TD-SCDMA原理基础(培训1).ppt

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TD-SCDMA基本原理 课程目标: 了解TD-SCDMA系统的基本原理 了解TD-SCDMA系统物理层结构及其实现 了解TD-SCDMA系统物理层过程 了解TD-SCDMA系统先进技术 培训提纲 培训提纲 3G标准的发展(一) 3G标准的发展(二) ——IMT-2000无线接口标准 3G标准的发展(三) ——3G技术的演进 3G标准的发展(四) ——中国 3G 频谱分配 培训提纲 培训TD-SCDMA概述(一)培训 TD-SCDMA概述(二) TD-SCDMA概述(三) 时分多址——在时间轴上,上行和下行分开,实现了TDD模式。 频分多址——TDD模式反映在频率上,是上行下行共用一个频点,节省了带宽。在频率轴上,不同频点的载波可以共存。 码分多址——在能量轴上,每个频点的每个时隙可以容纳16个码道。 空分多址——通过使用智能天线技术,针对不同的用户使用不同的赋形波束覆盖。智能天线由于采用了波束赋形技术,可以有效的降低干扰,提高系统的容量。 培训提纲 TD网络结构组成 TD系统网络结构主要分为三部分:用户设备 (UE)、 无线接入网、核心网。 为实现2G向3G的平滑过渡,3G系统的核心网结构依然采用了GSM/GPRS第二代的定义,所以我们认为3G系统的区分主要是接入网和空中接口的无线传输这些部分。 TD网络组成图示 UTRAN结构描述(一) ——UTRAN总体结构图 UTRAN通用协议模型 系统网络接口(一) ——空中接口Uu 系统网络接口(一) ——空中接口Uu 无线接口从协议结构上可以划分为三层: 物理层(L1) 数据链路层(L2) 网络层(L3) L2和L3划分为控制平面(C-平面)和用户平面(U-平面)。 RLC和MAC之间的业务接入点(SAP)提供逻辑信道,物理层和MAC之间的SAP提供传输信道。RRC与下层的PDCP、BMC、RLC和物理层之间都有连接,用以对这些实体的内部控制和参数配置。 系统网络接口(二) ——Iub口 Iub接口是RNC和Node B之间的接口,完成RNC和Node B之间的用户数据传送、用户数据及信令的处理和Node B逻辑上的OM等。它是一个标准接口,允许不同厂家的互联。 功能:管理Iub接口的传输资源、Node B逻辑操作维护、传输操作维护信令、系统信息管理、专用信道控制、公共信道控制和定时以及同步管理。 系统网络接口(三) ——Iur口 Iur接口是两个RNC之间的逻辑接口,用来传送RNC之间的控制信令和用户数据。它是一个标准接口,允许不同厂家的互联。 功能:Iur口是Iub口的延伸。它支持基本的RNC之间的移动性、支持公共信道业务、支持专用信道业务和支持系统管理过程。 系统网络接口(四) ——Iu口 培训提纲 培训提纲 物理信道帧结构(一) 物理信道帧结构(二) 3GPP定义的一个TDMA帧长度为10ms。一个10ms的帧分成两个结构完全相同的子帧,每个子帧的时长为5ms。这是考虑到了智能天线技术的运用,智能天线每隔5ms进行一次波束的赋形。 子帧分成7个常规时隙(TS0 ~ TS6),每个时隙长度为864chips,占675us)。 DwPTS(下行导频时隙,长度为96chips,占75us) GP(保护间隔,长度96chips,75us) UpPTS(上行导频时隙,长度160chips,125us) 子帧总长度为6400chips,占5ms,得到码片速率为1.28Mcps。 TS0总是固定地用作下行时隙来发送系统广播信息,是广播信道PCCPCH独自占用的时隙 TS1总是固定地用作上行时隙。其它的常规时隙可以根据需要灵活地配置成上行或下行以实现不对称业务的传输,上下行的转换由一个转换点(Switch Point)分开。每个5ms的子帧有两个转换点(UL到DL和DL到UL),第一个转换点固定在TS0结束处,而第二个转换点则取决于小区上下行时隙的配置。 培训提纲 时隙结构(一) ——常规时隙 TS0~TS6共7个常规时隙被用作用户数据或控

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