无线模块-TD基站原理及特性
(整理)华为TD设备简介.
第一部分基站硬件介绍1.1 DBBP530基站系统概述DBBP530基站系统是华为新一代TD-SCDMA分布式基站,采用业界技术领先的多形态统一模块设计,具有体积小、容量大、功耗低、易于快速部署等特点。
1.1.1 DBBP530基站系统系统组成DBBP530基站系统的功能模块可灵活组合,以满足不同场景下的无线覆盖要求。
DBBP530基站系统的系统组成如图所示。
DBBP530基站系统的系统组成BBU设备是基带处理单元,完成NodeB与RNC之间的信息交互。
BBU与RRU之间使用光纤连接。
天馈系统接收上行信号,发射下行信号。
LMT(Local Maintenance Terminal)是安装了“华为本地维护终端”软件组,并与网元的实际操作维护网络连通的操作维护终端。
LMT可通过DBBP530维护DBBP530基站系统。
1.2 DBBP530设备DBBP530设备是基带处理单元,完成NodeB与RNC之间的信息交互。
DBBP530的主要功能包括:∙提供与RNC通信的物理接口,完成NodeB与RNC之间的信息交互。
∙提供与RRU通信的CPRI接口。
∙提供与LMT(或DOMC920)连接的维护通道。
∙完成上下行数据处理功能。
∙集中管理整个NodeB系统,包括操作维护和信令处理。
∙提供系统时钟。
DBBP530外形DBBP530采用19英寸盒式结构,高度为2U,提供8种业务单板插槽、两个电源单板插槽、1个风扇模块插槽。
DBBP530外形如图所示。
DBBP530外形DBBP530面板DBBP530的前面板共有11个槽位,除电源、风扇槽位,其它槽位可根据实际需求,配置不同的单板。
DBBP530面板如图所示。
DBBP530面板外观说明:BBP与BBI面板外观一致,但BBP不具有外接光接口功能。
1.2.1 MPT单板MPT(Main Processing&Transmission unit)单板是DBBP530的主控传输板,为其他单板提供信令处理和资源管理功能。
td lte技术原理
td lte技术原理TD-LTE技术是一种通信技术,其原理主要涉及以下几个方面:1. 时间分割多址(Time Division Multiplexing, TDM)TD-LTE利用时间分割多址技术,将时间分成多个时隙,不同用户在不同的时隙内传输数据。
通过时间的划分,实现不同用户之间的并行传输,提高频谱的利用效率。
2. 频分多址(Frequency Division Multiplexing, FDM)TD-LTE采用频分多址技术,将可用的频谱资源划分为多个频段,每个频段被分配给不同的用户进行数据传输。
通过频率的划分,实现不同用户之间的分离传输,避免互相干扰,提高系统的容量和性能。
3. 空分多址(Space Division Multiplexing, SDM)TD-LTE利用空分多址技术,通过天线波束成形和多天线信号处理,将同一个时隙内的数据在空间上进行分离传输。
通过空间的划分,实现不同用户之间的独立数据传输,提高系统的容量和数据速率。
4. 自适应调制与编码(Adaptive Modulation and Coding, AMC)TD-LTE根据信道质量的变化,采用不同的调制和编码方式进行数据传输。
在信道质量好的时候,采用高阶调制和编码,提高数据传输速率;在信道质量差的时候,采用低阶调制和编码,保证数据的可靠传输。
5. 多天线技术(Multiple-Input Multiple-Output, MIMO)TD-LTE利用多天线技术,通过在基站和终端之间增加多个发射和接收天线,实现多信道的数据传输。
通过多天线的利用,可以同时传输多个数据流,提高系统的容量和覆盖范围。
通过以上原理的综合应用,TD-LTE技术能够实现高速数据传输、高容量通信和较好的覆盖性能,使得移动通信系统在大容量和高速率的应用场景下具备更好的性能和用户体验。
TD LTE原理及关键技术
优化方法:优化网络架构、传输技术、网络负载等
抖动:TD LTE的抖动性能主要取决于网络负载和传输技术
频谱效率:TD LTE的频谱效率较高能够有效利用频谱资源
能源效率:TD LTE的能源效率较高能够降低能耗减少碳排放
网络覆盖:TD LTE的网络覆盖范围较广能够提供更好的网络服务
调制方式:OFDM、SC-FDM、MIMO等
编码方式:Turbo码、LDPC码等
多址接入方式:OFDM、SC-FDM等
网络拓扑结构:星型、环型、网状等
EUTRN是TD LTE网络的核心部分负责无线接入和移动性管理
EUTRN由eNodeB(基站)和UE(用户设备)组成
eNodeB负责无线资源的分配和管理UE负责无线接入和移动性管理
添加项标题
5G技术的未来:将成为未来通信技术的主流推动各行各业的数字化转型和智能化升级
添加项标题
6G应用场景:智能城市、自动驾驶、远程医疗等
6G技术:下一代移动通信技术预计在2030年左右商用
潜在技术:太赫兹通信、人工智能、量子通信等
6G挑战:频谱资源、能耗、网络安全等
汇报人:
测试方法:可以通过模拟测试、实际测试等方式来评估TD LTE的峰值速率和平均吞吐量
TD LTE覆盖范围:TD LTE的覆盖范围取决于基站的密度和功率以及无线环境的影响。
小区边缘速率:TD LTE的小区边缘速率是指在小区边缘的用户能够达到的最大速率它受到无线环境的影响以及基站的调度策略和功率控制等因素的影响。
物联网:支持低功耗、低速率的物联网设备如智能家居和智能农业
公共安全:支持公共安全通信如应急响应和灾难救援
工业自动化:支持工业自动化和控制如智能制造和智能物流
无线TD-LTE技术专题之:技术原理关键技术介绍
提高系统覆盖 固定发送分集 提高系统容量 信道好时采用开环复用,信道不好时回落到发送分 集(根据RI反馈)
Mode4 (R8)
闭环空间复用
阵列增益 复用增益
复用增益 阵列增益
提高系统容量 信道好时采用闭环复用(根据PMI选择预编码向 量),信道不好时回落到发送分集(根据RI反馈)
提高系统容量 信道好时多用户MIMO,信道不好时回落到发送分 集(根据RI反馈) 提高系统覆盖 闭环反馈可得时采用单层闭环复用(比分集效果更 佳),闭环反馈不可得时回落到发送分集(根据RI 反馈)。 提高覆盖 闭环反馈可得时采用波束赋形(比分集效果更佳) 条件更好采用双流或者回落单流,闭环反馈不可得 提高系统容量 时回落到发送分集(根据RI反馈),无法分集回落 到单天线。
特性
配对用户上行信道间需具有良 好的正交性,以避免干扰 多用户共用相同时-频资源
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
华为保密信息,未经授权禁止扩散
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LTE关键技术:MIMO的天线传输模式
天线对应的传输模式
Transmission mode Mode1 (R8) Mode2 (R8) Mode3 (R8) Transmission Scheme of 多天线增益 给系统带来的 PDSCH 好处 单天线发射,Port0 开环发送分集 开环空间复用 分集增益 复用增益 用于单天线基站 应用场景
包括S-GW,P-GW和MME
TD-SCDMA架构
S1
IP transmission network
S1, X2 S1, X2
SGSN S/PGW
User Plane
MME
Control Plane
TD智能天线原理和优势
作为第三代移动通信系统标准之一的TD-SCDMA,采用了两项最为关键的技术,即智能天线技术和联合检测技术。
其中智能天线对于系统的作用主要包括:(1)通过多个天线通道功率的最大比合并以及阵列信号处理,明显提高了接收灵敏度;(2)波束赋形算法使得基站针对不同用户的接收和发射很高的指向性,因此用户间的干扰在空间上能够得到很好的隔离;(3)波束赋形对用户间干扰的空间隔离,明显增加了CDMA的容量,结合联合检测技术,使得TD-SCDMA 能够实现满码道配置;(4)通过波束赋形算法能够实现广播波束宽度的灵活调整,这使得TD-SCDMA在网络优化过程中小区广播覆盖范围的调整可以通过软件算法实现(常规基站天线的广播波束是固定不可变的,若想调整覆盖范围必须要更换天线),从而明显提高了网优效率;(5)通过对天线阵进行波束赋形使得下行信号能够对准一个(或若干个不同位置的用户)用户,这等效于提高了发射机的有效发射功率(EIRP)。
CDMA系统中采用了大功率线性功放,价格比较昂贵;采用智能天线技术的TD系统可以采用多个小功率功放,从而降低了制造成本。
基本工作机理根据波束成形的实现方式以及目前的应用情况,智能天线通常可分为多波束智能天线和自适应智能天线。
多波束智能天线采用准动态预多波束的波束切换方式,利用多个不同固定指向的波束覆盖整个小区,随着用户在小区中的移动,基站选择其中最合适的波束,从而增强接收信号的强度。
多波束智能天线的优点是复杂度低、可靠性高,但缺点是它受天线波束宽度等参数影响较大,性能差于自适应智能天线。
自适应智能天线采用全自适应阵列自动跟踪方式,通过不同自适应调整各个天线单元的加权值,达到形成若干自适应波束,同时跟踪若干个用户,从而能够对当前的传播环境进行最大程度上的匹配。
自适应智能天线在理论上性能可以达到最优,但是其实现结构和算法复杂度均明显高于多波束智能天线。
TD-SCDMA系统采用的是自适应智能天线阵,天线阵列单元的设计、下行波束赋形算法和上行DOA预估是智能天线的核心技术。
TD-LTE基本原理、网络架构及关键技术
802.16 e
2.5G
2.75G
3G
3.5G
多种标准共存、汇聚集中
多个频段共存 移动网络宽带化、IP化趋势
EV-DO Rev. B
3.75G
802.16 m
3.9G
4G
TD-LTE基本原理、网络架构及关键技术
LTE的目标
更好的覆盖
峰值速率 DL:
100Mbps UL: 50Mbps
更高的频 谱效率
M7 reporting IODT Complete
M8 Tests defined
reporting
M9 IOT Complete
Friendly Customer Trials
Current projections for FCT
M10 Tests defined
M11 Setup
M12a Radio
TD-LTE基本原理、网络架构及关键技术
TD-LTE 基本原理、网络架构及关键技术
课程内容
TD-LTE基本原理、网络架构及关键技术
TD-LTE概述 TD-LTE网络架构 TD-LTE协议栈 TD-LTE关键技术 TD-LTE与LTE FDD的区别
TD-LTE基本原理、网络架构及关键技术
TD-LTE概述
TD-LTE基本原理、网络架构及关键技术
NGMN工作组介绍
对技术进行早期验证 向LSTI提测试需求
从运营的角度,提出各 种需求并与制造商讨论 可行性
驱动标准
Trial
(试验)
Spectrum
( 频谱)
TWG
(技术 组)
NGMN
Ecosystem
(生态系统)
IPR
TD原理
– 同一时隙的不同用户将使用不同的训练序列位移。
– 训练序列的作用: 上下行信道估计; 功率测量; 上行同步保持。 – 传输时Midamble码不进行基带处理和扩频,直接与经基带处理和扩频的数 据一起发送,在信道解码时它被用作进行信道估计。
TPC/SS/TFCI
第1 部 分 数 据 T F C I M id am b le 第2 部 分 S S T P T F C C I
I调 调 调调调 调调调 调调调 调调调 调调调 I调 调 调 调 QPSK调 调 OVSF调 调调 调调 Q调 调 调 调 Q调 调 调调调 调调调调
调制和扩频的基本参数
码速率 载波间隔 数据调制方式 脉冲成型
1.28Mcps 1.6MHz QPSK 8PSK(可选项) 根升余弦 滚降系数 = 0.22
物理层结构
常规时隙-物理层信令TPC/SS/TFCI
第1 部 分 数 据 T F C I M idam ble 第2 部 分 S S T P T F C C I 数 据
子 帧# 2n
子 帧# 2n + 1
数 据
T F C I 第3 部 分
M idam ble
S S T P T F C C I 第4 部 分
物理信道帧结构
物理层结构
▪ TS0总是固定地用作下行时隙。用来 发送系统广播信息等公共信息。 ▪ TS1总是固定地用作上行时隙。 ▪ 其它的常规时隙可以根据需要灵活地 配置成上行或下行以实现不对称业务 的传输,上下行的转换由一个转换点 分开,目前可以根据需要将时隙配置成 3:3; 2:4;1:5.
▪ 阴影效应:由大型建筑物和其他物体的阻 挡而形成在传播接收区域上的半盲区。 ▪ 多普勒效应:它是由于接收的移动信号高 速运动而引起传播频率扩散而引起的,其 扩散程度与用户运动速度成正比。
TD智能天线原理和优势
TD智能天线原理和优势智能天线是指通过智能化的信号处理技术和控制算法,使天线具备自适应、多参数、多功能的特点。
TD智能天线是指在TD(Time Division)通信系统中应用的智能天线技术。
TD通信系统是一种时间分割多址(TDD)制式的无线通信制式,其特点是上下行数据通过时间间隔进行交替发送。
智能天线技术在TD通信系统中的应用为系统性能的提升提供了重要手段和途径。
1.天线阵列:智能天线通常采用天线阵列结构,其中包括多个天线单元,通过对各个天线单元的控制和变换,实现对天线发射和接收方向的调节和优化。
2.智能信号处理:智能天线通过将接收到的信号进行采集、预处理和分析,提取有用的信息并进行处理。
利用信号处理和计算能力,实现对信号的自适应调整和优化。
3.控制算法:智能天线通过控制算法实现对天线阵列的控制和调节。
根据系统要求和环境变化,动态地改变天线发射和接收方向,以达到最佳的通信质量和系统性能。
1.提高信号质量:智能天线通过自适应调整和优化天线发射和接收方向,降低了通信中的多径干扰和相干衰落,提高了信号的质量和可靠性。
特别是在TD通信系统中,由于上下行数据的交替发送,智能天线能够根据实际情况动态地调整天线发射和接收方向,有效地提高了通信质量。
2.提高系统容量:智能天线通过改变天线发射和接收方向,实现对覆盖范围和通信资源的优化配置,提高了系统的容量和频谱利用率。
通过优化信号传输,减少了信号的重复和冲突,增加了系统的通信能力。
3.改善网络覆盖:智能天线通过调整天线发射和接收方向,可以实现对无线网络覆盖范围的优化。
根据用户分布和网络负载,动态地调整天线的方向和位置,提供更好的信号覆盖和服务质量。
4.提高系统灵活性:智能天线具有多功能和多参数调节的特点,可以根据实际需求和环境变化,灵活地调整天线的工作方式和性能。
与传统天线相比,智能天线具有更高的适应性和灵活性,能够满足不同应用场景的需求。
5.降低成本:智能天线通过优化天线配置和信号传输,降低了通信系统的建设和维护成本。
无线模块的工作原理
无线模块的工作原理
无线模块基于无线通信技术,是一种将无线信号转换为电信号并进行传输的设备。
其工作原理主要包括发射和接收两个部分。
发射部分:无线模块接收到需要传输的数据后,经过编码和调制处理,将信号转换为无线电频率信号。
然后,通过射频功率放大器将信号放大到一定的功率水平,并通过天线辐射出去。
接收部分:当周围的无线模块或基站发射信号时,接收器的天线接收到信号,并将其转换为电信号。
接着,电信号经过放大和解调处理,将其转换为原始数据。
最后,经过解码处理,将数据恢复为原本的格式。
无线模块的工作过程涉及到许多电信号的转换和处理步骤,以实现信号的传输和接收。
其具体工作原理会根据不同的无线通信技术和模块设计而有所差异。
例如,蓝牙模块使用蓝牙协议进行通信,Wi-Fi模块使用Wi-Fi协议进行通信等。
总的来说,无线模块是基于无线通信技术,利用射频信号进行数据传输和接收的设备。
它通过发射和接收部分的相互配合,实现了无线通信的功能。
td-lte基本原理
td-lte基本原理
TD-LTE是一种4G移动通信技术,其基本原理是通过将无线
电资源进行动态分配,实现高效的数据传输和通信。
该技术采用时分双工(TDD)方式,即上行和下行数据在同一频段内
交替传输,通过精确的时间调度可以避免上、下行信号之间的干扰。
在TD-LTE系统中,用户设备(UE)通过与基站进行通信来
发送和接收数据。
基站负责分配和管理无线电资源,它可以根据网络的需求和用户的需求来动态调整资源的分配。
当UE需
要发送数据时,在预定的时间片中,UE会向基站发送其需求
资源的请求。
基站收到UE的请求后,根据优先级和通信负载情况,对资源
进行分配。
基站会将可用的资源划分为子载波,每个子载波可以用于上行或下行通信。
基站会向UE发送资源分配信息,包
括分配的子载波、时隙和传输参数等。
UE接收到资源分配信息后,根据所分配的资源进行数据传输。
对于上行数据传输,UE将数据分割成小的数据块,并在指定
的时隙中将数据发送到基站。
对于下行数据传输,基站将数据分割成小的数据块,通过所分配的子载波和时隙发送给UE。
通过上述步骤,TD-LTE系统可以实现高速的数据传输和通信。
由于采用了时分双工技术,TD-LTE系统具有较高的频谱利用率。
此外,动态资源分配技术还可以根据网络负载和用户需求进行优化,从而提高整体系统的性能和效率。
工维TD培训原理篇
第一章 TD-SCDMA无线接入网原理
3G及TS-SCDMA频率资源简要介绍 TD-SCDMA网络结构及系统结构 双工技术及多址技术 TDD帧结构及时隙分配情况
工维部--严谨、优质、快速、安全
3G及TS-SCDMA频率资源简要介绍
3G是3 Generation的缩写,全称第三代移动通信系统, 主要体制有WCDMA、cdma2000和TD-SCDMA。
工维部--严谨、优质、快速、安全
3G及TS-SCDMA频率资源简要介绍
• 第三代公众移动通信系统的工作频段:
• 2002年10月,中国为TDD分配 155MHz频率资源
– (一)主要工作频段:
• 时分双工 (TDD) 方式:
1880-1920MHz、20102025MHz
– (二)补充工作频率:
• 时分双工 (TDD) 方式:23002400MHz
工维部--严谨、优质、快速、安全
第二章 TD-SCDMA关键技术
联合检测技术 智能天线技术 上行同步技术 切换的种类及应用
工维部--严谨、优质、快速、安全 TD-SCDMA系统的关键技术
TS0 TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6
时分双工方式
联合检测
智能天线
软件无线电 上行同步
多个用户波束赋形严谨优质快速安全严谨优质快速安全关闭第严谨优质快速安全严谨优质快速安全关闭第78根天线的发送通路严谨优质快速安全严谨优质快速安全关闭第38根天线的发送通路严谨优质快速安全严谨优质快速安全关闭第28根天线的发送通路严谨优质快速安全严谨优质快速安全智能天线的效果最小化对其他用户的干扰用户间干扰被有效抑制严谨优质快速安全严谨优质快速安全同一时隙不同用户到达基站时间点对齐严谨优质快速安全严谨优质快速安全ue移动方向目标小区源小区time通话缝隙切换技术硬切换严谨优质快速安全严谨优质快速安全切换技术软切换软切换特点先建立目标小区链路后中断源小区链路可以避免通话缝隙cdma系统所特有而且只能发生在同频小区间软切换比硬切换占用更多的系统资源ue移动方向目标小区源小区time没有通话缝隙严谨优质快速安全严谨优质快速安全切换技术接力切换利用上行同步技术在切换测量期间使用上行预同步的技术提前获取切换后的上行信道发送时间功率信息从而达到减少切换时间提高切换的成功率降低切换掉话率的目的严谨优质快速安全严谨优质快速安全源小区目标小区源小区目标小区业务同步源小区目标小区接力切换切换前切换中切换后严谨优质快速安全严谨优质快速安全切换的基本过程信号强度rscp信号质量ecno干扰电平iscp测量判决执行是否切换
无线 基站原理及应用实例
无线基站原理及应用实例无线基站是指用于无线通信服务的设备,它的作用是通过发射和接收无线信号进行通信。
无线基站通常由天线、射频发射机和接收机、数字信号处理器、传输设备等组成。
它通常安装在高楼、山顶、广场等高处,用于提供覆盖范围内的无线通信服务。
无线基站原理无线基站的原理主要包括射频信号的发射和接收、信号处理和传输等几个主要部分。
首先是射频信号的发射和接收。
无线基站通过天线向周围发射射频信号,同时从周围接收用户设备发送过来的信号。
其次是信号处理部分,无线基站通过数字信号处理器对接收到的信号进行处理,解码和编码信号,调整信号的强度等。
最后是传输部分,无线基站通过传输设备将处理后的信号传输到核心网或其他基站之间进行通信。
这样就完成了无线基站的通信功能。
无线基站应用实例无线基站的应用非常广泛,主要用于移动通信、无线互联网接入、广播电视、公共安全通信等领域。
下面以移动通信为例,介绍一些无线基站的应用实例。
1.3G/4G/5G基站:3G/4G/5G基站是目前移动通信中最常见的无线基站,它通过发射和接收射频信号,为手机、平板等移动设备提供语音通话和数据传输服务。
在城市和农村地区,人们可以通过这些基站进行语音通话、上网、观看视频等各种通信服务。
2.Wi-Fi基站: Wi-Fi基站是用于无线局域网接入的无线基站,它通过无线信号提供宽带上网服务,覆盖范围一般在几百米至几千米之间。
Wi-Fi基站广泛应用于家庭、企业、机场、餐厅等场所,为用户提供无线上网服务。
3.室内分布式基站: 室内分布式基站主要用于大型建筑物、商场、地铁等室内环境,通过多个小型的无线基站设备和分布式天线系统来提供覆盖范围内的室内无线通信服务。
4.微基站: 微基站是一种小型的无线基站设备,覆盖范围一般在数十米至数百米之间,主要用于城市中密集人口区域、室内覆盖不佳的地方等。
微基站广泛应用于城市街道、高速公路、商场、地铁等地方,为用户提供高密度覆盖和高速数据传输服务。
TD-LTE无线原理与关键技术
TD-LTE关键技术-OFDM技术
子载波为4时,四 个独立的载波形 和叠加后的信号
正交频分复用技术
宽频信道分成正交子信道
高速数据信号转换成并行的低速子数据流 每个子信道上传输低速子数据流
OFDM技术带来挑战
1、较高的峰均比(PAPR),对RF功率放大器要求高 2、受频率偏差的影响:子载波间干扰(ICI) 3、受时间偏差的影响:ISI(符号间干扰)&ICI
R10 TD-LTE-A:面向IMT-A
➢增强的上下行MIMO,支持最高下行8流/上行4 流传输,配合载波聚合实现1Gbps峰值速率 ➢载波聚合支持最大100MHz带宽 ➢无线中继Relay
➢分层网络下的小区间干扰消除,满足热点和家 庭覆盖需求
➢研究节能与终端内多种无线技术干扰共存 ➢实现最小化路测(MDT)功能
从是否在发射端有“信道先验信息”分类
闭环(Close-loop)MIMO:通过反馈或通道互异性得到信道先验信息。 开环(Open-loop)MIMO:没有信道先验信息
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TD-LTE关键技术-MIMO(空间分集)
定义:通过天线之间的不相关性ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ天线间距通常10λ(2GHz波长为0.15m)以上,弱相关),采用多个天线发射或接收一个数据流,避免单个信道衰落
目录
LTE技术背景和发展进程 TD-LTE关键技术 TD-LTE无线原理
TD-LTE-A增强技术概述
第一页,共53页。
自我介绍与YY频道
个人简介 从事网优工作 2006年至今一直做G网,自由人 对LTE感兴趣,自学LTE理论
创办易讯YY教育频道与大家共勉
频道号:
YY群号: 希望每天进步一点点!
TD-LTE技术原理介绍
TD-LTE和TD-SCDMA邻频共存(3)
关键技术 帧结构 物理信道 物理层过程
• TD-SCDMA与TD-LTE邻频共存时,需要严格时隙对齐,当TD-SCDMA配置为2UL:4DL时,TD-LTE需用 配置1UL:3DL,特殊时隙3:9:2或3:10:1与其匹配 • DwPTS均仅占用3个符号,无法传输业务信道,为了提高业务信道的容量,又满足邻频共存时两个TDD系 统的GP对齐,建议增加DWPTS的符号数,在短CP情况下,增加新的特殊时隙配比6:6:2;在长CP下情况 下,增加新的特殊时隙配比5:5:2
MRC (最大比合并)
• 线性合并后的信噪比达到最大化
• 相干合并:信号相加时相位是对齐的 • 越强的信号采用越高的权重
•
适用场景:白噪或干扰无方向性的场景
IRC(干扰抑制合并)
• 合并后的SINR达到最大化
• 有用信号方向得到高的增益 • 干扰信号方向得到低的增益
• 适用场景:干扰具有较强方向性的场景。
增加新的特殊时隙配比需要修改标准,目前已经将该要求写入R11版本, 后续将考虑如何在R9版本中引入该要求。
特殊子帧
关键技术 帧结构 物理信道 物理层过程
• TD-LTE特殊子帧继承了TD-SCDMA的特殊子 帧设计思路,由DwPTS,GP和UpPTS组成。 • TD-LTE的特殊子帧可以有多种配置,用以改 变DwPTS,GP和UpPTS的长度。但无论如何 改变,DwPTS + GP + UpPTS永远等于1ms
• 传输模式是针对单个终端的。同小区不同终端可以有不同传输模式 • eNB自行决定某一时刻对某一终端采用什么传输模式,并通过RRC信令通知终端 • 模式3到模式8中均含有发射分集。当信道质量快速恶化时,eNB可以快速切换到模式内发射分集模式
TD网络结构(概述)
TD网络结构(概述)在TD -SCDMA无线接入网中,基站(Node B)可以分解为基带单元(BBU)和远端射频单元(RRU),其中的BBU 为ZXSDR B8300 T100 。
RRU分为两种:室外宏站为R8928,室内分布基站为R21BBU介绍----ZXSDR B8300 标准机柜1.机框2.电源3.插件4.防尘网5.风扇插箱ZXSDR B8300 机框满配图单板IP 地址:192.254.X.16 X 是槽位号B8300的主要单板/模块 1. 网络交换模块(FS ) 2. 基带处理板 (UBPM ) 3. 现场告警板(SA ) 4. 现场告警扩展板(SE ) 5. 电源模块(PM/PM9)6. CSTM-1/STM-1网络接口板(NIS0/ NIS1)第一槽位 第七槽位第13槽位7.基站防雷盒(TLP)8.风扇模块(FA)9.交直流转换电源10.控制与时钟模块(CC)控制与时钟板CC1.支持主备功能;2.支持GPS,提供系统时钟和射频基准时钟;3.提供16条E1/T1,E1/T1线从背板连接到SA;4.支持一个GE以太网接口(光口、电口二选一);5.GE以太网交换,提供信令流和媒体流交换平面;6.机框管理功能;7.时钟扩展接口(IEEE1588,从以太网提取时钟);8.通讯扩展接口(使用本地维护接口);1)ETH0 用于8300和RNC之间连接的以太网电接口,该接口为10M/100M/1000M自适应2)ETH1 用于8300级联、调试或本地维护的以太网接口,该接口为10M/100M/1000M 自适应3)TX/RX 用于8300与RNC之间连接的以太网光接口,该接口为100M/1000M自适应4)EXT 外置通信口,连接外置接收机(北斗),主要是485、PP1S+/2M+接口5)REF 外接GPS天线接口FS单板主要功能是完成IQ交换功能每个FS 出4个光口用于级联,满足BBU堆叠的需要不提供RRU连接光口。
TD无线链路失步详解
上/下行链路失步机定时器原理分析无线侧的上/下行链路失步机制就是判断终端与网络侧的通信从第一个失步开始到最终无线侧释放网络资源的整个流程。
现在整个流程的定时器配置是按照总时长不超过16秒来做的。
1、上/下行链路失步机制和定时器介绍1.1 上行失步机制在华为版本,新增了对无线掉话率的优化处理机制,也就是CR373机制。
如错误!未找到引用源。
所示:图 1 版本上行RL Failure掉话机制上/下行链路失步过程涉及的定时器:华为参数含义单位NOUTSYNCIND NODEB连续监测到NOUTSYNCIND次不同步指示后,启动TRLFailure 次NINSYNCIND NODEB收到连续NINSYNCIND次同步指示就认为无线链路恢复同步。
次TRLFAILURE若在TRLFailure超时前,NodeB依旧没有检测到NINSYCIND(1个检测周期160ms)个同步帧,NodeB即向RNC 发出RL Failure Indication;RNC收到该消息后,即启动RLRSTRMR ;秒RLRSTRTMRRadioLink过程等待无线链路恢复指示消息定时器。
RNC等待NODEB返回NBAP_RL_SETUP_RSP响应定时器毫秒T302UE在发送CELLUPDATE消息后启动该定时器。
毫秒N302连接模式下允许UE发送CELL UPATE/URA UPDATE消息的最大次数。
次N313连接模式下UE从L1收到连续失步指示的最大次数。
达到N313-1次连续失步指示后,启动T313次T313当UE从L1检测到连续N315个同步指示后停止T313定时器。
一旦T313超时,UE上报原因值为RL FAILURE的CELLUPDATE消息通知RNC空口下行失步。
秒T314当UE发起原因值为RLFAILURE的CELLUPDATE消息后,若当前存在与T314定时器管理的无线承载,则UE启动T314定时器,小区更新完成,停止T314。
TD无线上网
TD无线上网无线上网TD是TD-SCDMA——Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access(时分同步的码分多址技术)的简称。
它作为中国提出的第三代移动通信标准(简称3G),自1998年正式向ITU(国际电联)提交以来,已经历经十来年的时间,完成了标准的专家组评估、ITU认可并发布、与3GPP(第三代伙伴项目)体系的融合、新技术特性的引入等一系列的国际标准化工作,从而使TD-SCDMA标准成为第一个由中国提出的,以我国知识产权为主的、被国际上广泛接受和认可的无线通信国际标准。
这是我国电信史上重要的里程碑目录一、TD无线上网类型二、TD-SCDMA-特点三、TD无线上网办理一、TD无线上网类型二、TD-SCDMA-特点三、TD无线上网办理一、TD无线上网类型TD-SCDMATD-SCDMA(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access时分同步的码分多址技术):384kbps。
TD-HSDPATD-HSDPA(Time Division-Speed Downlink Packet Access时分同步的高速下行分组接入技术):目前最高2.8Mbps,最新市场产品达到3.6m,实验室产品达到33M。
二、TD-SCDMA-特点TD-SCDMA [1]系统是TDMA和CDMA两种基本传输模式的灵活结合,它由中国无线通信标准化组织CWTS 提出并得到ITU 通过的3G 无线通信标准。
在3GPP 内部,它也被称为低码片速率TDD 工作方式(相较于3.84MHz 的UTRA TDD)。
TD-SCDMA 系统特别适合于在城市人口密集区提供高密度大容量话音、数据和多媒体业务。
系统可以单独运营以满足ETSI/UMTS 和ITU/IMT-2000 的要求,也可与其它无线接入技术配合使用。
例如,在城市人口密集区,使用TD-SCDMA技术,而在非人口密集区,则使用GSM、WCDMA 或卫星通信等来实现大区或全球的覆盖。
TD基本原理及关键技术-2010-04-15
704 704 704 704 704
704 352 176 88 44
1408 704 352 176 88
281.6 140.8 70.4 35.2 17.6
ZTE Confidential
14
毛速率计算方法
扩频因子 (Q) 16 每个数据块符号数(N) 22
每 个 每 个 码 道
数
据
块
符
号
数
ZTE Confidential
4
特殊时隙-DwPTS下行导频时隙
GP (32chips)
SYNC-DL(64chips) 75 s
96 Chips
: 32
64
75us
SYNC_DL是一组PN码,用于区分相邻小区。与SYNC_DL有关的过程是下行同步、 码识别和P-CCPCH交织时间的确定。 TD-SCDMA系统共有32个码组,一个SYNC-DL唯一标识一个基站和一个码组(唯一 标识一个小区),每个码组包含4个特定扰码,每个扰码对应一个特定的基本 madamble码,该PN码集在蜂窝网络中可以重复使用。 为全向或整个扇区发射,不进行波束赋形; ZTE Confidential 5
TD-SCDMA系统扰码
扰码 0
Cell A
扰码 10 Cell B
ZTE Confidential
19
扰码
128个扰码分成32组,每组4个 扰码码组由基站使用的SYNC_DL序列确定 扰码长度为16
ZTE Confidential
20
ZTE Confidential
21
码分配
Code Group SYNC-DL ID SYNC-UL ID
1 2 4 8 16
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0槽 1槽 2槽 3槽
4槽 5槽 6槽 7槽
各槽位所配置的单板,需要遵循单板的配置原则
DBBP530 常用单板配置原则
单板名称 WMPT/WMPTc 选配/必 配 必配 最大 配 1 置数安装槽位 Slot6、Slot7 Slot0 ~ Slot3 Slot0 ~ Slot3 FAN PWR1、PWR2 PWR1、PWR2 Slot4 ~ Slot6 配置原则 分为WMPT 和WMPTc 两种,槽位 配置优先顺序为:Slot7、Slot6 槽位配置优先顺序为:Slot3、 Slot0、Slot1、Slot2 槽位配置优先顺序为:Slot3、 Slot0、Slot1、Slot2 只能配置在FAN 槽位 单个UPEU 优先配置在PWR2槽位 优先配置在PWR1 槽位 槽位配置优先顺序为:Slot5、 Slot6、Slot4
3. DNB6200安装调测及操作维护常见问题
NodeB在TD-SCDMA网络中的位置
UE
Uu
UTRAN
Iu
CN
RNC
Iub NodeB Iu-CS
CS
Iur
NodeB Iub
RNC
NodeB
Iur-g
Iu-PS PS
BSC
DNB6200 产品组成
• 新一代TD-SCDMA DNB6200 产品由DBBP530 和不同型号的RRU 组成。
1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-3 0-2
必配
与BBI二 基带池处理板,单板处理6载扇。BBP实现基带信号处理功能。 必选一 与BBP二 基带池处理板,单板处理6载扇。BBI除了实现BBP的功能外还 必选一 提供3个光口可通过光纤连接DRRU。 选配 选配 选配 选配 选配 选配 选配 四个FE/GE电接口,根据传输需要选配 两个FE/GE光接口,根据传输需要选配 8E1接口ATM协议,根据传输需要选配 8E1接口ATM协议,根据传输需要选配 支持2路RS485和8路干节点,根据需求增加。用于提供电源并 环境监控设备信息和告警信息传输给MPT单板。 支持4路E1防雷,BBU室外时配置 支持2路FE防雷,BBU室外时配置
基带子系统
完成上下行数据基带处理功能,主要由上行处理模块和下 行处理模块组成。包括解调和解码模块。上下行处理模块 对上下行基带数据进行接入信道搜索解调和专用信道解调, 得到解扩解调的软判决符号,经过译码处理、FP。 DBBP530 将Ir 接口模块集成到基带子系统中,用于连接 DBBP530 和RRU。
产品模块 DBBP530 RRU 产品说明 DBBP530 是DNB6200 系统的基带处理单元,提供与DRNC820 连接的接口单元、与RRU 的接口单元、同步时钟接入单元等。 RRU 是室外射频远端处理单元,负责传送和处理DBBP530 和天 馈系统之间的射频信号。目前RRU 产品包括以下几种类型: •l 单通道RRU DRRU261、DRRU291-a、DRRU3151-fa、DRRU3151-fae •l 双通道RRU DRRU3152-fa •l 八通道RRU DRRU268e、DRRU3158-fa、DRRU3158i-fa、DRRU3138-f •l RRU和天线一休化 DRRU3158i-fa、DRRU268i
V400R005相比V004R001新增单板
原有单板
WMPT UBBPa/UBBIa
V400R005新 增单板
WMPT UBBPb/UBBIb
主要新增特性
可选配高灵敏度GPS星卡 最大支持12载波;6个Ir光口,最大支持288A×C
UTRP
UTRP2/UTRP9
支持1pps+TOD、RGPS、高灵敏度 GPS星卡、北斗星卡等
USCUb
支持1pps+TOD、RGPS、高灵敏度 GPS星卡、北斗星卡等
WMPT单板 • 主控板
– – – – – 提供操作维护功能 信令处理功能 为整个系统提供所需要的基准时钟 提供NodeB与RNC、 OMC的物理连接接口 可升级到高灵敏度GPS星卡RT_SMT
UBBP UBBPb FAN UPEU UEIU UTRP USCUb
必配 必配 必配 必配 选配 选配 选配
4 3 1 2 1 2 1
Slot1、 槽位配置优先顺序为:Slot5、 Slot4 ~Slot6 Slot6、Slot4、Slot1
DBBP530 单板功能介绍
单板名称 单板功能 (Wideband Main Processing&Transmission unit )单板是DBBP530 的主控板,为其它单板提供 WMPT 信令处理和资源管理功能。 (Wideband Main Processing&Transmission unit )单板是DBBP530 的主控板,为其它单板提供 WMPTc 信令处理和资源管理功能。 (Universal Base Band processing board )是基带处理接口板,支持9 载波的基带处理相关功 UBBP 能(如PS、CS、HSDPA、HSUPA、MBMS 等业务);提供3 个光口,可通过光纤连接RRU,最大支持 2.4576Gbit/s 速率。 (Universal Base Band processing board )是UBBP 的下一代基带处理接口板,支持12 载波的 UBBPb 基带处理相关功能(如PS、CS、HSDPA、HSUPA、MBMS 等业务);提供6 个光口,可通过光纤连 接RRU,最大支持6.144Gbit/s 速率。 (Universal Power and Environment Interface Unit )是DBBP530 的电源单板,用于实现将UPEU 48V 直流输入电源转换为+12V 直流工作电源。 (Universal Environment Interface Unit )是DBBP530 的环境接口板,主要用于将环境监控设 UEIU 备信息和告警信息传输给主控板。 (Universal Transmission Processing unit )单板是DBBP530 的传输扩展板,内置不同的扣板 UTRP3 可支持不同类型的接口。当UTRP 单板内置UTRP3 扣板时可提供8 路ATMover E1/T1 接口。 UTRP2 UTRP9 (Universal Transmission Processing unit )单板是DBBP530 的传输扩展板,内置不同的扣板 可支持不同类型的接口。当UTRP 单板内置UTRP2 扣板时可提供2 路FE/GE光接口。
DNB6200总体硬件结构
DNB6200
BBU
RRU
• BBU:基带处理单元 • RRU:射频拉远单元
DBBP530逻辑结构
DBBP530 采用模块化设计,根据各模块实现的功能可划分为:传输子系统、基带子 系统、控制子系统、电源和风扇模块。
RRU 逻辑结构
BBU 各逻辑模块功能说明
逻辑模块名称 传输子系统 逻辑模块功能说明 提供与DRNC820 的接口,信息交互。提供与本地操作维 护终端和远端维护通道。信令处理功能,包括ATM 信令适 配层SAAL、流控制传输协议SCTP处理等。
提供足够电流和合适电压给RRU 中所有的有源模块,并且 包含防雷、高温自动断电和过流自动断电功能。
DNB6200基站硬件介绍
模块名称
DBBP530盒体 风扇模块(FAN) 电源环境接口模块(UPEU)Universal Power and Environment interface Unit 主控(MPT)Main Processing & Transmission unit 基带处理板(BBP)BaseBand Process unit 基带处理接口板(BBI)Base Band process and radio Interface board 扩展传输板UTRP(以太网电接口) 扩展传输板UTRP(以太网光接口)Universal Transmission Processing unit 扩展传输板UTRP(ATM协议E1 接口) 扩展传输板UTRP(IP协议E1 接口) 环境接口模块(UEIU)Universal Environment Interface Unit E1防雷板(UELP) FE防雷板(UFLP)
射频模拟模块
实现小功率模拟处理功能,反馈通道的幅度调节。
功放模块/低噪放 功放模块接收下行小功率信号,并放大到系统需要的功率, 模块 输出到滤波器模块。 低噪放模块接收上行小功率信号,并放大到系统需要的功 率,输出到射频模拟模块。 滤波器模块
电源模块
滤波器模块完成信号的滤波功能,抑制外来信号的干扰, 同时防止内部杂散信号泄漏到空间。
– 了解DNB6200V400R005的典型配置及组网方式
– 掌握DNB6200 V400R005硬件新增特性
– 了解DNB6200 V400R005新增硬件的配置方法
目 录
1. DNB6200主要特性及整体结构 2. DNB6200硬件结构
2.1 BBU系统 2.2 RRU系统 2.3 Ir接口
DNB6200容量指标(V400R005)
• • DBBP530容量
– – 载扇数: 36个 DRRU接收机灵敏度为-113dBm 项目 射频通道 最大载波
DRRU 261/266/268
RRU的容量
DRRU291-a
DRRU268e
DRRU268i-a
DRRU268i
DRRU3138-f
1/6/8 6
1 12
8 9
8 9
8 9
8 12
输出功率
支持频段 项目 射频通道 最大载波
12W/5W
A
16W
F
5W
A
DRRU3138-a
5W
A
DRRU3158-fa
5W
A