CDMA移动通信基础.pptx
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1、主要内容主要内容一、三种多址通信方式介绍一、三种多址通信方式介绍二、二、CDMA系统关键技术及主要特点系统关键技术及主要特点三、三、CDMA技术演进技术演进四、导频污染问题与解决方法四、导频污染问题与解决方法 五、直放站的引入对搜索窗的影响五、直放站的引入对搜索窗的影响第1页/共55页三种多址通信方式三种多址通信方式介绍介绍第2页/共55页三种多址通信方式1、FDMA 频分多址2、TDMA 时分多址3、CDMA 码分多址第3页/共55页频分多址(FDMA)在频分多址系统中,把可以使用的总频段划分为若干占用较小带宽的频道,这些频道在频域上互不重叠,每个频道就是一个通信信道,分配给一个用户。第4页
2、/共55页时分多址(TDMA)在时分多址系统中,把时间分成周期性的帧,每一帧再分割成若干时隙(无论帧或时隙都是互不重叠的),每一个时隙就是一个通信信道,分配给一个用户。第5页/共55页码分多址(CDMA)在CDMA通信系统中,不同用户传输信息所用的信号不是靠频率不同或时隙不同来区分,而是用各自不同的编码序列来区分,或者说,靠信号的不同波形来区分。从频域或时域来观察多个CDMA信号是互相重叠的。接收机用相关器可以在多个CDMA信号中选出使用预定码型的信号。其他使用不同码型的信号因为和接收机本地产生的码型不同而不能被解调。它们的存在类似于在信道中引入了噪声或干扰,通常称之为多址干扰。第6页/共55
3、页DS 扩频系统(a a)系统的发射端机)系统的发射端机基带数据谱RF谱数据波形扩谱信号波形载波调制TS=1/BTC=N TS=1/WPS=A1 W=A0 B第7页/共55页DS 扩频系统(b b)系统的接收端机)系统的接收端机(SNR)baseband=(SNR)RFEbBN0BEbN0EcN0WBWB解扩和解调恢复的基带数据波形干扰滤波解调后的谱接收谱第8页/共55页三种多址技术频域、时域比较频率频率时间时间频率时间25KHz200 KHz 单个用户/频道 8个用户/较宽频带 多个用户/宽带频道1.23 MHz第9页/共55页我国CDMA工作频段第10页/共55页TX-RX=45MHz下行
4、频段870-880MHz上行频段825-835MHzn n CDMA800 CDMA800 CDMA800 CDMA800 联通频率联通频率联通频率联通频率870MHZ-880MHZ/825MHZ-835MHZ870MHZ-880MHZ/825MHZ-835MHZ870MHZ-880MHZ/825MHZ-835MHZ870MHZ-880MHZ/825MHZ-835MHZ共共共共7 7 7 7个个个个TRXTRXTRXTRX载波载波载波载波第11页/共55页 中国联通CDMA系统的工作频率为:825MHz835MHz(基站收)f=825+0.03N(N=1333)870MHz880MHz(基站发
5、)f=870+0.03N(N=1333)第12页/共55页频道间隔及中心频率位置 第一载频为283。CDMA频道间隔为;收发频道间隔45MHz。中心频率在AMPS的283号频道(833.49MHz)处的CDMA频道为CDMA基本频道。以后视发展情况逐步由高端向低端扩展,例如使用第二个CDMA频道,中心频点位置为242号,最多可以有7个CDMA频道。CDMA不需进行频率规划,各小区可以使用相同频道。但各小区要进行导频相位偏置规划。第13页/共55页CDMA系统关键技术系统关键技术及特点及特点(主要主要)第14页/共55页 一、功率控制 二、分集技术 三、软切换 四、Rake接收 五、大容量 六、
6、软 容 量 第15页/共55页 功率控制 1 功率控制示意图 2 反向开环功率控制 3 闭环功率控制 4 下行链路低速功率控制第16页/共55页 1 功率控制示意图:瑞利衰落平均路径损耗所需的平均发射功率发射功率距离在基站接收到的移动台功率所需的平均接收功率距离第17页/共55页 2 反向开环功率控制平均输出功率 Tx(dBm)=-平均输入功率Rx(dBm)+偏置功率+参数偏置功率:-73dB(800MHz)控制参数:小区大小,基站有效发射功率(ERP)和基站接收机灵敏度,这些参数均在同 步信道上传输。开环功率控制动态范围8dB第18页/共55页 3 闭环功率控制(高速功率控制)ms(等于6个
7、调制符号)测量接收到的SIR4,与目标SIR相比较,决定是增加移动台功率还是降低移动台功率。闭环功率控制动态范围24dB第19页/共55页 4 下行链路低速功率控制 下行链路低速功率控制的目的:提高小区边缘的移动台的性能。基站依据路径损耗和干扰环境,控制一个给移动台的发射功率,称为下行链路低速功率控制。下行链路功率控制机制:基站周期性地降低发射到移动台的发射功率,移动台测量误帧率(FER),当FER超过定义值时,移动台要求基站对它的发射功率增加1%,每1520ms进行一次调整。下行链路低速功率控制调整的动态范围:6dB第20页/共55页分集技术 前向链路多径前向链路多径/基站分集基站分集第21
8、页/共55页 反向链路多径反向链路多径/天线分集天线分集第22页/共55页软切换 软切换:CDMA系统各小区可使用相同的频率,从现有小区到领近小区的切换是无间切换。在软切换中移动台是同时连接到多个基站上通信,它的功率控制由它接收到的最强信号的小区决定。当邻近小区的信号强度超过一个确定的数值,但仍低于现有基站的信号强度时,移动台进入软切换状态。第23页/共55页同时与两个或多个基站通信信号强度手机位置小区间“合作”小区间“竟争”CDMA其 他软切换硬切换第24页/共55页测量阶段:由移动台完成下行链路的测量,包括信号质量、本小区和相邻小区的信号强度。由基站完成上行链路信号质量测量。决策阶段:将测
9、量结果与预先定义的门限值进行比较,并决定是否应当启动切换。执行阶段:移动台进入软切换状态,增加或释放一个新的基站,或者完成频率间的切换。第25页/共55页RAKE接收机 RAKE接收机包含多个相关器,每个相关器接收一个多路信号。在相关器进行去扩展后,信号进行合成。因为接收的多路信号是衰落独立的,因此进行分集可以提高接收性能。第26页/共55页延时估计:通过匹配滤波器获取不同时间延迟位置上的信号能量分布,识别具有较大能量的多径位置,并将它们的时间量分配到RAKE接收机的不同接收径上。第27页/共55页 大容量 决定CDMA数字蜂窝系统容量的基本参数有:处理增益、Eb/No、通话占空比、频率复用效
10、率、小区扇区数。1、处理增益:处理增益越大,系统抗干扰越好、容量越大,为21dB;2、Eb/No:目前CDMA系统中要求的Eb/No为6dB;3、通话占空比:通话占空比是一个统计数字,小于35%,CDMA系统采用话音 激活技术,而其它系统没有,仅此就比其它系统增加容量约1倍;4、频率复用效率:在CDMA中,由于它的宽带信道在每个小区中都能复用,所以频率复用效率几乎为1,而其它窄带系统一般为1/7;5、小区扇区数:在CDMA中,由于不同的扇区也可以使用相同频率,所以小区容量将随着扇区数的增大而增大。一般对于一个三扇区小区来说,容量比全向小区增大2.5倍左右。第28页/共55页 CDMA数字蜂窝系
11、统容量的计算:Npole=1+=41(全向)=35(单扇区/三扇区型)其中:Npole为反向链路,单载频单扇区极限用户数量 处理增益:10log(W/Rb)=10log(1.2288MHz/9.6KHz)=21dB VAF为语音激活系数,常取 Beta为其它扇区对本扇区的干扰因子,此值通过计算机仿真得出,在系统负载为57%的情况下:全向=;扇区型=Eb/No为能噪比,是决定基站反向容量的主要因素;是指一个基站为了实现良好话音质量和误帧率(FER),而采用的平均Eb/No,常取(7dB)。建议系统负载=57%,可得反向链路容量:全向23channels,20channels/sector。W/R
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