《移动通信原理与工程》.ppt
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1、6.1CDMA技术基础6.2CDMA数字蜂窝通信系统6.3CDMA网络结构与组成6.4CDMA蜂窝网的关键技术6.,5FDMATDMACDMA的特点,知识点 CDMA的原理 CDMA系统的构成及业务功能 CDMA采用的关键技术 难点 扩频的概念 CDMA软切换及漫游 物理信道与逻辑信道的关系 要求掌握:CDMA基本原理及系统构成理解:CDMA的关键技术了解:CDMA设备的构成,6.1 CDMA技术基础,6.1.1 扩展频谱通信的基本概念,1.扩频通信的含义,扩展频谱(SS:Spread Spectrum)通信简称扩频通信。扩频通信的定义简单表述如下:是一种信息传输方式,在发端采用扩频码调制,使
2、信号所占的频带宽度远大于所传信息必须的带宽,在收端采用相同的扩频码进行相关解调来解扩以恢复所传信息数据。这一定义其实包含了以下三方面意思:(1)信号的频谱被展宽了(2)采用扩频码序列调制的方式来展宽信号频谱(3)在接收端用相关解调(或相干解调)来解扩,2.扩频通信的理论基础,香农公式为:,(6-1),式中,C为信道容量,单位为bps;B为信号频带宽度,单位为Hz;S为信号平均功率,单位为W;N为噪声平均功率,单位为W 香农公式原意是说,在给定信号功率和白噪声功率N的情况下,只要采用某种编码系统,就能以任意小的差错概率,以接近于C的传输速率来传送信息。这个公式还暗示:在保持信息传输速率C不变的条
3、件下,可以用不同频带宽度B和信噪功率比(简称信噪比)来传输信息。换言之,频带B和信噪比是可以互换的。也就是说,如果增加信号频带宽度,就可以在较低的信噪比的条件下以任意小的差错概率来传输信息。,甚至在信号被噪声淹没的情况下,即S/N1,或10log2(S/N)0dB,只要相应地增加信号带宽,也能进行可靠的通信。上述表明,采用扩频信号进行通信的优越性在于用扩展频谱的方法可以换取信噪比上的好处。柯捷尔尼可夫在其潜在抗干扰性理论中得到如下关于信息传输差错概率的公式:,Pe,(6-2),上面公式指出,差错概率Pe 是信号能量E与噪声功率谱密度n0 之比的函数。设信息持续时间为T,或数字信息的码元宽度为T
4、,则信息带宽为Bm,(6-3),信号功率S为,(6-4),已调(或已扩频)信号的带宽为B,则噪声功率为 N=n0B(6-5),将式(6-3)(6-5)代入式(6-2),可得,Pe=,(6-6),上面公式指出,差错概率Pe 是输入信号与噪声功率之比S/N和信号带宽与信息带宽之比B/Bm二者乘积的函数,信噪比与带宽是可以互换的。它同样指出了用增加带宽的方法可以换取信噪比上的好处这一客观规律。,3.处理增益和抗干扰容限,扩频通信系统由于在发端扩展了信号频谱,在收端解扩后恢复了所传信息,这一处理过程带来了信噪比上的好处,即接收机输出的信噪比相对于输入的信噪比大有改善,从而提高了系统的抗干扰能力。因此,
5、可以用系统输出信噪比与输入信噪比二者之比来表征扩频系统的抗干扰能力。理论分析表明,各种扩频系统的抗干扰能力大体上都与扩频信号带宽B与信息带宽Bm之比成正比。工程上常以分贝(dB)表示,即,(6-7),Gp 称作扩频系统的处理增益。它表示了扩频系统信噪比改善的程度,因此Gp是扩频系统一个重要的性能指标。,仅仅知道了扩频系统的处理增益,还不能充分地说明系统在干扰环境下的工作性能。因为通信系统要正常工作,还需要保证输出端有一定的信噪比(如CDMA蜂窝移动通信系统为7 dB),并需扣除系统内部信噪比的损耗,因此需引入抗干扰容限Mj,其定义如下:,Mj,(6-8),式中,(S/N)o为输出端的信噪比;L
6、s 为系统损耗。,6.1.2 扩频通信的主要特性,1抗干扰能力强,扩频通信系统扩展的频谱越宽,处理增益越高,抗干扰能力就越强。对于单频及多频载波信号的干扰、其它伪随机调制信号的干扰,以及脉冲正弦信号的干扰等,扩频系统都有抑制干扰、提高输出信噪比的作用。特别是对抗敌方人为干扰方面,效果很突出扩频通信系统抗干扰能力强是扩频通信系统的最突出的优点。,2.隐蔽性好,由于扩频信号在很宽的频带上被扩展了,单位频带内的功率就很小,即信号的功率谱密度就很低。所以,应用扩频码序列扩展频谱的直接序列扩频系统,可在信道噪声和热噪声的背景下,在很低的信号功率谱密度上进行通信。信号既然被湮没在噪声里,敌方就很不容易发现
7、有信号存在,而想进一步检测出信号的参数就更困难了。因此,扩频信号具有很低的被截获概率。这在军事通信上十分有用,即可进行隐蔽通信。,此外,值得指出的是,由于扩频信号具有很低的功率谱密度,它对目前广泛使用的各种窄带通信系统的干扰就很小。近年来,在民用通信中,各国都在研究和试验在原有窄带通信的频段内同时进行扩频通信,这可大大提高频率的利用率。这是鉴于上述的扩频通信系统既有很强的抗干扰性能,又以低功率谱密度发射信号,对窄带通信系统的干扰很小之故,3.可以实现码分多址,扩频通信具有较强的抗干扰性能,但付出了占用频带宽的代价。但是,如果让许多用户共用这一宽频带,则可大大提高频带的利用率。由于在扩频通信中存
8、在扩频码序列的扩频调制,充分利用正交或准正交的扩频码序列之间的相关特性,在接收端利用相关检测技术进行解扩,则在分配给不同用户以不同码型的情况下可以区分不同用户的信号,提取出有用信号。,这样一来,在一宽频带上许多用户可以同时通信而互不造成严重干扰。它与利用频带分割的频分多址(FDMA)或时间分割的时分多址(TDMA)通信的概念类似,即利用不同的码型进行分割,所以称为码分多址(CDMA)。为了区别FDMA、TDMA和CDMA3种多址方式,图6.1示出了3种多址方式的示意图。,种码分多址方式,虽然要占用较宽的频带,但平均到每个用户占用的频带来计算,其频带利用率是较高的。最近研究表明,在3种蜂窝网移动
9、通信系统,即FDMA的AMPS系统、TDMA的GSM系统和CDMA的蜂窝系统中,CDMA系统的通信容量最大,即为FDMA的20倍,是TDMA的4倍。除此之外,码分多址蜂窝网移动通信系统还具有软容量、软切换等一些独特的优点,4.抗衰落、抗多径干扰,众所周知,移动信道属随参信道,信道条件最为恶劣。由于移动台不断移动,受地形地物的影响产生慢衰落现象。更为严重的是,由于多径效应产生快衰落现象,其衰落深度可达30 dB。在频域上来看,多径效应会产生频率选择性衰落。扩频系统具有潜在的抗频率选择性衰落的能力。这是因为扩频通信系统所传送的信号频谱已扩展很宽,频谱密度很低,如在传输中小部分频谱衰落时,不会使信号
10、造成严重的畸变。,6.1.3 直接序列扩频(DS)原理,所谓直接序列扩频(DS),就是直接用高速率的扩频码序列在发端去扩展信号的频谱。而接收端,用相同的扩频码序列进行解扩,把展宽的扩频信号还原成原始信息。图6.2示出了直扩通信系统原理及有关波形或相位关系。,(a)系统组成方框图,(b)主要波形或相位,图6.2 直扩通信系统原理,在发送端输入信息码元m(t),它是二进制数据,图中为0、1两个码元,其码元宽度为Tb,加入扩频调制器,图中为一个模2加法器,扩频码为一个伪随机码(PN码),记作p(t),伪码的波形如图6.2(b)中第(2)个波形,其码元宽度为Tp,且取Tb16Tp。通常在DS系统中,伪
11、码的速率Rp远大于信码速率Rm,即RpRm,也就是说,伪码的宽度Tp远远小于信码的宽度,即Tp Tb,这样才能展宽频谱。模2加法器运算规则可用下式表示:,(6-9),当m(t)与p(t)符号相同时,c(t)为0;而当m(t)与p(t)符号不同时,则为1。c(t)的波形如图6.2(b)中的第(3)个波形。由图可见,当信码m(t)为0时,c(t)与p(t)相同;而当信码m(t)为1时,则c(t)为p(t)取反即是。显然,包含信码的c(t)其码元宽度已变成了Tp,亦即已进行了扩展频谱。其扩频处理增益也可用下式表示,=,(6-10),在Tb一定情况下,若伪码速率越高,亦即伪码宽度(码片宽度)越窄,则扩
12、频处理增益越大。,经过扩频的信号,还要进行载频调制,以便在信道上有效地传输。图中采用二相相移键控方式。调相器可由环形调制器完成,即将c(t)与载频Acos1t相乘,输出为s1(t)。即 s1(t)Acos1t,式中,,c(t),(6-11),因此,经过扩频和相位调制后的信号s1(t)为,s1(t)Acos1t,=,(6-12),由上面讨论可知,经过扩频调制的信号c(t)可看作只取1的二值波形,然后对载频进行调制,这里是采用调相(BPSK)。所谓调制,就是相乘过程,可采用相乘器、环行调制器(或平衡调制器),最后得到的是抑制载波双边带振幅调制信号。这里假定平衡调制器是理想对称、码序列取1、一1的概
13、率相同,即调制信号无直流分量,这样平衡调制器输出的己调波中,无载波分量。s1(t)通过发射机中推动级、功放和输出电路加至天线发射出去。,接收端工作原理:,假设发射的信号经过信道传输,不出现差错,经过接收机前端电路(包括输入电路、高频放大器等),输出仍为s1(t)。这里不考虑信道衰减等问题,因为对PSK调制信号而言,重要的是相位问题,这样的假定对分析工作原理是不受影响的。相关器完成相干解调和解扩。接收机中的本振信号频率与载频相差为一个固定的中频。假定收端的伪码(PN)与发端的PN码相同,且已同步。接收端本地调相情况与发端相类似,这里的调制信号是p(t),亦即调相器输出信号s2(t)的相位仅决定于
14、p(t),当p(t)1时,s2(t)的相位为;当p(t)0时,s2(t)的相位为0。s2(t)的相位如图6.2(b)中(7)所示。,6.2 CDMA数字蜂窝通信系统,6.2.1 总体要求与标准,1.对系统的要求,系统的容量至少是AMPS的10倍;通信质量等于或优于现有的AMPS系统;易于过渡并和现有的模拟蜂窝系统兼用;具有保密性;有先进的特征;较低的成本;使用开放的网络结构(CONA),2.IS95标准,IS95公共空中接口是美国TIA于1993年公布的双模式(CDMA/AMPS)的标准,简称QCDMA标准。其主要包括下列几部分:频段:下行 869894 MHz(基站发射);824849 MH
15、z(基站接收);上行 824849 MHz(移动台发射);869894 MHz(移动台接收)。射频带宽:第一频道21.77MHz;其它频道21.23MHz。调制方式:基站 QPSK 移动台 OQPSK,扩频方式:DS(直接序列扩频)。话音编码:可变速率CELP,最大速率为8kb/s,最大数据速率为9.6kb/s,每帧时间为20ms。信道编码:卷积编码 下行码率R1/2,约束长度K9;上行码率Rl/3,约束长度K9。交织编码:交织间距20ms。PN码:码片的速率为1.2288Mc/s;基站识别码为 m 序列,周期为2151;64个正交沃尔什函数组成64个码分信道。导频、同步信道:供移动台作载频和
16、时间同步。多径利用:采用RAKE接收方式,移动台为3个,基站为4个。,6.2.2 无线信道,1.CDMA频道号码与相应频率值,频道号1666,占20MHz频段,其中1333属系统A,334666属系统B。系统A、B分别为两个不同的经营部门,各自组成蜂窝网,它类似于我国的“电信”和“联通”两个不同的经营单位。A和B是基本的频道。此外,又外加5MHz频带作为A系统的扩展(A,A“)和B系统的扩展(B),其频道号码为667779和9911023。,2.CDMA采统的逻辑信道,在CDMA系统中,各种逻辑信道都是由不同的码序列来区分的。因为任一个通信网络除去要传输业务信息外,还必须传输有关的控制信息。,
17、对于大容量系统,一般采用集中控制方式,以便加快建立链路的过程。为此,CDMA蜂窝系统在基站至移动台的传输方向(正向传输)上,设置了导频信道、同步信道、寻呼信道和正向业务信道;在移动台至基站的传输方向(反向传输上),设置了接入信道和反向业务信道。这些信道的示意如图6.3所示。,图6.3 CDMA蜂窝系统信道分类,前已指出,CDMA蜂窝系统采用码分多址方式,收发使用不同载频(收发频差45MHz),亦即通信方式是频分双工。一个载频包含64个逻辑信道,占用带宽约1.23MHz。由于正向传输(下行)和反向传输的要求及条件不同,因此逻辑信道的构成及产生方式也不同,下面分别予以说明。,(1)正向逻辑信道。在
18、基站至移动台的下向链路中,即CDMA正向传输的逻辑信道的组成如图6.4所示。,图6.4 正向传输的逻辑信道组成,正向传输中,采用64阶沃尔什函数区分逻辑信道,分别用W0,W1,W63表示。其中W0用作导频信道,W1是首选的寻呼信道,W2,W7也是寻呼信道,即寻呼信道最多可达7个。W8,W63用作业务信道(其中W32为同步信道),共计55个。,导频信道用于传送导频信息,由基站连续不断地发送一种直接序列扩频信号,供移动台从中获得信道的信息并提取相干载波以进行相干解调。并可对导频信号电平进行检测,以比较相邻基站的信号强度和决定是否需要进行越区切换。为了保证各移动台载波检测和提取可靠性,导频信道的功率
19、高于业务信道和寻呼信道的平均功率。例如导频信道可占64信道总功率的12%。,同步信道用于传输同步信息,在基站覆盖范围内,各移动台可利用这些信息进行同步捕获。同步信道上载有系统的时间和基站引导PN码的偏置系数,以实现移动台接收解调。同步信道在捕捉阶段使用,一旦捕获成功,一般就不再使用。同步信道的数据速率是固定的,为1200b/s。,寻呼信道供基站在呼叫建立阶段传输控制信息,每个基站有一个或几个(最多7个)寻呼信道,当有市话用户呼叫移动用户时,经移动交换中心(MSC)或移动电话交换局(MTSO)送至基站,寻呼信道上就播送该移动用户识别码。通常,移动台在建立同步后,就在首选的Wl寻呼信道(或在基站指
20、定的寻呼信道上)监听由基站发来的信令,当收到基站分配业务信道的指令后,就转入指配的业务信道中进行信息传输。当小区内需要通信的用户数目很多,业务信道不敷应用时,某几个寻呼信道可临时用作业务信道。在极端情况下,7个寻呼信道和一个同步信道都可改作业,务信道。这时候,总数为64的逻辑信道中,除去一个导频信道外,其余63个均用于业务信道。在寻呼信道上的数据速率是4800或9600b/s,由经营者自行决定。,业务信道载有编码的话音或其它业务数据,除此之外,还可以插入必需的随路信令,例如必须安排功率控制子信道,传输功率控制指令;又如在通话过程中,发生越区切换时,必须插入过境切换指令等,在CDMA蜂窝通信系统
21、中,全网必须有统一的时间基准,以保证整个系统有条不紊地进行信息的传输、处理和交换,协调一致地对系统内各种设备进行管理、控制和操作,这种统一而精确的时间基准对CDMA系统尤为重要。,CDMA蜂窝系统是利用“全球定位系统(GPS)”的时标,GPS的时间与“世界协调时间(UTC)”是同步的,二者相差是秒的整数倍。CDMA系统时间的开始是1980.1.6 UTC,这与GPS的开始时间正好重合。,在CDMA蜂窝系统中,各基站配有GPS接收机,保证系统中各基站有统一的时间基准,即CDMA蜂窝系统的公共时间基准。小区内所有移动台均以基站的时间基准作为各移动台的时间基准,从而保证全网的同步,(2)反向逻辑信道
22、。CDMA系统的反向逻辑信道由接入信道和反向业务信道组成,图6.5示出了基站接收的反向CDMA逻辑信道的实例。,图6.5 基站接收的反向CDMA信道,在反向传输逻辑信道中,接入信道与正向传输的寻呼信道相对应,其作用是在移动台接续开始阶段提供通路,即在移动台没有占用业务信道之前,提供由移动台至基站的传输道路。供移动台发起呼叫或对基站的寻呼进行响应,以及向基站发送登记注册的信息等。,接入信道使用一种随机接入协议,允许多个用户以竞争的方式占用。在一个反向信道中,接入信道数n最多可达32个。在极端情况下,业务信道数m最多可达64个,每个业务信道用不同的用户长码序列加以识别;每个接入信道也采用不同的接入
23、信道长码序列加以区别。,在反向传输方向上无导频信道,这样,基站接收反向传输的信号时,只能用非相干解调。,6.3 CDMA网络结构与组成,CDMA蜂窝通信系统的网络结构如图6.6所示,它与TDMA蜂窝系统的网络相类似,主要由3大部分组成:网络子系统,基站子系统和移动台。图6.6中已表明了各部分之间以及与市话网(PSTN或ISDN)之间的接口关系。其中小区分为全向小区和扇形小区两种类型。下面对各部分功能及主要组成作扼要说明。,图6.6 CDMA蜂窝系统的网络结构,6.3.1 网络子系统,网络子系统处于市话网与基站控制器之间,它主要由移动交换中心(MSC),或称为移动电话交换局(MTSO)组成。此外
24、,还有本地用户位置寄存器(HLR)、访问用户位置寄存器(VLR)、操作管理中心(OMC)以及鉴权中心(图中未画)等设备。,移动交换中心(MSC)是蜂窝通信网络的核心,其主要功能是对位于本MSC控制区域内的移动用户进行通信控制和管理。MSC的结构如图6.7所示。所有基站都有线路连至MSC,包括业务线路和控制线路。每一基站对每一声码器为20ms(1帧)长的数据组信号质量(即信噪比)作出估算,并将估算结果随同声码器输出的数据传送至移动交换中心。由于移动台至相邻各基站的无线链路受到的衰落和干扰情况不同,从某一基站到移动交换中心的信号有可能比从其它基站传到的同一信号质量好。,移动交换中心将收到的信息送入
25、选择器和相应的声码器。选择器对两个或更多基站传来的信号质量进行比较,逐帧(20ms为l帧)选取质量最高的信号送入声码器,即完成选择式合并。声码器再把数字信号转换至64kb/s的PCM电话信号或模拟电话信号送往公用电话网。在相反方向,公用电话网用户的话音信号送往移动台时,首先是由市话网连至交换中心的声码器,再连至一个或几个基站,再由基站发往移动台。交换中心的控制器确定话音传给哪一个基站或哪一个声码器,该控制器与每一基站控制器是连通的,起到系统控制作用。,移动交换中心的其它功能与GSM的移动交换中心的功能是类同的,主要有:信道的管理和分配;呼叫的处理和控制;过区切换与漫游的控制;用户位置信息的登记
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