子情境一、解析TD-SCDMA物理层结构【荐】.ppt

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TD-SCDMA基站系统运行开局与维护 通信工程系 子学习情境一 解析TD-SCDMA物理层结构 移动通信的发展历程 第三代移动通信系统 第三代移动通信技术(3G,Third Generation)的理论研究、技术开发和标准制定工作起始于80年代中期; 国际电信联盟(ITU)将该系统正式命名为国际移动通信2000(IMT-2000, International Mobile Telecommunications in the year 2000)。 欧洲电信标准协会(ETSI)称其为通用移动通信系统(UMTS, Universal Mobile Telecommunication System)。 第三代移动通信系统 具有全球标准 使用全球公共频带 具有全球使用的小型终端 具有全球漫游能力 从媒体(Media)→多媒体(Multi-media) 微蜂窝结构 提高改良的频率使用效率 具有易于向下一代系统发展的灵活性 具有高速的分级数据速率 IMT-2000无线传输业务速率要求 在固定位置环境下能达到2Mbps 对步行用户能达到384kbps 对车载用户能达到144kbps 3G的业务应用-会话型业务 语音业务和可视电话 3G的业务应用-后台类业务 3G的业务应用-流媒体业务 3G的业务应用-交互类业务 3G应用业务畅想 旺财的约会 旺财的约会 旺财的约会 旺财的约会圆满结束 第三代移动通信系统 三种主流技术: WCDMA CDMA2000 TD-SCDMA 三种主流技术比较 三种主流技术比较 TD-SCDMA的优势 TD-SCDMA的系统容量大大高于另外两种标准,特别适合于大城市等高业务密度区域。 可以动态调整上下行数据传输速率,特别适合处理上下行不对称的Internet型数据业务。 运营成本方面,由于采用了智能天线等新技术,TD-SCDMA基站大大降低了发射功率,可以降低产品成本和系统运营成本,使得最终用户的资费下降成为可能。 无需成对频率,灵活有效地利用现有的频率资源 。 3G标准化格局 2G向3G演进 中国2G向3G演进 TD-SCDMA标准发展历程 TD-SCDMA标准发展历程 TD-SCDMA标准发展历程 TD-SCDMA标准发展历程 TD-SCDMA优势—中国制造 自主的知识产权,可以避免西方国家的技术壁垒 TD-SCDMA的发展,可以拉动上下游经济 TD-SCDMA可以保障国家的通信安全 TD-SCDMA可以保证技术的可持续性发展 码分多址技术(CDMA) UMTS系统概述 UMTS系统由用户设备(User Equipment,UE)域、无线接入网(RAN)域和核心网(CN)域组成。 UTRAN基本结构 UTRAN基本结构 UTRAN基本结构 无线网络控制器(RNC): 无线网络控制器(RNC)是UTRAN的交换和控制元素,RNC位于Iub和Iu接口之间; RNC的整个功能可以分为两部分:UTRAN无线资源管理(Radio Resource Management,RRM)和控制功能。 UTRAN基本结构 UTRAN地面接口 UTRAN地面接口 UTRAN地面接口 UTRAN地面接口 UTRAN地面接口 UTRAN地面接口 UTRAN接口协议模型 接入层和非接入层: 核心网的基本结构 核心网从逻辑上分为: 电路交换域 (Circuit Switching,CS) 分组交换域 (Packet Switching,PS) UMTS R99网络结构 R99核心网络-功能实体 核心网络分为CS域和PS域。CS域以原有的GSM网络为基础,PS域以原有的GPRS网络为基础。 CS域:用于向用户提供电路型业务的连接,实现方式包括TDM方式和ATM方式。它包括MSC/ VLR、GMSC等交换实体以及用于与其它网络互通的IWF实体等。 PS域:用于向用户提供分组型业务的连接,实现方式为IP包分组方式。它包括SGSN、GGSN以及与其它PLMN互连的BG等网络实体。 UMTS R4网络结构 R4核心网络-功能实体 MSC Server:完成呼叫控制、移动性管理、用户业务数据和CAMEL相关数据的管理(VLR功能)等信令处理功能。 MGW:与MSC Server、GMSC Server配合完成核心网络资源的配置(即承载信道的控制)。同时完成回声消除、(多媒体数字)信号的编解码以及通知音的播放等功能。 R-SGW:完成信令转换工作。即完成SS7的传送层MTP与SIGTRAN的传送层SCTP/IP之间的转换,高层信令MAP、CAP不进行转换。 UMTS R5网络结构 R5核心网络-功能实体(二) 传送信令网关( Transport Signalling Gateway , TSGW):

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