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正文內(nèi)容

tr_bt12_c1_1td-scdma關(guān)鍵技術(shù)(參考版)

2025-01-07 07:21本頁面
  

【正文】 步長 1,2,3 dB (閉環(huán) ) 1,2,3 dB (閉環(huán) ) 備注 所有數(shù)值不包括處理和測量時間。 功率控制 NodeB UE 進行功率估計 接收機測量接收到的寬帶導頻 信號的功率,并估計傳播路徑 損耗,根據(jù)路徑損耗計算得需要發(fā)射的功率 開環(huán)控制原理 功率控制 — 開環(huán) 功率控制 功率控制的目的:使基站處接收到的每個 UE信號的 bit能量相等 NodeB UE 下發(fā) TPC 測量接收信號 SIR并比較 內(nèi)環(huán) 設(shè)置 SIRtar 200Hz 每一個 UE都有一個自己的控制環(huán)路 閉環(huán)--內(nèi)環(huán)功率控制 功率控制 — 閉環(huán)(內(nèi)環(huán)) 功率控制 NodeB UE 下發(fā) TPC 測量接收信號 SIR并比較 內(nèi)環(huán) 設(shè)置 SIRtar 可以得到 BLER穩(wěn)定的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 測量傳輸信道上的 BLER 外環(huán) RNC 測量接收數(shù)據(jù) BLER并比較 設(shè)置 BLERtar 10100Hz 閉環(huán)--外環(huán)功率控制 功率控制 閉環(huán)(外環(huán)) 功率控制 上行鏈路 下行鏈路 功率控制速率 可變 閉環(huán): 0200 次 /秒。 ? 接收到的功率越強,說明收發(fā)雙方距離較近或有非常好的傳播路徑,發(fā)射的功率就越小。 ? 功率控制可以克服遠近效應(yīng),對上行功控而言,功率控制的目標即為所有的信號到達基站的功率夠用即可 ? 由于移動信道是一個衰落信道,快速閉環(huán)功控可以隨著信號的起伏進行快速改變發(fā)射功率,使接收電平由起伏變得平坦。 接力切換技術(shù) 目錄 TDD技術(shù) 智能天線技術(shù) 聯(lián)合檢測技術(shù) 動態(tài)信道分配 接力切換技術(shù) 功率控制 功率控制作用 ? 功率控制技術(shù)是 CDMA系統(tǒng)的基礎(chǔ),沒有功率控制就沒有CDMA系統(tǒng)。 ? 與硬切換相比,兩者具有較高的資源利用率,簡單的算法、以及較輕的信令負荷等優(yōu)點。 接力切換技術(shù) 接力切換優(yōu)點 ? 與軟切換相比,都具有較高的切換成功率、較低的掉話率以及較小的上行干擾等優(yōu)點。上行預(yù)同步的技術(shù)在移動臺在與原小區(qū)通信保持不變的情況下與目標小區(qū)建立起開環(huán)同步關(guān)系,提前獲取切換后的上行信道發(fā)送時間,從而達到減少切換時間,提高切換的成功率、降低切換掉話率的目的。 接力切換技術(shù) 接力切換工作流程 UE收到切換命令前的場景: 上下行均與源小區(qū)連接 UE收到切換命令后執(zhí)行接力切換的場景:利用開環(huán)預(yù)計同步和功率控制,首先只將上行鏈轉(zhuǎn)移到目標小區(qū),而下行鏈路仍與源小區(qū)通信 UE執(zhí)行接力切換完畢后的場景:經(jīng)過 N個 TTI后,下行鏈路轉(zhuǎn)移到目標小區(qū),完成接力切換 接力切換技術(shù) 接力切換工作流程 預(yù)同步 ? 預(yù)同步中移動臺只是通過接收到的 PCCPCH信息估算 UE在源小區(qū)和目標小區(qū)上行定時偏差 服務(wù)小區(qū) 預(yù)同步小區(qū) DPCH PCCPCH 接力切換技術(shù) 接力切換優(yōu)點 ? 接力切換優(yōu)點 : ? 與通常的硬切換相比,接力切換除了要進行硬切換所進行的測量外,還要對符合切換條件的相鄰小區(qū)的同步時間參數(shù)進行測量、計算和保持。 接力切換技術(shù) 接力切換概念 ? 接力切換 (Baton Handover)是 TDSCDMA移動通信系統(tǒng)的核心技術(shù)之一。 接力切換技術(shù) 軟切換 ? 優(yōu)點: ? 軟切換過程不丟失信息,不中斷通信,由于減少了同頻干擾,增加系統(tǒng)容量。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。 動態(tài)信道分配 SF=4SF=16SF=8信道化碼的特點 ? : ?要保證其到樹根路徑上和其子樹上沒有其它碼被分配; ? : ?會阻塞掉其子樹上的所有低速擴頻碼和其到根路徑上的高速擴頻碼; 動態(tài)信道分配 信道化碼分配策略 ? 碼表利用率高 ?分配掉的碼字所阻塞掉的碼字越少,說明碼表利用率越高 ? 碼表復(fù)雜度低 ?盡量用短碼分配 動態(tài)信道分配 C16,0 C16,1 C16,4 C16,5 C16,6 C16,7 C16,8 C16,9 C16,10 C16,11 C16,12 C16,14 C16,15 C8,0 C8,2 C8,3 C8,4 C8,5 C8,7 C4,0 C4,1 C4,2 C4,3 C2,0 C2,1 C1,0 信道化碼分配-篩選分配法 ? 黑色的碼道表示已經(jīng)被其它用戶作占用,而灰色的碼道是黑色碼道占用后根據(jù)碼道使用原則被表示為公共占用或已占用狀態(tài), ? 而圖中白色的碼道才可以進行分配。 ? 包括時隙資源的分配與再調(diào)整兩部分。 Transformation ? 實現(xiàn)多用戶在相同載頻并行傳輸,有效提升頻譜利用率 碼域 DCA 同一時隙 16個碼道 Application Connecti
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