移动通信系统(第五章上).ppt
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1、现代无线与移动通信系统第五章(上),李少谦电子科技大学,CDMA数字移动通信系统,一、概述,Qualcomm公司发明,叫IS-95CDMA、Q-CDMA、N-CDMA、cdmaOne1993年,北美电信工业联合会(TIA)把CDMA系统的公共空中接口IS-95定为数字蜂窝移动通信标准。1995年开始商用现为仅次于GSM发展最快的系统,全球现己近一亿用户,二十多个国家采用中国联通己开始大规模建网并投入使用,计划在三年内发展用户3-5千万。,IS-95CDMA系统,Qualcomm公司(高通公司)具有几乎所有知识产权南韩最早引进CDMA技术与系统中国在九十年代中期开始研究CDMA技术中国己与高通公
2、司签了有关许可协议中国的公司己开始生产有关设备,IS-95CDMA的相关标准(一),IS-95 空中接口,IS-95A、IS-95BIS-96 CDMA话音业务选择标准IS-97 CDMA基站最低性能测试标准IS-98 CDMA/AMPS双模移动台最低性能测试标准IS-99 CDMA数据业务选择标准IS-125 CDMA话音业务选择最低性能测试标准IS-126 移动台环回业务选择标准IS-127 CDMA话音编码EVRC标准,IS-95CDMA的相关标准(二),IS-634 A接口IS-41 无线网络IS-637 短消息IS-53 补充业务IS-52 编号计划IS-93 Ai、Di接口IS-7
3、71 无线智能网IS-707 数据业务,二、CDMA的特点(1)系统容量大,多址能力强,CDMA系统是干扰受限的系统,多址能力决定于地址码间的多址干扰的大小,在实际的CDMA系统中,各地址码之间不是完全正交,它们之间存在一定的互相关性,此互相关性导致的多址干扰是影响CDMA多址能力的决定性因素。,(1)系统容量大,多址能力强,CDMA采用多种手段使得多址干扰足够小,从而使CDMA的多址能力比FDMA、TDMA更强,这些手段包括选择有良好的自相关性、互相关性的地址码;采用信号处理的分集技术消除多址干扰;使用功率控制克服远近效应,使得系统在一定接收质量下,每用户以“刚刚足够”的功率通信。此外,在蜂
4、窝移动通信中,还采用语音激活技术、高效纠错码及CDMA扇形分区等技术,使整个CDMA通信系统的容量增大。,(1)系统容量大,多址能力强,根据W.C.Y.Lee的分析、比较,认为以频谱资源带宽1.25MHz为基础条件,采用话音激活技术和分扇区技术,当扇区数为3时,CDMA系统每小区内容量比AMPS/FDMA模拟系统大20倍,比DMPS/TDMA数字系统大4倍。,(1)系统容量大,多址能力强,分析的依据是:CDMA是一种容量受限于干扰的系统。码间干扰越小,容许的用户越多。而FDMA的容量受限于频带,频带宽带决定了容量的大小;TDMA同样受限于频带宽度和时间。在话音通信中,大量统计表明,话音占空比在
5、35%40%之间,因此采用动态编码技术可使互干扰降低了60%65%,从而使CDMA容量增加,这种现象仅有CDMA可利用。,(1)系统容量大,多址能力强,扇形天线的应用也促进了容量的增大。扇形天线的应用是一种共同的技术,但在FDMA和TDMA中,应用扇形天线减少了干扰源,提高话音质量,但对容量影响较小;而在CDMA中,应用扇形天线减少干扰源,则可大大提高系统容量,这是CDMA与FDMA和TDMA的区别。W.C.Y.Lee的分析就基于使用120有效束宽的扇形天线,这样干扰减少到1/3,系统容量增大3倍,如果使用更窄束宽的扇形天线,容量还将进一步增加。实际IS-95 CDMA蜂窝系统的容量可达到模拟
6、系统的10倍,达到现有TDMA系统的23倍。,(2)良好的抗干扰、抗衰落性能,多径传输问题是移动通信,特别是城市移动通信影响通信质量的重要问题。在扩频通信中,由于多径传播中的多条路径可以利用扩频码进行分离,并通过分集合并取得分集增益,使通信质量得到较大的改善。,(2)良好的抗干扰、抗衰落性能,在CDMA系统中,对多径衰落,扩频编码相关输出是彼此分离互不干扰的。这样,不仅由于扩频后的宽带信号比未扩频的窄带信号具有更好的频率分集作用,使最坏衰落深度减少以及衰落速率降低,而且由于扩频信号在设计时往往使不同路径的传播时延超过PN码片(chip)宽度,从而使我们能把不同路径的信号区分开来,通过路径分集加
7、以利用。,(2)良好的抗干扰、抗衰落性能,语音质量好,在CDMA系统中采用多种分集方式,大大地改善了信号传输的性能。所采用分集方式为:时间分集符号交织和纠错编码;频率分集1.25MHz宽带信号;空间(路径)分集基站采用多副接收天线,基站和移动台采用多径Rake接收机。,(3)严格的功率控制,为了实现大容量、高质量和其它优点,CDMA采用了严格的功率控制。反向(移动台至基站方向)功率控制的目的,是使小区内工作的每个移动台发射机在基站接收机产生额定的接收信号功率,不管移动台的位置及传播损耗如何,每个移动台的信号在小区基站均以相同电平被接收,使得每个移动台仅以“刚刚足够”的功率发射信号。,(3)严格
8、的功率控制,正向(基站至移动台方向)功率控制的目的是降低靠近基站用户的信号功率,尽量减少对其它小区的干扰,让多余的功率可以分配给环境更困难或远离移动台和误码高的用户。同时,由于CDMA采用功率控制,减小了平均发射功率。功率控制技术不但能减少相互干扰,同时还能改善慢速率变化的衰落,还使CDMA电话发射功率低。,(4)软切换,在CDMA系统中,其相邻小区工作频率采用同一频率,只是扩频地址码不一样。这样用户越区切换不需改变频率,而只改变地址码,这使切换方便容易,这种切换称为软切换。在CDMA系统中,当移动台越区时,能够同时连接到两个或多个小区;在老的连接中断之前,新的连接已经建立,这就减少了呼叫中断
9、的概率,改善了切换时的话音质量。“硬切换”呼叫常在切换过程中断,软切换明显优于TDMA、FDMA系统在切换时需变换工作频率的“硬切换”。,(5)软容量,由于FDMA、TDMA的容量是由频率和时隙所决定的,因此容量是固定值,当同时工作的用户数超过系统容量时,必会出现阻塞。而CDMA虽然在一定的信干比下也有一个对应的容量限值,但由于CDMA是受干扰限制的系统,如果用户数超过了容量,只会使系统性能下降,而不会出现阻塞。这样,CDMA系统中某一局部区域的短期过载对性能影响不大,增加了系统运行的灵活性。,(6)保密性好,CDMA具有天然的保密性。CDMA系统采用的扩频地址码一般是长周期码,接收时,需接收
10、方的本地相关码与发端的扩频码同步,且两码必须完全相同,这就使CDMA系统比一般系统安全,窃听者必须要先破译和产生一个相关的本地码,这是十分困难的。,(7)电磁污染小,CDMA信号在空中传播时,由于扩展了频谱,使空中的信号功率谱密度低,这样造成的电磁污染小,对使用者人体和其它电子设备的影响小。所以,有时人们称CDMA手机为“绿色手机”。,(8)组网方便、建网经济,CDMA可以单频组网,组网方便CDMA的基站覆盖面大,在同一地区,CDMA组网的小区数比GSM少三分之一,成本下降三分之一。,三、CDMA的关键技术1.功率控制技术,在CDMA系统中实现严格的功率控制,是CDMA系统的一大技术特点。CD
11、MA系统是一个干扰受限的系统,如果每个移动台的发射功率受控,使得它的信号以所要求的最小的信号干扰比到达基站,那么这个系统的容量就会达到最大。功率控制的目的,就是要保证每个用户的接收和发射,在保证信息正确接收的条件下,有刚刚足够的能量。CDMA系统的功率控制包括正向功率控制(控制基站的发射功率)和反向功率控制(控制移动台的发射功率)。,正向功率控制主要目的是使小区内所有移动台接收良好,增加小区容量,并减少对邻区的干扰。正向功率控制一般只需要小动态范围、慢速率的控制。反向功率控制主要目的是克服远近效应,使小区内移动台间干扰最小,保证基站能同时接收稳定数量的移动台信号,提高系统容量。反向功率控制一般
12、要求动态范围大、控制速度快、控制精度高,反向功率控制一般又分为反向开环控制与反向闭环控制。,反向开环控制,当一个移动台开始工作时,处于开环功率控制状态。移动台通过不断发射不同等级功率的信号进行入网探测,入网探测信号功率从低到高变化。当移动台收到基站的应答信号后,则系统转入闭环功率控制。,开环功率控制与闭环功率控制,开环功率控制,反向闭环控制,闭环功率控制是对移动台的开环控制提供一个快速校正,以使各移动台在高速运动的状态下,均能保持最佳的发射功率。闭环控制的机理是:基站解调器测量各移动台的信干比,并把它与一个要求的门限相比较,然后在正向信道上(基站向移动台发射)向移动台发送功率上升或下降的指令。
13、移动台接收到这个指令后,调整发射功率,从而达到功率的自动控制的目的。,闭环功率控制。,功率控制子信道,功率控制比特要在信道上连续传输,每1.25ms的时间发送1比特(“0”或“1”),实际速率为800bit/s。基站的反向业务信道接收机在1.25ms的时间间隔内(相当于24个调制码元宽度),对特定移动台来的信号强度进行估值,并根据此估值来确定控制比特应该是“1”还是“0”,然后采用插入技术,把此控制比特嵌入正向业务信道中进行传输。把20ms的时间间隔分成16个功率控制段,每段宽为1.25ms,编号从0到15。,2.RAKE分集接收技术,在移动通信中,多径传播往往会产生有害的多径干扰。但在扩频通
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