鼎利通信TDSCDMA基础及原理.ppt
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1、,TD-SCDMA基础及原理,珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2009年7月,鼎利通信,鼎力支持,课程目标,了解TD-SCDMA系统的发展历程了解TD-SCDMA网络接口掌握TD-SCDMA系统物理层技术掌握TD-SCDMA系统关键技术,第一章 TD-SCDMA系统概述第二章 TD-SCDMA网络结构第三章 TD-SCDMA物理层第四章 TD-SCDMA关键技术,内容介绍,第三代,IMT-2000,UMTS,WCDMA,CDMA,2000,需求驱动,宽,带,业,务,TD-SCDMA,移动通信技术发展,1985年,ITU 启动了 FPLMTS(未来公共陆地移动通信系统)1991年,ITU成立了T
2、G8/1工作组,专门负责FPLMTS 的标准制定。1992年,WARC(世界无线电行政大会)对FPLMTS的频率进行了划分。1996年,正式更名为IMT-2000.1997年,征集空中接口的无线传输技术(RTT)的候选方案 2000年,在芬兰赫尔辛基召开的ITU TG8/1第18次会议最终通过了IMT-2000无线接口技术规范建议(IMT.RSPC)。最终确立了IMT-2000所包含的5个无线接口技术标准。,IMT-2000 的历史背景,3G国际标准化组织,ITU:是一个政府间组织,在制定标准时采用协商一致的原则。1865年成立,总部位于瑞士日内瓦。1920年我国加入国际电联(1972年恢复)
3、。ITU-T:电信标准部,电信标准部设有14个研究组 ITU-R:无线电通信部,无线电通信部设有8个研究组 ITU-D:电信发展部,电信发展部门旨在促进第三世界国家的电信发展 3GPP:该组织由各个国家和地区的电信标准化组织组成。1998年12月,第三代协作项目组织成立主要是制订以GSM核心网为基础,UTRA为无线接口的第三代技术规范3GPP2:该组织是于1999年1月成立主要是制订以ANSI-41核心网为基础,CDMA2000为无线接口的第三代技术规范。,3G标准化格局,日本 韩国 中国 美国 欧洲 美国,WCDMATD-SCDMA,CDMA2000,3G RTT技术要求,数据速率要求144
4、kbps 车速环境384kbps 步行环境2Mbps 室内环境VoiceAMR 4.75-12.2kbps传输速率能按需分配上下行链路能适应不对称需求,时延,误码,background,conversational,streaming,interactive,不同业务QOS要求,3G的业务应用,话音VoIP视频电话,VideoMobile TV,Web浏览,SMSEmailFTP,WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA比较,中国 3G 频谱分配,60 MHz,30 MHz,FDD,TDD,15MHz,40 MHz,155MHz,1785,1850,1755,1880,1920,1980
5、,2010,2025,2110,2170,2200,2400,Satellite,Empty,Satellite,2300,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,ITU,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,1880 MHz,1980 MHz,1885 MHz,2025 MHz,2010 MHz,IMT 2000,IMT 2000,2110 MHz,2170 MHz,MSS,MSS,中国移动,1920 MHz,TDD,中国三大运营商获得的3G频谱(2009年01月),TDD,FDD,1935
6、 MHz,FDD,2125 MHz,FDD,FDD,2130 MHz,2145 MHz,1940 MHz,1955 MHz,中国电信,中国联通,TD-SCDMA标准发展历程,1998年6月30日TD-SCDMA提交到ITU,1999年12月TD-SCDMA开始与UTRA TDD在3GPP融合,2001年3月TD-SCDMA写入3GPP R4系列规范,2002年10月中国为TDD分配155MHz频率,1999年11月TD-SCDMA写入ITU-R M.1457,2000年5月被WARC正式采纳,1998 1999 2000 2001 2002,邮电部批准中国提交TD-SCDMA标准1998年1月
7、,TD-SCDMA优势,自主的知识产权,可以避免西方国家的技术壁垒TD-SCDMA的发展,可以拉动上下游经济TD-SCDMA可以保障国家的通信安全TD-SCDMA可以保证技术的可持续性发展,什么是TD-SCDMA?,TD-SCDMA的概述,TD-SCDMA的概述,TD-SCDMA,TD-SCDMA Time Division-Synchronization Code Division Multiple Access:时分同步码分多址。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。由中国提出的第一个完整的通信技术标准,是UTRA FDD的可替代方案。集
8、CDMA、TDMA、FDMA、SDMA等技术于一体。系统容量大、频谱利用率高、抗干扰能力强。采用了智能天线、联合检测、接力切换、同步CDMA、动态信道分配等技术。,TD-SCDMA的概述,TD-SCDMA的概述,工作频段:根据ITU的规定,TD-SCDMA使用2010MHz-2025MHz频率范围,信道号为:10050-10125 工作带宽:15MHz,共9个载波,每5 MHz含3个载波信道号和载波中心频率的对应关系:Ni=5F,其中F为载波中心频率,0.0F3276.6MHz载波中心频率:2010.8 MHz、2012.4 MHz、2014.0 MHz;2015.8 MHz、2017.4 M
9、Hz、2019.0 MHz;2020.8 MHz、2022.4 MHz、2024.0 MHz信道带宽:1.6MHz信道速率:1.28Mchip/s扩频方式:直接扩频码分多址DS-CDMA扩频因子:1-16可变(上行SF可取1、2、4、8、16,下行仅取1、16),第一章 TD-SCDMA系统概述第二章 TD-SCDMA网络结构第三章 TD-SCDMA物理层第四章 TD-SCDMA关键技术,内容介绍,TD-SCDMA网络结构图,UE的工作模式,UE有两种基本的运行模式:空闲模式和连接模式空闲模式:UE处于待机状态,没有业务的存在,UE和UTRAN之间没有连接,UTRAN内没有任何有关此UE的信息
10、;通过非接入层标识如IMSI、TMSI或P-TMSI等标志来区分UE;连接模式:当UE完成RRC连接建立时,UE才从空闲模式转移到连接模式;在连接模式下,UE有4种状态:Cell-DCH,Cell-FACH,Cell-PCH,URA-PCH,Idle模式 Idle模式下的UE驻留在一个Cell上;可以接收广播消息以及小区广播;可以进行小区重选;UTRAN同UE没有任何联系,UE不占用任何资源,UTRAN只能通过寻呼查找UE;UE可以通过驻留小区的CCCH(RACH)信道发起RRC连接建立请求;,UE工作的模式和状态Idle模式,UE在连接模式下的状态,Cell-DCH:UE处于激活状态,正在利
11、用自己专用的信道进行通信,上下行都具有专用信道,UTRAN准确的知道UE所位于的小区。Cell-FACH(FACH,Forward Access Channel)UE处于激活状态,但是上下行都只有少量的数据需要传输,不需要为此UE分配专用的信道,下行的数据在FACH上传输,上行在RACH上传输,下行需要随时监听FACH上是否有自己的信息,UTRAN准确的知道UE所位于的小区,保留了UE所使用的资源,所处的状态等信息。,UE在连接模式下的状态,Cell-PCHUE上下行都没有数据传送,需要监听PICH,以便收听寻呼,因此UE此时进入非连续接收,可有效的节电。UTRAN准确的知道UE所位于的小区,
12、这样,UE所位于的小区变化后,UTRAN需要更新UE的小区信息。URA-PCHUE上下行都没有数据传送,需要监听PICH,进入非连续接收,UTRAN只知道UE所位于的URA(UTRAN Registration Area,一个URA包含多个小区),也就是说,UTRAN只在UE位于的URA发生变化后才更新其位置信息,这样更加节约了资源,减少了信令。,UE状态示意图,UTRAN通用协议模型,空中接口协议模型,RRC,MAC,物理层,BMC,RLC,RLC,RLC,RLC,RLC,RLC,RLC,RLC,PDCP,PDCP,传输信道,逻辑信道,无线承载,Control,Control,Control
13、,Control,Control,控制面信令,用户面消息,Uu接口边界,L1,L2/MAC,L2/RLC,L2/BMC,L2/PDCP,L3,空中接口Uu,无线接口从协议结构上可以划分为三层:物理层(L1)数据链路层(L2)网络层(L3)L2和L3划分为控制平面(C-平面)和用户平面(U-平面)。RLC和MAC之间的业务接入点(SAP)提供逻辑信道,物理层和MAC之间的SAP提供传输信道。RRC与下层的PDCP、BMC、RLC和物理层之间都有连接,用以对这些实体的内部控制和参数配置。,Iub口,Iub接口是RNC和Node B之间的接口,完成RNC和Node B之间的用户数据传送、用户数据及信
14、令的处理和Node B逻辑上的O&M等。它是一个标准接口,允许不同厂家的互联。功能:管理Iub接口的传输资源、Node B逻辑操作维护、传输操作维护信令、系统信息管理、专用信道控制、公共信道控制和定时以及同步管理。,Iu口,Iu接口是连接UTRAN和CN的接口,也可以把它看成是RNS和核心网之间的一个参考点。它将系统分成用于无线通信的UTRAN和负责处理交换、路由和业务控制的核心网两部分。结构:一个CN可以和几个RNC相连,而任何一个RNC和CN之间的Iu接口可以分成三个域:电路交换域(Iu-CS)、分组交换域(Iu-PS)和广播域(Iu-BC)它们有各自的协议模型。功能:Iu接口主要负责传递
15、非接入层的控制信息、用户信息、广播信息及控制Iu接口上的数据传递等。,第一章 TD-SCDMA系统概述第二章 TD-SCDMA网络结构第三章 TD-SCDMA物理层第四章 TD-SCDMA关键技术,内容介绍,TD-SCDMA多址方式,FDMA、TDMA和CDMA的最优结合,1.6 MHz,最多可达16个码道,每个用户通过临时分配到的CDMA码来被识别,时隙,下行,下行,下行,上行,time,energy,frequency,帧结构,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帧结构每帧有两个上/下行转换点TS0为下行时隙TS1为上行时隙三个特殊时隙GP,Dw
16、PTS,UpPTS其余时隙可根据根据用户需要进行灵活UL/DL配置,物理信道帧结构,3GPP定义的一个TDMA帧长度为10ms。一个10ms的帧分成两个结构完全相同的子帧,每个子帧的时长为5ms。这是考虑到了智能天线技术的运用,智能天线每隔5ms进行一次波束的赋形。子帧分成7个常规时隙(TS0 TS6),每个时隙长度为864chips,占675us)。DwPTS(下行导频时隙,长度为96chips,占75us)GP(保护间隔,长度96chips,75us)UpPTS(上行导频时隙,长度160chips,125us)子帧总长度为6400chips,占5ms,得到码片速率为1.28Mcps。,物理
17、信道帧结构,TS0总是固定地用作下行时隙来发送系统广播信息,是广播信道PCCPCH独自占用的时隙TS1总是固定地用作上行时隙。其它的常规时隙可以根据需要灵活地配置成上行或下行以实现不对称业务的传输,上下行的转换由一个转换点(Switch Point)分开。每个5ms的子帧有两个转换点(UL到DL和DL到UL),第一个转换点固定在TS0结束处,而第二个转换点则取决于小区上下行时隙的配置。,常规时隙,由864 Chips组成,时长675us;业务和信令数据由两块组成,每个数据块分别由352 Chips组成;训练序列(Midamble)由144 Chips组成;16 Chips为保护;可以进行波束赋
18、形;,常规时隙-Midamble码,整个系统有128个长度为128chips的基本midamble码,分成32个码组,每组4个。一个小区采用哪组基本midamble码由基站决定,当建立起下行同步之后,移动台就知道所使用的midamble码组。Node B决定本小区将采用这4个基本midamble中的哪一个。同一时隙的不同用户将使用不同的训练序列位移。训练序列的作用:上下行信道估计;功率测量;上行同步保持。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,在信道解码时它被用作进行信道估计。,常规时隙物理层信令TPC/SS/TFCI,位置:位于midamble的两
19、侧TPC:调整步长是1,2或3dBSS;最小精度是1/8个chipTFCI;分四个部分位于相邻的两个子帧内,下行导频时隙DwPTS,用于下行同步和小区搜索;该时隙由96 Chips组成:32用于保护;64用于导频序列;时长75us32个不同的SYNC-DL码,用于区分不同的基站;为全向或扇区传输,不进行波束赋形。,上行导频时隙UpPTS,用于建立上行初始同步和随机接入,以及越区切换时邻近小区测量160 Chips:其中128用于SYNC-UL,32用于保护SYNC-UL有256种不同的码,可分为32个码组,以对应32个SYNC-DL码,每组有8个不同的SYNC-UL码,即每一个基站对应于8个确
20、定的SYNC-UL码NodeB从终端上行信号中获得初始波束赋形参数,信道编码技术是通过给原数 据添加冗余信息,从而获得 纠错能力 适合纠正非连续的少量错误 目前使用较多的是卷积编码 和Turbo编码(1/2,1/3),无纠错编码:BER10-1 10-2,不能满足通信需要,卷积编码:BER10-3,满足语音通信需要,Turbo 码:BER10-6,满足数据通信需要,原理和目的,作用和效果,信道编码技术,信道编码方案,调制和扩频的基本参数,QPSK,数据调制,将连续的两个比特映射为信号空间的一个点,扩频过程,数据比特,扩频后码片,OVSF码,扰码,符号速率 SF=1.28Mcps。TD-SCDM
21、A中:上行信道码的SF为:1、2、4、8、16;下行信道码的SF为:1、16。,正交可变扩频因子(OVSF)码,扩频调制-扰码,一个数据符号经过长为Qk的扩频码扩频后,还要经过一个扰 码=(1,2,QMAX)进行加扰。加扰前可以通过级联QMAX/Qk个扩频数据而实现长度匹配。可用的扰码共128个扰码,分成32组,每组4个,扰码码组 由基站使用的SYNC_DL序列确定。加扰的目的是为了区分小区。,TD-SCDMA数据速率,QPSK调制,将两个连续的数据比特映射到一个复数据符号;每个经过数据调制后的复数据符号都要用长度为(上行1、2、4、8、16;下行1、16)的扩频码扩频;每一个突发中,含有两个
22、数据符号字段,其中每个数据符号字段有352个码片,所以,单时隙数据域码片长度 352 2 704个;若SF16,则扩频前数据符号数为:704 16=44 个;若采用QPSK调制,则一个BRU包含的数据比特数为 44 2=88 个;,因为一个子帧长度为5ms,所以:采用QPSK时,一个BRU能承载的数据速率为 88 个/5ms(1s 5 ms)17600 比特/秒 其它需要考虑的因素 传输格式指示TFCI、传输功率控制TPC、同步偏移SS等消耗的码片 卷积码、Turbo码带来的冗余信息 打孔过程,TD-SCDMA数据速率,小区码组配置是指小区特有的码组,不同的邻近的小区将配置不同的码组。小区码组
23、配置有:(1)下行同步码SYNC_DL(2)上行同步码SYNC_UL(3)基本Midamble码,共128个(4)小区扰码(Scrambling Code),共128个;TD-SCDMA系统中,有32个SYNC_DL码,256个SYNC_UL码,128个Midamble码和128个扰码,所有这些码被分成32个码组,每个码组包含1个SYNC_DL码,8个SYNC_UL码,4个Midamble码和4个扰码。,TD-SCDMA系统码组,TD-SCDMA系统码组,三种信道模式,逻辑信道:MAC子层向RLC子层提供的服务,它描述的是传送什么类型的信息传输信道:物理层向高层提供的服务,它描述的是信息如何在
24、空中接口上传输物理信道:承载传输信道的信息,逻辑信道,逻辑信道:根据信息传输类型来定义的逻辑信道可分两类:控制信道(传输控制平面的信息)业务信道(传输用户平面的信息),传输信道,传输信道:是由L1提供给高层的服务,它是根据在空中接口上如何传输及传输什么特性的数据来定义的。传输信道一般可分为两组:-公共信道(在这类信道中,当消息是发给某一特定的UE时,需要有内识别信息)-专用信道(在这类信道中,UE是通过物理信道来识别),物理信道,物理信道:物理信道是由频率、时隙、信道码和无线帧分配来定义的。分为:-公共物理信道-专用物理信道,专用物理信道(DPCH),专用物理信道DPCH(Dedicated
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