数字移动通信基础

数字移动通信基础

ID:15034167

大小:951.50 KB

页数:133页

时间:2018-08-01

上传者:xinshengwencai
数字移动通信基础_第1页
数字移动通信基础_第2页
数字移动通信基础_第3页
数字移动通信基础_第4页
数字移动通信基础_第5页
资源描述:

《数字移动通信基础》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

数字移动通信基础ESTS—C01V1.0膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀薇螀蚁羀莀蚆螀肂薆薂蝿膄莈蒈螈莇膁袆螇肆蒇螂螆腿艿蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒃蝿袃膅芆蚅袂芇蒁薁袁羇芄薇袀腿薀蒃袀节莃螁衿羁薈蚇袈肄莁薃袇膆薆葿羆芈荿螈羅羈膂蚄羄肀莇蚀羄芃膀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螀羁膇蒄蚆羀艿芇薂聿罿蒂蒈聿肁芅螇肈芃蒁螃肇莆莃虿肆肅蕿薅蚂膈莂蒁蚂芀荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羆膀芀薀聿羃薈蕿螈腿薄薈羁羁蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇蚄聿芄莃蚃蝿肆艿蚃袁节膅蚂肄肅薃蚁螃莀葿蚀袆膃莅虿羈莈芁蚈肀膁薀螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀袁袃肇蕿袀羅芃蒅衿肈肅莁袈袇芁莇蒄羀膄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羆膀芀薀聿羃薈蕿螈腿薄薈羁羁蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇蚄聿芄莃蚃蝿肆艿蚃袁节膅蚂肄肅薃蚁螃莀葿蚀袆膃莅虿羈莈芁蚈肀膁薀螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀袁袃肇蕿袀羅芃蒅衿肈肅莁袈袇芁莇蒄羀膄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羆膀芀薀聿羃薈蕿螈腿薄薈羁羁蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇蚄聿芄莃蚃蝿肆艿蚃袁节膅蚂肄肅薃蚁螃莀葿蚀袆膃莅虿羈莈芁蚈肀膁薀螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀袁袃肇蕿袀羅芃蒅衿肈肅莁袈袇芁莇蒄羀膄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羆膀芀薀聿羃薈蕿螈腿薄薈羁羁蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇蚄聿芄莃蚃蝿肆艿蚃袁节膅蚂肄肅薃蚁螃莀葿蚀袆膃莅虿羈莈芁蚈肀膁薀螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀袁袃肇蕿袀羅芃蒅衿肈肅莁袈袇芁莇蒄羀膄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羆膀芀薀聿羃薈蕿螈腿薄薈羁羁蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇蚄聿芄莃蚃蝿肆艿蚃袁节膅蚂肄肅薃蚁螃莀葿蚀袆膃莅虿羈莈芁蚈肀膁薀螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀袁袃肇蕿袀羅芃蒅衿肈肅莁袈袇芁莇蒄羀膄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羆膀芀薀聿羃薈蕿螈腿薄薈羁羁蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇蚄聿芄莃蚃蝿肆艿蚃袁节膅蚂肄肅薃蚁螃莀葿蚀袆膃莅虿羈莈芁蚈肀膁薀螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀袁袃肇蕿袀羅芃蒅衿肈肅莁袈袇芁莇蒄羀膄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羆膀芀薀聿羃薈蕿螈腿薄薈羁羁蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇蚄聿芄莃蚃蝿肆艿蚃袁节膅蚂肄肅薃蚁螃莀葿蚀袆膃莅虿羈莈芁蚈肀膁薀螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀袁袃肇蕿袀羅芃蒅衿肈肅莁袈袇芁莇蒄羀膄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羆膀芀薀聿羃薈蕿螈腿薄薈羁羁蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇蚄聿芄莃蚃蝿肆艿蚃袁节膅蚂肄肅薃蚁螃莀葿蚀袆膃莅虿羈莈芁蚈肀膁薀螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀袁袃肇蕿袀羅芃蒅衿肈肅莁袈袇芁莇蒄羀膄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羆膀芀薀聿羃薈蕿螈腿薄薈羁羁蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇蚄聿芄莃蚃蝿肆艿蚃袁节膅蚂肄肅薃蚁螃莀葿蚀袆膃莅虿羈莈芁蚈肀膁薀螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀袁袃肇蕿袀羅芃蒅衿肈肅莁袈袇芁莇蒄羀膄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羆膀芀薀聿羃薈蕿螈腿薄薈羁羁蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇蚄聿芄莃蚃蝿肆艿蚃袁节膅蚂肄肅薃蚁螃莀葿蚀袆膃莅虿羈莈芁蚈肀膁薀螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀袁袃肇蕿袀羅芃蒅衿肈肅莁袈袇芁莇蒄羀膄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羆膀芀薀聿羃薈蕿螈腿薄薈羁羁蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇蚄聿芄莃蚃蝿肆艿蚃袁节膅蚂肄肅薃蚁螃莀葿蚀袆膃莅虿羈莈芁蚈肀膁薀螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀袁袃肇蕿袀羅芃蒅衿肈肅莁袈袇芁莇蒄羀膄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羆膀芀薀聿羃薈蕿螈腿薄薈羁羁蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇蚄聿芄莃蚃蝿肆艿蚃袁节膅蚂肄肅薃蚁螃莀葿蚀袆膃莅虿羈莈芁蚈肀膁薀螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀袁袃肇蕿袀羅芃蒅衿肈肅莁袈袇芁莇蒄羀膄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羆膀芀薀聿羃薈蕿螈腿薄薈羁羁蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇蚄聿芄莃蚃蝿肆艿蚃袁节膅蚂肄肅薃蚁螃莀葿蚀袆膃莅虿羈莈芁蚈肀膁薀螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀袁袃肇蕿袀羅芃蒅衿肈肅莁袈袇芁莇蒄羀膄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羆膀芀薀聿羃薈蕿螈腿薄薈羁羁蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇蚄聿芄莃蚃蝿肆艿蚃袁节膅蚂肄肅薃蚁螃莀葿蚀袆膃莅虿羈莈芁蚈肀膁薀螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀袁袃肇蕿袀羅芃蒅衿肈肅莁袈袇芁莇蒄羀膄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羆膀芀薀聿羃薈蕿螈腿薄薈羁羁蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇蚄聿芄莃蚃蝿肆艿蚃袁节膅蚂肄肅薃蚁螃莀葿蚀袆膃莅虿羈莈芁蚈肀膁薀螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀袁袃肇蕿袀羅芃蒅衿肈肅莁袈袇芁莇蒄羀膄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羆膀芀薀聿羃薈蕿螈腿薄薈羁羁蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇蚄聿芄莃蚃蝿肆艿蚃袁节膅蚂肄肅薃蚁螃莀葿蚀袆膃莅虿羈莈芁蚈肀膁薀螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀袁袃肇蕿袀羅芃蒅衿肈肅莁袈袇芁莇蒄羀膄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羆膀芀薀聿羃薈蕿螈腿薄薈羁羁蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇蚄聿芄莃蚃蝿肆艿蚃袁节膅蚂肄肅薃蚁螃莀葿蚀袆膃莅虿羈莈芁蚈肀膁薀螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀袁袃肇蕿袀羅芃蒅衿肈肅莁袈袇芁莇蒄羀膄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羆膀芀薀聿羃薈蕿螈腿薄薈羁羁蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇蚄聿芄莃蚃蝿肆艿蚃袁节膅蚂肄肅薃蚁螃莀葿蚀袆膃莅虿羈莈芁蚈肀膁薀螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀袁袃肇蕿袀羅芃蒅衿肈肅莁袈袇芁莇蒄羀膄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羆膀芀薀聿羃薈蕿螈腿薄薈羁羁蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇蚄聿芄莃蚃蝿肆艿蚃袁节膅蚂肄肅薃蚁螃莀葿蚀袆膃莅虿羈莈芁蚈肀膁薀螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀袁袃肇蕿袀羅芃蒅衿肈肅莁袈袇芁莇蒄羀膄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羆膀芀薀聿羃薈蕿螈腿薄薈羁羁蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇蚄聿芄莃蚃蝿肆艿蚃袁节膅蚂肄肅薃蚁螃莀葿蚀袆膃莅虿羈莈芁蚈肀膁薀螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀袁袃肇蕿袀羅芃蒅衿肈肅莁袈袇芁莇蒄羀膄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羆膀芀薀聿羃薈蕿螈腿薄薈羁羁蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇蚄聿芄莃蚃蝿肆艿蚃袁节膅蚂肄肅薃蚁螃莀葿蚀袆膃莅虿羈莈芁蚈肀膁薀螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀袁袃肇蕿袀羅芃蒅衿肈肅莁袈袇芁莇蒄羀膄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羆膀芀薀聿羃薈蕿螈腿薄薈羁羁蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇蚄聿芄莃蚃蝿肆艿蚃袁节膅蚂肄肅薃蚁螃莀葿蚀袆膃莅虿羈莈芁蚈肀膁薀螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀袁袃肇蕿袀羅芃蒅衿肈肅莁袈袇芁莇蒄羀膄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羆膀芀薀聿羃薈蕿螈腿薄薈羁羁蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇蚄聿芄莃蚃蝿肆艿蚃袁节膅蚂肄肅薃蚁螃莀葿蚀袆膃莅虿羈莈芁蚈肀膁薀螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀袁袃肇蕿袀羅芃蒅衿肈肅莁袈袇芁莇蒄羀膄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羆膀芀薀聿羃薈蕿螈腿薄薈羁羁蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇蚄聿芄莃蚃蝿肆艿蚃袁节膅蚂肄肅薃蚁螃莀葿蚀袆膃莅虿羈莈芁蚈肀膁薀螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀袁袃肇蕿袀羅芃蒅衿肈肅莁袈袇芁莇蒄羀膄芃蒄肂荿薂蒃螂膂蒈蒂袄莈莄蒁羆膀芀薀聿羃薈蕿螈腿薄薈羁羁蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅薁薅羇肈蒇蚄聿芄莃蚃蝿肆艿蚃袁节膅蚂肄肅薃蚁螃莀葿蚀袆膃莅虿羈莈芁蚈肀膁薀螇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅螄膈芄螄袇肁薂螃罿芆蒈螂肁聿莄螁螁芄芀袁袃目录第一章数字移动通信概述1.1移动通信的发展简史1.2数字移动通信的概念及其主要优点1.3几种数字移动通信制式的主要技术指标第二章数字移动通信的基本技术2.1数字信号的调制和解调2.1.1ASK信号2.1.2FSK信号2.1.3PSK和DPSK2.1.4QPSK和OQPSK2.1.5MSK信号调制和解调2.1.6高斯滤波最小移频键控(GMSK)2.2话音编码技术2.2.1波形编码器2.2.2声源编码器2.2.3混合编码器2.2.4RPE-LTP话音编码器2.2.5QCELP话音编码技术2.2.6增强型可变速率编码器(EVRC)2.3信道编码和交织技术133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.02.3.1卷积编码的基本概念2.3.2卷积码译码2.3.3卷积码的误码性能2.3.4交织技术2.4无线信道的传播特性2.4.1移动环境中的电波传播2.4.2移动环境与信号衰落2.4.3电波传播损耗的预测计算2.5分集接收技术2.5.1.分集种类2.5.1.1.频率分集2.5.1.2.时间分集2.5.1.3、空间分集2.5.1.4.极化分集2.5.2、极化分集和空间分集的比较2.6多址接入技术2.6.1、频分多址(FDMA)2.6.2、时分多址(TDMA)2.6.3、码分多址(CDMA)2.6.4混合CDMA/TDMA第三章CDMA系统结构和功能3.1CDMA的系统结构133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.03.1.1基站子系统(BSS)3.1.2网络子系统(NSS)3.2CDMA的接口和信令3.3CDMA系统的正反向信道3.3.1正向信道3.3.2反向信道3.4CDMA系统频率分配3.5网络移动管理3.5.1登记3.5.2、鉴权和加密3.6呼叫处理第四章CDMA与其他通信系统的比较4.1容量4.2覆盖4.3话音清晰度4.4、噪声4.5、从用户角度分析  4.6、从运营商的角度分析第五章数字移动通信的发展5.1空中接口发展历程简介5.2移动通信发展趋向——3G133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0第一章数字移动通信概述1.1移动通信的发展简史移动通信可以说从无线电通信发明之日就产生了。1897年,M.G.马可尼所完成的无线通信试验就是在固定站与一艘拖船之间进行的,距离为18海里。现代移动通信技术的发展始于本世纪2O年代,大致经历了三代。第一代蜂窝系统,在这个时期里,世界各国的系统都不同,用的是不同的频段、不同的基站和移动台协议。但都使用模拟FM提供话音服务。比较有代表性的是:70年代末,美国的AMPS协议;85年英国推出的TACS系统。其他还有北欧的NMT;西德的C450;日本的NTT。第二代蜂窝系统,是移动通信蓬勃发展时期,是蜂窝移动系统设计和标准的成熟、技术的飞跃时期。其典型的系统有:时分多址接入(TDMA)、扩频-码分多址接入(CDMA)。TDMA是用户在时间域上共享无线频谱。每个用户分配一个时隙,每个用户使用整个频带(对于宽代TDMA)或使用部分频带(窄代TDMA)。TDMA系统有欧洲的GSM,北美的IS-54(DAMPS)和日本的JDC。CDMA是由多个码分信道共享载频频道的多址连接方式。扩频技术是将窄带信号扩展到宽带的频谱上传送。那么,直接序列(DS)扩频-码分多址接入就是指在DS中采用PN(Pseudo-noise133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0)码扩频,不同的PN码分配给不同的信号,接收端用相对应的PN码解扩。这样,其他的信号和噪声由于不匹配可被滤除。现在被定为第三代移动系统的主要无线技术有:WCDMA、TD-SCDMA、Cdma2000。第三代系统,基于第一代、第二代的技术发展,其目标是提供宽范围的服务,除一些业务外,更多的是ISDN业务的无线扩展,如数据业务、多媒体业务,服务质量达到有线网的近似水平。2000年的CDMA协议及技术进步使第三代无线技术即将成为现实。CDMA的扩频、码分技术,目前可以提供比AMPS模拟系统高七至十倍的容量、更高的呼叫质量、更高效的网络规划、更好的网络覆盖、良好的用户私密性以及MS功率小而带来的待机时间的延长。IMT-2000标准的建立,将促进全球各PSNT、公用数据网络及各移动系统、卫星系统的无缝连接、漫游、业务移动和统一计费。则用户将可使用袖珍终端,在更广泛的、更开放的环境中,享受更高质量、更个人化的服务。移动通信发展的远期目标是个人通信,即允许在个人移动的情况下使用电信业务,它能使个人通信用户享用一组由用户规定的预定业务并利用一个对网络透明的通用个人通信号码(UPTN),在全球跨越多个网络,可在任何时候、任何地理位置的任一个固定的或移动的终端上发出呼叫或接收呼叫,它只受终端和网络能力及个人通信业务提供者所加限定的限制。1.2数字移动通信的概念及其主要优点数字移动通信是用数字信号进行移动通信的一种通信方式。即通过对模拟信号进行抽样、量化、编码,形成简单的离散的数字信号,以达到抗干扰能力强,易于加密,适于集成化等优势的通信方式。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0数字移动通信网具有频率利用率高;所能提供的业务种类多,即能提供高速数据服务;保密性好,不易被窃听;网的管理控制好等优点:①、频谱利用率高,可进一步提高系统容量。数字系统可采用多种技术来提高频率利用率。首先是采用低速语音编码技术,这样在信道间隔不变的情况就可增加话路。其次是采用高效数字调制解调技术,压缩已调信号带宽,从而提高频谱利用率。数字网还可采用时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA),即一个载波可传多路话音。虽然每个载波所占频谱较宽,由于采用了有效的语音编码和调制解调技术,综合起来说,其频谱利用率比模拟系统提高许多。②、能提供多种业务服务。除了数字语音信号外,还可传输从用户数据、图像信息等。由于网内传输的是统一的数字信号,容易实现与综合数字业务网ISDN的接口,这就极大提高了蜂窝网的服务功能。第2代和第3代移动系统具有更多的附属业务:简单消息、数据业务、非对称多媒体业务、对称多媒体业务等。近几年在蜂窝移动通信领域,短消息业务、移动传真和低速移动数据业务等在世界各国相继得到不同程度的发展;而即将推出的移动高速数据业务和分组数据业务将为移动用户提供高速数据传输、高速INTERNET接入和窄带多媒体通信变为现实。非对称多媒体业务:这种业务上行和下行信道的数据速率是不同的,下行到用户终端的数据速率较高,而用户终端上行到系统的数据速率较低。这类业务包括:文件下载,Internet浏览,全活动视频和非交互式电信医疗。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0对称多媒体业务:语音和/或高速数据和/或视频和/或图象业务。对称多媒体业务的上行和下行链路的业务量是均衡的。多媒体业务包括:高保真声响,视频会议,电信医疗和其他视频会议应用(包括交互式电信医疗等)和双向图象传输。这些业务采用电路交换方式以适应应用的实时要求。(与发展趋势重复)③、用户信息传输时的保密性好。保密问题长期以来一直是无线通信系统设计者重点关心的问题,这是由于无线电传播是开放的,容易被窃听。无线网的保密性比有线网差。对于数字信号来说.非常容易实现保密,数字加密的理论和实用技术都已发展成熟。可以说,只有采用数字传输技术,才能真正解决保密问题。④、数字无线传输能提高信号抗信道衰落的能力。对于蜂窝移动通信系统来说,信道衰落特性是影响无线传输质量的主要原因,必须采用各种技术措施加以克服。数字无线传输的抗衰落技术除采用分集技术外,还可采用扩频、跳频、交织编码、自适应均衡以及纠错编码等技术。这些都得益于日趋成熟的各种数字信号处理技术。由于数字网抗信道衰落的能力较强,所以无线传输质量较高,也就是话音质量要好。⑤、能实现更有效、灵活的网络管理与控制。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0对于任何一种通信系统,网络的管理与控制都是至关重要的,它影响到是否能有效地实现系统所提供的各种服务,在蜂窝移动网中,管理与控制是依靠网内传输的各种信令来实现的。在数字网中,在用户话音比特流中插入控制比特是容易实现的,这就是信令和用户信息统一成数字信号后带来的好处。另外,数字网采用时分多址或码分多址等多址方式,在网络的管理与控制方面更能带来许多好处。例如,当采用CDMA方式时,由于相邻小区使用同一CDMA无线频道,所以移动台越区切换不必转换频率,只需按区改变相关码字,这称为“软”越区转接。总之,全数字系统能实现高质量的网络管理与控制。数字蜂窝系统的优点还可举出一些。例如,数字网可降低基站成本;可降低用户设备成本;可使用户设备的体积进一步缩小等等。1.3几种数字移动通信制式的主要技术指标自从1982年以来,人们着手制定数字蜂窝系统标准,开发实用系统。表1-1列出了泛欧GSM900/DCS1800、北美ADC及CDMA、日本PDC等数字移动通信制式的主要技术指标。GSM规范由欧洲电信标准化协会(ETSI)颁布,不与任何一种现行的模拟系统兼容,它的主要目的是统一全欧洲的制式,实现全欧洲内自动漫游;另一个目的是能够与ISDN互联。GSM的一个突出特点是具有严密的接口技术规范,各种接口协议明确,即只要按照GSM标准制造的设备都可以适配互联,构成一个优化网络。另一个特点是GSM的规范原则与ISDN的原则相一致,具有ISDN的功能,保证ISDN与GSM网络的融通。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.01986年,泛欧11个国家为GSM提供了8个试验系统和大量的技术成果,并就GSM的主要技术规范达成共识。1988年,欧洲电信标准协会(ETSI)成立,CEPT(欧洲邮电大会)大部分工作包括GSM转入ETSI;18个欧洲国家达成GSM谅解备忘录(MOU),承诺实施GSM规范,建立泛欧统一的数字蜂窝移动通信系统,并负责GSM系统的商用业务、漫游协调和计费等。1990年,GSM第一期规范确定,系统试运行。英国政府发放许可证建立个人通信网(PCN),将标准推广应用到1800MHz频段,将其改成为DCS1800数字蜂窝系统,频宽为2×75MHz。1991年,GSM系统在欧洲开通运行;DCS1800规范确定,可以工作于微蜂窝,与现有系统重叠或部分重叠覆盖。GSM具有开放的接口、通用的接口标准、用户权利的保护和传输信息的加密等特点,使其成为今天最大的移动系统,具有1亿多用户。预计到2002年还将增加3.5亿多用户(占所有移动用户50%以上)。CDMA(码分多址)是由多个码分信道共享载频频道的多址连接方式。1989年,Qualcomm公司等引入CDMA技术以革新蜂窝移动通信。1993年7月,美国公布了由Qualcomm提出并获TIA/EIA通过的IS-95标准,称为“双模式宽带扩频蜂窝系统的移动台—基站兼容标准”。IS-95标准定义的CDMA系统(亦称Q-CDMA)是具有双模式(Q-CDMA/AMPS)运行能力的窄带码分多址(N-CDMA)数字蜂窝系统。目前,CDMA数字移动通信系统以其抗干扰能力强,频谱利用率高等优势,并结合多址连接、扩频通信、蜂窝组网等典型技术,成为第三代移动通信的主流。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0表1-1不同制式数字蜂窝系统的主要技术指标特性GSM900/DCS1800ADCPDCCDMA发射类型业务信道控制信道271KF7W271KF7W40KOG7WDT40KOGID32KOG7WDE32KOGID1250KOB1W1250KOB1W工作频段(MHz)基站—移动台移动台—基站935-960(1805-1880)890-915(1710-1785)869-894824-849810-8261429-1453940-9561477-1501869-894824-849双工间隔(MHz)45(95)45130(0.9GHz)48(1.5GHz)45频道间隔(kHz)2003025(交错时)、501250双工频道总数124(374)832640(0.9GHz)960(1.5GHz)20基站最大有效发射功率(W)射频载波峰值业务信道平均值300(20)37.5(2.5)300100不定不定移动站标称发射功率(W)峰值—平均值20-2.58-1.0(1-0.125)5-0.625(0.25-0.631)2-0.25(0.8-0.l)9-34.8-1.61.8-0.6待定320.80.30.2-0.01频率复用模式4,37,47,41小区半径(km)最小最大0.5350.5200.520( 直至60)不定50多址方式TDMATDMATDMACDMA特性GSM900/DCS1800ADCPDCCDMA业务信道/载频初期设计能力816363661122调制方式GMSK(BbTb=0.3)π/4QPSK(滚降=0.35)π/4QPSK(滚降=0.5)QPSK(扩频)BPSK(下行)OQPSK(扩频)64陈列正交(上行)传输速率(kbit/s)270.83348.642每信道9.6每载频614.4业务信道结构全速率话音编译码比特率(kbit/s)1386.78.55(最大)133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0误差保护编码算法半速率话音编译码初期将来数据初期净速率(kbit/s)其他速率(kbit/s)9.8kbit/sFEC加话音处理RPE-LTP待定有直至9.6直至125kbit/sFECCELP待定有2.4,4.8,9.6待定4.5kbit/sFECVSELP无有待定待定可变速率CELP无有直至9.6待定信道编码具有交织脉冲检错和1/2编码率的卷积编码编码率为1/2的卷积编码具有2时隙交织、检错(话音业务信道)和编码率为9/17的卷积编码具有交织和检错的卷积编码:下行线编码率为6/11;上行线编码率为1/3控制信道结构公共控制信道随路控制信道广播控制信道有快速和慢速有与AMPS共享快速和慢速有有快速和慢速有有(可组合的)嵌入空白和突发脉冲序列有(可组合的)时延扩展均衡能力(μs)2060选择应用搜索接收机(范围受码重复使用的限制)越区切换移动站协助与现有模拟系统间的切换能力是无是数字系统与AMPS是无是COMA至AMPS国际漫游能力有>16个国家有有有同一区域内多系统运行设计能力有有有有北美800MHz频段的模拟蜂窝系统已拥有全世界的一半用户,但不能满足用户数量继续增加的需求。ADC系统采用与AMPS完全相同的频段,一个30kHz带宽的信道内分为6个时隙,一个语音信道占2个时隙,相当于3个数字语音信道,提高了频谱利用率,增大了系统容量。1991年,日本无线系统的研究和开发中心(RCR)基本完成了PDC数字蜂窝通信系统的标准。由于PDC在900MHz频段内使用了与原模拟系统完全不同的频谱区段,并且在1.5GHz频段内不连续的取了两个频谱段,其总的频谱为2×24MHz。因此PDC不能与模拟系统HCMTS相兼容。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0第二章数字移动通信的基本技术数字移动通信系统涉及许多基本的数字技术,例如数字调制、数字话音编码、信道编码和多址接入等。本章各节将分别介绍这些内容。2.1数字信号的调制和解调数字信号对载频进行调制即为数字调制。为了在高频率信道中传输,基带数字信号必须进行调制,可以对射频的幅度、频率和相位3个参数进行调制。由于基带信号是数字信号,所以相应的有3种基本调制方式,即振幅键控(ASK)、移频键控(FSK)和移相键控(PSK)。其它各种数字信号调制方式.如相对移相(DPSK)、正交移相(QPKS)和交叉正交移相(OQPSK)等都是PSK的改型。而高斯型最小频移键控(GMSK)是FSK的改型。2.1.1ASK信号通常,一个正弦波可用下式表示:S(t)=A(t)sin[ω(t)+φ(t)]式中,变量t代表时间,A是正弦波的振幅,ω是角频率,φ是相位。所谓调制,就是用基带数据,改变正弦波3个参量(A、ω、φ)之一,变成已调数字信号。振幅键控(ASK)就是利用基带数字信号(或信息码元序列)对正弦波幅度进行相应控制的方法。在振幅键控调制方式中,频率、相位为常量,而振幅A(t)是随调制信号(基带数字信号)变化而变化的,即可用下式表示:133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0ω(t)=ω0φ(t)=φ0A(t)={A1A2,…AN}式中,A(t)={A1A2,…AN}表示振幅可取A1A2,…AN等N种不同的幅值,其中每一种振幅值代表一种信息码元。在二进制情况下,只有两种信息码元,不是0就是1,故只需两种振幅。通常采用A1=0,A2为某一数值。例如,用A1=0代表信息码元“0’,用A2代表信息码元“l”。2.1.1FSK信号用基带数字信号对正弦波的载频进行控制的方式,称为移频键控,记作FSK。在FSK调制方式中,正弦波的振幅、相位为常量,而频率随调制信号(基带数字信号)变化而变化,即可用下式表示:A(t)=A0φ(t)=φ0ω(t)={ω1ω2,…ωN}频率ω可取ω1ω2,…ωN等N种不问的数值,每一种频率代表一种信息码元。在二进制情况下,可令ω1代表信息码元“1”,ω2代表信息码元“0”。移频键控抗干扰性能优于振幅键控,因此在移动通信系统常用于信令传输。在无线寻呼系统中得到普遍应用,例如采用国际l号码的无线寻呼系统就是采用FSK调制,其传输速率为512b/s或1200b/s。采用FLUX编码的高速无线寻呼系统中,采用四相移频键控,其传输速率最高达64k133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0b/S。除此之外,从FSK演变的高斯型最小移频键控(GMSK)调制方已成功地用于GSM数字蜂窝通信系统中。2.1.1PSK和DPSK由于CDMA数字蜂窝系统采用正交移相(QPKS)和交叉正交移相(OQPSK),它们均是从移相键控PSK演变而来,下面着重讨论PSK,进而讨论QPSK和OQPSK。用基带数字信导对正弦波的载波相位进行控制的方式称为移相键控。二相相移键控中,可分为绝对移相键控(PSK)和相对移相键控两种基本方式。绝对移相键控记作PSK(或BPSK),用二进制基带数字信号来控制载波的相位。例如,当信息码元为“l”时,载波相应不变,而当信息码元为“0”时,载波相位反转,即移相“1800”。基带数字信号b(t)COSω0t以调数字信号S(t)图2-1PSK调制器133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0PSK信号解调有两种方法,一种称为相干解调,另一种称为非相干解调。PSK相干解调比较简单,只需用相干载波与PSK信号相乘。但从信号中提取的参考载波相位有对能不是真正与发方载波同相,而正好是反相,即存在相位模糊的问题。由于PSK信号是抑制载波的双边带信号,理论上讲,它不存在载频分量,同而无法从已调信号中直接用滤波法提取相干载波。只有采用非线性变换才能恢复出载波。由于本地参考载波有0、π的模糊度,因而解调得到的数字信号可能极性完全相反。从而1和0倒置。这对于数字传输来说是不允许的。克服相位模糊度对相干解调影响的最常用而又有效的办法是在调制器输入的数字基带信号先进行差分编码,即先将绝对码变为相对码,然后再进行调相,这就是相对移相键控。它是把前一个码元的相位值作为后一个码元相对取值的的参考。在二进制中,如果基带数字信号为“1”时,载波振荡的相位相对于前个码元的相位,相对相移为0;而基带数字信号为“0”时,载波振荡的相位相对前一个码元的相位反相,即相对移相为π。在绝对移相键控(PSK)中,取值相同的数字信息码元,具有相同的相位值;而相对移相键控(DPSK)并不是取值相同的数字信息码元都具有同一相位值,而是根据相邻的前一个码元的相位是多少来决定。DPSK的调制器只要在PSK的调制器前面加一个绝对码变相对码电路就可,这个电路常称作差分编码器,它由延迟电路(延迟时间为码源宽度)和模2加法器组成。这个差分编码器符合如下规则:133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0dk=bk⊕dk-1式中,dk为差分编码器输出;dk-1为差分编码器前一码元的输出;bk为调制信号(信息码元)的输入。这样,经过差分编码器,将绝对码变为相对码,即前一比特的信号延迟一个比特的时间用来作为参考信号,与本次比特的信号经模2加,从而变成了相对码。相对码与载波相乘,即得DPSK信号。DPSK信号一种解调方法是差分相干解调,用这种方法解调时不需要恢复本地载波,只需将DPSK信号延时一个码元宽度时间,然后与DPSK信号相乘。相乘结果反映了前后码元的相对相位关系,经低通滤波后可直接抽样判决恢复出原始数字信息。2.1.1QPSK和OQPSK在近代数字通信中,为了提高传输效率,往往用载波的一种相位代表一组信息码元。由于一组信息码元具有多种排列组合,因此表征它们的载波相位必须与此相对应而取多种数值,这就是多相制调相的基本思想。多相制调相与二进制调相相比,既可以压缩信号的频带,又可以减少码间串扰的影响。但相位取值数增大,信号之间的相位差也就越小,传输的可靠性将随之降低。实际中用得较多的多相调制是四相制和八相制。四相相移键控QPSK是利用载波四个不同相位来表示输入的数字信息。其载波相位共有四个可能的的取值,对应的四个已调信号的矢量图如图2-2。I-信道Q-信道(0,0)(1,0)(1,1)(0,1)133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0图2-2QPSK矢量图下图是QPSK信号的生成方法,输入的二进制信息码元经串/并变换电路后分为两个支路,每个支路再按BPSK的方法进行调制。两个支路的载波相位不同,互为正交,即相位差为90度,一个称为同相支路,即I支路;另一个支路称正交支路,即Q支路。这两个支路分别调制后的信号合并相加,就得正交移相QPSK信号。900移相∑串/并Sk101101Q信道I信道Sk(t)4PSK133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0图2-3QPSK调制OQPSK称为交错QPSK,即它的I、Q两个支路在时间上错开一个码元时间进行调制,这样可以避免QPSK中码元转换总是同时,因而在转换时刻,载波可能会产生180度的相位跳变。在OQPSK中相位只能有+90度或-90度的跳变。所以它的频谱特性要比QPSK好,即旁瓣的幅度要小一些。其解调方式采用相干解调方式。2.1.5MSK信号调制和解调最小频移键控MSK是一种线性连续相位路径的数字调制。是二进制连续相位频移键控的一种特殊情况。二进制连续相位频移键控FSK信号,可用下式表达:S(t)=Acos[(2πfc+2πΔfcm(t))t]fc是未调制的载波频率;A是载波的振幅;m(t)是二元对称非归零基带数字信号,其取值为+1或-1;Δfc是频偏。二进制最小频移键控MSK信号可以用以下步骤来产生:①对输入数据序列进行差分编码;②把差分编码器的输出数据用串/并交换器分成两路,并相互交错一个码元宽度;③用加权函数cos(πt/2T)和sin(πt/2T)分别对两路数据进行加权;④用两路加权后的数据分别对正交载波cosωt和sinωt进行调制(调幅);133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0⑤把两路输出信号进行叠加。MSK差分编码串/并延迟Tbπ/2π/2Σπ/2π/2正交数据Q输入数据cos(π/2Tb)cosωt图2-4MSK调制器同相数据IMSK信号具有以下特点:①已调信号的振幅是恒定的;②信号的频率偏移严格地等于土1/4T,相应的调制指数h=(f2-f1)Tb=1/2③以载波相位为基准的信号相位在一个码元期间内准确地线性变化土π/2④在一个码元期间内,信号应包含四分之裁波周期的整数倍;⑤在码元转换时刻,信号的相位是连续的,或者说信号的波形没有突变。2.1.6高斯滤波最小移频键控(GMSK)133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0在移动数字通信中采用高速传输速率时,要求有更紧凑的功率谱才能满足邻道带外辐射功率低于-(60-80)dB的指标。为此,要寻求进一步压缩带宽的方法。GMSK作为MSK的改进型,即是以高斯低通滤波器作为预滤波基带滤波器的MSK方式,所以称为高斯MSK或GMSK。作为预滤波基带滤波器应该具有下列特性:(1)窄带,锐截止,便于抑制高额分量。(2)脉冲响应的过冲量小,防止瞬时偏差过大。(3)保持滤波器输出的脉冲面积(对应π/2相移)不变,以利于采用相干检测。高斯低通滤波器满足上述特性,以它作为预滤波基带滤波器的GMSK方式具有良好的带外辐射抑制和误比特率性能,且仍然保持恒包络的特点。高斯滤波器FMT不归零数据GMSK图2-5GMSK调制器GMSK调制方式能满足移动通信环境下对信道干扰的严格要求,它以其良好的性能而被泛欧数字蜂窝移动通信系统(GSM)所采用。GMSK与OQPSK的比较列于下表中。由表2-1可知,OQPSK具有较高的频谱效率和功率利用性能,非常适合移动通信应用,缺点是需要线性功率放大器。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0表2-1性能GMSK(BbTb=0.3)OQPSK(α=0.25)调制方式恒包络(非线性)调制线性调制频谱效率1.35bit/s.Hz1.62bit/s.Hz误码性能较差较好对功放要求可以丙类工作电源效率较高限带信号包络有起伏,采用甲乙类放大,电源效率较低结构复杂简单133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.02.2话音编码技术在数字移动通信中,发送端必须把模拟话音转化成数字信号,接收端将收端将数字信号复还为模拟话音。80年代初以来,实用的话音编码方案已提出了几种。1988年制定的泛欧GSM13kbit/S规则脉冲激励长期预测(RPE-LTP)线性预测编码方案,以及1989年美国电子工业协会制定的矢量和激励线性预测(VSELP)编码方案,是目前世界上主要的两种数字移动通信话者编码方案。对数字话音编码的要求如下:(1)在给定编码速率下,话音质量尽可能高。(2)在多音环境或强噪声下,应有较好的编码效果,MOS评分不低于3.5分。(3)编码、译码延时不能过长,应控制在几十毫秒之内。(4)算法应该具有较好的抗误码性能,计算量小,性能稳定。(5)编译码器应便于大规模集成。通常地,话音编码技术有波形编码、声源编码和混合编码三类。2.2.1波形编码器波形编码的主要准则是指时间和幅度均已离散的信号以最小均方差逼近原编码波形。为了把模拟信号变成数字信号,必须要经过取样、量化和编码三个步骤。话音信号的频率范围在300~3000HZ,更高的频率分量能量不高,可以忽略这些分量,对话音质量影响不大,故在普通话音数字化过程中,将其信号经过滤波,频带限制在3kHZ,采样频率取8133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0kHZ。量化的目的是将波形的幅度值离散化。量化幅度值用二进制码来表示,这个过程称为编码。通信中常用脉冲编码调制(PCM)方式,采用8kHz的取样速率,8比特量化值来表示对应的模拟值,编码速率为64kbit/s,量化信噪比为41DB。PCM64kbit/s波形编码的话音质量较高,但如果速率在16kbit/s以下,话音波形编码的话音质量通常迅速下降。在低速率传输的数字移动通信系统中不能直接采用波形编码器。2.2.1声源编码器声源编码器不是跟踪话音信号的波形,而是提取产生话音信号的特征参数,参数编码的比特速率可以很低,容易将编码速率压缩到2.4kbit/s以下。话音主要由清音和浊音构成。话音信号中的浊音有准周期特性,变动较慢,可以认为在(10-30)ms内话音平均功率没有明显变化。浊音代表声音音调,女声音调高,男声音调低。清音无声音效果,信号幅度小,似噪声波形。话音信号功率谱存在明显谐振峰,在70-300HZ范围内,代表浊音能量集中的区域。清音没有明显的功率谱峰值点,没有准周期特性。声码器以话音产生的物理模型为基础,把声音的产生过程看成是由声带振动脉冲激励声道滤波器的结果。不同的话音是由不同的激励信号参数和声道滤波器参数决定的。因而,可以把较短时间段(设定为20ms)内的话音参数,如清浊音比例、浊音同期、增益系数、滤波器参数等,提取出来编码发送,就能代表这段时间话音特性。个同的20ms时间段的话音有不同的特征参数。接收端译出数码,获得话音参数,重建话音。声码器实际上是“参数编码器”,收端合成话音有一定可懂度,但自然度下降较多,话音质量差。线性预测编码(LPC)声码器是技术最成熟且应用最广泛的声码器。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.02.2.1混合编码器使用较多的混合编码方案有两种:多脉冲激励线性预测编码(MPPPC)和码激励线性预测编码(CELPC)。多脉冲激励线性预测编码器设置有N个激励脉冲样本的序列,选留其中的M个样本激励使与原始活育误差最小,然后将样本的参数(位置和幅度)编码为传输数字信号。码激励线性预测编码话音编码技术的标新立异之处在于将激励脉冲设置为:N个样值为一组,构成一个N维夫量的码字,K个码字形成一个码书。选择与原话音误差最小的激励码字,并将其在码书中的位置编码送上接收机。因为它不需要传输N个激励样值本身,可以有效地压缩传输信号速率。2.2.2RPE-LTP话音编码器GSM系统采用规则脉冲激励长期预测(RPE-LTP)编码方案,属于混合编码器中多脉冲激励线性预测编码。线性预测技术的目的是用一系列预测参数反映波形产生过程而不是跟踪波形本身。RPE-LTP编码方案的主要特征是设置若干个脉冲位置固定、幅度变化的脉冲序列作为RPE激励序列,以减少计算复杂度。对于每一话音子帧,选用不同的RPE序列去激励话音合成模型,得到收瑞合成话音。RPE-LTP编码器对低速数据传输并没有提出要求,而是借助终端适配器来实现,但必须能够传输通信网对用户的各种音频信令,如拨号音、振铃音和忙音等。GSM增强型全速率(EFR)声码器选用代数码激励线性预测(ACELP)算法,是对RPE-LTP编码器的改进,话音编码速率为12.2kbit/s,经信道编码后总速率仍然是2.28kbit/s133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0。EFR声码器具有话音激活检测(VAD)和不连续发送(DTX)功能,比RPE-LTP全速率码节省0.8kbit/s,移动信道的功率和频率效率均有提高。EFR编码器性能在无误码及误码率为2%、5%和8%时,MOS分均能高出RPE-LTP全速率编码器0.7分左右,话音质量有很大改善。2.2.1QCELP话音编码技术QCELP(Qualcomm码激励线性预测)话音编码技术,使用与脉冲激励线性预测编码相同的原理,只是将激励脉冲的幅度和位置用一个矢量码表代替。对于每个20ms帧,码表中的一个矢量被选定且被量化,形成码表对数子帧,同时生成音调特性参数子帧和线性预测滤波器参数子帧,三种参数不断被更新,更新后的参数帧按一定帧结构送到收端。接收端的数据中解包,取得结构参数,并从这些参数重组发送信号。QCELP可以实现可变速率话音编码。速率的确定是根据话音帧(20ms)能量与三个门限的比较。每帧话音能量由话音白相关函数决定,而三个门限由前一帧话有自相关函数句前一帧噪声电平决定,每帧更新一次。输入话音信号8kHz抽样,在话音帧(20ms)内有160个样值。根据话音信号激活程度,编码器提供四种速率:9.6kbit/s、4.8kbit/s、2.4kbit/s和1.2kbit/s。若话音帧自相关函数大于三个门限,选择全率(9.6kbit/s);大于二个门限,选择半速率(4.8kbit/s);仅大于一个门限,选择1/4速率(2.4kbit/s);当小于所有三个门限选择1/8速率(1.2kbit/s)。不讲话时,用速率1.2kbit/s,只传背景噪声。2.2.2增强型可变速率编码器(EVRC)133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0为了降低线件预测器因子和音节综合需要的比特数,增强型可变速率编译码器(EVRC)使用了利用代数代码簿生成激励的技术。结果,EVRC有更高的话合质量。不像传统的CELP编码器,EVRC没有试图与原始语音信号精确匹配,如是与一个符合简单音节轮廓的残留信号的时间包罗线匹配。轮廓是通过估算每帧的音节偏移和帧到帧的线性内插音节得到。这些附加到计算复杂性上,结果发送的每比特有更高的话音质量。比起曾经采用的传统分部音节方法,简单音节表示也为每个分组留下了更多的比特用于随机激励和信道损坏保护。绍果以小的附加处理成本,在不降低话音质量的情况下提高了误差性能。EVRC还通过压缩背景噪声增强了呼叫质量。EVRC算法基于CELP算法,采用张弛码激励线性预测(RCELP)算法,因而不与原始残留信号呼配,而足一个简单音节轮廓的原始残留信号的时间包罗线匹配。这种方法减少了每帧用于音节表示的比特数,允许其余比特用于随机激励和信道损坏保护。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.02.3信道编码和交织技术数字移动通信中,由于传输特性不理想及各种干扰和噪声影响,将产生传输差错。信道编码可显著地改善数字信息在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,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C(信道编码),然后经调制器变换为适合信道传输的信号。经信道传输后,在接收端经解调器判决输出的数字序列称为接收序列R。再经信道译码器泽码后输出信息序列n,而信源译码器则将n变换成用户需要的信息形式S。二进制数字信号在传输中发生的错误,主要有两种类型:随机错误和突发错误。随机错误的特点是码元间的错误互相独立,即每个码元的错误概率与它前后码元错误与否是无关的。突发错误则不然,一个码元的错误往往影响前后码元的错误概率。或者说,一个码元产生错误,则后面几个码元都可能发生错误。在实际信道中,上述两种错误形式往往兼而有之。移动通信的传输信道属变参信道,它不仅会引起随机错误,而更主要的是造成突发错误。能发现错误的编码叫检错码;能纠正错误的编码叫纠错码。一般说来,纠错码一定能检错。反过来,检错码不定能纠错。或者说,同一个码,检错能力比纠错能力强。在数字通信中,对整个通信系统进行差错控制的方式主要有三种:前向纠错(FEC)、反馈重传(ARQ)和混合纠错(HEC)。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0前向纠错也称自动纠错。发端发送具有纠错性能的码,如果在传输中产生的错误是属于该纠错码能纠正的类型,则收端译码器不仅能检错,而且能自动纠错。反馈重传又称自动请求重发。经收端详码后,如发现传输有错误,则通知发端重发接收端认为错误的消息,直到接收端认可为止,从而达到纠错的目的。混合纠错是上述两种方式的混合。接收端对少量的接收差错自动纠正,而超纠正能力的差错则通过反馈重传的方法加以纠正。在移动通信系统中,几乎都采用前向纠错的差错控制方式,按对信源序列处理方式的不同,可分为分组码和卷积码两大类。分组码把信息序列以k个码元分组,通过编码器将每组的k个信息元按一定规律产生r个多余码元(称为校验或监督元),输出长为n=k+r的一个码字(码组)。每一码组的r个校验元仅与本组的信息元有关而与别组无关。分组码用(n,k)表示,n表示码长,k表示信息位数目,r=k/n称为分组码的编码效率,也称编码率或码率。卷积码将信息序列以k0个码元分段,通过编码器输出长为n0的一段码段。但是该码的n0-k0个校验元不仅与本段的信息元有关,而且也与其前m段的信息元有关,故卷积码用(n0,k0,m)表示,m为编码存储器级数,称(m+1)n为卷积码编码约束长度,RC=k0/n0为编码效率或码率。卷积码不同于分级码。在编码器复杂度相同的情况下,卷积码纠错性能优于分组码,并且在m<10时译码器存储量也不很大,所以在移动通信中应用较多。2.3.1卷积编码的基本概念133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0图2-6示出的卷积码编码器中,该卷积码的生成函数为:g0等于753(八进制),g1等于561(八进制)。这是一个1/2码率的码,对输入到编码器的每个数据比特产生2个码符号。这些码符号将被输出,由生成函数g0编码的码符号C0第一个输出,由生成函数g1编码的码符号C1第二个输出。初始化后的卷积编码器状态为全0状态。初始化后的第一个码符号输出是由生成函数g0编码的码符号。图2-6K=9,r=1/2卷积编码器2.3.1卷积码译码码译码方法分为代数译码和概率译码两类。概率译码又有两种:一种为序列译码,另一种为维特比(Viterbi)译码。维特比译码在卷积码约束长度较小时,计算速度快,构成简单。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0维特比译码并不能纠正全部错误。当差错超出卷积码纠错能力时,译码输出仍有错误比特存在。序列译码和维特比译码属于概率译码,充分计及信道统计特性影响,其中维特比译码实现较为简单,性能改善大,应用广泛。维特比译码还易于利用解调器软判决,可获得比硬判决译码多2dB的性能改善。2.3.1卷积码的误码性能卷积码误码性能指其在给定条件下的纠错性能,或对误码性能的改善能力。对于数字移动通信来说,纠错编码是一种增益补偿措施,目的是在已知信噪比条件下达到确定的误码件能。通常在给定最终误码率指标,希望采用信道编码后所需要的E0/N0不低于不采用信道编码时的E0/N0,将后者与前者之差称为编码增益。编码增益与信道特性、调制方式、误码率指标和纠错码结构有关。编码增益是数字移动通信系统总增益的一部分,期望编码增益越大越好。例如,若编码增益为3dB,可以将发射功率降低一半。另一方面,如果传输频带不变,采用码率为k0/n0的卷积编码以后,信息传输速率将下降为k0/n0倍。目前卷积码主要和PSK或QPSK调制结合使用。如果采用硬判决,则性能比理想软判决下降2dB,采用3比特软判决比理想软判决性能下降0.25dB。2.3.2交织技术卷积编码只能纠正有限连续错误比特。但在陆地移动信道,大多数误码的产生并不是单个发生也不是随机地离散的,而可能是长突发形式。移动通信信道的干扰、衰落等往往产生较长的突发误码,采用交织技术的目的是使误码离散化,使突发差错信道变为离散差错信道,133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0接收端纠正随机离散差错,能够改善整个数据序列传输质量。交织对慢衰落效果不明显,慢衰落产生长期持续差错,将超出一般纠错码纠正连续错误的能力,交织无法使其离散化。由n0比特组成的码字被存储到一个n0行i列的块交织矩阵中,其后按矩阵列的方法读取并输出序列。这样,n0个连续编码比特在读出串行序列中被(i-l)个比特相间,成为离散编码比特分布。当在传输过程中出现突发差错,接收端经反交织使突发差错分散。交织矩阵(n0xi)中的i称为交织深度,表示分散突发差错的能力。交织的主要缺点是有时延,在收发双方均有先存储后读取数据处理的过程,i越大,时延越大。交织时延是信号传输时延的一部分,必须限制在一定范围内。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.02.4无线信道的传播特性2.4.1移动环境中的电波传播移动通信的电波传播是一个非常复杂的问题,这是由于移动通信对象至少有一方是移动的,这就使得电波传播的路径随时随地在变动。而且,在传播路径上可能要经过许多不同的地形和遇到各种复杂的地物,由于移动台天线一般比较低,使得在传播路径上的各种地形地物都严重影响电波传播。移动通信中,收信信号强度或传播损耗是具有变动特性的随机量,因而需要用中值和瞬时值两个参量联合表征,并需要用统计分析方法才能获得这些参量及其变动特性。移动通信采用无线电波传播信息,即无线信道。而移动台又经常处于不断运动状态之中,因而导致接收到的信号幅度和相位将随时间、地点而不断地变化。图2-7根据电波传播理论,不同的传播媒质对无线电波的影响不同,依不同的路径,无线电波的传播方式可能有如上图几种133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0。视线内为反射区,视距外为绕射区。在VHF和UHF陆地移动通信通常都是利用视距传播,到达接收天线的信号主要是直射波和反射波还有表面波的矢量合成。至于地表面波因受地形环境的影响而传播衰减较大。在刚好超过无线电水平线范围时,主要的模式是绕射波传播。如果传播距离继续增大,绕射损耗将迅速增加,而无线信号在对流层散射传播的不稳定和电离层反射传播的路径遥远而产生的衰减大和稳定性差,使得绕射波对UHF这一频段信号传播的贡献很小,且无线小区的半径都限制在35km内,因此主要考虑视距内及近视距内传播方式,对于视距外绕射的研究则适用于固定无线电通信。在工程设计中根据对电波传播的研究选择适用环境的模型设计无线电路,进行传播计算和覆盖区预测。由于移动通信系统,移动台天线离地面较低,受地形和人为环境的影响,直射波经常受到阻挡,实际上起作用的由移动台附近散射体产生的多个反射波和一个直射波,或者只有反射波的叠加。研究表明,电波传播特性与电波频率、传播距离、天线的极化方式、天线高度有关,更重要的是电波传播路径的地形、地物、地面电特性能参数、随着时间、季节等地理性因素变化而变化。移动通信的具体环境一旦确定,则电波传播就主要取决于电波频率、传播距离和天线高度与特性。从电磁场的经典理论可知,在一个自由空间进而在光滑地面或球面上的电波传播特征和损耗较为精确计算的方法。但由上述讨论可以看出非光滑地面且移动环境、条件的电波传播,现象复杂,理论推导难度大;并且在陆地移动通信中,由于移动体(行人、汽车)要在行进中进行通话,而移动台的天线高度又很低,通常就在地面上1-4米,因此就有区别于其他无线通信的两个重要的特点:(1)133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0随着移动的行进,由于建筑物、树木、地形起伏以及其他人为的、自然的障碍的连续变化,接收信号场强会产生两种衰落,即多径衰落和地形衰落。前者是快速的微观性变化,也就称为快衰落;而后者是缓慢的宏观变化,又称为慢衰落或阴影效应。在实际信号表现为两者是叠加在一起的。移动台不仅天线低,而且其运动速度方向是任意的。信号是通过重重阻碍、多次反射或散射的传播路线进行收发连接的,在任一接收点上的场强是多径信号的矢量合成结果,从而形成随机驻波场。特别是移动台还会在这个随机驻波场中运动,其接收场强就会出现随机起伏变化,即具有移动通信特点的衰落。在城市环境中,衰落信号的平均场强与光滑平地面或球面地面传播相比要小得多(约低20dB以上,如下图),并且收信的质量要受到环境噪声和多径衰落的严重影响。图2-8(1)在城市环境中,衰落信号的平均场强与光滑平地面或球面地面传播相比要小得多(约低20dB以上,如下图),并且收信的质量要受到环境噪声和多径衰落的严重影响。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0图2-9某市区实测场强与距离的关系曲线因此,除了光滑平地面或球形地面这种特定的传播条件以外,对于实际的城市、郊区、村镇、山区等的移动通信,必须根据不同的传播环境和地形特征,运用统计分析的方法找出相应条件下的传播规律,以获得准确接收信号场强的方法。经过人们多年的研究,在测试和数据统计基础上总结出来的经验性、半经验性公式,网络规划工作就是建立在这些研究成果的基础上,进行移动链路及信号覆盖性的预测。2.4.1移动环境与信号衰落移动环境对移动通信链路(也就是移动信道)特性起着关键性作用。确定某个区域的传播环境的主要因素有:(1)自然地形(高山、丘陵、平原或水域等);133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0(1)人工建筑的数量、高度、分布和表面材料等特征;(2)该地区的植被特征;(3)气候状况(4)自然和人为的电磁环境和噪声状况。当然,移动通信链路特性还受到通信系统工作频率和移动台运动状况的影响。比如静止与低速运动的移动台所面临的移动环境问题与高速车辆上的移动台有很大不同。因此首先应当搞清无线电信号在移动信道中可能发生的变化以及发生变化的原因。法移动信道是一种时变信道。无线电信号通过移动信道时会遭受来自不同途径的衰减损害。由上述分析可知,这些损害可以归纳为三类。接收信号规律可以用下式表示:在式中||表示移动台与基站之间的距离。也就是,接收信号功率是距离的函数,矢量||表示了距离的方向性。并且在移动台移动时,距离又是时间的函数,这样上式还可以表示为时间函数形式P(t)。另外,对接收信号而言,知道其功率P(t),与知道场强E(t)和幅度r(t)是等效的。上述公式表示出对信道对传输信号三个作用:自由空间传播损耗与弥散,用表示,其中n一般为3~4。阴影衰落,用133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0表示。也是上面讨论由于传播环境中的地形起伏、建筑物及其它阻碍物对电波遮蔽所引起的衰落。也就是电波遇到障碍物,除了反射、穿透外,还有绕射的特征。因此在障碍物后会形成一个电波阴影区,见下图。这种衰落实际上也是由于移动性产生的,即接收信号局部中值电平变化的幅度取决于信号的频率和障碍物状况。一般来讲,频率较低的信号,其绕射能力要较频率较高的强,与穿透能力相反。移动台在阴影区能维持通信联络一般情况下都有电波绕射的贡献。图2-10阴影区形成示意图多径衰落,用表示。也就是由于移动环境的多径传输而引进的衰落。多径衰落是移动通信中最具有特色的部分。如前所述,由于多径传播,到达移动台可能包括直射波、反射波和绕射波等都在变,且电波到达接收点的振幅和相位不可能一样,将产生干涉现象,其结果将使移动台实际接收的合成波场强的振幅、相位随时间发生急剧变化,这就造成了无线电快速的深度衰落。下图是信号场强快衰落实测真实记录。测试条件是900MHz,移动台车速为20km/h。可以看出衰落深度超过20dB,实际中甚至会超过了30dB。特别还要说明的是多径衰落带来的多径时延还对数字通信系统有很大的影响,也就是解调信号的时延展宽现象,可能带来严重的码间干扰。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0图2-11实测多径衰落信号根据研究,上述三种效应作用于不同距离范围内。用下图给出典型的实测接收信号场强分析,可以充分说明这点。图2-121.在数十波长的范围内,接收信号场强的瞬时值呈现快速变化的特征。这就对应于多径衰落133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0,其衰落特征在幅度上符合瑞利分布,相位上服从均匀分布。由于衰落速率较快,又被称为快衰落和短区间衰落(short-teamfading)。在数十个波长范围对测量信号取平均,可以得到短区间中值。2.在数百波长的区间内,信号短区间中值也出现缓慢变动的特征。这就对应于阴影衰落,其衰落特征符合对数正态分布,其概率密度为:接收信号的局部均值为整个测试区的平均值,即的期望值。具体取决于发射机功率,发射和接收天线高度以及移动台与基站的距离。为标准偏差,取决与测试区的地物地形、工作频率等因素。这种衰落由于衰落速率较慢,又被称为慢衰落。在较大区间对短区间中值再求取平均,可以得到长区间中值。3.长区间中值又随着距基站的距离而变,其衰减特性一般服从规律。由它最终表示在以公里计的较大范围内接收信号的变化特征。从系统工程角度来看,传播损耗和阴影衰落主要影响到无线区域的覆盖情况。必须采用合理的规划设计来消除这种不利的影响。而多径衰落会严重影响信号传输质量,并且由于环境复杂的特点是不可以避免的。2.4.1电波传播损耗的预测计算在设计与规划移动通信系统时,最为首要的问题在给定条件下如何计算出接收信号的场强,由于引入了衰落的概念,就用接收信号中值来表示。这样,才能进一步设计系统或设备的其他参数或指标。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0给定的条件包括发射机天线高度、位置、工作频率,接收天线高度以及它们的距离等。可以将其综合为电波传播的路径损耗预测问题,又称为信号中值场强预测。由于移动环境的复杂与多变性,对接收信号中值进行准确计算是相等困难的。工程上做法是,在大量场强测试的基础上,经过对数据的分析与统计处理,找出各种地形与地物下的传播损耗与距离、天线高度、工作频率的关系,给出传播特性的计算公式,并建立对应的传播预测模型,从而能用较简单的方法预测接收信号的中值。我们不妨先看一看。自由空间基本传输损耗的计算公式。在自由空间里传播的电波不产生反射、折射、散射、绕射和吸收等现象,只存在因扩散而造成的衰减。所以,其基本传输损耗Lbf可由下式计算:式中:—计算排列,MHz;—收发天线间距离,km。非自由空间的传播损耗经验公式也是建立在对上式进行修正的基础上的。较为通用的传播模型主要有Okumura-Hata模型、COST231模型等等,下面主要阐述几种常用模型。lOkumura-Hata模型由于使用Okumura模型,需要查找其给出的各种曲线,不利于计算机预测。HATA根据Okumura的基本中值场强预测曲线,通过曲线拟合,提出了传播损耗的经验公式,即Okumura-Hata模型。HATA在提出这个模型时作了下列三点假设,以求简化:1)作为两个全向天线之间的传播损耗处理;2)作为准平滑地形而不是不规则地形处理;3)以城市市区的传播损耗公式作为标准,其他地区采用校正公式进行修正。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0适用条件f为150~1500MHz;基站天线有效高度为30~200米;移动台天线高度为1~10米;通信距离为1~35km;传播损耗公式公式说明d的单位为km,f的单位为MHz;为城市市区的基本传播损耗中值;hb、hm——基站、移动台天线有效高度,单位为米;基站天线有效高度计算:设基站天线离地面的高度为,基站地面的海拔高度为,移动台天线离地面的高度为,移动台所在位置的地面海拔高度为。则基站天线的有效高度hb=+-,移动台天线的有效高度为。移动台天线高度修正因子:远距离传播修正因子:各种修正因子a)Kmr——郊区校正因子133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0a)Qo——开阔地校正因子b)Qr——准开阔地校正因子c)——农村校正因子d)Kh——丘陵地校正因子⊿h——地形起伏高度,如下图。由移动台算起,向基站方向延伸10km(不足10km,则以实际距离计算),在此范围内计算地形起伏高度的10%到90%之间的差值(适用于多次起伏的情况,起伏次数>3)。图2-13=-⊿h/8-。为计算剖面上⊿h的最小地形高度;lCOST-231模型适用条件:基站天线有效高度为30~200米移动台天线高度为1~10米133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0通信距离为1~35km。传播损耗公式d的单位为km,f的单位为MHz;为城市市区的基本传播损耗中值;hb、hm——基站、移动台天线有效高度,单位为米;基站天线有效高度计算:设基站天线离地面的高度为,基站地面的海拔高度为,移动台天线离地面的高度为,移动台所在位置的地面海拔高度为。则基站天线的有效高度hb=+-,移动台天线的有效高度为。移动台天线高度修正因子:远距离传播修正因子:l传播模型的修正由于经验传播模型的传播环境与实际使用的传播环境不一定相似,因此,有必要在将要建设网络的地区进行典型环境的电波传播测试,并利用测试数据修正传播模型,以提高传播预测的准确性。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.02.5分集接收技术分集接收是利用系统接收两个或更多个输入信号,这些信号具有互不相关的随机衰落特性,通过接收处理以后达到克服瑞利衰落的目的。2.5.1.分集种类分集技术是克服多径衰落的一个有效方法。采用这种方法,接收机可对多个携有相同信息且衰落特性相互独立的接收信号在合并处理之后进行判决。由于衰落具有频率、时间和空间的选择性,因此分集技术包括频率分集、时间分集、空间分集和极化分集。2.5.1.1.频率分集移动无线传播理论指出,当f1和f2两个信号的频率差(f2-f1)大于相干带宽Bc时,这两个信号将分别衰落,互不相关。例如,市区的Bc>50kHZ,郊区Bc>300kHz,在开阔平坦沃野,Bc>8MHZ。为了在市区和郊区都能取得满意的频率分集接收效果,Bc必须大于或等于300kHZ,要求能抑制郊区频率选择性衰落的频率间隔也能抑制市区的频率选择性衰落。例如,北美CDMA扩频移动信道带宽为1.25MHz,足以大于郊区和市区相干带宽,所以CDMA系统本身就是频率分集。2.5.1.2.时间分集时间分集表示在不同时隙发射相同的信息,在接收端产生两个非相关的衰落信号。时间分集方式是在多信道场合减小互调的良好方式。但是在移动无线电环境中,移动体可能暂停在133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0任一地点,此地具有弱的当地均值或接收到深度衰落。不管哪一种情况,时间分集无助于减小衰落。RAKE接收分集是时间分集在宽带移动系统应用的形式。多路径信号可以看成是时间不同的信号回波,可以经过同相处理后进行分集合成。难点在于,传输媒质变化以后,合成系统也要自适应变化。QualcommCDMA系统利用基站和移动台的RAKE接收机完成时间分集接收,合并从而获得抗多径干扰的目的。2.5.1.3、空间分集空间设立相距为D的两付天线,接收的两个信号,由于其传播环境及衰落各不相同,具有不相干或相干性很小的特点,采用分集合并技术使输出较强的有用信号,降低了传播因素的影响。在移动通信中,空间略有变动就可能出现较大的场强变动。空间的间距越大,多径传播的差异就越大,所收场强的相关性就越小,在这种情况下,由于深衰落难得同时发生,分集便能把衰落效应降到最小。通过对某大城市900MHZ频段移动通信分集接收资料分析表明,移动台分集接收明显地增大了深衰落时的接收电平;在D=0.75λ时,分集接收信号平均电平增加2.85dB;D选择为λ/4的奇数倍时可获得满意分集效果,即使D=λ/4,也能得到相当好的分集效果;基地台采用空间分集时,D选择为λ/4的奇数倍时可获得满意分集效果,实际使用中天线间距D在十个波长以上。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0移动通信中的基站分集是常用的分集方式。基站空间分集并不占用更多的频谱,不增加移动台发射功率,能够降低衰落影响。分集天线的空间间隔由其接收的两个衰落信号的相关系数确定。根据Lee的实验数据,基站天线高度h、分集天线间距D利相关系数ρ的关系,对于850MHz频段,绘制于下图中。对于确定的η,在轴向(两分集天线连接线方向,对应α=900)相关系数最大。η减小,ρ也减小;市区较郊区在同样η时的ρ产更小些。两付天线接收的不相关信号同时衰落大于20dB的概率为0.01%,而对于单天线接收时的概率是1%。当ρ£0.7时,便可以减小瑞利衰落影响,获得明显分集优势。a=900600ρ450000.8300a0.6D基站天线0.40.2η=h/D125102050100图2-14基站分集ρ与η的关系图中00和300方向的相关系数很相似,放以一根曲线画出,表明在垂直方向上两天线接收信号相关系数近似一样。空间分集天线系统由物理上分离的两付基站接收天线组成(如图2-15所示)。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0当两付天线相距足够远时,每付天线接收各自衰减的信号。所以,天线收到的信号基本上是不相关的。一般来说,两付天线距离越远,接收到的信号越不相关。GSM900/GSM1800/PCS1900网络中使用的结构类型有:·水平分离·垂直分离·复合分离水平分离垂直分离复合分离图2-15空间分集天线系统的典型结构支路相关性两付天线之间的距离首先决定于相关系数。为达到要求的相关系数(r£0.7),不同的结构要求不同的距离。表2-2列出了133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0r£0.7时典型的最小距离。水平分离垂直分离*d/l900MHz1800MHzd/l900MHz1800MHz距离103.3m1.7m175.7m2.8m*移动台方向与天线基准线成80°角表2-2表2-2所列距离表明水平分离结构比垂直分离结构更易得到较小的相关系数。这就是多数GSM分集天线系统采用水平分离结构的原因。在工程实际中,最小距离随环境、天线高度、角度位置及移动台到基站的距离而变。表2-2所列数据作为指导方针而被普遍接受。如果空间允许,有更大的距离就更好。使用垂直分离分集天线的系统需更大的距离来满足相关性要求。结果是两付天线有不同的天线高度增益,而这将使两付天线输出不平衡的信号强度。角度关联性角度关联性反映了移动台和天线基准线之间的角度与分集天线系统的性能之间的关联性。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0众所周知水平分离分集天线系统与移动台角度的关联性更大。原因如图所示,当移动台远离天线基准线时,有效距离减小。当移动台与天线基准线成90°时,有效距离为零。在这种情况下,两付天线输出的信号几乎一致从而导致分集性能恶化。由于现代蜂窝基站多为扇区结构。例如3扇区时,最大角度偏移约为60°。理论计算表明,只有当角度偏移大于70°时,水平分离分集天线系统的分集性能才会发生明显劣化。从天线基准线方向看从天线基准线方向45°看从天线基准线方向90°看图2-16角度关联性图解133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0三种结构的优缺点:1、水平:应用广泛优点:较易得到小的相关性并且输出信号平衡缺点:较高的角度关联性,但在扇区应用中这种影响不大在支撑物上需要安装较大的支架2、垂直:不常用优点:只需细长的支撑物与角度无关缺点:为获较小的相关系数,需较大的分离距离从两路分集支路来的信号强度可能不平衡3、复合建议用于有时间限制或无法安装完全水平分离结构时优点:支撑物上的安装支架尺寸较小缺点:相关性需进一步研究与垂直分离结构一样分集支路输出信号强度不平衡133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.02.5.1.4.极化分集与空间分集不同,极化分集天线通过在基站使用正交极化的天线来获得两个独立衰落信号而无需将它们间隔一定距离。个人通信蜂窝系统采用较小半径小区,基站天线高度一般相当于或低于周围环境,此时要安装两个满足空间分集间距要求的天线可能较困难,因此极化分集方式似乎更重要。下图为一个极化分集天线系统坐标,如2-17(a)所示,当极化角a=00时,天线系统提供的是垂直一水平极化分集,而当a=450时,得到的则是450倾斜极化分集。下图表示移动用户处于偏离天线主波束b角的位置。YaZXxb主波束(a)x-y平面(b)x-z平面图2-17基站端的极化分集天线对于如图所示的极化分集天线,互相关系数r可表达为:r(a,b,G)=tan2a[G-cos2b]2/[tan2acos2b+G][Gtan2a+cos2b](11.9)相对于使用垂直极化天线接收时的信号损失平均值L为:L(a,b,G)=[G+tan2acos2b]/[Gtan2a+cos2b](11.10)133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0其中,G=为用户和基站间传播路径的极化间辨识度,r1和r2为两个相互独立的瑞利分布随机变量。式(11.9)和(ll.l0)表明互相关系数和信号损失都由3个因数决定:极化角a、偏移角b产和极化间辨识度G。图2-18图2-18用三维坐标形式描绘了互相关系数r、接收信号电平损失L与a和G的关系,其中a的取值范围从00~450。在图2-18中,r一般随极化角a和极化间辨识度G的增加而增加,偏移角b增加时它也变大,当b=900时,由式(11.9)知r=l,此时无分集增益,这是因为两个分支上都只有垂直极化分量。而在图中L随a的增加或G的减小而变大,另外当b增加时L也增加,因为此时水平极化分量变小了。实测显示在PCS的系统频带上,垂直-水平极化分集和450倾斜极化分集无论在城市、郊区还是在乡村环境中互相关系数均小于0.7,城市和郊区的极化间辨识度G约为10dB,而在其他地区则是11~12dB。2.5.2、极化分集和空间分集的比较133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0比较极化分集和空间分集可以得到以下结论:·极化分集的前向链路信号会有一定功率损失(例如3dB),因为此时发送功率被分给两个极化分量。·当发天线为垂直方向放置时,极化分集在任何环境中获得的互相关系数以90%的信号可靠度小于0.7,这和水平分开的空间极化天线所能获得的大体相当。·当移动台的发天线倾斜时,在基站端使用450倾斜极化分集天线比空间分集天线可以获得更好的相关统计特性。表2-3列出了移动台天线使用不同方向、基站采不同天线分集时的互相关系数。·当移动台天线垂直时,极化分集天线的分集增益约为2dB,然而倾斜移动台的天线可以使增益增加到3~5dB。·极化分集天线相对于空间分集天线的一些特殊性能受本地环境中的反射和(或)散射体数目影响,场强测试显示在某些地理形态中,极化分集天线河能导致最多到2dB的性能损失。表2-3各种测试结构中90%信号可靠度下的相关系数发天线类型空间分集垂直-水平极化分集倾斜450极化分集移动垂直0.600.250.68移动台倾斜0.540.530.43车载任意指向0.570.44-133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.02.6多址接入技术在蜂窝式移动通信系统中,有许多用户台要同时通过一个基站和其它用户台进行通信,因而必须对不同用户台和基站发出的信号赋予不同的特征,使基站能从众多用户台的信号中区分出是哪一个用户台发出来的信号,而各用户台又能识别出基站发出的信号中哪个是发给自己的信号,解决这个问题的办法称为多址技术。多址方式的基本类型有频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)。实际中也常用到其它一些多址方式,其中也包括这三种基本多址方式的混合多址方式,比如,时分多址/频分多址(TDMA/FDMA),码分多址/频分多址(CDMA/FDMA)等等。2.6.1、频分多址(FDMA)(一)频分多址的原理频分多址是把通信系统的总频段划分成若干个等间隔的频道(或称信道)分配给不同的用户使用。这些频道互不变叠,其宽度应能传输一路数字话音信息,而在相邻频道之间无明显的串扰。图2-19是这种频道划分的示意图。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0图中,在高低两个频段之间留有一段保护频带,其作用是防止同一部电台的发射机对接收机产生干扰。具体的作法是:如果基站的发射机在高频段的某一频道中工作时,其接收机必须在低频段的某一频道中工作;与此对应,移动台的接收机要在高频段相应的频道中接收来自基站的信号而其发射机要在低频段相应的频道中发射送往基站的信号。图2-19是FDMA通信系统的工作示意图。由图可见,这种通信系统的基站必须同时发射和接收多个不同频率的信号;任意两个移动用户之间进行通信都必须经过基站的中转,因而必须同时占用4个频道才能实现双工通信。不过,移动台在通信时所占用的频道并不是固定指配的,它通常是在通信建立阶段由系统控制中心临时分配的,通信结束后移动台将退出它占用的频道,这些频道又可以重新给别的用户使用。—低频段收发保护频段高频段BBBBBBBBBBf1f2f3fnF1F2Fn频分多址的频道划分基站F1f1F2f2F3f3图2-19FDMA系统的工作示意图(二)FDMA主要特点在数字蜂窝通信系统中,采用FDMA制式的优点是技术比较133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0成熟和易于与现有模拟系统兼容,缺点是系统中同时存在多个频率信号容易形成互调干扰,尤其是基站因为要集中发送多个频率的信号,这种互调干扰更容易产生。具体概括如下:(l)单路单载波(SCPC)传输,即每个频道只传送一路业务信息,载频间隔必须满足业务信息传输带宽的需求。(2)信号连续传输,各多址信道信号在时间和空间重迭,频率分割。(3)频率分配工作复杂,重复设置收发信道设备。例如基站有50个频道,则需要50套结构几乎相同的收发信道设备。(4)多频道信号互调干扰严重。(5)频率利用率低,容量小。(6)若FDMA方式用于每小频道传输一路业务数字信号,数字信号速率低,一般在25kbit/s以下,由于数字信号多经传输时延扩展约几十微秒,码间干扰引起的误码很小,无需设置自适应均衡,构成简单。2.6.2、时分多址(TDMA)(一)时分多址的原理时分多址是把时间分割成周期性的帧,每一帧再分割成若干个时隙(无论帧或时隙都是互不重叠的),然后根据一定的时隙分配原则.使各个移动133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0台在每帧内只能按指定的时隙向基站发送信号,在满足定时和同步的条件下,基站可以分别在各时隙中接收到各移动台的信号而不混扰。同时,基站发向多个移动台的信号都按顺序安排在预定的时隙中传输,各移动台只要在指定的时隙内接收,就能在合路的信号中把发给它的信号区分出来。基站向移动台传输,常称正向传输或下行传输;移动台向基站传输,常称反向传输或上行传输。TDMA通信系统和FDMA通信系统相比具有以下特征:1.TDMA系统的基站只用一部发射机可以避免象FDMA系统那样因多部不同频率的发射机同时工作而产生的互调干扰。2、TDMA系统不存在频率分配问题,对时隙的管理和分配通常要比对频率的管理与分配简单而经济。因此,TDMA系统更容易进行时隙的动态分配。如果采用话音检测技术,实现有话音时分配时隙,无话音时不分配时隙,还有利于提高系统容量。3、因为移动台只在指定的时隙中接收基站发给它的信息,因而在一帧的其它时隙中,可以测量其它基站发送的信号强度,或检测网络系统发送的广播信息和控制信息,这对于加强通信网络的控制功能和保证移动台的越区切换都是有利的。4.TDMA系统必须有精确的定时和同步,保证各移动台发送的信号不会在基站发生重叠或混淆,并且能准确地在指定的时隙中接收基站发给它的信号同步技术是TDMA系统正常工作的重要保证,往往也是比较复杂的技术难题。综上所述,TDMA方式有以下几个特点:(l)各移动台发送的是周期性突发信号,而基站发送的是时分复用(TDM)信号,各信源只能在分配的时隙发出自己的信号。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0(2)发射信号速率随着N的增大而提高。当码元间隔与传输时延扩展相当时,码间干扰影响不能忽略,必须采用自适应均衡,用以补偿传输失真。(3)TDMA系统的定时或者说网同步是一个关键问题。由于各移动台到基站的距离是随机变动的,到达基站的信号传输时延是不固定的,基站往往难以按时隙顺序来接收各移动台的信号。移动通信的这个特殊问题,有时使系统不止使用一种多址方式。例如菲利浦公司研制的MATS-D数字移动通信系统,其下行线路用TDMA方式,而上行线路中为FDMA方式。(4)抗干扰能力强,频率利用率高,系统容量大。(5)基站设备成本降低。N个时分信道共用一个载波,占据相同带宽只需一部收发信机。互调干扰小,可以饱和工作,电源效率高。(二)时分多址通信系统的帧和时隙不同通信系统的帧长度和帧结构通常是不一样的。TDMA蜂窝式通信网络所用的时帧长度一般在几毫秒到几十毫秒的范围内。时帧结构和通信系统的双工方式有关。移动通信的双工方式有频分双工(FDD)和时分双工(TDD)之分。所谓频分双工是基站(或移动台)的收发设备要在两个不同的频率上工作,而且这两个频率之间要有足够的保护间隔。如果基站在高频率发射和在低频率接收,则移动台必须在低频率发射和在高频率接收。对于这样的双工方式,帧结构如图2-20所示。基站帧帧发送F123456781234567时隙移动台发送f123456781234567图2-20频分双工的帧结构示意图133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0所谓时分双上是基站(或移动台)的收发设备均在同一频率上工作,因而,同一部电台的发射机和接收机只能用轮流工作的办法,才能实现双工通信。比如.把帧中的时限分成两部分,前一部分由基站向移动台发送(移动台接收),后一部分由移动台向基站发送(基站接收),如此交替的转换.即可以实现双工通信。按这种办法构成的帧见图2-21所示。不同系统所采用的时隙结构可能有很大的差异,即使在同一个系统中,不同传输方向(正向与反向)上的时隙结构也可能不尽相同。实际上,不可能规定一种通用的时隙格式来适应各种系统的需要。基站发送移动台发送基站发送时隙1234n1234n1234n12囹2-21时分双工的帧结构示意图有的系统因为设置了专用控制信道,其传输业务信息的时隙与传输控制信息的时隙可以分别考虑。有的系统因为没有设置专用控制信道,其时隙除去传输业务信息外,通常还要插入相应的控制信息。即使在设置专用控制信道的系统中,为了对移动台进行实时可靠的控制,也会在业务信道中插入一定的控制信息。有些系统在每一时隙内均插入一定数量的同步信息,供比特同步用也有的系统在每一时隙前面设置一个同步吗(时隙头),供时隙同步用。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0在各种通信系统中,时隙内均包含各自的标志符号。这些标志符号可以不止一种,可以有不同的用途,也常常采用不同的名称。有的是为了区分基站的身分;有的是为了标明该时隙在帧中的位置,防止接收机同步时,错误地锁定到别的时隙上;有的只是区分业务信息的类型等等。在移动通信中,信号的传播存在着随机时延。因为移动台的位置在通信网内是随机分布的,也是经常变化的,因而移动台和基站之间的距离是一个随机变量。通信距离的不同,使得信号的传播时延也不同。因而,即使移动台与基站的时钟都非常精确,信号到达对方接收机时,也不可能完全准确地落入对方的时隙为了防止不同时隙的信号因为时延差不同而在相邻时隙发生交叠,通常在时隙末尾(或开头)设置一定的保护时间。此保护时间对移到台向基地台传输信息的时隙来说是不可缺少的。保护时间的大小可以根据最大通信距离估算出来。在保护时间内不发送信息。在移动信道进行数据传输时,如果信息的传输速率高到一定程度,则因为多径传播引起的码间干扰会明显地使系统的误比特率增大。在这种情况下,接收机通常要采用自适应均衡技术,以减少这种码间干扰的影响。所以,有些通信系统常常在各个时隙中包含自适应均衡所需要的训练序列。图2-22是一种时隙结构的示意图.该图只说明了时隙结构的基本形式,并没有考虑不同系统在不同使用场合下的特殊要求。时隙12345678正向传输位同步标志符信令信息反向传输位同步标志符信令信息保护时间图2-22TDMA系统的时隙结构示意图133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.02.6.3、码分多址(CDMA)(一)码分多址的原理CDMA是基于扩频技术,即将需传送的具有一定信号带宽信息数据,用一个带宽远大于信号带宽的高速伪随机码进行调制,使原数据信号的带宽被扩展,再经载波调制并发送出去。接收端由使用完全相同的伪随机码,与接收的带宽信号作相关处理,把宽带信号换成原信息数据的窄带信号即解扩,以实现信息通信。CDMA的特征是代表各信源信息的发射信号在结构上各不相同,并且其地址码相互具有正交性,以区别地址,而在频率、时间和空间上都可能重叠。(二)实现码分多址的条件在移动通信中,实现码分多址必须具备以下三个条件:(1)要有数量足够多、相关性能足够好的地址码,使系统能通过不同的地址码建立足够多的信道。所谓好的相关性,就是有强的自相关性和弱的互相关性。一般地说要选择自相关性强的地址码集并不困难,但要找到数量足够多、互相关函数值足够小的码集则相当困难。(2)必须用地址码对发信号进行扩频调制,并使发送的已调波频谱极大地展宽(一般达几百倍),功率谱密度很低。前者是为了完成多址联接,后者提高了信号抗干扰能力。(3)在码分多址系统的各接收端,必须具有与发送端完全一致的本地地址码,用来对接收的全部信号进行相关检测,将地址码之间不同的相关性转化为检测器输出信号频谱宽窄的差异,然后用窄带滤波器从中选出所需的信号。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0(三)码分多址蜂窝通信系统的特点1、根据理论分析,CDMA蜂窝移动通信系统与FDMA模拟蜂窝通信系统或TDMA数字蜂窝通信系统相比具有更大的通信量。这个问题将在下一节中进行介绍。2、CDMA蜂窝通信系统的全部用户共享一个无线信道,用户信号的区分只是所用码型的不同。故当蜂窝通信系统的负荷满载时,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。这种现象和FDMA蜂窝通信系统或TDMA蜂局通信系统都不相同。在FDMA系统和TDMA系统中.当全部频道或时隙被占满以后,哪怕只增加一个用户也不可能。CD-MA蜂窝通信系统的这种特征,使系统的容量与用户数之间存在一种“软”的关系。在业务高峰期间,有可能在一定程度上,稍微降低系统的误码性能,以适当增多系统的用户数目。即短时间内提供稍多的可用信道数。因此,可以说CDMA蜂窝通信系统具有“软容量”,或者说“软过载特性”。3.在其它蜂窝通信系统中,当用户过境切换而找不到可用频道或时隙时.通信必然中断。CDMA蜂窝通信系统可以避免发生类似现象,软容量特性使系统可以支持过载切换的用户,直到它切换成功,只是其它用户的通信质量可能受到一些影响,再加上过境切换时,只需改变码型,用不着切换频率,相对而言,其管理与控制比较简单,所以说,CDMA蜂窝通信系统具有“软切换”能力。4CDMA蜂窝通信系统可以充分利用人类对话的不连续特性,实现话音激活技术以提高系统的通信容量。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.05.CDMA蜂窝通信系统以扩频技术为基础,因而它具有扩频通信系统所固有的优点,如抗干扰、抗多径衰落和具有保密性等。2.6.4混合CDMA/TDMA在ETSI空中接口选择中,TDD解决方案是以TD-CDMA为基础确定的。在本节中出现了最初的TD-CDMA方案。CDMA在TD-CDMA中的作用是将不同的信道复用到一个时隙中。TD-CDMA的参数列于表2-4中。表2-4TD-CDMA参数多址接入方式TDMA/CDMA基本信道间隔1.6MHz载波码片/比特速率2167Mchip/S时隙结构8时隙/TDMA帧扩频正交,16chip/符号帧长4.615ms多速率概念多时隙和多码字信道编码卷积码头R=1/4到1穿孔/循环数据调制QPSK/16QAM扩频调制线性化GMSK脉冲成型(线性化GMSK)检波相干,基于训练序列其他多样性含义每帧或每时隙跳频/跳时TD-CDMA的扩频因子较小,因此,如果每帧中有大量用户,需要联合检波来消除小区内的干扰。联合检波还有益于由于慢功率控制导致接收电平的大变化。因此,联合检测是一个必要的特性,与宽带CDMA相比更为必要。但是,如果用户数较少,联合检波的复杂性可能不会过大。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0正变频率分割复用OFDM应用多载波调制原理,即将数据流划分为几个比特流,每个比特流的速率都较低,并利用这些比特流来调制几个载波。一个MCM的应用是50年代末和60年代初,应用于军队无线信。OFDM原理在1970年获得了专利权。用于数字音频广播(DAB)的OFDM研究开始于80年代末,商用的DAB系统最近正在引入。最近,OFDM已经应用于HIPERLAN类型II和无线ATM系统。90年代,在OFDM应用于蜂窝方面的研究得到加强,已经对以CDMA和TDMA为基础的OFDM进行了研究。一种多载波CDMA(MC-CDMA)发射机通过利用给定的扩频码在频率域中扩展原始信号。对于多载波传输,至关重要的是在每个子载波上具有频率非选择性衰落。将OFDM引入蜂窝世界有两个主要利益驱动:l灵活:每个收发信机都可在一个小区接入所有子载波;l容易均衡:因为OFDM符号大于最大的延迟扩频,因此平坦衰落信道容易均衡。OFDM的主要缺点是相对于平均功率的高峰值。这在移动台和大范围的应用中尤其严重。已经研究了不同的解码技术来解决这一问题。此外,不考虑比特率,在系统带宽内接入所有资源的可能性将导致对所有业务都要有相同复杂性的接收机。当然,对低比特率业务,只有一个OFDM块的FFT是可能的,但是这需要一个RF合成器用于跳频。表1.8给出了由ETSIGamma组提出的OFDM的参数。表1.8OFDM建议的主要参数133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0基带时隙宽度100KHz子载波数24子载波带宽4.17kHz调制周期288.8块长度24载波/符号帧长4.615ms133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0第三章CDMA系统结构和功能3.1CDMA的系统结构CDMA数字蜂窝移动系统的网络结构与欧洲的GSM制式类似。由美国的TIATR45组规定的网络参考模型是一个逻辑参考模型,如图3-1所示。图中的小圆表示接口。BTSBSCMSCMSCHLRVLRPSTNACMCMSUmACDEEONBISDNOMCDiAiAbis基站子系统外部网络133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0图3-1CDMA系统结构图(1)移动(MS)。包括车载台和手机。(2)基站(BS)。根据功能,BS可分为基站控制器(BSC)和基站收发信台(BTS)两部分功能实体。一个BSC可以控制多个BTS。(3)移动业务交换中心(MSC)。它是对位于它所覆盖区域中的移动台进行控制、交换的功能实体,也是移动通信系统与其它公用通信网之间的接问。它除了具有固定网的交换中心的呼叫控制等功能外,还具有无线资源管理、移动性管理等功能。另外,为了建立至移动台的呼叫路由,每个MSC还应能完成区域MSC(GMSC)的功能,即杏询MS位置信息的功能。(4)访问位置寄存器(VLR);VLR中存放着其控制区域内所有拜访的移动用户信息,这些信息含有MS建立和释放呼叫以及提供漫游和补充业务的管理所需的全部数据。(5)归属位置寄存器(HLR):运营者用于管理移动用户的数据库。HLR中存放着该HLR控制的所有移动用户数据,以及每个移动用户的路由信息和状态信息。每个移动用户都应在某HLR注册登记。(6)鉴权中心(AC)二它是用来认证移动用户的身份并产生相应鉴权参数的功能实体。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0(7)设备识别寄存器(EIR):存储有关移动台设备参数的数据库。主要完成对移动设备的识别、监视、闭锁等功能。(8)操作维护中心(OMC):操作维护数字蜂窝移动网的功能实体。(9)短消息中心(MC):存储和转发短消息的功能实体。(10)短消息实体(SME):SME是合成和分解短消息的实体。它位于MSC、HLR和MS内。上面介绍了CDMA数字蜂窝移动通信系统的重要组成部分,下面分别介绍各个子系统的功能。3.1.1基站子系统(BSS)基站子系统由一个集中的基站控制器和若干个基站无线收发信台组成,如图3一2所示。而目前的CDMA系统中,尚无标准的BTS与BSC间的Abis接口,下面将两者放在一起作介绍.而不再细分它们各自的功能。在CDMA系统的基站干系统中,声码器/选择器(V/S)单元是必需的,而且从功能上说属于BSS,但其实体一般放在移动交换机(MSC)一侧,也可以放在MSC和BSS之间。在逻辑上受BSS控制。声码器/选择器(V/S)单元用来完成BSS与固定网之间码型的变换及速率的配合,在软切换时具有分集作用。当移动台拨打移动台时,语音编码应该只经过选择器而不经过声码器传至被叫移动交换局,这样避免两次编解码,提高了话音质量。一般来说,声码器与选择器是合在一起的。这就使它具有以下特点:当软切换时,它能将前向业务信道的语音/数据链路分配到正在软切换的所有BTS。当软切换时,它能从所有参与软切换的BTS的反向业务信道语音/数据键路里选择最好的一条传送至MSC。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0它能对反向业务信道进行解码,将语音从QCELP变换成PCM。并且对前向业务信道进行编码,将语音从PCM变换成QCELP。基站收发信台(BTS)包括了在固定端实现CDMA空中接口所需的设备.加射频收发信机、模拟接口卡、信道卡等。BSC控制着BTS,用来管理无线资源和进行操作维护。现将BSS的主要功能介绍如下。无线信道的管理在CDMA中,物理信道占用1.23MHz的频宽,采用CDMA/TDMA方式。在这同一物理信道通过不同码字区分出不同的逻辑信道。前向CDMA信道(基站上移动台方向)的逻辑信道包括于频信道、同步信道、寻呼信道和前向业务信道。反向CDMA信道(移动台至基站方向)的逻辑信道包括接入信道、反向业务信道、BSS对公共控制信道管理(包括对导颁信道、同步信道、寻呼信道的管理)。在CDDM系统的每个物理信道中。导频信道必须存在,对于同步信道和寻呼信道可根据情况分配不同的信道数,这与网络设计有关。CDMA的无线业务信道管理包括:信道分配、链路监视、信道释放、空闲信道观察、业务信道功率控制。BSS支持全速率、半速率、1/4速率、1/8速率业务信道。(2)有线信道的管理主要是用于指示MSC和BSC之间的信道阻塞,包括BSS无线信道与地面电路关系的管理。(3)BSS/MSC管理133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0BSS在BBS/MSC管理中所起的作用是:当控制信道过载时,BSS向MSC发送过载消息。(4)信道编码和解码BSS使用卷积编码和交织等技术进行信道编码和解码。(5)测量BSS中的测量主要有两种、一种是用于功率控制的测量,即BSS测量移动台的反向FER(误帧率),根据误帧率与标准误帧事值比较,决定目标E/N的升高或降低,并将测量到的移动台E/N从与目标E/N值相比较,以通知移动台升高或降低发射功率,这就足前面讲过的CDMA闭环功率控制。CDMA的开开功率控制需要基站子系统作的工作是判断在开环功率控制公式中的几个常量参数值,并通过寻呼信道消息通知移动台、在CDMA的前向功率控制中,BSS根据移动台的FER测量结果,决定增加或降低前向业务信道发射功率。另一种是用于切换的测量。RSS收到从MS来的测量信息,进行处理。如果是一个基站不同扇区之间的软切换(更软切换),则由BSS决定切换方向,然后将切换结果报告MSC。如来是不同BTS之间的软切换,可由BSC决定切换方向也可由MSC决定(由运营者设定)。BSC间或MSC间的切换,必须由MSC决定切换方向。在CDMA系统中,BSC或MSC一般只依靠来自移动台的测量结果就可判断切换方向,这也就是通常所说的移动台辅助切换。但有些时候,还需要对移动台的信号强度进行测量;才能判断切换方向,这时由MSC控制BSS对移动台反向业务信道进行测量,并将结果报告MSC,同移动台报告的测量结果一起作为MSC确定切换方向的依据。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0(6)支持码交换/速率适配在实际应用中,码变换器在功能上将被划归到BSS,它不被认为是一个独立设备。BSS直控制码变换器,在BSS和码变换器之间不定义控制接口。为了节省电路,码变换器一般被放在MSC的一侧,但它仍被认为是BSS的一部分。(7)切换(包括软切换和硬切换)在以下几种情况时可能发生软切换和硬切换(内部和外部);比如无线传播、业务分配。操作和维护激活、设备故障。在进行一个小区的内部切换即不同扇区间的切换(更软切换)时,由BSS决定目标扇区,并通知MSC需要进行一次切换。在一个小区的内部切换完成以后,也将通知MSC。在一个BSS内的不同小区间切换时,由BSS或MSC选择目标小区。由BSS选择目标小区时,在小区间切换完成以后,将通知MSC。若由MSC决定目标小区,BSS将得到的测量结果报告给MSC,由MSC进行计算.优选,确定最终切换目标。外部切换是指当一叫‘候选目标小区与原小区不在同一BSS时,就会尝试进行一次外部切换,可分为软切换和硬切换两种切换。此类切换包括同一MSC下的不同BSS间的切换和MSC间的切换(原BSS和目标BSS由不同的MSC控制)。(8)传递移动性管理消息移动性管理消息在MS和MSC/VLR/HLR之间通过BSS进行传输。如鉴权、登记、切换和漫游等消息,BSS负责将这些消息传给网络部分。(9)寻呼133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0BSS负责将网络来的寻呼消息转换成相应的空中接口消息向一定范围的小区分发。在CDMA系统中,寻呼还包括DRX寻呼,也叫“划分时隙寻呼”,即在移动台指定的时隙进行寻呼。重呼功能可以放在BSS,也可以放在MSC,可由运营者和厂家协调。(10)操作维护功能BSS的操作功能包括:对BTS/BSC参数的修改,对BSC的硬件配置;BSS的维护功能包括:对BSC的故障定位,支持BSC和BTS的在配置,对BSC的软件升级。再有,为了实现对系统的远端操作维护,BSS到OMC(操作维护中心)之间要有接口。以便将BSS的数据文件以及测量结果传送到OMC。在OMC中监测到各地的系统运行情况,80%的问题可在OMC中解决,其余的问题可根据情况通知当地的操作维护人员,这样各地的操作维护点就不必24小时值守了,可大大节省人力、物力和财力。(11)测量/监视BSS能完成话务量测量、信令状态测量,以及对指定MS的监视。(12)支持扩容功能BSS对扩容的支持包括:小区分割和扩展。增减BSS中的设备。增减信道数目。(13)功率控制功能BSS支持闭环和外环功率控制功能。BSC可以设置误帧率(FER)的目标值。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0(14)呼吸功能BSS支持呼吸功能,实际就是BTS在一个CDMA频带里的接收功率超过一个限定值时,主动减少它的发射功率。将此功能放在BSC还是下放到BTS有待于进一步研究。(15)小区规划BTS能支持重叠覆盖和非重叠覆盖结构,它根据需要最多可配置9个扇区。(16)BTS与MS接口BTS到MS的空中接口符合IS-95A的要求。BTS支持CDMA所有类型移动台的操作。(17)加密BSS具有话音和消息加密功能,由MSC控制实现。(18)接收机空间分集BTS具有接收机空间分集功能。(18)同步每个BTS、BSC都装有GPS,以保证系统同步。在CDMA系统中,BSS对以上功能的完成确保了系统的正常运转。下面再介绍一下网络子系统的功能。3.1.2网络子系统(NSS)133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0网络子系统是以移动交换机为核心,并包括与之其相连的相邻MSC、VLR、HLR、AC、OMC、EIR、MC、PSTN。网络子系统的典型结构如图3-3。现在一般的网络子系统中,MSC与VLR是合设的,HLR与AC是合设的。随着技术的进步与发展,各接口信令的不断标准化,将会有独立的MSC、VLR、HLR、AC,这有待于进一步的探讨。下面介绍NSS的功能,分MSC/VLR和HLR/AC两部分进行介绍。3.1MSC与VLR功能MSC除具有一般交换机的功能如电路交换,CCITT7号信今的各种应用部分(ISUP,MAP等)外,还具有许多与移动性有关的功能。(l)地面电路管理地面电路就是那些在MSC和BS之间用于承载业务(语音或数据)和信令信息的设施。地面电路管理包括地面电路分配、地面电路阻塞和解闭以及地面电路复位。MSC选择使用地面电路。(2)无线资源管理功能无线资源管理功能包括对切换、寻呼、无线业务信道释放等的管理。首先介绍对切换(包括软切换和硬切换)的管理。在一个小区的内部切换时,BSS将通知MSC需要进行一次切换。在切换完成以后,也将通知MSC。当小区间切换时,由BSS或MSC选择目标小区,在前一种情况下,BSS将通知MSC需要进行一次切换。在切换完成以后,也要通知MSC切换已经完成。当目标小区在原小区的BSS的覆盖范围之外时,就需要进行外部切换,它包括MSC间的133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0切换,即原BSS和目标BSS由不同的MSC控制。MSC间的连续切换,即指移动台在一次通话过程中.连续经过两个以上的MSC区域。为节省资源,主控MSC必须建立新的键路连接,例如,由MSC-A切换至MSC-B时,MSC-A和MSC-B有链路连接,这时又切换至MSC-C。为节省资源,应建立MSC-A与MSC-C之间的直接连接,而不是保持MSC-A至MSC-B之间的电路,再建立MSC—B至MSC-C之间电路连接。这就需要有主控MSC控制,切换信道、保持通话。对于两个不同PLMN(公用移动网)的切换,在技术上可以实现,但为了计费管理的方便,以上讲述了对切换的管理功能,无线资源管理还包括以下一些管理功能。无线业务信道的释放管理基本上是由MSC控制的。然而由于无线传播的原因BSS也可以请求MSC释放一个呼叫。对于寻呼,在MSC/VLR里存有一个登记区域表(表中地址通常不止一个),MSC可根据此表来作出决定,向其认为移动台可能存在的所有BSS传达寻呼请求消息。(3)MSC管理在MSC处理器过载时,MSC有责任将过载消息发送到BSS以阻止部分业务。信道编码的类型是由MSC指配BSS进行的。(5)移动性管理移动性管理是MSC非常重要的功能,关系到系统的安全性、保密性和全网的互通性。具体包括以下几个方面。在具体应用时,运营者可根据需要决定是否使用鉴权。鉴权在功能上是属于AC的,但一般为了节省时间,鉴权功能可下放到MSC/VLR(但对SSD更新的过程却必须在AC中完成,133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0这主要是为安全保密考虑)。在CDMA系统中,有多种鉴权场合,这将在后面的接口信令中进行讨论。MSC到BSS的接口被用作传送必要的查询和响应消息。网络可以对系统中每一个用户都进行鉴权,也可只对申请了此项功能的用户进行鉴权(由运营者设定)。b加密有了前面鉴权的基础,才有了话音与信会加密的可能,是否进行加密由网络决定,MSC会通知BSS是否加密,以及是话音加密还是信令加密,再由BSS通知移动台,以实现系统的安全。c登记登记(位置更新)程序是由MSC/VLR/HLR负责的。在CDMA系统中支持9种登记形式,MSC/VLR可根据网络运行要求来设置是否进行某种登记,可以9种登记都要,也可只设置其中的一些。这在后面的接口信今中也会讲到。首次寻呼是由MSC/VLR控制BSS完成的。用户数据存储在MSC/VLR中,当用户起呼或被呼时,为了检验用户的合法性,系统要进还行鉴权,检查用户的HLR和EIR,这就是呼叫控制功能。(7)业务功能MSC/VLR可以提供电信业务、承载业务和补充业务。a电信业务电信业务是根据网络运营者之间的协议,为用户提供的基本通信业务。例如基本话音业务,短消息业务,紧急呼叫业务,语音信箱业务.智能电报业务,传真等等。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0b承载业务承载业务是指通信网提供的通信业务。包含为互通功能而提供的特殊模块。例如(1200~9600)bit/s的非同步数据业务,(200一9600)bit/S同步数据业务等等。C补充业务补充业务是对基本电信业务的修改或补充,同一种补充业务可应用到不同电信业务中,但它小能作为独立业务提供,而是必须与基本电信业务一起或者联系起来提供。例如呼叫转移类补充业务,呼叫完成类补充业务,三方通话类补充业务,计费类补充业务(被叫付费等)等等。HLR与AC功能HLR存储着与移动用户有关的数据,例如,国际移动合识别号码(IMSI或MIN),用户号码薄号码,用户的服务项目清单(所拥有的业务),登记与激活数据以及与漫游有关的数据。HLR向MSC/VLR提供用户数据,用于确定被叫移动台的位置,提供路由信息。AC提供给用户在鉴权时所需的数据,从而在空中接口对用户信息进行保护.防上移动台被盗用。根据网络管理的需要,AC可将一部分鉴权功能下放到MSC/VLR中完成,将移动台鉴权数据直接送至MSC/VLR的目的是节省鉴权时间。但值得注意的是,SSD更新不能下放,这就是说,移动台的A钥(存放在移动台及其相应AC的一个64比特数)只有移动台自己和其相应的AC知道,不会传至MSC/VLR,这样可保证移动合鉴权参数的保密,这在后面的接口信令中还会涉及到。下面简要介绍一下HLR/AC的功能。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0(1)提供相关接口HLR/AC应提供与MSC/VLR的接口,该接口使用MAP信令。HLR/AC应提供与OMC的接口,该接口信令只有国际建议,目前还没有国际标准。HLR与AC的接口,该接口信令属内部信令。(2)移动台被叫处理当移动台被叫时,MSC必须询问移动台所属的HLR,才能得知移动台所在地。从HLR得到移动台的漫游号TLDN(临时本地用户号码)后,进行下一步的路由选择,进一步处理此呼叫。在HLR中的操作过程如下;输入被叫移动台的号码簿号码,找到相应的IMSI,在找到被叫移动台的TLDN,然后将其提供给始呼MSC进行路由接续。(3)登记在CDMA系统中,包括9种登记形式,这9种形式会在后面继续讲到。下面介绍HLR/AC在登记过程中所起的作用。·当移动台进入到新的MSC时,在HLR中将更新移动台的位置信息。·当移动台在MSC/VLR中已经登记时,HLR将向原来的MSC发送相关消息,清除移动台在原来VLR中的数据,这样可防止VLR中的数据量太大。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0由于管理上的原因,移动台被限制呼叫时,将改变HLR中该移动台的服务项目清单,HLR也应将这一信息通知VLR。HLR还为MSC/VLR提供所必须的数据。当HLR收到从移动合所在地的VLR发来的登记消后,HLR将更新自身数据(VLR地址,移动台的TLDN等)。对于始呼有限制(无长途权)的移动台,HLR可根据情况拒绝位置更新。(4)数据恢复在HLR发生故障时,它能自动启动数据恢复程序。然后将HLR复位消息传给MSC/VLR,在与移动台首次无线连接中确认其位置数据。(5)对从务的支持HLR能支持基本和补充业务。在对补充业务的管理功能中包括;·补充业务的登记;·补充业务的删除;·补充业务的激活;·补充业务的去活;·查询补充业务。(6)安全性安全性在这类有两种含义,一是HLR/AC自身的安全性,一是用户签权即合法性管理的功能。·对于自更安全性,HLR/AC使用备份方式以保证系统的安全性。在HLR/AC中保存有用户永久性数据,如果用户数据发生修改,都应立即或周期性进行磁盘备份,以保证数据的安全性。·对于鉴权AC可将用内的一部分装机算法和数据传送给VLR,在某些鉴权场合由VLR来完成。而对于SSD更新的鉴权算法和数据要保留在AC中完成。AC将通过鉴权检查出的黑用户名单报告给EIR。(7)用户的管理133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0可以在HLR修改用户数据,但修改后,HLR应立即通知移动台所在的MSC/VLR。如修改或删除用户呼叫前转数据.删除呼叫闭锁等与用户管理有关的数据时,HLR都应通知相应的MSC/VLR。(8)告警功能HLR监测到异常情况发生时,能通过人机接口把准确必要的提示告诉操作人员,为操作维护人员尽快处理故照提供有效的信息。以上就网络子系统的MSC/VLR和HLR/AC的主要功能作了简要的介绍,这样对网络、系统就有了个粗略的了解。3.2CDMA的接口和信令(1)移动台与基站间的接口(Um接口)接口标准是:EIA/TIAIS-95A,现在的联通采用的接口标准是EIA/TIAIS95A+。我们将在下面详细介绍此接口的结构和功能。(2)BSS与MSC间的接口(A接口)原先标准为EIA/TIS-634,最新标准是IOS41。(3)MSC/VLR与HLR/AC之间的接口(C/D接口)现在的公开接口标准为:EIA/TIAIs-41C。(4)MSC与VLR的接口(B接口)一般为内部接口。(5)MSC与PSTN之间的接口(Al接口)采用中国7号信令133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0(7)MSC至短消息业务实体(SME)的接口现在的公开接口标准为:EIA/TIAIS-41C。(8)MSC至操作维护中心(OMC)的接口。(9)MSC之间及VLR之间的接口(E和G接口)现在的公开接D标准为:EIA/TIAIs-41C。(l0)HLR至短消息中心(MC)的接口(N接口)现在的公开接口标准为;EIA/TIAIS-41C。(11)MSC至EIR的接口(12)HLR与AC的接口(H接口)(13)MC与MC之间以及MC与短消息区域(SME)之间的接口(M接口)现在的公开接口标准为:EIA/TIAIS-4lC。上面介绍了CDMA系统的各接口定义及相应国际标准的情况,下面再介绍一下信令,主要介绍Um接口、A接口。1、Um接口Um接口主要定义了图3一4所示各层的结构关系、第一层是数字无线信道的物理层,包括与传输相关的功能,如基带调制、编码、组帧和射频调制等。第一层和第二层之间是一个复用子层,允许用户数据和信令共享数字无线信道。对于用户数据,上述复用于层的协议分层是与业务选择有关的,这些在有关的业务选择标准中予以描述。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0复用子层上面是第2层,该层信令协议的目标是在基站与移动台之间可靠传输第3层信令协议,例如消息重发、各种信道统计和复制检测。信令层3是关于呼叫处理、无线信道控制和移动台控制的信令协议,例如呼叫建立、切换、功率控制和移动台锁定等。用户层(基本业务)用户层(辅助业务)第三层(呼叫处理和控制)第二层(基本业务)第二层(辅助业务)第二层(信令)第二层(链路层)(寻呼和接入信道复用子层(业务信道)第一层(物理层)图3-4CDMA空中接口的层结构2、A接口A接口是BSS和MSC间的接口,在A接口中MSC把BSS看作一体。A接口支持向CDMA用户提供的所有业务。A接口内容包括:i)物理和电气参数ii)信道结构iii)网络操作程序iV)对操作和维护信息的支持A接口是分层定义的,主要分为三层。第1层是物理层,传输速率是2048kbit/s,即2Mbit/sPCM;第2层是基于NO.7信令系统的中国7号MTP(消息传递部分)的一个子集;133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0第3层是基站应用部分(BSSAP),BSSAP又分为两个部分:基站管理应用部分(BSSMAP)和直接传输应用部分(DTAP)。DTAP用来传输发往或来自MS的有关呼叫控制和移动性管理消息(除MS初始消息外),即大部分无线接口消息(除有关RR(无线资源)协议的消息)都是由DTAP在A接口上传输的。由BSS翻译处理的有关呼叫和资源管理的消息为BSSMAP消息。早期的A接口标准(即IOS2.X系列标准)主要支持语音业务和简单的数据业务。这个阶段的标准定义了BSC与MSC间的接口,包括A1、A2和A5三个部分。其中A1接口是控制信令接口,是基于七号信令的。底层采用了七号信令的MTP和SCCP。A2用于传送标准的64KPCM语音。A5是支持简单的数据业务,它在64KPCM基础上定义了简单的帧结构,将数据业务信息经过MSC传送到IWF。但是,它的速率受到64KPCM的限制,且不能进行分组交换。总的来说,这个标准的要求是64KPCM。随着技术的进步,为了支持更大范围的软切换,提出了A3/A7接口,它主要是为了支持BSC间的软切换。在第三代移动通信核心网中,电路交换部分和分组交换部分是两个相对独立的部分。其中A1/A2/A5接口联接到负责电路交换的MSC上;而分组交换功能由新定义的PCF和PDSN完成。与分组核心网有关的接口是A8/A9和A10/A11接口。A接口的演化如图:133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0图3-5A接口的演化3.3CDMA系统的正反向信道3.3.1正向信道正向信道采用FDMA/CDMA混合多址结束。将使用的频段分成多个1.25MHz间隔的频道,一个蜂窝小区开出一个频道。当通信业务量大时,一个蜂窝小区可以占有按FDMA方式划分的多个正向信道。正向频道用Wlash函数码来作为地址码来建立码分信道。各个基站使用一对正交的伪随机码(引导PN序列)进行四相调制。不同基站PN码有相同的结构,但是有不同的偏移量。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0正向信道的构成一个CDMA频道可分成64个码分逻辑信道。正向信道包含一个导频信道、一个同步信道、7个寻呼信道和55个正向业务信道。正向CDMA信道导频信道同步信道寻呼信道1业务信道1业务信道64寻呼信道7……图3-5正向信道导频信道导频信道发射的信号包含引导PN序列相位偏移和基准频率信息。导频信道一直发射,并且电平高于其他信号。同时他将作为开环功率控制的依据。导频PN序列的相位偏移来区分不同基站的信道。由此可见,在CDMA系统中频率的分配变成导频PN序列偏置的规划。导频信道用偏置指数(0-511)来区别。对512个偏置指数进行合理的规划和安排成为CDMA网络规划的中心问题。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0同步信道同步信道被分配一个固定的Wlash函数码W32,当移动台通过导频信道与引导PN序列同步后,可以认为移动台与同步信道也已达到同步。移动台开始解调同步信道的信息:系统时间、导频偏置,从而使移动台能正确的判定接入的基站。同时公布寻呼信道的速率、长伪随机码。同步信道的超帧(80ms)由3个同步信道帧构成,信息在超帧发射,当采用0偏移引导的PN序列时,在相对系统时间的偶数秒开始,或在此之后的任一第三个同步信道帧的结束处开始。寻呼信道基站有一个或多个寻呼信道。当呼叫时,在移动台未转入业务信道之前,基站通过寻呼信道传送控制信息给移动台。当需要时,寻呼信道可以转化成业务信道。寻呼信道的作用:第一、定时发送系统信息,使信道台能收到入网参数,为入网作准备。第二、基站通过它来寻呼移动台,寻呼信道帧长20ms。业务信道业务信道的功能是传输用户的话音数据和其他业务数据。为了保密,传输的业务数据经过于用户号码对应的长伪随机码的变换序列调制后进行传输。在业务信道中包含有一个功率控制子信道。用于传输功率控制信息。同时业务信道还传输越区切换等信息。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0业务信道中传输的用户数据善良是8600bit/s,4000bit/s,2000bit/s或者800bit/s。不同的速率是根据用户话音的激活程度。当用户不讲话时,速率最低,移动台的发射功率也最小。速率调整的目的是减小相互之间的干扰,增大系统的容量。选择数据速率按帧减小。数据速率按帧改变,但通过码元重复使调制符号的速率固定不变,即19.2Ks/s。较低的数据速率的调制信号使用较低的发送能量,同一帧中的符号按相同能量发送。同一频道的不同正向业务信道帧偏置可以不同。帧偏置为0的正向业务信道与相对基站发送时间的偶数秒时间标记对准。偏置的帧应比0偏置滞后1.25×(Frame-Offset)ms开始。反向CDMA信道业务信道63寻呼信道n业务信道64接入信道2接入信道1……图3-2反向信道3.3.2反向信道在CDMA系统中,反向信道由接入信道和业务信道组成。反向信道利用具有不同的相位偏移量的长PN序列(2133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0-1)码作为连接地址,许多用户共享CDMA频率。如图3-2,在CDMA频道中最多可有64业务信道,最少32个。接入信道最多32个最少1个。长码相位的偏移量是代表信道或用户特征的掩码识别。进入业务信道后,不同用户的长码相位的偏移量由用户特征决定。接入信道在反向信道中至少有一个,至多有32个接入信道。每个接入信道对应正向信道中的一个寻呼信道,但每个寻呼信道可以对应多个接入信道。移动台通过接入信道向基站进行登记、发起呼叫、响应基站发过来的呼叫。当呼叫时,在移动台没有转入业务信道之前,移动台通过接入信道向基站传送控制信令。移动台以4800bit/s的固定信息速率在接入信道上工作。接入信道信号帧长20ms仅当系统时间是20ms整数倍时,信号帧才开始。移动台占领接入信道时,首先发送接入信道前缀,它是一个有96个全0组成的帧,目的是帮助基站捕获移动台接入信息。业务信道呼叫建立期间传输用户业务和信令信息。移动台在反向业务信道上用可变速率9600、4800、2400、1200bit/s传递数据信息。业务信道帧长20ms数据速率变动是以一帧为基础。当系统时间为20ms,零偏置业务信道开始。帧偏置是相对与零偏置的数据偏离。滞后帧将在零晚1.25×(Frame-offset)(ms)时开始。移动台业务信道的帧偏置由寻呼信道的帧偏置信息确定。为了使基站迅速捕获反向业务信道,在业务信道的初始化期间,移动台发送业务信道的前缀,用192个0组成的帧,以9600bit/s传输。3.4CDMA系统频率分配133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0CDMA系统的可以采用1小区复用的模式。频率的利用率很高,系统由于有功率控制的局限性和多址干扰的存在,系统容量有限。因此在高话务地区的小区往往不止一个频道。此时的话务必须要求一定带宽的频率来传输。频率分配规定如表一:系统有效CDMA频率指配模拟信道计数CDMA信道号发射频率指配(MHz)移动台基站A"(1MHz)///////////22991824.040869.0401012824.670869.670CDMA111013824.700869.7001023825.000870.000A(10MHz)CDMA3111825.030870.030311834.330879.330///////////22312834.360879.360333834.990879.990B(10MHz)///////////22334835.020880.020355835.650880.650CDMA289356835.680880.680644844.320889.320///////////22645844.350889.350666844.980889.980A'(1.5MHz)///////////22667845.010890.010688845.640890.640CDMA6689845.670890.670694845.820890.820///////////22695845.850890.850716846.480891.480B'(2.5MHz)///////////22717846.510891.510738847.140892.140CDMA39739847.170892.170777848.310893.310///////////22778848.340893.340799848.970893.970表一:频率分配表目前联通公司所采用的频点发射频率870-880MHZ。3.5网络移动管理3.5.1.登记133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0CDMA系统运行中,登记是移动台通知基站自己的位置、状态、识别等的一种有效手段。它可以通过登记让基站有效地寻呼自己,并且能将自己情况的变化通知基站。现在CDMA移动台都可进行双模工作,随着技术的发展,以后还会有双模双频移动台。也就是说,一个移动台既可以工作在800MHZ的蜂窝频段,也可以工作在PCS频段。如果没有登记,则系统将不能确定移动台的所在地、工作频段、工作模式,就无法有效地对移动台进行寻呼。为此CDMA系统中规定了以下9种登记方式。CDMA支持以下9种不同的登记形式:1)开电源登记。移动台在开机时以及从可替代服务系统切换,或从CDMA切换到模拟系统时登记。2)关电源登记。如果移动台先前已在当前服务系登记,那么在它关机时也要登记。3)基于定时器的登记。当一个定时器超时,移动台登记。为了使移动台按一定的时间间隔进行周期性的登记,移动台要设置一种寻呼信道时隙计数器(或间隔为80ms的计数器)。当计数器达到最大值时即进行一次登记。周期性登记的好处在于除保证系统能经常掌握移动台的状态外,当移动台的断电源登记没有成功时,系统将根据此项来删除移动台的数据。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0当然周期行登记的时间间隔不宜太长也不宜太短。时间间隔太长系统不能准确的知道移动台位置。这将在较多的小区或基站中对移动台进行寻呼,增大系统的工作量。如果时间间隔太短,登记的次数将非常频繁,虽然系统可以确切的知道移动台的位置,但也会因此增加接入信道和基站的负荷。4)基于距离的登记。当移动台目前所属基站和它上一次登记的基站之间的距离超过一个限值时,移动台登记。5)基于区域登记。当它进入一个新的区域时,移动台登记网络是系统的子集。系统用系统标志(SID)区分,网络用网络标志(NID)区分,区域用区域号来区分。一个系统中的网络唯一的一系统号和一网络号构成的(SIN,NID)对来区分。一个系统和网络的区域唯一的由一区域号加上(SIN,NID)对来区分。当移动台进入一个新区,而区域表格中没有对该移动台的登记,则移动台进行以区域为基础的登记,登记内容包括区域号和系统和网络标志(SID,NID)对。基站和移动台都保存一张供移动台登记用的区域表格。一个移动台可以在一个以上的区域进行登记。每次登记成功,基站和移动台都要更新其存储的区域表格,允许移动台登记的最大的数目由基站控制,移动台在其表格中至少能存储7个登记区域。6)参数改变登记。当它所存储的某些参数改变时,移动台登记。7)受令登记、当基站命令它登记时,移动台登记。8)隐含登记。当移动台发送一条初始消息或寻呼响应消息时。基站能识别移动台的位置这种情况被认为是隐含登记。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.09)业务信道登记。当基站含有已被指配业务信道的移动台的登记信息时.基站通知移动台它已经被登记。前五种登记形式被称为自立登记,并且可用在漫游时。参数改变登记与漫游状态无关。自主登记和参数改变登记可以选择使用。被使用的登记形式以及与之对应的登记参数在寻呼信道的系统参数消息里传送。另外,移动台也能选择使用各种漫游类型的自主登记。在具体讲述登记过程以前,先说明一下移动台登记过程中用到的登记定时器。开机/初始定时器。基于定时登记定时器。区域定时器SID/NID列表区域定时器。移动台可以开关每个定时器。定时器被打开即意味着正在进行计时工作。3.5.2、鉴权和加密在CDMA中所涉及的鉴权场合有:移动台登记鉴权,移动台始呼鉴权.移动台被呼鉴权.移动台数据突发鉴权,基站查询.SSD(共享保密数据)更新,独特查询。程序RAND_CHAL_LENGEESNAUTH_DATASSD_DATASAVE-RIGISTER登记RANDU和IMS_2D的最低8位ESNpIMSI_S1SSDA非独特查询RANDsESNpIMSI_S1SSDA非始呼RANDsESNpSSDA真终呼RANDsESNpSSDA真133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0基站查询RANDBSESNpSSDA_NEW非表二、鉴权输入参数鉴权分为SSD(共用加密数据)共享和非SSD共享两种形式,所谓SSD共享是指鉴权中心(AC)将移动台的鉴权数据与算法传给VLR,使鉴权可在VLR或MSC(若MSC与VLR设于同一物理实体)中进行,不必每次都去AC进行鉴权。这样可节省鉴权时间。非SSD共享是指所有鉴权数据与算法只存在于AC,每次鉴权部必须经过AC才行。这里值得注意的是,无论是SSD共各还是SSD非共享的情况,SSD更新这种操作只能在AC中完成,不能在VLR中进行。为防止空中接口拦截而导致泄密,不能在空申传ESN、SSD等保密码,作为替代,将传送由移动台计算得到的AUTHR和AUTHU两个鉴权参数。其中AUTHR是由保密算法算出的鉴权响应,AUTHU是对独特查询的响应值。SSD是存储于移动台半永久性存储器中有定义的程序生成的128BIT的数据。SSD-A用于鉴权,SSD-B用于加密。(2)独特查询独特查询程序由网络(对于SSD共享的情况,网络是指VLR或MSC,对于非SSD共享的情况,网络是指AC)启动,可以在寻呼和接入信道上进行或在前门业务信道和反向业务信道上执行。它相当于给移动台再一次鉴权的资格。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0当网络判断移动台的鉴权失败时.它可以再给移动台一次鉴权的机会即进行独特查询,或者是进行SSD更新。在进行独特查询时,网络产生24bit的随机值RANDU,在寻呼信道或前向业务信道上的鉴权查询消息中送往移动台。移动台在收到鉴权查询消息时,将其参数设置鉴权参数。其中;RAND_CHALLENGE(用于鉴权的32bit随机数)输入参数的高24位有效比特由RANDU填充,低8位有效比特由IMSI-S2的低8位有效比特填充。SAVE_REGISTERS输入参数为“非”。IMSI_I是国际移动台识别码(IMSI)的后34位比特.IMSI_SI是IMSI_S的后24位比特.IMSI_S2是IMSIS的高10位比特。然后移动台执行鉴权特征程序。输出18bit的AUTHSIGNATURE参数一并且将其填充到独特查询响应消息中的AUTHU字段,该消息发往基站、再由基站转发到网络。网络用与移动台同样的算法计算出AUTHU值(使用其内部存储的SSD-A值)。网络将其计算的AUTHU值与从移动台收到的AUTHU值进行比较。若相同则呼叫处理继续。若不相同,网络就不再允许移动台的进一步接入尝试,中断处理中的呼叫或启动SSD更新。(3)共用加密数据(SSD)更新当AC认为当前的SSD不可靠时,就发起SSD更新,使网络和移劾台都启用一个新的SSD值,以防止SSD值被盗用。下面具体介绍SSD的更新过程:SSD更新使用SSD生成程序进行,该程序由移动台特定信息、随机数据和移动台A钥进行初始化。A钥分给移动台并被存储在移动台的永久性安全和识别存储器中。仅有移动台和与其相关的HLR/AC(见EIA/TIA-41)知道A钥。所以SSD更新程序只能由AC发起;在AC与移动台中进行。SSD更新程序基站受网络命令在寻呼信道或前向业务信道上发送SSD更新消息。SSD更新消息的RANDSSD(用于SSD更新的133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.056bit随机数据)字手段包含的值与HLR/AC在计算新SSD时使用的值相同。(此时、如果是SSD共事情况,AC将其产生的SSD-ANEW和SSD-BNEW发给VLR或MSC,若更新程序成功的执行,这两个参数被VLR或MSC用于更新原SSD值。)移动台收到SSD更新消息后,将设置SSD生成程序的输入参数如图5一8所示。移动台然后将运行SSD生成程序。程序产生的结果是SSD-A-NEW与SSD-B-NEW。该结果用于更新程序成功后移动台更新原SSD值。然后移动台选择32bit的随机数RANDBS,该随机数通过接入信道或反问业务信道上的基站查询指令消息发往基站,由基站再发往VLR或MSC。移动台和MSC/VLR同时运行鉴权特征程序(这是SSD共享时,否则,VLR/MSC将把基站查询消息再发任AC,由AC进行鉴权计算),如图所示。移动台和网络都将设置SAVEREGISTER输入参数为“非”,各自输出的18bit鉴权结果都设为AUTHBS。网络鉴权结果AUTHBS再通过基站在寻呼信道或前向业务信道上的基站查询确认指令消息发回移动台。在收到基站咨询确认指令消息后,移动台将收到的AUTHBS值与其内部计算的值进行比较。(若移动合收到基站查询确认指令消息但前面未曾收到SSD)更新消息,移动台将返回SSD更新拒绝指令消息。若两个AUTHBS值一致,移动台分别将SSD_A和SSIJ_B更新为SSD__A_NEW和SSD_B_NEW。然后将发送SSD当新确认指令消息给基站,再由基站发往MSC/VLR,送至AC,使MSC/VLR、AC进行SSD更新,与移动台一样起用新的SSD代替旧的SSD,即用SSD_A_NEW和133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0SSD-B-NFW替代SSD—A和SSD一B。若两个AUTHBS值不一致,移动台将舍弃SSDANEW利SSDBNEW。然后移动台向基站发ASSD史新拒绝指令,由基站冉送至MSC/VI。R、AC,表明SSD更新设能成功。可见SSD更新成功与否是在移动台进行判断的,这就防止在空中接口处泄漏新产生的SSD,起到保密的作用。4)移动台主叫鉴权移动台主叫时,一般须按标准鉴权模式进行。当移动想要进行始呼,如果在寻呼信道上收到AUTH字段置为“01”(标准鉴权模式)的进入参数消息,那么它将先进行鉴权。加密为了加强鉴权过程以及保护某些重要的用户信息(如PIN),CDMA系统提供了对所选业务信道信令消息的某些字段进行加密的方法,即加密算法。这方面的信息受到美国同际事务和军事条例(ITAR)以及出口管理条例的控制。TIA将这些信息汇编成册以便查找使用。若移动台未进行鉴权(由于接入参数消息中的AUTH字段被置为“00”),则不可能进行信令消息加密。详情应查阅EIA/TIA“公共加密算法技术规范书”加密程序初始化和使用的细节。呼叫的初始加密模式由信道指配消息中的ENCRYPT.MODE(加密模式)字段的值来决定。若ENCRYPTMODE被置为“00”,则不进行信令消息加密。如果要在信道指配后进行信令消息加密,基站需向移动向发送下述前向业务信道消息之一:ENCRYPT-MODE字段置为“01”的切换指示消息(Handoff133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0DirectionMessge)MEM(消息加密模式)字段置为”1”的模拟切换指示消息ENCRYPT_MODE字置为“01”的消息加密模式命令。若要关掉信令消息加密,基站将向移动台发送下列前向业务信道消息之一:ENCRYPT_MODE宁段置为“00”的切换指示消息MEM置为“0”的模拟切换指示消息ENCRYPT_MODE字段置为“00”的消息加密模式命令。每一个反向业务信道消息均包含加密(ENCRYPTION)字段,该字段指示此消息的信令消息加密模式。话音保密CDMA系统的话音保密是通过专用长码掩码来实现的,该掩码用于PN扩频。话警保密仪在业务信道上提供。所有呼叫在发起时均采用用于PN扩频的公用长码掩码。所有移动用户可在呼叫建立期间通过使用始发消息或寻呼响应消息请求话音保密,或者在通话期间使用长码变换请求指令来请求后台保密。若未进行鉴权(在接入参数消息中AUTH置为“00”),则不能实现公用长码下专用长码掩码的转换。也就是说不能实现话音加密。卜面是话音加密的过程。为了启动专用与公用长码掩码之间的转换(即话音加密),基站或移动台在业务信道上需发送任码转换请求指令。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0移动台收到该指令后将在一特定时间后响应。若接受,则产生长码掩码,并在反向业务信道和前向业务信道上使用,否则,向基站发回响应指令用来拒绝长码转换。基站在收到该指令后在一特定时间后响应、若接受则产生长码掩码,并在前向业务信道和反向业务信道上使用。否则,向移动台发回访东指今用来拒绝长码转换。在执行长码转换时基站和移动台的任何一方拒绝,则不能进行长码转换。基站也可通过适当设置切换指了消息中的PRIVATELCOM比特实现专用与公用长风掩码之间的转换。SID和NID网络是系统的子集。系统由系统识别码(SID)标识来区分,一个系统内的网络由网络识别码(NID)来区分。一个网络由一对识别码唯一标识(SID,NID)。NID有两个保留值。一个是“0”,当基站的NID为0时,它表明该基站不属于任何一个网络。另一个是65535,2-16-1(2-1),移动台利用它来作为漫游状态判决,如果移动台的NID设为65535,这时移动台只进行SID比较.不进行NID的比较。只要在同一SID内,就认为是本地用户,不被看作是漫游。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0图3-6示出了系统和网络关系的例子。SID包含了三个网络,分别标识为t、u和v。在此系统里但不在这3个网络里的任何一个基站每个移动台有一个固定的表包含地(非漫游)识别码(SID,NID)如果收到的识别码(SID,NID)(在系统参数消息里接收)不与移动台存储的本地识别码(SID,NID)相匹配则认为移动台处于漫游状态。在CDMA系统中.漫游包括两种形式、一是,移动台正在漫游并且为其服务的基站的SID、NID的SID与移动台本地识别码表里的SID相等,则这个移动台被认为是NID漫游者。二是,如果移动台本地识别码表里的SID都不等于网络服务系统的SID,这个移动台就被认为是SID漫游者。移动台如果使用特定的SID(65535),则表明移动台认为在一个SID里的全部NID中都是非漫游的(即在系统的所有基站的小区里,移动台都不算是馒游)。区切换与普通的移动通信系统不同,CDMA系统的切换提供两类方式:即硬切换(Hard-Handoff),软切换(Soft-Handoff)。硬切换是指移动台在不同频道之间的切换:不同MSC之间的切换,同一MSC不同频点之间切换,CDMA和其他系统之间的切换。这些切换的共同点是移动台需要改变工作频率,即需要先切断原来的收发频率,再使用新的频道。硬切换会造成通话的短暂中断。当切换时间较长时将影响用户通话。软切换是指相同CDMA系统频道中的切换。此时不需要改变收发的频率,只需要对引导的PN码相位作一次调整。在软切换发生时,CDMA系统移动台利用RAKE接受机的多个单路径接受支路,开始与新的基站建立业务链路。但不断开原来的服务基站的链路,直到移动台接受的原基站的信号低于一个门限时才切断与原基站的联系。CDMA还提供一种更软切换。他指的是在同一小区内不同的扇区之间的切换。在两个扇区边界,基站和移动台提供分集接受接受可以同时在两个扇区传输信号。更软切换不需要通过MSC,基站只报告MSC备案。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0三种切换的构成:CDMA系统到CDMA系统的硬切换在硬切换过程中,移动台在不同系统的基站之间、不同的CDMA频率之间、不同的帧偏移之间进行切换。帧偏移量指的是业务信道中数据帧相对与系统时间滑动的时长,为1.25的整数倍。系统规定业务相对的数据帧长20ms,则最大的帧偏移量为18.75ms。移动台无法在具有不同帧偏移的业务信道提供的切换也属于硬切换。CDMA与其他系统之间的硬切换软切换在切换过程中,由于移动台中有RAKE接受机,移动台开始与目标基站建立通信时不中断与原基站的通信,此时移动台与基站建立两个通话链路。当然软切换只能在同一频点不同小区和扇区之间进行。下面详细说明过程:软切换的过程随导频信号的强度变化而进行的。移动台搜索并测量周围小区的导频信号强度,测量值用E/I表示其强度,E为CHIP的能量,I为噪声和干扰之和。当小区B基站导频的强度超过T-ADD时,已经与服务基站导频强度相当,说明小区之间的信号格局发生变化。小区B的基站导频信号强度增大并超过TADD,将该导频转到候选导频集。移动台认为该导频已能提供正确的解调,向原基站A报告导频强度的测量报告,MSC接到基站A的报告后,令基站B安排一个正向的业务相对给移动台,并让基站A发消息指令移动台开始切换。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0移动台将该导频转到有效导频集,并发送一个执行切换的消息,通知基站A同时收到B的信号。导频A的强度下降到T-DROP以下,移动台启动切换计时器。切换计时器到期,移动台发导频强度测量消息到基站A和B。MSC根据基站A和B的消息,返回切换指示消息。移动台将基站A的导频从有效导频集中去掉,同时发送切换完成的消息。软切换的特点是:软切换依据移动台对导频信号强度的测量报告,并有赖于MS和MSC之间往返切换的消息,因而是由移动台辅助的切换过程;软切换是无缝切换,无瞬断,无切换区域的“乒乓效应”及切换噪声减小掉话或呼叫中断的概率切换移动台通过分集接受,占有更多正向信道,降低正向容量。4漫游漫游是指移动台离开它的归属的移动业务本地网,移动台通过SID频道它是否漫游,同时用漫游灯提示用户。为了实现系统之间的漫游和网络间的漫游,移动台要专门建立一种系统、网络表格。如果存储的SID、NID对与归属的SID、NID对不符,则判定移动台是漫游者。有两种漫游方式:其一是漫游的移动台在要登记的SID、NID对和归属的SID、NID中的SID相同,那么移动台是NID的漫游者,其二是漫游的移动台在要登记的SID、NID对和归属的SID、NID中的SID不同,则移动台是SID的漫游者。3.6呼叫处理初始化状态133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0移动台解调电源后进入初始化过程。在此过程中,移动台首先要判定他要在CDMA系统中。决定系统子状态:移动台选择系统。先扫描基本频道,再选择辅助频道。寻找导频信道的子状态:移动台在选择了CDMA系统后,不断的检测周围基站发来的导频信号,个各基站使用额定引导伪随机序列,但时间偏置不同,移动台只要改变伪随机码的相位,就很容易测出周围有哪些基站在发送导频信号。移动台比较这些导频信号的强度,即可判定自己处于那个小区内,因为一般情况下最强的信号是最近的基站发射的,或基站与移动台之间的链路情况较好。捕获同步子信道状态:移动台在选择基站之后,在同步信道检测并记录下CDMA系统的相应的参数和时间信息,如系统识别号、网络识别号、引导伪随机码的相位偏移值、长伪随机码的状态、系统时间、寻呼信道的速率等系统参数。时间调整子状态:移动台在获得了系统的同步信息后,把自己相应的时间参数进行调整,与该基站同步。空闲状态在空闲状态,移动台监视寻呼信道,可以接受外来的寻呼,也可以发起呼叫或登记。若移动台断定寻呼信道丧失,则返回初始状态。接入状态接入状态按下列子状态运行:133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0系统参数证实子状态:移动台在接入信道随机接入,基站在接入参数消息中移动台提供随机接入程序参数,确保移动台和基站之间进行可靠的消息交换,并强度为最新的参数消息。接入尝试子状态:移动台主叫,使用接入尝试程序。寻呼响应子状态:移动台在收到基站寻呼以后,发送寻呼响应消息指令/响应消息子状态:移动台收到基站指令后,发响应消息。登记子状态:移动台向网络发送登记消息。消息发送子状态:移动台向基站发送短时间消息。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0开电源移动台初始化状态移动台空闲状态移动台业务控制状态系统接入状态开电源开始模拟工作方式结束模拟工作方式不能接受寻呼信道的消息捕获定时未收到寻呼应答消息导向业务信道结束利用业务信道要应答的消息133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0图3-移动台呼叫处理业务信道控制状态133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0在这个状态中,移动台在业务信道上与基站进行业务通信,业开电源决定系统子状态寻找导频信道子状态调整时间子状态捕获同步子状态开电源开始模拟工作方式结束模拟工作方式选择CDMA系统133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0图3-移动台初始化状态务通信。业务信道控制状态包括下列子状态:业务信道初始化子状态:移动台证实已能接受正向业务信道的信号,并在反向业务信道上发射信号。等待命令子状态:在此子状态中,移动台等待基站的提示消息。移动台按相应的方式向以后发出提示或其他信号。通话子状态:移动台进行通话控制,包括功率控制、服务选择、监测以后键盘释放子状态:移动台切断通话链路,释放信道,各种参数复位,然后转入初始化选择系统子状态。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0业务信道初始化子状态释放子状态通话子状态等待移动台回答子状态等待命令子状态来自系统接入子状态初始化选择系统子状态移动台被叫收到维持命令或示警命令用户响应呼叫用户挂机或收到释放命令移动台主叫收到维持命令收到提示命令133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0图3-业务信道控制子状态基站呼叫处理基站呼叫处理主要包括如下几种:1)导频、同步信道处理在导频、同步信道的处理过程中,基站在基本判定或辅助频(或两者同时)中的导频、同步信道上发射相应的信息,供移动台在初始化状态搜捕CDMA系统和CDMA系统同步。同时,移动台处于初始化状态。2)寻呼信道处理在此期间,基站向移动台发送与呼叫有关的控制消息,基站最多使用7个寻呼信道,此时移动台处于空闲状态。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.03)接入信道处理在接入信道处理过程中,基站监测反向链路中的接入信道,接受移动台发来的呼叫控制消息。反向链路中最多可以有32个接入信道,每个接入信道对应一个寻呼信道,一个寻呼信道可以对应与多个接入信道。某个寻呼信道对应接入信道的参数有基站在此寻呼信道上发射。对于某一个寻呼信道的参数,基站监测其所有的对应接入信道。此时,移动台处于接入状态。4)业务信道处理在业务信道处理过程中,基站利用业务信道与移动台交换业务信道信息和控制信息,同时,移动台处于业务信道的控制状态。基站包含以下子状态:业务信道初始化状态:基站开始在正向业务信道上传输信息,并且开始在反向业务信道接受移动台发来的信息。Ii)等待命令子状态:在此子状态中,基站向移动台发送提示消息Iii)等待回答子状态:基站等待移动台通话接续命令等IV)通话子状态:基站进行通话控制,包括功率控制、服务选择V)释放子状态:基站切断通话链路,释放信道,各种参数复位等。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0第四章CDMA与其他通信系统的比较由于CDMA采用了扩频技术、自动功率控制、可变速率话音编码器、多种形式的分集接收、软切换、语音激活等先进技术,使CDMA与FDMA和TDMA相比,具有许多独特的优点:如频谱利用率高、系统容量大、基站覆盖范围大、抗干扰性能强、话音质量好、保密性强、掉话率低、功耗低、通话时间长等,在未来移动通信市场中将占主导地位。具体表现如下:4.1容量系统容量可用系统容纳的用户总数、系统最大容纳的信道数或系统输入话务总量(Erlang)来表示。它与信道的载频间隔、每载频的时隙数、频率资源和频率复用方式、基站设置方式等有关。目前,通常用无线容量m表示系统容量并比较不同系统容量的大小,因为系统用户总数和输入话务总量是与m成正比例增大的。对于移动通信业务区,无线容量m是指给定频率资源后单位面积的无线信道数。对于模拟FDMA系统来说,簇内小区数N=√2/3(C/I),(3-1)无线容量m=B/N×D¦,(3-2)式中,B为频段宽度,D¦为频道间隔,C/I为载波与同频干扰比。例如,给定系统总频宽为5MHz,计算并比较不同系统的m如下:模拟TACS系统,采用FDMA方式频道间隔25kHz信道总数5×103/25=200簇内小区数N=7133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0系统容量mTACS=200/7=28.6(信道/小区)数字GSM系统,采用TDMA方式载频间隔200kHz每载频时隙数8信道总数5×103/200×8=200簇内小区数N=4系统容量mTDMA=200/4=50(信道/小区)数字CDMA系统,采用CDMA方式频道带宽1.25MHzCDMA载频数5×103/1.25=4,除去保护带,还剩下3个载频由于每频道所提供的最多话路数为55~61,所以每扇区(3个载频)的信道数为(55~61)×3=165~183CDMA系统无线容量的计算在CDMA移动通信系统中,相邻小区可以重复使用频率,许多信道以不同的地址码分割,且共享同一载波频道。任何一个地址码信道会受到其他地址码信道的干扰,除了本小区的干扰以外还有来自所有相邻小区的干扰,还要考虑背景热噪声影响等,这使得码分多址数字移动系统容量的计算比模拟频分系统和数字时分系统要复杂得多。CDMA的载波干扰比(C/I)输入端载波躁声比(C/N)i中的Ni包括CDMA系统的全部干扰及背景热躁声,随着容量增大,干扰累积主要地决定了(C/N)i值。更确切地说,载波干扰比(133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0C/I)是讨论容量的依据,也是限制容量增大的关键参数。另外,在扩频数字系统中,如果不计信息解调器的损耗,输出信噪比(C/N)。就是基带归一化信噪比(Eb/No),其中Eb为每比特能量,No为躁声(包括干扰)功率密度谱。那么,C/I=(Eb/No)´(Bs/Bw)(3-3),式中C/I是每一信道在满足性能指标下所需的输入载波干扰比值,I是CDMA系统中来自本小区和邻小区的总干扰;Bw/Bs即扩频增益;Eb/No值取决于系统对误码率或信息传输质量的要求,并与系统的调制方式和编码方案有关。根据IS-95标准系统信道设计参数,对Eb/No规定如下:在反向链路中,当基站采用双重天线分集,卷积编码的码率为1/3,约束长度为9,数字语音编码信号误比特率要求为10-3或更低,四相移相键控调制(QPSK)非相干解调要求的Eb/No为7dB;对于正向链路,因为采用相干解调,为保证误比特率为10-3,Eb/No取值为5dB。单小区工作的容量133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0BSAlMSZ1r0X1Z1Y1Z1Z1Y1X1Z1Y1Z1图4-1CDMA数字蜂窝系统的干扰这是图4-1中仅考虑A小区单独工作的情况,无相邻小区干扰。A小区中,移动台MS和基站BS所接收的总干扰不同,并且系统在前向信道发导频信号,MS可提取载波进行相干解调,在反向信道无导频信号,BS不能使用相干解调,因而必须以BS作为计算容量的基点。设小区内有M个用户在通话,且都采用了功率控制。为了减少多址干扰,在反向链路中必须对所有移动台发射功率加以控制,使到达基站接收机的信号功率均相同,即不管MS在小区内的什么位置,BS都以相等功率接收它们发来的信号,基站接收机的载波干扰比为C/I=Pr/(M-1)Pr=1/M-1(3-4)式中,Pr为BS接收MS的有用信号功率,(M-1)Pr为BS接收来自(M-1)个干扰信号功率。很明显,C/I<1,即为负dB值,这是CDMA扩频系统的特点。在同一个蜂窝小区内,同时工作的用户数M越大,多址干扰越强。无线容量133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0m就是保证接收机C/I值大于或等于某一门限值时,小区内同时工作的用户数M的最大值。将式(3-4)代入(3-3)得m=1+(Bw/Rs)/(Eb/No)(3-5)例如,Bw=1.25MHz,声码器速率Rs=8kbit/s,Eb/No=7dB,计算得C/I=0.032,m=32.25(用户/小区)。这里每小区的用户数就是每小区的码分信道数。若必须考虑背景热噪声,还得加进热噪声功率N,式(3-5)变为m=1-N/C+(Bw/Rs)/(Eb/No)(3-6)这表明,降低热噪声功率、减小系统对Eb/No要求、增大扩频增益都将有利于提高系统容量。但在上面的结果中,没有考虑CDMA蜂窝系统的特点,还应该根据其特点对系统容量进行修正。采用话音激活技术提高系统容量人们在通话过程中讲话是不连续的。统计结果表明,话音的激活期(占空比)d=0.35。也就是,人们在通话过程中平均只有35%的时间在讲话,另外65%的时间处于听对方讲话、话句间停顿或其他等待状态。在CDMA数字蜂窝移动通信系统中,所有用户共享同一个无线频道,如果采用激活技术,使通信中的用户在有语音时才发射信号,没有讲话时,该用户的发射机就停止发射功率,那么任一用户话音发生停顿时,其他用户所受到的影响都会相应地平均减少65%,从而系统容量可以提高到1/d=2.86倍。为此,CDMA数字蜂窝移动通信的容量计算公式变成m=〔1+(Bw/Rs)/(Eb/No)〕/d(3-7)133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0式中,d是话音占空比。利用扇区划分提高系统容量在码分多址制式蜂窝移动通信系统中,利用1200扇形覆盖的定向天线把一个蜂窝小区划分成3个扇区时,处于每个扇区中的移动用户是该蜂窝的三分之一,相应的各用户之间的多址干扰分量也减少为原来的三分之一,从而系统的容量将增加约3倍(实际上,由于相邻天线覆盖区之间有重叠,一般能提高到G=2.55倍左右)。为此,CDMA数字蜂窝移动通信系统的容量计算公式变为m=〔1+(Bw/Rs)/(Eb/No)〕×G/d(3-8)式中,G是扇形分区系数。邻近蜂窝小区的干扰对系统容量的影响根据码分多址蜂窝移动通信系统的特点,在CDMA蜂窝移动通信中,所有用户共享同一个无线频道,即若干个小区内的基站和移动台都工作在相同的频率上。因此,任一小区的移动台都会受到相邻小区基站的干扰,任一小区的基站也都会受到相邻小区移动台的干扰。这些干扰的存在必然会影响系统的容量。邻近小区的干扰功率总和比较难以计算,因为相邻小区基站中的移动台功率受控而不断调整,对被干扰小区基站的干扰不容易计算,只能从概率上计算出平均值的下限。然而理论分析表明,假设各小区的用户数为M,M个用户同时发射信号,正向信道和反向信道的干扰总量对容量影响大致相等。因而,在考虑邻近蜂窝小区的干扰对系统容量影响时,一般按正向信道计算。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0在一个蜂窝小区内,基站不断地向所有通信中的移动台发送信号,移动台在接收它自己所需的信号同时,也接收到其它基站来的干扰。当系统采用正向功率控制技术时,由于路径传播损耗的原因,位于靠近基站的移动台,受到本小区基站所发射的信号干扰比距离远的移动台要大,但受到相邻小区基站的干扰较小;位于小区边缘的移动台,受到本小区基站所发射的信号干扰比距离近的移动台要小,但受到相邻小区基站的干扰较大。移动台最不利的位置是处于3个小区交界的地方,如图一中的MS所在点。假设各小区中同时通信的用户数是M,即各小区的基站同时向M个用户发送信号,理论分析表明,在采用功率控制时,每小区同时通信的用户数将下降到原来的60%,即信道复用效率F=0.6,也就是系统容量下降到没有考虑邻区干扰时的60%。此时,CDMA数字蜂窝移动通信系统的容量计算公式变为:m=[1+(W/Rs)/(Eb/No)]×GF/d(3-9)式中,F为信道复用效率(F=0.6).例如,某CDMA系统射频带宽Bw=1.25MHz,信号速率Rs=8kbit/s,语音占空比d=0.35,扇形分区系数G=2.55,信道复用效率F=0.6,归一化信噪比Eb/No=7dB,则m=124信道/小区。因此,CDMA系统容量,在考虑其实际特点和网内相邻小区影响后,其容量约为按式(3-2)计算得到的FDMA系统容量的17倍。目前开发CDMA移动通信技术的主要目的是因为其大容量和数字化的特点,决定CDMA数字蜂窝系统容量的要素是:扩频增益、Eb/No、话音占空比d、扇区划分系数G和信道复用效率F。此外,也可从表1中看出CDMA、GSM和AMPS容量比较133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0表4-15MHz带宽CDMA、GSM和TACS容量比较参数CDMAGSMTACS频道带宽1.25MHz0.2MHz0.025MHz频道数325200频率复用系数(三扇区)1/13/97/21有效频道3/1=325/3=8.3200/7=28.6每频道话路18~2081每扇区话路54~60227.9每扇区ER144~49.614.93.6注:呼损为2%4.2覆盖范围CDMA的无线链路预算比GSM多,在链路设计上比GSM富裕10dB。因此,其基站覆盖范围比GSM和AMPS大得多。具体详见表2:表4-2不同情况下用户数与基站数之比地点人口密度技术用户数/小区美国低AMPS>1,300德国中GSM190伦敦高GSM200从表中可以看出,AMPS在低人口密度区的用户数是GSM在高人口密度区的8倍。尽管模拟技术已老化,但这种比较依然是明显的。通过链路预算分析和将CDMA蜂窝替换现有的AMPS网络可以看到,CDMA提供的覆盖范围比AMPS大得多,这些事实说明CDMA只需要一部分的AMPS小区数就可以覆盖同样大小的区域。因此,CDMA通过分析和实践,可以证实它比AMPS和GSM的覆盖大得多。CDMA只需要较少基站就可实现预期覆盖,CDMA所需基站数可比GSM减少50%以上。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0表4-3是有效全向发射功率为200mW的移动台放大器、小区基本覆盖率为90%的14.4kbit/sCDMAPCS系统的反向链路预算。参数单位注释及文中特殊参数的符号(a)每个业务信道的最大发射功率dBm23在PCS标准[7.4]中,一个PCS移动台应具有200mWEIRP:Pm+Gm(b)Tx耦合器、连接器、合成器和身体损耗dB2lm(c)发射天线增益dBi0假设天线增益Gm是2dBi,已包括在(a)中(d)每个业务信道发射的EIRP(a-b+c)dBm21这与Pt有关,所用的等式为(7.1)(e)接收天线增益dBi17.5Gb(f)接收机电缆和接头损耗dB1.5Lb(g)接收机噪声数dB5F(h)接收机噪声密度dBm/Hz-174KT(i)接收机干扰余量dB3.0Rim,如等式(8.6)所示,与每扇区12个用户有关(j)所有的有效噪声加干扰密度(g+h十i)dBm/Hz-166Io=KTF´Rim,见等式(7.4)(kl)信息速率10log(R)dB41.6R(ll)所需的Eb/IodB7Eb/Io(m)接收机灵敏度(j+k+l)dBm-117.4文中所用符号是Prec,导出等式(7.5)(n)切换增益dB4Sh(o)显式分集增益dB0(p)对数正态分布衰落余量dB10.3Sf(q)最大路径损耗(d-m+(e-f)+o+n-p)dB148.1等式(7.10)表4-4是14.4kbit/sCDMAPCS系统的前向链路预算,该系统有8W长期平均功率的基站放大器。表4-4ABCDEFG行号描述注释发射功率计算5天线处标称的功率8W39.0dBm可用的最大功率6导频信道功率1.2W30.8dBm定为最大功率的15%7同步信道功率0.12W20.8dBm定为导频功率的10%8寻呼信道功率0.42W26.2dBm定为导频功率的35%9业务信道可用功率6.26W38.0dBm所有功率的78.2%ABCDEFG行号描述注释10总开销21.8百分比133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.011每扇区的移动台数1210.8dB12从移动台转到激活功率信道的开销系数(Overheadfactortoconvertfrommobilestothenumberofactivepowerchannels)23.0dBm因为本例中用户处于双向切换中13所有的激活功率信道数2413.8dB14每个用户的平均业务信道功率0.26W24.2dBm15平均话音激活系数(在双向软切换或更软切换中)0.47916每个用户的峰值业务信道功率0.54W27.4dBm17基站电缆损耗1.411.5dB18基站发射天线增益56.2317.5dBi19每个用户全速率下的业务信道EIRP21.68W43.4dBm20所有的EIRP318.49W55.0dBm21传播损耗22最大平均传播路径损耗6.46E+14148.1dB23对数正态阴影衰落余量2.694.3dB24总的容许路径损耗1.74E+15152.4dB25移动台接收信号功率计算26移动台接收天线增益1.582.0dBi27移动台身体损耗1.582.0dB28全速率下移动台接收用户信号功率1.25E-14W-109.0dBmC28=(C19´C26)/(C24´C27)29从服务小区内所有的移动台接收功率1.83E-13W-97.4dBmC29=(C20´C26)/(C24´C27)30干扰噪声计算31其他用户的正交系数0.16-8.0dB来自同扇区的其他Walsh信道32其他用户干扰,用于Eb/Io计算2.81E-14W-105.5dBmC32=C31´(C29-C28´C15)33在小区边缘处其余扇区的平均干扰与同扇区功率之比0.40-4.0dB防真得到的脱机状态下的值(Valueobtainedofflinefromsimulations)34其余小区的干扰密度7.30E-14W-101.4dBmC34=C33´C2935热噪声计算36移动台噪声系数(F)10.2310.1dB37热噪声密度(No=KT)3.98E-21-174.0dBm/Hz38每Hz的热噪声功率(NoF)4.07E-20-163.9dBm/HzC38=C37´C3639扩频带宽(W)1.23E+06Hz60.9dB40总的热噪声功率(NoWF)5.01E-14W-103.0dBm41外部(互调或频谱)干扰1.56E-15W-118.0dBm42业务信道总的干扰(IoW)1.53E-13W-98.2dBmC42=C40+C34+C32+C4143每Hz业务信道总的干扰(Io)1.24E-19W/Hz-159.1dBm/HzC43=C42/C39133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.044每比特能量与干扰比值计算45业务信道的比特速率14400bps41.6dB13kbit/s声码器的比特速率46全速率下的比特能量(Eb)8.66E-19W/Hz-150.6dBm/HzC46=C28/C4547业务信道Eb/Io6.978.43dBC47=C46/C43注:小区边界覆盖率是90%,导频信道功率分配15%,寻呼信道功率分配5.27%,同步信道功率分配1.5%,业务信道功率分配78.2%。以上功率值是长期观察得到的平均值。4.3话音清晰度话音清晰度受空中接口技术的空间传播特性和声码器设计的影响。CDMA的固有特点提供了优越的空中传播性能。CDMA的语音质量高于GSM,13kb/s声码器和增强型(EVRC)8kb/s声码器的语音质量已接近有线电话的水平它主要得益于采用高语音质量的声码器,加强FEC纠错的能力,设计软切换的模式以及有效利用多径等。    l所有的无线移动应用都存在瑞利衰落和阴影的多径效应。CDMA通过扩谱处理(多径接收机)、时间分集(符号交织及对所有传送比特的误码检测和纠错编码)、以及多蜂窝/扇区分集(软和较软切换)来利用多径环境。lGSM因采用TDMA系统,因此带宽受限。尤其GSM在前向纠错编码能力上比CDMA差。CDMA强有力的前向纠错导致通话清晰度大大地提高,特别是在传播条件复杂,或由于系统负荷过大而引起大的同信道干扰情况下。l在CDMA中,移动站接收机中使用三个多径接收机,在基站中每付天线使用四个多径接收机。每一个多径接收机独立地跟踪信号和多径,而它们信号强度的总和用于信号的解调。因为衰落是独立的,其结果是,即使在最坏的条件下,通话清晰度极好。l软切换(蜂窝小区间)和较软切换(同一蜂窝小区的扇区之间)提供了一个完全透明的通话切换,CDMA使用“先通后断”的软切换,133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0其结果是,即使在CDMA蜂窝小区的边缘,语言和数据的切换质量也大大地得到改善,因此用户通话中断可能性有效地得以消除,完全克服了硬切换容易掉话的缺点。CDMA可利用前向和反向链路的功率控制达到较优的话音清晰度。反向链路功率控制通过开环和闭环两种方式调整。这些功率控制对蜂窝负荷、蜂窝噪声图谱、天线增益、功放输出、多径衰落、阴影以及移动台与基站接收机距离的变化等等是很灵敏的。其结果是以极小的平均输出功率得到持续的高质量的话音和数据服务。          l在大量的CDMA现场试验中,移动台平均输出功率的典型值为2mW,而GSM移动台平均为125mW。 很低的平均发射功率直接体现为长的通话时间和备用时间。新的CDMA声码器算法,即使在压缩条件下,也可以提供清晰的话音。      l先进的CDMA声码器算法,提高了CDMA的空间性能。CDMA声码器通常至少以1200bit/s小语音速率发送。对用户来说,这使话音质量听上去更为自然。另一个使CDMA语言清晰的重要因素是使用了确定声码器速率的自适应阈值,声码器可以动态地调整数据传输速率,并根据适当的门限值选择不同的电平级发射。同时门限值根据背景噪声的改变而变,这样即使在背景噪声较大的情况下,也可以得到较好的通话质量。4.4、噪声在现代的数字无线通信系统中,噪声和干扰按来源分主要包括以下几种:接受机内部噪声外部噪声,包括天电噪声、宇宙噪声、各种人为噪声133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0同频干扰邻频干扰,包括发射边带辐射、发信机边带热噪声、杂波辐射发信机互调和接受机的户调数字系统的码间干扰和多址干扰对于运营商而言,可以控制的只有系统内的噪声。尽量减少系统内噪声干扰是我们进行系统规划的主要出发点。当然,我们在规划时还要结合系统本身的需求。我们将结合现在运营的移动通信系统,对噪声给出一个具体的定性分析。系统内干扰对FDMA、TDMA来讲主要的来源是系统内部的同邻频信号产生的干扰。对于同频信号:C=P-LP为基站发射功率电平L路径衰耗那么信噪比是:C/I=(P-L)-(P-L)=40lgD/r(1)D是干扰到接受机的距离r是信号到接受机的距离。对于系统的邻频干扰:邻频干扰的主要来源是邻频率基站之间的边带辐射干扰。邻频干扰主要的抑制方法是提高发射端的滤波器对边带的抑制,同时提高接受端邻道的选择性。在频率规划时也应考虑将邻频的信道尽量的分开,在空间上进行隔离。对于CDMA系统,由于系统采用码分寻址的接入方式,同频信道的信号之间从理论上分析由于信号正交不存在干扰。当然由于我们器件无法绝对理想化,系统干扰就难避免。在CDMA的反向信道,其它手机的发射信号相对本手机而言都是噪声干扰。由此我们可以得到孤立小区的信噪比:133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0Eb/I0=P/(N-1)P=1/(N-1)(2)N是小区总的手机数目对于系统而言上式应加入修正因子:Eb/I0=(3)F=基站噪声指数N=热噪声的功率谱密度G=处理增益N=N小区的手机数目W=带宽当然在此有个前提是将所有的手机的发射功率假定相等。噪声对系统影响我们分析噪声和干扰的原因是由于噪声和干扰对我们系统的容量和系统运行的质量有直接的影响。现在运行的三种移动通信系统对信号的载干比都有最低要求:TACS的C/I>17db,GSM的C/I>12db,CDMA系统的C/I>6db。根据第一个方程式我们可得:TACSD/r=4.2(在6个干扰源的情况下)GSMD/r=3.12(在6个干扰源的情况下)在上面的两种系统中D/r的意义在与同频复用的距离。通过上面的分析可知,噪声干扰将直接影响到系统的同频复用的距离从而影响到系统的容量。CDMA系统的内部噪声就直接根据(3)式分析出与系统的容量关系。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.04.5、从用户角度分析  有效的无线业务最终依赖于用户的满意度。在CDMA与其他空中接口同时进行的话音试验中,绝大多数用户觉得CDMA的话音质量好。CDMA宣称自己是:“无线通信,有线音质”,这是有其“多径接收”的高技术作保障的。随着数据服务项目(传真、电子邮件)增加,用户将越来越对误码感到不可容忍。为防止误码的发生,CDMA采用强有力的误码纠错、软切换和多径分集接收机,这意味着CDMA可提供GSM不能比拟的、极高的数据质量。CDMA系统采用动态功率控制技术,可以做到保证服务质量的前提下,只发射最低的有效功率,因而减少了系统的同频干扰,保证了通信质量,降低了掉活率。因手机发射功率小,也减轻了大家所担心的电波对人脑的危害,CDMA手机可称是“绿色手机”。CDMA技术曾一度应用在军事通信领域,其保密性能好。此外,目前所采用的CDMA双模式新型手机可在数据网覆盖的地区或在模拟网覆盖的地区自动转换工作方式,给手机的使用者带来方便。4.6、从运营商的角度分析CDMA最突出的特点是:频谱效率高。实践证明,CDMA的系统容量比FDMA大8-10倍,比TDMA大2~3倍。这对于充分利用国家有限而宝贵的无线电频谱资源、提高运营效率大有好处;系统建设投资少:相同的覆盖面积、相同的频率规划下,CDMA系统所需基站比GSM系统的基站数少1/2133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0左右,节省了基建投资,也利于提高运营质量,降低成本。另外,因为GSM的频率复用为3/9,任何基站小区或扇区在超过初始规划时,网络需要做复杂和高昂的重构工作。由于CDMA其频率复用系数为1,增加小区或扇区快速方便,频率规划简单,CDMA的这种便利性可使PTT或运营者在网络规划方面“接近完美正确无误”。CDMA所具有的这些优点足以让运营商去投入和发展。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0第五章数字移动通信的发展5.1空中接口发展历程简介移动通信从本世纪20年代发展至今,经历了第一代的模拟蜂窝系统,到现在具有1亿多用户的欧洲GSM,及未来的IMT2000等等,其空中接口的技术与标准也经历了一次次的演变。第一代蜂窝系统各国有各自不同的空中接口标准,其中代表性的有:美国70年代末,电子工业联合会(EIA)的AMPS协议;英国85年推出的TACS系统;日本的NTT;北欧的NMT;西德的C450。第二代蜂窝系统,技术与标准都得到了空前的发展,为将来第三代通信系统的建立打下了坚实的基础。第二代期间,典型的系统有:TDMA(时分多址接入)、CDMA(码分多址接入)。TDMA系统有欧洲的GSM,北美的IS-54(DAMPS)和日本的JDC。其中GSM的无线接口Um是一个开放接口,可以兼容不同厂商的移动台和不同经营者的网络,支持网络漫游业务,因而GSM系统在目前是全球使用最广的移动系统。CDMA技术的发展和成熟使3GIMT-2000的目标得以实现。高通(Qualcom美国通信公司)于80年代开始研究DS-CDMA(直接序列-码分多址),并在93年最终形成了窄带IS-95标准,可以说是标志着CDMA技术的真正创立。与此同时,各国都投入研究CDMA,截止1998年6月30日,就有10种不同的CDMA标准。如表5-1。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0序号提交技术双工方式应用环境提交者1J:W-CDMAFDD、TDD所有环境日本:ARIB2ETSI-UTRA-UMTSFDD、TDD所有环境欧洲:ETSI3WIMSW-CDMAFDD所有环境美国:TIA4WCDMA/NAFDD所有环境美国:T1P15GlobalCDMAⅡFDD所有环境韩国:TTA6TD-SCDMATDD所有环境中国:CATT7Cdma2000FDD、TDD所有环境美国:TIA8GlobalCDMAⅠFDD所有环境韩国:TTA9UWC-136FDD所有环境美国:TIA10EP-DECTTDD室内、室外到室内欧洲:ETSIDECT计划表5-1:10种不同的CDMA标准这十项技术中,欧洲提出的WCDMA、北美的cdma2000和我国提交的TD-SCDMA被选定为第三代移动通信的主要无线技术。WCDMA该技术以日本ARIB和欧洲ETSI提出的标准(表中的1和2)为代表,3GPPWCDMA将是它们经融合后的宽带CDMA技术,该技术代表厂家有爱立信、诺基亚、NTT等。GSM规范的标准化过程经历了二个阶段:阶段1和阶段2。第一阶段从1978年发展至1992年,采用200kHz载波带宽、每个载波8个信道和慢跳频技术,其业务信道支持9.6kbit/s、4.8kbit/s和小于等于2.4kbit/s133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0的数据速率。从1992年开始为GSM第二阶段,期间有一些重要的技术标准:HSCSD(高速率电路交换数据)提供电路交换业务,其速率从1个时隙9.6kbit/s到8个时隙115.2kbit/s,该标准是在97年完成的。GPRS(一般分组无线业务)可在每个时隙提供提供4种不同的比特速率(9.06,13.4,15.6和21.4kbit/s),且可根据信道和干扰情况,在4种比特速率中选择合适的速率,以使通过量最大。EDGE(全球演化的增强数据速率)推进了GSM向更高比特速率的演变,其车载/室外环境可达384kbit/s的中等比特率,而室内环境可提供高达2Mbit/s的比特率。同时,在ETSI(欧洲电信标准委员会)中SMG(特殊移动组)开始了UMTS(通用移动通信系统)的标准化,1997年6月定义了其空中接口UTRA的定义,并于98年6月定义了UTRA关键技术(载波带宽、调制、信道编码、贞结构、接入协议、切换机制和小区选择机制等)。当时的空中接口有5个不同的概念组,到1998年1月,ETSISMG在UTRA概念上达成一致意见。成对频带(FDD—频分双工)系统,采用WCDMA组提议的无线接入技术;在不成对频带(TDD—时分双工)系统,采用TD-CDMA组提议的无线接入技术。这样就开始了UTRA的完整的技术研究工作也就是后来形成的WCDMA技术,因此WCDMA和GSM的多帧结构是兼容的,多个120ms的超帧,允许相似的系统间测量定时,故WCDMA和GSM是能相互切换的。未来的WCDMA是符合IMT-2000的需求的系统,在5MHz带宽可以获得144和384kbit/s的数据速率,并且可以提供合理的容量。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0cdma2000cdma2000最初源自IS-95窄带CDMA技术。3GPP2cdma2000将是美国TIA·TR45和韩国TTA的技术的融合。该技术代表厂商有高通、摩托罗拉、北方电讯、朗讯科技和三星电子等。1989年11月,高通在圣地亚哥首次对IS-95窄带CDMA进行了现场实验。并于92年3月成立了一个新的子委会TR45.5负责发展IS-95标准。95年修订了IS-95A,随着更高比特率业务的发展,98年又完成了IS-95B。IS-95A标准在一个业务信道上只能使用一个扩频码,而IS-95B可连续使用8个码字。1998年3月,负责IS-95标准化的TIA委员会采用了一种后向兼容IS-95的宽带CDMA框架,称为cdma2000。实现cdma2000的工作分为二个阶段,1×RTT和3×RTT。第一阶段1×RTT可使运营商获得两倍的无线容量,并能够处理速率为144kbps分组数据。第二阶段3×RTT将使用5MHz的带宽,预期将为移动、车载和低速应用,提供384kbps的峰值数据速率,为固定应用提供2Mbps的速率,并将实现真正意义上的多媒体业务,达到IMT-2000的性能要求,即车载环境内至少144kbit/s,步行环境下384kbit/s,室内办公室环境下2048kbit/s。TD-SCDMA133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0由我国电信科学技术研究院(CATT)提出,是CATT的TD-SCDMA与西门子的TD-CDMA先进技术的合并。该技术代表厂商有CATT与西门子。1998年,6月30日,电信科学技术研究院(大唐电信科技产业集团)代表中国向ITU(国际电联)提交了第三代移动通信传输技术TD-SCDMA标准提案。2000年5月5日,我国提交的TD-SCDMA标准在ITU2000年全会上,被批准为ITU的正式标准。TD-SCDMA系统集CDMA、TDMA和FDMA技术优势于一体,系统容量大、频谱利用率高、抗干扰能力强,利用1.6MHz载频可提供2Mbps的数据,适用于人口密集地区的对称与不对称业务,如话音、高速数据(尤其是IP型数据)、宽带多媒体等。TD-SCDMA的核心专利技术都是我国自己开发的,而且都处于国际领先水平。TD-SCDMA采用基于SCDMA(同步码分多址)技术,频道占用率低,且不必用成对的工作频段分别传送上下行信号,因此非常节约宝贵的频率资源。TD-SCDMA还与我国GSM网络有着良好的兼容性,非常有利于2G过渡到3G系统。IMT-2000系统的首选技术将取决于技术、政治和商业因素。技术因素包括所能提供的比特率和性能等。政治因素包括各标准实体之间达成一致并考虑不同国家和地区的不同的出发点。商业因素,一方面对现有系统投资的保护要求有后向兼容的途径;另一方面出现了新的商业机会需改变现有的状态要求有新的途径。我们还需对IMT-2000的商用拭目以待。5.2移动通信发展趋向——3G133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0移动通信在第一代、第二代蜂窝移动系统的发展下,技术不断成熟。为此,国际电联(ITU)提出了FPLMTS(未来公共陆地移动通信系统)概念,后由于该系统的一期主频段位于2GHz频段附近,故更名为IMT-2000,即第三代移动通信系统(3G)。3G将是一种能够提供真正意义上的全球覆盖,能够提供带宽更宽、更灵活的业务,并且使终端能够在不同的网络间无缝漫游的系统。1、采用的频谱基于IMT-2000移动通信系统的目标,网络将提供更高比特速率的数据业务。故此,2000年5月伊斯坦布尔召开的WRC2000大会,各国电信主管部门重新分配了全球频段,IMT2000业务将使用频段:1.710~1.880GHz,1.885~2.025GHz,2.110~2.200GHz,2.500~2.690GHz。2、多模式、多环境、多频带未来的移动通信系统将采用自适应技术和空中软件下载技术,能够实时控制和动态调整无线信道基本参数,并且使多模/多频的多媒体终端能在不同的标准中互通,是具有良好优化性能和频谱效率的通信系统。133 数字移动通信基础ESTS—C01V1.0未来的移动通信系统将提供全球覆盖和使终端在不同的网络间无缝漫游,它具有更灵活的业务适应性和环境适应性,其适配层和无线承载层所提供的实时带宽、时延、质量能支持不同的业务要求,其无线接入系统能在移动通信可能存在的环境中都支持高的频谱效益、覆盖效率和服务质量。未来的移动通信是个人通信的时代,是要满足多种不同的终端在不同网络间的切换及位置更新。3、高质量的服务基于CDMA技术的未来移动通信系统大大改进了话音质量、软切换技术大大提高了移动中的通话质量、且支持无缝切换。未来移动通信系统采用自适应技术和空中软件下载技术大大提高了传输质量和减少了接入延迟时间。4、多种业务能力未来移动通信系统是能提供多种宽带业务能力的网络,如无线图象的传输业务、医疗的医学图象及汽车上的实时公路地图等等。与宽带ISDN和IP网络互通的未来移动通信系统还能提供信息高速公路的多媒体业务。采用自适应分配带宽,使未来移动通信系统提供从最简单的低速率寻呼消息,到话音到高速率的图象和文件传输等异步数据传输业务。蚆芈葿蚄羂膄蒈螇螄肀蒇蒆羀羆肃蕿螃袂肂蚁羈膀膂莁螁肆膁蒃羆羂膀薅蝿袈腿螇薂芇膈蒇袈膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅膆莁虿袁芅蒄袄膀芄薆蚇肆芃蚈袂肂节蒈蚅羈芁薀羁袄芀蚃螃膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇虿螀腿莆荿薃膅莅薁螈肁莅蚃蚁羇莄莃袇袃莃蒅虿膁莂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀莀袃衿葿蒂蚆芈葿蚄羂膄蒈螇螄肀蒇蒆羀羆肃蕿螃袂肂蚁羈膀膂莁螁肆膁蒃羆羂膀薅蝿袈腿螇薂芇膈蒇袈膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅膆莁虿袁芅蒄袄膀芄薆蚇肆芃蚈袂肂节蒈蚅羈芁薀羁袄芀蚃螃膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇虿螀腿莆荿薃膅莅薁螈肁莅蚃蚁羇莄莃袇袃莃蒅虿膁莂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀莀袃衿葿蒂蚆芈葿蚄羂膄蒈螇螄肀蒇蒆羀羆肃蕿螃袂肂蚁羈膀膂莁螁肆膁蒃羆羂膀薅蝿袈腿螇薂芇膈蒇袈膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅膆莁虿袁芅蒄袄膀芄薆蚇肆芃蚈袂肂节蒈蚅羈芁薀羁袄芀蚃螃膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇虿螀腿莆荿薃膅莅薁螈肁莅蚃蚁羇莄莃袇袃莃蒅虿膁莂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀莀袃衿葿蒂蚆芈葿蚄羂膄蒈螇螄肀蒇蒆羀羆肃蕿螃袂肂蚁羈膀膂莁螁肆膁蒃羆羂膀薅蝿袈腿螇薂芇膈蒇袈膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅膆莁虿袁芅蒄袄膀芄薆蚇肆芃蚈袂肂节蒈蚅羈芁薀羁袄芀蚃螃膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇虿螀腿莆荿薃膅莅薁螈肁莅蚃蚁羇莄莃袇袃莃蒅虿膁莂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀莀袃衿葿蒂蚆芈葿蚄羂膄蒈螇螄肀蒇蒆羀羆肃蕿螃袂肂蚁羈膀膂莁螁肆膁蒃羆羂膀薅蝿袈腿螇薂芇膈蒇袈膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅膆莁虿袁芅蒄袄膀芄薆蚇肆芃蚈袂肂节蒈蚅羈芁薀羁袄芀蚃螃膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇虿螀腿莆荿薃膅莅薁螈肁莅蚃蚁羇莄莃袇袃莃蒅虿膁莂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀莀袃衿葿蒂蚆芈葿蚄羂膄蒈螇螄肀蒇蒆羀羆肃蕿螃袂肂蚁羈膀膂莁螁肆膁蒃羆羂膀薅蝿袈腿螇薂芇膈蒇袈膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅膆莁虿袁芅蒄袄膀芄薆蚇肆芃蚈袂肂节蒈蚅羈芁薀羁袄芀蚃螃膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇虿螀腿莆荿薃膅莅薁螈肁莅蚃蚁羇莄莃袇袃莃蒅虿膁莂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀莀袃衿葿蒂蚆芈葿蚄羂膄蒈螇螄肀蒇蒆羀羆肃蕿螃袂肂蚁羈膀膂莁螁肆膁蒃羆羂膀薅蝿袈腿螇薂芇膈蒇袈膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅膆莁虿袁芅蒄袄膀芄薆蚇肆芃蚈袂肂节蒈蚅羈芁薀羁袄芀蚃螃膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇虿螀腿莆荿薃膅莅薁螈肁莅蚃蚁羇莄莃袇袃莃蒅虿膁莂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀莀袃衿葿蒂蚆芈葿蚄羂膄蒈螇螄肀蒇蒆羀羆肃蕿螃袂肂蚁羈膀膂莁螁肆膁蒃羆羂膀薅蝿袈腿螇薂芇膈蒇袈膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅膆莁虿袁芅蒄袄膀芄薆蚇肆芃蚈袂肂节蒈蚅羈芁薀羁袄芀蚃螃膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇虿螀腿莆荿薃膅莅薁螈肁莅蚃蚁羇莄莃袇袃莃蒅虿膁莂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀莀袃衿葿蒂蚆芈葿蚄羂膄蒈螇螄肀蒇蒆羀羆肃蕿螃袂肂蚁羈膀膂莁螁肆膁蒃羆羂膀薅蝿袈腿螇薂芇膈蒇袈膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅膆莁虿袁芅蒄袄膀芄薆蚇肆芃蚈袂肂节蒈蚅羈芁薀羁袄芀蚃螃膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇虿螀腿莆荿薃膅莅薁螈肁莅蚃蚁羇莄莃袇袃莃蒅虿膁莂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀莀袃衿葿蒂蚆芈葿蚄羂膄蒈螇螄肀蒇蒆羀羆肃蕿螃袂肂蚁羈膀膂莁螁肆膁蒃羆羂膀薅蝿袈腿螇薂芇膈蒇袈膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅膆莁虿袁芅蒄袄膀芄薆蚇肆芃蚈袂肂节蒈蚅羈芁薀羁袄芀蚃螃膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇虿螀腿莆荿薃膅莅薁螈肁莅蚃蚁羇莄莃袇袃莃蒅虿膁莂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀莀袃衿葿蒂蚆芈葿蚄羂膄蒈螇螄肀蒇蒆羀羆肃蕿螃袂肂蚁羈膀膂莁螁肆膁蒃羆羂膀薅蝿袈腿螇薂芇膈蒇袈膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅膆莁虿袁芅蒄袄膀芄薆蚇肆芃蚈袂肂节蒈蚅羈芁薀羁袄芀蚃螃膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇虿螀腿莆荿薃膅莅薁螈肁莅蚃蚁羇莄莃袇袃莃蒅虿膁莂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀莀袃衿葿蒂蚆芈葿蚄羂膄蒈螇螄肀蒇蒆羀羆肃蕿螃袂肂蚁羈膀膂莁螁肆膁蒃羆羂膀薅蝿袈腿螇薂芇膈蒇袈膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅膆莁虿袁芅蒄袄膀芄薆蚇肆芃蚈袂肂节蒈蚅羈芁薀羁袄芀蚃螃膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇虿螀腿莆荿薃膅莅薁螈肁莅蚃蚁羇莄莃袇袃莃蒅虿膁莂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀莀袃衿葿蒂蚆芈葿蚄羂膄蒈螇螄肀蒇蒆羀羆肃蕿螃袂肂蚁羈膀膂莁螁肆膁蒃羆羂膀薅蝿袈腿螇薂芇膈蒇袈膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅膆莁虿袁芅蒄袄膀芄薆蚇肆芃蚈袂肂节蒈蚅羈芁薀羁袄芀蚃螃膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇虿螀腿莆荿薃膅莅薁螈肁莅蚃蚁羇莄莃袇袃莃蒅虿膁莂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀莀袃衿葿蒂蚆芈葿蚄羂膄蒈螇螄肀蒇蒆羀羆肃蕿螃袂肂蚁羈膀膂莁螁肆膁蒃羆羂膀薅蝿袈腿螇薂芇膈蒇袈膃膇蕿蚀聿膆蚂袆羅膆莁虿袁芅蒄袄膀芄薆蚇肆芃蚈袂肂节蒈蚅羈芁薀羁袄芀蚃螃膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇虿螀腿莆荿薃膅莅薁螈肁莅蚃蚁羇莄莃袇袃莃蒅虿膁莂薈袅肇蒁蚀蚈羃蒀莀袃衿葿蒂蚆芈葿蚄羂膄蒈螇螄肀蒇蒆羀羆肃蕿螃袂蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅莂蒁蚁袇膄莇螁羀莀芃螀肂膃薁蝿螁羆薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袅羀芈蒀袄肃肀莆袃螂芆节袂羅聿蚁袁肇莄薇袀腿膇蒃衿衿莂莈蒆羁膅芄蒅肄莁薃薄螃膄葿薃袆荿莅薃肈膂莁薂膀肅蚀薁袀芀薆薀羂肃蒂蕿肄芈莈薈螄肁芄蚇袆芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈133

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
关闭