码分多址CDMA移动通信系统.ppt
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1、第8章 码分多址(CDMA)移动通信系统(一),8.1 概述 8.2 CDMA蜂窝通信系统的通信容量 8.3 IS-95CDMA蜂窝系统的无线传输 8.4 IS-95CDMA蜂窝系统的消息格式和信道结构 8.5 IS-95CDMA蜂窝系统的控制功能 8.6 cdma2000空中接口 思考题与习题,8.1 概 述,IS-54 是遵循上述要求制定的,考虑到实现技术存在的困难,IS-54 需要分阶段达到CTIA提出的标准,即全速率传输(每载波 3 个信道)和半速率传输(每载波 6 个信道)两个阶段。Qualcomm公司开发的CDMA系统也是遵循上述要求进行的,几次局部的现场测试说明这种蜂窝系统已能全
2、面满足CTIA提出的标准。其后,有关单位讨论并通过了Qualcomm公司提交的标准文本,形成了TIA/EIA暂行标准IS-95。,从IS-95 的名称“双模宽带扩频蜂窝系统的移动台-基站兼容标准”来看,标准涉及的内容是关于蜂窝系统的“公共空中接口”(CAI)问题。实际上,无论是上面所说的几种TDMA蜂窝系统,还是本书所介绍的CDMA蜂窝系统,其运行环境、业务要求和控制功能基本上都是相同的,因此它们的网络结构形式也是大同小异的。,8.1.1 码分多址的特征 在CDMA通信系统中,不同用户传输信息所用的信号不是靠频率不同或时隙不同来区分的,而是用各不相同的编码序列来区分的。换句话说,是靠信号的不同
3、波形来区分的。如果从频域或时域来观察,多个CDMA信号是互相重叠的,接收机用相关器可以在多个CDMA信号中选出其中使用预定码型的信号。,在CDMA蜂窝通信系统中,用户之间的信息传输也是由基站进行转发和控制的。为了实现双工通信,正向传输和反向传输可以使用不同的频率,即通常所谓的频分双工(FDD);也可以使用不同的时帧,即通常所谓的时分双工(TDD)。,码分多址蜂窝通信系统的特征如下:(1)根据理论分析,CDMA蜂窝系统与模拟蜂窝系统或TDMA数字蜂窝系统相比具有更大的通信容量。这个问题将在下面介绍。(2)CDMA蜂窝系统的全部用户共享一个无线信道,用户信号的区分只靠所用码型的不同,因此当蜂窝系统
4、的负荷满载时,另外增加少数用户只会引起话音质量的轻微下降(或者说信干比稍微降低),而不会出现阻塞现象。,(3)CDMA蜂窝系统具有“软切换”功能。即在过区切换的起始阶段,由原小区的基站与新小区的基站同时为过区的移动台服务,直到该移动台与新基站之间建立起可靠的通信链路后,原基站才中断它和该移动台的联系。CDMA蜂窝系统的软切换功能既可以保证过区切换的可靠性(防止切换错误时反复要求切换),又可以使通信中的用户不易察觉。,(4)CDMA蜂窝系统可以充分利用人类对话的不连续特性来实现话音激活技术,以提高系统的通信容量。这个问题在下面还要介绍。(5)CDMA蜂窝系统以扩频技术为基础,因而它具有扩频通信系
5、统所固有的优点,如抗干扰、抗多径衰落和具有保密性等。,8.1.2 CDMA蜂窝通信系统的多址干扰和功率控制 1.CDMA蜂窝通信系统的多址干扰 蜂窝通信系统无论采用何种多址方式,都会存在各种各样的外部干扰和系统本身产生的特定干扰。FDMA与TDMA蜂窝系统的共道干扰和CDMA蜂窝系统的多址干扰都是系统本身存在的内部干扰。,CDMA蜂窝系统的多址干扰分两种情况:一是基站在接收某一移动台的信号时,会受到本小区和邻近小区其他移动台所发信号的干扰;二是移动台在接收所属基站发来的信号时,会受到所属基站和邻近基站向其他移动台所发信号的干扰。图 8-1 是两种多址干扰的示意图。其中,图(a)是基站对移动台产
6、生的正向多址干扰;图(b)是移动台对基站产生的反向多址干扰。,图 8-1 CDMA蜂窝系统的多址干扰,2.CDMA蜂窝通信系统的功率控制 CDMA蜂窝系统的“远近效应”是一个非常突出的问题,它主要发生在反向传输链路上。移动台在小区内的位置是随机分布的,而且是经常变化的,同一部移动台可能有时处于小区边缘,有时靠近基站。如果移动台的发射机功率按照最大通信距离设计,则当移动台驶近基站时,必然会有过量而又有害的功率辐射。,(1)反向功率控制。反向功率控制也称上行链路功率控制。其主要要求是使任一移动台无论处于什么位置上,其信号在到达基站的接收机时,都具有相同的电平,而且刚刚达到信干比要求的门限。(2)正
7、向功率控制。正向功率控制也称下行链路功率控制。其要求是调整基站向移动台发射的功率,使任一移动台无论处于小区中的任何位置上,收到基站的信号电平都刚刚达到信干比所要求的门限值。,8.1.3 IS-95 CDMA蜂窝系统的工作频率 双模CDMA蜂窝系统使用美国联邦通信委员会(FCC)分配给蜂窝通信系统使用的频段。移动台向基站的传输频段是 824849 MHz,基站向移动台的传输频段是 869894 MHz。允许CDMA蜂窝系统占用的频段如表 8 1(略)所示。,在数字传输模式工作时,移动台可以按照预定的或要求的网络标志来安排其频率配置。如果移动台预定的或要求的网络标志没有被认出,它就开始向一个频率指
8、配在“基本CDMA频道”上的基站进行捕获和同步。基本CDMA频道号码在系统A是 283,在系统B是 384。,如果基本CDMA频道的频率指配未起作用而没有选出预定的网络标志,移动台要试图捕获并同步到“辅助CDMA频道”的频率上,其频道号码在系统A是 691,在系统B是 777。规定的频率容差是:基站发送的载波频率要保持在指配频率的510-8之内,移动台发送的载波频率要保持比基站发送的频率低 45 MHz300 Hz。,8.1.4 IS-95 CDMA蜂窝通信系统的时间基准 在数字蜂窝通信系统中,全网必须具有统一的时间标准,这种统一而精确的时间基准对CDMA蜂窝系统来说尤为重要。CDMA蜂窝系统
9、利用“全球定位系统”(GPS)的时标,GPS的时间和“世界协调时间”(UTC)是同步的,二者之差是秒的整倍数。,各基站都配有GPS接收机,保持系统中各基站有统一的时间基准,称为CDMA系统的公共时间基准。移动台通常利用最先到达并用于解调的多径信号分量建立时间基准。如果另一条多径分量变成了最先到达并用于解调的多径分量,则移动台的时间基准要跟踪到这个新的多径分量。,8.1.5 IS-95 CDMA蜂窝系统的话音编码 IS-95 CDMA蜂窝系统开发的声码器采用码激励线性预测(CELP)编码算法,也称为QCELP算法。其基本速率是 8 kb/s,但是可随输入话音消息的特征而动态地分为四种,即 8,4
10、,2,1 kb/s,可以 9.6,4.8,2.4,1.2 kb/s的信道速率分别传输。发送端的编码器对输入的话音取样,产生编码的话音分组(Packet)传输到接收端。接收端的解码器把收到的话音分组解码,再恢复成话音样点。,8.2 CDMA蜂窝通信系统的通信容量,蜂窝通信系统能提高其频谱利用效率的根本原因是利用电波的传播损耗实现了频率再用技术。只要两个小区之间的距离大到一定程度,它们就可以使用相同的频道而不产生明显的相互干扰。,首先考虑一般扩频通信系统(即暂不考虑蜂窝网络的特点)的通信容量。载干比可以表示为,(8-1),n个用户共用一个无线频道,每一用户的信号都受到其他n-1 个用户的信号干扰。
11、若到达一接收机的信号强度和各个干扰强度都一样,则载干比为,(8-2),(8-3),通常n1,故C/I1/n,即,(8-4),1.话音激活期的影响 人类对话的特征是不连续的,对话的激活期(占空比d)通常只有35%左右。当许多用户共享一个无线频道时,如果利用话音激活技术,使通信中的用户有话音才发射信号,没有话音就停止发射信号,那么任一用户在话音发生停顿时,所有其他通信中的用户都会因为背景干扰减小而受益。,这就是说,话音停顿可以使背景干扰减小 65%,能提高系统容量到 1/0.35=2.86 倍。FDMA和TDMA两种系统都能利用这种话音特性,实现信道的动态分配,以获得不同程度的容量提高。不过要做到
12、这一点,二者都必须增加额外的控制开销,而且要实现信道的动态分配,还必然会带来时间延迟,而CDMA蜂窝系统获得这种好处是非常容易的。令话音的占空比为d,则式(8-4)变成,(8-5),2.扇区的作用 在CDMA蜂窝系统中,采用有向天线进行分区能明显地提高系统容量。比如,用 120的定向天线把小区分成三个扇区,可以把背景干扰减小到原值的 1/3,因而可以提高容量 3倍。FDMA蜂窝系统和TDMA蜂窝系统利用扇形分区同样可以减小来自共道小区的共道干扰,从而减小共道再用距离,以提高系统容量,但是达不到像CDMA蜂窝系统那样,分成三个扇区系统容量就会增大 3 倍的效果。,(8-6),3.邻近小区的干扰(
13、1)正向传输。在一个小区内部,同一基站不断地向所有通信中的移动台发送信号。任一移动台在接收有用信号时,基站发给所有其他用户的信号都要对这个移动台形成干扰。,图 8-2 CDMA系统中移动台受干扰的情况,假设各小区的基站都同时向n个用户发送功率相等的信号,在三个小区的交界处(图中x处),来自本基站的有用信号功率为ar-4(a为比例常数,r为小区半径);来自本基站的干扰信号功率为a(n-1)r-4;来自紧邻 2 个基站(图中的)的干扰信号功率为 2anr-4;来自较远 3 个基站(图中的)的干扰信号功率为3an(2r)-4;来自更远 6 个基站(图中的)的干扰信号功率为 6an(2.63r)-4。
14、比这些基站更远的干扰可以忽略,于是得到载干比的表示式如下:,(8-7),通常发射机的最大功率是根据最大通信距离进行计算的。这里,基站的发射功率必须保证移动台在小区交界处可以正常工作。但是,当移动台靠近基站时,如果基站仍然发射同样强的功率,则除去增大背景干扰外并无好处。为此,令基站发给每一个用户i的功率Pi根据移动台和基站的距离ri进行调整。距离越大,功率越大;反之,则越小。即,(8-8),令移动台处于小区边缘(ri=r)所需的信号功率为Pm,式(8-8)可写为,(8-9),假设在各个小区内,移动台的数目较多,而且是均匀分布的,根据图 8-3,可用以下公式来表示小区中的用户数目n:,(8-10)
15、,图 8-3 计算小区中用户数目的示意图,式中,为一常数(与用户密度成比例)。因此,基站在增加功率控制后,发向全部用户的总功率为,已知n=r2/2,所以,(8-11),(8-12),因为基站在未加功率控制时,发向全部用户的总功率为nPm,所以基站增加功率控制后能把其发射的总功率降低 1/2。显然,这样做对减少系统中的多址干扰是有好处的。至此,我们再回过来计算基站增加功率控制后,移动台处于小区交界处的载干比。参考式(8-7)可得,(8-13),此外,不考虑邻近小区的干扰时,一个小区允许同时工作的用户数约为 n=1/(C/I);在考虑邻近小区的干扰并且采用功率控制时,这种用户数降低为 n=0.6/
16、(C/I),即后者是前者乘以 0.6。这结果说明CDMA蜂窝系统和其他蜂窝系统类似,也存在一种信道再用效率F=0.6。由此可把式(8-6)写成,(8-14),(2)反向传输。设各小区中的移动台均能自动调整其发射功率,使任一移动台无论处于小区内的任何位置上,其信号功率在到达基站时,都能保持在某一额定值即载干比的门限值。由于基站的位置是固定不变的,各移动台在其小区内是随机分布的(可以看成是均匀分布的),因而基站附近的背景干扰不会因为某一移动台的位置变化而发生明显的变化。,因此,反向功率控制应该按照传播损耗的规律来确定,即移动台(i)的发射功率(Pi)与距离(ri)的关系应该是,用与式(8-9)相同
17、的表示方法,可得,(8-15),(8-16),从图8-4 可见,围绕某一小区y的四周,有 6 个距离最近的小区,它们构成的环路用表示;在这 6 个小区外面,有 12 个距离较远的小区,它们构成的环路用表示;依此类推。各小区中的移动台都根据它与各自基站的距离调整其功率,显然要计算邻近小区中各移动台对环路中心小区y的干扰并不简单。可以把来自一个邻近小区中所有移动台的干扰等效成由其基站发射来的干扰,因而小区y的基站收到的载干比为,(8-17),式中,1,2,3是分别对应于环路,的比例常数。由此可得信道再用效率,采用数值计算或仿真技术,可以算出F的值大约是 0.65。,(8-18),图 8-4 CDM
18、A系统中基站受干扰的情况,由此可见,反向传输和正向传输的信道再用效率大致一样。也就是说,作为通信容量的估算公式(8-14),既可用于正向传输,也可用于反向传输。几种蜂窝通信系统的通信容量的比较如下:模拟FDMA系统 总频段宽度:1.25 MHz(AMPS)频道间隔:30 kHz 信道数目:1.25106/(30103)=41.7 每区群小区数:7 通信容量:41.7/7=6 TDMA系统 总频段宽度:1.25 MHz,频道间隔:30 kHz 每载频时隙数:3 信道数目:31.25106/(30103)=125 每区群小区数:4 通信容量:125/4=31.25 CDMA系统 总频段宽度:1.2
19、5 MHz 扇形分区数:3 通信容量:120 以n表示通信容量,三种系统的比较结果可以写成23 n(CDMA)=20 n(FDMA)=4 n(TDMA)(8-19),8.3 IS-95 CDMA蜂窝系统的无线传输,8.3.1 信道组成 在CDMA蜂窝系统中,除去要传输业务信息外,还必须传输各种必需的控制信息。为此,CDMA蜂窝系统在基站到移动台的传输方向上设置了导频信道、同步信道、寻呼信道和正向业务信道,在移动台到基站的传输方向上设置了接入信道和反向业务信道。这些信道的示意图如图 8-5 所示。,图 8-5 CDMA蜂窝系统的信道示意图,1.导频信道 导频信道传输由基站连续发送的导频信号。导频
20、信号是一种无调制的直接序列扩频信号,令移动台可迅速而精确地捕获信道的定时信息,并提取相干载波进行信号的解调。移动台通过对周围不同基站的导频信号进行检测和比较,可以决定什么时候需要进行过区切换。,2.同步信道 同步信道主要传输同步信息(还包括提供移动台选用的寻呼信道数据率)。在同步期间,移动台利用此同步信息进行同步调整。一旦同步完成,它通常不再使用同步信道,但当设备关机后重新开机时,还需要重新进行同步。当通信业务量很多,所有业务信道均被占用而不敷应用时,此同步信道也可临时改作业务信道使用。,3.寻呼信道 寻呼信道在呼叫接续阶段传输寻呼移动台的信息。移动台通常在建立同步后,接着就选择一个寻呼信道(
21、也可以由基站指定)来监听系统发出的寻呼信息和其他指令。在需要时,寻呼信道可以改作业务信道使用,直至全部用完。,4.正向业务信道 正向业务信道共有四种传输速率(9600,4800,2400,1200 b/s)。业务速率可以逐帧(20 ms)改变,以动态地适应通信者的话音特征。,5.接入信道 当移动台没有使用业务信道时,接入信道提供移动台到基站的传输通路,在其中发起呼叫,对寻呼进行响应以及传送登记注册等短信息。接入信道和正向传输中的寻呼信道相对应,以相互传送指令、应答和其他有关的信息。不过,接入信道是一种分时隙的随机接入信道,允许多个用户同时抢占同一接入信道。每个寻呼信道所支持的接入信道数最多可达
22、 32 个。6.反向业务信道 与正向业务信道相对应。,8.3.2 正向传输 CDMA信道综合使用频分和码分多址技术。所谓频分,是指把可供使用的频段分成若干个宽为 1.25 MHz的频道,它是传输扩频调制信号所需的最小带宽。在建网初始阶段,一个CDMA蜂窝服务区可以只占用一个这样的频道,以后随着通信业务量的增多,一个CDMA 蜂窝服务区可以占用多个这样的频道,使各个基站以频分方式使用这些频道。所谓码分,是指用正交沃尔什函数来区分不同用途的信道(如导频信道、同步信道、寻呼信道),并用一对伪码的不同偏置进行四相调制来区分不同基站发出的信号。,图 8-6 是正向CDMA信道的功能框图。在上面已经介绍过
23、,正向CDMA信道包含1个导频信道,1个同步信道(必要时可以改作业务信道),7个寻呼信道(必要时可以改作业务信道)和 55 个(最多 63 个)正向业务信道。,图 8-6 正向CDMA信道的功能框图,1.数据速率 同步信道的数据速率为 1200 b/s,寻呼信道为 9600 b/s 或 4800 b/s,正向业务信道为 9600,4800,2400,1200 b/s。2.卷积编码 数据在传输之前都要进行卷积编码,卷积码的码率为 1/2,约束长度为 9。,3.码元重复 对于同步信道,经过卷积编码后的各个码元,在分组交织之前,都要重复一次(每码元连续出现 2 次)。对于寻呼信道和正向业务信道,只要
24、数据率低于 9600 b/s,在分组交织之前都要重复。速率为 4800 b/s时,各码元要重复一次(每码元连续出现 2 次);速率为 2400 b/s时,各码元要重复 3 次(每码元连续出现 4 次);速率为 1200 b/s时,各码元要重复 7 次(每码元连续出现 8 次)。,4.分组交织 所有码元在重复之后都要进行分组交织。同步信道所用的交织跨度等于 26.666 ms,相当于码元速率为 4800 s/s时的 128 个调制码元宽度。交织器组成的阵列是 8 行16 列(即 128 个单元)。寻呼信道和正向业务信道所用的交织跨度等于 20 ms,这相当于码元速率为 19 200 s/s 时的
25、 384 个调制码元宽度。交织器组成的阵列是 24 行16 列(即 384 个单元)。,5.数据掩蔽 数据掩蔽用于寻呼信道和正向业务信道,其作用是为通信提供保密。掩蔽器把交织器输出的码元流和按用户编址的PN序列进行模 2 相加。,6.正交扩展 为了使正向传输的各个信道之间具有正交性,在正向CDMA信道中传输的所有信号都要用六十四进制的沃尔什函数进行扩展。这种沃尔什函数的 6464 矩阵可用以下的循环步骤产生:,7.四相扩展 在正交扩展之后,各种信号都要进行四相扩展。四相扩展所用的序列称为引导PN序列。引导PN序列的作用是给不同基站发出的信号赋以不同的特征,便于移动台识别所需的基站。不同的基站使
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