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TD技术与NodeB
主 要 内 容 TD-SCDMA的关键技术 TD-SCDMA NodeB介绍 关 键 技 术 什么是TD-SCDMA 帧结构 智能天线 联合检测 上行同步 动态信道分配 接力切换 功率控制 软件无线电 总结 什么是TD-SCDMA Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access (时分双工的同步码分多址) 是ITU正式发布的第三代移动通信空间接口技术规范之一,它得到了CWTS及3GPP的全面支持; 是中国电信百年来第一个完整的通信技术标准,是UTRA-FDD可替代的方案; 是集CDMA、TDMA、FDMA技术优势于一体、系统容量大、频谱利用率高、抗干扰能力强的移动通信技术; 它采用了智能天线、联合检测、接力切换、同步CDMA、软件无线电、低码片速率、可变扩频系统等技术. TD-SCDMA主要参数 多址接入方式: TDMA/DS-CDMA 双工方式:TDD 码片速率: 1.28Mbps(WCDMA的1/3) 载频宽度:1.6M Hz 扩频技术:OVSF 调制方式:QPSK,8PSK 编码方式:1/2-1/3的卷积编码,Turbo编码 TD-SCDMA的多址方式 TD-SCDMA的双工方式 TDD的优点 易于使用非对称频段, 无需具有特定双工间隔的成对频段 适应用户业务需求,灵活配置时隙,优化频谱效率 上行和下行使用同个载频,故无线传播是对称的,有利于智能天线技术的实现 无需笨重的射频双工器,小巧的基站,降低成本 低码片速率 1.6MHz带宽 可实现2Mbps的数据业务 低码片速率 频谱利用率高 频率使用灵活 系统设备成本低 关 键 技 术 什么是TD-SCDMA 帧结构 智能天线 联合检测 上行同步 动态信道分配 接力切换 功率控制 软件无线电 总结 帧结构 每帧有两个上/下行转换点 TS0为下行广播时隙 TS1为上行时隙 三个特殊时隙G, DwPTS, UpPTS 其余时隙可根据用户需要进行灵活UL/DL配置 特殊时隙 DwPTS: 用于下行同步和小区初搜: 32用于保护;64用于导频序列;时长75us 32个不同的SYNC-DL码,用于区分不同的基站; UpPTS: 用于建立上行初始同步和随机接入; 160 Chips: 其中128用于SYNC-UL,32用于保护 G 96 Chips保护时隙,时长75us 用于下行到上行转换的保护 业务时隙TS0 业务时隙TS1~TS6 业务时隙结构 每时隙由704 Chips组成,时长675us; 业务和信令数据由两块组成,每个数据块分别由352 Chips组成; 训练序列(Midamble)由144 Chips组成; 16 Chips为保护; 业务时隙训练序列 :Midamble码 业务时隙的L1层控制命令 业务时隙的L1层控制命令 TFCI code word 用于指示信道的传输格式; 分四个部分,位于两个子帧内; 10ms无线帧内的两个(相同时隙的)5ms子帧内的TFCI code word组合起来,才能构成一个完整的TFCI code word; TFCI code word与TFC一一对应 业务时隙的L1层控制命令 TPC symbol 用于上行对下行(或下行对上行)的功率控制; 调整步长是1, 2或3dB(由RRC层指示); 功控频率最高为200Hz,即每5ms子帧发送一次。 SS symbol 用于上行同步(上行同步过程、上行同步保持); 调整步长1/8-1个Chip; 每5ms子帧发送一次,即上行同步频率最大为200Hz。 SS symbol个数与TPC symbol相同。 关 键 技 术 什么是TD-SCDMA 帧结构 智能天线 联合检测 上行同步 动态信道分配 接力切换 功率控制 智能天线的引入 目标 将目标用户的能量最大化 将其他用户的干扰最小化 思想 发展空分技术 静态的固定扇区-动态的天线波束 智能天线的基本原理 以M元直线等距天线阵列为例:(第m个阵元) 空域上入射波距离相差 Δd=m ·Δx · cosθ 时域上入射波相位相差 智能天线的基本原理(续) 空间上距离的差别导致了各个阵元上接收信号相位的不同,经过加权后阵列输出端的信号为 其中,A增益常数,s(t)是复包络信号,wm是阵列的权因子。 智能天线的基本原理(续) 正如正弦波叠加的效果,假设第m个阵元的权因子 智能天线的优点 优点: 减少小区间和小区内干扰 降低多径干扰 降低发射功率 提高接收灵敏度 增加了容量及小区覆盖半径 降低基站成本 增加基站的可靠性 智能天线的结构 关 键 技 术 什么是TD-SCDMA 帧结
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