 144chips GP 16 Data 352chips 675 ?s 常規(guī)時(shí)隙 ? 由 864 Chips組成 , 時(shí)長(zhǎng) 675us; ? 業(yè)務(wù)和信令數(shù)據(jù)由兩塊組成 , 每個(gè)數(shù)據(jù)塊分別由 352 Chips組成; ? 訓(xùn)練序列 (Midamble)由 144 Chips組成; ? 16 Chips為保護(hù); ? 可以進(jìn)行波束賦形; 常規(guī)時(shí)隙 ? Midamble碼 – 整個(gè)系統(tǒng)有 128個(gè)長(zhǎng)度為 128chips的基本 midamble碼 , 分成32個(gè)碼組 , 每組 4個(gè) 。 – 一個(gè)小區(qū)采用哪組基本 midamble碼由基站決定 , 當(dāng)建立起下行同步之后 , 移動(dòng)臺(tái)就知道所使用的 midamble碼組 。 Node B決定本小區(qū)將采用這 4個(gè)基本 midamble中的哪一個(gè) 。 同一時(shí)隙的不同用戶將使用不同的訓(xùn)練序列位移 。 – 訓(xùn)練序列的作用: 上下行信道估計(jì); 功率測(cè)量; 上行同步保持 。 – 傳輸時(shí) Midamble碼不進(jìn)行基帶處理和擴(kuò)頻 , 直接與經(jīng)基帶處理和擴(kuò)頻的數(shù)據(jù)一起發(fā)送 , 在信道解碼時(shí)它被用作進(jìn)行信道估計(jì) 。 Data symbols Midamble Data symbols TPC symbols Time slot x (864 Chips) SS symbols G P 1 st part of TFCI code word 2 nd part of TFCI code word Data symbols Midambl e Data symbols TPC symbols Time slot x (864 Chips) SS symbols G P 3 rd part of TFCI code word 4 th part of TFCI code word Radio Frame 10ms Sub frame 5ms Sub frame 5ms 常規(guī)時(shí)隙-物理層信令 TPC/SS/TFCI ? 位置:位于 midamble的兩側(cè) ? TPC: 調(diào)整步長(zhǎng)是 1, 2或 3dB ? SS;最小精度是 1/8個(gè) chip ? TFCI;分四個(gè)部分位于相鄰的兩個(gè)子幀內(nèi) GP (32chips) SYNCDL(64chips) 75 ?s 下行導(dǎo)頻時(shí)隙 DwPTS ? 用于下行同步和小區(qū)搜索; ? 該時(shí)隙由 96 Chips組成 : 32用于保護(hù); 64用于導(dǎo)頻序列;時(shí)長(zhǎng) 75us ? 32個(gè)不同的 SYNCDL碼 , 用于區(qū)分不同的基站; ? 為全向或扇區(qū)傳輸 , 不進(jìn)行波束賦形 。 GP (32chips) SYNCUL(128chips) 125 ?s 上行導(dǎo)頻時(shí)隙 UpPTS ? 用于建立上行初始同步和隨機(jī)接入 , 以及越區(qū)切換時(shí)鄰近小區(qū)測(cè)量 ? 160 Chips: 其中 128用于 SYNCUL, 32用于保護(hù) ? SYNCUL有 256種不同的碼 , 可分為 32個(gè)碼組 , 以對(duì)應(yīng) 32個(gè) SYNCDL碼 , 每組有 8個(gè)不同的 SYNCUL碼 , 即每一個(gè)基站對(duì)應(yīng)于 8個(gè)確定的SYNCUL碼 ? NodeB從終端上行信號(hào)中獲得初始波束賦形參數(shù) GP保護(hù)時(shí)隙 ? 96 Chips保護(hù)時(shí)隙 , 時(shí)長(zhǎng) 75us; ? 用于下行到上行轉(zhuǎn)換的保護(hù); ? 在小區(qū)搜索時(shí) , 確保 DwPTS可靠接收 , 防止干擾 UL工作; ? 在隨機(jī)接入時(shí) , 確保 UpPTS可以提前發(fā)射 , 防止干擾 DL工作; ? 確定基本的基站覆蓋半徑 。 N o d e BU E 實(shí) 際U E 標(biāo) 準(zhǔn) 示 意T S 2U LT S 1U LU pG PD wT S 0T S 2U LT S 1U LU pG PD wT S 0td( k m )T S 2U LT S 1U LU pD wT S 0Δ t2 Δ t課程內(nèi)容 ? TDSCDMA發(fā)展概述 ? 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和接口 ? 物理層結(jié)構(gòu) ? 信道映射 ? 信道編碼及復(fù)用 ? 擴(kuò)頻與調(diào)制 ? 物理層過(guò)程 3種信道模式 ? 邏輯信道: MAC子層向 RLC子層提供的服務(wù) , 它描述的是傳送什么類型的信息 ? 傳輸信道:物理層向高層提供的服務(wù) , 它描述的是信息如何在空中接口上傳輸 ? 物理信道:承載傳輸信道的信息 物理信道及其分類 ? 物理信道根據(jù)其承載的信息不同被分成了不同的類別 , 有的物理信道用于承載
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