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文档简介

CDMA关键技术 扩频技术 地址码选择 PN码 Walsh函数 功率控制分集技术软切换语音编码 CDMA系统中的三种码 CDMA系统的关键技术 功率控制 精确的功率控制技术反向链路开环功率控制反向链路闭环功率控制反向链路外环功率控制前向链路功率控制 CDMA系统的关键技术反向开环功率控制 开环功率控制假设前向路径与反向路径的衰耗类似 CDMA系统的关键技术反向闭环功率控制 CDMA系统的关键技术反向闭环功率控制 反向闭环功率控制基站检测信噪比SNR 与门限值比较 产生对移动台的功率控制命令每1 25ms更新一次 每秒重复800次 校正开环功率控制未消除的 与前向链路相独立的损耗 移动台 BTS 信号强度测量 预设值 或 CDMA系统的关键技术反向外环功率控制 FER 移动台 BTS BSC 反向外环功率控制 信号强度测量 预设值 或 CDMA系统的关键技术前向链路功率控制 前向链路功率控制基站系统缓慢地减少对每一移动台的前向链路发射功率当移动台检测到FER增大 就请求基站系统增大前向链路发射功率 FER 移动台 BTS BSC 功率调整 前向链路功率控制 在前向功率控制中 基站根据移动台提供的对前向误帧率的测量结果 调整对每个移动台的发射功率 其目的是对路径衰落小的移动台分配较小的前向链路功率 而对那些远离基站和误帧率高的移动台分配较大的前向链路功率 移动台的报告分为定期报告和门限报告 反向链路开环功率控制假设前向路径与反向路径的衰耗类似接收功率 发射功率 73 dbm 反向链路闭环功率控制基站检测Eb No 与门限值比较 产生对移动台的功率控制命令每1 25ms更新一次 每秒重复800次 1db的步长 反向链路外环功率控制在BSC中统计的FER须等于1 据此更新基站的Eb No门限值 功率控制工作示意图 前向链路功率控制基站系统缓慢地减少对每一移动台的前向链路发射功率当移动台检测到FER增大 就请求基站系统增大前向链路发射功率 分集技术 分集接收技术 时间分集 交织 检错 纠错编码频率分集 宽带通信技术天生特点空间分集 多付天线接收 RAKE接收 软切换 软切换 掉话少 CDMA小区 扇区切换采用软 更软切换切换是先接续再中断服务质量高 有效减低掉话其他无线系统小区 扇区切换采用硬切换切换是先中断再接续容易产生掉话 更软切换 同一基站 相同频率 不同扇区的CDMA信道间 切换时基站的进入与退出 覆盖范围大 语音质量高 绿色手机 覆盖半径是标准GSM的2倍 覆盖1000km2 GSM需要200个基站 CDMA只需50个基站 在相同覆盖条件下 基站数量大为减少 投资将相应减小 频谱利用率高 网络规划简单 占有10MHz频谱 5MHz发送 5MHz接收 的情况参数CDMAGSM载频带宽1 25MHz0 20MHz载频数325 频率复用1 13 9有效载频3 1 325 3 8 3话音呼叫 载频25至40 7 25 话音呼叫 小区75至120 7 25 8 3 60 2扇区 小区33话音呼叫 扇区75至120 60 2 3 20 0Erlangs 扇区 64至107E13 2E 最优情况 对GSM和AMPS无保护带 比8话音呼叫 载频少0 75 用于开销功能 例如 控制 导频 基于2 的阻塞 相同的频谱 CDMA的容量是GSM的5 5倍 CDMA技术的特点及优势 CDMA关键技术采用扩频通信技术精确的功率控制独特的

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