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关于CDMA技术与3G的报告

CDMA技术与3G          一.CDMA CDMA是英文 Code Division Multiple Access 的缩写,直译为码分多址。是一种扩展频谱多址数据通信技术。它通过特别的代码顺序产生频道,在正交编码、 相关函数的理论基础上,运用扩频技术的原理解决无线通信的选址问题。扩频技术出现于第二次世界大战初期,多年已在军事抗干扰通信中得到应用。早在 20 世纪 40 年代末人们就在理论上提出对其加以应用,而实际上直到四十年后,有了低成本、 高密度数字集成电路时,人们才开始将扩频技术用于数蜂窝移动通信的 CDMA 技术研究。自 1989 年,美国开始致力于 CDMA移动通信实用化后,CDMA技术才真正引起人们的重视。1993年3月,美国 TIA通过了 CDMA空中接口标准 IS - 95,CDMA成为与 TDMA并驾齐驱的第二代数字蜂窝移动通信系统。现在,以 IS - 95 为代表的窄带 CDMA 已经进入比较成熟的商业化使用阶段,美国、 日本、 韩国、 泰国、菲律宾、澳大利亚等国家和我国的中国联通先后采用了 CDMA技术,建立了窄带 CDMA数字蜂窝移动通信网络系统。而宽带 CDMA技术将成为第三代移动通信中的主导技术。FDMA(频分多址) 、TDMA(时分多址)和 CDMA (码分多址)是蜂窝移动通信系统中为使大家共享现有信道资源时进行区分的三项主要技术。在 FDMA(频分多址)中,各用户是通过在频域的正交进行区分;在 TDMA(时分多址)中,各用户是通过在时域的正交进行区分 ;而在CDMA(码分多址)中,用户同时占用同样的频带,所有用户在相同的频带内进行通信,他们之间是通过不同的正交扩频地址码进行区分,通过特别的代码顺序产生各自的信道。它要求工作在同一 载波上的各个用户终端 ( 发射端) 采用不相同的正交扩频地址码分别对不同的发送信号进行调制,正交扩频地址码是由 相关函数和伪随机码复合而成 。基站通过每个用户终端所 用的正交扩频地址码对其进行识别。其信号分割依据各信 号码型之间的差异来实现,因而各个信号使用相同的频带,在时间和空间上可相互重叠。 1。CDMA 技术的主要优点: CDMA 与 FDMA 、TDMA 技术相比,具有很多优点 : (1)抗干扰能力强 宽带传输使系统抗多径衰落能力增强,宽带信号不可能 所有频率同时发生衰落,故而在宽带信号解调后多径衰落对 信号影响很小 。 (2)大容量,软容量 CDMA 系统的大容量的一个因素是由于频率复用系数 高于其他制式,另一个因素是使用了话音激活和扇区化等技 术 。在 FDMA 、和 TDMA 中,当小区服务的用户达到最大信道 时,新来得呼叫将被拒绝 ;而在 CDMA 中,用户数目和服务质 量之间可以相互折中 。CDMA 还具有小区“呼吸”功能,例如 当相邻小区负荷一轻一重时,重负荷小区通过减少发射功 率,使该小区边缘的用户因为信号强度减弱而切换到相邻的 轻负荷小区上 。 (3)软切换 当移动终端需要进行切换时,先与新的基站接通再与原 基站切断联系,而不是先切断原基站的联系再与新基站接 通,有效地提高了切换的可靠性,减少了切换造成的掉话 。 (4)必威体育官网网址性能好,发射功率小 在 CDMA 中有用信号的功率比干扰信号的功率要低得多,信号仿佛隐蔽在噪声之中,在空中传播时非常隐蔽,同时还可以通过扰码实现加密 ; 通过有效的功率控制,使移动终端以非常节约的功率发射信号,既减少了对其他用户的干扰,同时延长了电池的使用时间 。并能够降低因辐射对人体健康的潜在威胁 。 2。CDMA 系统采用的几个重要技术: (1)直接序列扩频技术 在 CDMA 系统中扩频序列用作地址码,它的选择直接影响系统容量 、抗干扰等各方面的性能 。宽带通信的核心原理是要采用一种类似白噪声特性的伪扩频序列 。这些伪扩频序列应具有尖锐的自相关性 、尽可能小的互相关性 、足够多的序列数和工程上易于实现等特性 。 (2)分集接收技术 在 CDMA 系统宽带调制 (1。 25MHZ 波段) 中,采用了三种分集接收技术 (时间 、频率和空间) 可以减少多路串音现象的产生以实现高质量的通话 。时间分集可以通过运用代码交 叉和纠错来实现 。频率分集可以通过把信号能量扩大到范围更广的频段来实现 。更重要的空间分集 ( 也称路径分集)可以通过以下三种方法来实现 :首先它可以通过对基站接收天线的复用来实现 ;其次它可以通过使用多信号处理设备来接收信号,以期获得不同的传输延迟时间,然后再把这些信号合并在一起 。第三它可以通过两个以上的多基站连接 ( 软传递) 来实现 。 (3)功率控制技术 CDMA 系统中使用了正向 ( 从基站到移动终端) 功率控制 、反向 (从移动终端到基站) 开放式链路功率控制以及封闭式链路功率控制等技术,以

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