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时间:2019-05-07
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1、TD-SCDMA无线接口物理层前言无线接口物理层处于无线接口协议模型的最底层,它提供物理介质中保证比特流正确传输所需要的所有功能物理层通过传输信道实现向上层提供数据传输服务,主要包括多址接入,信道编解码,扩频调制和解扩解调,内环功率控制等功能培训目标学完本课程后,您应该能:描述TD-SCDMA系统无线帧结构和时隙突发结构描述TD-SCDMA下行同步码、上行同步码、Midamble码、扩频码和扰码功能和用法结合主要物理层过程(小区搜索、随机接入),描述TD-SCDMA各信道的作用掌握公共物理信道在系统中的配置原则,并能够根据不同业务占用码资源的情况,计算TD-SCDMA载波的
2、理论容量目录TD-SCDMA无线接口帧结构与时隙结构TD-SCDMA无线信道结构与功能TD-SCDMA无线信道配置原则目录TD-SCDMA无线接口帧结构与时隙结构TD-SCDMA无线信道结构与功能TD-SCDMA无线信道配置原则无线帧10ms子帧5msGPTS5TS4TS0TS2TS1TS3TS6DwPTSUpPTSTD-SCDMA帧结构:7+37个常规时隙(TS0~TS6)+3个辅助时隙DwPTS:下行导频时隙,用于下行同步UpPTS:上行导频时隙,用于上行同步GP:上行、下行同步间的保护时隙DwPTS:下行导频时隙用于下行同步和小区初搜由96Chips组成:32chip
3、s用于保护;64chips用于下行同步码(SYNC-DL)SYNC-DL码共有32种,用于区分相邻小区SYNC-DL不扩频、不加扰该时隙全向或扇区传输,不进行波束赋形GP(32chips)SYNC-DL(64chips)75sUpPTS:上行导频时隙用于上行初始同步和随机接入,以及切换时邻近小区测量由160Chips组成:32chips用于保护;128chips用于上行同步码(SYNC-UL)SYNC-UL码共有256种,分为32个码组(每组8个SYNC-UL码),对应32个SYNC-DL码SYNC-UL不扩频、不加扰NodeB通过检测终端发送的SYNC-UL获得初始波束
4、赋形参数GP(32chips)SYNC-UL(128chips)125sGP:保护时隙用于下行到上行转换的保护在小区搜索时,确保DwPTS可靠接收,防止干扰UL工作在随机接入时,确保UpPTS可以提前发射,防止干扰DL工作GP决定了TD-SCDMA系统基站最大覆盖距离GP(96chips)75usTD-SCDMA系统覆盖范围基站最大覆盖距离=(96chip/1.28Mcps×光速)/2=11.25公里DwPTSDwPTSUpPTSLUpPTSTS0GpSYNC-DL△tTS1…TS6SYNC-UL△tTS1…TS6TS0DwPTST=2△tUpPTSTD-SCDMA常规时
5、隙(TS0~TS6)结构Midamble码:又称为训练序列,用于信道估计,估计结果用于联合检测和智能天线算法物理层控制信息:物理层过程(如功率控制、上行同步调整等)的控制信号业务数据GP16业务数据675s,864chips物理层控制信息Midamble144chipsTD-SCDMA物理层控制信息TPC:TransmissionPowerControl,传输功率控制用于内环快速功率控制每个子帧SS:SynchronizationShift,同步偏移控制UE的上行传输时延保证上行同步TPCBitsTPC命令含义00'Down'降低发射功率11'Up'提高发射功率SSBit
6、sSS命令含义00'Down'减小k/8chip同步偏移11'Up'增加k/8chip同步偏移01‘Donothing’保持不变TD-SCDMA物理层控制信息(续)TFCI:TransmissionFormatCombinationIdentification,传输格式组合指示,指示时隙内数据的传输格式(数据块位置、大小等)业务数据Midamble业务数据TPC时隙n(864Chips)SSGPTFCI的第1部分业务数据Midamble业务数据无线帧10ms子帧5ms-子帧5msTFCI的第2部分TPCSSTFCI的第3部分TFCI的第4部分GP时隙n(864Chips)T
7、D-SCDMA系统中的Midamble码Midamble:中间码,或称为训练序列;主要作用为:测量:信号强度和信号质量(BER),用于功率控制、切换等算法上行同步保持:Midamble码的时延做为SS调整的依据信道估计:利用Midamble码接收信号,评估无线传播过程中的多址干扰(MAI)和多径干扰(ISI)情况,评估结果用于联合检测无线信道h数据1M数据2数据1*M*数据2*h=M*/MMidamble码信道估计信道情况1信道情况2不同信道情况下的估计结果TD-SCDMA系统中的Midamble码(续)Midam
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