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5. 直接序列扩频原理波形示意图 * 四路信号被同时接收,但只有相关性最强的码元被保留下来,最终输出得到的是S2。 7.4.3 CDMA数字移动通信系统 * CDMA数字移动通信系统主要是由网络交换子系统(NSS)、基站子系统(BSS)和移动台子系统(BS)三大部分组成。 1. CDMA数字移动通信系统组成框图 * CDMA数字移动通信系统组成 * 网络交换子系统(NSS):移动交换中心(MSC)、归属位置寄存器(HLR)、拜访位置寄存器(VLR)、鉴权中心(AUC)、短消息中心(MC)、短消息实体(SME)和操作系统中心(OMC)组成。 基站子系统(BSS):由基站控制器(BSC)和基站收发信台(BTS)组成。 移动台子系统(MS):用户手持机组成。 2. CDMA制式中的关键技术 * 在CDMA移动通信系统中,地址码的选择、地址码的同步、发送功率的控制以及软切换技术等都是系统能够正常工作的关键技术。 1)地址码的选择:地址码要足够长、自相关性高确保能够正确地解扩,互相关性低确保不会产生相互干扰。 2)地址码的同步:指发送和接收端的地址码在结构、频率和相位上保持严格一致。手机通过接收、跟踪、捕获、比较并锁定地址码来确定是否继续接收,还是过滤掉基站发来的信号。 CDMA制式中的关键技术 * 3)发送功率的控制:功率控制最主要的目的是为了克服“远近效应”的影响。无论是移动台还是基站都应具有自动调节能力,在靠近基站天线时会自动降低功率,而在远离天线时又会自动加大功率。 4)软切换:“先连接后者,再断开前者”的一种无缝连接技术,确保通话和数据传输不会发生短暂的中断现象。 5)话音编码:话音编码技术确保在好的话音质量前提下,尽量压缩数码率,以提高频道利用率。 3. CDMA移动通信系统信道划分 * 以IS-95A CDMA数字蜂窝移动通信系统为例,其工作频段为800 MHz。上行频段是825~850 MHz,下行频段是870~895 MHz,双工间隔是45MHz,频道间隔是1.25MHz,采用直接序列扩频技术。每1.25MHz频带内的载频点上再采用码分多址。理论上总共可以支持25MHz/1.25 MHz=20个载频。 7.5 第三代移动通信系统 * 3G的目标是实现全球化、综合化和个人化。 3G主流制式: WCDMA、cdma2000 和TD-SCDMA。 WCDMA是由欧洲和日本共同提出。 cdma2000(Code Division Multiple Access2000)是以美国高通公司为代表提出的。 二者在原理上没有本质的区别,都起源于CDMA(IS-95)系统技术。 TD-SCDMA时分同步码分多址是由我国于1998年提出。 3G中的关键技术 * 第三代移动通信系统发展创新了许多关键技术: 1) Rake 接收:一种降低多径衰落影响的技术。 2) 信道编译码技术:改善通信质量克服衰落效应。 3)功率控制技术: 克服宽带CDMA系统的远近效应,保证基站接收到的所有移动台信号具有相同的功率。 3G中的关键技术 * 4)多用户检测技术:降低多径多址干扰,提高系统容量。 5)智能天线:智能天线用于增强所需信号,抑制干扰信号,可以显著地扩展通信系统的容量。 6)软件无线电技术:在一个可编程的通用硬件平台上,装载相应的软件就可以适应不同标准的移动终端和基站,从而保证各种移动设备之间的无缝互联。我国提出的TD - SCDMA标准就采用了软件无线电技术。 7.6 新一代移动通信系统 * 从技术角度,3G系统有很多需要改进的地方,因此,有必要进行4G的研究和开发工作。 4G至今没有一个确切的定义,一般描述为:4G在概念上是广带接入和分布网络,具有非对称的和超过2Mbit/s的数据传输能力。 世界各国在对4G的设想上存在着巨大的差异。 1. 4G的目标要求和特点 * 1)更高的数据速率和传输质量、更好的业务质量(QoS)、更高的频谱利用率和更高的安全性智能性和灵活性; 2)可以容纳更多的用户,支持多种业务; 3)体现出移动网和IP网络不断融合的发展趋势; 4)能实现全球范围内无缝漫游; 5)将是多功能集成的宽带移动通信系统。 2. 4G的一些具体指标 * 1)传输速率更快:2Mbit/s~ 100Mbit/s。 2)带宽更宽:100MHz以上。 3)容量更大:用户数量剧增。 4)智能性更高:自适应地进行资源分配、处理节点故障等。 5)更高质量的多媒体通信:无缝覆盖的多媒体移动通信。 6)兼容性能更平滑:轻易地过渡、全球漫游。 7)业务的多样性:比以往更广泛的服务与应用。 8)灵活性:很强适应性和灵活性。 9)用户共存性:低速与高速用户以及各种各样的用户设备能够并存与互通 本章小结和知识点
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