0TDSCDMA系统原理与技术的研究.doc
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1、0TD-SCDMA系统原理与技术的研究摘 要TD-SCDMA是世界上第一个采用时分双工(TDD)方式和智能天线技术的公众陆地移动通信系统,也是惟一采用同步CDMA(SCDMA)技术和低码片速率(LCR)的第三代移动通信系统,同时采用了多用户检测、软件无线电、接力切换等一系列高新技术。至今为止,其他公众陆地移动通信系统中都没有使用这些技术。TD-SCDMA系统可以采用这些技术并能保证它们很好地工作,关键是智能天线技术和特殊的帧结构。本文首先介绍了第三代移动通信的发展概况、TD-SCDMA帧结构和参数及其关键技术,接着重点分析了TD-SCDMA的网络结构。然后详细说明了移动的语音寻呼处理,最后对T
2、D-SCDMA的频率划分和组网模式进行了分析。【关键词】TD-SCDMA;网络结构 ;信道;基站;智能天线Research of TD-SCDMA systematic principle and technologyAbstractIt is duplexing that it is adopted the time first (TDD) The public land mobile communication systems of the way and intellectual aerial technology, is only to adopt synchronous CDMA(S
3、CDMA)Technology and low yard of speed (LCR) Mobile communication system not the third generation of,last multi-user at the same time the measurings, software radio, relay switching over a series of new and high technology of. So far, have not used the technology in the mobile communication system of
4、 other public land. TD-SCDMA system can adopt the technology and can guarantee they well work, the more important thing is technology of the intellectual aerial and special frame structure.This text has introduced development overview, TD-SCDMA frame structure and the parameter and key technology of
5、 the third generation of mobile communication at first, then has analysed the network structure of TD-SCDMA especially. Then stated the pronunciation paging moving to deal with in detail, the frequency to TD-SCDMA has been divided and analysed with groups network mode finally.【Key Words】TD-SCDMA;Net
6、work structure; Channel; Base station;Smart Antenna 目 录1绪论11.1 TD-SCDMA产生的背景11.2 TD-SCDMA发展现状11.3 TD-SCDMA系统帧结构和基本参数21.4系统评价及未来的发展32 TD-SCDMA网络结构52.1 TD-SCDMA网络结构模型52.1.1概述52.1.2用户设备域52.1.3 基本结构域62.2 接入网基本结构62.2.1 UTRAN结构62.2.2 UTRAN接口模型72.2.3 UTRAN 的功能82.3 TD-SCDMA系统的网络接口83 TD-SCDMA工作原理113.1 空闲模式下的
7、UE113.1.1 PLMN选择和重选113.1.2 小区的选择和重选123.1.3 位置登记和更新123.2 连接建立过程133.2.1 RRC连接建立过程133.2.2信令连接建立过程133.2.3 RAB/RB建立过程133.3信令的整体流程143.4 系统设备与终端144 TD-SCDMA关键技术174.1智能天线技术174.1.1智能天线的工作原理174.1.2智能天线的主要功能174.2 联合检测技术174.3 TD-SCDMA其他主要技术184.3.1 上行同步184.3.2 软件无线电184.3.3 动态信道分配184.3.4接力切换184.3.5低速率模式195 TD-SCD
8、MA频率规划和组网模式205.1概述205.2传统的频率规划方案205.3 基于N 频点的频率规划方案205.3.1 15 MHz的频率分配215.3.2 10 MHz 的频率分配225.3.3 5MHz的频率分配226 结束语23谢辞24参 考 文 献25附录A外文翻译原文部分26附录B 外文翻译译文部分32 1 绪 论1.1 TD-SCDMA产生的背景随着全球经济一体化和社会信息化的进程,移动通信业务和移动通信用户呈高速增长的趋势,这使2G系统在系统容量和业务种类上趋于饱和,为了适应对移动通信个人化、智能化、多媒体化的要求,国际电信联盟(ITU)和世界上其它的研究单位提出了3G系统标准并将
9、按照此标准开发3G系统。TD-SCDMA正是在背景下研究出来的。TD-SCDMA第三代移动通信标准是信息产业部电信科学技术研究院(现大唐移动通信设备有限公司)在国家主管部门的支持下,根据多年的研究而提出的具有一定特色的3G通信标准。是中国百年通信史上第一个具有完全自主知识产权的国际通信标准,在我国通信发展史上具有里程碑的意义并将产生深远影响,是整个中国通信业的重大突破。TD-SCDMA的提出同时得到中国移动、中国电信、中国联通等公司的大力支持和帮助。TD-SCDMA在系统性能方面具有明显的竞争优势:系统容量大,抗干扰能力强,频谱利用率高,系统可以在带宽为1.6 MHz的单载波上提供2Mbit/
10、s的数据业务和48路语音通信。TD-SCDMA不需要成对的工作频段,这对缓解当前移动频段资源紧张的问题是极为重要的。TD-SCDMA能够提供第三代移动通信系统所规定的各种业务,包括高质量的语音、宽带数据和多媒体业务,尤其适合今后将迅速发展的IP等非对称数据业务。TD-SCDMA系统还采用了智能天线、联合检测、同步CDMA、接力切换及自适应功率控制等诸多先进技术,与其它3G系统相比具有较为明显的优势。1.2 TD-SCDMA发展现状在中国政府主管部门、运营商的支持下,在CWTS的积极推动下,TD-SCDMA技术在经历了融合与完善后,于2000年5月正式被ITU确认为国际第三代移动通信标准。200
11、1年3月,另一个国际性的移动通信标准化组织3GPP正式接纳了TD-SCDMA标准的全部技术方案。国际电联和3GPP对TD-SCDMA标准的认可,标志着它已经成为一个世界通用的、开放的标准,可以作为各国第三代移动通信系统的选择方案之一。目前,TD-SCDMA事实上已经成为第三代移动通信系统中世界唯一的TDD标准。国际电联为TDD专门划分了3G频段将完全被TD-SCDMA使用,为TD-SCDMA走向全世界铺平了道路,也为TD-SCDMA在世界漫游创造了条件。TD-SCDMA是TDD模式,由于同时采用了同步CDMA、智能天线、软件无线电、联合检测、接力切换、低码片速率、多时隙TDMA等一系列新技术,
12、从而增加了系统容量,提高了系统抗干扰性能,大大降低了发射功率,节约了制造成本。TD-SCDMA 产业的总体发展情况良好,国内外的诸多企业都投身到TD-SCDMA 的发展中来了。从原来的大唐电信孤军奋战到目前几十个厂家和单位共同研究开发,TD-SCDMA已经逐步被诸多厂家所接受。同时运营商也对该技术表现出了兴趣,对TD-SCDMA 的认同感逐步提高。目前TD-SCDMA 技术面临的主要工作是如何从产业上缩短与其他两个标准的距离,尽早建立预商用网络。从产业链角度讲,TD-SCDMA 系统的产业结构已经形成,涉及到核心技术、系统、终端、核心芯片等各个方面。有国内外几十个单位参与,已经形成一定规模,产
13、业分布趋于合理。同时,TD-SCDMA 的产业链形成时间相对较短,还需要进一步巩固和发展。系统方面的技术主要来自于大唐电信的前期技术,而且经过多年的研究开发,大唐电信已经开发出多个版本的基站,可用于前期测试和后期商用;同时中兴和普天都引进了大唐的技术进行开发;华为和西门子成立合资公司,利用西门子在TSM方面的技术和华为在WCDMA 核心网和RNC的基础上进行再开发。国内的主要厂商都参与到TD-SCDMA技术的开发中来,这无疑对TD-SCDMA 产业有了巨大的促进作用。终端方面的企业有较多的技术积累,国内夏新、波导、海信等手机制造公司都积极参与到TD-SCDMA手机的产业中来,保证了TD-SCD
14、MA 手机的供应和多样化。在手机的核心芯片方面,有诸多的芯片设计、制造公司参与,如上海的凯明、展讯,北京的T3G、大唐微电子等。无疑,国内厂商参与到手机核心芯片的设计中,会改变我国在手机的核心技术上完全依赖进口的局面,不论在成本上还是在灵活性上都有明显的改善。1.3 TD-SCDMA系统帧结构和基本参数要掌握TD-SCDMA系统,它的帧结构和基本参数是非常重要的,系统设计者在这两方面都倾注了巨大的心血。与其他第三代移动通信标准相比,它有很多独特的地方,而这些独特性又是为了保证系统的性能和容量优势。TD-SCDMA系统的帧结构如图1-1所示。物理信道用4层结构:超帧、无线帧、子帧和时隙/码。一个
15、超帧长720ms,由72个无线帧组成,每个无线帧长10ms。TD-SCDMA将每个无线帧分为两个5ms的子帧,每个子帧由长度675us的7个主时隙和3个特殊时隙组成。3个特殊时隙分别是下行导频时隙(DwPTS,75us)、上行导频时隙(UpPTS, 125us)和保护时隙(G,75us)构成。在这7个主时隙中,Ts0总是分配给下行链路,而Ts1总是分配给上行链路,其他时隙既可作为上行链路的时隙,也可作为下行链路的时隙。上行链路的时隙和下行链路的时隙之间由一个转换点分开,在TD-SCDMA系统的每个5ms的子帧中,有两个转换点(UL到DL和DL到UL)。转换点的位置取决于小区上、下行时隙的配置,
16、这种灵活的配置方案。特别适合不对称业务的传输。图1-1 TD-SCDMA系统的帧结构 一个突发的持续时间就是一个时隙,主时隙突发结构由两个数据符号域、一个144 chips的midamble码、L1控制信息和16chips的保护域组成,总共长864chips。数据区共704码片长,数据域中每个比特用QPSK调制,扩频系数为1-16。 midamble码是作为训练序列,供多用户检测(联合检测或干扰抵销)时信道估值使用。下行导频时隙(DwPTS)由64比特正交码组成,它是无线基站(小区)的导频信号。也是下行同步的信号。而上行导频时隙(UpPTS)由128比特正交码组成,它是用户终端(小区)的导频信
17、号,主要用做上行同步。保护时隙(G)用于保护和区分上、下行时隙,使距离较远的终端能实现上行同步,在TD-SCDMA系统中,此时隙的宽度保证了小区的最大半径可能达到l0Km以上。 TD-SCDMA系统中时隙用于在时间域上区分不同用户信号,这在某种意义上有些TDMA的成分。另外,对给定的一段频率还可以在频域上分为一些带宽为1.6MHz的载波,这具有FDMA的成分,因此,TD-SCDMA系统的多址方式为FDMA+TDMA+CDMA。TD-SCDMA系统的基本参数可以归纳为如表1-1所示。表1-1 TD-SCDMA系统的基本参数参数值技术特征TD-SCDMA信道间隔16MHz码片速率1.28Mchip
18、/s多址方式FDMA+TDMA+CDMA双工方式TDD帧长短帧长10ms(子帧5ms)信道/载波48(对称业务)DS与MC方式单载波窒窄带DS数据调制QPSK/8PSK(2Mbit/s业务)扩频调制QPSK语音编码8kb/(s.AMR)信道编码卷积编码+Turbo码基站发射功率最大43dBm移动台发射功率33dBm小区覆盖半径0.1-12km切换方式硬切换/软切换/接力切换上行同步1/8chip相干检测上行、下行:连续的公共导频多速率方案多时隙、可变扩频和多码扩频基站间定时同步功率控制开环加闭环功率控制,200次/s1.4系统评价及未来的发展作为国际3G标准之一的TD-SCDMA技术有其本身的
19、优势,主要体现在以下几个方面:(1)频谱利用率。随着移动通信的发展,频谱资源逐渐成为制约移动通信发展的一个重要的因素,同时频谱也是一种昂贵的资源,相比FDD方式的通信技术,TDD方式有非成对频谱的利用,这种方式不需要一定的频谱作保护带宽。因此采用TDD方式的TD-SCDMA技术大大提高了频谱的利用率,也使的TD-SCDMA的频谱分配方式很灵活;(2)支持多媒体业务,第三代移动通信的主要目标是实现移动多媒体通信,而多媒体业务的特点是上下行链路不对称。而对于TDD方式,遇过在多媒体的热点地区采用非对称时隙分配方法,可以提高下行链路的吞吐量,另一方面,TDD技术对类似PTT业务和端到端网络有较好的支
20、待能力;(3)TD-SCDMA的组网能力强,TD-SCDMA的组网有2种方案:一种是与采用WCDMA技术的UMTS系统联合组网;另一种是独立组网;(4)TD-SCDMA有后期发展空间,当前,后3G和4G技术得到世界范围的普遍关注,而TDD双工方式以其特有的优势得到了大家的认可,这也给TD-SCDMA技术向未来演进提供了方向,为TD-SCDMA的后续发展提供了广阔的空间。TD-SCDMA 系统有许多优点,但它也存在一些技术上的缺点。(1)由于采用TDD 模式,会产生比较高的平均峰值功率(PTAP) ,并且各基站必须达到同步,在不同网络控制器(RNC)控制的基站之间要实现同步比较困难。(2)在TD
21、-SCDMA系统中,当达到最高数据速率时扩频因子最小为1 ,在这种情况下,系统将不能提供扩频增益,降低系统的干扰抵消能力。(3)软件无线电是串行模块结构,模块间耦合紧密,相互独立性不高;采用的是基于时分机制的总线结构,各相邻功能模块间的数据流是一种流水线式串行机制,它们之间实现匹配较复杂。 经过我国技术专家的不懈努力, 通过一系列的技术测试, TD-SCDMA的各个专项技术试验结果表明: TD-SCDMA的各项关键技术都已经在设备中实现并得到全面验证, TD-SCDMA系统功能和性能达到设计指标要求, 设备运行稳定, 终端已实现了绝大部分功能和业务, TD-SCDMA可以独立组网。同时, 作为
22、TD-SCDMA产业化的一个重要组成部分,TD-SCDMA完整产业链已基本形成, 各通信企业纷纷加入TD-SCDMA 产业联盟, 促进了TD-SCDMA的发展, 不断发展壮大了TD-SCDMA 产业阵营。各终端厂商陆续推出成熟的TD-SCDMA 终端整体解决方案, 开发出了多款式的TD-SCDMA 终端,不仅为TD-SCDMA 的商用提供了坚实的后盾, 同时也增强了人们对TD-SCDMA商用前景的信心。 2006 年1 月20 日, 国家信息产业部宣布,TD-SCDMA成为我国通信行业标准。该行业标准的正式颁布可以看作是TD-SCDMA继2000年为ITU所接受、2001 年进入3GPP后的第
23、三个标准里程碑。这也标志着TD-SCDMA 标准方案已经成熟,并且能够指导企业进行制造和生产。在该标准的指导下, 参与TD-SCDMA 产品开发、生产和运营国内外厂商在产品需求定义、设备合作开发、系统集成应用等方面将有更加一致的认识, 技术和市场分工将进一步明确, 同类设备的性能和指标也越来越具有可比性, 从而形成更加成熟的产业环境。 与其它3G标准相比, TD-SCDMA与GSM的系统结构框架更具兼容性。这样, 不仅使得由2G到3G的过渡更加平稳, 而且还可以大大地降低运营商的技术风险, 尽早地使运营商获益。国内外通信厂商的加盟, 政府的大力支持, 加之TD-SCDMA 技术上的优势, 我们
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