TD-SCDMA网络与协议.ppt
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1、Page 1,TD-SCDMA网络与协议,1.TD-SCDMA技术基础,3.关键技术在组网中的应用,2.组网方式,4.网规和网优,6.标准的演进&总结,5.TD-HSDPA,Page 2,提纲,TD-SCDMA技术基础无线网络结构无线接口技术物理层过程 小区搜索 随机接入 上行同步控制,Page 3,UTRAN结构,RNS:无线网络子系统 RNC:无线网络控制器,Node B,Node B,Node B,Node B,RNC,RNC,Iub,Iub,Iub,Iub,Iu,Iu,Core Network(CN),RNS,RNS,Iur,UE,Uu,Page 4,显示了UTRAN的体系结构。UTR
2、AN是由无线网络子系统组成,RNS通过Iu接口与核心网相连。一个RNS是由一个无线网络控制器和一个或多个Node B组成。Node B通过Iub接口与RNC相连。Node B可以支持FDD模式,TDD模式或双模操作。在UTRAN内部,RNC之间是通过Iur接口互连。RNC的分类;CRNC:管理Node B,具有准入和拥塞功能Iur接口的主要功能:1、Traffic management of Common Transport Channels:-Preparation of Common Transport Channel resources;(与Cell_FACH/Cell_PCH/URA_
3、PCH状态下UE在RNC间移动,维持公共传输信道的移动性相关,具体方案又有DSCR、建立Iur接口上的公共城市信道承载、SRNS重定位等不同方案)-Paging2.Traffic Management of Dedicated Transport Channels:-Radio Link Setup/Addition/Deletion;(与RNC间软切换相关)-Measurement Reporting,Page 5,Uu接口协议层结构,Layer 2MACRLCBMCPDCPLayer 3 and RLCC-PlaneU-PlaneC-PlaneRRCMMCCetc.,Page 6,无线接口
4、分成三层物理层数据链路层媒体访问控制子层(MAC)无线链路控制子层(RLC)分组数据会聚协议子层(PDCP)广播/多播控制子层(BMC)网络层无线资源控制子层(RRC)移动性管理、呼叫控制、会话管理、补充业务等等(NAS),Page 7,UTRAN信道,物理信道由频率、无线帧、时隙、码确定 传输信道定义数据如何传输 逻辑信道定义传输什么数据,Page 8,物理信道:由频率、无线帧、时隙、码确定。在UTRAN中提到了三种信道结构。物理层使用的信道,我们称之为物理信道。物理层和MAC层之间用于数据传输的信道,称之为传输信道。MAC层和RLC层之间用于数据传输的信道,称之为逻辑信道。共享信道控制信道
5、(SHCCH)MAC 层提供的服务:数据传送、无线资源与MAC参数的重新分配、测量报告给RNC(如流量、质量)逻辑信道:分控制信道、业务信道两类,Page 9,传输信道到物理信道的映射,Page 10,TD-SCDMA资源,用户被分配:频率无线帧 时隙 码字,物理信道是一个突发burst,在分配到的无线帧中的特定时隙发射。一个物理信道由频率、无线帧、时隙、信道化码的分配来定义。,Page 11,多址方式与双工方式,TDD(时分双工)方式 直接序列扩频码分多址(DS-CDMA)扩频带宽约1.6MHz上行、下行的扩频因子都在1到16之间。DL:SF16,多个并行的物理信道可支持更高速率;或SF1单
6、码传输UL:SF可以取1,2,4,8或16;对于多码传输,UE在每个时隙最多可以同时使用两个物理信道 多址方式综合利用了FDMA、TDMA、CDMA不同方式,因此,经常将TD-SCDMA的接入模式表示为:FDMA/TDMA/CDMA,Page 12,帧结构,无线帧,无线子帧,无线子帧,TS0,TS1,TS6,TS5,TS4,TS3,TS2,DwPTS,GP,UpPTS,5ms,5ms,10ms,Data 1,Data 2,Midamble,G,352 chips,352 chips,144 chips,16 chips,码片速率:1.28 Mcps频宽:1.6 MHz调制方式:QPSK/8PS
7、K双工方式:TDD多址方式:FDMA/TDMA/CDMA,下行,上行,上/下行,保护间隔,第一转换点位于GP,第二转换点位于TSi结束点,i=1,Page 13,一个TDMA帧的长度为10ms,分成两个5ms子帧,每10ms帧长内的2个子帧的结构完全相同 每个子帧中有7个常规时隙(业务时隙)和3个特殊时隙。时隙用于在时域上区分不同用户信号,具有TDMA特性。每个业务时隙的长度是864个码片的持续时间。时隙0总是分配给下行链路,而时隙1总是分配给上行链路每个5ms的子帧中,有两个转换点(下行到上行和上行到下行)一个突发由两个数据块、训练序列(Midamble)部分和一个保护间隔GP组成。一个突发
8、的持续时间就是一个时隙。突发的数据部分由信道化码和扰码共同扩频。同一小区同一时隙上的不同用户所采用的Midamble码由同一个基本Midamble码经循环移位后而产生 TFCI总是在每个CCTrCH的无线帧的第一个时隙出现。如果一个时隙包含TFCI信息,它总是按高层分配信息的顺序采用该时隙的最小的物理信道序号的物理信道进行发送。对每一个所分配的时隙是否承载TFCI信息也由高层分别告知(如Uu口RRC conn setup,RB setup,Iub接口RL Setup、RL重配)TPC信息在每一个5ms子帧里发送一次。对每个分配的时隙,其是否承载TPC信息由高层信令分别通知。对一个用户,TCP可
9、在时隙的一个物理信道上发送,也可在这个用户该时隙上的多个物理信道上发送SS被用于每M子帧命令定时调整(k/8)Tc,Tc是码片间隔。k和M由网络信令通知。SS作为L1信号,每5ms发射一次。对TPC、SS:有确定的关系来确定DL发送的TPC、SS符号是控制UL哪个时隙的。属于同一用户,在同一时隙上同一CCTrch上的多个信道化码有相同的TPC指令。属于同一用户,在同一时隙上的多个信道化码有相同的SS指令。,Page 14,TD-SCDMA常规时隙,Data:数据部分,用于承载用户/信令数据Midamble:训练序列,用于信道估计、功率电平测量TFCI:传输格式组合指示,指示传输格式组合方式SS
10、:同步偏移,同步调整指令TPC:发射功率控制,发射功率调整指令GP:保护间隔,发射机关闭时延保护,每时隙可同时承载16个SF=16的码道,Page 15,TD-SCDMA特殊时隙,下行,上行,保护间隔,DwPTS:下行导频时隙。下行同步与小区搜索,75sMain GP:上/下行保护间隔,75sUpPTS:上行导频时隙。上行同步、随机接入,125s,SYNC_DL:下行同步码SYNC_UL:上行同步码,DwPTS:下行导频时隙,96码片持续时间UpPTS:上行导频时隙,160码片持续时间GP:TDD的主要保护间隔,96码片持续时间(75us),Page 16,物理信道,专用物理信道(DPCH)下
11、行物理信道采用的扩频因子为16,也可以采用SF=1的单码道传输 上行物理信道的扩频因子可以从116之间选择 公共物理信道 主公共控制物理信道(P-CCPCH)辅助公共控制物理信道(S-CCPCH)快速物理接入信道(FPACH)物理随机接入信道(PRACH)同步信道(DwPCH,UpPCH)物理上行共享信道(PUSCH)物理下行共享信道(PDSCH)寻呼指示信道(PICH)高速物理下行共享信道(HS-PDSCH)HS-DSCH共享控制信道(HS-SCCH)HS-DSCH共享信息信道(HS-SICH),Page 17,PCH和FACH可以映射到一个或多个辅助公共控制物理信道(S-CCPCH),这种
12、方法可使PCH和FACH的数量可以满足不同的需要。S-CCPCH所使用的码和时隙在BCH广播,扩频因子:16寻呼指示信道(PICH)是一个用来承载寻呼指示的物理信道 RACH映射到一个或多个上行物理随机接入信道,扩频因子为4,8或16,PRACH使用了功率控制和上行同步,Page 18,快速物理接入信道(FPACH),Node B使用快速物理接入信道(FPACH)在一个突发内承载对一个检测到的签名的确认,以及对UE的有关时间和功率电平调整的指示 FPACH只使用扩频因子是16的一个资源单元,因此它的突发是由44个符号组成。扩频码(扩频因子:16),训练序列和时隙位置由网络设置并且在广播信道上给
13、出。,Page 19,FPACH对UE发送的UpPTS的响应,用于建立上行同步签名(Signature,即SYNC-UL码)参考号:3比特编码范围从0到7,表示小区第一个到第8个Signature,包含确认的签名的编号。相对子帧号:0到3,比特序列(0 0)代表一个子帧区别;;比特序列(1 1)代表4个子帧区别,指示相对于确认的签名被检测到的那个子帧,当前(发送FPACH的)这个子帧的编号:indicates the current sub-frame number with respect to the sub-frame at which the acknowledged signatur
14、e has been detected UpPCHpos:11比特与保留位的前两比特一起表示UpPCH 的接收起始位置,值的范围是0-8191(*1/8)。间接指示用户设备向网络传输后续信息时需要对时间进行的调整,即用于UE确定PRACH 的发送定时TTX-PRACH=TRX-PRACH(UpPCHADV+UpPCHPOS 8*16 TC)往返时间 RTT定义为:RTT=UpPCHADV+UpPCHPOS 8*16 TC UpPCHPOS=UpPCHRxpath UpPCHTS,其中UpPCHRxpath:Node B在上行同步过程中要使用的SYNC-UL 的接收时间。UpPCHTS:依照No
15、de B 内部时间,为UpPCH起始位置前128chip结束时间。RACH 信息的发送电平命令:即PRXPRACH,des,用于UE发送PRACH时做开环功率控制,PPRACH=LPCCPCH+PRXPRACHdes+(iUpPCH-1)*Pwrramp 简单说,签名参考号、相对子帧号确定FPACH上是发送给哪个UE的确认。UpPCHPOS、发送电平命令分别对PRACH上行开环同步控制、功率控制。,Page 20,同步信道(DwPCH,UpPCH),专用物理同步信道DwPCH用于下行同步,UpPCH用于上行同步DwPCH在每个子帧中以高层信令给出的恒定功率电平,提供全小区覆盖的天线赋形发送(广
16、播波束)。DwPCH中的SYNC-DL码和UpPCH中的SYNC-UL不加扰系统有32个不同的基本SYNC-DL码(长64chip)系统有256个不同的基本SYNC-UL码(长128chip),DwPCH(DwPTS)的突发结构,UpPCH(UpPTS)的突发结构,Page 21,TD-SCDMA系统码分配,SYNC DL序列、SYNC UL序列及扰码和Midamble码之间的关系,Page 22,码字,扰码长度为16Chip复值,实、虚交替小区特定,区分不同的小区系统共有128个扰码Midamble码(训练序列)系统共有128个基本Midamble(长128Chip)数据突发中使用的为长度1
17、44Chip的Midamble码(由基本Midamble循环移位生成)扰码和长度为144码片的Midamble码来区分不同的UE。,SYNC-UL 长128chip 复值,实、虚交替 系统共有256个,SYNC-DL 长64chip 复值,实、虚交替 系统共有32个,Page 23,提纲,TD-SCDMA技术基础无线网络结构无线接口技术物理层过程 小区搜索 随机接入 上行同步控制,Page 24,小区搜索过程,步骤 1:搜索DwPTS UE利用SYNC-DL(在 DwPTS中)获得与一个小区的DwPTS同步。这一步典型地是通过一个或多个匹配滤波器(或任何类似的装置)与接收到的从PN序列集中选出
18、来的SYNC-DL进行匹配实现。在这一过程中,UE需要识别使用的是可以使用的32个SYNC-DL序列中的哪一个。步骤 2:扰码和基本Midamble码识别 UE接收到P-CCPCH上的Midamble码。DwPTS紧随在P-CCPCH之后。每个SYNC_DL对应一组4个不同的基本Midamble码。基本Midamble码的序号除以4就是SYNC_DL码的序号。SYNC-DL和P-CCPCH 的基本Midamble码组一一对应。UE可以采用试探和出错技术确定要使用的基本Midamble码。每个基本Midamble码与一个扰码相对应,由此也就知道了小区所用的扰码。根据搜索结果,UE可以进行下一步或
19、返回到步骤1。,Page 25,小区搜索过程(续),步骤3:控制复帧同步 UE搜索P-CCPCH里的BCH的复帧的MIB(主信息块)。比较DwPTS与P-CCPCH Midamble的相对相位来确定P-CCPCH的位置。SYNC-DL的四个连续相位用于指出P-CCPCH在接下来的四个子帧中是否存在步骤 4:读取BCH 搜索到的小区的一个或多个BCH上的(全部)广播信息被读取。根据读取的结果,UE可以回到前面的几步或完成初始小区搜索。,Page 26,随机接入过程,UE:开环功率控制和开环同步控制,发射UpPCH,等待Node B回答Node B:控制UE的发射功率和时延,获得UE接入请求系统:
20、鉴权和分配码道,Page 27,上行同步,TD-SCDMA是一个上行同步系统,基本原理同一时隙不同用户的信号同步到达基站接收机充分利用信道化码间的正交性优势最大限度的克服MAI,Page 28,定时提前(Timing Advance),TADV=TRX-TTX TRX:依照某个下行时隙的接收计算得到的UE 某个上行时隙的开始时间 TTX:同一上行时隙的UE开始发送时间,UE 可以基于利用接收的P-CCPCH 和/或DwPCH 功率得到的路径损耗估计传播延迟t,Page 29,上行同步的不同阶段,上行同步准备UE开机之后,必须首先与小区建立下行同步。只有在建立下行同步之后,它才能开始建立上行同步
21、上行同步建立上行同步维护,Page 30,上行同步的建立(1),在随机接入过程中完成,涉及UpPCH 和FPACH。上行链路的首次发射在UpPTS这个特殊时隙或系统指定的其它上行接入位置进行。UpPCH 发送时间的设置可依据P-CCPCH和/或DwPCH的接收功率电平设置(开环上行同步控制)。,Page 31,上行同步的建立(2),在搜索窗内检测到SYNC-UL序列后,Node B估计出时间,然后通过FPACH发送调整信息答复UE,使UE在下次发送时调整发送时间。发送过PRACH之后,上行同步建立。,Page 32,上行同步的维护(1),通过发送相对下行链路接收时间的上行链路提前时间来维护。上
22、行同步的维持可以利用每个上行突发中的Midamble序列。在每个上行时隙中每个UE 的Midamble不同。Node B 可以通过计算同一时隙中每个UE的信道冲激响应估计时间。之后,在下一个可用的下行时隙中,Node B 发送同步偏移(SS)命令使UE 能够适当地调整其Tx 时间。,Page 33,上行同步的维护(2),UE调整发送定时频率:M 个子帧,M取(1.8)即“Uplink synchronisation frequency”步长:k/8chip,k取(1.8)即“Uplink synchronisation step size”执行调整时间:,SFN:对子帧计数得到的系统帧号,SF
23、N=SFN div 2,Page 34,开环、闭环上行同步,开环上行同步控制用于UpPCH UE 可基于利用接收的P-CCPCH 和/或DwPCH 功率得到的路径损失估计传播延迟tp,开环决定上行UpPCH的发送时间上行同步建立过程即包括了开环控制闭环上行同步控制上行同步建立后,Node B 和UE开始进入闭环上行同步控制程序 使用下行DPCH 符号(SS 命令),Node B来控制UE调整上行发送时间上行同步的维持即为闭环过程,Page 35,TD-SCDMA技术特点,时分双工(TDD)FDMA/TDMA/CDMA上行同步特殊时隙UpPTS/物理信道UpPCH物理层同步过程支持智能天线联合检
24、测动态信道分配,Page 36,TD-SCDMA网络与协议,1.TD-SCDMA技术基础,3.关键技术在组网中的应用,2.组网方式,4.网规和网优,6.标准的演进&总结,5.TD-HSDPA,Page 37,无线系统扩容方式,扩容,增加站点调整覆盖会引起连锁反应,增加载频保持原有站点覆盖不变,通过增加载频对TD-SCDMA无线进行扩容是较好的方式,Page 38,TD-SCDMA系统的多载频组网,每个小区对应一个绝对频点号,1,TS0和特殊时隙在每个载频上分别发射,3,单个扇区配置多个载频后,每个载频对应一个逻辑小区,2,原有标准(纳入3GPP R4的TD-SCDMA 无线传输技术)没有考虑多
25、载频特性,Page 39,多载频组网对终端的影响,小区搜索困难,受到相同基站的相邻小区的DwPTS干扰受相邻基站的各个小区的DwPTS的干扰导致DwPTS的干扰增加,切换困难,系统效率低,终端测量复杂,随着基站载频数目的增加,终端测量到有差不多相同的信号电平邻近小区的个数大大增加在目前标准中,终端只测量6个最强的小区,而多载频组网会使最强小区数量大大增加,多个最强小区导致切换判决困难,有很大可能出现乒乓切换导致系统效率降低,Page 40,TD-SCDMA系统引入N频点技术,CCSA TD-SCDMA行业标准中引入N频点小区的概念,即一个小区可配置多个载频,1,承载P-CCPCH的载频称为主载
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