《CDMA通信原理》PPT课件.ppt
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1、第章 CDMA通信原理,4.1 CDMA基本原理4.2 CDMA蜂窝网的关键技术4.3 码分系统容量,4.1 CDMA基本原理,4.1.1 多址技术的基本概念,1.目的:由于移动用户在不断地随机运动,建立它们之间的通信,首先必须引入区分和识别动态用户地址的多址技术。2.原理:与固定式通信中的信号复用技术相同,两者实质上都是属于信号正交划分与设计技术。3.三种多址方式:FDMA,TDMA,CDMA4.CDMA通信的基本原理:CDMA通信与传统的通信系统相比较,发端多了扩频调制,收端多了扩频解调。,4.1.2 CDMA系统的正向链路,在CDMA移动通信系统中,基站和移动台之间的通信即空中接口尤为关
2、键,其中基站发往移动台的信号线路称为正向链路(下行连路或前向链路)。同理,由移动台发往基站的信号线路,称为反向链路(上行链路)。,为了简要地说明CDMA空中接口的通信原理,我们仅以3个移动用户为例。图4-2给出了正向链路组成方框图。,4.1.3 CDMA系统的反向链路,在码分多址系统中,由移动台发往基站的无线线路,称为反向链路,也称为上行链路。由图4-10可见,在基站接收天线上信号Z(t)为:,图4-10简化的CDMA系统反向链路组成方框图,4.2 CDMA蜂窝网的关键技术,4.2.1 功率控制,CDMA蜂窝移动通信系统中,所有用户使用相同的频带同时发送信息,如果各移动台以相同功率发射信号,则
3、信号到达基站时,因为传输路程的不同,基站接收到的靠近基站的用户发送的信号比在小区边缘用户发射的信号强度大,因此远端的用户信号被近端的用户信号湮没,这就是所谓的“远近效应”。通常,路径损耗的总动态范围在80dB范围内功率控制的目的:为了获得高质量和高的容量,所有的信号不管离基站的远近,到达基站的信号功率都应该相同,使每个用户到达基站的功率相同。,开环功控:指的是移动台(或基站)根据的前向(或 反向)链路接收到的信号功率大小来调整移动台(或基站)的发射功率。开环功控建立在上行与下行链路具有一致的信道衰落情况之上。闭环功控:一般是指基站(和移动台)根据前向(或反向)链路上接收到的移动台(或基站)信号
4、,来产生功率控制指令,然后通过前向(或反向)链路传送给移动台(或基站),移动台(或基站)根据功率控制指令来调整发射功率。,对于频分双工模式CDMA系统面言,其上行链路与下行链路相应的频率间隔为45Mh,远大于信道的带宽,上行链路与下行链路的衰落是不相关的,采用开环功控难以达到所要求的控制精度:通常认为,在频分双工模式的系统中,开环功控的作用是调整移动台初始接人时的发射功率,同时对弥补由于路径损耗而造成衰减的慢变化起到一定的作用。为了提高功率控制精度,克服较为快速的瑞利衰落,必须采用闭环功控。,反向功控 是分布式功控,控制各MS的发射功率,使得基站到移动台的功率信号基本相当,Pa=Pb=Pc优:
5、各用户间干扰小,克服远近效应。容量大,干扰小。反向开环功率控制反向链路开环功率控制是移动台的基本功能。动态范围:85dB 响应时间短:几US 存在问题:一开始大功率,不必要的干扰增加。解决方法:接入尝试,优:简单易行 控制速度快 节省开销 对付慢衰弱有效缺:多径效应(2)反向闭环功率控制 解决多径,是由基站协助移动台,动态范围:48dB,反向链路闭环功率控制包括两部分内环功率控制和外环功率控制。,反向外环功率控制的过程为:基站通过测量误帧 率并定时地根据目标误帧率来调节设置点cI,来维持恒定的目标误帧率。反向外环功率控制是为了适应无线信道的衰耗变化动态调整反向闭环功控中的信噪比门限。反向内环功
6、率控制的过程为:基站测量接收到的信号cI将该值与设置点相比较,通过发送功率控制命令来增大或减小功率,以便接收到的信号cI接近于设置点。,2.正向功控正向功控是调整基站向移动台发射的功率,是集中式功率控制。其目的是对路径哀落小的移动台分配相对较小的前向发射功率,而对那些较远的和解调信噪比较低的移动台分配较大的前向发射功率,基站通过移动台对前向解调误帧率的反馈报告来决定针对该移动台的前向链路功率的增大或减小。,适应于:基站采用同步CDMA,且选用完全正交扩频码,理想情况下,基站发射给每个移动台的扩频信号完全正交,则移动台间的干扰就不存在。多小区正向功率控制方法与反向功率控制相类似也是由开环功控和闭
7、环功控两部分组成。,正向功率控制与反向功率控制区别:一对多,多对一 正向有导频信号。调整阶距:速率,4.2.2 信道衰落与分集接收,分集接收技术用于减少衰落的影响,其作用是在不增加发射机功率或信道带宽的情况下提高系统的可靠性。,分集原理:一分散传输 二集中处理,分集的类型(1)宏分集:宏分集用于减少由于阴影效应而引起的大范围衰落,宏分集也称为“多基站”分集。(2)微分集:微分集在同一地点使用两个或多个天线,是一种减小快衰落影响的分集技术。微分集又可分为下列7种:空间分集,频率分集,极化分集,场分量分集,角度分集,时间分集,路径分集(3)隐分集:隐分集主要指把分集作用隐蔽于传输信号之中。,(1)
8、空间分集。空间分集的依据在于快衰落的空间独立性,即在任意两个不同的位置上接收同一个信号,只要两个位置的距离大到一定程度,则两处所收信号的衰落是不相关的。空间分集的接收机至少需要两副相隔距离为d的天线,间隔距离d与工作波长、地物及天线高度有关,在移动信道中,通常取:市区 d=0.5 郊区 d=0.8,(2)频率分集。由于频率间隔大于相关带宽的两个信号所遭受的衰落可以认为是不相关的,因此可以用两个以上不同的频率传输同一信息,以实现频率分集。根据相关带宽的定义,即,(3)极化分集。由于两个不同极化的电磁波具有独立的衰落特性,因而发送端和接收端可以用两个位置很近但为不同极化的天线分别发送和接收信号,以
9、获得分集效果。(4)场分量分集。由电磁场理论可知,电磁波的E场和H场载有相同的消息,而反射机理是不同的。适合低频段。,(5)角度分集。角度分集的作法是使电波通过几个不同路径,并以不同角度到达接收端,而接收端利用多个方向性尖锐的接收天线能分离出不同方向来的信号分量;适合较高频段,(6)时间分集。快衰落除了具有空间和频率独立性之外,还具有时间独立性,即同一信号在不同的时间区间多次重发,只要各次发送的时间间隔足够大 适合运动的移动台,,(7)路径分集 Rake接收机组成:相关器、合并器 原理:过程:相关器估算出各路信号的强度和伪码相位,找出最强的信号,使本地码的三个发生器的输出码相位和对应的信号的伪
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