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g無線通信-td-scdma物理層關鍵技術簡介(文件)

2025-10-13 22:39 上一頁面

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【正文】 e FDD TDD FDD+TDD t f 7 TDSCDMA標準概況 ? 多址接入方式: DSCDMA/TDMA ? 碼片速率 :(WCDMA的 1/3) ? 雙工方式: TDD ? 載頻寬度: Hz ? 擴頻技術: OVSF ? 調制方式: QPSK,8PSK ? 編碼方式: 1/2~1/3的卷積編碼, Turbo編碼 8 TDD雙工方式的優(yōu)點 ? 頻譜靈活性:不需要成對的頻譜。Δx – 信道分配( channel assignment):動態(tài) – 接納控制( admission control) – 信道選擇( channel selection) 27 動態(tài)信道分配 (DCA)(續(xù) ) ? 基本概念 TDSCDMA系統(tǒng)中: – 信道( channel):頻率、時隙、碼 – RU( resource unit):頻率、時隙、碼 – 基本 RU( basic RU): SF= 16的 RU 28 動態(tài)信道分配 (DCA)(續(xù) ) ? DCA與 TDSCDMA其他技術的融合 TDSCDMA系統(tǒng)中 DCA的方法有如下幾種: – 時域動態(tài)信道分配 ? 因為 TDSCDMA系統(tǒng)采用了 TDMA技術,所以通過選擇接入時隙來減小激活用戶之間的干擾。 – 接納控制 AC ? 當一個新的呼叫到來時, DCA首先選擇一個優(yōu)先級最高的時隙,能否在該時隙為新呼叫分配資源。 31 動態(tài)信道分配 (DCA)(續(xù) ) ? DCA – SF動態(tài)分配 ? 用戶可以使用不同的 SF。 37 硬切換 ? 在早期的頻分多址 ( FDMA) 和時分多址( TDMA) 移動通信系統(tǒng)中采用這種越區(qū)切換方法 ? 當用戶終端從一個小區(qū)或扇區(qū)切換到另一個小區(qū)或扇區(qū)時 , 先中斷與原基站的通信 , 然后再改變載波頻率與新的基站建立通信 。 ? 缺點:其一解決了終端在相同頻率的小區(qū)或扇區(qū)間切換的問題;其二軟切換的基礎是宏分集,但在 IS95中宏分集占用了 50%的下行容量,因此軟切換實現(xiàn)的增加系統(tǒng)容量被它本身所占用的系統(tǒng)容量所抵消。 ? 優(yōu)點: 將軟切換的高成功率和硬切換的高信道利用率綜合到接力切換中 ,使用該方法可以在使用不同載頻的 SCDMA基站之間,甚至在 SCDMA系統(tǒng)與其他移動通信系統(tǒng)如 GSM、 IS95的基站之間實現(xiàn)不中斷通信、不丟失信息的越區(qū)切換。 ? TPC命令產生規(guī)則:如果 SIRest SIRtarget,TPC命令設為 “ power down”;如果 SIRest SIRtarget, TPC命令設為 “ power up” 49 外環(huán)功控鏈路仿真結果 Case 2, speed 3km/h Case 3, speed 120km/h Relative Delay [ns] Relative Mean Power [dB] Relative Delay [ns] Relative Mean Power [dB] 0 0 0 0 2928 0 781 3 12022 0 1563 6 2344 9 50 外環(huán)功率控制 可見, SIR與 BER/BLER的對應關系和無線鏈路的具體環(huán)境有關。 MS為正在與 NB0通信的用戶終端 B S 0B S 1B S 2MSNB0NB1NB244 功率控制 ? 克服遠近效應,因此上行功率控制十分重要 ? 對抗陰影衰落和快速衰落 ? 功率控制的主要目的 - 保證鏈路質量 Qos要求 - 提高系統(tǒng)容量 BSMS1MS245 功率控制 ? 功率控制分為開環(huán)功率控制、內環(huán)功率控制和外環(huán)功率控制 ? 由于下行不存在遠近效應的問題,因此下面介紹以上行功率控制為主 BSRNCMS外環(huán)功率控制ifqualitytargetincrease內環(huán)功率控制if SIRtargetT P C “p o w e r u p ”開環(huán)功率控制
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