TD-SCDMA系统的基本参数和技术特点.ppt

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2006-2 无线定位与空间测量研究所 田增山 TD-SCDMA系统的基本参数和技术特点 无线定位与空间测量研究所 田增山 主要内容 第一节 TD-SCDMA发展历程 第二节 TD-SCDMA系统帧结构和基本参数 第三节 TD-SCDMA系统的主要特点 3.1 TDD模式 3.2 低码片速率 3.3 上行同步 3.4 接力切换 3.5 智能天线 3.6 软件无线电技术 第四节 TD-SCDMA系统的网络结构与接口 第一节 TD-SCDMA发展历程 TD-SCDMA是世界上第一个采用时分双工(TDD)方式和智能天线技术的公众陆地移动通信系统,也是唯一采用同步CDMA(SCDMA)技术和低码片速率(LCR)的第三代移动通信系统,同时采用了多用户检测、软件无线电、接力切换等一系列高新技术。在至今为止的其它公众陆地移动通信系统中都没有使用这些技术,为什么TD-SCDMA系统可以采用这些技术和保证它们很好工作的关键是智能天线技术和特殊的帧结构。 第一节 TD-SCDMA发展历程 TD-SCDMA系统的TDD模式可以利用上下行信道的互易(或互惠)性,即基站对上行信道估计的信道参数可以用于智能天线的下行波束成型,这样相对于FDD模式的系统,智能天线技术比较容易实现。另外,TD-SCDMA系统的低码片速率使得基带信号处理量比WCDMA系统大大降低,这样目前的DSP技术可以较好的支持在TD-SCDMA系统中采用智能天线技术。 第一节 TD-SCDMA发展历程 由于TD-SCDMA系统中采用智能天线技术,使得TDD模式的缺点,比如接收灵敏度低、主要适合于低速移动环境、仅支持半径较小的小区等可以克服。采用智能天线后可以让TD-SCDMA系统的所有码道同时利用,这样克服了低码片速率支持的信息传输速率较低的问题。采用智能天线后可以实现单基站对移动台准确定位,从而接力切换可以实现。 第一节 TD-SCDMA发展历程 TD-SCDMA系统的帧结构中专门设置了一个特殊时隙UpPTS,这样保证了上行同步的很好实现,由于系统上行同步,大大降低了系统的干扰,解决了CDMA系统上行容量受限的难题。 第一节 TD-SCDMA发展历程 采用智能天线技术仍然在多径高速移动环境下的性能方面不太理想,结合联合检测技术的智能天线使TD-SCDMA系统在快衰落情况下的性能进一步得到改善,从而使TD-SCDMA系统成为目前频谱效率最高的公众陆地移动通信系统。可以说TD-SCDMA系统是一个以智能天线为中心的第三代移动通信系统。 到目前为止,TD-SCDMA的发展历程大致为如下四个阶段(各阶段并没有严格的时间界限,这里主要为了阐述问题方便而划分的四个时间阶段): 第一节 TD-SCDMA发展历程 (1)准备阶段:从1995年到1998年6月。该阶段开始于1995年以电信科学技术研究院李世鹤博士、陈卫博士、徐广涵博士等为首的一批科研人员承担了国家九五重大科技攻关项目基于SCDMA的无线本地环路(WLL)系统研制,项目于1997年底通过国家验收,后获国家科技进步一等奖。原邮电部批准在此基础上按照ITU对第三代移动通信系统的要求形成我国TD-SCDMA第三代移动通信系统RTT标准的初稿,1998年6月底由电信科学技术研究院代表我国向ITU正式提交了TD-SCDMA标准草案。 第一节 TD-SCDMA发展历程 (2)标准确立阶段:1998年6月到2000年5月。该阶段从TD-SCDMA第三代移动通信系统RTT标准的初稿提交开始,ITU于1998年11月召开会议通过TD-SCDMA成为ITU的10个公众陆地第三代移动通信系统后选标准之一,之后 TD-SCDMA在国际上引起强烈反响,得到Siemens等一些著名公司的重视和支持。 第一节 TD-SCDMA发展历程 同时,重庆邮电学院通过信息产业部立项,启动了与TD-SCDMA第三代移动通信系统RTT技术配合的核心网技术研究,并向ITU提交了3份协议草案,其中基于直接归属命令的VHE业务控制规程被ITU采纳,写入ITU Q.1721/Q.FIF标准中。 1999年4月,国家安排由李世鹤博士率领电信科学技术研究院和重庆邮电学院的6位技术人员到德国与Siemens公司讨论TDD标准融合与系统设计问题,并开始了TD-SCDMA的技术验证准备。 第一节 TD-SCDMA发展历程 其后,在信息产业部领导下,通过电信科学技术研究院、中国移动、中国联通、中国电信、重庆邮电学院和Siemens等在一系列国际标准会议上的艰苦努力,1999年11月TD-SCDMA写入ITU-R M.1457中,并于1999年12月开始与UTRA TDD(也称为宽带TDD或HCR)在3GPP融合,最终在2000年5月伊斯坦布尔WARC会议上TD-SCDMA

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