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TD-SCDMA无线接入网原理 日讯科技 课程内容 双工技术: 时分双工:TDD 频分双工:FDD 多址技术: 频分多址:FDMA 时分多址:TDMA 码分多址:CDMA 双工技术介绍 双工技术介绍 频分双工(FDD):以不同频率区分上行和下行 WCDMA、CDMA2000使用FDD。 优点:实现简单 缺点:上下行业务不对称时(主要是数据业务)频谱利用 效率低 双工技术介绍 时分双工(TDD):以不同时隙区分上行和下行 TD-SCDMA使用TDD。 优点: 在上下行业务不对称时可以给上下行灵活分配不同数量的时隙,频谱效率高; 上行和下行使用相同频率载频,便于引入智能天线,联合检测等新技术。 缺点: 实现较复杂,需要GPS同步; 和CDMA技术一起使用时,上下行之间的干扰控制难度较大。 多址技术:区分不同用户 CDMA实现原理:码序列的相关性 CDMA实现原理:扩频 扩展频谱(简称扩频)通信技术是一种信息传输方式,是码分多址的基础,是数字移动通信中的一种多址接入方式。特别是在第三代移动通信中,它已成为最主要的多址接入方式。 扩频通信在发端,采用扩频码调制,使信号所占的频带宽度远大于所传信息必需的带宽;在收端,采用相同的扩频码进行相关解调来解扩以恢复所传信息数据。扩频通信的理论基础来源于信息论和抗干扰理论。 CDMA实现原理:扩频 CDMA实现原理:扩频 CDMA的技术特点 抗干扰能力强,频率复用度高,频谱利用率大大提高。 必威体育官网网址性强:扩频后的信号近似白噪声。 占用带宽较大:对功放要求高 自干扰系统:系统内用户互相干扰,技术实现难度大。 课程内容 TD-SCDMA通信模型 常用术语 比特(Bit):经过信源编码的含有信息的数据称为“比特” 符号(Symbol):经过信道编码和交织后的数据称为“符号” 码片 (Chip):经过最终扩频得到的数据称为“码片” 码片速率(Chip Rate): CDMA系统的基础参数 TD-SCDMA系统码片速率为1.28Mcps 扩频因子(Spreading Factor):扩频码的长度 符号速率 x SF = 码片速率 TD-SCDMA通信模型 系统采用AMR(Adaptive Multi-Rate)语音编码,属于线性预测编码 编码共有8种,速率从12.2Kbps—4.75Kbps,与目前各种主流移动通信系统使用的编码方式兼容,有利于设计多模终端。 TD-SCDMA通信模型 信道编码的作用:增加符号间的相关性,以便在受到干扰的情况下恢复信号 编码类型 语音业务:卷积码(1/2、1/3) 数据业务:Turbo码(1/2 、1/4、3/4) TD-SCDMA通信模型 调制的作用 所谓数据调制就是把2个(QPSK调制)或3个(8PSK调制) 连续的二进制比特映射成一个复数值的数据符号 ,不同的 调制方式可以极大地影响空中接口提供数据业务的能力。 2PSK(BPSK):定义2个相位,每个相位需要1个比特表示 4PSK(QPSK):定义4个相位,每个相位需要2个比特表示 8PSK(EDGE采用):定义8个相位,每个相位需要3个比特表示 TD-SCDMA的调制方式:QPSK TD-SCDMA通信模型 TD-SCDMA的扩频 由于TD-SCDMA 与 其它3G 一样,均采用宽带CDMA 的多址 接入技术,所以扩频是其物理层很重要的一个步骤。扩频调制 主要分为扩频和加扰(Scrambling)两步。首先用扩频码对 数据信号扩频,其扩频系数在1 至16 之间。第二步操作是加 扰码,将扰码加到扩频后的信号中。 TD-SCDMA 所采用的扩频码是一种正交可变扩频因子------- (OVSF)码,这可以保证在同一个时隙上不同扩频因子的扩 频码是正交的。扩频码的作用是用来区分同一时隙中的不同用 户。 TD-SCDMA使用的扩频码:OVSF TD-SCDMA通信模型 TD-SCDMA的加扰 加扰和扩频类似,也是一个用一个数字序列与扩频处理后的数据相乘。但是,与扩频不同的是,扰码用的数字序列与扩频后的信号序列具有相同的码片速率,所做的乘法运算是一种逐码片相乘的运算。 TD-SCDMA的扰码 扰码的目的是为了标识数据的小区属性,将不同的小区区分开来。扰码是在扩频之后使用的,因此它不会改变信号的带宽,而只是将来自不同信源的信号区分开来,这样,即使多个发射机使用相同的码字扩频也不会出现问题。 在TD-SCDMA系统中,扰码序列的长度固定为1

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