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文档简介

1、RA000103 CDMA通信原理、无线课程开发室、课程内容、第一章移动通信发展概要第二章CDMA原理第三章CDMA关键技术第四章IS95A/B技术第五章CDMA 1X技术、移动通信发展履历、 3G三种方式的比较第1章移动通信发展概要第2章CDMA原理第3章CDMA关键技术第4章IS95A/B技术第5章CDMA 1X技术、第2章CDMA原理、第1节相关概念第2节码分多址原理第3节CDMA中的相关技术、扩频通信、扩频通信:对指扩频通信系统进行各种各样的实现直接序列调制器希望将原始信号编码与比特率远大于该原始信号编码的扩展序列相乘(排他或),随后对载波进行调制以获得扩展信号。 该扩频方式称为直接序

2、列调制。 扩频和解扩频序列、扩频信号、解扩后信号、解扩后信号、解扩后信号、解扩后信号、解扩后信号、解扩后信号、解扩后信号。 使用相关系数测量、相关,当两个信号完全相同时的相关系数是1,当两个信号的相关系数为0时,称为两个信号正交。 离散数字序列的相关系数,将假定存在x(x1,x2,x3,xi,xn )和y(y1,y2,y3,yi,yn )两个等长的二进制编码序列所定义的由多个正交二进制数字编码序列构成的代码组称为正交代码组。 正交系列、正交系列、正交系列、正交系列、正交系列、正交系列、正交系列、正交系列、正交系列、正交系列。 第一节相关概念第二节码分多址原理第三节码分多址原理第二节码分多址原理

3、第二节码分多址原理第三节码分多址原理原始信号编码器1、扩展序列1、扩展信号1、混合扩展信号1、 然后,混合扩频信号1 2,混合扩频信号1 2,混合扩频信号1 2,混合扩频信号1 2,混合扩频信号1 2,混合扩频信号1 2,混合扩频信号1 2,混合扩频信号1 2, 扩展序列2,解扩后的数据,混合扩展信号1-2,判定电路输出,扩展码扩展p (),p (),积分/滤波,窄带原信号,宽带窄带混合信号,第2章CDMA原理, 在将第一节相关概念第二节码分多址比特、符号、码片的纯信息数据称为比特、卷积编码器、符号重复、交织后的数据称为符号、将最终扩展后的数据称为码片的IS-95中的处理增益为128, 即,2

4、1dB前向:从基站到移动站的反向:从移动站到基站的CDMA相关技术源代码、高效声码器: QCELP 8K QCELP 13K EVRC 8K在典型的双工通话中,通话的占空比小于35%,在不通话时降低发送速率,顺序量化,采样,编码,编码器,滤波器,编码器,清/浊音判定,编码器,音调解析,缓冲器,声音,声音,PCM编码器,制约长度:移位寄存器数1。 编码效率:输入位数/输出位数。、11011000,100010,1110110,1110100101100,CDMA相关技术相结合。 四、五、六、七、八、一、二、四、五、六、七、八、一、二、四、五、六、七、八、一、二、四、五、六、七、八、一、一、四、五

5、、六、七、七四、五、六、七、八、一、二、 四、五、六、七、八、一、二、 四、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、七、八、解交织、传输、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、2、不经交织而直接传输:将信道与受干扰而无法正确恢复的Bit、CDMA相关技术扩展、Walsh码、前向信道: Walsh码扩展区分开。 在反向信道:在IS95A/B和CDMA2000的RC1、RC2上,使用Walsh码进行正交调制。 CDMA2000中的另一个RC用Walsh码区分信道类型。 子信道:编码器输出数据的每一位与一个2n阶Walsh码相乘(一个符号被转换成2n码片)。 正交调制:编码器输出数据每六位被转

6、换为64阶Walsh码(六个符号被转换为64码片)。CDMA相关技术m系列、m系列是最长线性反馈寄存器系列的简称。 m序列重要性质:将输出序列Ck和C(k t )模块2相加后的序列,依然是序列Ck的一个延迟序列的不同相位的m序列的相关值为0(-1/m )输出序列周期为2n -1 (没有全0状态,n为寄存器数) 的CDMA中的m序列发生器在下图所示的图中的输出端处可证明仍为m个序列,但是相对于直接输出的m个序列具有一定的相移,且掩码寄存器取的值不同的相移也是不同的。 CDMA相关技术在短码、长码、CDMA系统中使用了2种m系列。 一个周期为215,称为短码,另一个周期为242,称为长码(添加了全

7、0状态)。 CDMA系统将所有Walsh码在每个扇区(基站)中复用以区分不同相位(所谓PN偏移)的短码的CDMA系统定义了64比特短码的最小偏移单位(CDMA系统) 512个PN偏置(215 /64=512 )在同一扇区(基站)的所有CDMA信道短码与同一相邻扇区(基站)的CDMA信道短码偏置不同的长码操作:前向信道扰码反向信道是不同的、OQPSK或HPSK、QPSK、课程内容、第一章移动通信发展概要第二章CDMA原理第三章CDMA密钥技术第四章IS95A/B技术第五章CDMA 1X技术、第三章CDMA 1X技术b、p ()、p ()、p ()、p ()、p ()、p ()、p ()、p ()

8、、p ()、p ()、p ()、p ()、p ()、p () p (),p (),移动台a因为接近基站的信号衰减小,所以p (),p (),p (),p (),p (,p (),反扩展,移动台a降低发送功率,a, 您可以选择:您可以选择、您可以选择、您可以选择、您可以选择、您可以选择、您可以选择、您可以选择、您可以选择、您可以选择。、解扩、基站接收总功率、基站接收总功率、CDMA密钥技术功率控制2、解扩、p ()、(1)、(2)、(3)、CDMA是自干扰系统,限制CDMA系统的容量的主要因素是系统整体的干扰。 CDMA2000系统采用功率控制的方法克服远近效应,在提高系统容量的CDMA2000

9、系统功率控制原则达到系统要求信号质量的条件下,发送功率最小基站从各移动站接收的功率相同,功率控制类型,反向(受控对象:移动站)开环功率控制闭环功率控制(速率: 800Hz )正向(控制对象:基站,仅闭环功率控制)消息报告方式:周期报告、阈值报告(低速功率控制为IS95B用) eib方式(速率: 50Hz,仅IS95B用移动台所需的发送功率, 由于以下因素,移动台和基站小区负载信道的环境移动台,基于接收前向信道功率,直接决定发送功率、发送功率、接收功率、闭环功率控制、内环、外环、插入功率控制比特,设定测量目标Eb/Nt的20ms前向业务信道帧、 比较1.25ms、内环功率控制基站测定的反向信道的

10、Eb/Nt和目标Eb/Nt,如果大则指示移动台降低发送功率,如果不是则增加发送功率。 调节速率为800Hz(1650 )外环功率控制BSC集成错误帧率,所需的目标Eb/Nt、第三章CDMA关键技术、第一节功率控制技术第二节RAKE接收机和软切换技术、设定、前接收机、各单路径集成、单路径接收电路、单路径接收电路、单路径接收电路、输出、各路径单路径信号的分离和延迟调整、软切换时移动站同时与几个基站保持通信联系,各基站的信号在RAKE接收机中分离集成。 反向信道的聚合在BSC中。 更软切换实际上是软切换的一种特殊形式,这意味着移动站同时维持与一个基站的不同扇区的通信。 此时,反向信道的聚合在基站中。课程内容、第1章移动通信发展概要第2章CDMA原理第3章CDMA关键技术第4章IS95A/B技术第5章CDMA 1X技术、第4章IS95A/B技术, 第1节IS95A技术第2节前向导频信道同步信道寻呼信道业务信道(包括功率控制子信道)反向接入信道业务信道、导频信道作用, 导频

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