3G网络02-CPO_T03_C2 CDMA 信道结构与调制 -31-ok

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3G移动通信技术简介

3G移动通信技术简介

3G移动通信技术简介3G移动通信技术简介1、介绍3G移动通信技术是第三代移动通信技术的简称,它是在2G移动通信技术的基础上发展起来的一种新型通信技术。

与2G技术相比,3G技术具有更高的数据传输速度、更长的通信距离和更广的覆盖范围,为用户提供了更丰富、更高质量的移动通信服务。

2、3G技术特点2.1 高速数据传输3G技术采用了更高的频段和更先进的调制解调技术,实现了更快的数据传输速度。

用户可以通过3G网络实现高速的互联网访问、视频通话、在线游戏等多种应用。

2.2 宽带无线接入3G技术支持宽带无线接入,用户无需使用电缆或其他物理连接方式,就可以通过无线方式接入互联网,实现随时随地的网络连接。

2.3 多媒体通信能力3G技术支持多媒体通信,用户可以通过方式或其他终端设备进行视频通话、视频会议、图像传输等操作,实现多种多媒体应用。

2.4 高质量语音通信3G技术采用了先进的语音编码技术,提供了更高质量的语音通信服务,用户可以享受更清晰、更稳定的通话体验。

3、3G技术分类3G技术可以根据不同的网络标准进行分类,常见的3G技术包括CDMA2000、WCDMA和TD-SCDMA等。

3.1 CDMA2000CDMA2000是一种基于CDMA技术的3G移动通信标准,它采用了数字式的通信方式,具有较高的容量和抗干扰能力。

CDMA2000技术在全球范围内得到了广泛应用,特别在北美地区比较流行。

3.2 WCDMAWCDMA是一种基于CDMA技术的3G移动通信标准,它采用了宽带无线接入技术,支持高速数据传输和多媒体通信。

WCDMA技术在欧洲和亚洲地区得到了广泛应用,特别在和韩国等国家比较流行。

3.3 TD-SCDMATD-SCDMA是中国自主研发的一种3G移动通信标准,它采用了时分多址技术和码分多址技术,具有较高的频谱效率和抗干扰能力。

TD-SCDMA技术在中国得到了广泛应用,并且已经成为国际电信联盟承认的国际标准。

4、3G技术应用4.1 移动互联网3G技术支持高速的移动互联网接入,用户可以随时随地使用方式或其他终端设备进行互联网浏览、电子邮件、社交媒体等操作。

2-CPO_T02_C2-CDMA 基本原理-11

2-CPO_T02_C2-CDMA 基本原理-11

CPO_T02_C2 CDMA基本原理课程目标:●掌握无线通信基础知识;掌握CDMA扩频通信原理及关键技术●掌握码在CDMA系统中的应用●理解CDMA信道分类以及各信道功能●掌握CDMA关键技术原理参考资料:●ZXC10-BSS 1XCDMA蜂窝移动通信系统基站子系统现场培训指导手册(V2005-01)●CDMA 空中接口技术●CDMA移动通信网络优化目录第1章CDMA基本原理 (1)1.1 CDMA技术的发展 (1)1.2 多址方式 (2)1.3 扩频通信基本概念 (3)1.3.1 扩频通信的定义 (3)1.3.2 扩频通信的基本原理 (4)1.3.3 扩频通信的理论基础 (4)1.3.4 处理增益与抗干扰容限 (6)1.4 CDMA蜂窝移动通信网的特点 (7)i第1章CDMA基本原理1.1 CDMA技术的发展CDMA是Code Division Multiple Access码分多址)的缩写,所有用户占用相同的频段,通过使用不同相位的长短码加密来区分用户和基站,这种特点使CDMA技术具有良好的保密性能;由于所有用户占用相同频段,该技术具有自干扰特性,随着用户的增加,用户之间的干扰增大,系统的解调受到影响,限制了系统的反向容量。

CDMA技术和FDMA技术、TDMA技术都有所区别,其中FDMA技术通过不同用户使用不同频率来区分,而TDMA技术通过给不同用户分配不同时隙来区分,图 1.1-1给出了三者的主要区别。

f TDMAf CDMA图 1.1-1 FDMA、TDMA和CDMA示意图CDMA技术的初衷是为了防止敌方对己方通信的干扰和监听,最初应用于军事抗干扰保密通信。

由于存在一些技术难题没有解决,CDMA一直没有得到大规模商用,直到上世纪八十年代Qualcomm公司解决了软切换、功控等技术难题,CDMA 才开始进入民用市场。

自1993年Qualcomm公司提出的CDMA技术正式成为技术标准后,以IS95和1X 为基础的CDMA商用系统在世界各地得到了广泛的应用,主要包括韩国、香港、美国、澳大利亚等地。

WCDMA培训教材:CDMA基本原理(0303)

WCDMA培训教材:CDMA基本原理(0303)
规划工作 • 良好的抗多径干扰特性:
– RAKE接收机利用多径分量 – 同时由于宽带信号的频率选择性衰落,反映在时域上,
多径干扰导致传输延迟的PN信号和原PN序列的互相关 性减弱,导致延迟信号对接收机的影响减弱
中国移动3G高级培训之二
32
窄带系统 宽带系统
频率选择性衰落
强度
强度
大衰落
发射信号
频率
频率
性能下降;相应当用户数目减少时,系统性能提高 – CDMA中信道数据速率小于信道的时延扩展,故可以使用RAKE接
收技术 – 利用宏空间分集,多个基站同时监听,实现软切换,不切换频率;
自干扰系统-多址干扰;远近效应
• 跳时码分多址(TH-CDMA)
中国移动3G高级培训之二
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传统多址技术 频率
多址技术图示
中国移动3G高级培训之二
22
码字的自相关和互相关
• 不同用户采用不同的扩频码字x1(t),x2(t)…
– 其自相关特性决定了多径干扰特性 – 其互相关特性决定了多址干扰特性
• 自相关函数
– R(τ)=<x1(t),x1(t+τ)>
• 互相关函数
– V(τ)=<x1(t),x2(t+τ)>
中国移动3G高级培训之二
– 无远近效应的影响,因为多个用户不会同时使用同一频 率(Bluet直接扩频调制技术
• 扩频波形由扰码序列和OVSF叠加产生 • 扩频通信适合于无线通信环境 • 有抗干扰能力,每个用户唯一的扰码序列或者唯一
的OVSF码,抗多址干扰 • 所有用户、基站都使用相同的频率,可以简化频率
27
Gold序列的自相关函数
1.2 1

3G无线通讯(W-CDMA、CDMA2000和TDS-CDMA)入门教科书

3G无线通讯(W-CDMA、CDMA2000和TDS-CDMA)入门教科书

3G无线通讯(W-CDMA、CDMA2000和TDS-CDMA)入门教科书第一课、无线技术相关术语解释GSM/2GGSM(全球移动通信:Global System For Mobile Communication)是1992年欧洲标准化委员会统一推出的标准,它采用数字通信技术、统一的网络标准,使通信质量得以保证,并可以开发出更多的新业务供用户使用。

GSM移动通信网的传输速度为9.6K/s。

目前,全球的GSM移动用户已经超过5亿,覆盖了1/12的人口,GSM技术在世界数字移动领域所占的比例已经超过70%。

由于GSM相对模拟移动通讯技术是第二代移动通信技术,所以简称2G。

目前,我国拥有8000万以上的GSM用户,成为世界第一大运营网络。

GPRS(通用无线分组业务:General Packet Radio Service)是一种基于GSM系统的无线分组交换技术,提供端到端的、广域的无线IP连接。

简单的说,GPRS是一项高速数据处理的技术,其方法是以“分组”的形式传送数据。

网络容量只在所需时分配,不要时就释放,这种发送方式称为统计复用。

目前,GPRS移动通信网的传输速度可达115k/s。

GPRS是在GSM基础上发展起来的技术,是介于第二代数字通信和第三代分组型移动业务之间的一种技术,所以通常称为。

WAP(无线应用通讯协议:Wireless Application Protocol)是移动通信与互联网结合的第一阶段性产物。

这项技术让使用者可以用之类的无线装置上网,透过小型屏幕遨游在各个网站之间。

而这些网站也必须以WML(无线标记语言)编写,相当于国际互联网上的HTML(超文件标记语言)。

打个比喻,GPRS和GSM都是马路,而WAP是在马路上的汽车。

中国移动开通GPRS之后,WAP就行驶在GSM和GPRS两条马路上,而行驶在GPRS的马路上可以提高数据传输速度。

因此,现有WAP上的内容一样可以通过GPRS进行浏览和应用。

WCDMA的信道结构

WCDMA的信道结构
PDSCH PICH
DPDCH DPCCH CCPCH SCH AICH CPICH
物理信道
上行物理信道
下行物理信道
上行专用物理信道: DPDCH DPCCH
上行公用物理信道: PRACH PCPCH
下行专用物理信道: 下行公用物理信道:
DPDCH
CCPCH
DPCCH
SCH
PDSCH
PICH
AICH
频率的载波工作的双工模式。 TDD:上行和下行链路采用两个不同
时隙来区分、在相同的频段上工作的双 工模式,即上、下行链路的信息是交替 发送的。
2.1 信道分类
从不同协议层次上看,信道分三类:
逻辑信道 传输信道 物理信道
WCDMA传输信道
公共信道 包括:广播信道BCH、 前向接入信道 FACH、 寻呼信道PCH、随机接入信道RACH、下行 共享信道DSCH、公用分组信道CPCH。
CPICH
W-CDMA 的物理信道分类
专用信道 仅有一种:DCH,用来给特定的UE传送数 据或控制信息
公共传输信道分类
广播信道
广播小区信息
BCH 前向接入信道 系统知道 UE 所处小区时,给 UE 传
FACH 送控制信息,可以用波束传输
寻呼信道 PCH 系统不知 UE 所处何处,在整个小区
中发送给 UE 控制信息。
随机接入信道 传送来自用户的控制信息,有可能发
RACH 生碰撞。
公共分组信道 上行传输数据量较小的分组
CPCH 下行共享信道 几个 UE 共享的下行信道,只有数据,
DSCH 无控制信息。必须Байду номын сангаас DCH 相关联。
物理信道(上行)
上行信道

3G网络制式_4G汇总

3G网络制式_4G汇总

3G网络制式_4G汇总目录3G网络制式的对比区别 (2)3G网络制式与三家运营商 (3)电信CDMA上网规范EV-DO Rev.B、EV-DO Rev.A、EV-DO Rev.0的区别 (3)中华人民共和国境内地区移动终端通讯号码 (4)中国移动 (4)中国联通 (4)中国电信 (5)高瞻远瞩并非好高骛远4G网络制式大汇总 (5)附:新动态 (11)13G网络制式的对比区别日期:2010-04-13 作者:佚名来源:硅谷动力3G是第三代移动通信技术的简称(3rd-generation),特指能支持高速数据传输的一种蜂窝移动通讯技术。

它能够同时传送声音(通话)及数据信息(电子邮件、即时通信等),提供高速数据业务。

3G诞生于2000年5月,它是由国际电信联盟(ITU)统一制定的结果,其中包含有WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA和WiMAX四种不同的制式标准,今天我们要谈论的主要是国内应用的WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA三种制式。

下面分别简要介绍这三种制式标准的含义和应用。

WCDMA是一种由3GPP具体制定的、基于GSMMAP核心网,UTRAN(UMTS陆地无线接入网)为无线接口的第三代移动通信系统。

它是从码分多址(CDMA)演变而来,从官方看被认为是IMT-2000的直接扩展,与现在市场上通常提供的技术相比,它能够为移动和手提无线设备提供更高的数据速率。

WCDMA采用直接序列扩频码分多址(DS-CDMA)、频分双工(FDD)方式,码片速率为3.84Mbps。

W-CDMA 能够支持移动/手提设备之间的语音、图象、数据以及视频通信,速率可达2Mb/s(对于局域网而言)或者384Kb/s(对于宽带网而言)。

输入信号先被数字化,然后在一个较宽的频谱范围内以编码的扩频模式进行传输。

窄带CDMA使用的是200KHz宽度的载频,而W-CDMA 使用的则是一个5MHz宽度的载频。

目前,WCDMA牌照被划分给中国联通。

WCDMA 概述

WCDMA 概述


控制面包括应用协议(Iu接口中的RANAP,Iur接口中 的RNSAP,Iub接口中的NBAP)及用于传输这些应用 协议的信令承载。应用协议用于建立到UE的承载(例如 在Iu中的无线接入承载及在Iur、Iub中无线链路),而 这些应用协议的信令承载与接入链路控制协议(ALCAP) 的信令承载可以一样也可以不一样,它通过O&M操作建 立。 用户面包括数据流和用于承载这些数据流的数据承载。 用户发送和接收的所有信息(例如话音和数据)是通过 用户面来进行传输的。传输网络控制面在控制面和用户 面之间,只在传输层,不包括任何无线网络控制平面的 信息。它包括ALCAP协议(接入链路控制协议)和 ALCAP所需的信令承载。ALCAP建立用于用户面的传 输承载。引入传输网络控制面,使得在无线网络层控制 面的应用协议的完成与用户面的数据承载所选用的技术 无关。
UTRAN各个接口的协议结构是按照一个通用的协议模型设计的。 设计的原则是层和面在逻辑上是相互独立的。
UTRAN接口的通用协议模型


从水平层来看,协议结构主要包含两层:无线网络层和 传输网络层。所有与陆地无线接入网有关的协议都包含 在无线网络层,传输网络层是指被UTRAN所选用的标 准的传输技术,与UTRAN的特定的功能无关。 从垂直平面来看,包括控制面和用户面。
(Core Network) CN,即核心网络,负责与其他网络的连接和对UE的通信和管理。主要 功能实体如下: MSC/VLR MSC/VLR是WCDMA核心网CS域功能节点,它通过Iu_CS接口与 UTRAN相连,通过PSTN/ISDN接口与外部网络(PSTN、ISDN等) 相连,通过C/D接口与HLR/AUC相连,通过E接口与其它MSC/VLR、 GMSC或SMC相连,通过CAP接口与SCP相连,通过Gs接口与SGSN相 连。MSC/VLR的主要功能是提供CS域的呼叫控制、移动性管理、鉴权 和加密等功能。 GMSC GMSC是WCDMA移动网CS域与外部网络之间的网关节点,是可选功 能节点,它通过PSTN/ISDN接口与外部网络(PSTN、ISDN、其它 PLMN)相连,通过C接口与HLR相连,通过CAP接口与SCP相连。它 的主要功能是完成VMSC功能中的呼入呼叫的路由功能及与固定网等外 部网络的网间结算功能。

3G基础知识(WCDMA无线原理与关键技术).ppt

3G基础知识(WCDMA无线原理与关键技术).ppt
视频电话 时延要求与语音业务类似 对于CS连接:采用ITU-T Rec. H.324M 对于PS连接: 采用IETF SIP
数据流型业务类别
多媒体数据流 在数据流的信息实体之间保持时间的联系 数据被处理成稳定和连续的流 非对称业务
交互式业务类别
在一定时间内响应 基于定位的业务 网络计算机游戏 网页浏览
种传输技术:TDM,ATM,IP
接口基于ATM
继承WCDMA R4所有的业务和 功能
核心网增加IM(IP多媒体域)
RAN向IP方向发展
增强的IP QoS能力,支持端到 端的IP多媒体业务
R99
R4
• GSM/GPRS核心网
2000 • WCDMA FDD
2001
• 电路域IP话音承载 • 电路域CS/MGW • TD-SCDMA • VoIP QoS是关键
继承2G(GSM和GPRS) 所有的业务和功能
继承WCDMA R99所有的业务 和功能
核心网分CS电路域和PS分 电路域结构的变化:控制和承
组域
接入网引入WCDMA UTRAN
载相分离,MSC可以用合一或 SERVER、MGW分离结构实现
电路域引入分组话音,支持多
核心网和接入网之间的Iu
R5 功能冻结点
• IP实时多媒体
2002 • HSDPA
cdma2000标准发展
cdma2000标准发展 cdma2000在核心网标准和技术方面相对滞后
• QCELP话音编码 • 9.6kbps
• 115.2kbps • 8码道捆绑
IS-95B
IS-95A
• 307.2kbps • 话音容量加倍
WCDMA无线原理与关键技术
福州市电信分公司 移动筹建组

3g通信原理

3g通信原理

3g通信原理3G通信原理。

3G通信是指第三代移动通信技术,它是在2G技术基础上的一次重大革新,为用户提供了更高的数据传输速度、更广泛的覆盖范围和更多样化的业务应用。

在3G通信中,最常见的技术标准包括WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA等,它们在不同的国家和地区得到了广泛的应用。

首先,我们来了解一下3G通信的基本原理。

3G通信采用的是宽带无线接入技术,它使用了更高的频段和更宽的信道带宽,可以实现更高速的数据传输。

与2G技术相比,3G通信具有更高的频谱效率和更好的抗干扰能力,可以更好地满足用户对高速数据传输的需求。

在3G通信中,WCDMA是最为常见的技术标准之一。

它采用了直序扩频技术,通过将原始信号与伪随机序列进行数学运算,将信号扩展到更宽的频段上进行传输,从而实现了更高的数据传输速度。

WCDMA技术还采用了软切换和快速功率控制等技术,可以有效地提高系统的容量和覆盖范围。

另外,CDMA2000技术也是3G通信中的重要标准之一。

它采用了码分多址技术,通过为每个用户分配不同的码片序列,实现了多用户之间的独立传输。

CDMA2000技术在提高系统容量和抗干扰能力方面具有明显的优势,适用于高密度用户和复杂环境下的通信场景。

除了WCDMA和CDMA2000,TD-SCDMA技术也在中国等地区得到了广泛的应用。

它采用了时分双工和分组码技术,可以实现上行和下行数据的同时传输,有效提高了系统的频谱利用率。

TD-SCDMA技术在覆盖范围和成本控制方面具有一定的优势,适用于农村和偏远地区的通信建设。

总的来说,3G通信技术通过使用更高效的调制解调技术、更宽的信道带宽和更智能的网络管理,实现了更高速的数据传输和更广泛的业务应用。

它为用户提供了更丰富的通信体验,推动了移动互联网的快速发展,对于现代社会的信息化进程起到了重要的推动作用。

综上所述,3G通信技术在移动通信领域具有重要的地位和作用,它不断推动着通信技术的发展和创新,为人们的生活和工作带来了便利和效率的提升。

最新3G基础知识(WCDMA无线原理与关键技术)

最新3G基础知识(WCDMA无线原理与关键技术)

开环功率控制
UE
Node B
开环功率控制的目的就是提供: 初始发射功率的粗略估计
UE
闭环功率控制
TPC
1500Hz
设置SIRtar
10-100Hz
设置BLERtar
内环
Node B
外环
RNC
UE
3G基础知识(WCDMA无线原 理与关键技术)
课程内容
3G概述 WCDMA无线原理 WCDMA关键技术
无线传播特性(信号衰落)
接收功率(dBm)
-20
快衰落
慢衰落
-40
-60
10
20
30
距离(m)
无线传播特性
电磁传播-直射、反射、散射和绕射 无线环境中的信号衰减分成三部分
路径损耗:幅度衰减较大 慢衰落:由障碍物阻挡造成阴影效应,接收信号强度下降,但该场强中值随地理
S(f)
信号
S(f)
f0
f
扩频前的信号频谱
信号
f0
f
扩频后的信号频谱
S(f)
信号
干扰噪声
S(f)
f0
f
解扩频前的信号频谱
信号
脉冲干扰
信号
干扰噪声
f0
f
解扩频后的信号频谱
白噪声
扩频原理介绍
在上图所示的例子中,将原始数据与扩频码序列混合后(相乘),恰 好在原始数据的每个比特周期内插入了8个码片,传输的频率大为展宽。 在接收端的解扩就是在比特周期内用与发端相同的扩频序列对扩频后的码 片积分,使得数据得到恢复。处理增益就是码片周期与原始数据比特周期 的比值。在比特周期固定的情况下,码片周期取决于扩频带宽,扩频带宽 越宽,处理增益越大,更有利于数据序列恢复。由于无线频谱资源有限, 扩频带宽的大小是一个综合平衡的选择,不可能一味求大。在目前制式中 WCDMA的扩频带宽为5MHZ,CDMA2000扩频带宽为1.25MHZ。

3G基本参数及指标

3G基本参数及指标

RSSI
Received Signal Strength Indicator :接收强度指示,即 接收功率。 RSSI可认为是通过手机测量到的Io 。 类似于GSM的RxPower。
BLER
Block Error Rate:无线链路层(RLP)误块率。 主要标称通信质量的指标。 在功率控制中起很大的作用。 类似于GSM的误码率、通话等级。 实时业务(如语音通话、可视电话等)要求比较高,要求<1%。
Ec of Base Station 1
Total Power Received from BS 1 Pilot Channel. Shaded Yellow in Diagram.
Ec/Io of Base Station 1
=
Total Power from BS 1 Pilot Total Power in 5 MHz Band
能一定程度反映网络的质量。
SC的作用类似GSM的BCCH的频点号。
Ec/Io
Ec/Io为信号载干比: Ec为扩频后的公共导频信道(CPICH)码片功率,Io为 功率谱密度 CDMA网络最重要的无线指标。 不同的带宽的业务要求的Ec/Io不一样。
Ec/Io=Eb/No-W/R
Ec/Io
. . .
Io
BS 2 other BS 2 Pilot BS 1 other BS 1 (Pilot) Noise + Broadband Ext Interference
数据业务(如网页浏览、数据下载等)要求相对较低,要求<5%。
Target SIR
Target SIR信噪比目标值。 SIR与Eb/No有一定的对应关系: SIR= Eb/No-W/R 外环功率控制通过动态调整Target SIR ,内环功率控制通过复杂 的算法令系统收敛于Target SIR 。

3g网络

3g网络
3g网络
通信络
01 3G和3G络
03 3G络牌照
目录
02 与2G区别 04 3G络优化
3G络,是指使用支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术的第三代移动通信技术的线路和设备铺设而成的通信 络。3G络将无线通信与国际互联等多媒体通信手段相结合,是新一代移动通信系统。
3G和3G络
3G介绍
第三代移动通信技术(英语:3rd-generation),是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。3G服务能够 同时传送声音(通话)及数据信息(电子邮件、即时通信等)。代表特征是提供高速数据业务。
哪个部门有权发行3G络牌照 信息产业部电信管理局 拥有3G络牌照后运营商的权利 可以运营图像、音乐、视频形式,提供页浏览、会议、电子商务信息服务。建立在互联络基础上的视频会议 系统。家庭VOIP业务等。 3G发牌时机已经成熟 中国3G(第三代移动通信)发牌进入真正“读秒”时刻——26日,官方释放出即将发牌的强烈信号。 在2008年11月26日召开的“第九届中国无线国际峰会”上,工业和信息化部副部长奚国华公开表示,当前电 信重组基本就绪,而经过多年努力,中国发放3G牌照的时机已“基本成熟” 这是奚国华第一次公开称“时机成熟”,之前几年的措辞几乎都是3G发牌条件“基本具备”。 从“具备”到“成熟”,官方的语境变化强化这样一个强烈的猜测:未来一到两个月,中国极有可能发出3G 牌照。
2G络向3G演进路线图国际电信联盟(ITU)确定3G通信的三大主流无线接口标准分别是W-CDMA(宽频分码多重 存取)、CDMA2000(多载波分复用扩频调制)和TD-SCDMA(时分同步码分多址接入)。其中W-CDMA标准主要起源于欧 洲和日本的早期第三代无线研究活动,该系统在现有的GSM络上进行使用,对于系统提供商而言可以较轻易地过 渡,该标准的主要支持者有欧洲、日本、韩国。美国的AT&T移动业务分公司也宣布选取WCDMA为自己的第三代业 务平台。CDMA2000系统主要是由美国高通北美公司为主导提出的,它的建设成本相对比较低廉,主要支持者包括 日本、韩国和北美等地区和国家。TD-SCDMA标准是由中国第一次提出并在此无线传输技术(RTT)的基础上与国际 合作,完成了TD-SCDMA标准,成为CDMA TDD标准的一员的,这是中国移动通信界的一次创举,也是中国对第三代 移动通信发展的贡献。在与欧洲、美国各自提出的3G标准的竞争中,中国提出的TD-SCDMA已正式成为全球3G标准 之一,这标志着中国在移动通信领域已经进入世界领先之列。

3G无线网络运行质量指标(TD-SCDMA,V1.1.0)

3G无线网络运行质量指标(TD-SCDMA,V1.1.0)

中国移动通信企业标准QB-╳-╳╳╳-╳╳╳╳中国移动第三代移动通信网指标体系-- TD-SCDMA部分无线网络运行质量指标版本号:1.1.0(送审稿)20××-××-××发布20××-××-××实施中国移动通信集团公司发布前言 (10)1范围 (11)2规范性引用文件 (11)3术语、定义和缩略语 (11)3.1缩略语 (11)3.2 KPI定义格式 (16)4概述 (16)5网络自身质量PI (18)5.1 呼叫建立特性类PI (18)5.1.1 RRC连接建立成功率(业务相关) (18)5.1.1.1 意义 (19)5.1.1.2 定义 (19)5.1.1.3 计数器说明 (19)5.1.1.4 统计最小时间粒度 (20)5.1.1.5 统计最小区域粒度 (20)5.1.1.6 讨论状态 (20)5.1.2 RRC连接建立成功率 (20)5.1.2.1 意义 (20)5.1.2.2 定义 (20)5.1.2.3 计数器说明 (20)5.1.2.4 统计最小时间粒度 (21)5.1.2.5 统计最小区域粒度 (21)5.1.2.6 讨论状态 (21)5.1.3 RAB建立成功率 (21)5.1.3.1 意义 (21)5.1.3.2 定义 (21)5.1.3.3 计数器说明 (22)5.1.3.4 统计最小时间粒度 (22)5.1.3.5 统计最小区域粒度 (22)5.1.3.6 讨论状态 (22)5.1.4 无线接通率 (22)5.1.4.1 意义 (22)5.1.4.2 定义 (23)5.1.4.3 计数器说明 (23)5.1.4.4 统计最小时间粒度 (23)5.1.4.5 统计最小区域粒度 (23)5.1.4.6 讨论状态 (23)5.2 呼叫保持特性类PI (23)5.2.1 无线电路域掉话率 (23)5.2.1.1 意义 (24)5.2.1.2 定义 (24)5.2.1.3 计数器说明 (24)5.2.1.4 统计最小时间粒度 (24)5.2.1.6 讨论状态 (24)5.2.2 无线分组域掉线率 (25)5.2.2.1 意义 (25)5.2.2.2 定义 (25)5.2.2.3 计数器说明 (25)5.2.2.4 统计最小时间粒度 (25)5.2.2.5 统计最小区域粒度 (25)5.2.2.6 讨论状态 (25)5.2.3 掉话率 (25)5.2.3.1 意义 (25)5.2.3.2 定义 (25)5.2.3.3 计数器说明 (26)5.2.3.4 统计最小时间粒度 (26)5.2.3.5 统计最小区域粒度 (26)5.2.3.6 讨论状态 (26)5.2.4 无线掉话率扩展 (26)5.2.4.1 意义 (26)5.2.4.2 定义 (26)5.2.4.3 计数器说明 (27)5.2.4.4 统计最小时间粒度 (27)5.2.4.5 统计最小区域粒度 (27)5.2.4.6 讨论状态 (27)5.2.5 电路域业务掉话比 (27)5.2.5.1 意义 (27)5.2.5.2 定义 (27)5.2.5.3 计数器说明 (28)5.2.5.4 统计最小时间粒度 (28)5.2.5.5 统计最小区域粒度 (28)5.2.5.6 讨论状态 (29)5.3 移动性管理特性类PI (29)5.3.1 同频硬切换成功率 (29)5.3.1.1 意义 (29)5.3.1.2 定义 (29)5.3.1.3 计数器说明 (31)5.3.1.4 统计最小时间粒度 (32)5.3.1.5 统计最小区域粒度 (32)5.3.1.6 讨论状态 (32)5.3.2 异频硬切换成功率 (32)5.3.2.1 意义 (32)5.3.2.2 定义 (32)5.3.2.3 计数器说明 (34)5.3.2.4 统计最小时间粒度 (34)5.3.2.5 统计最小区域粒度 (34)5.3.3 同频接力切换成功率 (34)5.3.3.1 意义 (34)5.3.3.2 定义 (35)5.3.3.3 计数器说明 (35)5.3.3.4 统计最小时间粒度 (35)5.3.3.5 统计最小区域粒度 (36)5.3.3.6 讨论状态 (36)5.3.4 异频接力切换成功率 (36)5.3.4.1 意义 (36)5.3.4.2 定义 (36)5.3.4.3 计数器说明 (36)5.3.4.4 统计最小时间粒度 (37)5.3.4.5 统计最小区域粒度 (37)5.3.4.6 讨论状态 (37)5.3.5 系统间CS域切换成功率(TD-SCDMA->GSM) (37)5.3.5.1 意义 (37)5.3.5.2 定义 (37)5.3.5.3 计数器说明 (38)5.3.5.4 统计最小时间粒度 (38)5.3.5.5 统计最小区域粒度 (38)5.3.5.6 讨论状态 (38)5.3.6 系统间PS域切换成功率(TD-SCDMA->GPRS,UTRAN发起) (38)5.3.6.1 意义 (38)5.3.6.2 定义 (39)5.3.6.3 计数器说明 (39)5.3.6.4 统计最小时间粒度 (39)5.3.6.5 统计最小区域粒度 (39)5.3.6.6 讨论状态 (40)5.3.7 系统间PS域切换成功率(GPRS->TD-SCDMA) (40)5.3.7.1 意义 (40)5.3.7.2 定义 (40)5.3.7.3 计数器说明 (40)5.3.7.4 统计最小时间粒度 (41)5.3.7.5 统计最小区域粒度 (41)5.3.7.6 讨论状态 (41)5.4 系统资源类PI (41)5.4.1 流量指标 (41)5.4.1.1 Iu 接口流量 (41)5.4.1.2 Iu CS业务流量 (42)5.4.1.3 Iu PS业务流量 (43)5.4.1.4 Iub接口流量 (44)5.4.1.5 Iur接口流量 (45)5.4.2 误块率 (45)5.4.3 系统资源利用率 (46)5.4.3.1 处理器的平均负荷 (47)5.4.3.2 小区码资源占用率 (47)5.4.3.3 Iu口带宽利用率 (49)5.4.3.4 Iur口带宽利用率 (50)5.4.3.5 Iub口带宽利用率 (51)5.4.3.6 寻呼拥塞率 (52)5.4.3.7 Iu口拥塞率 (53)5.4.3.8 最大、平均信道单元CE利用率 (53)5.4.4 最坏小区比例 (54)5.4.4.1 意义 (54)5.4.4.2 定义 (54)5.4.4.3 计数器说明 (55)5.4.4.4 统计最小时间粒度 (55)5.4.4.5 统计最小区域粒度 (55)5.4.4.6 讨论状态 (55)5.4.5 超忙小区比例 (55)5.4.5.1 意义 (55)5.4.5.2 定义 (55)5.4.5.3 计数器说明 (56)5.4.5.4 统计最小时间粒度 (56)5.4.5.5 统计最小区域粒度 (56)5.4.5.6 讨论状态 (56)5.4.6 超闲小区比例 (56)5.4.6.1 意义 (56)5.4.6.2 定义 (56)5.4.6.3 计数器说明 (56)5.4.6.4 统计最小时间粒度 (57)5.4.6.5 统计最小区域粒度 (57)5.4.6.6 讨论状态 (57)5.4.7 电路域话务量 (57)5.4.7.1 意义 (57)5.4.7.2 定义 (57)5.4.7.3 计数器说明 (57)5.4.7.4 统计最小时间粒度 (58)5.4.7.5 统计最小区域粒度 (58)5.4.7.6 讨论状态 (58)5.4.8 分组域流量 (58)5.4.8.1 意义 (58)5.4.8.2 定义 (58)5.4.8.3 计数器说明 (59)5.4.8.4 统计最小时间粒度 (59)5.4.8.5 统计最小区域粒度 (59)5.4.9 小区的时隙接收功率最大值、平均值(RTWP) (59)5.4.9.1 意义 (59)5.4.9.2 定义 (59)5.4.9.3 计数器说明 (59)5.4.9.4 统计最小时间粒度 (60)5.4.9.5 统计最小区域粒度 (60)5.4.9.6 讨论状态 (60)5.4.10 时隙发射功率最大值、平均值 (60)5.4.10.1 意义 (60)5.4.10.2 定义 (60)5.4.10.3 计数器说明 (60)5.4.10.4 统计最小时间粒度 (60)5.4.10.5 统计最小区域粒度 (60)5.4.10.6 讨论状态 (61)5.4.11 时隙发射功率的利用率 (61)5.4.11.1 意义 (61)5.4.11.2 定义 (61)5.4.11.3 计数器说明 (61)5.4.11.4 统计最小时间粒度 (61)5.4.11.5 统计最小区域粒度 (61)5.4.11.6 讨论状态 (61)5.4.12 载频发射功率的利用率 (61)5.4.12.1 意义 (61)5.4.12.2 定义 (62)5.4.12.3 计数器说明 (62)5.4.12.4 统计最小时间粒度 (62)5.4.12.5 统计最小区域粒度 (62)5.4.12.6 讨论状态 (62)5.4.13 PS域下行重传率(RLC层) (62)5.4.13.1 意义 (62)5.4.13.2 定义 (62)5.4.13.3 计数器说明 (62)5.4.13.4 统计最小时间粒度 (63)5.4.13.5 统计最小区域粒度 (63)5.4.13.6 讨论状态 (63)5.4.14 超忙基站比例................................................................. 错误!未定义书签。

【教学课件】第6章:调制技术3G培训

【教学课件】第6章:调制技术3G培训

06
3g调制技术的仿真与实验
3g调制技术的仿真
基于MATLAB的调制技术仿真
利用MATLAB软件对3G调制技术进行模拟和仿真,观察信号波形和误码率等指标 。
基于LabVIEW的调制技术仿真
利用LabVIEW软件构建虚拟仪器,对3G调制技术进行可视化仿真,观察信号调 制效果和性能。
3g调制技术的实验
04
3g调制技术的现状与发展趋势
3g调制技术的现状
正交幅度调制(QAM)
QAM是一种将相位和幅度相结合的调制方法,具有较高的频带利用率和误码率性能。目前,高阶QAM技术已 广泛应用于3G移动通信中,如CDMA2000和TD-SCDMA等标准。
偏移四叉树QAM(Offset QAM)
Offset QAM是一种改进的QAM调制技术,通过将信号偏移到零点附近的位置,可以降低信号的峰均比,提高 信号的可靠性。目前,offset QAM技术也已应用于3G移动通信中。
05
3g调制技术的系统架构与实现方法
3g调制技术的系统架构
基于软件和硬件平台架构
3g调制技术系统通常由软件和硬件平台构成,软件平台包括 操作系统、编程语言等,硬件平台包括处理器、内存、输入/ 输出接口等。
基于云计算平台架构
3g调制技术系统也通常基于云计算平台架构,包括虚拟化技 术、分布式计算、数据存储和处理、网络安全等。
3g调制技术分类
根据传输速率和多址方式,3g调制技术可分为cdma(码分多址)、td-scdma( 时分双工同步码分多址)、wcdma(宽带码分多址)和td-cdma(时分双工同步 码分多址与多用户多入多出结合)等四种。
3g调制技术的分类及原理
cdma调制技术
利用不同的码字对信号进行扩频, 接收端用相同的码字进行解扩,实 现多用户同时发送和接收。

CDMA组网及网优PPT稿件教材讲义

CDMA组网及网优PPT稿件教材讲义
总结词
容量性能评估
详细描述
对某运营商的CDMA网络进行容量性能评估,测试网 络的接入能力和拥塞情况,分析网络的容量瓶颈并提出 扩容方案。
总结词
业务性能评估
详细描述
对某运营商的CDMA网络进行业务性能评估,测试不 同业务类型的性能指标,分析业务瓶颈并提出优化措施 。
THANKS
感谢观看
05
总结词:频率规划
03
总结词:容量规划
06
详细描述:针对某城市的CDMA网络,进行频率规划,合 理分配频率资源,降低干扰,提高网络性能。
案例二:某地区CDMA网络优化实践
总结词:参数优化 总结词:故障排查与处理 总结词:性能评估与提升
详细描述:针对某地区的CDMA网络,进行参数优化 ,调整基站和终端的参数设置,改善信号质量,提高网 络性能。
CDMA组网及网优PPT教 材讲义
• CDMA组网概述 • CDMA组网规划 • CDMA网络优化 • CDMA网络性能评估 • CDMA组网案例分析
01
CDMA组网概述
CDMA技术简介
码分多址技术
CDMA是一种码分多址技术,通过给 每个用户分配一个唯一的码序列,实 现在同一频段上同时进行多个用户通 信。
容量规划方案
根据业务需求分析结果,制定容量规划方案,包括基站设备配置、 载频数量、扩容策略等。
容量规划调整
根据实际运行情况,对容量规划进行适时调整,以满足不断变化的 容量需求。
03
CDMA网络优化
网络优化概述
网络优化目的
01
通过对CDMA网络进行优化,提高网络性能,提升用户满意度。
网络优化内容
02
切换优化
切换问题表现

3g网络

3g网络

什么是3g? GSM,CDMA和3G标准简述目前,手机制式主要包括GSM、CDMA、3G三种,手机自问世至今,经历了第一代模拟制式手机(1G)、第二代GSM、TDMA等数字手机(2G)、第2.5代移动通信技术CDMA和第三代移动通信技术3G。

GSM简介: GSM全名为:Global System for Mobile Communications,中文为全球移动通讯系统,俗称"全球通",是一种起源于欧洲的移动通信技术标准,是第二代移动通信技术,其开发目的是让全球各地可以共同使用一个移动电话网络标准,让用户使用一部手机就能行遍全球。

我国于20世纪90年代初引进采用此项技术标准,此前一直是采用蜂窝模拟移动技术,即第一代GSM技术(2001年12月31日我国关闭了模拟移动网络)。

目前,中国移动、中国联通各拥有一个GSM网,为世界最大的移动通信网络。

GSM系统包括GSM 900:900MHz、GSM1800:1800MHz 及GSM-1900:1900MHz 等几个频段。

GSM系统有几项重要特点:防盗拷能力佳、网络容量大、手机号码资源丰富、通话清晰、稳定性强不易受干扰、信息灵敏、通话死角少、手机耗电量低。

目前我国主要的两大GSM系统为GSM 900及GSM1800,由于采用了不同频率,因此适用的手机也不尽相同。

不过目前大多数手机基本是双频手机,可以自由在这两个频段间切换。

欧洲国家普遍采用的系统除GSM900和GSM1800另外加入了GSM1900,手机为三频手机。

在我国随着手机市场的进一步发展,现也已出现了三频手机,即可在GSM900\GSM1800\GSM1900三种频段内自由切换的手机,真正做到了一部手机可以畅游全世界。

早期来看,GSM900发展的时间较早,使用的较多,反之GSM1800发展的时间较晚。

物理特性方面,前者频谱较低,波长较长,穿透力较差,但传送的距离较远,而手机发射功率较强,耗电量较大,因此待机时间较短;而后者的频谱较高,波长较短,穿透力佳,但传送的距离短,其手机的发射功率较小,待机时间则相应地较长。

4G、3G、2G移动通信系统信道构建

4G、3G、2G移动通信系统信道构建

第四代目前认为4G网络体系的分层结构大致可分为3层,自上而下分为:物理层(又称物理网络层或接入层)、网络层(又称中间环境层或承载层)、应用层(又称应用网络层或业务控制层),如图2所示。

其中物理层提供接入和选路功能,网络层作为桥接层提供QoS 映射、地址转换、即插即用、安全管理、有源网络。

物理层与网络层提供开放式IP接口。

应用层与网络层之间也是开放式接口,用于第三方开发和提供新业务。

图2 4G/B3G网络架构的层次和模块模型4G的关键技术主要包括:OFDM(正交频分复用)、AMC(自适应编码调制)、SA/IA (智能天线,原名为自适应天线阵列AAA)、MIMO(多入多出)、SDR(软件无线电)、IPv6(下一代的互联网协议)、定位技术和切换技术。

第三代1、WCDMA的方案分为两类WCDMA的FDD方式WCDMA的TDD方式2、WCDMA的信道可以划分为物理信道.传输信道和逻辑信道。

其中物理信道是以物理承载特性定义,传输信道以数据通过空中接口的方式和特征来定义的,逻辑信道则是按信道的功能来划分。

3、WCDMA系统的物理信道总体结构WCDMA是一类数字式码分直扩体制,他主要是通过码分多址CDMA直接数字扩频,即采用不同形式的正交或准正交码划分信道实现传递不同用户的信息。

因此在WCDMA中码分多址是最基本的特色。

在WCDMA系统中是采用码分为主体.码分.频分相结合的方式来实现。

WCDMA上.下行在IMT-2000占用一定频段,然后将这一频段分配给不同的5MHz信道,即每个码分信道只占用5MHz的信道,而且在组网时,不仅可以在使用频段中占用不同的5MHz信道,而且还可以类似与GSM进行空间小区群复用,不过复用的不是频率而是导频码的相位。

⏹逻辑信道划分为控制信道CCH 和业务信道TCH⏹控制信道CCH包括:⏹广播控制信道:BCCH,下行广播系统控制信息⏹寻呼控制信道:PCCH,下行传送寻呼信息⏹公共控制信道:CCCH,上/下行,传递网络与移动台间控制信息⏹ DCCH,点对点双向信道传递移动台与网络间专用控制信道⏹专用控制信道:OCCCH,双向信道,在移动台间传输控制信息⏹ODCCH,点对点双向通信,传递移动台之间的专用控制信道⏹共享信道控制信道,CDMA专用控制信道和CDMA公共控制信道⏹业务信道TCH包括:⏹专用业务信道,公共业务信道和CDMA专用业务信道⏹DTCH,点对点信道,由移动台专用,传递用户信息。

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Q PN
1x前向信道的作用与结构
CDMA前向信道生成与解调
MSC BSC BTS (1 sector) Walsh #0 FEC FEC FEC FEC FEC FEC Walsh #32 Walsh #1 Transmitter, Sector X PN偏移120 I Q Pilot Sync Paging Vocoder Vocoder Vocoder Vocoder CDMA Frequency
Bits
Walsh Function 32
Chips I PN
4800 sps
4800 sps
1.2288 Mcps
Q PN

沃氏码#32用于扩展每个调制符,因而导致速率增加256倍;输出的0和1 叫比特片(或码片chip)
一个同步信道帧中有32,768个码片(每初始比特对应1024个码片)
1x前向信道的作用与结构
特对应128 [256]个比特片。
1x前向信道的作用与结构
寻呼信道消息
开销消息 配置参数消息 系统参数消息 CDMA信道列表消息 接入 参数 消息 扩展的系统参数消息 移 动

指 示 消 息
邻区列表消息
ACC_CONFIG_SEQ 全局业务重定向消息 CONFIG_SEQ
1x前向信道的作用与结构
1x反向信道的作用与结构
反向业务信道
反向业务信道
用于在呼叫 期间发送
a) b) c)
用户的话音业务 用户对来自基站的命令和查询的响应 用户对基站请求
支持可变速 率操作
a) b)
8Kbps声码器 速率集1 - 9600, 4800, 2400和1200bps 13Kbps声码器 速率集2 - 14400, 7200, 3600, 1800bps
Walsh #12
Walsh #23 Walsh #27 S
Walsh #44
其它用户
一个前向信道的识别:

频点Frequency PN短码偏移区分扇区 PN Offset of the sector 扇区内唯一的Walsh码

1x前向信道的作用与结构
CDMA前向信道解调
Digital Rake Receiver Chips Receiver RF Section IF, Detector AGC RF Duplexer RF Transmitter RF Section Transmit Gain Adjust Transmitter Digital Section Long Code Gen. Messages Open Loop Symbols Symbols
00...01 00...01 00...01 00...01 00...01 00...01码序列,并用其与接收到的复合 信号中的每一种可能偏置的信号进行相关运算
在15秒内(典型值2到4秒), 所有可能的偏置(32,768)均检查一遍 移动台记住具有最佳相关性(Ec/I0最佳)的信号的偏置
Block Interleaver
4.8 kpbs
Access Channel Long Code Mask
Long PN Code Generator
Q PN (No Offset)
1. 2.
请求消息被随机化以降低冲突的可能性 两类消息: 响应消息 (响应基站的消息) 请求消息 (移动台自动发送)
1x反向信道的作用与结构
反向业务信道的生成

采用8kb语音编码
I PN (no offset)
28.8 307.2 ksps Orthogonal kcps Data Burst Randomizer Modulation 1.2288 Mcps
9600 bps 4800 bps 2400 bps 1200 bps
寻呼信道的生成
Walsh function 9600 bps 4800 bps R = 1/2 Convolutional Encoder & Repetition Block Interleaving 1.2288 Mcps 19.2 Ksps Scrambling 1.2288 Mcps
I PN
反向接入信道
4800 bps
1.
移动台用接入信道:

2. 3. 4.
与基站建立初始通信
对寻呼信道消息作出响应
固定数据率:4800bps 每个接入信道仅与一个寻呼信道相关 每个寻呼信道最多可支持32个接入信道(0-31)
1x反向信道的作用与结构
接入信道的生成
I PN (No Offset)
Access Channel Information (88 bits/Frame)
1x前向信道的作用与结构
前向业务信道的生成

采用8kb语音编码:
symbols CHANNEL ELEMENT
Power Control Bit
bits
chips
I PN Walsh function
9600 bps 4800 bps 2400 bps 1200 bps (声码器)
R = 1/2, K=9 Convolutional Encoding and Repetition
CDMA2000主要设计改进
a)
前向链路
b)
快速功率控制 IS-95,50Hz;IS-2000,800Hz; 使用可变长Walsh码,支持多信道(一个用户 可用多个信道,IS-95只能用一个),使用 Turbo 码进行纠错。
反向连路
a) b) c)
基于相干导频,接收机采用相干解调。 Walsh码用来区别码信道,不是做正交调制 支持多信道,使用Turbo 码进行纠错。
前向寻呼信道
寻呼信道
基站用寻呼信道 发送系统开销信息 和与特定移动台相关的消息.
1. 2. 3. 4. 5.
单个CDMA载频最多可支持七个寻呼信道
信道1(沃氏函数1)为基本寻呼信道 其它附加的寻呼信道用沃氏函数2到7 不用的寻呼信道可用于前向业务信道 支持两种速率:9600和4800bps
1x前向信道的作用与结构
R=1/3,K=9 28.8 Convolutional ksps Encoder & Repetition
Block Interleaver
1/2 PN Chip Delay
D
User Address Mask
Long PN Code Generator
1.2288 Mcps
Direct Sequence Spreading
CPO_T03_C2 CDMA 信道结构与调制
中兴通讯学院 CDMA_BSS课程团队
课程内容
1x前向信道的作用与结构 1x反向信道的作用与结构 1x系统的优势和特点
1xRTT前反向信道
1xRTT系统前反向物理信道结构
1x前向信道的作用与结构
前向导频信道
用于移动台初始系统捕获 基站在前向信道上不停地发射 所有基站共享相同的PN序列
前向业务信道
CDMA基站
Pilot 前向业务信道
前向业务信道
Sync 前向业务信道 Paging 前向业务信道

在呼叫期间,业务信道用于向某一特定移动台发送用户信息和信令信息 业务信道的最大数目:64减去一个导频信道、一个同步信道、 一到七个寻呼 信道
这样, 每个CDMA载频最少可以有55个业务信道 不用的寻呼信道可以额外提供6个信道
Q PN (no offset)
1x反向信道的作用与结构
CDMA反向信道生成与解调
1. 每个移动台可由移动台内部产生的用户长码的偏置唯 一地识别 所有移动台在同一1.25Mhz宽的频带内同时传送信息 附近的任一BTS可以向移动台分配一信道部件(或称信 元,Channel Element)并成功地提取移动台的信号
User Long Code
Vocoder
Channel Element
Long Code Gen
Vocoder
Channel Element Long Code Gen
User Long Code
User Long Code
Vocoder
Channel Element 其它用户
User Long Code
Traffic Correlator PN xxx Walsh xx
Traffic Correlator PN xxx Walsh xx Traffic Correlator PN xxx Walsh xx

Viterbi Decoder Packets
Messages Pilot Searcher PN xxx Walsh 0 CPU
Audio
Vocoder Audio

IS-95A/J-STD-008要求最少需要四个可以独立工作相关解调器 1. 2. 其中三个必须能够解调各个多径分量 一个必须是搜索器,能够搜索每个导频PN偏置并评估其信号强度
课程内容
1x前向信道的作用与结构 1x反向信道的作用与结构 1x系统的优势和特点
1x反向信道的作用与结构
R = 1/3
Convolutional Encoder & Repetition 28.8 ksps 28.8 ksps Orthogonal Modulation 307.2 kcps 1.2288 Mcps 1/2 PN Chip Delay D 1.2288 Mcps Direct Sequence Spreading
MSC
BSC
BTS (1 sector)
2. 3.
Long Code Gen
Access Channels Channel Element Long Code Gen Vocoder Channel Element Long Code Gen
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