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时间:2018-07-12
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1、TD-SCDMA系统原理介绍一.系统概述二.关键技术三.TD-SCDMA网络结构四.TD-SCDMA物理层简介什么是TD-SCDMATD-SCDMATimeDivision-SynchronizationCodeDivisionMultipleAccess是ITU正式发布的第三代移动通信空间接口技术规范之一,它得到了CWTS及3GPP的全面支持是中国电信百年来第一个完整的通信技术标准,是UTRA-FDD可替代的方案是集CDMA、TDMA等技术优势于一体、系统容量大、频谱利用率高、抗干扰能力强的移动通信技术它采用了智
2、能天线、联合检测、同步CDMA、多时隙、可变扩频系统、自适应功率调整等技术TD-SCDMA发展历程1998年6月正式向ITU提交标准建议1998年11月赫尔辛基会议,TD成为ITU/3G候选方案2000年5月,TD成为国际第三代移动通信标准之一2001年3月,TD-SCDMA成为3GPP标准R42000年12月,TD-SCDMA论坛成立2002年10月23日,信产部公布3G频率规划2002年10月,TD产业联盟成立2003年12月,空中接口测试阶段完成2004年3月,大唐发布了第一台TD终端预商用版本2004年10
3、月,TD产业峰会,多厂家供货环境形成2004年12月,TD国家专项试验网启动2006年,规模试商用第三代移动通信系统的多址方式多址方式:CDMA成为主流基本定型的技术:基于直接扩频CDMA技术fPwr/CodetTDMAftPwr/CodeTDMA/CDMAfCDMA第三代移动通信系统的双工方式双工方式:-传统的FDD仍是主要的双工方-TDD方式受到更大关注TDD和FDD在第三代移动通信中必要的两种双工方式FDD适合于大区制的全国系统适合于对称业务,如话音、交互式实时数据业务等TD-SCDMA尤其适合于高密度用户地
4、区:城市及近郊区的局部覆盖适合于对称及不对称的数据业务,如话音、实时数据业务、特别是互联网方式的业务能提供成本低廉的设备TDD的优点频谱灵活性:不需要成对的频谱在2GHz以下已很难找到成对的频谱上下行使用相同频率,上下行链路的传播特性相同,利于使用智能天线等新技术支持不对称数据业务:根据上下行业务量来自适应调整上下行时隙个数FDD系统一建立通信就将分配到一对频率以分别支持上下行业务。在不对称业务中,频率利用率显著降低FDD系统也可以用不同宽度的频段来支持不对称业务,但:频段相对固定,不可能灵活使用成本低:无收发隔离
5、的要求,可以使用单片IC来实现RF收发信机5ms1上行时隙和6下行时隙用于文件下载,internet浏览等(适用于下行数据流量大)可达2Mbit/s传输速率5ms5ms对称结构(适用于语音呼叫等)6上行时隙/1下行时隙(文件上传等)灵活分配上下行话务信道TDD双工方式问题及解决方法峰值/平均发射功率之比随时隙数增加而增加TDD系统对峰值/平均发射功率比有一定要求,此比值随时隙数增加而增加因CDMA要求线性工作,对发射功率和功率放大器要求较高TD-SCDMA使用智能天线,基站接受灵敏度增加9dB,故仍然可能使用低发射
6、功率达到较远通信距离总的说来,在使用相同发射功率级别的手持机条件下,TD-SCDMA的通信距离比WCDMA要大通信距离(小区半径)主要受电波传播的时延所限制。对于TD-SCDMA系统,典型小区半径设置在11公里,这主要出于人口密集地区设置考虑。如果允许牺牲15%的容量,小区半径可达到40-50公里。ITU要求TDD系统支持终端移动速度为120km/h。但仿真试验结果表明在目前的芯片及算法条件下,可高于该值。最多可达16个码道1.6MHz下行下行下行下行上行对同一无线信道的多用户同时访问根据用户需求进行容量分配每个C
7、DMA用户和所有使用同一无线信道和时隙的用户都发生干扰(多址干扰)每个用户通过临时分配到的CDMA码来被识别时隙TD-SCDMA特性TD-SCDMAW-CDMA/CDMA2000空中接口TDDFDD模式55+100MHz(60+30)×2MHz频段1.6MHz5/1.25MHz射频带宽无需使用成对的频段,任何频段都可用于TD-SCDMA中国频率资源分配1920198020102025卫星空302110217018808522002300240030100TDD4015TDD100TDD空卫星178518501805
8、1755DCSSCDMA6060FDD(上行)FDD(下行)FDD(下行)FDD(上行)30302045TD-SCDMA标准概况多址接入方式:DS-CDMA/TDMA/SDMA码片速率:1.28Mcps(WCDMA的1/3)双工方式:TDD载频宽度:1.6MHz扩频技术:OVSF调制方式:QPSK,8PSK编码方式:卷积编码,Turbo编码功率控制:200次
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