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文檔簡介
CDMA原理無線傳輸技術和CDMA原理
CDMA無線資源管理原理
不同體制的3G技術3G無線接入網絡形態CDMA原理無線傳輸技術和CDMA原理
CDMA無線資源管理原理
不同體制的3G技術
3G無線接入網絡形態無線傳輸技術和CDMA原理無線傳輸環境無線傳輸技術和多址技術
CDMA原理和RAKE接收技術分集技術智能天線技術多用戶檢測技術無線傳輸環境無線傳輸技術和多址技術
CDMA原理和RAKE接收技術分集技術智能天線技術多用戶檢測技術衰落發射數據接收數據移動信道的多徑特征電磁傳播-反射、散射和繞射無線環境中的信號衰減分成三部分:幅度衰減較大的路徑損耗伴隨中等幅度衰減的具有對數正態分布特性的慢變化成分-大尺度變化衰減幅度較小的快變化成分-小尺度衰落兩類典型小尺度衰落包絡分布的描述方法瑞利分布(非視距傳播)萊斯分布(視距傳播)移動信道的表征時延表征平均時延(均值)時延拓展(標準差),信道相關帶寬=1/時延拓展頻譜多普勒擴展,運動引起信道變化(快、慢衰落),信道相干時間=1/多普勒頻率多徑特性(信道帶寬),平坦衰落和頻率選擇性衰落寬帶碼分多址是頻率選擇性慢衰落信道測試信道的方法衰落的概率分布電平通過率-衰落快慢,信道衰落的深度衰落持續時間(交織深度)無線通信中的幾個概念和區別多址技術時分多址,頻分多址和碼分多址雙工技術時分雙工與頻分雙工窄帶系統與寬帶系統單個信道的帶寬與所期望信道的相干帶寬一致一個信道的發射帶寬大于這個信道的相干帶寬寬帶系統通常能夠帶來頻率分集的優勢頻分多址(FDMA)FDMA信道每次只能傳遞一個電話如果一個FDMA信道沒有使用,并且處于空閑狀態,它不能被其他用戶使用以增加共享容量在分配成語音信道后,基站和移動臺就會同時地連續不斷地發射FDMA通常是窄帶系統符號時間比平均時延擴展大很多,故平均時延擴展造成的符號間干擾低,無需均衡FDMA比TDMA簡單,同步和組幀比特少,系統開銷小FDMA需要精確的RF濾波器,需要雙工器(單天線)非線性效應:許多信道共享一個天線,功率放大器的非線性會產生交調頻率(IM),產生額外的RF輻射時分多址(TDMA)多個用戶共享一個載波頻率,分享不同時隙TDMA系統的數據傳遞是不連續的,是分組發射,可以關閉不連續發送,可以利用空閑時隙監聽其他基站,實現切換處理即使使用FDD也無需雙工器需要自適應均衡;需要保護時隙分組發射需要額外的系統開銷,如保護數據同步按照不同的用戶提供不同的帶寬TDMA的效率是指發射的數據中信息所占的百分比功率控制頻率為2Hz或更低質量控制通過頻率規劃來實現多址技術圖示頻率時間TDMA時間頻率FDMA頻率時間碼字CDMA傳統多址技術碼分多址技術混合擴頻技術(HSST)混合FDMA/CDMA(FCDMA),優點是無需連續帶寬,如MC-CDMA在cdma2000中采用混合直擴/跳頻多址(DS/FHMA),避免遠近效應,不適用軟切換(Bluetooth采用)時分CDMA(TCDMA),在每一小區內僅分配給一個用戶一個特定的時隙,避免遠近效應時分跳頻(TDFH),在一個新的TDMA幀開始時跳到一個新的頻率,GSM各種多址的不同接收方式頻分多址,符號持續時間長,無符號間干擾,直接判決時分多址,有符號間干擾,無法區分多徑,用濾波器進行符號間均衡自適應均衡器,系數可以調整每個時隙有導頻用以訓練系數直擴碼分多址寬帶系統,可以區分多徑多徑接收機(RAKE),多徑分集無線傳輸技術和CDMA原理無線傳輸環境無線傳輸技術和多址技術
CDMA原理和RAKE接收技術分集技術智能天線技術多用戶檢測技術智能天線智能天線技術提高系統覆蓋范圍,降低發射功率智能天線的小區配置全向小區三扇區小區智能天線小區無線傳輸技術和CDMA原理
CDMA無線資源管理原理
不同體制的3G技術
3G無線接入網絡形態CDMA原理無線資源管理目的CDMA是自干擾系統,提高單個用戶的發射功率能改善其服務質量,但對其他用戶的干擾也相應增加!如何才能優化網絡,為最多的用戶提供所需的服務質量?只有采用先進的無線資源管理
才能發揮CDMA系統的卓越性能!無線資源管理策略的主要內容功率控制負載控制AMR控制小區切換信道分配前向功率控制小區發射功率上報功率控制比特手機發射信號功率控制命令反向功率控制克服遠近效應和多徑衰落減小多址干擾,保證網絡容量延長電池使用時間功率控制功率控制效果決定了DS-CDMA系統的容量;多址干擾-遠近效應功率控制的目標:所有的信號到達基站的功率相同(上行);減少對其他基站的干擾(下行)功率控制可以補償衰落有三種功率控制原理:開環、閉環和外環開環:從信道中測量干擾條件,并調整發射功率,以達到期望的誤幀率(誤塊率)閉環:測量信噪比,并向移動臺發送指令調整它的發射功率外環:測量誤幀率(誤塊率),調整目標信噪比AMR語音編解碼64Kbpsμ律PCM語音編碼轉化為AMR編碼降低UE功耗,減少干擾TrFO(TranscoderFreeOperation),提高網絡傳輸效率和語音質量AMR編解碼協商MSNode-BRNCCNAMRSpeechCodecAMRSpeechCodecAMR模式控制UuIubIu下行AMR模式命令符合AMR模式的下行語音數據上行AMR模式命令符合AMR模式的上行語音數據切換類型不同基站NodeB間切換不同RNC間切換軟切換:
同基站不同扇區間切換
更軟切換:
異頻切換不同系統間切換
硬切換:WCDMA系統支持多種切換技術切換過程和效果當鄰近小區的強度超過本小區信號強度一個給定的門限時,移動臺執行切換,-硬切換(FDMA、TDMA)CDMA系統小區的頻率一致,軟切換時,移動臺同時與多個基站相連接軟切換是為了降低對其他小區的干擾,并通過宏分集來改善性能當鄰近小區的信號強度超過一個門限,但仍然低于當前小區基站的強度時,則進入軟切換狀態在上行鏈路,二個或多個基站可以接收同樣的信號,在下行鏈路移動臺可以相干地合并來自不同基站的信號,即宏分集由于新基站發射額外的信號給移動臺,而由于RAKE的Finger數目有限,移動臺不能合并所有的能量。在下行鏈路,軟切換增加了對系統的干擾軟切換的增益決定于宏分集增益和由于增加的干擾引起的性能損失軟切換上行軟切換在RNC中進行多徑合并;上行更軟切換在NodeB中進行多徑合并;下行的軟切換都在UE中合并移動臺合并功率各自小區的接收能量軟切換/更軟切換改善話音質量;控制手機干擾
降低掉話率;提高容量與覆蓋范圍ABCABCABCABCABCABC直接重試容量充裕小區容量非飽和小區減少呼損,合理分布用戶負載充分利用網絡資源充分滿足用戶動態調整帶寬需求RNS遷移RNS遷移能夠:有效減少Iur接口的流量增強
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