中興TD-SCDMA關(guān)鍵技術(shù)

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1、第5章接力切換技術(shù)TR-002-C1TD-SCDMA關(guān)鍵技術(shù)課程目標(biāo):l掌握TD-SCDMA各種關(guān)鍵技術(shù)l了解各關(guān)鍵技術(shù)對TD-SCDMA系統(tǒng)的影響參考資料:l《中興通訊TD-SCDMA技術(shù)基礎(chǔ)介紹》31第5章接力切換技術(shù)目錄第1章TDD技術(shù)1第2章智能天線技術(shù)32.1智能天線的作用32.2智能天線的原理42.3智能天線的分類52.4天饋系統(tǒng)實物圖52.5智能天線實現(xiàn)示意圖62.6智能天線算法原理72.7智能天線優(yōu)勢8第3章聯(lián)合檢測技術(shù)113.1聯(lián)合檢測的介紹113.2聯(lián)合檢測的作用113.3聯(lián)合檢測的原理123.4TD-SCDMA如何實現(xiàn)聯(lián)合檢測123.5聯(lián)合檢測算法133.6聯(lián)合檢測回顧1

2、33.6.1聯(lián)合檢測+智能天線(1)133.7關(guān)鍵技術(shù)論證—智能天線+聯(lián)合檢測15第4章動態(tài)信道分配技術(shù)174.1動態(tài)信道分配方法174.2動態(tài)信道分配分類184.3慢速DCA184.4快速DCA之碼資源分配194.5OVSF碼樹194.6信道化碼的特點194.7信道化碼分配策略204.8信道化碼分配示例2131第5章接力切換技術(shù)4.9訓(xùn)練序列碼分配214.10訓(xùn)練序列碼的分配原則214.11信道調(diào)整和整合224.12DCA優(yōu)勢224.13DCA對TD-SCDMA的重要性224.14TD-SCDMA對DCA的考慮23第5章接力切換技術(shù)255.1切換方式255.2接力切換過程275.3接力切換優(yōu)

3、點31第6章功率控制336.1功率控制的作用336.2功率控制分類336.2.1功率控制—開環(huán)336.2.2功率控制—內(nèi)環(huán)(閉環(huán))346.2.3功率控制—內(nèi)環(huán)(外環(huán))346.3功率控制參數(shù)34一、31第5章接力切換技術(shù)第1章TDD技術(shù)&知識點lTDD技術(shù)作用對于數(shù)字移動通信而言,雙向通信可以以頻率或時間分開,前者稱為FDD(頻分雙工),后者稱為TDD(時分雙工)。對于FDD,上下行用不同的頻帶,一般上下行的帶寬是一致的;而對于TDD,上下行用相同的頻帶,在一個頻帶內(nèi)上下行占用的時間可根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)節(jié),并且一般將上下行占用的時間按固定的間隔分為若干個時間段,稱之為時隙。TD-SCDMA系統(tǒng)采用的

4、雙工方式是TDD。TDD技術(shù)相對于FDD方式來說,有如下優(yōu)點:1.易于使用非對稱頻段,無需具有特定雙工間隔的成對頻段。TDD技術(shù)不需要成對的頻譜,可以利用FDD無法利用的不對稱頻譜,結(jié)合TD-SCDMA低碼片速率的特點,在頻譜利用上可以做到“見縫插針”。只要有一個載波的頻段就可以使用,從而能夠靈活地利用現(xiàn)有的頻率資源。目前移動通信系統(tǒng)面臨的一個重大問題就是頻譜資源的極度緊張,在這種條件下,要找到符合要求的對稱頻段非常困難,因此TDD模式在頻率資源緊張的今天受到特別的重視。2.適應(yīng)用戶業(yè)務(wù)需求,靈活配置時隙,優(yōu)化頻譜效率TDD技術(shù)調(diào)整上下行切換點來自適應(yīng)調(diào)整系統(tǒng)資源從而增加系統(tǒng)下行容量,使系統(tǒng)更

5、適于開展不對稱業(yè)務(wù)。3.上行和下行使用同個載頻,故無線傳播是對稱的,有利于智能天線技術(shù)的實現(xiàn),時分雙工TDD技術(shù)是指上下行在相同的頻帶內(nèi)傳輸,也就是說具有上下行信道的互易性,即上下行信道的傳播特性一致。因此可以利用通過上行信道估計的信道參數(shù),使智能天線技術(shù)、聯(lián)合檢測技術(shù)更容易實現(xiàn)。通過上行信道估計參數(shù)用于下行波束賦形,有利于智能天線技術(shù)的實現(xiàn)。通過信道估計得出系統(tǒng)矩陣An,用于聯(lián)合檢測區(qū)分不同用戶的干擾。4.無需笨重的射頻雙工器,小巧的基站,降低成本由于TDD技術(shù)上下行的頻帶相同,無需進(jìn)行收發(fā)隔離,可以使用單片IC實現(xiàn)收發(fā)信機(jī),降低了系統(tǒng)成本。第2章31第5章接力切換技術(shù)第1章智能天線技術(shù)&知

6、識點l智能天線作用l智能天線原理1.1智能天線的作用智能天線的基本思想是:天線以多個高增益窄波束動態(tài)地跟蹤多個期望用戶,接收模式下,來自窄波束之外的信號被抑制,發(fā)射模式下,能使期望用戶接收的信號功率最大,同時使窄波束照射范圍以外的非期望用戶受到的干擾最小智能天線技術(shù)的核心是自適應(yīng)天線波束賦形技術(shù)。自適應(yīng)天線波束賦形技術(shù)在上世紀(jì)60年代開始發(fā)展,其研究對象是雷達(dá)天線陣,為提高雷達(dá)的性能和電子對抗的能力。90年代中期,各國開始考慮將智能天線技術(shù)應(yīng)用于無線通信系統(tǒng)。美國Arraycom公司在時分多址的PHS系統(tǒng)中實現(xiàn)了智能天線;1997年,由我國信息產(chǎn)業(yè)部電信科學(xué)技術(shù)研究院控股的北京信威通信技術(shù)公司

7、開發(fā)成功了使用智能天線技術(shù)的SCDMA無線用戶環(huán)路系統(tǒng)。另外,在國內(nèi)外也開始有眾多大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)廣泛地開展對智能天線的波束賦形算法和實現(xiàn)方案的研究。1998年我國向國際電聯(lián)提交的TD-SCDMARTT建議就是第一次提出以智能天線為核心技術(shù)的CDMA通信系統(tǒng)。在移動通信發(fā)展的早期,運營商為節(jié)約投資,總是希望用盡可能少的基站覆蓋盡可能大的區(qū)域。這就意味著用戶的信號在到達(dá)基站收發(fā)信設(shè)備前可能經(jīng)歷了較長的

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