网优认证初级002-CDMA基础部分.ppt

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CDMA无线网优初级工程师 知识点讲解培训 CDMA基础部分 目标 了解CDMA发展演进的路线 掌握CDMA网络结构及网元功能 掌握扩频通信在CDMA中的应用 掌握CDMA中不同码序列的应用 掌握CDMA关键技术 移动通信技术发展 CDMA2000演进路线 CDMA技术优势 450M频段分配 800M频率分配 EV-DO频段规划  回顾 CDMA演进路线是怎样的? 请说出目前C网的频率范围及频点号 CDMA2000 1X网络结构 网络参考模型 接口介绍 Um接口 MS与BTS间接口,承载信令和业务 Abis接口 BSC与BTS间的接口,承载信令和业务 A1接口 承载MSC-BSC间信令 A2接口 承载MSC-BSC间业务 A3接口 SDU-BTS间接口,承载信令和用户业务 A7接口 源BSC和目标BSC之间的信令接口 A8接口 承载BSC-PCF间的业务 A9接口 承载BSC-PCF间的信令 A10接口 承载PCF-PDSN间的业务 A11接口 承载PCF-PDSN间的信令 回顾 画出CDMA系统结构图,请说出各网元功能。 广户坐飞机到北京后,北户拨打其电话的通话过程是怎样的? 多址技术 扩频通信的理论基础 扩频系统原理示意图(1) 扩频系统原理示意图(2) 扩频系统原理示意(3) CDMA扩频实现 扩频通信的特点 隐蔽性和必威体育官网网址性好 多个用户可以同时占用相同频带,实现多址 抗衰落、抗多径干扰 抗干扰能力强 CDMA通信模型 常用术语 比特(Bit),符号(Symbol) ,码片 (Chip) 输入的含有信息的数据称为比特 经过信道编码和交织后的数据成为符号 经过最终扩频得到的数据成为码片 处理增益 最终扩频速率和比特速率的的比 在IS95A系统中,处理增益为128,也就是21dB 前向(下行):从BTS到MS 反向(上行):从MS到BTS 回顾 CDMA通信过程是如何实现的? 扩频通信的优点有哪些? CDMA扩频码的选择 扩频码速率:N*1.2288Mcps; 扩频码:前向为Walsh码和PN短码,反向为PN长码。 扩频码的类型及应用 伪随机序列 沃尔什码 长码、短码和沃尔什码的应用 扩频码 伪随机序列(PN--Pseudo-random Noise) 扩频码 伪随机序列(PN): 伪随机序列输出长度为2N-1 伪随机序列有2N-1的不同码组 每个码组的码长为2N-1 WALSH码生成 沃尔什码(Walsh code) : 正交与相关性 PN短码 短码(Short Pseudo-random Noise Code) 用于区分不同的小区 由15位移位寄存器构成的伪随机序列 码组长度为215 =32768个码片,其中32767个码片为移位寄存器产生,1个码片为人为设计插入 一个短码周期时间为(215*103/1.2288*106)ms =26.67ms PN短码 短码偏置(Short PN Offsets) 每个码片的空中时长为813.802ns 每64个码片分为一时延段,称之为一个短码偏置 共有512个短码偏置( Short PN offsets) PN长码 长码(Long Pseudo-random Noise Code) 用于区分不同的移动台 由42位长的移位寄存器构成的伪随机序列 码组长度为242-1个码片,人为插入1个码片后,变为242个码片 一个长码周期时间为(242/1.2288M)s = 41.4天 PN长码 长码掩码(LCM--Long Code Mask) 不论长码掩码(LCM)如何组成,只能产生 相同的长码序列(LONG CODE SEQUENCE), 但产生不同的偏置 作用于全网同一长码源产生不同的时间 偏置(Offset in Time) 使得MS使用的长码偏置各不相同,并达到 独自地、快速地、与网络同步的目的 CDMA码应用举例 三种扩频码特征和功能总结 回顾 WALSH码、PN长码、PN短码的作用、区别? 内容 远近效应 功率控制 切换 Rake接收技术 小区呼吸 远近效应   当基站同时接收从两个距离不同的移动台发来的信号时,距基站近的移动台B到达基站的功率明显要大于距离基站远的移动台到达功率,若二者频率相近,则造成近端对远端的干扰。 功率控制 反向功率控制 开环功率控制 闭环功率控制 内环功率控制: 800 Hz 外环功率控制 前向功率控制 基于测量报告的功率控制 门限方式 周期方式 闭环功率控制 . 反向开环功率控制 反向闭环功率控制 IS95前向功率控制 基站缓慢地降低到每个移动

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