【正文】
制信道F S C H T 前向附加信道類型F S C H 1 前向附加信道 1F S C H 1 前向附加信道 2R D P H C H反向?qū)S梦锢硇诺繰 P I C H 反向?qū)ьl信道R F C H 反向基本信道R D C C H 反向?qū)S每刂菩诺繰 S C H T 反向附加信道類型R S C H 1 反向附加信道 1R S C H 1 反向附加信道 2…圖 322 CDMA 2022 1x反向?qū)S梦锢硇诺? 清華大學(xué)出版社 第 3章 B2G移動通信系統(tǒng) F C P H C H前向公共物理信道F P I C H 前向?qū)ьl信道F C A P I C H 前向公共輔助導(dǎo)頻信道F C C H T 前向公共信道類型F P C H 前向?qū)ず粜诺繤 C C C H 前向公共控制信道F S Y N C 前向同步信道R C P H C H反向公共物理信道 R C C H T 反向公共信道類型 R C C C H 反向公共控制信道R A C H 反向接入信道圖 323 CDMA 2022 1x反向公用物理信道 新增信道反向物理信道導(dǎo)頻信道 R AC H 或R C C C H業(yè)務(wù)信道R S 1 amp。 R S 2R F C H業(yè)務(wù)信道R S 3 到 R S 6R F C H R S C HIS 95 與 c d m a 2 0 0 0相同的信道00 導(dǎo)頻信道 RFCH RSCH 業(yè)務(wù)信道 RS3~ RS6 業(yè)務(wù)信道 RS1amp。RS2 圖 324 CDMA 2022 1x和 IS95反向物理信道比較 清華大學(xué)出版社 第 3章 B2G移動通信系統(tǒng) ⑵ 、反向物理信道結(jié)構(gòu) 添加 1 2 b i t幀質(zhì)量指示添加 8 個編碼尾比特卷積編碼器r = 1 / 4 , k = 9符號重復(fù)( 4 F a c t o r )塊交織( 7 6 8 S y m b o l s)C調(diào)制符號1 5 3 . 6 k s/ s9 . 6 k s/ s每 5 m s 幀3 2 b i t增強的接入信道比特 擴展速率 1 時增強接入信道的信道結(jié)構(gòu)添加幀質(zhì)量指示添加 8 個編碼尾比特卷積編碼器r = 1 / 4 , k = 9符號重復(fù) 塊交織 C調(diào)制符號b i t / 幀反向公共控制信道比特1 7 2 ( 5 m s)3 6 0 ( 1 0 m s)1 7 2 ( 1 0 m s)7 4 4 ( 2 0 m s)3 6 0 ( 2 0 m s)1 7 2 ( 2 0 m s)b i t121612161612速率 ( k b / s)3 8 . 43 8 . 41 9 . 23 8 . 41 9 . 29 . 6F a c t o r112124符號7 6 81 5 3 61 5 3 63 0 7 23 0 7 23 0 7 2速率 ( k b / s)1 5 3 . 61 5 3 . 61 5 3 . 61 5 3 . 61 5 3 . 61 5 3 . 6 擴展速率 1 時反向公共控制信道的信道結(jié)構(gòu)( a) ( b) 圖 325 反向接入信道和反向公共控制信道的結(jié)構(gòu) 清華大學(xué)出版社 第 3章 B2G移動通信系統(tǒng) 復(fù)接M U XA導(dǎo)頻信道+功率控制比特符號重復(fù)3 8 4 N 拷貝導(dǎo)頻( + 1 )每個 P C G 1 個功率控制比特每幀 16 個功率控制比特1 . 2 2 8 8 M c / s 時N = 13 . 6 8 6 4 M c / s 時N = 37 . 3 7 2 8 M c / s 時N = 61 1 . 0 5 9 2 M c / s 時N = 91 4 . 7 4 5 6 M c / s 時N = 12導(dǎo)頻 功率控制3 8 4 N 碼片1 個功率控制組4 組 3 8 4 N 個 PN 碼Mc/s , N=1 符號重復(fù) 384N拷貝 圖 326 反向?qū)ьl信道結(jié)構(gòu) 清華大學(xué)出版社 第 3章 B2G移動通信系統(tǒng) 表 34 CDMA 2022 1x各反向信道的 FEC要求 信道類別 RFC R(碼率) 接入信道 卷積碼 1/3 增強型接入信道 卷積碼 1/4 反向公共控制信道 卷積碼 1/4 反向?qū)S每刂菩诺? 卷積碼 1/4 反向基本信道 卷積碼 1/3( RS1) 1/2( RS2) 1/4( RS3和 RS4) 反向附加碼分信道 卷積碼 1/3( RS1) 1/2( RS2) 反向附加信道 卷積碼或 Turbo碼( N≧ 360) 1/4( RS3, N﹤ 6120) 1/2( RS3, N=6120) 1/4(RS4) 清華大學(xué)出版社 第 3章 B2G移動通信系統(tǒng) W a l sh 掩碼( + + ) o r ( + + + + )C相對增益GS 2∑A相對增益GCB+++W a l sh 掩碼( + + + + + + + + )附加信道 2導(dǎo)頻信道和功率控制符號專用控制信道C相對增益GF∑相對增益GS 1C++W a l sh 掩碼(+ ) , ( + + ), 或 ( + + + + )用于附加信道( + + + + )用于公用控制信道和增強的接入信道基本信道附加信道 1 ,公用控制信道或增強的接入信道W a l sh 掩碼( + + + + + + + + )2 的倍數(shù)抽取1 碼片時延長碼產(chǎn)生器反向鏈路長碼的掩碼I 信道 PN 序列 Q 信道 PN 序列W a l sh 掩碼( + )∑++∑-+復(fù)數(shù)乘法器基帶濾波基帶濾波GpGpc o s( 2? fct )si n ( 2? fct )∑ 增益 s ( t )注: 1 . 二進制符號用 177。1 取值來表示, 符號 0 映射+ 1 ,符號 1 映射為- 1 , 未使用的信道和關(guān)閉符號用 0 值來表示 2 . 當(dāng)使用公用控制信道或增強的接入信道時, 惟一的附加信道是導(dǎo)頻信道 3 . 所有的數(shù)字運算都是以碼片速率進行的圖 327 CDMA 2022 1x中反向鏈路調(diào)制結(jié)構(gòu)圖 清華大學(xué)出版社 第 3章 B2G移動通信系統(tǒng) ⑶ 、反向物理信道特征 ① 采用了連續(xù)的信號波形(連續(xù)的導(dǎo)頻波形和連續(xù)的數(shù)據(jù)信道波形),從而使得傳輸信號對生物醫(yī)學(xué)設(shè)備(如助聽器等)的干擾最小化,并且可以用較低的速率來增加距離。連續(xù)的信號有利于使用幀間的時間分集和接收端的信號解調(diào)。 ②采用了可變長度的 Walsh序列來實現(xiàn)正交信道。 ③通過信道編碼速率、符號重復(fù)次數(shù)、序列重復(fù)次數(shù)等的調(diào)整來實現(xiàn)速率匹配。 ④通過將物理信道分配到 I和 Q支路,由復(fù)數(shù)擴展使得輸出信號具有較低的頻譜旁瓣。 ⑤采用了兩種類型的獨立數(shù)據(jù)信道 RFCH和 RSCH,它們分別采用編碼、交織、不同的發(fā)送功率電平,從而實現(xiàn)對多種同時傳輸業(yè)務(wù)的最佳化。 ⑥通過采用開環(huán)、閉環(huán)和外環(huán)( Outer Loop)等方式實現(xiàn)反向功率控制。 ⑦采用了一個分離的低速、低功率、連續(xù)正交的專用控制信道,從而不會對其他導(dǎo)頻信道和物理幀結(jié)構(gòu)產(chǎn)生干擾。