TD-SCDMA 系统概述

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TD-SCDMA概述

TD-SCDMA概述
• RLC和MAC之间的业务接入点(SAP) 提供逻辑信道,物理 层和MAC之间的SAP提供传输信道。RRC与下层的PDCP、 BMC、RLC和物理层之间都有连接,用以对这些实体的内部控制 和参数配置。RRC状态转移图如图7-2-4所示。
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7.2 网络结构和接口
• CELL_PCH和URA_PCH状态的引入
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7.2 网络结构和接口
• 2.Iu接口 • Iu接口是连接UTRAN和CN的接口,也可以把它看成是RNS
和核心网之间的一个参考点。它将系统分成用于无线通信的UTRA N和负责处理交换、路由和业务控制的核心网两部分。 • 结构:一个CN可以和几个RNC相连,而任何一个RNC和CN之 间的Iu接口可以分成三个域,即电路交换域(Iu-CS)、分组 交换域(Iu-PS) 和广播域(Iu-BC),它们有各自的协 议模型。 • 功能:Iu接口主要负责传递非接入层的控制信息、用户信息、广播 信息及控制Iu接口上的数据传递等。
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7.3 物理层结构和信道映射
• 7.3.1 物理信道帧结构
• TD-SCDMA物理信道帧结构如图7-3-1所示。 • 3GPP定义的一个TDMA帧长度为10ms。TD-SCDMA
系统为了实现快速功率控制和定时提前校准以及对一些新技术的支持 (如智能天线、上行同步等),将一个10ms的帧分成两个结构完 全相同的子帧,每个子帧的时长为5ms。每一个子帧又分成长度为 675μs的7个常规时隙(TS0~TS6) 和3个特殊时隙:D wPTS(下行导频时隙)、GP(保护间隔) 和UpPTS(上 行导频时隙)。常规时隙用作传送用户数据或控制信息。
下行,扩频因子最大为16,这意味着可以有16个正交的码数据流 存在一个时隙内。以语音用户为例,每个AMR12.2K占用两个 码道,一个时隙内可以容纳8个用户。 • (5)通过使用智能天线技术,针对不同的用户使用不同的赋形波束 覆盖,实现了空分多址。智能天线是TD-SCDMA最为关键的技 术,是TD-SCDMA实现的基础和前提,智能天线由于采用了波 束赋形技术,可以有效地降低干扰,提高系统的容量,智能技术是接 力切换等技术的前提。

TD-SCDMA系统基础知识

TD-SCDMA系统基础知识

TD-SCDMA关键技术
• 接力切换
切换是为了保证移动用户通信的连续性或者基于网络负载和操作 维护等原因 基于测量报告和相关切换判决准则 切换的类型有
• TD-SCDMA系统向TD-SCDMA系统切换(同频/异频) • TD-SCDMA系统向FDD系统切换 • TD-SCDMA系统向GSM系统切换
TD-SCDMA关键技术
• 动态信道分配(DCA)
• 慢速DCA
• 慢速DCA的主要根据小区内业务不对称性的变化,动态划分上下行 时隙,使上下行时隙的传输能力和上下行业务负载的比例关系相 匹配,以获得最佳的频谱效率; • 调整的目的是为了更好的支持非对称业务; • 调整时基于本地的干扰,并指定信道优先级;
• 数据块中所包含的符号数与扩频因子有关
Uu接口物理层
传输信道 公共传输信道
RACH——随机接入信道 FACH——前向接入信道 DSCH——下行共享信道 USCH——上行共享信道 BCH——广播信道 PCH——寻呼信道
专用传输信道
DCH——专用信道,传输用户信息和控制信息
Uu接口物理层
传输信道到物理信道的映射
5MHz
在频域上,每载波仅需1.6MHz的带宽, 不需要对称的频段,可以利用零散频段
TD-SCDMA多址方式 TD-SCDMA多址方式
TDMA/CDMA/FDMA/SDMA
时间
码道
CDMA16 codes
频率
Uu接口物理层
TD-SCDMA物理信道的四层结构:系统帧,无线帧,子帧,时隙/码; 时隙用于在时域上区分不同用户,具有TDMA的特性
• 信道化(channelization)操作,它使数据符号变为码片,并增加 了信号带宽,每符号的码片数称为扩频因子(SF),可以通过与OVS F相乘得到 • 扰码操作,它作用在扩频信号上,下行区分基站

第三代移动通信TD-SCDMA系统主要技术简介

第三代移动通信TD-SCDMA系统主要技术简介

3. 第三代移动通信TD-SCDMA系统主要设备和技术介绍.1 TD-SCDMA标准的提出与形成.2 TD-SCDMA系统概述.2.1 TD-SCDMA系统主要技术性能概括地讲,TD-SCDMA系统的主要技术性能有:1. 工作频率: 2010~2025MHz2. 载波带宽: 1.6MHz3. 占用带宽: 5MHz (容纳三个载波,即1.6MHz×3)4. 每载波码片速率: 1.28Mcps5. 扩频方式: DS , SF=1/2/4/8/166. 调制方式: QPSK7. 帧结构:超帧720ms, 无线帧10ms8. 子帧: 5ms9. 时隙数: 710. 支持的业务种类:* 高质量的话音通信* 电路交换数据 (与当前GSM网络9.6Kbps兼容)* 分组交换数据(9.6~384Kbps,以后达到2Mbps)* 多媒体业务* 短消息11. 每载波支持对称业务容量:每时隙话音信道数:16 (8Kbps话音,双向信道,同时工作;也可以用两个信道支持13Kbps话音)每载波话音信道数:16×3=48 (对称业务)频谱利用率: 25Erl./MHz12. 每载波支持非对称业务容量:每时隙总传输速率:281.6Kbps (数据业务)每载波总传输速率:1.971Mbps频谱利用率: 1.232Mbps/MHz13. 基站覆盖范围:在人口密集市区: 3~5Km (根据电波传播环境条件决定)在城市郊区;适当调整时隙结构可达到10~20Km (与FDD制式相同)14. 通信终端移动速度:基于智能天线和联合检测的高性能数字信号处理技术,经过仿真,通信终端的移动速度可以达到250km/h。

15.具有良好的系统兼容性:* 支持与GSM/MAP、CDMA/IS-41核心网的连接* 支持与GSM系统间的切换及漫游* 具有与WCDMA(FDD 或TDD)相同的高层信令及网络结构* 支持核心网向全IP方向发展3.2.2 TD-SCDMA主要技术特点及优势根据ITM-2000的技术规范,为满足ITU规定的第三代移动通信的基本要求我们在TD-SCDMA系统中使用了许多国际上最新的先进技术,达到最大的系统容量、最高的频谱利用率、最强的抗干扰能力和最好的性能价格比,以适应以后发展的非对称数据业务、宽带多媒体和话音业务的需要。

TD-SCDMA概述及网络结构

TD-SCDMA概述及网络结构

TD-SCDMA标准发展历程
1998年6月 30日TDSCDMA提 交到ITU 1999年12月TD1999年12月TDSCDMA开始与 SCDMA开始与 UTRA TDD在 TDD在 3GPP融合 3GPP融合 2001年3月 TD-SCDMA 写入3GPP R4系列规范 2002年10月 中国为TDD分 配155MHz频 率
信道在系统中的配置
N频点载波的定义
移动通信技术发展
第一代 80年代 模拟 第二代 90年代 数字 第三代 IMT-2000
AMPS TACS NMT 其它
数 模 拟 需求驱动 字 技 技 术 术
GSM CDMA IS95 TDMA IS-136 PDC 语 音 需求驱动 业 务 宽

TDSCDMA
业 CDMA 务 2000 UMTS WCDMA
R4核心网外部接口名称定义
R4核心网外部接口名称定义
无线网格子系统RAN
UTRAN网络结构
NODE B:对于用户端而言,NODE B的主要任务是实现Uu接口的物理功能; 对于网络端而言,NODE B的主要任务是通过使用为各种接口定义的协议栈来 实现Iub接口的功能通过Uu接口,NODE B可以实现TD-SCDMA无线接入物理 性道的功能,并用能把来自于传输信道的信息根据RNC的安排映射到物理信道。 RNC:一个RNC通常可以包含SRNC、DRNC和CRNC的功能,这几个概念是 从不同层次上对RNC的一种描述。SRNC和DRNC是针对一个具体的UE和 UTRAN连接中,从专用数据处理的角度进行区别的;而CRNC却是从管理整个 小区公共资源的角度出发派生的概念。 RNC的整个功能可以分为两部分;UTRAN无线资源管理和控制功能。RRM是 一系列算法的集合,主要用于保持无线传播路径的稳定性和无线资源连接的 QoS,采用的方法是高效共享和管理无线资源。UTRAN控制功能包含了所有和 RB建立、保持和释放相关的功能,这些功能能够支持RRM算法。 CRNC把NODE B看成两个实体:公共传输和基站通信内容集合体。在RNC中 控制这些功能的部分称为CRNC。 SRNC主要是针对一个移动用户而言,SRNC负责启动/终止用户数据的传送、 控制和核心网的Iu连接以及通过无线接口协议和UE进行信令交互。用户专用信 道的数据调度由SRNC完成,而公共信道上的数据调度在CRNC中进行。 DRNC是指除了SRNC之外的其他RNC,控制UE使用的小区资源,可以进行宏 分集合并、分裂。

TD-SCDMA概述

TD-SCDMA概述

TD-SCDMA概述一、TD简介TD-SCDMA——Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access(时分同步的码分多址技术)。

TD-SCDMA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[2]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。

二、TD-SCDMA的优势中国提出的TD-SCDMA是建立在我国自主知识产权基础上的国际技术标准,具有技术领先、频谱效率高并能实现全球漫游、适于网络规划和优化、适合各种对称和非对称业务、建网和终端的性价比高等五大突出优势。

1、TD-SCDMA的技术优势TD-SCDMA是TDD和CDMA、TDMA技术的完美结合,具有下列技术优势:第一,采用时分双工(TDD)技术,只需一个1.6MHz带宽,而FDD为代表的cdma2000需要1.25×2 MHz带宽,WCDMA需要5×2MHz才能通信;其话音频谱利用率比WCDMA高达2.5倍,数据频谱利用率甚至高达3.1倍[1] ;无须成对频段,适合多运营商环境。

第二,采用智能天线、联合检测和上行同步等大量先进技术,可以降低发射功率,减少多址干扰,提高系统容量;采用“接力切换”技术,可克服软切换大量占用资源的缺点;采用TDD不要双工器,可简化射频电路,系统设备和手机成本较低。

第三,采用TDMA更适合传输下行数据速率高于上行的非对称因特网业务。

而WCDMA并不适合,不得不在R5版本中增加高速下行链路分组接入(HSDPA)。

第四,采用软件无线电先进技术,更容易实现多制式基站和多模终端,系统更易于升级换代,更适合在GSM的大城市热点地区首先建设,借以满足局部用户群对384kbps多媒体业务的需求,通过GSM/TD双模终端以适应二网并存的过渡期用户漫游切换的要求。

中国 td-scdma标准

中国 td-scdma标准

TD-SCDMA是中国自主研发的3G移动通信标准。

该标准全称为Time Division-Synchronous CDMA(时分同步CDMA),是中国电信行业百年来第一个完整的移动通信技术标准。

TD-SCDMA采用了智能天线、联合检测、接力切换、同步CDMA、可变扩频系统、自适应功率调整等技术,具有系统容量大、频谱利用率高、抗干扰能力强等优点。

TD-SCDMA是我国向国际电信联盟提交的第三代移动通信系统标准,并被接纳为国际第三代移动通信三大主流标准之一。

该标准的提出不经过2.5代的中间环节,直接向3G过渡,非常适用于GSM系统向3G升级。

TD-SCDMA是我国具有自主知识产权的通信技术标准,与欧洲WCDMA、美国CDMA2000并称为3G时代主流的移动通信标准。

目前,TD-SCDMA已经进入了标准成熟后的完善阶段,主要在完善HSD-PA、HSUPA和MBMS 等重要特性的标准化工作。

TD-SCDMA标准的长期演进 (LTE)工作也取得了初步成果,两个候选方案的关键参数已经基本确定,相关性能仿真工作已在全面展开。

TD-SCDMA标准的专利数量和质量在不断提高,联盟产业联盟之链在国际标准推进过程中已全面进入标准演进后的产业化和商业化拓展阶段。

如需了解更多关于中国TD-SCDMA标准的信息,建议查阅相关资料或咨询专业人士。

TD简介

TD简介

TD-SCDMA 系统概述
第三代IMT---2000包括:WCDMA,CDMA2000,TD-SCDMA 3G (IMT-2000) 的目标:
1、全球统一频段、统一标准,全球无缝覆盖
2、高频谱效率、高服务质量、高保密性能
3、易于2G系统演进过渡
4、提供多媒体业务
☐车速环境:144kbps
☐步行环境:384kbps
☐室内环境:2048kbps
2002年10月,中国为TDD分配155MHz频率资源
TD-SCDMA主要工作频段:
1880-1920MHz、2010-2025MHz
TD-SCDMA补充工作频段:2300-2400MHz
TD-SCDMA与其他3G制式技术比较
TD-SCDMA的优势
1、频谱利用率高
(1)不需成对的频谱,能够满足未来扩展需求,为频谱分配带来极大的灵活性
(2)相对于FDD 运营商,TDD 运营商频谱获取成本低,同时在业务方面,提高语音和非对称数据应用的频谱效率
2、TD 系统分配非对称上下行传输,经济高效地支持互联网接入业务
3、结合智能天线技术,可以提供快速精确定位业务 (LCS)
HCR与LCR技术标准区别
3G的业务应用-会话型业务:语音业务和可视电话
3G的业务应用-后台类业务:数据下载,图铃下载,电子邮件收发3G的业务应用-流媒体业务:手机电视,视频点播,交通监控
3G的业务应用-交互类业务:在线游戏,网页浏览,定位业务
TD-SCDMA无线网络关键技术
1、时分双工
2、联合检测
3、智能天线
4、软件无线电
5、上行同步
6、接力切换
7、功率控制
8、动态信道分配。

TDSCDMA系统概述(1003211)

TDSCDMA系统概述(1003211)

TD-SCDMA系统概述
中国移动为什么采用了TD-SCDMA
CHINA MOBILE GROUP NEIMENGGU CO., LTD.
TD-SCDMA系统概述
第三代移动通信标准
3GPP-WCDMA:
2110-2170MHz,1920-1980MHz ,频分双工系统 世界上有最多的运营商采用,还具有终端优势
可以借助智能天线实现用户定位。 联合检测消除多径、多址干扰。
CHINA MOBILE GROUP NEIMENGGU CO., LTD.
TD-SCDMA系统概述
什么是TD-SCDMA----CDMA
CHINA MOBILE GROUP NEIMENGGU CO., LTD.
TD-SCDMA系统概述
DG U
TS0
W P p TS1
P
P
T
T
Sห้องสมุดไป่ตู้
S
TS2
TS3
TS4
TS5
TS6
CHINA MOBILE GROUP NEIMENGGU CO., LTD.
TD-SCDMA系统概述
什么是TD-SCDMA-- Smart antennas
TD-SCDMA与其它3G标准最大的区 别就是智能天线技术,可以通过智能 天线技术实现波束赋形的能力。
CHINA MOBILE GROUP NEIMENGGU CO., LTD.
TD-SCDMA系统概述
什么是TD-SCDMA----TDD
TDD,便于支持非对称业务 TD-SCDMA系统支持灵活设置上下行时隙转换点,来适应
不同业务上下行流量的不对称性; 合理配置时隙转换点是提高系统频谱利用率的有效手段
3GPP-TD-SCDMA:

tdscdma是什么网络

tdscdma是什么网络

TD-SCDMA是什么网络简介TD-SCDMA(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access)是一种3G移动通信标准,是中国自主研发的一种移动通信技术。

它是在GSM(Global System for Mobile Communications)和CDMA(Code Division Multiple Access)技术的基础上发展起来的。

TD-SCDMA在国际上被广泛应用,是中国移动通信事业的重要一环。

技术原理TD-SCDMA采用了时分同步码分多址的通信方式。

在通信过程中,将时间分成若干个时隙,每个时隙用于传输一个用户的数据。

每个时隙再按照编码技术进行分割,实现多个用户的同时传输。

这种技术能够充分利用频谱资源,提高通信效率。

特点宽带性能TD-SCDMA具有较高的传输速率和较宽的带宽。

它能够支持实时的高清视频传输、音频传输和高速数据传输等应用。

抗干扰能力由于TD-SCDMA采用了CDMA技术,它具有较强的抗干扰能力。

即使在信道质量较差的情况下,用户仍然可以获得良好的通信质量。

覆盖范围广由于TD-SCDMA采用了高集成度的射频前端技术,使得设备能够实现较远距离的通信。

这使得TD-SCDMA在农村地区和偏远地区的通信覆盖有明显的优势。

兼容性强TD-SCDMA与2G和4G网络都具有较好的兼容性。

它可以与现有的GSM和CDMA网络进行互联和演进,为用户提供平滑的过渡。

应用场景移动通信TD-SCDMA作为一种3G移动通信标准,可广泛应用于手机、平板电脑、移动路由器等移动通信设备中。

它能够满足用户对高速数据传输和多媒体应用的需求。

物联网TD-SCDMA也可以用于物联网领域。

它支持大规模的物联网设备连接,能够为物联网应用提供稳定可靠的通信环境。

农村覆盖由于TD-SCDMA具有较远的通信距离和较强的抗干扰能力,因此可以在农村地区进行广泛的网络覆盖。

TD-CDMA

TD-CDMA

TD-SCDMA 标准概述TD-SCDMA是被ITU接纳的第三代移动通信系统国际标准之一,它满足ITU 对于3G无线接口的要求。

TD-SCDMA系统使用了包括可变扩频系数DS-CDMA技术、信道编码和交织技术、开环和闭环功率控制技术等基本CDMA技术,使TD-SCDMA系统具有和WCDMA、CDMA2000相同的技术特性。

而且TD-SCDMA系统使用了诸如智能天线技术、联合检测技术、接力切换技术、同步CDMA技术和软件无线电技术、时分双工(TDD)等特色技术,使其具有了以下各方面的技术特点。

✧TD-SCDMA系统能使用各种频率资源,不需要成对的频率;✧TD-SCDMA系统适用于不对称的上下行数据传输方式,特别适用于IP型的数据业务;✧TD-SCDMA系统上下行工作于同一频率,对称的电波传播特性使之便于使用诸如智能天线等新技术,达到提高性能、降低成本的目的;✧TD-SCDMA系统设备成本较低,将可能比FDD系统低20%-50%;✧在终端移动速度方面,仿真结果表明可达250km/h,实测结果TD-SCDMA系统终端的移动速度超过120km/h,优于ITU的要求;✧在网络覆盖和容量方面,根据TD-SCDMA物理层帧结构和系统设计特点,可以满足宏小区、微小区、微微小区网络设计要求。

TD-SCDMA系统较其他3G标准具有以下各方面优势:1、频谱利用率高;✧TD-SCDMA系统在进行话音业务时,其频谱利用率为15Erl/MHz;✧在进行数据业务交换时,其频谱利用率为0.72 Mbps/MHz/cell;✧在同等的业务需求下,TD-SCDMA系统占用更少的频谱资源就可以达到同等的效果,最大限度的为运营商节约成本,使运营商在竞争中处于优势。

2、可使用频率资源丰富;在信息产业部2002年10月23日出台的《关于第三代公众移动通信系统频率规划问题的通知》文件中,规定了第三代移动通信系统(TDD时分双工)可使用的频段为:1880-1920MHz、2010-2025MHz和2300-2400MHz的频段。

TDSCDMA系统

TDSCDMA系统

TD-SCDMA移动通信技术原理TD-SCDMA移动通信标准是信息产业部电信科学技术研究院(现大唐电信集团)在国家主管部门的支持下,根据多年的研究而提出的具有一定特色的第三代移动通信系统标准。

这是近百年来我国通信史上第一个具有完全自主知识产权的国际通信标准,它的出现在我国通信发展史上具有里程碑的意义,并将产生深远的影响,是整个中国通信业的重大突破。

1999年月11月在芬兰赫尔辛基召开的ITU会议上,TD-SCDMA被列入ITU建议ITU-RM.1457,成为ITU认可的第三代移动通信无线传输主流技术之一。

1.4.1、TD-SCDMA技术概述TD-SCDMA系统全面满足IMT-2000的基本要求。

它采用不需配对频率的TDD双工模式,以及FDMA/TDMA/CDMA相结合的多址接入方式,同时使用1.28Mc/s的低码片率,扩频带宽为1.6MHz(表1)。

表1TD-SCDMA主要参数3G务,又要控制移动因特网接入的非对称分组交换业务。

面对这一挑战,TD-SCDMA集成了两项先进技术:一种是先进的TDMA/TDD系统,另一种是自适应CDMA组成的对称模式的运作。

1.4.2 TD-SCDMA技术所基于的基本技术标准如下:(1)TDD(时分双工),允许上行和下行在同一频段上,而不需要成对的频段。

在TDD中,上行和下行在同一频率信道中的不同时间里传输。

这可能改变双工交换点和从上行移动容量至下行,反之亦然,这样就优化了频谱的使用。

它允许对称和非对称数据业务。

(2)TDMA(时分多址),是一种数字技术,它将每个频率信道分割为许多时隙,从而允许传输信道在同一时间由数个用户使用。

(3)CDMA(码分多址),在每个蜂窝区使多个用户同时接入同一无线信道成为可能,提高了通信息的密度。

但每个用户会干扰其他人,从而导致多接入干扰(MAI)。

(4)联合检测(JD),允许接收机为所有信号同时估计无线信道和工作。

通过单个通信流量的并行处理,JD消除了多接入干扰(MAI),降低了蜂窝区内干扰,因此提高了传输容量。

TD-SCDMA简介

TD-SCDMA简介

TD-SCDMA特点概述
其系统的主要特点有: TD-SCDMA系统采用双频双模(GSM 900 和TD-SCDMA) 终端,支持TD-SCDMA系统内切换,并有支持TD-SCDMA到 GSM系统的切换。在TD-SCDMA系统覆盖范围内优先选用 TD-SCDMA系统,在TD- SCDMA系统覆盖范围以外采用现有 的GSM系统。
TD-SCDMA特点概述
其基站的主要特点有: (1)3载波设计,每载波带宽1.6MHz,共占用5MHz带宽; (2)低中频数字合成技术解决多载波的有关问题; (3)公用一套智能天线系统; (4)公用射频收发信机单元; (5)基于软件无线电的基带数字信号处理技术; (6)低功耗设计,每载波基站耗电不超过200W; (7)高可靠性和可维护性。
TD-SCDMA RTT的优势
· TD-SCDMA技术的高性能主要表现在: (3)多种使用环境 TD-SCDMA系统是按照ITU要求的三种环境设计的,而 UTRA TDD则不支持移动环境。 (4)设备成本 在无线基站方面,TD-SCDMA的设备成本至少比UTRA TDD低 30%。
TD-SCDMA RTT的优势
TD-SCDMA特点概述
总的说: TD-SCDMA系统的使用不需立即重新建设一个第三代移动 通信网络,而是在已有的第二代(如 GSM)网络上,增加TDSCDMA设备即可。根据我国GSM网络的现状,该系统可分阶段 完成移动通信向第三代移动通信网络的过渡。 首先,基站在用户密度大的地区推广应用,解决 GSM容 量不足问题。系统设备价格(平均每用户价格)将比用GSM扩 容降低至少20%。与GSM 系统同基站安装,不需基建投资; 其次,双频双模终端,在TD-SCDMA网络覆盖不到的地方使用 GSM基站,使用户没有局部覆盖的感觉。双频双模手机的价格 和现在GSM双频手机相当。在向第三代网络过渡时,GSM无线 基站完全可以继续使用,不致有越来越大的第二代系统的包 袱。

TD-SCDMA系统结构概述(含结构图)

TD-SCDMA系统结构概述(含结构图)

TD-SCDMA系统结构概述
TD-SCDMA无线系统由若干个通过Iu接口连接到CN的无线网络子系统RNS组成。

其中一个RNS包含1个RNC和1个或多个Node B,而Node B通过Iub接口与RNC相连接。

在无线网络内部,RNC之间通过Iur接口进行信息交互,Iu和Iur接口是逻辑接口,Iur 接口可以是RNC之间的直接物理连接,也可以通过任何合适传输网络的虚拟连接来实现。

RNC主要负责接入网无线资源的管理,包括接纳控制、功率控制、负载控制、切换和分组调度等。

通过RRC协议执行的相应过程来完成这些功能。

Node B主要功能是进行空中接口的物理层处理,如信道交织和编码、速率匹配和扩频等。

同时它也执行无线资源管理部分的内环功控。

OMC-R作为TD-SCDMA 无线系统的操作维护中心,主要完成对RNS系统的网络设备RNC、Node B以及OMC-R自身的操作维护,提供包括配置维护管理、告警管理、性能管理、软件管理、日志管理、安全管理等功能。

在系统开通过程中能够对网络设备进行数据配置,在系统运行过程中能够监控网络的运行状况和质量,并提供系统软件和数据升级功能。

图TD-SCDMA系统结构。

TD-SCDMA 系统概述1

TD-SCDMA 系统概述1

4. 3GPP组织结构和协议架构
5. 3G业务应用
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目 录
1. TD-SCDMA 发展历程 2. TD-SCDMA 与其他3G制式技术比较 3. TD-SCDMA 系统结构
•凯明
•重邮信科 •天碁 •联想
•罗德-施瓦茨
……
•中兴
•诺基亚 •贝尔阿 尔卡特
•所有符合 UMTS标准 的核心网供 应商
•海信
•华立 •夏新 •波导
……
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1999年11月5日,TD-SCDMA写入ITU-R M.1457规范 2001年3月16日,TD-SCDMA 写入3GPP R4 系列规范,成为了真 正意义上的可商用国际标准

2002年10月,中国为TDD分配155MHz频率资源
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TD-SCDMA系统产业链
CN RNC Node B 终端/芯片
• 大唐移动
测试仪器
• 泰克 •安捷伦
• 华为 •西门子
•华为 •大唐 •中兴 •普天
•华为 •大唐 •中兴 •普天

TD-SCDMA简介

TD-SCDMA简介

TD-SCDMA简介
TD-SCDMATD-SCDMA(Time Division-Synchronization Code Division Multiple Access)的中文含义为时分同步码分多址接入。

TD-SCDMA从2001年3月开始,正式写入3GPP3GPP的Release 4版本。

目前TD-SCDMA 已有Release 4、Release 5、Release 6等版本。

TD-SCDMA采用不需成对频率的TDD双工模式以及FDMA/TDMA/CDMA相结合的多址接入方式,使用1.28Mcps的低码片速率,扩频带宽为1.6MHz,同时采用了智能天线、联合检测、上行同步、接力切换、动态信道分配动态信道分配等先进技术。

基于Release 4版本,TD-SCDMA 可在1.6MHz的带宽内,提供最高384kbps的用户数据传输速率。

TD-SCDMA在Release 5版本引入了HSDPA技术,在1.6MHz带宽上理论峰值速率峰值速率可达到 2.8Mbps。

通过多载波捆绑的方式可进一步提高HSDPA系统中单用户峰值速率。

TD-SCDMA上行链路增强(或称HSUPA)的研究和标准制定标准制定工作目前也正在3GPP、CCSA 等组织内进行。

在3GPP开展的LTE研究和标准化工作中,TD-SCDMA长期演进技术的研究和标准化工作也在同步进行。

TD-SCDMA系统概述

TD-SCDMA系统概述

Time


TD-SCDMA

Frequency
同步CDMA(Synchronous CDMA) 智能天线(Smart Antenna)
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1 TD-SCDMA简介
什么是TD-SCDMA
TD-SCDMA

码分多址
Symbol
interference
After spreading
1G 时代 前期
该时期移动 通信使用范 围很小,主 要使用对象 是船舶、飞 机、汽车等 专用移动通 信平台以及 运用在军事 通信中。
1G 时代
该时期由美国 贝尔实验室推 出蜂窝系统的 概念并得到实 际应用,寻呼 系统和无绳电 话系统在扩大 服务范围,这 个时期才是移 动通信系统真 正进入了个人 领域。
☑ 相对于软切换,TD-SCDMA系统采用接力切换,一个用户不会长 时间同时占用多个基站的空中业务信道资源及其网络传输资源。 ☑ 节约了基站资源,增加了用户接入量。 ☑ 节约运营商网络传输资源,减少运营投入。 ☑ 简化了RAN系统的处理,提高了集成度。 ☑ 接力切换资源占用少15%以上
呼吸效应
呼吸效应:小区覆盖范围随区内业务强度而变化的现象就是所谓的“呼 吸效应。” 在CDMA系统中,当一个小区干扰信号很强时,基站的实际覆盖面积就会 缩小,呼吸效应就是覆盖半径随着用户的增多而减少。 原因就是:CDMA系统是一个自干扰系统;(举例说明:在同一个房间里 容纳了很多人,同时讲话的人越多,那么也就越难听清对方的声音。) 对于TD-SCDMA,通过低带宽FDMA和TDMA来抑制系统的主要干扰, 在单时隙中采用CDMA技术提高系统容量,而通过联合检测和智能天线 技术(SDMA技术)克服单时隙中多个用户之间的干扰,因而产生呼吸 效应的因素显著降低,也可认为TD系统没有呼吸效应。

TD_SCDMA

TD_SCDMA

TD-SCDMA 网络知识提要1、概述•2、TD-SCDMA网络技术特点•3、TD-SCDMA的信道•4、系统组网结构•5、移动用户随机接入过程•6、TD-SCDMA WCDMA CDMA2000对比•一、概述•TD-SCDMA(Time Division-Synchronous CDMA)是一个时分同步CDMA系统。

•该系统设计综合了SCDMA/TDMA/FDMA等多种多址方式。

同时通过智能天线的应用,可以达到空分多址的目的。

•该系统采用时分双工(TDD)的工作方式,即上下行使用同一载频,利用不同的时隙进行用•户信息的交互。

•采用的3G移动通信技术,主要体现在:•智能天线(Smart Antenna)、•同步CDMA (Synchronous CDMA)、•软件无线电(Software Radio)、•信道的动态分配、•接力切换技术、•多用户检测等技术。

•工作频段:•可使用的工作频段:1900MHz ~1920MHz ;2010MHz ~2025MHz 。

•TDD 扩展频段:1880~1900 MHz ;2300~2400 MHz 。

•根据ITU 的规定,TD-SCDMA 使用2010MHz ~2025MHz 频率范围,信道号为:10050~10125。

•工作带宽:15MHz ,共9个载波,每5 MHz 含3个载波。

•信道号:信道号和载波中心频率的对应关系:•系统基本参数和特点1系统基本参数和特点2•载波中心频率:2010.8 MHz、2012.4 MHz、2014.0 MHz;•2015.8 MHz、2017.4 MHz、2019.0 MHz;•2020.8 MHz、2022.4 MHz、2024.0 MHz。

•信道带宽:1.6MHz。

•信道速率:1.28M /s。

•扩频方式:直接扩频码分多址DS-CDMA。

•扩频因子:1~16可变(上行SF可取1、2、4、8、16,下行仅取1、16)。

•业务信息速率:最高2Mbit/s,速率可变。

TD-SCDMA系统原理介绍

TD-SCDMA系统原理介绍

TD-SCDMA系统原理介绍一. 系统概述二.关键技术三. TD-SCDMA网络结构四. TD-SCDMA物理层简介什么是TD-SCDMATD-SCDMA发展历程•多址方式:CDMA 成为主流–基本定型的技术:基于直接扩频CDMA技术fPwr/TDMAPwr/TDMA/CDMACDMA•双工方式:-传统的FDD仍是主要的双工方-TDD方式受到更大关注TDD和FDD•在第三代移动通信中必要的两种双工方式•FDD–适合于大区制的全国系统–适合于对称业务,如话音、交互式实时数据业务等•TD-SCDMA–尤其适合于高密度用户地区:城市及近郊区的局部覆盖–适合于对称及不对称的数据业务,如话音、实时数据业务、特别是互联网方式的业务–能提供成本低廉的设备TDD的优点•频谱灵活性:不需要成对的频谱–在2GHz以下已很难找到成对的频谱•上下行使用相同频率,上下行链路的传播特性相同,利于使用智能天线等新技术•支持不对称数据业务:根据上下行业务量来自适应调整上下行时隙个数–FDD系统一建立通信就将分配到一对频率以分别支持上下行业务。

在不对称业务中,频率利用率显著降低–FDD系统也可以用不同宽度的频段来支持不对称业务,但:•频段相对固定,不可能灵活使用•成本低:无收发隔离的要求,可以使用单片IC来实现RF收发信机5ms•1上行时隙和6下行时隙•用于文件下载,internet 浏览等(适用于下行数据流量大)•可达2Mbit/s 传输速率5ms5ms•对称结构(适用于语音呼叫等)•6上行时隙/1下行时隙(文件上传等)灵活分配上下行话务信道TDD双工方式问题及解决方法•峰值/平均发射功率之比随时隙数增加而增加–TDD系统对峰值/平均发射功率比有一定要求,此比值随时隙数增加而增加–因CDMA要求线性工作,对发射功率和功率放大器要求较高–TD-SCDMA使用智能天线,基站接受灵敏度增加9dB,故仍然可能使用低发射功率达到较远通信距离–总的说来,在使用相同发射功率级别的手持机条件下,TD-SCDMA的通信距离比WCDMA要大•通信距离(小区半径)主要受电波传播的时延所限制。

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TD-SCDMA终端
终端芯片及解决方案
展讯,大唐/ADI , T3G,凯明
手机
展讯方案:海信,厦新,联想,迪比特,英华达 大唐:手机,数据卡,测试手机 ADI方案:华立 重邮信科:重邮信科 T3G方案:三星 凯明方案:波导,迪比特,联想,LG
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TD-SCDMA网络结构
GSM /GPRS BSS BSC BTS MS PCU RNC NodeB UE UMTS TD-SCDMA SGSN CG SMS GPRS backbone SCP GGSN BG Other PLMN Internet, Intranet MGW IP/ATM Backbone MGW Nb Mc GMSC Server VMSC Server HLR/AUC Nc SS7 SCE PSTN ISDN
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TD-SCDMA发展历程
1995年11月,CATT(电信科学技术研究院)和美国Cwill公司合资 成立信威公司,开发SCDMA(大灵通)无线通信系统 1998年 1998年6月,CATT代表中国向国际电联(ITU)提交TD-SCDMA技术提 CATT代表中国向国际电联(ITU)提交TD-SCDMA技术提 代表中国向国际电联 TD 案 1999年10月,CATT和西门子公司组建联合团队,合作开发TD-SCDMA 系统 1999年11月5日,TD-SCDMA写入ITU-R M.1457规范 2001年 16日 TD写入3GPP 系列规范, 2001年3月16日,TD-SCDMA 写入3GPP R4 系列规范,成为了真正意 义上的可商用国际标准 2002年10月 中国为TDD分配155MHz频率资源 2002年10月,中国为TDD分配155MHz频率资源 TDD分配155MHz
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目 录
1. TD-SCDMA 发展概述 2. TD-SCDMA 与其他3G制式技术比较 3. TD-SCDMA 系统结构与版本演进 4. 3G业务应用
华为 西门子 西门子 中兴 中兴 诺基亚 诺基亚 贝尔阿 贝尔阿 尔卡特
所有符合 所有符合 UMTS标准 标准 的核心网供 应商
华为 华为 大唐 大唐 中兴 中兴 普天 普天
华为 华为 大唐 大唐 中兴 中兴 普天 普天
凯明 凯明 重邮信科 重邮信科 天碁 天碁 联想 联想 海信 海信 华立 华立 夏新 夏新 波导 波导
c4,1 = (1,1,1,1) c2,1 = (1,1) c4,2 = (1,1,-1,-1) c1,1 = (1) c4,3 = (1,-1,1,-1) c2,2 = (1,-1) c4,4 = (1,-1,-1,1)
C8,1 C8,2 c2,1 = (1,1) C8,3 C8,4 c1,1 = (1)
相干解调
相干解调
联合检测
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TDD与FDD双工方式对比
FDD上行 5Mຫໍສະໝຸດ z下行 5MHzTDD
5M+5M=10M带宽
1.6M带宽
TDD的优势:
易于使用非对称频段, 无需具有特定双工间隔的成对频段 适合传输上下行不对称的数据业务 上行和下行使用相同频率载频,有利于智能天线技术的实现
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TD-SCDMA发展历程 (续)
2003年8月29日,华为和西门子成立了合资公司:鼎桥 (TD-TECH), 研发TD-SCDMA技术 2004 年12月8 日,芯原、凯明、中芯国际三方合力推出国产3G手 机芯片 2004 年12 月9 日,温家宝总理在荷兰接通了来自北京的全球第一 个TD-SCDMA 商用手机国际长途电话 2005 年3 月,TD-SCDMA 试验网在北京建成 2006年 20日信息产业部正式颁布,3G三大国际标准之一的“ 2006年1月20日信息产业部正式颁布,3G三大国际标准之一的“中 日信息产业部正式颁布 三大国际标准之一的 国标准” TD-SCDMA为我国通信行业标准 国标准” TD-SCDMA为我国通信行业标准 2007年 2007年4月,中国移动TD-SCDMA网络建设揭开序幕…… 中国移动TD-SCDMA网络建设揭开序幕…… TD 网络建设揭开序幕
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TD-SCDMA系统产业链
CN RNC Node B 终端/芯片 终端 芯片
大唐移动
测试仪器
泰克 安捷伦 安捷伦 罗德 施瓦茨 罗德-施瓦茨 罗德 ……
TD 系统分配非对称上下行传输,经济高效地支持互联网接入 业务 结合智能天线技术,可以提供快速精确定位业务 (LCS)
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目 录
1. TD-SCDMA 发展概述 2. TD-SCDMA 与其他3G制式技术比较 3. TD-SCDMA 系统结构与版本演进 4. 3G业务应用
TD-SCDMA 系统概述

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培训目标
学完本课程后,您应该能:
了解TD-SCDMA的发展历史以及产业链现状 了解3G的三种制式之间的差异 了解TD-SCDMA的网络结构以及版本演进 了解典型的3G业务应用情况
下行:F1+TS6+C16.1&2 + +
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TD-SCDMA的优势
频谱利用率高
不需成对的频谱,能够满足未来扩展需求,为频谱分配带来极大 的灵活性 相对于FDD 运营商,TDD 运营商频谱获取成本低,同时在业务方 面,提高语音和非对称数据应用的频谱效率
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TD-SCDMA系统中用到的多址接入技术 FDMA+TDMA+CDMA+SDMA
上行+ 上行+下行 频点 F1
0
Dw pts
GP pts
Up
1 2 3 4 5 6
2010 F1 F2 2015 F3 F4 F5 F6 2020 F7 F8 F9 2025 2011 2012.6 2014.2 2016 2017.6 2019.2 2020.8 2022.4 2024.0
(二)补充工作频率:
频分双工 (FDD) 方式: 1755-1785MHz / 1850-1880MHz 方式:2300时分双工 (TDD) 方式:2300-2400MHz
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中国3G频谱分配
第三代公众移动通信系统的工作频段:
(一)主要工作频段:
频分双工 (FDD) 方式: 1920-1980MHz / 2110-2170MHz 方式: 时分双工 (TDD) 方式: 1880-1920MHz、2010-2025MHz 1880-1920MHz、2010-
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1. TD-SCDMA 发展概述 2. TD-SCDMA 与其他3G制式技术比较 3. TD-SCDMA 系统结构与版本演进 4. 3G业务应用
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c4,1 = (1,1,1,1)
C8,1 C8,2 C8,3 C8,4
c4,2 = (1,1,-1,-1)
c4,3 = (1,-1,1,-1) c2,2 = (1,-1) c4,4 = (1,-1,-1,1)
SF = 1
SF = 2
SF = 4 SF = 1 SF = 2 SF = 4
上行:F1+TS1+C8.8 + +
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HCR与LCR技术标准区别
空中接口标准 占用带宽Mhz 占用带宽 每载波码片速率 (Mcps) 扩频方式 调制方式 交织ms 帧长ms 时隙数 上行同步精度 工作环境 UTRA TDD (HCR) 5 3.84 DS SF=1/2/4/8/16 QPSK 10/20/40/80 10ms TD-SCDMA (LCR) 1.6 1.28 DS SF=1/2/4/8/16 QPSK 10/20/40/80 10ms (包含两个5ms子帧) 15 4 码片 为热点地区补充 7 1/8 码片 各种环境下工作
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