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* 开机是:P-SCH,S-SCH,CPICH,P-CCPCH(传输:BCH。逻辑:BCCH) 寻呼:PICH,SCCPCH(传输:FACH,PCH。 逻辑:DCCH,CCCH,DTCH,CTCH;PCCH) 接入:AICH, 业务:DPDCH(逻辑:DCCH,DCTH,传输:DCH),DPCCH。 * * QoS主要存在3方面的要求: 传输速率; 传输时延要求; BER/FER质量要求。 * 根据UMTS协议栈结构和功能的划分,UTRAN的主要任务就是为非接入层(NAS)提供无线接入承载(Radio Access Bearer, RAB)的建立,维护、释放等服务,以屏蔽NAS对于无线接入层特性的关注 为NAS建立的RAB中,UTRAN必须提供CN请求的QoS(Quality of Service) 。 * 两个UE和基站之间的距离不同,信号就具有不同的衰耗。对于上行信号,如果两个UE以相同的发射功率进行发射,则基站处所接收到的信号的强度相差可达30-70dB,这样距离基站远的UE的信号很容易就“淹没”在其他UE的信号中。距离基站近的一个UE就可以完全阻塞整个小区。 * * 对于上行信道而言,移动台通过对下行信道信号的测量,估算出信号在传播路径上的功率损失,从而确定上行信道的发射功率。 这种功控方式是非常不准确的,因为在FDD模式下,上行信道的快衰落和下行信道的快衰落是互不相干的,而在小区范围内,快衰落引起的信号衰落往往比传播路径引起的信号衰落更为严重。所以开环功控只是在连接建立之初才使用,一般是用于功率初始值的设定。 对于下行信道而言,则是网络侧根据UE的测量报告,对下行信道的发射功率初值进行设置。 * 为了尽量减少网络的干扰,初始发射功率不能以最大功率发射;但是又不能太小,如果发射功率太小,到达接收机后无法满足接收机的解调要求,则也是浪费功率。因此初始发射功率必须设置一个合理的值 * 基站会通过系统消息通知手机小区收到的上行底噪电平,这个底噪电平就包含了上行的干扰电平,手机据此知道上行的干扰水平。手机发射的功率到达基站后,要克服这个底噪。 * 更多细节,请参阅《W-网规网优参数设置指导书》 * TPC:Transmit Power Command 功率控制反馈命令 Sir:信号干扰比,表达接收信号在解扰后的质量 * 由于不同业务在不同场景下对SIR的需求是不同的,体现业务QoS的重要指标是BLER而不是SIR,因此还需要根据BLER的要求调整SIR Target。 BLER:Block Error Rate 误块率 * 上行功控 用于克服“远近效应”,下行功控则用于克服UE位于小区边沿时来自其他小区的干扰和Reilaigh衰落,对于Reilaigh衰落,下行功控只是在UE慢速移动时能够克服,快速移动时,由于衰落太快,功控不能“跟”上衰落的变化,不过此时的交织可以有效的对付Reilaigh衰落。 * * GSM的切换都是异频硬切换。 * 软切换特点 CDMA系统所特有,只能发生在同频小区间 先建立目标小区的链路,后中断源小区的链路 可以避免通话的“缝隙” 软切换增益可以有效的增加系统的容量 软切换会比硬切换占用更多的系统资源 对于软切换,多条支路的合并,下行进行最大比合并(RAKE合并),上行进行选择合并。当进行软切换的两个小区属于同一个NodeB时,上行的合并可以进行最大比合并,此时,成为更软切换。由于最大比合并可以比选择合并获得更大的增益,在切换的方案中,更软切换优先。 * 硬切换的特点 先中断源小区的链路,后建立目标小区的链路 通话会产生“缝隙” 非CDMA系统都只能进行硬切换 * * * * 由于所有用户同时共享同一频率,因此,不同用户之间的信号存在互相干扰的问题——CDMA系统的自干扰 对于GSM系统来说,虽然同一载频下的不同用户也是共享这个频率,但他们在时间上是通过占用不同时隙分开的,用户只在分配给自己的时隙发射/接收信号,通过时隙的精确定时避免用户之间干扰。 * * 处理增益计算示例如下:对于速率为12.2Kbps的语音业务,其处理增益为: 10*log10(3.84Mcps/12.2Kbps)=10*log10314.75=25db 处理增益的存在,使得在输入信号信噪比Ec/Io很低的情况下,仍然可以获得解调所必须的载干比(Eb/Nt)。比如典型步行场景下,12.2K语音业务解调所需的Eb/Nt为7dB(仿真结果),由于处理增益为25dB,因此,可以接受的输入信号信噪比最小为7-25=-18dB,也就是说信号可以被淹没在噪声中——这样就获得良好的必威体育官网网址性能。 宽带信干比也被称作载干比C/I 。在GSM系统中,高质量的话音连接所需要的C/I=9~12dB,要求有用信号比噪声高。 * * *
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