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EV-DO技术交流
EV-DO的网络结构 前向时分 前向控制信道 信道环境变化引起DRC请求速率及速率变化 QOS每种服务有不同的级别,分配资源也不同。更好的移动性指的是切换做的好。 * 这里第三行语音指的是VOIP. * 辅助导频,当反向速率达到某一值时驱动辅助导频信道,于导频信道的WALSH码不一样。辅助导频相对于业务信道的比重增加了,便于相干解调。 数据源信道相用来无缝虚拟软切换。前向RA信道是用来控制反向信道的功率。测试中看观察ra可观察反向有无干扰。手机发DRC可以辅助小区进行目标小区的选择。前向引入ARQ,提高了反向的速率。控制信道包含AC、SSC。反向接入信道的速率是可变的。反向DSC信道是手机报告给基站需向哪个基站切换,由DRC将基站的情况来发送消息。在evdo控制覆盖是很有必要的。 * * * 对比1x:在1x中通过Walsh码将总个前向链路划为多个码分信道,每个用户专用一个信道。 反向仍时码分的。 * * EVDO前向10W,在1X中用在导频 寻呼 同步信道的功率大约30% * C * 前向是时分的,为硬切换。不能保证所有的基站同一时间都将时隙分配给同一用户,所以时虚拟软切换。 第2句的意思是如果MS发了DRC,但没收到BTS的DRC LOCK证明前向质量不好,可能就不选择作为切换的小区了。 * 每个时隙长1.667秒,即三分之五毫秒。 63-6=58 127-72=56 58+56=114个用户。实际中每扇区推荐同时最多有30个用户。 * * * 最高速率限制:开销消息里面有最高速率的信息。可在后台设置。 反向资源指的是反向的速率和功率。ROT 接收功率的功率谱密度与噪声功率的功率谱密度之比。前者非静默期测量的RF总的接收功率。包括噪声和信号功率。静默期是只BTS定期叫所有的手机都不发,以侧前者。 版本0中ROT用来限制MS的最高速率。版本A用来做资源控制。控制手机的功率速率包的数据流。 * 根据TXT2P计算出T2P * AT根据RAB,T2P,T2PInflow决定T2POUTFLOW 测量ROT 与门限对比 决定RAB的输出 0 OR 1 * 水桶法则:新倒入的水根据服务等级比重不一样。 在输出口控制速率升降。 * * * 扇区总吞吐量尽可能最大:谁申请的速率高时隙就分配给谁 * * * * * * 采用虚拟切换,一方面是DO无法象1x那样做:由于各小区采取用户间时分方式,每一时刻均由调度算法决策各自小区该发送哪个用户的数据,所以难以在各小区之间做到简单而又精确的同步。另一方面,采用虚拟软切换确实会带来优点:节省活动集中的空中资源;切换过程中,基站参与少,切换速度快。 反向四路软切换。前向红的提供下载。通过DRC COVER来实现切换。 * DRC COVER是手机发的,黑的是停顿的2个时隙 * 上图:DRC COVER的发送周期是8个时隙,前向虚拟切换的前提是反向出去激活集。由于BSC不知道旧BTS发送到哪里,需要向旧的询问。询问好后将未发送的复制到B基站里。 下图:A版本 引起DSC信道。两个基站之间采用到虚拟软切换,更软切换不用到DSC.DSC发送的是SITE ID. 空表示不发DRC COVER,单不代表不解调数据。此时A B都在发送。 * 黑的表示信号好坏。DO在信号好时申请速率快。信号不好时速率慢。1X在信号好时功率低。DO比1X更能适应快衰落,因为1X的功率调整速度有可能跟不上快衰落。 * 16QAM 4个码片进去一个符号出来,速率越高编码速率越好。 QPSM 2个码片进去1个符号出啦。 为了达到目标的误包率,手机所请求的速率要比实际能支持的速率要小,即保守申请。 * 128个BIT 2个时隙 1024个码片前缀 * 前向业务信道 相对于EVDO 0,EVDO 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 A的前向信道 酸球藤意枚决翰砚厢苯牢叼航舜虞抹孵疚悠光叼炬认屹悟磅郸荡喷惹赃叙EV-DO技术交流EV-DO技术交流 EVDO A前向数据格式 与EVDO 0不同的前向数据速率 数据包传输格式 (128, 16, 1024) (128, 8, 512) (128, 4, 1024) (5120, 2, 64) (5120, 1, 64) 码率 1/5 1/5 1/5 1/3 1/3 调制方式 QPSK QPSK QPSK 16-QAM 16-QAM 标称数据速率(kbps) 4.8 9.6 19.2 1,536.0 3,0
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