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4CDMA关键技术
CDMA 关键技术 功率控制 软切换 分集技术 语音编码 CDMA 关键技术 功率控制 软切换 分集技术 语音编码 CDMA功率控制作用 CDMA是一种基于用户数量的干扰受限系统 与AMPS/TDMA系统不同,CDMA系统是软容量限制系统 每个用户都是共享信道中的噪声源 用户的噪声是累积的 这就对系统能够容纳多少用户,造成了实际的限制 如果我们想要: 获得最大系统容量 延长移动台电池寿命 移动台精确的功率控制是至关重要的 功率控制的目标就是,使每个移动台保持在绝对最小功率级,并确保可接受的服务质量 理想情况,在基站从每个移动台接收到的信号功率应该是相同的(干扰最小) 移动台发射过多的功率会增加对其它移动台的干扰 CDMA系统的功率控制 反向开环功率控制 反向闭环功率控制 补偿前向和反向路径之间的不对称 由发往移动台的提升功率(0)和降低功率(1)指令组成, 根据在基站测得的信号强度并与以特定门限值(给定值)相比较确定发送0或1 每条指令要求移动台增加或减少发射功率1dB 每秒发射800次,始终以全功率发射 允许补偿快衰落的影响 反向外环功率控制 反向链路差错控制的渐进形式 给定值根据反向业务信道的FER调整(在基站控制器决定) 以50帧/秒(20ms/帧)的速率抽样 给定值每1-2秒调整一次 前向业务信道功率控制 基站缓慢地降低到每个移动台的功率 随着FER(在移动台测定)的增加,移动台要求增加前向业务信道的功率,发送功率测量报告消息. 功率控制机制概要 所有类型的功率控制共同工作,移动台的功率消耗降低到最小,并增加了系统的整体容量。 1x引入的新的功率控制--前向快速功控 CDMA 关键技术 功率控制 软切换 分集技术 语音编码 CDMA切换 软切换 软切换:移动台在从一个基站覆盖区域移向另一个基站时,开始与目标基站通信但不中断与当前提供服务的基站的通信. 可以同时包括与三个基站保持通信,移动台合并从每个基站发送来的信号帧. 系统间软切换 (ISSHO) BSC间通过ASM连接,从而实现跨BSC间的软切换 导频集 导频集: 有效导频集:分配给移动台的与当前的前向业务信道相关的导频集合(最多6个导频) 候选导频集:当前不在有效导频集里,由移动台接收到的有足够的强度显示与该导频相对应的基站的前向业务信道可以被成功解调的导频的集合(最多5个导频) 相邻导频集:当前不在有效导频集或候选导频集里,但根据某种算法可能进入候选导频集的导频集合(最少20个导频) 剩余导频集:当前系统中,当前CDMA载频中的所有其它可能的导频 导频集中的所有导频具有相同的频率 这些导频集可以在切换期间由基站更新 切换参数 T_ADD T_DROP T_TDROP T_COMP SOFT_SLOPE ADD_INTERCEPT DROP_INTERCEPT SRCH_WIN_A SRCH_WIN_N SRCH_WIN_R 软切换算法(new) 两种算法的比较 Cdma2000中除使用静态门限外,还使用了动态门限,这样可以更准确的判断软切换的最佳时机 Cdma2000中切换完成后,是将有效导频转入候选导频集中而不是直接到相邻导频集,这样避免“乒乓效应”带来的系统软切换消息交互的负荷,提高服务质量何系统可靠性。 软切换的优缺点 优点 降低了越区切换的掉话率 在覆盖不是很好的地方提高通话质量 缺点 至少两倍的空中资源 更多的消耗信道资源 参数推荐值 有哪些信誉好的足球投注网站窗设置 CDMA 关键技术 功率控制 软切换 分集技术 语音编码 分集技术 分集接收技术: 时间分集——交织、检错、纠错编码、RAKE接收 频率分集——宽带通信技术天生特点 空间分集——多付天线接收、软切换 CDMA 关键技术 功率控制 软切换 分集技术 语音编码 可变速率编码与PCM vocoder在哪里? 2~6 0~63 0~63 DROP_INTERCEPT 6 0~63 0~63 ADD_INTERCEPT 18 0~63 0~63 SOFT_SLOPE 10 9~11 0~15 SRCH_WIN_R 10 9~11 0~15 SRCH_WIN_N 8 7~9 0~15 SRCH_WIN_A 5 4~6 0~15 T_COMP 3 2~4 0~15 T_TDROP 32 28~32 0~31 T_DROP 28 24~28 0~31 T_ADD 高通推荐值 推荐范围 取值范围 参数名 SRCH_WIN_val 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Width, Chips 4 (±2) 6 (±3) 8 (
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