WCDMA无线协议介绍)

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WCDMA介绍,WCDMA体系结构与信令协议

WCDMA介绍,WCDMA体系结构与信令协议

具有支持多媒体业务的能力
它应能支持从话音到分组数据到多媒体业务; 应能根据需要,提供带宽。 ITU规定的第三代移动通信无线传输技术的最低要求 中,必须满足以下三种要求。即: 1. 快速移动环境,最高速率达144kb/s 2. 室外到室内或步行环境,最高速率达到384kb/s 3. 室内环境,最高速率达到2Mb/s
PLMN: Public land mobile network UMTS:Universal Mobile Telecommunication System
13
WTI
Wireless Technology Innovation Labs WCDMA 标准制定情况
第二部分
WCDMA标准制定情况
3GPP的技术规范组
15
WTI
Wireless Technology Innovation Labs WCDMA 标准制定情况 3GPP Release 1999
除少数规范外都在2000年3月冻结。 基本上是合并GSM规范和新的无线接入网发展的 结果。 提供电路交换和分组交换两种模式的未来的高速 业务传输。
16
Iu B S M anager
CN BS M anager
CN BS M anager
E x t. B S M anager
BB NS M anager
BB NS M anager
21
WTI
Wireless Technology Innovation Labs WCDMA业务概述
U M T S Q o S c la s s e s
8
WTI
Wireless Technology Innovation Labs WCDMA系统概述

WCDMA主要接口协议

WCDMA主要接口协议

WCDMA的网络接口具有以下三个特定:所有接口具有开放性;无线网络层与传输层分离;控制面与用户面分离;无线接口分为三个协议层:物理层L1:数据链路层L2:分成媒体接入层MAC无线链路控制层RLC 分成控制面和用户面分组数据汇聚协议层PDCP 仅在用户面广播/多点传送控制层BMC 仅在用户面网络层L3:无线资源控制层RRC 分成控制面和用户面终结UTRAN复制避免Duplication avoidance 终结CN高层如移动管理MM和呼叫控制CC 非接入层位于MAC和物理层之间的业务接入点提供传输信道位于RLC和MAC之间的业务接入点提供逻辑信道在控制面里,复制避免和高层之间的接口被定义为通用控制、通知、专用控制业务接入点IUB接口协议:无线网络层:规定与NODEB操作相关的程序。

传输层:无线网络层和传输层有着明显的区分。

因此,无线网络信令和IUB数据流与数据传送资源的和业务的处理是区分开来的,资源和业务的处理由传送信令来控制。

Iu接口规定了核心网和UTRAN之间的接口,如图2-18所示,对于一个RNC最多存在3个不同的Iu接口:与CS域(核心网电路交换部分)连接的Iu-CS(面向电路交换域);与PS域(核心网分组交换部分)连接的Iu-PS(面向分组交换域);与BC域连接的Iu-BC(面向广播域)。

对于PS与CS分开的核心网结构,CS和PS两个域中存在各自的信令连接和用户数据连接,对传输层和无线网络层均是如此。

对于PS与CS组合在一起的核心网结构,CS和PS两个域中存在各自的用户数据和SCCP连接,对无线网络层和传输层均是如此。

对于CS域,一个RNC至多能连接到一个CN接入点上。

对于PS域,一个RNC连接到一个CN接入点上。

对于BC域,一个RNC可连接到多个CN接入点上。

“RANAP”和“Iu UP协议层”分别为无线网络层上Iu接口上的控制面协议和用户面协议。

Iu接口的无线网络信令由无线接入网络应用部分RANAP和业务域广播协议SABP构成,RANAP和SABP协议构成处理CN和UTRAN之间所有程序的机制。

wcdma是什么

wcdma是什么

wcdma是什么WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)是一种无线通信技术,用于第三代移动通信系统(3G)中。

它是一种基于代码分割多址(CDMA)技术的蜂窝式网络。

WCDMA是由GSM(Global System for Mobile Communications)演变而来的一种技术。

GSM是第二代移动通信系统(2G)的一种标准,但其数据传输速度较慢,无法满足人们日益增长的流媒体、互联网和其他高速数据应用的需求。

为了满足这些需求,WCDMA被引入并广泛应用于现代移动通信系统。

WCDMA可以提供更快的数据传输速度、更高的带宽和更好的语音质量。

它采用了直接序列扩频(DS-CDMA)技术,通过将数据信号编码成较长的伪随机码序列,将数据信号扩展到更宽的频带上。

这使得多个用户可以在同一频段上同时传输数据,而不会相互干扰。

WCDMA在通信频带上使用了5MHz的带宽,可以通过将信号划分为512个码片,每个码片的长度为0.978ms,来支持多用户之间的同时通信。

每个用户被分配一个唯一的码片序列,这样接收器就能够区分和提取出特定用户的信号。

WCDMA的优势之一是其高速数据传输能力。

它可以支持最高速率为384kbps的上行链路和最高速率为2Mbps的下行链路。

这使得用户可以通过手机实时观看视频流、下载大文件和进行高质量的语音通话。

与其他移动通信技术相比,WCDMA还具有更好的频谱效率。

由于它使用了CDMA技术,可以更有效地利用可用的频谱资源。

这意味着更多的用户可以同时进行通信,提高了网络的容量。

WCDMA还具有更好的覆盖范围和更好的室内信号穿透能力。

由于它的传输距离更远,信号能够更好地穿透建筑物和其他障碍物,使得用户在室内和城市环境中也能够获得良好的信号质量。

在全球范围内,WCDMA是一种被广泛采用的3G标准。

它被用于许多国家的移动通信网络,为用户提供高质量的语音通话和快速的数据传输。

WCDMA系统及主要接口协议

WCDMA系统及主要接口协议

一、UMTS基本概念UMTS是通用移动通信系统(Universal Mobile Telecomunication)的简称。

它是ITU的IMT-2000第三代移动通信系统(3G)的重要组成部分。

UMTS系统将整个网络划分为两部分,即核心控制部分、无线接入部分。

在核心控制部分采用ATM技术及相应的接口技术达到同时支持电路交换、包交换两种方式的目的。

在无线接入部分采用UTRA(UMTS Terrestrial Radio Access)作为全球地面无线接入的标准。

UTRA接口的基础为W-CDMA技术,它具有CDMA技术的全部优点。

同时,它还可以根据不同话务分布在无线接入中采用不同的调制解调方式:对于话务密度较高的城区可采用TDD方式、郊区则可采用FDD方式,为灵活组网提供了极大的方便。

UMTS系统除支持现有的话音、数据业务外,还可以为移动用户提供全新的交互式多媒体业务。

它的高容量系统可提供2Mbit/s的数据传输速率。

目前,英国、德国等部分欧洲国家将陆续开通UMTS的商用网络。

UMTS技术已引起了全球范围的广泛关注。

二、UMTS网络结构与接口1.整体网络结构分为UTRA网络和核心网络两大部分。

UTRA网络中的网元种类较少,主要包括BTS和RNC两种。

BTS与GSM系统中的基站相同,是无线信号收发的基本单元,它可以支持WCDMA的编码方式。

RNC(无线网络控制器)的功能相当与GSM系统中BSC与GPRS的PCU 两者的结合,它承担无线资源管理、BTS控制以及切换管理等功能。

RNC之间采用ATM方式连接。

整个无线接入网络的主要功能包括:(1)无线资源管理(RRM功能);(2)无线接续的移动管理(如切换管理功能);(3)无线接入承载(RAB功能),可以根据核心网络的不同要求提供不同的接口类型;(4)安全功能管理(如加密等);(5)位置业务(LCS)管理,从而确定用户设备的位置信息。

核心网络分为电路交换部分、包交换部分两个层面。

WCDMA物理层介绍

WCDMA物理层介绍
下行物理信道
上行物理信道
公用物理信道
物理随机接入信道(PRACH)
物理公共分组信道(PCPCH)
主公共控制物理信道(P-CCPCH)
捕获指示信道(AICH)
寻呼指示信道(PICH)
物理下行共享信道(PDSCH)
专用物理信道(DPCH)
公用物理信道
物理信道
物理信道分类
辅助公共控制物理信道(S-CCPCH)
物理层 测量
· · ·
上层数据
上层数据
MAC层数据
信道编码 与复用
帧形成
扩频与 调制
无线帧
· · ·
上层数据
上层数据
MAC层数据
解复用与 信道译码
帧拆解
解调与 解扩
无线帧
基带收发过程
概述 物理信道特征及帧结构 信道编码与复用 扩频与调制 物理层过程 物理层的测量
物理信道特征及帧结构
专用物理信道(DPCH)
上 行 链 路 扩 频
PCPCH前导码: PCPCH有两种前导码,接入前导码和CD前导码,其组成与随机接入前导码类似,只是对应的前导扰码不同。 PCPCH接入前导码定义:Cc-acc,n,s(k) = Sc-acc,n(k) Csig,s(k) , k = 0, 1, 2, 3, …, 4095; PCPCH CD前导码定义:Cc-cd,n,s(k) = Sc-cd,n(k) Csig,s(k) , k = 0, 1, 2, 3, …, 4095; 其中的Csig,s 与随机接入前导所用的签名相同。
速率匹配
传输信道复用
物理信道分段
第二次交织
物理信道映射
第二次DTX插入
编码复用处理流程
上行
下行

4-WCDMA无线协议结构与信令流程

4-WCDMA无线协议结构与信令流程

第1章UTRAN接口和协议知识点●Iu口协议栈结构和功能。

●Iub口协议栈结构和功能。

●Iur口协议栈结构和功能。

●Uu口协议栈结构和功能。

1.1 UTRAN接口概述WCDMA系统包含无线接入网UTRAN和核心网CN,如图1.1-1所示。

UTRAN系统的主要接口有:●UTRAN和核心网之间的接口Iu●UTRAN和UE之间的接口Uu●UTRAN内部,RNC和Node B之间的接口Iub●UTRAN内部,RNC和RNC之间的接口Iur1图1.1-1 WCDMA系统主要接口上述接口可以分为两大类:●地面接口:Iu、Iub、Iur,有通用的协议模型。

●空中接口:Uu,有单独的协议模型。

1.2 UTRAN地面接口1.2.1 UTRAN地面接口协议的通用模型3GPP TS 25.401中定义了UTRAN地面接口协议的通用模型,如图1.2-1所示。

从水平方向看,UTRAN地面接口协议的通用模型可以分为无线网络层和传输网络层;从垂直方向看,UTRAN地面接口协议的通用模型可以分为传输网络控制面和传输网络用户面。

图1.2-1 UTRAN地面接口协议的通用模型1.2.1.1 水平平面如图1.2-1所示,在水平面上,UTRAN地面接口协议包含两层:无线网络层和传输网络层。

所有与UTRAN相关的内容只在无线网络层存在;传输网络层则描绘2了被UTRAN使用的标准传输技术(A TM技术)的协议结构。

这两层是相互独立的,UTRAN并没有对传输网络层的技术提出特定的要求。

1.2.1.2 垂直平面如图1.2-1所示,垂直平面在无线网络层分为控制面和用平面,在传输网络层分为传输网络控制面和传输网络用户面。

无线网络层的控制面和用户面的数据都通过传输网络的用户面传输。

1.控制面控制平面包含各种应用协议,如RANAP、RNSAP和NBAP,以及传输应用协议的信令承载。

另外,应用协议也用于建立无线网络层的承载(比如无线接入承载或者无线链路)。

WCDMAUE无线发射与接收(FDD模式)协议(25.101)

WCDMAUE无线发射与接收(FDD模式)协议(25.101)

1.定义功率谱密度(Power Spectral Density):它代表着在某个频率的带宽内的平均功率。

平均功率/码片速率表示每个码片的平均能量。

一些信号直接用码片能量定义,(DPCH_E c, E c, OCNS_E c and S-CCPCH_E c),另外的一些信号直接以功率谱密度来表示(I o, I oc, I or and Îor)。

有时也会用码片功率/功率谱密度(比如DPCH_E c/I or, E c/I or)来表征。

最大输出功率(Maximum Output Power):这是指在(1+α)的码片速率带宽内UE能发射的最大功率。

它的测量周期至少一个时隙。

平均功率(Mean power):应用于WCDMA调制信号,它是指在(1+α)的码片速率带宽内的功率(发射或接收)。

RRC过滤平均功率(RRC filtered mean power):测量时,它使用了平滑因子(roll-off) 的余弦过滤得到的(带宽为码片速率)。

调制后的WCDMA信号的RRC过滤平均功率比这个信号的平均功率低0.246 dB。

2.频率范围下面的频率划分是基于3.84 Mcps的码片速率FDD的UTRA使用以下两组频段:(1)上行(UE发射,NODEB接收,即UE到UTRAN的方向):1920-1980MHz下行(UE接收,NODEB发射,即UTRAN到UE的方向):2110-2170 MHz发射和接收频率间隔190 MHz(2) 上行:1850-1910 MHz下行:1930-1990 MHz发射和接收频率间隔80 MHz第二组频段使用在FFS中同时并不排除使用上述频段外的频率,以及使用上述两种频率间隔外的频率间隔3.信道分配标准的信道间的频率间隔为5MHz,但为了性能上的考虑也可以适当调整。

信道光栅为200KHz,这意味着中心频率必须是200KHz的整数倍。

承载的频率通过UTRA绝对无线频率信道数(UARFCN :UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number)指明。

华为WCDMA无线参数参考

华为WCDMA无线参数参考

华为WCDMA无线参数参考WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)是一种3G无线通信技术,它采用宽带编码分割多址技术实现多用户同时进行数据传输的功能。

作为一种领先的无线技术,华为公司制定了一系列的无线参数参考,以确保WCDMA网络的顺利运行和高质量的通信。

1.覆盖范围:WCDMA无线网络的覆盖范围由基站的发射功率和天线的安装高度等因素决定。

基站的传输功率会根据区域需求进行调整,同时,天线的安装高度和方向也会影响覆盖范围的大小,需要根据实际情况进行调整。

2.频率规划:WCDMA网络的频率规划是确保网络中的不同小区之间没有频率冲突,并能够充分利用可用的频谱资源。

在进行频率规划时,需要考虑邻区之间的频率补偿,以避免邻区之间的干扰。

此外,还需要考虑WCDMA网络与其他无线网络(如GSM、LTE等)之间的频率分配。

3.功控范围:WCDMA无线网络的功控范围是指基站与移动终端之间的功率控制范围。

通过功控机制,可以根据信道质量的变化调整移动终端的传输功率,从而提高网络的性能和容量。

功控范围的设置需要根据网络密度、用户数量和周围环境等因素进行调整。

4.编码方式:WCDMA网络采用CDMA编码技术进行数据传输,其中包括语音编码、信道编码和校验码等。

在进行编码方式的选择时,需要综合考虑数据传输速率、信道容量和功耗等因素,以提供最佳的用户体验和网络性能。

5. 数据传输速率:WCDMA网络支持多种数据传输速率,包括384kbps、2Mbps和14.4Mbps等。

在网络规划和配置过程中,需要根据用户需求和网络容量决定不同小区的数据传输速率。

同时,还需要考虑网络的传输带宽和时延等因素,以提供高质量和稳定的数据传输服务。

6.邻区关系:WCDMA网络中的邻区关系是指不同小区之间的关联关系,包括主邻区、邻小区和同频邻区等。

在网络规划和优化过程中,需要根据实际情况确定不同小区之间的邻区关系,以提供无缝切换和优化网络质量。

WCDMA无线接入网概述

WCDMA无线接入网概述

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Iu-PS接口协议栈结构(IP)
Copyright © 2009 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
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Iur接口协议栈结构(ATM)
Copyright © 2009 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

频分双工(FDD):以不同频率区分上行和下行

WCDMA、cdma2000使用FDD
优点:实现简单 缺点:在上下行业务不对称时(主要是数据业务)频谱利用效率低

时分双工(TDD):以不同时隙区分上行和下行

TD-SCDMA使用TDD 优点:在上下行业务不对称时可以给上下行灵活分配不同数量的时隙,频谱利用 效率高 缺点:

引入了LTE (Long Term Evolution ),空口的接入技术由原来的CDMA改为 OFDM,由3GPP 36.xxx系列协议定义
上/下行速率达到50Mbps/100Mbps ,带宽最大支持20MHz 减少回路时延,提高Qos

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GSM
909~915 FDD主频段 1920~1980
954~960 TDD
FDD 补充 TDD主频段 频段 1850~1880 1880~1920
主 频 段
FDD主频段 2110~2170
TDD补充频段 2300~2400
2010~2025
中国的WCDMA-FDD主频段:
上行1920-1980MHz 下行2110-2170MHz

WCDMA基本概念

WCDMA基本概念

WCDMA基本概念1.WCDMA的主要参数FDD的UTRA使用以下频段:上行(UE发射,NODEB接收,即UE到UTRAN的方向):1920-1980MHz下行(UE接收,NODEB发射,即UTRAN到UE的方向):2110-2170 MHz发射和接收频率间隔190 MHz2.WCDMA的基本概念2.1. 多普勒(Doppler)效应在波源与观察者相对于介质均为静止的情况下,介质中各点的振动频率与波源的频率相等,亦即观察者接收到的频率与波源的频率相同。

若波源与观察者或两者同时相对于介质在运动,观察者接收到的频率不同于波源频率,这种现象称为多普勒效应。

例如,当飞机迎面而来时,人们听到飞机的轰鸣声音调变高,即人耳接收到的声波频率高于飞机发出的声波频率;背离而去时,人们听到的音调变低,即人耳接收到的声波频率低于飞机发出的声波频率。

对电磁波(无线电波或光波)来说,也能发生多普勒效应。

由于电磁波可以在真空中传播,真空中不存在介质,所以在讨论时,只需要考察光源与观测者之间的相对运动。

这时,必须根据相对论才能确定其多普勒效应的频率变化关系。

设光源的频率为,它相对于观察者的速度为,计算表明,观察者测得的频率为式中,c为电磁波的传播速度(即光速);以相对于观察者远离时为正,相对接近时为负。

上式表明,当光源相对于观察者离去(退行)时,;反之,。

2.2. 信道化码和扰码下面是信道化码和扰码的关系:信道码OVSF DATASymbol rateChip rate3.84MHzChip rate3.84MHz 扰码(3.84MHz)扩频/信道化是基于正交可变扩频因子(OSVF)技术,经过扩频后信号在频率上扩展了(即信号带宽变宽)。

同一信息源使用的信道化编码有一定的限制。

物理信道采用某个信道化编码必须满足:其码树的下层分支的所有码都没有被使用,也就是说此码之后的所有高阶扩频因子码都不能使用。

同样,从该分支到树根之间的低阶扩频因子码也不能使用。

WCDMA无线网络规划原理

WCDMA无线网络规划原理
无线网络规划目标
无线网络规划的目标是构建一个覆盖广泛、容量充足、性能优良、安全可靠的无线网络,以满足用户的需求和提高网 络运营商的收益。
无线网络规划重要性
随着移动通信网络的快速发展,无线网络规划对于提高网络性能、降低运营成本、提升用户满意度等方 面具有重要意义。
无线网络规划流程
需求分析
需求分析是无线网络规划的第一步,主要 任务是了解和收集网络建设需求,包括覆 盖需求、容量需求、业务需求等。
详细描述
在容量案例分析中,需要考虑用户数量、业务类型、用户行为等因素,以预测网络容量 的需求。同时,需要考虑基站的配置、信道分配等因素,以提高网络容量的利用率和效
率。
频率案例分析
总结词
频率案例分析主要关注网络频率的规划和分配,以确保网络的正常运行和性能。
详细描述
在频率案例分析中,需要考虑频谱资源的可用性和分配情况、干扰因素等,以 选择合适的频率和频段。同时,需要考虑频率复用、频谱效率等因素,以提高 网络的性能和稳定性。
覆盖优化通常需要考虑地形、建 筑物、气候等因素对信号传播的 影响,以实现更好的网络覆盖效
果。
容量优化
容量优化是针对网络容量进行的优化,主要目的是提高网络的数据传输能力和吞吐 量。
容量优化的方法包括调整基站和小区的参数,优化信道配置,以及进行多用户调度 和功率控制等。
容量优化需要综合考虑网络负载、用户行为和业务需求等因素,以实现更好的网络 性能和用户体验。
预留一定的网络容量扩展空间, 以满足未来用户和业务增长的需 求。
频率规划
频段选择
根据运营商频谱资源和业务需求,选择合适的频段进 行网络建设。
频率复用
采用合理的频率复用方式,降低同频干扰,提高频率 利用率。

WCDMA网络架构及通讯协议(推荐)

WCDMA网络架构及通讯协议(推荐)

延续《技术IT 49期》的解读标准,讨论CDMA技术就像鸡尾酒会,但这样1个鸡尾酒会的概念,又是如何被实作到实际的UMTS网络中?又有哪些技术与观念要跟着改变呢?接下来我们将介绍WCDMA网络架构及通讯协议…本文:在前文中,我们曾提到UMTS架构:为尽量减少网络架构变动,网络端被分为前端存取网络(Access Network)和后端核心网络(Core Network)。

其中WCDMA继承GSM/GPRS核心网络,但新增自己的存取网络:UTRAN(Universal Terrestrial Radio Access Network)。

实际上,WCDMA网络需要新增哪些设备呢?WCDMA网络设备图,描绘其网络设备及其间的连结。

图标题:WCDMA网络设备WCDMA存取网络主要包含2种设备:Node B-负责对1个或多个手机间的无线电传送与接收,相当于GERAN中BTS(Base Transceiver Station)。

RNC(Radio Network Controller)-负责控制无线电资源使用,相当于GERAN中的BSC(Based Station Controller)。

而在核心网络中则有以下几项设备:MSC(Mobile Switching Center)/VLR(Visitor Location Register)-MSC为负责手机与PTSN沟通的交换机,它可服务在其涵盖范围内向其注册的手机,并将这些手机的数据储存在VLR数据库中。

GMSC(Gateway Mobile Switching Center)-每个使用者(或是说每张SIM卡)都有1个GMSC,就像它的家一样。

当属于它的使用者不在家时,GMSC要能知道这些使用者跑到谁家去,也就是说这些使用者目前在哪个MSC下,最后跟哪个MSC注册。

HLR(Home Location Register)/AuC(Authentication Center)-记录所有该网络下使用者的所有数据,并提供相关信息验证使用者。

WCDMA、CDMA1x、CDMA2000、HSPA、HSDPA、HSUPA各是什么

WCDMA、CDMA1x、CDMA2000、HSPA、HSDPA、HSUPA各是什么

1. WCDMA、CDMA1x、CDMA2000、HSPA、HSDPA、HSUPA各是什么?WCDMAWCDMA(Wideband Code Division Multiple Access ):WCDMA源于欧洲和日本几种技术的融合。

WCDMA采用直扩(MC)模式,载波带宽为5MHz,数据传送可达到每秒2Mbit(室内)及384Kbps(移动空间)。

它采用MC FDD双工模式,与GSM网络有良好的兼容性和互操作性。

作为一项新技术,它在技术成熟性方面不及CDMA2000,但其优势在于GSM的广泛采用能为其升级带来方便。

因此,近段时间也倍受各大厂商的青睐。

WCDMA采用最新的异步传输模式(ATM)微信元传输协议,能够允许在一条线路上传送更多的语音呼叫,呼叫数由现在的30个提高到300个,在人口密集的地区线路将不在容易堵塞。

另外,WCDMA还采用了自适应天线和微小区技术,大大地提高了系统的容量。

WCDMA全名是Wideband CDMA,中文译名为“宽带分码多工存取”,它可支持384Kbps到2Mbps 不等的数据传输速率,在高速移动的状态,可提供384Kbps的传输速率,在低速或是室内环境下,则可提供高达2Mbps的传输速率。

而GSM系统目前只能传送9.6Kbps,固定线路Modem 也只是56Kbps的速率,由此可见WCDMA是无线的宽带通讯。

此外,在同一些传输通道中,它还可以提供电路交换和分包交换的服务,因此,消费者可以同时利用交换方式接听电话,然后以分包交换方式访问因特网,这样的技术可以提高移动电话的使用效率,使得我们可以超过越在同一时间只能做语音或数据传输的服务的限制。

在费用方面,WCDMA因为是借助分包交换的技术,所以,网络使用的费用不是以接入的时间计算,而是以消费者的数据传输量来定。

WCDMA的发起者主要是欧洲和日本标准化组织和厂商,WCDMA继承了第二代移动通信体制GSM 标准化程度高和开放性好的特点,标准化进展顺利。

WCDMA无线接入系统

WCDMA无线接入系统

安全和隐私保护问题
总结词
随着移动互联网的发展,安全和隐私保护问题变得越来越重要。
详细描述
针对这些问题,可以采取一系列安全措施,如数据加密、身份认证和访问控制等,以确 保用户数据的安全性和隐私性。同时,还需要加强法律法规的建设,保护用户的合法权
益。
网络部署和优化问题
总结词
网络部署和优化是确保WCDMA系统性能的重要环节,涉及 到网络规划、设备选型、安装调试等多个方面。
2007年
随着HSPA(高速分组接入)技术的 引入,WCDMA的数据传输速度得到 了大幅提升。
WCDMA的应用场景
语音通信
支持高质量的语音通话服务, 包括移动电话、无线固话等。
数据传输
提供高速数据业务,包括互联 网接入、视频通话、在线流媒 体等。
多业务融合
支持多种业务融合,如语音、 数据、视频等,满足用户多样 化的通信需求。
无线资源管理问题
总结词
无线资源管理是WCDMA系统的核心问题之一,涉及到如何有效地分配和调度无线资源,以满足用户需求并保证 系统性能。
详细描述
无线资源管理包括功率控制、信道分配、切换和拥塞控制等方面。为了解决这些问题,可以采用先进的无线资源 管理算法和技术,如动态信道分配、智能功率控制和负载均衡等。
WCDMA无线接入系统
目录
• WCDMA技术概述 • WCDMA系统架构 • WCDMA关键技术 • WCDMA性能分析 • WCDMA的挑战与解决方案 • WCDMA的未来发展
01
WCDMA技术概述
定义和特点
定义
WCDMA无线接入系统是一种基于码 分多址(CDMA)技术的第三代移动 通信标准。
详细描述
为了解决这些问题,可以采用一系列技术和方法,如网络规 划工具、仿真技术、性能评估和优化工具等。同时,还需要 加强人才培养和技术交流,提高网络部署和优化的水平。

WCDMA上网卡

WCDMA上网卡
W-CDMAWideband CDMA是一种由3GPP具体制定的,基于GSM MAP核心,UTRAN(UMTS陆地无线接入)为无线 接口的第三代移动通信系统。目前WCDMA有Release 99、Release 4、Release 5、Release 6等版本。目前中国 联通采用的此种3G通讯标准。
关于W-CDMA
01
简介
02
发展进程
03
关键技术
04
空时处理方 法
06
接收分集
05
波束成形技 术
01
发送分集技 术
02
结束语
03
WCDMA在中 国
04
出世历程
06
概念辨析
05
运营优势
W-CDMA(宽带码分多址)是一个ITU(国际电信联盟)标准,它是从码分多址(CDMA)演变来的,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3.84Mcps,载波带宽 为5MHz.基于Release 99/ Release 4版本,可在5MHz的带宽内,提供最高384kbps的用户数据传输速率。WCDMA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(对于局域而言)或者 384Kb/s(对于宽带而言)。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。
新联通的成立,可以说中国3G牌照发放的所有障碍都扫除了。

3G牌照发放,其他两家运营商也拿到3G牌照,一定把3G作为一个进攻点,中国移动必须做好TD来进行应对, 尤其是基层,原来对付上面检查,现在就要变成自身的压力。而终端厂商看到移动能动起来,看到市场前景,当 然会下决心一搏,现在连个正式牌照都没有,难怪诺基亚这样的大厂商出手谨慎,其他国际大厂商也是只能对付 一两款手机,都是在等,我们大家都要知道,TD要等,永远等不来发展,只能推和压才能有机会。
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媒体接入控制协议
媒体接入控制(MAC)层位于物理层之上。它使用物理层提供的传输信道并向无线链路层提供逻辑信道。因此,在MAC层中执行逻辑信道与传输信道之间的映射。MAC层也能根据逻辑信道的资源速率为每个传输信道选择合适的传输格式(TF)。传输格式的选择要根据连接时接入控制定义的传输格式组合集(TFCS)进行。
MAC-d处理分配给一个处于连接模式的UE的专用信道(DCH)。MAC-d实体主要完成逻辑信道DCCH/DTCH和传输信道DCH之间的映射。
MAC层传输数据但不保证正确传递到对等端实体。对一些重要的数据流可以由上层功能来保证其正确传输。这将在RLC层进行介绍,MAC层没有该功能。同时,MAC层也不对数据进行分段处理。分段/重组功能也是由上层,即RLC层完成的。在MAC层按照配置的参数接收RLC层传递的大小一定的数据块。在RRC的请求下,MAC层能执行无线资源的重分配和MAC参数的改变。例如重新配置MAC实体,改变UE标识、改变传输格式(组合)集、改变传输信道类型等等。同时,MAC在RRC的控制下向RRC汇报局部的业务量和质量,以便RRC根据当前业务流量和业务质量对资源进行控制。
透明模式业务和非确认模式业务有一个发送和一个接收实体,确认模式业务只有一个发送和接收结合的实体。AM实体之间的虚线表示RLC PDU的发送可能在独立的逻辑信道上,如控制PDU在一个逻辑信道上发送而数据PDU在另一个逻辑信道上发送。
对所有的RLC模式,CRC错误检测在物理层上执行,CRC检测结果连同数据一起传递给RLC。
WCDMA FDD和WCDMA TDD的无线接口有些区别,在这里我们主要介绍WCDMA FDD的无线接口。根据3GPP的协议规范,WCDMA的无线接口协议层分为三层。最底层是物理层,位于物理层(L1)之上的协议层称为数据链路层(L2)和网络层(L3)。在UTRA FDD无线接口中,数据链路层被划分为几个子层。在控制平面上,数据链路层(L2)包含两个子层——媒体接入控制(MAC)协议和无线链路控制(RLC)协议;在用户平面上,除了MAC和RLC外,还存在两个与特定业务有关的协议:分组数据会聚协议(PDCP)和广播/组播控制协议(BMC)。网络层(L3)由无线资源控制(RRC)和非接入层协议呼叫控制、移动性管理、短消息业务管理等组成,非接入层协议对UTRAN是透明的(即UTRAN对其信息不进行任何处理),和无线技术无关,所以本文就不介绍了。
●无序传递:RLC子层向接收端高层实体传递SDU的顺序与发送端高层实体传递给RLC实体的顺序不同。
此外,RLC层还执行RLC连接的建立/释放功能。当发生正常过程无法解决的错误时,RLC还负责通知高层。
●检测出错数据:RLC子层通过使用序列号检查功能将没有传输错误的SDU传递给接收端高层。
●唯一传递:RLC子层通过使用复制检查功能将每个SDU只传递给高层一次。
●立即传递:接收端RLC子层实体一旦接收到SDU应立即发送给高层。
确认模式数据传输。该业务传输高层PDU并保证传递到对等实体中。当RLC不能正确传递数据时,RLC在发送端的用户将收到通知。对该业务来说,支持顺序和无序传递。在很多情况下高层协议能重组PDU的顺序。只要知道并可控低层的无序特性(如高层协议并不立即要求重发一个丢失的PDU),允许使用无序传递能节省接收端RLC的存贮空间。确认数据传输模式有以下特征:
RLC层向高层主要提供三种模式的数据传输:透明数据传输、非确认模式数据传输、确认模式数据传输。
透明数据传输业务传输高层PDU而不增加任何协议信息,也就是说,使用透明传输时,RLC层对高层的数据流不加任何处理,但可能包含分组/重组功能。
非确认模式数据传输。该业务传输高层PDU但不保证传递到对等实体。非确认数据传输模式有以下几个特征:
WCDMA的无线接口是UMTS最重要的开放接口,也是WCDMA技术的关键所在,其中涉及很多关键技术。所谓接口是开放的,意思是接口的定义允许接口的终端设备可以是不同的厂家生产的。也就是说,只要遵从接口的规范不同制造商生产的终端设备能够相互通信。一般来说,用户终端设备制造商要比网络制造商多得多。因此制定一个开放的无线接口有利于不同制造商产品之间的兼容。当然,对使用不同无线传输技术的产品而言,是无法作到相互兼容的。
分组数据会聚协议(PDCP)仅对PS域业务存在。它的主要功能是报头压缩。PDCP提供的业务称为无线承载。
广播/组播控制协议(BMC)用于在无线接口上传递由小区广播中心产生的消息。BMC提供的业务称为无线承载。
RRC层通过业务接入点向上层提供业务。在UE侧,高层协议使用RRC提供的业务;在UTRAN侧,Iu RANAP协议使用该业务。所有高层信令(移动性管理、呼叫控制、会话管理等等)都封装在RRC消息中在无线接口上传输。
MAC层在逻辑信道上提供数据传输业务。逻辑信道类型集合对应MAC提供的不同类型的数据传输业务。每种逻辑信道类型根据其传输信息的类型定义。逻辑信道可分为两大类:用于传输控制平面信息的控制信道和用于传输用户平面信息的业务信道。
无线链路控制协议
RLC层为用户和控制数据提供分段和重传业务。每个RLC实体由RRC配置并以三种模式进行操作:透明模式(TM)、非确认模式(UM)和确认模式(AM)。在控制平面,RLC层向上层提供的业务为信令无线承载(SRB);在用户平面,RLC向上层提供的业务为无线承载(RB)。
WCDMA无线协议介绍
WCDMA的无线接入技术主要体现在无线接口的设计上。所以本文主要对无线接口的各个协议进行介绍。WCDMA无线接口是指用户设备(UE)和UMTS地面无线接入网(UTRAN)之间的接口,通常也被称为空中接口,简称Uu(UE-UTRAN)接口。用户设备就是通过无线接口接入到系统固定网络部分的。
物理层通过传输信道向MAC层提供业务。传输信道以数据的传输方式为特征,它指示数据是以何种方式以及何种特征进行传输的。
MAC层通过逻辑信道向RLC层提供业务。逻辑信道以发送数据的类型为特征,它指示传输的数据是何种类型的。
RLC层通过业务接入点向上层提供业务。业务接入点指示了RLC层处理数据的方式,如是否使用自动重复请求(ARQ)功能。在控制平面,RRC层使用RLC层的业务来传输信令;在用户平面,与业务相关的协议层PDCP或BMC或其他高层用户平面功能(如语音编码)使用RLC层提供的业务。在控制平面,RLC业务称为信令无线承载;在用户平面,RLC业务称为无线承载,但不用在PDCP和BMC协议层上。RLC协议以三种模式——透明模式、非确认模式和确认模式进行操作。
本文主要介绍WCDMA的无线接口(Uu接口)的技术和协议规范。首先将介绍无线接口协议的结构,然后详细介绍物理层的技术,再后是高层协议。
在层间界面上,圆圈表示端到端的通信业务接入点(SAP)。MAC和物理层(PHY)之间的SAP提供传输信道。RLC和MAC之间的SAP提供逻辑信道。接入层向上提供通用控制(GC)、通告(Nt)和专用控制(DC)业务接入点。
RRC和所有低层协议之间都存在着控制接口。RRC层使用这些控制接口对低层协议实体的参数进行配置,其中包括物理信道、传输信道和逻辑信道的参数。RRC层也能使用这些控制接口命令低层执行测量;同时,低层通过控制接口向RRC报告测量结果和错误信息。
物理层技术
在对不同的无线蜂窝系统进行比较时,焦点话题往往是物理层。物理层的结构直接影响无线链路的性能,同时也直接决定了用户终端与交换设备的复杂度。WCDMA系统虽然提高了系统性能,但采用了多种先进技术,如软切换、分集技术等,这无疑是向它的实现者提出了挑战。从业务的角度看,WCDMA系统是宽带的,因此不能固定于一种传统的话音业务,它能够提供更灵活、更多样的业务。3G的三种主流标准WCDMA、cdma2000和TD-SCDMA的主要区别在于物理层的技术和参数方面。所以,在介绍WCDMA的无线接入技术时,我们附带的也对比的介绍cdma2000和TD-SCDMA的无线接入技术和参数。
MAC层由三个逻辑实体——MAC- b、MAC-c/sh、MAC-d组成。
MAC- b处理广播信道(BCH),其主要完成逻辑信道BCCH和传输信道BCH之间的映射。
MAC-c/sh处理公共信道和共享信道——寻呼信道(PCH)、前向接入信道(FACH)、随机接入信道(RACH)、上行链路公共分组信道(CPCH)和下行链路共享信道(DSCH)。MAC-c/sh实体主要完成逻辑信道与公共传输信道和共享传输信道之间的映射。
●无错传递:无错传递通过重发机制来保证。接收端RLC实体仅向高层发送正确的SDU。
●唯一传递:RLC子层应使用复制检测功能,对每个SDU只向接收端高层传送一次。
●顺序传递:RLC子层应提供支持顺序传递SDU,如RLC子层向接收端高实体传递SDU的顺序与发送端高层实体传递给RLC实体的顺序相同。
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