CDMA基础教案分析.ppt

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CDMA技术简介-技术的演进 CDMA技术简介-关键技术 多址技术 功率控制 RAKE接收 分集技术 话音激活技术 PN技术 切换 远近效应 功率控制 功率控制的目标:所有的信号到达基站的功率相同(上行);减少对其他基站的干扰(下行) 功率控制原理及方法: 开环:从信道中测量干扰条件,并调整发射功率,以达到期望的误帧率 闭环:测量信噪比,并向移动台发送指令调整它的发射功率 外环:测量误帧率,调整目标信噪比 功率控制效果: 降低多址干扰-远近效应 提高系统的容量 延长移动台的工作时间 功率控制 RAKE接收 分集技术-克服信号多径衰落 时间分集:符号交织、误码检测、纠错编码。 因为在时间上间隔足够远的两个振幅采样点是非相关的。故,将给定的 信号在时间上相隔一定的时间( 相干时间)重复传输M次,只要时间间隔大于相干时间,就可以得到M条独立的分集支路。 频率分集:1.25MHz 宽带信号       由于衰落具有频率选择性,当两个频率间隔大于信道相关带宽时,它们受到的衰落是非相关的。市区与郊区的相关带宽一般分别为50kHz和250KHz左右,而CDMA系统的信号带宽为1.25MHz, 故,可以实现频率分集。 空间分集:克服小尺度衰落(由移动台附近物体的复杂反射引起),双基站接收天线。 多径分集:多径RAKE接收机、多基站(软切换)选择 发射分集技术还用来提高无线通信中单用户的峰值吞吐率 话音激活技术 四种话音编码速率: 当讲话激烈时,用全速率传送; 缓和讲话时用1/2和1/4传送; 不讲话时用最低的1/8速率传送背景噪音。 PN码技术 PN码的选择直接影响到CDMA系统的容量、抗干扰能力、接入和切换速度等性能。 CDMA信道的区分是靠PN码来进行的,因而要求PN码自相关性要好,互相关性要弱,实现和编码方案简单等 切换 软切换/更软切换 CDMA网简介-网络参考模型 CDMA网简介-业务功能 CDMA 无线网络设计 谢谢 站址勘察 基站天线选位 基站天线选位,应考虑: 天线挂高:天线中心位置距地面高度. 天线方位角:天线主瓣水平指向 天线下倾角:天线主瓣垂直指向 倾角包括机械和电子倾角。 电子倾角天线由于其方向图变形小,多用在需较大倾角(10度以上)应用上。 天线挂高 在市区中,天线挂高应大致一致 一般城市,平均挂高35米 大城市,平均挂高40-45米 且天线高度落差应小于12-15米。 郊区天线可较高,以获得大覆盖。 天线方位角 天线方位角主要由用户所需覆盖方向而定 设计或地图上的方向角以正北为基准,指南针 测得为以磁北为基准,对于中国地理位置,正北 与磁北偏差可忽略。 当市区站较密集时,天线方位角应大致一致,但也可根据覆盖 要求灵活设置。 测量方位角应使用防磁指南针。 天线方位角指向区域应无近距离(80米内)阻挡物。 天线倾角 天线下倾角包括: 机械倾角+内置电子倾角。 通常不使用带电子倾角的天线。但勘察时,对需较大 下倾角(10度以上)的站址(一般在市区较高建筑),应使用 带电子倾角的天线。 安装时,机械倾角的误差应在0.5度以内。 GPS天线选位 GPS天线选位 为使GPS天线能够收到GPS卫星的信号,GPS天线不能受到阻挡, 使之可以与4颗GPS卫星保持无阻挡连接。 GPS天线选位 如果不能做到完全无阻挡,应尽量找一个位置使GPS周围10度以上 半球体的视线区域内的阻挡应小于25%。且该25%阻挡应分布在两 个1/4的球体中。 GPS天线选位 GPS天线选位 GPS应垂直于水平面 GPS天线选位 GPS天线不应是本区域内的最高物体, 否则会受到雷击。 GPS天线不应最高 GPS天线选位 GPS天线选位--避雷 GPS天线选位--避雷 GPS天线选位 GPS天线从水平或垂直方向上应远离任何 基站发射天线3米以上。 GPS天线用于接收GPS卫星信号,以为基站提供定时。 如用手持GPS接收机测试,其显示应有4条实心黑柱。 GPS A B C LA+LB+LC 10度仰角圆 0度仰角圆 10度仰角圆周长 25% 俯视图 LA指A建筑阻挡宽度 GPS天线选位 正确 错误 误差应在±2度以内。 正确 错误 合格 GPS GPS天线选位 如在北半球(中国),在塔上安装GPS天线,应使GPS天线 位于铁塔最面向南方一角并保持与铁塔一米间距。 GPS天线应位于合适高度以避免雷击。 间距一米 45米半径 地 基站铁塔 安全锥形区域 CDMA系统的无线网络规划(无线环境的分析) 无线环境的分析 无线频谱的调查和分析,检查在同频段及附近频段的电 磁污染情况,背景噪声电平 现场勘察及测量 地形、地物、地貌

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