代移动通信讲义(专业硕士)修改.ppt
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1、第三代移动通信,2023年11月11日,南京邮电大学通信与信息工程学院邵世祥,第三代移动通信,第三代移动通信概述CDMA通信技术基础cdma2000技术WCDMA技术TD-SCDMA技术,移动通信的发展,模拟蜂窝移动通信系统1978年:美国贝尔实验室开发成功AMPS系统1987年:中国首个TACS制式模拟移动电话系统建成商用国际主要标准:美国AMPS、欧洲TACS、NMT450/900、日本NTT/JTACS等。主要技术特点频分多址接入方式,以频段区分用户;调制方式:FM业务种类单一:话音业务保密性较差设备成本高、体积、重量大,第一代移动通信系统,数字蜂窝移动通信系统-GSM1982年,第一个
2、数字蜂窝移动通信系统-GSM在欧洲投入商用,目前是全球最大的蜂窝移动通信系统1994年,中国第一个全数字移动电话GSM系统建成开通主要技术特点:频分多址结合时分多址接入方式,以频段和时隙区分用户数字调制方式:GMSK、QPSK等宏蜂窝/微蜂窝小区架构业务种类逐渐丰富:话音业务、数据业务通信安全保密性高频谱效率高,系统容量大,第二代移动通信系统,数字蜂窝移动通信系统-CDMA1995年,美国高通公司(Qualcomm)提出的码分多址技术的数字蜂窝移动通信系统cdma IS-95在中国香港投入运营2002年,中国联通CDMA移动通信网正式开通使用地区:北美、韩国、中国等地区主要技术特点码分多址接入
3、方式软容量、软切换话音激活、功率控制等技术通信安全保密性高频谱效率高、系统容量大、终端功耗低,第二代移动通信系统,第三代移动通信系统,3G基本概念第三代移动通信系统是一种采用宽带码分多址(CDMA),能提供多种类型、高质量的移动宽带多媒体业务;第三代移动通信系统能实现全球无缝覆盖,具有全球漫游能力,与因特网相兼容,并以小型便携式终端在任何时候、任何地点进行任何种类的通信系统。3G主流标准WCDMAcdma2000TD-SCDMAWiMax,3G主要特点宽带CDMA技术支持移动多媒体业务高频谱效率FDMA/TDMA/CDMA从电路交换到分组交换从媒体(media)到多媒体(Multi-media
4、)高保密性全球范围无缝漫游系统微蜂窝结构,第三代移动通信系统,IMT-2000系统目标与基本要求全球统一频段、统一标准、无缝覆盖、全球漫游.满足各种运动状态(静止、步行和车载)下的多媒体业务需求更高的频谱利用率提供QoS保障的业务降低终端功耗、成本保密性能进一步提高保证一定后向兼容,第三代移动通信系统,支持多媒体数据业务室内环境至少2Mbps室内外步行环境至少384kbps室外车辆运动中至少144kbps卫星移动环境至少9.6kbps支持可变速率语音AMR:4.7Kb/s-12.2Kb/s传输速率能够按需分配满足不同业务的延时要求适应上下行链路不对称需求,第三代移动通信系统RTT要求,IS-1
5、36,DECT,IMT-DS CDMA DS,CDMA 2000,TD-SCDMA,IMT-TD CDMA TDD,IMT-MC CDMA MC,WCDMA,UMTS FDD,UMTS TDD,IMT-SC TDMA SC,IMT-FT FDMA/TDMA,Wimax,IEEE802.16x,IMT-2000的标准化历程,1985年,ITU提出FPLMTS-Future Public Land Mobile Telecommunication System(第三代移动通信系统)世界无线电大会WRC92在2GHz频段分配了230MHz频段1885 MHz 2025 MHz2110 MHz 220
6、0 MHz1996年,FPLMTS正式更名为IMT-2000工作在2000MHz左右频段最高数据速率2000 Kbps预期在2000年左右商用1998年6月30日前,ITU收到IMT-2000的10种RTT提案1999年11月5日,ITU在赫尔辛基会议通过5种RTT技术。,第三代移动通信标准化组织,第三代移动通信标准化组织,标准化组织IMT-2000的网络采用了“家族概念”,受限于家族概念,ITU无法制定详细协议规范;3GPP和3GPP2两个标准化组织来推动制定和实施3G标准3GPP(3th Generation Partner Project)成立于1998年12月,总部在欧洲研究制定并推广
7、基于演进的GSM核心网3G标准成员单位包括:欧洲ETSI、日本ARIB和TTC、韩国TTA、美国的T1P1及中国的CCSA等3GPP2成立于1999年1月,总部在美国研究制定并推广以ANSI-41核心网3G标准;成员单位包括:欧洲ETSI、日本ARIB和TTC、韩国TTA、美国的TIA及中国的CCSA(中国通信标准化协会)等。,第三代移动通信标准化组织,ETSI:欧洲电信标准协会ARIB:日本无线工业及商贸联合会TTC:日本电信技术委员会TTA:韩国电信技术协会T1P1:美国ANSI下的T1P1 组负责IMT-2000 的研究TIA:美国通信工业协会CCSA:中国通信标准化协会CWTS:中国无
8、线通信标准研究组,三种主要技术体制比较,IMT-2000频谱分配(MHz),1992年WRC-92为IMT-2000分配230MHz核心频段上行1885 2025 MHz 下行2110 2200MHz其中,1980 2010MHz(地对空)和2170 2200MHz(空对地)用于移动卫星业务;上下行频带不对称,主要考虑可使用双频FDD方式和单频TDD方式。欧洲频谱陆地通信:1900 1980 MHz,2010 2025 MHz 和 2110 2170MHz,共计170 MHz。,IMT-2000频谱分配,2000年WRC2000批准新的附加频段806-960 MH,1710-1885 MHz
9、和 2500-2690 MHz,中国增加了2300-2400 MHz 频段FDD模式使用频谱上行:1920-1980 MHz下行:2110-2170 MHzTDD模式使用频谱上下行:1900-1920MHz 和 2010-2025 MHz,IMT-2000频谱分配(MHz),中国的3G频段,2002年中国无线电委员会根据ITU的建议,结合本国国情,颁布了3G频段:,60 MHz,30 MHz,FDD,TDD,15MHz,40 MHz,155MHz,1785,1850,1755,1880,1920,1980,2010,2025,2110,2170,2200,2400,Satellite,Empt
10、y,Satellite,2300,演进目的保证现有投资和运营商利益有利于现有技术的平滑过渡,第三代移动通信演进策略,移动宽带化,宽带移动化,IMT-Advanced(4G):高速移动环境,支持100Mbps;低速移动环境,支持约1Gbps,趋势:移动化、宽带化、IP化,E3G3GPP LTE:2007年年底完成技术规范3GPP2 DO UMB:2007年4月规模商用时间:2010年后IMT-Advanced(4G)ITU已启动标准征集和评估的相关准备工作2008年9月开始征集候选技术商用时间:2015年前后WiMAX II(802.16m)2007.10月19日ITU-R大会批准WiMAX以O
11、FDMA WMAN TDD名称进入3G标准,宽带移动通信标准化,趋势:移动化、宽带化、IP化,我们的移动通信需要有 更高的频谱效率 更高的业务质量 多种多样的业务 支持移动多媒体,数字化宽带化智能化个人化,需求移动通信发展的源动力,第三代移动通信,第三代移动通信概述CDMA通信技术基础cdma2000技术WCDMA技术TD-SCDMA技术,cdma通信技术基础,无线通信业务处理流程语音编码信道编码调制技术双工技术多址技术cdma通信原理,业务的处理流程,语音,数据,语音,数据,语音编码,概念语音编码是将模拟话音信号转换为适于数字系统中传输的数字信号的过程,是移动通信数字化的基础。语音编码的意义
12、提高通话质量(数字化+信道编码纠错);提高频谱利用率和系统容量(低码率,语音激活技术);移动通信对语音编码的要求编码速率低,语音质量好;有较强的抗噪声干扰和抗误码的性能;编译码延时小,总延时在 65ms 以内;编译码器复杂度低,便于大规模集成化;功耗小,便于应用于手持机。,语音编码类型,波形编码器根据话音信号的波形,采取抽样、量化、编码。其逼真程度好、速率高、但占用带宽大,不适于直接用于移动通信。例子:PCM64kb/s,ADPCM32kb/s声源编码器在发端提取产生话音信号的特征参数,在收端由编码参数重新获得话音。比特速率可以压缩的很低,但语音质量较差;混合编码综合波形编码和声源编码方式形成
13、的编码器。适于编码速率中等的场合(适于移动通信)GSM:RPE-LTPCDMA:CELP/EVRC,CDMA语音编码,QCELPQualcomm公司的码激励线性预测编码(Qualcomm Code Excited Linear Predictive Coding,QCELP)8-kbps 声码器,简称Qcelp8k。Qcelp8k 语音编码采用可变速率的编码算法,可用速率有全速率、半速率、1/4速率和 1/8 速率,分别对应 9600bps、4800 bps、2400bps 和 1200bps 的帧速率。Qcelp8k 性能较为优异,成为 IS-95 CDMA 系统的语音服务标准选项 1,也是
14、 CDMA2000 的语音编解码器标准之一。EVRC1996 年 9 月正式推出的 EVRC(Enhanced Variable Rate Codec)声码器(IS-127),具有良好的抗干扰能力,以 8kbps 的比特速率获得了接近于 Qcelp13k 的语音质量,从而成为CDMA IS-95 的可选服务标准 3(Service Option 3),进而也和 Qcelp8k 同时成为 CDMA2000 的语音服务标准。,信道编码,定义对一个具有确定长度的数字信号序列m,人为地按一定规则加进非信息数字序列,以构成一个码字,然后经调制器变换为适合信道传输的信号的过程。功能显著改善数字信息在数字移
15、动变参信道传输过程中由于各种噪声和干扰而造成的误码,提高系统的可靠性。,信道编码,数字传输差错概念随机错误:每个码元错误概率与前后码元无关,是独立错误;突发错误:一个码元错误往往影响前后码元的错误概率。差错控制方式前向纠错(FEC)发端发送具有纠错性能的码,如果在传输过程中产生的错误属于该纠错码能纠的类型,则收端译码器不仅能检错,而且能自动纠错。在移动通信系统中,几乎都采用FEC方法,实现方法:线性分组码:BCH、FIRE、RS非线性码:卷积码(纠随机错误)反馈重传(ARQ)混合纠错,信道编码,信道编码的基本原理根据一定的规律,在待发送的信息码元中加入一些冗余的码元,以换取信息码元在传输中的可
16、靠性突发错误:冗余码元:监督(校验)码元信道编码的目的:以加入最少的冗余码元为代价,换取提高最大的可靠性;按照加入冗余码元的规律,信道编码可以分为线性和非线性两大类,分别称为线性码和非线性码;按照监督位完成的功能可划分为仅具发现差错功能的检错码和具有纠正差错功能的纠错码两类。,信道编码类型,线性分组码按照代数规律构造,故又称为代数编码。一般可记为(n,k)码,其中 k 为信息码长度,n 为码组长度,而监督位长度为 n-k。编码时按每 k个信息码元一组进行。卷积码一种非线性的有记忆编码,是以编码规则遵从卷积运算而得名;卷积码可记为(n,k,m)码,其中 k 表示输入信息的路数,n 表示码元输出的
17、路数,m 表示编码器中寄存器得节数。输出码元 n 不仅与输入信息位 k有关,而且与编码器中记忆的 m 位有关,通常称 K=m+1 为约束长度(记忆长度)。数字移动通信信道编码GSM 和 IS-95:卷积码3G:话音采用卷积码,数据既可采用卷积码也可采用 TURBO 码。,调制技术,调制的概念数字调制与检测,就是基本的信息符号与适合信道传输的波形之间的转换。目的是为了使待传输信号的特性与传输信道特性匹配。移动通信对调制的要求可靠性:即抗干扰性能,要求选择误码率低的调制方式有效性:要求选择功率谱密度集中在主瓣内、且频谱效率高的调制方式;易于工程实现:要求实现简单可靠、体积小、成本低。,调制的基本性
18、能,抗干扰特性调制最主要的特性,一般用误码率 Pe 来衡量;频谱效率(系统有效性)调制的另一个主要特性,采用单位频带在单位时间内传输的信息量(bps/Hz)来衡量;功率效率(系统可靠性)可用已调信号的平均功率、及其与峰值功率的比值(峰均比)来衡量,直接影响高功率放大器的线性度要求和动态范围要求等工程实现性能。,BPSK 和 QPSK 调制,二相相移(BPSK)四相相移(QPSK),串并变换,cos(ct),sin(ct),+,-,an,S(t),I支路,Q支路,BPSK 和 QPSK 调制,QPSK 信号可以看成是两个BPSK 信号之和,具有 BPSK 信号的频谱特征和误码率。BPSK和QPS
19、K 信号的星座图,QPSK,95前向,IS-95 调制方式:QPSK,95反向采用OQPSK调制OQPSK阻止信号过零,大大减小调制信号动态范围,降低输出功率峰均比降低对移动台功放的线性要求,95反向,IS-95 调制方式:OQPSK,移动通信的双工技术,f收信,f发信,f收发信,T收信,T发信,t,t,t,FDD,TDD,什么是多址技术?许多移动用户共用一个宽带信道。即其中任意两用户通过在射频信道上的复用即共用一个载频,从而建立各自的信道,实现相互通信,不影响其他用户的通信方式。为了实现多址通信所采用的技术措施叫多址技术。多址技术实现的条件多址技术是建立在信号可以分割的理论上的,它包括在发射
20、端信号的复合,接收端信号的有效分离。保证接收端信号的有效分离的条件是:确保已混合的信号内的各个已调信号必须相互线性无关,且相互正交线性无关:指各个已调信号在信道中互相叠加时不会发生 相互抵消而使得接收端所需信号为零。相互正交:表示信号仅与本信号点积时有输出,而与其他 信号点积时输出为零。,多址技术,技术要点:每个用户占用一个频率用户识别:频道号主要技术特点:频分多址接入方式,以频段区分用户简单,容易实现,适用于模拟和数字信号以频率复用为基础,以频带划分各种小区需要严格的频率规划,是频率受限和干扰受限系统以频道区分用户地址,一个频道传输一路模拟/数字话路对功率控制的要求不严,硬件设备取决于频率规
21、划和频道设置基站由多部不同载波频率的发射机同时工作不适宜大容量系统使用典型应用:模拟/数字蜂窝移动通信系统,频分多址(FDMA)技术,技术要点:每个用户占用一个时隙用户识别:时隙主要技术特点:系统要求严格的系统定时同步以频率复用为基础,小区内以时隙区分用户每个时隙传输一路数字信号,软件对时隙动态配置对功率控制的要求不严是时隙受限和干扰受限系统TDD模式下,上下行信道可以共享典型应用:GSM系统,时分多址(TDMA)技术,CDMA属于二维(时、频域)划分用户识别:码字技术要点:每个用户使用一个码字,时间/频率共享主要技术特点:每个基站只需一个射频系统每个码传输一路数字信号每个用户共享时间和频率是
22、一个多址干扰受限系统需要严格的功率控制需要定时同步软容量、软切换,系统容量大抗衰落、抗多径能力强典型应用:IS-95 CDMA系统、TD-SCDMA系统、WCDMA系统、cdma2000系统,码分多址(CDMA)技术,CDMA(Code Division Multiple Access,码分多址)利用不同的编码序列识别不同用户,即使用不同的信号波形区分不同的用户。扩频通信发端采用扩频码调制,使信号所占的频带宽度远大于所传信息必须的带宽收端采用与发端相同的扩频码进行相关解调和解扩,恢复所传信息数据。,CDMA通信原理,结论 在信道容量C不变的情况下,信号频带宽度B与信噪比S/N完全可以互相交换可
23、以通过增大传输系统的带宽以在较低信噪比的条件下获得比较满意的传输质量,扩频通信理论基础,CDMA直接序列扩频,单元二 CDMA基本原理,扩频、解扩中频域时域的变化,扩频抗干扰原理,扩频解调器利用本地地址码的相关性作解扩处理,有用信号频谱被恢复为窄带谱;窄带干扰信号则在解扩过程中被扩展成为宽带谱。解调后有用信号为窄带谱,无用信号和干扰为宽带谱,可以借助于解调后滤波器去除带外的无用信号,带内的信噪比就可以大大提高,起到了抑制干扰和无用信号的目的。,扩频增益扩频系统的抗干扰性能 Bw/Bs定义:GP=Bw/Bs扩频系统的处理增益,反映了扩频系统信噪比的改善程度。抗干扰容限M=Gp L+(S/N0)o
24、物理意义:正常通信条件下,系统能承受的干扰高出信号的分贝数;CDMA数字蜂窝移动通信系统正常工作的最低信噪比要求为7 dB。,扩频增益与抗干扰容限,隐蔽性和保密性抗干扰和抗多径衰落能力强实现多址技术、增加容量、提高频率复用 率。占用频带较宽,系统复杂性增加。,扩频通信系统的主要技术特点,CDMA 多址方式,CDMA多址方式的特征不同的高速扩频码作为不同用户的地址码序列地址码相互正交CDMA信号在频率、时间和空间上重叠,不同用户使用不同的扩频码,CDMA 多址方式,(a)cdma2000/WCDMA 多址方式结构,(b)TD-SCDMA多址方式结构,具有抗干扰和抗多径衰落的能力系统容量大覆盖广小
25、区呼吸功能软容量不需要复杂的频率分配和管理软切换无需均衡器安全、保密存在多址干扰和远近效应,CDMA码分多址技术特点,继续,地址码类型用户地址:区分不同的移动用户用户地址码的数量要求各用户间地址的正交(准正交)性能要求多速率(多媒体)业务地址:用于多媒体业务中区分不同类型速率的业务;质量的要求,满足不同速率业务之间的正交性能;信道地址:用于区分每个小区的不同信道;质量的要求,各信道之间正交、互不干扰;基站地址:用于区分不同基站与扇区数量上有一定的要求,要求各基站间正交减少基站间干扰。,CDMA地址码类型,m序列Golden序列Walsh函数列固定序列长度的walsh序列;变长序列长度的wals
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