TD技术交流.ppt
《TD技术交流.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《TD技术交流.ppt(91页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、TD-SCDMA系统概念,TD-SCDMA(Time Division-Synchronization Code Division Multiple Access)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等技术优势于一体、系统容量大、频谱利用率高、抗干扰能力强的移动通信技术,采用了智能天线、联合检测、同步CDMA、多时隙、可变扩频系统、自适应功率调整等技术,TD-SCDMA多址方式,TD-SCDMA多址方式,时分多址 在时间轴上,上行和下行分开,实
2、现了TDD模式频分多址 TDD模式反映在频率上,是上行下行共用一个频点,节省了带宽。在频率轴上,不同频点的载波可以共存码分多址 每个频点的每个时隙可以容纳16个码道空分多址 通过使用智能天线技术,针对不同的用户使用不同的赋形波束覆盖。智能天线由于采用了波束赋形技术,可以有效的降低干扰,提高系统的容量,TD-SCDMA中的智能天线技术,原理:利用多根发送天线发送相同的数据流,并且根据用户的具体来波方向进行加权,利用波束赋形为特定用户提供定向的波束,降低多址干扰作用:不使用智能天线:能量分布于整个小区内所有小区内的移动终端均相互干扰,此干扰是CDMA容量限制的主要原因 使用智能天线:能量仅指向小区
3、内处于激活状态的移动终端正在通信的移动终端在整个小区内处于受跟踪状态,联合检测的作用,降低符号间干扰(ISI)与多址干扰(MAI)提高系统容量 降低功控要求 削弱远近效应,TD-SCDMA中的联合检测技术,TD-SCDMA中的联合检测技术,e是接收的数据序列,A是系统矩阵,由扩频码C和信道冲激响应h决定,冲激响应h根据接收到的训练序列信号和已知的训练序列就可以估算出(训练序列就是TD-SCDMA系统在帧结构中设置的用来进行信道估计的训练midamble序列),d是发射的数据符号序列,n是噪声。联合检测的目的就是根据上式中的和估计出用户发送的原始信号d。而扩频码也是已知的,那么我们就可以达到估计
4、用户原始信号d的目的,TD-SCDMA的物理信道的信号格式,所有的物理信道都采用四层结构:系统帧号、无线帧、子帧和时隙/码,TD-SCDMA物理信道的无线帧结构,一个TD-SCDMA帧长度为10ms,分为2个结构完全相同的子帧,每个子帧的时长是5ms。主要是考虑到智能天线的运用(智能天线每隔5ms进行一次波束赋形)。每个5ms的子帧包含7个常规时隙(TS0TS6),3个特殊时隙(DwPTS,GP,UpPTS)。,物理信道帧结构,TS0固定用作下行时隙,发送系统广播等公共信息。TS1固定用作上行时隙。根据系统需要,其他常规时隙可灵活配置成上行或下行以实现不对称业务传输,上下行转换由一个转换点分开
5、,目前可将时隙配置为3:3;2:4;1:5。,上下行转换点的调整,上下行时隙配置为3:3和2:4的无线帧示意图,时隙划分不一致时的交叉时隙干扰,TD-SCDMA常规时隙突发(burst)结构,突发由864码片组成,时长675us;包括两个数据块、一个midamble码(训练序列)和一个保护间隔组成。数据块长度分别为352chip,两个数据块的总长度为704chip,所包含的符号数与扩频因子有关;midamble码长为144chip;保护间隔长为16chip。,突发结构中的midamble码(训练序列),TD-SCDMA系统中,基本midamble码长度为128chip,个数为128个,分成32
6、组,每组4个。用于进行信道估计、测量,如上行同步的保持以及功率测量等。在同一小区内,同一时隙内的不同用户所采用的midamble码由一个基本的midamble码经循环移位后而产生。传输时midamble码不进行基带处理和扩频,直接与经基带处理和扩频的数据一起发送,在信道解码时用作信道估计。,TD-SCDMA突发结构中的控制信令,TD-SCDMA 系统中的突发结构提供了传送 L1 控制信令的可能这里提到的 L1控制信令包括TFCI(传输格式合成指示),TPC,SSL1 控制信令在相应物理信道的数据部分发送,即 L1 控制信令和数据比特具有相同的扩频操作对于每个用户,TFCI信息将在每 10ms无
7、线帧里发送一次。编码后的 TFCI符号在子帧内数据块内都是均匀分布的。TFCI的发送是由高层信令配置的 对于每个用户,TPC信息在每 5ms子帧里发送一次,这使得 TD-SCDMA系统可以进行快功率控制。对于每个用户,SS信息在每 5ms子帧里发送一次,上行导频时隙UpPTS,用于建立上行初始同步与随机接入,以及越区切换时邻近小区测量;由160个码片组成,其中128个用于SYNC-UP,32个用于保护,时长125us;256种不同的SYNC-UP码,分为32个码组,以对应32个SYNC-DL码,每组有8个不同的SYNC-UP码,即每个基站对应8个确定的SYNC-UP码。,下行导频时隙DwPTS
8、,用于下行同步与小区初搜;由96个码片组成,其中64个用于导频序列,32个用于保护,时长75us;32个不同的SYNC-DL码,以区分不同的基站;全向发送,不进行波束赋形。,保护时隙GP,由96个码片组成,时长75us用于上行到下行转换的保护在小区搜索时,确保DwPTS的可靠接收,防止干扰UL工作在随机接入时,确保UpPTS可以提前发射,防止干扰DL工作确定基站的覆盖半径。,保护时隙GP与覆盖半径的关系,Node B在DwPTS发送的下行同步码在下行链路传播,经过一段时延后被手机接收.在UE进行初始上行同步时,为了让Node B在规定的时间准时接收到UE在UPPTS发送的上行同步码,UE必须提
9、前一段时间发送.因为TD-SCDMA是时分双工的,上下行都工作在同一频率,所以在同一时刻,UE只能接收或只能发射,所以信号在Node B与UE之间的双向时延275us(GP的时长为75us),即信号在Node B和UE之间的传播时延75/2 us.这样,Node B所支持的最大覆盖半径为(75/2 us)*(3*108 m/s)=11.25km.,TD-SCDMA信道模式,逻辑信道 直接承载用户业务,分为控制信道和业务信道,分别承载控制平面业务和用户平面业务传输信道 物理层与L2的接口,是物理层对MAC层提供的服务。分为专用信道和公共信道,分别传输针对一个用户的专用信息和针对所有用户的公共信息
10、物理信道 各种信息在无线接口传输时的最终体现形式,每一种使用特定的载波频率,码(扩频码和扰码)以及载波相对相位都可理解为一类特定信道,逻辑信道及其分类,MAC层通过逻辑信道为高层提供服务。逻辑信道的类型是根据MAC提供不同类型的数据传输业务而定义的。逻辑信道通常划分为两类:即用来传输控制平面信息的控制信道,和传输用户平面信息的业务信道。控制信道 BCCH:广播系统控制信息的下行链路信道;PCCH:传输寻呼信息的下行链路信道;CCCH:在网络和终端之间发送控制信息的双向信道,它总是映射到FACH/RACH上;DCCH:在网络和终端之间传送专用控制信息的点对点的双向信道,该信道在UE建立RRC连接
11、建立过程期间建立;SHCCH:网络和终端之间传输控制信息的双向信道,用来对上行/下行共享信道进行控制。业务信道 CTCH:用来向全部或部分UE传输用户信息的点对多点信道;DTCH:专门用于一个UE传输自身用户信息的点对点双向信道。,传输信道分类(一),专用传输信道 仅有一种专用传输信道DCH,可用于上/下行链路作为承载网络和特定 UE 之间的用户信息或控制信息。公共传输信道 公共传输信道有 6 类:BCH、PCH、FACH、RACH、USCH和 DSCH。其主要特性如下:1)广播信道(BCH)广播信道是下行传输信道,用于广播系统和小区的特有信息。2)寻呼信道(PCH)寻呼信道是下行传输信道,当
12、系统不知道移动台所在的小区时,用于发送给移动台的控制信息 3)前向接入信道(FACH)前向接入信道(FACH)是下行传输信道,当系统知道移动台所在的小区时,用于发送给移动台的控制信息。FACH也可以承载一些短的用户信息数据包,传输信道分类(二),4)随机接入信道(RACH)随机接入信道是上行传输信道,用于承载来自移动台的控制信息。RACH 也可以承载一些短的用户信息数据包 5)上行共享信道(USCH)上行共享信道(USCH)是几个 UE共享的上行传输信道,用于承载专用控制数据或业务数据 6)下行共享信道(DSCH)下行共享信道(DSCH)是几个 UE 共享的下行传输信道,用于承载专用控制数据或
13、业务数据,物理信道及分类,物理信道根据其承载的信息不同被分成了不同的类别,有的物理信道用于承载传输信道的数据,而有些物理信道仅用于承载物理层自身的信息物理信道分为专用物理信道和公共物理信道两大类;专用物理信道(DPCH):DCH映射到专用物理信道 DPCH。专用物理信道采用前面介绍的突发结构,由于支持上下行数据传输,下行通常采用智能天线进行波束赋形。公共物理信道(CPCH):1)主公共控制物理信道(P-CCPCH)2)辅助公共控制物理信道(S-CCPCH)3)物理随机接入信道(PRACH)4)快速物理接入信道(FPACH)5)物理上行共享信道(PUSCH)6)物理下行共享信道(PDSCH)7)
14、寻呼指示信道(PICH),传输信道到物理信道的映射,专用物理信道(DPCH),专用传输信道DCH的数据由专用物理信道 DPCH承载,DPCH所使用的码和时隙等配置信息通过信令消息配置给UE专用物理信道可位于频带内任意时隙和任意码道,一个UE可以在同一时刻配置多条DPCH,下行采用的扩频因子为16和1,上行的扩频因子可以从116间选择;DPCH支持TPC,SS,以及TFCI所有物理层信令;由于支持上下行数据传输,下行通常采用智能天线进行波束赋形,主公共控制物理信道(P-CCPCH),传输信道 BCH的数据由 P-CCPCH承载,提供全小区覆盖模式下的系统信息广播,UE通过解码该信道数据来获取小区
15、系统信息TD-SCDMA 中,P-CCPCH的位置(时隙/码)是固定的(Ts0)。P-CCPCH 采用固定扩频因子SF=16,总是采用 TS0 的码道1和码道2来承载BCH数据(P-CCPCH 1和P-CCPCH 2)P-CCPCH 单向下行信道,需要覆盖整个区域,不进行波束赋形.P-CCPCH 不支持 TFCI,SS,以及TPC对P-CCPCH信道的测量是UE物理层测量的重要部分,辅助公共控制物理信道(S-CCPCH),S-CCPCH用于承载传输信道PCH和 FACH的数据,所使用的时隙和码道等配置信息在小区中广播可以映射到一个或多个辅助公共控制S-CCPCH为单向下行信道,使用固定扩频因子
16、 SF=16,可以支持采用 TFCI,但不使用TPC和SS;S-CCPCH也使用2个码道(S-CCPCH 1 和S-CCPCH 2)来构成一个S-CCPCH信道对S-CCPCH可位于任意一个下行时隙,物理随机接入信道(PRACH),PRACH承载传输信道RACH的数据,其配置(使用的时隙和码道)通过小区系统信息广播PRACH可以采用扩频因子 SF=16,SF=8 或 SF=4,对于不同的扩频因子,其信道结构参数也相应变化:SF=16,持续时间为4个子帧(20ms),SF=8,持续时间为2个子帧(10ms),SF=4,持续时间为1个子帧(5ms)PRACH为单向上行信道,可位于任一上行时隙小区中
17、PRACH信道数目与FPACH数目有关,两者配对使用PRACH的数据不与来自其它传输信道的数据编码组合,因此没有TFCI,同时也不使用TPC和SS,快速物理接入信道(FPACH),FPACH不承载传输信道信息,因此不使用TFCI,但数据域内包含SS和TPC,其使用的时隙与码道等配置信息在小区中广播FPACH为单向下行信道,作为对 UE 发出的 UpPTS 信号的应答,调整UE的发送功率和同步偏移,以支持建立上行同步采用扩频因子SF=16,单子帧交织,信道持续时间为5ms,物理上行共享信道(PUSCH),PUSCH承载传输信道USCH的数据PUSCH支持传送 TFCI,物理下行共享信道(PDSC
18、H),PDSCH承载传输信道DSCH的数据PDSCH支持传送 TFCI,寻呼指示信道(PICH),寻呼指示信道(PICH)不承载传输信道数据,使用的时隙和码道等配置信息在小区中广播寻呼指示信道(PICH)为单向下行信道,使用扩频因子SF=16,PICH使用2个码道,持续时间(10ms)。根据需要可将多个连续的PICH帧构成一个PICH块寻呼指示信道(PICH)与PCH配对使用,以指示UE是否需要解读其后跟随的PCH信道(映射到S-CCPCH),上行导频信道(UpPCH),上行导频信道(UpPCH)就是整个上行导频时隙(UpPTS)UE通过其发送(SYNC_UL)上行同步码,建立与Node B的
19、上行同步多个UE可同时发起上行同步,但必须有不同的上行同步码,Node B在同一UpPTS时隙最多识别8个不同的(SYNC_UL)上行同步码,下行导频信道(DwPCH),下行导频信道(DwPCH)就是整个上行导频时隙(DwPTS)Node B通过其发送(SYNC_DL)下行同步码,UE用来建立与Node B的下行同步Node B在该信道发送唯一的(SYNC_DL)下行同步码,具体值由配置决定,功率覆盖整个小区且保持不变,TD-SCDMA系统功率控制技术,CDMA系统是干扰受限系统,必要的功率控制可以有效地限制系统内部的干扰电平,从而降低小区内和小区间的干扰;功率控制可以克服蜂窝系统的“远近效应
20、”并减小UE 的功耗;可以补偿衰落,接收功率不够可要求发射方增大发射功率;移动信道是一个衰落信道,快速闭环功控可随着信号的起伏进行快速改变发射功率,使接收电平由起伏变得平坦。,TD-SCDMA功率控制分类,开环功率控制接收机通过测量接收到的导频信号的功率大小和有关信息,估计传播路径的损耗,并根据路径损耗来调整自己的发射功率;接收功率越大,说明收发双方距离较近或由非常好的传播路径,发射的功率就越小;开环功率控制只能在决定接入初期发射功率和切换时决定切换后初期发射功率的时候应用。,闭环功率控制内环功率控制:测量SIR与目标SIR比较,并向UE发送指令调整其发射功率若测量SIR目标SIR,则降低UE
21、发射功率外环功率控制:每隔外环功率控制周期T动作一次统计测量的BLER与目标BLERtarget 的比较,根据比较结果,得到外环输出结果;当测量的平均BLER比目标BLER大时,目标信噪比SIRtarget向上调整一个步长up作为外环输出结果;反之,目标信噪比SIRtarget向下调整一个步长down作为外环输出结果。,TD功率控制分类图,功率控制,开环功率控制,闭环功率控制,外环,内环,TD系统中的功率控制,TD-SCDMA的功率控制特性,开环功率控制:UpPCH,PRACH闭环功率控制:DPCH,TD-SCDMA系统的上行功率控制,对上行发射功率,系统将通过高层信令指示一个上行发射功率的最
22、大允许值,这个值应低于由UE功率等级确定的最大功率值。上行功率控制必须使总的上行发射功率不得超过这个最大值。UpPCH UE UpPCH的发射功率采用开环功控制。开环功控的计算公式如下:PUpPTS=LPCCPCH+PRXUpPCHdes+(i-1)*Pwrramp 式中,PUpPTS:UE发射功率(dBm);LP-CCPCH:测量到的路径损耗(dB)(P-CCPCH参考发射功率在BCH中广播);PRXUpPTS,des:基站期望在小区接收机得到的接收功率(dBm)(BCH中广播);Pwrramp:UE 在每个UpPCH传输中按照Power Ramp step值增加它的发射功率(i=1 时为初
23、始信号功率),TD-SCDMA系统的上行功率控制,PRACH UE在P-RACH上的发射功率可由下式计算得到:PPRACH=LP-CCPCH+PRXP-RACH,des 式中,PPRACH:P-RACH 上的发射功率;PRXP-RACH,des:基站接收机希望得到的P-RACH的功率,由网络在F-PACH中给出。专用物理信道(DPCH)利用DPCH 上的TPC 符号进行闭环功率控制,功率调整的动态范围为80dB,功率控制步长可取1,2,3dB。上行DPCH 的初始发射功率由高层指示。,TD-SCDMA系统的下行功率控制,公共物理信道的发射功率 P-CCPCH的发射功率 由高层信令设置,并可通过
24、网络决定对其进行修改。P-CCPCH的参考功率在BCH 上周期广播,UE 可以根据接收到的P-CCPCH 功率与参考功率比较以估算路径损耗。F-PACH的发射功率 F-PACH的发射功率值由网络设置(比较理想的配置是寻找FPACH一次接入成功率在95%以上,2次接入成功率达到100%的FPACH发射功率的最小值)。S-CCPCH,PICH的发射功率 S-CCPCH和PICH与P-CCPCH的发射功率差值由高层信令设置。PICH与P-CCPCH参考功率的差值在BCH中广播。,TD-SCDMA系统的下行功率控制,专用物理信道(DPCH)下行链路专用物理信道的初始发射功率由网络设置。直到第一个上行D
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- TD 技术交流
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2335941.html