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1、TD—SCDMA交织器参数设计与系统仿真TD—SCDMA交织器参数设计与系统仿真TD—SCDMA交织器参数设计与系统仿真TD—SCDMA交织器参数设计与系统仿真TD—SCDMA交织器参数设计与系统仿真TD—SCDMA交织器参数设计与系统仿真TD—SCDMA交织器参数设计与系统仿真TD—SCDMA交织器参数设计与系统仿真TD—SCDMA交织器参数设计与系统仿真TD—SCDMA交织器参数设计与系统仿真TD—SCDMA交织器参数设计与系统仿真TD—SCDMA交织器参数设计与系统仿真TD—SCDMA交织器参数设计与系统仿真文章箱号:1003—832912001)014)024—05TD—
2、SCDMA交织器参数设计与系统仿真.缪丹@高宝贵0谢显中@【摘要】TD—SCDMA系统中,交织器的参数设计是一个关键问题,不同的信道采用的交织方案不同,交织参数也不同,本文讨论了TD—SCDMA系统中的两种主要的交织方式以及对应的参数设计过程.另外,对TD—SCDMA系统实现2Mbids业务的方法进行了分析和仿真,所得姑果对系统设计具有重要的参考价值.关键词:TD—S(DMAi交织i系统仿真中圈分类号:TN929.53文献标识码:B一,TD—SCDMA系统简介进入90年代后期,随着全球经济一体化和社会信息化的过程,人们对移动通信系统提出了更高的要求.为适应对移动通信个人化,智能化
3、,多媒体化的要求,国际上开始制定第三代移动通信系统标准(IMT一2000),并将按照此标准开发第三代移动通信系统.国际电信联盟(ITu)从80年代中期就开始为未来公共黯地移动通信系统作技术研究,到90年代初第三代移动通信系统统一了名字为IMT一2000(InternationalMobileTelecomunications一20O0).【1U于1998年初向所有成员征集符合要求的无线传输技术(RTT)提案.截止到1998年6月30号,共有l0个地面移动通信RTT建议被提交.到1999年¨月在ITu的第l8次会议上,最终确定了三类共5种RTT技术作为将来开发第三代移动通信系统(地
4、面移动通信系统)的基础,其中由我国提出的3”13一SCDMA技术和3GPP的UTRA—TDD技术方案,同属C功率控制采用快速闭环控制;?基站问同步;?采用接力切换(batonhando~er)和不同频问切换两种小区切换方式;?采用联合检浏(jointdetection)技术对抗多径衰落.TD—SCDMARTT的核心是一个基于智能天线技术的系统,其设计目的就是使系统能够在不降低服务质量的前提下能工作在满码道.作为~种∞MA—TDD技术,与a)MA—FDD技术相比,有主要优点:?TDD系统的上下行链路工作在相同的频率,用定时开关控制的手法双工,因此射频设备比较简单,系统的成本较低.?
5、由于上下行链路物理空间特性的一致性,TDD系统更易于使用智能天线,0DMA,多用户检测等新技术.?对频谱资源的利用更灵活.?同等频带宽度下,小区容量大于FDD系统.?更易于提供不对称业务,TDD系统可以根据业务的要求,灵活分配时隙和码道,而FDD系统一《无线通信技术)2001年第1期般只能通过码道的调整来适应不对称业务的要求.同时.TD—s∞M系统也具有TDD系统固有的一些缺点:?频带较窄,扩谱增益较低,C内在的抗噪声能力不如FDD系统.?多时隙的使用,使得对定时有较为严格的要求.时隙间的保护时间也增大了系统的开销.?对高速移动用户的服务质量不如FDD系统.?信号为脉冲突发形式,
6、通信是不连续的,发射信号的峰值和均值比较大,导致带外辐射较大.根据上述特点,TD—SCDMA系统将主要被应用到大中城市以及城乡结合的地方,在这些地方,用户移动速度较低,但需要大量小半径高容量的小区覆盖;再考虑到数据业务,特别是Internet业务等不对称业务主要需要是在这样的地区,TD—SCDMA系统正好能满足这个要求,这也是TDD系统的优势所在.交织参数设计以及2Mbitls业务仿真都要涉及到TD—SCDMA的物理帧结构.如图1所示.图lTD—SCDMA的物理帧结构TD—SCDMA的系统结构也分成三层:物理层(L1),数据层(L2)和网络层(L3).物理层主要负责多用户的接人,
7、在TD—SCDMA中接人方案用的是单载波上的时分双工(TDD)和直接扩频(DSlCD—MA)技术,把所要传输的信息扩展到1.6MHz的带宽内进行传输,每载波的信息速率为128Mchip/s,其帧结构把720ms的超帧分成72个10ms的无线帧,每个无线帧分成5ms的子帧,每个子帧又分成7个0.675ms的时隙.所有的物理信道在相邻的不同时隙之间都需要有保护域,不同的用户问的信号则通过不同的时隙和不同的码道来同时区分.每个时踪的信号都是以突发脉冲(burst)的形式发送的.二,交织