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文档简介
TD-SCDMA实验教室实习报告设备整体图 3G网络(核心网+无线网接入)TD-SCDMA 的优势1、易于使用非对称频段, 无需具有特定双工间隔的成对频段2、适应用户业务需求,灵活配置时隙,优化频谱效率3、上行和下行使用同个载频,故无线传播是对称的,有利于智能天线技术的实现 4、无需笨重的射频双工器,小巧的基站,降低成本TDD技术在TDD模式的移动通信系统中,接收和传输在同一频率信道的不同时隙,用保证时间来分离接收和传送信道。该模式在不对称业务中有着不可比拟的灵活性,由于每RC内时域上下行切换的切换点可灵活变动,可充分利用无线频谱。智能天线技术 智能天线应用了先进的技术,把无线电信号导向具体方向,使无线电频谱的利用和信号的传输更为有效,使用的先进技术主要是波束转换技术和自适应空间数字处理技术。联合监测技术对功率控制的影响一、 能有效降低小区MAI,从而降低了CDMA系统中远近效应,进而降低功率控制要求二、 不能只通过对功控模型的某些参数的简单修正得到,而是具有较为复杂的非线性关系1、联合检测作用(1)避免多址干扰(2)检测动态范围急剧增大,无需软切换(3)小区内干扰最小化 2、联合检测原理 (1)特定的空中接口“突发”结构允许收信机对无线信道进 行信道估计 (2)根据估计的无线信道,对所有信号同时进行检测动态信道分配一、 定义 在终端接入和链路持续期间,对信道进行动态的分配和调整二、 应用 信道调整 资源整合三、 分类:1、慢速DCA(SDCA) 为小区分配资源 修改小区的公共配置和公共信息2、 快速DCA(FDCA) 为承载业务分配资源 对用户进行信道分配和信道重配置魔力切换技术MS和BS0通信BS0通知邻近基站信息,并提供用户位置信息 基站类型、载频、定时等切换准备 MS搜索基站,建立同步MS或BS发起切换请求系统决定切换执行MS同时和两个基站建立通信完成切换不使用宏分集功率控制定义:通过一定的机制和算法控制发射机的发射功率,使发射机以合适的功率大小发射信号。TD-SCDMA系统功率控制特点简单精确的开环功率控制简单稳步的外环功率控制简单实用的内环功率控制TD-SCDMA系统物理信道帧结构每帧有两个上/下行转接点TSO为上行时隙 TSI为上行时隙三个特殊时隙GP、DwPTS、UpPTS 1、GP保护时隙96 Chips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 2、DwPTS下行导频时隙用于下行同步和小区初搜:该时隙由96 Chips组成: 32用于保护;64用于同步;时长75us32组不同的SYNC-DL码,用于区分不同的小区;为全向或扇区传输,不进行波束赋形; 3、UpPTS上行导频时隙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;160 Chips: 其中128用于SYNC-UL,32用于保护SYNC-UL有256种不同的码,可分为32个码组,以对应32种SYNC码,每组为8个不同的SYNC-UL码,即每一个小区对应于8个确定的SYNC-UL码BTSC从终端上行信号中获得初始波束赋形参数其余时隙可根据用户需要进行灵活UL/DL配置相关设备参数参观ZXTR B328技术参数(ZXTR B328系统介绍见附稿,附稿出处ZTE中兴文库)ZXTR B328 机架结构图 机柜顶部布局 ZXTR B328 硬件系统总体框图单板/模块功能说明序号单板/模块功能位置备注1BCCS主控、时钟、以太网交换公共框2TORNIQ交换、光接口功能公共框3TBPA主要完成基带处理公共框4BEMU环境监控功能机架顶由BEMC和BEMS组成5BCR公共框背板公共框6FCC风扇控制板风扇插箱7IIA完成Iub接入功能,ATM到以太MAC包的转换公共框8BELD提供机架前面的指示灯PDU前面9ETE1防雷、接口转换机架顶IQ交换示意图TORN与槽位4、5、6、9、10、11(槽位从1开始编号)的基带板之间是上下行各4对传送数据速率为614.4Mbps的LVDS线。与其他槽位的基带板之间是上下行各2对传送数据速率为614.4Mbps的LVDS线 时钟流图Uu口同步技术 系统的帧时钟由BCCS产生,采用LVDS方式传给TORN,TORN将系统的帧时钟插入光纤链路上的帧格式中,RRU从光纤链路上的帧格式中获取帧同步时钟,由于不同的RRU和BBU的距离不同,但要求空中接口同步,这就要求BBU和RRU具有时延测量功能,RRU根据BBU的测试时延命令采取相应的动作,并上报相关的参数;BBU利用RRU上报的相关参数,计算BBU和RRU之间的时延,BBU测量完时延后通知RRU,RRU根据时延值对帧同步时钟采取一定的补偿措施。为了使RRU上IQ的数据缓存尽量少,在下行方向上,基带板上发送不同小区不同RRU的 IQ数据的提前量不同,最大可达到320CHIP;上行方向上,基带板上接收到不同RRU IQ数据时刻不同,上行IQ数据的滞后量最大可达到320CHIP,基带处理设计时要能满足这个要求。各单板功能介绍BEMU,ETBEMU环境监控单元BEMU模块主要提供和外部环境监控设备的通信接口功能:提供和外部环境监控设备的接口、外部或内部传输设备的网管信息接口,用于接入系统内部和外部的告警信息(包括环境监控、传输、电源、风扇等);为BCCS板提供外部设备的管理通道;提供GPS、BITS基准时钟,对外提供测试时钟接口等功能。ET模块ET(Node B E1 Protect and Transfer)/ETT是E1保护转接板,提供如下功能: 提供E1设备二级防雷功能:以保护E1设备在一定雷击范围内能够正常工作,从而延长E1的工作寿命。 ET提供75欧,ETT提供120欧E1接口及E1浪涌防护功能; 对线路口做过流、过压和箝位保护功能。TORNTORN单板实现BBU与RRU单元的光传输、IQ交换、和操作维护信令数据的插入与删除 提供6个1.25G光接口支持RRU单元。每个光口支持24个AxC 提供上下行IQ链路(LVDS接口)的复用和解复用处理 IQ的交换,交换的粒度为4 AxC ,下行交换容量7236,上行交换容量3672。 8B/10B编解码 信令的插入提取,6个HDLC通道(或FE)对应6个光口的信令接口,实现和RRU非实时信令的交互 支持BCCS直接控制的本板电源开关功能 接收来自BCCS的系统时钟(10MHz、61.44MHz、FR)并产生本板需要的各种工作时钟(如62.5M等); BBU-RRU时延测量。 接口指标Iub接口指标 8对STM-1:使用LC接口的单模光纤。 32对E1/T1接口:符合ITU-T/G.703,G.704的要求。支持的RRU及接口: 支持24对1.25G 光接口, 最大支持72个RRU。性能指标 载波带宽:1.6 MHz。 码片速率:1.28 Mcps。 最大用户数据率:384 kbps(下行)、128 kbps(上行)。 双工方式:TDD。 最大容量:72载扇。 单载波容量:23个AMR 12.2Kbps话音用户。 同步方式:支持GPS基准输入、BITS基准输入、RNC上级时钟。IIAIIA板主要实现B328与RNC间的Iub接口功能,主要包括: 提供8个E1/T1接口,ATM交换处理功能:OAM流处理、E1至ATM接口转换的IMA功能等; 提供2个STM-1光接口 从光线路接口或者E1/T1接口中提取时钟 AAL5/AAL2适配处理功能:通过AAL2适配的数据封装成MAC包,通过交换网实现到TBPA板的分发,将AAL5适配的信令封装成MAC包,通过交换网送到BCCS板; 支持多基站级联功能:根据实际配置实现对小容量基站的级联;、BCCSBCCS是基站的系统控制板。它主要完成控制、时钟、交换三方面的功能如下: 负责NodeB的资源管理和控制、参数配置、测量上报,小区管理、传输信道管理、闭塞解闭塞、资源状态指示、配置校对、专用无线链路管理(建立、重配置、释放、监测、增加)、专用和公共测量、功率均衡; 系统上电后系统的初始化,可以复位及控制系统内主要单板的上电复位,主备竞争、控制、通讯功能; NBAP协议的处理和分发; 通过以太网接口和其他单板进行控制信息的交互,支持近端和远端网管接口; 产生并分发系统各部分需要的时钟,同步外部各参考时钟并滤除抖动; 操作维护的管理,对基站进行监测维护。TBPATBPA单板主要实现3载扇,每载扇最大8天线的业务数据处理,主要功能为: 下行模块主要完成传输信道的编码调制扩频加扰,最后输出IQ基带数字信号,送入发信机进行处理; 上行方向完成从收信机接受IQ基带数据后的DOA估计和信道估计、匹配滤波、联合检测、解调和解码,形成MAC层所需要的FP帧数据,通过以太网交换单元送给上层系统处理; 高性能的CPU完成对板上DSP、FPGA、接口等的控制。DSP实现数据的码片级、符号级处理。FPGA完成数字基带数据的拆包、交叉、分发。时钟指标 Iub接口时钟指标: 同步等级:三级 时钟最低准确度:4.610-6 牵引范围:4.610-6 最大频偏:10-7/天 初始最大频偏:110-8 时钟工作方式:快捕、跟踪、保持、自由运行可靠性指标 整机(满配)MTBF 200000小时。 产品使用寿命 10年。 系统中的单板都提供一定的冗余,任一块单板的损坏,不影响ZXTR B328提供用户的服务。 在系统中主控板BCCS单板采用1+1主备方式。对于数量比较多的单板TBPA,采用基带池策略,将单层框内12块3载波TPBA看作是能处理36载波的基带池,从RRU来的IQ数据在TORN上可以被交换到任意一块TB
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