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TD技术交流汇

TD-SCDMA系统概念 TD-SCDMA(Time Division-Synchronization Code Division Multiple Access) 是ITU正式发布的第三代移动通信空间接口技术规范之一,它得到了CWTS及3GPP的全面支持,是中国电信百年来第一个完整的通信技术标准,是UTRA- FDD可替代的方案,是集CDMA、TDMA等技术优势于一体、系统容量大、频谱利用率高、抗干扰能力强的移动通信技术,采用了智能天线、联合检测、同步CDMA、多时隙、可变扩频系统、自适应功率调整等技术 TD-SCDMA多址方式 TD-SCDMA多址方式 时分多址 在时间轴上,上行和下行分开,实现了TDD模式 频分多址 TDD模式反映在频率上,是上行下行共用一个频点,节省了带宽。在频率轴上,不同频点的载波可以共存 码分多址 每个频点的每个时隙可以容纳16个码道 空分多址 通过使用智能天线技术,针对不同的用户使用不同的赋形波束覆盖。智能天线由于采用了波束赋形技术,可以有效的降低干扰,提高系统的容量 TD-SCDMA中的智能天线技术 原理: 利用多根发送天线发送相同的数据流,并且根据用户的具体来波方向进行加权,利用波束赋形为特定用户提供定向的波束,降低多址干扰 作用: 不使用智能天线: 能量分布于整个小区内 所有小区内的移动终端均相互干扰,此干扰是CDMA容量限制的主要原因 使用智能天线: 能量仅指向小区内处于激活状态的移动终端 正在通信的移动终端在整个小区内处于受跟踪状态 联合检测的作用 降低符号间干扰(ISI)与多址干扰(MAI) 提高系统容量 降低功控要求 削弱远近效应 TD-SCDMA中的联合检测技术 TD-SCDMA中的联合检测技术 e是接收的数据序列, A是系统矩阵,由扩频码C和信道冲激响应h决定,冲激响应h根据接收到的训练序列信号和已知的训练序列就可以估算出(训练序列就是TD-SCDMA系统在帧结构中设置的用来进行信道估计的训练midamble序列),d是发射的数据符号序列,n是噪声。 联合检测的目的就是根据上式中的A和e估计出用户发送的原始信号d。而扩频码也是已知的,那么我们就可以达到估计用户原始信号d的目的 TD-SCDMA的物理信道的信号格式 所有的物理信道都采用四层结构:系统帧号、无线帧、子帧和时隙/码 TD-SCDMA物理信道的无线帧结构 物理信道帧结构 TS0固定用作下行时隙,发送系统广播等公共信息。 TS1固定用作上行时隙。 根据系统需要,其他常规时隙可灵活配置成上行或下行以实现不对称业务传输,上下行转换由一个转换点分开,目前可将时隙配置为3:3; 2:4; 1:5。 上下行转换点的调整 时隙划分不一致时的交叉时隙干扰 TD-SCDMA常规时隙突发(burst)结构 突发结构中的midamble码(训练序列) TD-SCDMA系统中,基本midamble码长度为128chip,个数为128个,分成32组,每组4个。 用于进行信道估计、测量,如上行同步的保持以及功率测量等。 在同一小区内,同一时隙内的不同用户所采用的midamble码由一个基本的midamble码经循环移位后而产生。 传输时midamble码不进行基带处理和扩频,直接与经基带处理和扩频的数据一起发送,在信道解码时用作信道估计。 TD-SCDMA突发结构中的控制信令 TD-SCDMA 系统中的突发结构提供了传送 L1 控制信令的可能 这里提到的 L1控制信令包括TFCI(传输格式合成指示), TPC, SS L1 控制信令在相应物理信道的数据部分发送,即 L1 控制信令和数据比特具有相同的扩频操作 对于每个用户,TFCI信息将在每 10ms无线帧里发送一次。编码后的 TFCI符号在子帧内数据块内都是均匀分布的。TFCI的发送是由高层信令配置的 对于每个用户,TPC信息在每 5ms子帧里发送一次,这使得 TD-SCDMA系统可以进行快功率控制。 对于每个用户, SS信息在每 5ms子帧里发送一次 上行导频时隙UpPTS 用于建立上行初始同步与随机接入,以及越区切换时邻近小区测量; 由160个码片组成,其中128个用于SYNC-UP,32个用于保护,时长125us; 256种不同的SYNC-UP码,分为32个码组,以对应32个SYNC-DL码,每组有8个不同的SYNC-UP码,即每个基站对应8个确定的SYNC-UP码。 下行导频时隙DwPTS 用于下行同步与小区初搜; 由96个码片组成,其中64个用于导频序列,32个用于保护,时长75us; 32个不同的SYNC-DL码,以区分不同的

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