TDSCDMA关键技术(TD020030201).ppt
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1、24 944 24,课程标题,副课程标题,CP RNC01-1000 IUB接口数据配置,TD-SCDMA 关键技术,课程目标,掌握TD-SCDMA关键技术,课程内容,上行同步 智能天线 联合检测 接力切换 动态信道分配,上行同步原理,上行同步是指通过同步调整,使得小区内同一时隙内的各个用户发出的上行信号在同一时刻到达基站同步精度一般在1/81chip,上行同步过程,同步的建立UE通过对接收到的DwPTS和或PCCPCH的功率估计来确定SYNC-UL的发射时刻,然后在UpPTS发送基站检测SYNC-UL序列,估计接收功率和时间,通过FPACH调整下次发射的功率和时间在以后的4个子帧中内,基站用
2、FPACH里的一个单子帧消息向UE发射调整信息同步的保持在每一上行帧检测Midamble立即在下一个下行帧SS位置进行闭环控制,UpPCH的定时,UpPCH的开始发射时间TTXUpPCH由下式给定:TTX-UpPCH=TRX-DwPCH-2tp+12*16 TC,上行同步优势,上行同步的优势:降低了小区内的干扰提高了系统容量简化基站解调设计方案,降低基站成本,下行同步做不好:无法完成空中下行数据的接收。上行同步做不好:无法进行信道估计和联合检测操作。,课程内容,上行同步 智能天线 联合检测 接力切换 动态信道分配,智能天线,TD-SCDMA利于使用智能天线上下行使用相同的频率子帧时间短,便于赋
3、形单时隙用户数少,便于权值的产生智能天线是由多根天线阵元组成天线阵列智能天线通过调节各阵元信号的加权幅度和相位来改变阵列天线的方向图,从而抑制干扰,提高信干比。智能天线能实现天线和传播环境与用户和基站之间的最佳匹配。,智能天线,智能天线的阵元通常是按直线等距、圆周或平面等距排列。每个阵元为全向天线;当UE距天线足够远,实际信号入射角的均值和方差满足一定条件时,可以近似地认为信号来自一个方向;智能天线可以根据不同阵元接收到的UE信号的相位差,估计出UE的来波方位角;NodeB根据UE的来波方位角,计算出发送方位角,通过调整智能天线各阵元的信号加权值,实现对UE的波束赋形。,TD-SCDMA全向波
4、束和赋形波束,两种波束:针对小区覆盖的全向波束针对用户终端的赋形波束P-CCPCH/DwPCH必须使用全向波束,覆盖整个小区,在帧结构中使用专门时隙业务码道通常使用赋形波束,只覆盖个别用户,G,DwPTS,UpPTS,P-CCPCH,TS5,TS4,TS0,TS2,TS1,TS3,TS6,智能天线实现方式,智能天线优势,降低了系统干扰提高了基站接收机的灵敏度(智能天线增益68db)提高了基站发射机的等效发射功率改善了小区的覆盖(赋形增益68db)降低了无线基站的成本,全向天线,智能天线,扇区化天线,课程内容,上行同步 智能天线 联合检测 接力切换 动态信道分配,CDMA系统是一个自干扰系统,C
5、DMA系统存在几种干扰类型:小区内用户间干扰(MAI):即多址干扰用户自己信号间干扰(ISI):多径干扰小区间干扰:其他同频小区间干扰,单用户检测和多用户检测,单用户检测:将单个用户的信号分离看作是各自独立的过程的信号分离技术称为单用户检测。传统的Rake接收机,将其他用户的信息看做干扰。多用户检测:将所有用户信号的分离看作一个统一的过程的信号分离方法。利用多用户的先验信息。,多用户检测,多用户检测技术可以分为干扰抵消(Interference Cancellation)和联合检测(Joint Detection)两种:干扰抵消技术的基本思想是判决反馈,首先从总的接收信号中判决出其中部分的数据
6、,根据数据和用户扩频码重构出数据对应的信号,再从总接收信号中减去重构信号,如此循环迭代。联合检测技术则指的是一步之内将所有用户的信号都分离开来的一种信号分离技术,即把本小区的多址干扰看作有用信息用于信息检测中,它已成为目前第三代移动通信技术中的热点。,联合检测,联合检测原理:特定的空中接口(帧结构)允许收信机对无线信道进行信道估计 根据估计的无线信道,对所有信号同时进行检测,多小区联合检测,为了改善性能,可以充分利用干扰小区的码道配置信息,将其等同于目标小区的信号进行联合处理,重点在于估计目标小区和干扰小区用户的信道特性。由于目标小区和干扰小区的用户的Midamble码从接收端来看是叠加在一起
7、的,为了有效地得到各个小区用户的信道信息,这里主要采用迭代干扰消除的算法。,联合检测优势,降低了系统干扰增加了系统的容量:联合检测技术充分利用了MAI的所有用户信息,使得在相同RAW BER的前提下,所需的接收信号SNR可以大大降低,这样就大大提高了接收机性能并增加了系统容量。抑制“远近效应”的影响:由于联合检测技术能完全消除MAI干扰,因此产生的噪声量将与干扰信号的接收功率无关,从而大大减少“远近效应”对信号接收的影响 降低功率控制要求,课程内容,上行同步 智能天线 联合检测 接力切换 动态信道分配,切换分类,切换分类,切换方式,切换位置,接力切换,硬切换,RNC间切换,RNC内切换,Nod
8、eB内切换,NodeB间切换,系统间切换,接力切换,接力切换的上行预同步(1),同步小区观测时间差的计算 SFN-SFN OTD TRxTSk-TRxTSi上行突发的时间提前量计算 tu=tu0=SFN-SFN,接力切换的上行预同步(2),上行初始发射功率:测量获得的目标源小区的PCCPCH的RSCP值,和PCCPCH的实际发射功率,就可以确定出UE和目标源基站之间的路径损耗,同时UE和源基站的上行发射功率已知,根据UE和目标基站、UE和源基站之间的路损差值,就可以基本上确定出UE和目标基站在上行DPCH上的发射功率,三种切换技术比较(切换前),接力切换,硬切换,软切换,三种切换技术比较(切换
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