《DSCDMA基本原理》PPT课件

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1、第六章TD-SCDMA基本原理课程内容物理层结构信道结构信道编码与复用扩频与调制什么是TD-SCDMAFrequencyTimePowerdensity(CDMAcodes)1.6MHz0:15TS02.Carrier(optional)3.Carrier(optional)TS1TS2TS3TS4TS5TS6DLDLDLDLULULUL5msDwPTSUpPTSGPDLTimeDivisionDuplex—SynchronousCodeDivisionMultiplexAccess物理信道帧结构所有的物理信道都采用四层结构:系统帧号、无线帧、子帧和时隙/码Radioframe1

2、0msSystemFrameNumberSub-frame5msTS5TS4TS0TS2TS1GPTS3TS6DwPTSUpPTSDataMidambleData675us(864chips)gL1144chipsTD-SCDMA帧结构每帧有两个上/下行转换点TS0为下行时隙TS1为上行时隙三个特殊时隙GP,DwPTS,UpPTS其余时隙可根据根据用户需要进行灵活UL/DL配置常规时隙Midamble码整个系统有128个长度为128chips的基本midamble码,分成32个码组,每组4个。一个小区采用哪组基本midamble码由基站决定,当建立起下行同步之后,移动台就知道所使

3、用的midamble码组。NodeB决定本小区将采用这4个基本midamble中的哪一个。同一时隙的不同用户将使用不同的训练序列位移。训练序列的作用:上下行信道估计;功率测量;上行同步保持。传输时Midamble码不进行基带处理和扩频,直接与经基带处理和扩频的数据一起发送,在信道解码时它被用作进行信道估计。DatasymbolsMidambleDatasymbolsTPCsymbolsSSsymbolsGP1stpartofTFCIcodeword2ndpartofTFCIcodewordDatasymbolsMidambleDatasymbolsTPCsymbolsTimesl

4、otx(864Chips)SSsymbolsGP3rdpartofTFCIcodeword4thpartofTFCIcodewordRadioFrame10msSub-frame5ms常规时隙-物理层信令TPC/SS/TFCI位置:位于midamble的两侧TPC:调整步长是1,2或3dBSS;最小精度是1/8个chipTFCI;分四个部分位于相邻的两个子帧内Sub-frame5msTimeslotx(864Chips)常规时隙-物理层信令TPC/SS/TFCITFCI(TransportFormatCombinationIndicator)用于指示传输的格式,对每一个CCTrC

5、H,高层信令将指示所使用的TFCI格式。对于每一个所分配的时隙是否承载TFCI信息也由高层分别告知。如果一个时隙包含TFCI信息,它总是按高层分配信息的顺序采用该时隙的第一个信道码进行扩频。TFCI是在各自相应物理信道的数据部分发送,这就是说TFCI和数据比特具有相同的扩频过程。对于每个用户,TFCI信息将在每10ms无线帧里发送一次。常规时隙-物理层信令TPC/SS/TFCITPC(TransmitPowerControl)用于功率控制,该控制信号每个子帧(5ms)发射一次。这也意味着TD的功控频率是每秒200次。每次调整步长为1,2,3dB.SS(Synchronizatio

6、nShift)是TD-SCDMA系统中所特有的,用于实现上行同步,他也是每隔一个子帧进行一次调整。GP(32chips)SYNC-DL(64chips)75s下行导频时隙DwPTS用于下行同步和小区搜索;该时隙由96Chips组成:32用于保护;64用于导频序列;时长75us32个不同的SYNC-DL码,用于区分不同的基站;为全向或扇区传输,不进行波束赋形。GP(32chips)SYNC-UL(128chips)125s上行导频时隙UpPTS用于建立上行初始同步和随机接入,以及越区切换时邻近小区测量160Chips:其中128用于SYNC-UL,32用于保护SYNC-UL有2

7、56种不同的码,可分为32个码组,以对应32个SYNC-DL码,每组有8个不同的SYNC-UL码,即每一个基站对应于8个确定的SYNC-UL码NodeB从终端上行信号中获得初始波束赋形参数GP保护时隙96Chips保护时隙,时长75us;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;确定基本的基站覆盖半径。课程内容物理层结构信道结构信道编码与复用扩频与调制3种信道模式逻辑信道:直接承载

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