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正文內(nèi)容

wcdma關(guān)鍵技術(shù)-在線瀏覽

2024-12-29 10:59本頁面
  

【正文】 2. 鍵盤操作約定 格式 意義 加尖括號的字符 表示鍵名、按鈕名。如< Ctrl+Alt+A>表示同時按下“ Ctrl”、“ Alt”、“ A”這三 個鍵 <鍵 1,鍵 2> 表示先按第一鍵,釋放,再按第二鍵。如需查詢產(chǎn)品的更新情況,請聯(lián)系當(dāng)?shù)剞k事處。 ............................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 ii 第 5 章 MMMM ............................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 .......................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 附錄 C MMMM ................................................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 11 第 1章 RAKE接收技術(shù) 內(nèi)容提要 本章 介紹了在 WCDMA中使用的 RAKE技術(shù)和它的基本原理 。 不同于傳統(tǒng)的調(diào)制技術(shù)需要用均衡算法來消除相鄰符號間的碼間干擾 , CDMA擴(kuò)頻碼在選擇時就要求它有很好的自相關(guān)特性 。 如果這些多徑信號相互間的延時超過了一個碼片的長度 , 那么它們將被 CDMA接收機看作是非相關(guān)的噪聲 , 而不再需 要均衡了 。 其實 RAKE接收機所作的就是 : 通過多個相關(guān)檢測器接收多徑信號中的各路信號 , 并把它們合并在一起 。 ZXG10BSS( V . )培訓(xùn)教材- 手冊 12 帶 DLL的相關(guān)器是一個遲早門的鎖相環(huán) 。 遲早門的相關(guān)結(jié)果相減可以用于 調(diào)整碼相位 。 延遲估計的作用是通過匹配濾波器獲取不同時間延遲位置上的信號能量分布如圖33所示 , 識別具有較大能量的多徑位置 , 并將它們的時間量分配到 RAKE接收機的不同接收徑上 。 實際實現(xiàn)中 , 如果延遲估計的更新速度很快比如幾十 ms一次 , 就可以無須遲早門的鎖相環(huán) 。 根據(jù)發(fā)射信號中是否攜帶有連續(xù)導(dǎo)頻 , 可以分別采用基于連續(xù)導(dǎo)頻的相位預(yù)測和基于判決反 第 1 章 RAKE 接收技術(shù) 13 饋技術(shù)的相位預(yù)測方法 。 使用間斷導(dǎo)頻時 , 在導(dǎo)頻的間隙要采用內(nèi)插技術(shù)來進(jìn)行信道估計 , 采用判決反饋技術(shù)時 ,先硬判決出信道中的數(shù)據(jù)符號 , 在已判決結(jié)果作為先驗信息 ( 類似導(dǎo)頻 ) 進(jìn)行完整的信道估計 , 通過低通濾波得到比較好的信道估計結(jié)果 , 這種方法的缺點是由于非線性和 非因果預(yù)測技術(shù) , 使噪聲比較大的時候 , 信道估計的準(zhǔn)確度大大降低 , 而且還引入了較大的解碼延遲 。 當(dāng)串行輸入的采樣數(shù)據(jù)和本地的擴(kuò)頻碼和擾碼的相位一致時 , 其相關(guān)能力最大 , 在濾波器輸出端有一個最大值 。 從實現(xiàn)的角度而言 , RAKE接收機的處理包括碼片級和符號級 , 碼片級的處理有相關(guān)器 、 本地碼產(chǎn)生器和匹配濾波器 。 碼片級的處理一般用 ASIC器件實現(xiàn) , 而符號級的處理用 DSP實現(xiàn) 。 對于多個接收天線分集接收而言 , 多個接收天線接收的多徑可以用上面的方法同樣處理 , RAKE接收機既可以接收來自同一天線的多徑 , 也可以接收來自不同天線的多徑 , 從 RAKE接收的角度來看 , 兩種分集并沒有本質(zhì)的不同 。 21 第 2章 切換技術(shù) 內(nèi)容提要 本章主要介紹了切換的分類,切換的控制和測量技術(shù) 。 切 換是移動性管理的內(nèi)容在 3G中主要由 RRC層協(xié)議負(fù)責(zé)完成此項功能。 IDLE狀態(tài)可以分成 :UTRAN IDLE、 GPRS IDLE 、 GSM IDLE: 同樣有三個系統(tǒng)的 CONNECTED 狀態(tài) , 在UTRAN CONNECTED狀態(tài)里又細(xì)分成 : URAPCH 、 CELLPCH 、 CELLFACH 、CELLDCH四種狀態(tài) 。 在本文如果不加說明 指的是 UE處于 CELLDCH狀態(tài)的切換 。 進(jìn)行系統(tǒng)間切換時 , 如果 UE只有 IP業(yè)務(wù)在進(jìn)行 , 這里要分兩種情況 : 如果是從 GSM/GPRS系統(tǒng)切換到 UTRAN , UE首先要進(jìn)行小區(qū)重選 , 小區(qū)重選由 UE發(fā)起 , 從 GSM/GPRS小區(qū)重選到 UTRAN小區(qū) , 然后執(zhí)行 RRC建立流程進(jìn)入 UTRAN Connected mode。 如果是從 UTRAN切到 GSM/GPRS系統(tǒng) , UE首先要進(jìn)行小區(qū)重選 , 小區(qū)重選可以由UE發(fā)起也可以由 UTRAN發(fā)起 , 從 UTRAN小區(qū)重選到 GSM/GPRS小區(qū) , 然后發(fā)送 packet channel request消息執(zhí)行 TBF建立流程 , 進(jìn)入 GPRS Packet Transfer Mode, 然后 UE發(fā)送 RA Update request消息執(zhí)行 RA更新流程 , 在消息 RA Update request里要包含一個指示 , 說明 UE需要繼續(xù)使用在 UTRAN里用的 CONTEXT, 也就是說不管 RA是不是真的改變 , 都需要執(zhí)行這個流程 。 UE在向 GSM/BSS 發(fā)送 handover plete消息后 , 執(zhí)行 TBF建立流程 , 然后 UE發(fā)送 RA Update request消息 , 執(zhí)行 RA更新流程 。 如果切換失敗 , 就不執(zhí)行 TBF建立流程 。 (2) 切換分類 切換的種類按照 MS與網(wǎng)絡(luò)之間連接建立釋放的情況可以分為 : 更軟切換 、 軟切換 、 硬切換 。軟切換僅僅能運用于具有相同頻率的 CDMA信道之間 。 而軟切換發(fā)生在兩個 NodeB之間 , 分集信號在 RNC做選擇合并 。 要注意的是 : 軟切換是同頻之間的切換 , 但同頻之間的切換不都是軟切換 。 另外同一小區(qū)內(nèi)部碼字切換也是硬切換 。 在 R99里還包括 WCDMA系統(tǒng)和GSM 系統(tǒng)間的切換 , 在 R2020 里還包括 WCDMA和 cdma2020之間的切換 。 切換的種類按照切換的目的可以分為邊緣切換 、 質(zhì)量差緊急切換 、 快速電平下降緊急切換 、 干擾切換 、 速度敏感性切換 、 負(fù)荷切換 、 分層分級切換等 。 在測量控制階段 , 網(wǎng)絡(luò)通過發(fā)送測量控制消息告訴 UE進(jìn)行測量的參數(shù) 。 在切換判決階段 , 網(wǎng)絡(luò)根據(jù)測量報告做出切換的判斷 , 在切換執(zhí)行階段 UE和網(wǎng)絡(luò)走信令流程并根據(jù)信令做出響應(yīng)動作 。UE必須可以支持多個測量同時進(jìn)行 , 但每個測量是單獨控制和報告的 。 Monitored set中的小區(qū) : 除了 Active set外 UE需要監(jiān)測的鄰區(qū) 。 在 IDLE模式 UE根據(jù) BCCH上的系統(tǒng)信息塊類型 11里包含的測量控制信息來執(zhí)行測量 。 網(wǎng)絡(luò)在 MEASUREMENT CONTROL消息中說明 UE進(jìn)行測量時需要的參數(shù) : 測量類型 : 說明 UE應(yīng)該進(jìn)行 6種類型中的哪一種測量 ; 測量識別號 : 網(wǎng)絡(luò)在建立一個測量時要給這個測量一個識別號 , UE在測量報告中要使用這個識別號 , 在釋放測量時 , 要釋放這個測量對應(yīng)的識別號 ; 測量命令 : 測量命令有三種 , 建立測量 、 修改測量 、 釋放測量 ; 測量對象 : 以及測量對象的相關(guān)信息 ; 測量量 : 說明測量哪些內(nèi)容 ; 報告量 : 在測量報告中報告哪些內(nèi)容 ; 第 2 章 切換技術(shù) 25 測量報告機制 : 說明采用周期報告機制還是事件報告機制 ; 報告模式 : 說明采用 RLC確認(rèn)模式 , 還是 RLC非確認(rèn)模式傳測量報告 。 在同頻測量類型 , 需要 UE測量的內(nèi)容是 CPICH上的 : 下行 Ec/I0; 下行路徑損耗 ; 下行 RSCP; 下行 ISCP。 在測量控制消息中的測量報告機制域里 , 網(wǎng)絡(luò)要告訴 UE哪些事件需要報告 。 同頻測量 事件 1A: 一個主導(dǎo)頻信道進(jìn)入報告范圍 。 當(dāng)滿足下面兩個公式時 , UE認(rèn)為一個主導(dǎo)頻信道進(jìn)入報告范圍 。 為了減少測量報告的信令流量 , 使用了 TIMETOTRIGGER參數(shù) , 這個在其他事件中也同樣被用到 。 當(dāng)滿足下面兩個公式時 , UE認(rèn)為一個主導(dǎo)頻信道離開報告范圍 。 如 下 圖所示 : 事件 1D: 最好小區(qū)發(fā)生變化如 下 圖所示 值得注意的是 , 由于信號電平的起伏 , CPICH1和 CPICH2可能相差不大的情況下 , 交替成為 BEST CELL, 每一次都會觸 發(fā) 1D事件的報告 , 導(dǎo)致了空口信令流量的無謂增加 , 有點類似于乒乓效應(yīng) 。 如 下 圖所示 : 事件 1F: 一個主導(dǎo)頻信道的導(dǎo)頻信號強度低于絕對門限值 。 但是有可能 UE發(fā)送測量報告后 , 由于容量的緣故 UTRAN沒有任何回應(yīng) , 此時 UE從事件報告轉(zhuǎn)向周期報告機制 , 測量報告的內(nèi)容 包含直到 ACTIVE SET內(nèi)小區(qū)的信息和進(jìn)入 REPORTING RANGE的 MONITORED SET內(nèi)小區(qū)的信息 。 其他事件如 1C也有類似周期性發(fā)送測量報告的情況 。 因為一套收發(fā)信機只能同時工作在一組收發(fā)頻率上 , 若要對其它頻率的信號進(jìn)行測量 , 接收機需停止工作 ,將頻率切換到目標(biāo)頻率進(jìn)行測量 。 當(dāng)測量頻率與上行發(fā)送頻率較近時 , 為保證測量效果 , 需同時停止上行信號的發(fā)送 , 此即上行壓縮模式 。 異頻測量 異頻測量時 , 會用到下面的公式 : 這里 , Qfrequency j 是對頻率 j的質(zhì)量估計值的對數(shù)形式 ; Mfrequency j 是對頻率 j的質(zhì)量估計值 ; Mi j 是對 active set內(nèi)頻率為 j的小區(qū) i的測量結(jié)果 ; NA j是 active set內(nèi)頻率為 j的小區(qū)數(shù) ; MBest j 是 active set內(nèi)頻率為 j的信號最強小區(qū)的測量結(jié)果 ; Wj是加權(quán)系數(shù) ; H是磁滯值 ?!?used frequency” 是 UE需要測量而且在 activeset里的頻率 。 如果 nonused frequency的質(zhì)量估計值要好于 used frequency里最好小區(qū)的質(zhì)量估計值 , 而且滿足磁滯值條件和觸發(fā)時間 ( time to trigger) 條件 , 就會觸發(fā)事件 2A。 如果 used frequency的質(zhì)量估計值低于在測量控制消息中下發(fā)的 IE “ Threshold used frequency“ 確定的門限值 , 而且 nonused frequency的質(zhì)量估計值高于在測量控制消息中下發(fā)的 IE“ Threshold nonused frequency” 確定的門限值 , 而且滿足而且滿足磁滯值條件和觸發(fā)時間條件 , 就會觸發(fā)事件 2B。 此門限由 IE“ Threshold nonused frequency” 確定 。 此門限由 IE “ Threshold used frequency“ 確定 。 此門限由 IE “ Threshold nonused frequency“ 確定 。 此門限由 IE“ Threshold used frequency“ 確定 。 在描述 3x事件前 , 要先講兩個概念 :“ used UTRAN frequency“ 是 UE需要測量 而且當(dāng)前正在使用的 utran的頻率 。 事件 3A: used UTRAN frequency的質(zhì)量估計值低于某一門限 , 而且 Othersystem的質(zhì)量估計值高于某一門限 。 事件 3B: Other system的質(zhì)量估計值低于某一門限 。 事件 3C: used frequency的質(zhì)量估計值高于某一門限 。 事件 3D: 異系統(tǒng)的小區(qū)成為質(zhì)量最好小區(qū) 。 第 2 章 切換技術(shù)
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