TD-SCDMA基本原理(牛晨曦)-BD培训0823.ppt

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TD-SCDMA基本原理(牛晨曦)-BD培训0823

* * 智能天线技术的核心是自适应天线波束赋形技术 智能天线技术的原理是使一组天线和对应的收发信机按照一定的方式排列和激励,利用波的干涉原理可以产生强方向性的辐射方向图。如果使用数字信号处理方法在基带进行处理,使得辐射方向图的主瓣自适应地指向用户来波方向,就能达到提高信号的载干比,降低发射功率,提高系统覆盖范围的目的。 ⑴ 智能天线的阵元通常是按直线等距、圆周或平面等距排列。每个阵元为全向天线。 ⑵ 当移动台距天线足够远,实际信号入射角的均值和方差满足一定条件时,可以近似地认为信号来自一个方向。 智能天线子系统主要包括以下组成部分:① 智能天线阵;② 射频前端模块(包括线性功率放大器、低噪放和监测控制电路 );③ 射频带通滤波器;④ 电缆系统(射频电缆、控制电缆以及射频防雷模块、低频防雷电路)。 智能天线在FDD方式和TDD方式中的情况对比: ⑴ FDD方式:由于上、下行链路信号传播的无线环境受频率选择性衰落影响不相同,所以根据上行链路计算得到的权值不能直接应用于下行链路。 ⑵ TDD方式:上、下行链路使用相同频率传输信号,且间隔时间短,链路无线传播环境差异不大,可以使用相同权值。 ⑶ TDD方式更能够体现智能天线的优势。 * * * * 由于无线移动信道的时变性和多径效应影响,使得数据之间存在干扰 符号间干扰(ISI) 码间干扰(MAI) 如果没有联合检测,使用单用户检测时,通过扰码可以降低其它用户的干扰,基站侧通过扰码的匹配相同增强信号,不同则减弱信号,但是其它用户的干扰不能消除,仍然存在,只是降低,将其他用户作为干扰处理。但是,随着用户数的增加,其它用户的干扰也会随着加重,导致检测到的信号刚刚大于MAI,,使信噪比恶化,降低了系统的性能和容量 联合检测作用 降低干扰(MAIISI) 提高系统容量 降低功控要求 削弱远近效应。 联合检测原理 联合检测技术是多用户检测技术的一种 特定的空中接口“突发”结构允许收信机对无线信道进行信道估计 根据估计的无线信道,对所有信号同时进行检测 * * 无线传播最主要的问题 干扰:是蜂窝无线系统性能的主要限制因素,包括同频干扰、临频干扰和杂散干扰 衰落:路径传播损耗、慢衰落损耗、快衰落损耗。快衰落损耗由多径传播引起,一般遵从Rayleigh分布和Rician分布。 抖动:信号之间的时间差发生变化 时延:从不同路径达到接收点的信号到达时间不同,产生多径 移动台接收机接收多条传播路径来的信号,传播路径的长度不同,到来的时间就有先后,信号的相位不同。根据同相叠加、反相抵消的干涉原理,在移动路线中各处干涉的结果形成斑马线状的干涉条纹,即在移动过程中,MS(UE)收到时强时弱的起伏信号。 对于IMT-2000的2GHz工作频率来说,波长仅仅为15cm,因此在高速的移动时,每秒内接收的信号强弱变化很多次。接收功率强弱相差最大可达40dB,折合1万倍的功率差别! * * * * 动态信道调整的目的就是以最有效的方式分配和利用移动通信系统中的资源。对于频分多址来说,资源就是频带宽度,对于时分多址来说,资源就是一帧中的时隙,对于码分多址来说,资源就是某一类特殊的编码, * * 快速DCA的功能:完成时隙的优先级排队、交叉时隙干 扰的消除、码资源的分配和回收以及信道资源调整整合功能等 * * 一个无线设备通常由天线、射频子系统、基带数字信号处理器、控制和输入/输出接口组成。其中技术发展最快、新技术应用最多的是基带信号处理部分。数字信号处理通常利用ASIC实现,一旦设计完成,修改和技术升级都很困难。如果利用通用DSP/FPGA的软件来代替ASIC芯片,会带来许多好处。 ASIC和FPGA是什么?  ASIC即专用集成电路,是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。ASIC的特点是面向特定用户的需求,它作为集成电路技术与特定用户的整机或系统技术紧密结合的产物,与通用集成电路相比具有体积更小、重量更轻、功耗更低、可靠性提高、性能提高、必威体育官网网址性增强、成本降低等优点。FPGA是ASIC中集成度最高的一种,用户可对FPGA内部的逻辑模块和I/O模块重新配置,以实现用户的逻辑,因而也被用于对CPU的模拟。 * * 对TD-SCDMA系统来说,软件无线电可用来实现智能天线、同步检测等。 Page: * * 索引 1.TD-SCDMA概述 2.TD-SCDMA的基本原理 3.TD-SCDMA的关键技术 3.1 信道编码 3.2 交织 3.3 调制 3.4 扩频 3.5 智能天线 3.6 联合检测 3.7 接力切换 3.8 动态信道分配 3.9 上行同步 3.10 软件无线

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