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《DSCDMA物理层过程》课件.pptVIP

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*****************DSCDMA技术概述网络技术DSCDMA是一种**第三代**移动通信技术,它使用**码分多址**技术,能够有效提高**频谱利用率**和**网络容量**。高数据速率DSCDMA支持**高速数据传输**,可以满足用户对**语音、视频**等多媒体应用的需求。安全性DSCDMA采用了**加密技术**,能够有效提高数据传输的安全性,防止**窃听**和**篡改**。DSCDMA工作原理1扩频将窄带信号扩展到较宽的频带,提高抗干扰能力。2编码与解码使用特殊的编码方式,确保信号的可靠传输。3同步与信号获取保证不同用户之间同步,确保接收端能正确识别目标信号。扩频技术信号带宽扩频技术将原始信号的带宽扩展到一个更宽的频谱上,使其在更宽的频段内传输。抗干扰通过将信号扩散到更宽的频谱上,可以有效地减少干扰信号的影响,提高信号的抗干扰能力。必威体育官网网址性由于信号被扩散到一个更宽的频谱上,只有拥有相同扩频码的接收机才能识别并解码信号,提高了通信的必威体育官网网址性。编码与解码1信道编码将数字信号转换为更适合信道传输的格式2纠错码增加冗余信息,提高抗噪声能力3交织打乱数据顺序,分散突发错误影响4解码接收端将信号还原为原始数据同步与信号获取1时钟同步移动台和基站需要保持时间同步才能正确解码数据。2信号检测移动台需要检测基站的信号以建立连接并进行数据传输。3信号获取移动台需要获取基站的信号并进行解码才能进行通信。信道结构与帧结构1物理信道DSCDMA系统采用物理信道来传输数据,包含控制信道和数据信道,用于控制和数据传输。2帧结构帧结构定义了数据传输的时序,包含时隙、码片等元素,确保数据高效、准确传输。3逻辑信道逻辑信道是基于物理信道建立的,用于不同类型的业务,如语音、数据等。多址接入技术频分多址(FDMA)将整个频带划分成多个子频带,每个用户分配一个子频带进行通信。时分多址(TDMA)将时间轴划分成多个时间片,每个用户在特定的时间片内使用整个频带进行通信。码分多址(CDMA)每个用户使用独特的码序列来区分,多个用户可以在同一时间和频带上同时进行通信。调制方式GMSK高斯最小频移键控,一种常用的数字调制方式。优点抗噪声能力强,频谱利用率高,适合无线移动通信。功率控制动态功率控制调整手机发射功率以适应不同的信号强度和距离。功率预分配根据用户位置和信道条件预先分配初始发射功率。手机与基站手机是移动通信系统中用户终端,基站是移动通信系统中的基础设施,负责与手机进行通信。手机通过无线电波与基站通信,基站负责将用户的语音或数据信号转换成电信号,再通过光纤或微波传输到其他基站或交换机,最终到达目的地。信号传播模型信号传播模型描述了无线电波在传播过程中的路径和衰落特性,主要包括直射、反射、绕射和散射。信号传播模型可以帮助我们预测信号强度和质量,为基站选址、网络规划和性能优化提供依据。信道衰落特性1多径衰落2阴影衰落3快衰落4慢衰落信号传播路径的多样性导致信号到达接收机时产生衰落,影响信号质量。干扰与噪声多径衰落信号在传播过程中遇到障碍物反射和绕射,导致多个副本到达接收端,产生相位叠加,造成信号衰落。邻近小区干扰相邻小区的信号会重叠,导致接收信号的干扰,影响信号质量。噪声热噪声、干扰噪声、混频器噪声等各种噪声会叠加在信号上,降低信号质量。功率预分配信号质量在基站发送信号之前,需要预先分配每个用户的功率,以确保每个用户都能接收到高质量的信号,并能够正常进行通话和数据传输。干扰控制功率预分配可以有效地控制不同用户之间的信号干扰,保证每个用户的信号能够顺利地到达目的地,提高整体通信效率。资源利用通过合理分配功率,可以优化网络资源利用率,提高网络容量和用户体验。搬移损耗补偿信号衰减手机移动过程中,信号强度会发生变化,导致接收信号质量下降。补偿机制基站通过调整发射功率,补偿因手机移动造成的信号衰减。功率控制通过动态调整发射功率,确保手机始终接收到最佳信号质量。码分多址信号合成1信号加权根据用户功率分配,对每个用户的信号进行加权2码片相乘将加权后的信号与用户唯一的码片序列相乘3信号叠加将所有用户的信号叠加,形成最终的码分多址信号码分多址信号分离1接收信号基站接收来自多个用户的信号,这些信号在时间上重叠并混合在一起。2扩频码解扩使用与每个用户相同的扩频码,将接收到的信号进行解扩,恢复每个用户发送的原始数据。3信号解调将解扩后的信号解调,还原为原始的数据。DSCDMA动态分配1通道

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