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时间:2019-10-26
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1、CDMA基础知识复习材料(Clarence2010/8/6)目录一、CDMA频率参数2二、传播速率3三、扩频通信原理3四、CDMA码序列3五、DB、DBM、DBI、DBD、DBC、DBW的含义3六、功率控制3七、软切换3八、CDMA呼吸效应3九、CDMA信道3十、IMSI3十一、空中接口协议3十二、A口结构协议3十三、内部接口层次结构3十四、EVDO基本概念3十五、1XEV-DO网络参考模型3十六、EV-DO信道3十七、前向时分复用3十八、前向自适应调制和编码技术3十九、前向HARQ3二十、前向链路调度算法3二十一、前向快速扇区选择和切换3二十二、速率控制3二十三、1
2、XEV-DOREV.A技术改进3二十四、EVDO信令流程3二十五、天馈概念3一、CDMA频率参数1.CDMA使用频段BandClass0~BandClass7BandClass0(本文仅介绍BandClass0)2.我国CDMA使用频段上行:825MHz~835MHz(UL)下行:870MHz~880MHz(DL)BandCLass:03.频点计算公式计算公式:825+0.03N(上行),870+0.03N(下行)一、传播速率ØSR,multipleof1.2288McpsØSR1(即1X):1.2288McpsØSR3(即3X):3*1.2288Mcps=3.686
3、4Mcps1.上行速率2000IS-951)反向接入信道的发射功率是固定的,4800bit/s2)2400以下的速率不提供CRC校验1.前向速率一、扩频通信原理1.扩频通信基本概念所谓扩展频谱通信,可定义如下:扩频通信技术是一种信息传输方式,其信号所占有的频带宽度远大于所传信息所必需的最小带宽;频带的展宽是通过编码及调制的方法实现的,与所传信息数据无关;在接收端则用相同的扩频码进行相关解调来解扩及恢复所传信息数据。现有的扩频通信系统可分为:直接序列(DS)扩频,跳频(FH)扩频,跳时(TH)扩频,线性调频(Chirp)扩频,以及上述几种方式的组合。2.扩频通信的理论基
4、础在扩频通信中采用宽频带的信号来传送信息,主要是为了通信的安全可靠,这可用信息论和抗干扰理论的基本观点来解释。此公式原意是说:在给定信号功率S和白噪声功率N的情况下,只要采用某种编码系统,我们就能以任意小的差错概率,以接近于C的传输信息的速率来传送信息。但同时此公式也指出,在保持信息传输速率C不变的条件下,我们可以用不同频带宽度W和信噪功率比S/N来传输信息。换句话说,频带W和信噪比S/N是可以互换的。如果增加频带宽度,就可以在较低的信噪比的情况下用相同的信息率以任意小的差错概率来传输信息。甚至在信号被噪声湮没的情况下,只要相应地增加信号带宽,也能保持可靠的通信.此公
5、式指明了采用扩展频谱信号进行通信的优越性,即用扩展频谱的方法以换取信噪比的增益。一、CDMA码序列1.Walsh码(walsh=0,导频信道;walsh=32,同步信道;walsh=1-7,寻呼信道。)在CDMA20001X中,Walsh码用于进行前向扩频,区分扇区内前向码分信道,反向做正交调制。用Walsh码区分这些前向信道的方法是:每个扇区有64个不同的Walsh码,每个Walsh码是64Chips,每一个Walsh码经过扩频后分配给一条信道,扩频速率是1.2288Mcps。在手机终端,接收到的信号应与所需信道的Walsh码相关。区分信道2.长码这个序列需要41天
6、10小时12分19.4秒循环一次,因此我们称之为PN长码。PN长码序列只有一个,为了对同一载扇下的反向信道(接入信道和反向业务信道)进行区分,PN长码序列应用偏移的方式。每个寄存器产生的比特均经过掩码,不同的掩码产生不同的偏移。该序列是根据42位长码寄存器的内容、32位的ESN及掩码生成的,然后结果再经过一个异或门,输出的序列为PN长码序列。PN长码序列的扩频速率为1.2288Mcps。(242-1)1.短码PN短码序列由提供32767chips的15比特寄存器产生(215-1),比特0加在序列的最后一位使其成为32768chips。PN短码序列与Walsh码的速率相
7、同,每26.67(80/3)毫秒重复一次,这32768chips的序列被划分为512种不同的偏移(称为偏移序号),每个偏移为64chips。每个PN短码序列的偏移均与同序列其它偏移正交。PN数目=512/pilotin;目前pilotinc=3PN短码用于前向信道的正交调制,每个载扇均使用I、Q两种PN短码序列进行数字调制。我们可以通过网络规划将PN短码分配给不同的载扇。PN短码序列也用于数字调制,前向链路为QPSK调制,反向链路为O-QPSK调制。前向(基站)反向(用户)短码区分基站全部使用0偏置(没有偏移),其实没有区别Walsh码扩频(不是调制
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