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前向信道结构 前向导频信道:Pilot 数据全“0”,使用Walsh码 0 Cover,在I路上发送; 前向Pilot是突发的,每半个时隙的中点突发96个码片; 导频信道的作用主要是引导手机捕获系统,手机通过导频信道完成对无线信道环境的预测估计; 前向媒体接入控制信道:MAC 媒体接入控制信道 反向活动子信道(RA) 数据速率控制锁定子信道(DRC Lock) 反向功率控制子信道(RPC) 自动重传应答子信道(ARQ) 每个时隙发送256个码片 在MAC信道上,不同用户使用不同的MAC Index区分 RA信道使用固定的MAC Index(4)与其他三个子信道区分 前向MAC信道之 RA 该信道RA信道发送RAB比特(Reverse Activity Bit) RAB若为“1”表明扇区反向链路忙 RAB为“0”表明扇区反向链路闲 AT通过监视RA信道可以动态调整自己的反向发送速率 RA信道的数据速率为600bps 前向MAC信道之 DRC Lock DRCLock 信道发送DRCLock比特,反映AN是否成功锁定AT的DRC子信道,用于表征反向信道质量 当前反向信道质量不对称时,DRCLock子信道可以 帮助AT在前向虚拟切换时服务扇区(Serving sector)的选择 DRCLock信道数据速率为150/DRCLock Length(bps) 前向MAC信道之 RPC 每个建立连接的AT都会被分配一条RPC子信道,RPC子信道用来控制AT的反向发射功率; EVDO Rel.0系统里RPC信道和DRCLock信道时分复用,所以RPC数据速率为600 × (1 ? 1/DRCLockPeriod) bps EVDO Rev.A系统里RPC信道和DRCLock信道分别用I和Q路发送,数据速率为150bps 前向MAC信道之ARQ 用于响应反向链路,发送是否已成功解调反向包的证实 在不同的情况下发送三种不同的ARQ比特 H-ARQ L-ARQ P-ARQ 与DRC Lock/RPC信道时分复用 MAC各子信道的发送方式 DRC Lock和RPC分别被调制在I支路和Q支路上,同时发送 DRC Lock和RPC两个子信道与ARQ以1:3的方式时分复用 MAC Index与各子信道的对应 MAC Index与MAC各子信道以及I、Q支路的对应关系 MAC Index的使用 MAC Index除了用于区分MAC信道,还用于区分不同用户包的前缀 前向业务信道 相对于EVDO Rel.0,EVDO Rev.A的前向业务信道速率更加多样化,最小支持4.8kbps,最大支持3.072Mbps 数据包格式有128bit,256bit,512bit,1024bit,2048bit,3072bit,4096bit和5120bit八种不同大小的包 根据反向上报的前向信道环境,自适应选择适当的前向发送格式 EVDO Rev.A前向数据格式 数据包传输格式 码率 调制方式 标称数据速率(kbps) (128, 16, 1024) 1/5 QPSK 4.8 (128, 8, 512) 1/5 QPSK 9.6 (128, 4, 1024) 1/5 QPSK 19.2 (5120, 2, 64) 1/3 16-QAM 1,536.0 (5120, 1, 64) 1/3 16-QAM 3,072.0 与EVDO Rel.0不同的前向数据速率 前向控制信道:Control 前向控制信道分同步控制信道SCC和异步控制信道ACC SCC 256时隙传送一次,ACC任意时间可以传送 前向控制信道包含的消息 同步消息 快速配置消息 扇区参数消息 思考题:这个信道实现了哪些功能?(对比1x系统) 课程内容 EVDO Rev.A 信道基本概念 EVDO Rev.A 反向信道 EVDO Rev.A 前向信道 EVDO Rev.A 的性能增强 信道增强特性与关键技术 EVDO Rev.A的很多信道增强特性与其关键技术有着密不可分的关系,是实现关键技术的基础。 EVDO Rev.A的信道特性必须结合关键技术理解,是一个不可分割的整体。 信道增强特性归纳 物理层特性增强 前向业务信道:增加了若干种编码方式,提高了前向速率 反向业务数据子信道:同上 MAC层特性增强 前向ARQ子信道:实现了对于反向的资源控制 反向DSC子信道:实现了无缝的虚拟软切换 …. EVDO Rev.A的信道结构调整和改变都与协议上某一层的特性相关,是对于EVDO Rel.0的改进 小结 EVDO Rev.A的基本概念 EVDO Rev.A有哪些重要的前反向信道? 关注EVDO 信道结构的同时要关注性能的增强 小结 * * * * * C * C * C CDMA2000 1xEV-DO基本
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