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TD-SCDMA理论培训
增加站点调整覆盖会引起连锁反应 增加载频保持原有站点覆盖不变 网络扩容 初始阶段 用户话务量低,主要关注覆盖 --建议:采用异频组网 中期 同时关注覆盖,容量和频谱效率 --建议:逐步过渡至N载波同频组网 后期 高用户话务量 --建议:N载波同频组网方案 增加载波数目满足业务的需要 F2 F3 F1 F2,1,3 F3,1,2 F1,2,3 F2,3,1,4,5… F3,1,2,4,5… F1,2,3,4,5… 网络扩容 三种制式的不同 三种制式的不同 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 系统使用时隙和扩频码在时域和码域上来区分不同的用户信号。TD帧长度为10ms,系统为了实现快速功控和定时提前校准以及一些新技术的支持,将一个10ms的帧分成两个结构完全相同的子帧,每个子帧的长度为5ms。每个子帧由3个特殊时隙和7个常规时隙组成,常规时隙用作传送用户数据或控制信息,在这7个常规时隙中,TS0固定地用作下行时隙来发送系统广播信息,而TS1总是固定地用作上行时隙,其他时隙可以根据需要灵活地配置上下行,以实现不对称业务的传输;常规时隙具有相同的结构:由两个数据部分、一个训练序列码(midamble码)和一个保护时间片组成。三个特殊时隙分别是下行导频DwPTS和上行接入UpPTS以及保护时隙GP。在每个子帧中,有两个转换点用作上行链路的时隙和用作下行链路的时隙之间的转换,第一个转换点固定在TS0结束处,而第二个转换点则取决与小区上下行时隙的配置。 TD系统定义可4种时隙类型,分别是DwPTS和UpPTS、GP和TS0~TS6对于三个特殊时隙,DwPTS下行导频和UpPTS上行导频分别用作上行同步和下行同步,不承载用户数据,而GP用作上行同步建立过程中的传播时延保护。 DwPTS时隙用来发送下行同步码SYNC-DL,时隙长度为96chips,由32chips的保护时隙和64chips的下行同步码组成,不同的SYNC-DL用来标识不同的小区。 Node B必须在每个小区的DwPTS时隙发送下行同步码,不同的下行同步码标识了不同的小区,其发送功率必须保证全方向覆盖整个小区。按五路信道划分,发送下行同步码的信道也叫做下行同步信道DwPCH. 32个PN码,区分不同小区 用于终端和基站间的下行时隙同步 用于确定扰码组和基本Midamble码组 用于读取BCH信息 DwPTS没有码分复用,该时隙仅有一个物理信道DwPCH。 由长为64chips的SYNC_DL和32chips的保护码间隔组成 SYNC_DL是一组PN码,用于区分相邻小区,以便进行小区测量。与SYNC_DL有关的过程是下行同步、码识别和P-CCPCH交织时间的确定。TD-SCDMA系统共有32个码组,一个SYNC-DL唯一标识一个基站和一个码组,每个码组包含4个特定扰码,每个扰码对应一个特定的基本madamble码,该PN码集在蜂窝网络中可以重复使用。 简单介绍SYNC_DL的使用: 标识小区的码称为同步码SYNC_DL,在下行导频时隙(DwPTS)发射。SYNC_DL用来区分相邻小区以便于进行小区测量。与SYNC_DL有关的过程是下行同步、码识别和P-CCPCH交织时间的确定。每一子帧中的DwPTS的设计目的既是为了下行导频,同时也是为了下行同步,基站将在小区的全方向或在固定波束方向以满功率发送。 整个系统有32组长度为64的基本SYNC_DL码一个SYNC_DL唯一标识一个基站和一个码组,一个每个码组包含4个特定的扰码,每个扰码对应一个特定的基本midamble码。 DwPTS是一个QPSK调制信号,所有DwPTS的相位用来指示复帧中P-CCPCH上的BCH的MIB位置。 UpPTS被UE用来发送上行同步码SYNC-UL,以建立和NodeB的上行同步。 UpPTS时隙长度为160chip,另有32chip用作拖尾保护。多个UE可以在同一时刻发起上行同步建立。Node B可以在同一子帧的UpPTS时隙识别多达8个不同的上行同步码。按物理信道划分,用于上行同步建立的信道也叫做上行同步信道UpPCH。一个小区中最多可有8个UpPCH同时存在。 共32组(每组8个)PN码 区分随机接入时的用户 用于随机接入用户和基站的上行预同步 发射和接收之间的保护间隔 GP的取值限制了的TD覆盖半径 这个最大的提前量为96chips,而码片速率1.28Mchip/s,可以计算出基站的最大覆盖距离。 7个常规时隙被用作用户数据或控制信息的传输,具有完全相同的时隙结构。被分成4个域,两个数据域、一个训练序列域和一个用作时隙保护的空域。 数据域用于承载用户/信令数据;每域的长度为352chip,数据域能够承
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