WCDMA的每个信道都是5M带宽吗
WCDMA
WCDMA(宽带码分多址)是一个ITU(国际电信联盟)标准,它是从码宽带码分多址分多址(CDMA)演变来的,从官方看被认为是IMT-2000的直接扩展,与EDGE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(室内静止)或者384Kb/s(户外移动)。
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WCDMA使用的则是一个5MHz宽度的载频。
WCDMA由ETSI NTT DoCoMo作为无线介面为他们的3G网路FOMA开发。
后来NTTDocomo提交给ITU一个详细规范作为一个象IMT-2000一样作为一个候选的国际3G 标准。
国际电信联盟(ITU) 最终接受W-CDMA作为IMT-2000家族3G标准的一部分。
后来WCDMA被选作UMTS的无线介面,作为继承GSM的3G技术或者方案。
误解尽管名字跟CDMA很相近,但是WCDMA跟CDMA关系不大。
多大多小要看不同人的立足点。
在移动电话领域,术语CDMA 可以代指码分多址扩频复用技术,也可以指美国高通(Qualcomm)开发的包括IS-95/CDMA1X和CDMA2000(IS-2000)的CDMA标准族。
WCDMA已成为当前世界上采用的国家及地区最广泛的,终端种类最丰富的一种3G 标准。
已有538个WCDMA运营商在246个国家和地区开通了WCDMA网络,3G商用市场份额超过80%,而WCDMA向下兼容的GSM网络已覆盖184个国家,遍布全球,WCDMA 用户数已超过6亿。
联通WCDMA频点与频率资料快速记忆
联通WCDMA频点与频率资料快速记忆最新联通总部扰码及频率规划方案1 扰码规划3GPP规范定义的扰码被分为512个扰码组,每个组包括1个主扰码和相应的15个辅扰码。
每个小区分配1个主扰码,并且只能分配1个主扰码。
为了提高小区内用户终端的接入速度,512个主扰码进一步被分为64个主扰码组,每个组内包括8个主扰码(色码)。
为避免省际边界和室内外覆盖扰码规划冲突导致干扰,应为省际边界基站和室内覆盖站点预留一定的扰码资源,分配如下:(1)分配6组共48个扰码用于边界扰码规划,分为A、B两组,每组24个扰码。
(2)分配4组共32个扰码用于室内覆盖系统,为边界分配的6组在市区可用于室内覆盖系统。
室内覆盖系统共可使用10组扰码。
(3)其余1-54组共432个扰码用于室外基站。
2 频率规划根据工信部规定,中国联通可用的频段是1940MHz-1955MHz(上行)、2130MHz-2145MHz(下行),上下行各15MHz。
相邻频率间隔间隔采用5MHz时,可用频率是3个。
载波频率是由UTRA绝对无线频率信道号(UARFCN)指定的。
在IMT2000频带内的UARFCN的值是通过下述公式定义的:(1)为了尽可能降低PHS对WCDMA的干扰,从高端向下顺序使用频率,即单载波基站采用9763号频率,二载波基站采用9763号、9738号频率;(2)原则上室内外采用同频设置,个别区域(如超高楼层)如同频设置确实通过优化无法解决干扰问题,可慎重选择异频设置。
一般建议10层以上高楼采用异频设置。
做规划优化、电磁背景干扰测试的可能会用到相关的信道号和对应的频率等信息。
关于这些信道号与频率的信息提供一个快速记忆思路:联通WCDMA频率范围:上行1940M--1955M ,下行2130M--2145M。
带宽15M。
上下行间隔为190M。
WCDMA的信道号(即所谓的绝对无线频率信道号)间隔为200KHZ,即0.2MHZ。
则25个信道的带宽为25*0.2=5M,也就是说5M带宽包括25个信道。
wcdma的信道
WCDMA空中接口协议结构及信道映射在3G标准化论坛中,WCDMA技术已经成为了被广泛采纳的第三代空中接口,其规范已在3GPP中制定,WCDMA被称作UTRA(Universal Terrestrial Radio Access,通用地面无线接入)FDD和UTRA TDD两种操作模式。
FDD方案可能用在亚洲、欧洲和美洲,TDD解决方案可能主要用在亚洲,本文主要涉及FDD方案。
在FDD方案中,在上行和下行链路中用的是5MHz带宽的载波,而且上行链路分配的频段为1920~1980MHz,下行链路分配的频段为2110~2170MHz。
这样,使用FDD方式的工作模式运行时,在上行链路和下行链路之间就有190MHz的频率间隔。
尽管5MHz是正常的载波间隔,但在载波间隔4.4MHz~5MHz之间的频带间隙中可有几个200kHz的间隔。
这些间隔可以用来避免相邻信道之间产生相互干扰。
对于TDD方案,分配的频段为1900~1920MHz和2010~2025MHz。
一个确定的载波要同时用于上行链路和下行链路,因此不需要载波间隔。
在任何CDMA系统中,通过应用扩频码,用户数据被扩展到比用户数据本身大得多得带宽上去,此处扩频码是具有很宽的伪随机比特序列,称为码片。
每个用户的传送信息用不同的扩频码进行扩频,并且所有用户在相同时间用相同的频率传送信息。
在接收终端,通过应用该用户的相应扩频码来对接收到的信号进行解扩,把该用户的信号从一系列接收到的信号中分离出来。
解扩操作的结果是重新得到该用户的数据,这些数据要附加上来自其他用户传输引起的噪声。
扩频码速率与用户数据速率的比率称为扩频增益。
扩频增益越大,从其他用户信号中提取该用户信号的能力就越强。
换句话说,对于一个给定的用户数据速率,码片速率越高,可支持的用户数越多。
同样,对于一定数量的用户,码片速率越高,对于每一个用户能够支持的数据速率也越高。
在WCDMA中的码片速率为3.84Mchip/s,它所需要的载频带宽在4.4MHz~5MHz之间。
WCDMA基础试题含答案
复习题填空题1、WCDMA的码片速率为 3.84M cps,带宽是5M_Hz;2、切换是用户在移动过程中为保持与网络的持续连接而发生的,一般情况下,切换可以分为以下三个步骤:测量、报告和执行;3、WCDMA中,用扰码区分终端和小区,用扩频码或OVSF码区分信道;4、WCDMA的功率控制方式有:开环, 闭环, 功率平衡, 压缩模式下的功率控制;5、WCDMA的速率在车速环境可达到128k bps ,步行384k bps ,室内环境2Mbps ;单选题1、WCDMA系统上行容量受限于BA、功率B、干扰C、码资源D、信道2、哪一层实现传输信道到物理信道的映射AA、L1B、L2C、L3D、以上都不对3、Iub口无线网络层控制面的协议名称是BA. RANAPB. NBAPC. RNSAPD. RRC4、WCDMA小区中,可以有多于1条信道存在的公共传输信道是 CA. BCHB. PCHC. FACHD. RACH5、NodeB开通后,在LMT 的”公共物理信道查看”中,可能看不到的信道是 BA. PCCPCHB. SCPICHC. PSCHD.PRACH6、在LMT直接连接B8200的情况下,哪个IP可以作为LMT的ftp地址 B92.254.1.167、B8200上的E1接入板的名称是CA. PMB. FSC. SAD. BPC不定项选择题1、目前的WCDMA系统是一个AD系统A.自干扰B.同步C.窄带D.上下行采用FDD的方式2、UTRAN的外部接口有CDA. IurB. IubC.IuD.UuE.都是3、下面哪些链路是在NodeB配置中需要配置的ABCA、NCP B.、CCP C、ALCAP D、IPOA4、下面那些属于硬切换ABCDEA、没有配Iur口时,跨Iur口的同频切换;B、同频小区之间的切换,但小区发射分集模式不同;C、频间切换和系统间切换;D、不属于软切换的同频切换;E、以上都是5、扩频通信的意义在于ACDEA.抗干扰B.抗衰落C.保密性好D.方便大容量多址通信E.降低发射功率,保护发射机6、分集技术能够带来的好处有ABCDA.提高接收信号的信噪比B.增大基站覆盖范围C.降低发射功率D.增大容量7、一个NodeB的局向下,最少需要4种类型的PVC链路,下列那个用于承载业务 D A.NCP P C.Alcap D.AAL28、Iub接口为RNC与NodeB之间的接口,可以使用多种传输接口来承载,下列那个不用作B8200的Iub的传输接口: BA.STM-1光接口B.STM-4光接口C.标准E1接口D.T1接口简答题2、请画出UTRAN结构图并注明相应的外部接口和内部接口;答:3、请用自己的话描述容量、质量和覆盖半径之间的关系;答案意思对就可以给分答:要点:基站或者小区的覆盖由基站或者小区的发射功率决定;用户容量由该用户所在基站或者小区的上行干扰决定;服务质量则由信噪比S/N、误码率和目标SIR决定;功率控制上行链路的控制就克服了“远近效应”,它决定了系统的容量,负载控制为“呼吸效应”提供了解决手段,分担负荷,提高了系统容量的利用率,上行容量干扰受限,下行容量功率受限;假定基站或者小区覆盖范围不变,要提高服务质量,即要增大信噪比S/N,W系统是一个自干扰系统,它导致小区内用户之间干扰加大,基站发射功率要加大,即小区边缘用户信噪比S/N达不到目标信噪比S/N,而在覆盖范围内接入的UE数目已经达到门限值,现有一个用户要接入系统,因为系统内的总功率,在其他UE看来是噪音已经达到峰值,要接入的UE在允许的服务质量内不可能接入系统一旦接入造成系统崩溃,由接入控制和负载控制来控制其接入与否;所以该UE要接入的话,只能缩小小区的覆盖范围,此事即产生了呼吸效应,那么在小区原覆盖范围边界处通话或者接收业务服务的UE只能通过软、硬切换切除来进行话务均衡;4、请简述远近效应、多径效应,以及在WCDMA系统中如何克服这几种效应答:假设一个小区的用户都以相同的功率发射,则靠近基站的移动台到达基站的信号强,远离基站的移动台到达基站的信号弱,这样就会导致强信号掩盖弱信号,这就是所谓的“远近效应”;WCDMA系统采用功率控制的技术来克服“远近效应”;无线信道传输中出现的时延扩展,可以被认为是信号的再次传输,如果这些多径信号之间的时延没有超过了一个码片的宽度,则会产生相互干扰,我们称这种现象为“多径效应”;为了克服“多径效应”,WCDMA在接收端采用了RAKE接受机技术,获取时延超过一个码片的宽度的多径信号,并合并,得到所需要信息;5、请描述功率控制的类型和作用;答:在WCDMA系统中有三种类型的功率控制:1.开环功率控制:从信道中测量干扰条件,并调整发射功率,一般用来决定初始发射功率;2.内环功率控制:测量信噪比和目标信躁比比较,发送指令调整发射功率;WCDMA闭环功率控制频率为1500Hz,若测定SIR>目标SIR,降低移动台发射功率;若测定SIR<目标SIR,增加移动台发射功率;3.外环功率控制:测量误帧率误块率,调整目标信噪比;功率控制的作用:1克服远近效应和补偿衰落2减小多址干扰,保证网络容量3延长电池使用时间。
WCDMA信道内容以及流程
1:允许 2:回应AICH 2:没听到 3:不允许 加OVSF(P-CCPCH) 小区主扰码
Data-信令 3:发PRACH Message 控制-物理层
4:S-CCPCH
(信道指配)
基站在发
回 AICH 20ms帧 前4096chip
1:允许 2:没听到 3:不允许
名称
DL-DPCH
PICH
内容
话音、数据、信令
寻呼指示消息
作用
专用物理信道
让UE省电 听寻呼前先听PICH
属性
10ms 7.5~960ksps
10ms帧长 没有时隙 2bit 已载信息
扰码 OVSF
小区扰码组
小区主扰码
网络分配
256阶
P-CCL-DPCH
(可以从小区扰码组选择) DPDCH (以上行扰码组在64个选择) DPCCH 同一上行扰码 不同OVSF 4~256
由Node B 选择分配
256阶
1:5MHZ带宽
3.84MCPS 站频点 自相关)
2:下行P-SCH (PSC 全网唯一 UE 用相同256chip对 PSC在每时隙前256chip发送 完成功能时隙同步
小区广播 全“0”码 以小区使用的 主扰码加扰 传送小区系统消息 (逻辑信道BCCH 传输信道BCH) 包括MCC、MNC Cell ID等相应参数
作用
时隙同步
无线帧同步、 小区使用下行主扰码组
得到相位、 完成相干解调 判断信号强度 8选1 完成psc同步 数据传送速率:30kbps 一个无线帧的时长10ms 分为15个时隙 小区主扰码
没有使用扰码 没有使用OVSF
5:听P-CCPCH 小区广播参数 告诉UE S-CCPCH 使用的OVSF
WCDMA基础原理知识介绍
I
X25 + X3 + 1
225-1 chip 长序列
X25 + X3 + X2 + X + 1
Q
共有 224 个长38,400 chips的 长扰码
-23-
下行扰码
• 大概有262,143( 218-1)个不同的下行扰码
• 规范从中选取 8192 个扰码来应用
下行扰码分配
主扰码
Cell #1
辅扰码 #1 辅扰码 #2
-1
1
1
*
1 1 Ck -1 -1 -1 -1 1 1
*
1
-1
1
-1 +1 Nhomakorabea-1
1
-1
=0
1
1
1
-1 +
1
1
1
-1
=4
无相关性
正交
小的相关性
不正交
2个码由同一个发射机发射
2个码由不同UE或者BTS发射
需要扰码
码字越短,轻微不同步下正交性越差!
-18-
信道化码的分配
信道化码的上下行分配:动态、静态
SF = 8 to 512
SF = 1
SF = 2
SF = 4
SF代表本身可用SF码的个数;
-17-
码字正交性
To synchronization -1 -1 1 -1 1 1 no To synchronization 1 -1 -1 1 -1 1 1 Cj
1 Cj
-1
-1
1 Ck
1
-1
-1
-1
信道化码 (OVSF codes):
上行:在同一UE进行多码道传输时,区分不同的物理信道; 下行:区分同一小区下的不同物理信道;
联通3G网络之WCDMA简介
联通3G网络之WCDMA简介WCDMA标准的全称为Wideband CDMA,也叫CDMA Direct Spread,它所代表的含义为宽频分码多重存取,这种标准是按照国际电气通信协会制定的IMT-2000规格之一"IMT-DS"开发出来的新技术。
WCDMA标准的最初提出者是欧洲电信联盟协会,它是基于现有GSM网络发展得来的,它与日本提出的宽带CDMA技术基本相同,目前正在进一步融合,其支持者主要是以GSM系统为主的欧洲厂商,日本公司也或多或少参与其中,包括欧美的爱立信、阿尔卡特、诺基亚、朗讯、北电,以及日本的NTT、富士通、夏普等厂商。
这套系统能够架设在现有的GSM网络上,对于系统提供商而言可以较轻易地过渡,而GSM系统相当普及的亚洲对这套新技术的接受度预料会相当高。
因此WCDMA具有先天的市场优势。
WCDMA系统的空中连接采用5MHz、10MHz或20MHz的无线信道,尽管一些运营商将在只有5MHz的较窄的频谱宽度上提供3G业务,大多数的运营商将分配更宽的频谱:10、15、20MHz。
WCDMA与CDMA2000这两类宽带CDMA技术都属于FDD(频分数字双工)制式,大多数关键技术非常接近,性能上也基本没有太大差别。
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,网络运营商可以通过在GSM网络上引入GPRS网络设备和新业务,培育数据业务消费群体,逐步过渡到3G。
WCDMA的主要技术指标是:支持高速数据传输(慢速移动时384kb/s,室内走动时2Mb/s),异步BS,支持可变速传输,帧长10ms,码片速率3.84Mb/s。
其主要特点如下:(1)基站同步方式:支持异步和同步的基站运行方式,组网方便、灵活;(2)调制方式:上行为BPSK,下行为QPSK;(3)解调方式:导频辅助的相干解调;(4)接入方式:DS-CDMA方式;(5)三种编码方式:在话音信道采用卷积码(R=1/3,K=9)进行内部编码和Veterbi解码,在数据信道采用ReedSolomon编码,在控制信道采用卷积码(R=1/2,K=9)进行内部编码和Veterbi解码;(6)适应多种速率的传输,可灵活地提供多种业务,并根据不同的业务质量和业务速率分配不同的资源,同时对多速率、多媒体的业务可通过改变扩频比(对于低速率的32kb/s、64kb/s、128kb/s的业务)和多码并行传送(对于高于128kb/s的业务)的方式来实现;(7)上、下行快速、高效的功率控制大大减少了系统的多址干扰,提高了系统容量,同时也降低了传输的功率;(8)核心网络基于GSM/GPRS网络的演进,并保持与GSM/GPRS网络的兼容性;(9)BTS之间无需同步因BS可收发异步的PN码,即BS可跟踪对方发出的PN码,同时MS也可用额外的PN码进行捕获与跟踪,因此可获得同步,来支持越区切换及宏分集,而在BTS之间无需进行同步;(10)支持软切换和更软切换,切换方式包括三种,即:扇区间软切换、小区间软切换和载频间硬切换。
WCDMA的帧结构
WCDMA的帧结构基础知识WCDMA的帧结构由72个帧的超帧组成,每帧长10ms。
在每帧内有15个时隙,代表一个功率控制周期。
关于逻辑信道,WCDMA定义了3条可利用的公共控制信道及2条专用信道:a.广播公共控制信道(BCCH)携带系统和小区特定的信息。
b.寻呼信道(PcH) 把消息送到寻呼区的移动台。
C.前向接入信道(FAcH) 把消息从基站送到一个小区内的移动台。
d.专用控制信道(DCcH)包括2个信道,即主专用控制信道(SDCCH)和辅专用控制信fACcHl。
e.专用业务信道(DTcH) 用于上下行中点到点的数据传输。
这些信道通过不同方式映射到相应的物理信道。
上行信道中物理信道有2路专用信道:带有用户数据的专用物理数据信道(DPDcH)和用来携带层控制信息的专用物理控制信道(DPcCH),一路公共信道是随机接入信道。
图28.21表示了上行DPCCH/DPDCH的帧结构。
多种并行可变速率业务能在每个DPDCH帧内时分复用,对不同帧DPDCH总比特率是可变的。
在大部分情况下,对用户每次连接仅分配一路DPDCH,业务联合交织则分享同样的DPDCH。
当然,对用户每次连接也能分配多路DPDCH。
为传输用于相干检测及功率控制信令比特的导频码元,需要专用物理控制信道(DPDcH)以及速率检测的速率信息。
复用物理控制和数据信道的2种基本解决方法是时分复用和码分复用。
组合的I/o和码分复用方法(双信道QPSK)用于WCDMA上行以避免与不连续发射(DTx)引起的电磁兼容问题。
突发随机接入的结构由两部分组成,长度为16×256码片的前导部分和可变长度的数据部分。
在下行有3条公共物理信道:主和辅公共控制信道(cCPCH)携带下行公共控制逻辑信道fBCcH,PCH和FACH)的信息,同步信道SCH提供定时信息并用于移动台的切换检测,专用信道(DPDCH和DPCCHl 是时分复用的。
下行DPDCH信道结构如图28.22所示。
移动通信系统频点划分和频率规划
移动通信系统频点划分一、GSM900上下行差45MHz说明:GSM频率在890M~915M上行,935M~960M下行,频点为0~124,其中95为临界频点;分配给移动公司的890M~909M,分配给联通公司的为909M~915M;其中对应移动的频点为0~94,联通的频点为96~124;E-GSM说明:GSM频率在880M~890M上行,925M~935M下行,频点为975~1024,其中1024为临界频点;分配给移动公司的885M~890M,未分配给联通公司;其中对应移动的频点为1000~1023;二、GSM1800上下行差95MHz说明:GSM频率在1710M~1785M上行,1805M~1880M下行,频点为512~886;分配给移动公司的1710M~1720M、1725M~1735M共20M、100个频点其中1730-1735MHz/1825-1830MHz是07年信息产业部新批,而上海、广东、北京特殊分配了1720M~1725M据集团公司技术部2006年2月通信资源管理信息;广西移动全网可使用的频点范围为512~562、586~636共100个频点,分配给联通公司的为1745M~1755M;其中一些地市1735M-1745M已经被联通占用1、频道间隔相邻两频点间隔为为200kHz,每个频点采用时分多址TDMA方式,分为8个时隙,既8个信道全速率,如GSM采用半速率话音编码后,每个频点可容纳16个半速率信道,可使系统容量扩大一倍,但其代价必然是导致语音质量的降低;2、频道配置绝对频点号和频道标称中心频率的关系为:GSM900MHz频段:f1n=+n-1×移动台发,基站收fhn=f1n+45MHz基站发,移动台收;n∈1,124GSMl800MHz频段为:f1n=+n-512×移动台发,基站收fhn=f1n+95MHz基站发,移动台收;n∈512,885其中:f1n为上行信道频率、fhn为下行信道频率,n为绝对频点号ARFCN;3、在我国GSM900使用的频段为:890~915MHz 上行频率935~960MHz 下行频率频道号为76~124,共10M带宽;中国移动公司:890~909MHz上行,935~954MHz下行,共19M带宽,95个频道,频道号为1~95; 目前通过中国移动TACS网的压频,为GSM网留出了更大的空间,因而GSM实际可用频点号要远大于该范围;中国联通公司:909~915MHz上行,954~960MHz下行,共6M带宽,29个频道,频道号为96~124;4、干扰保护比载波干扰比C/I是指接收到的希望信号电平与非希望信号电平的比值,此比值与MS的瞬时位置有关;这是由于地形的不规则、散射体的类型及数量不同,以及其他一些因素如天线的类型、方向性及高度,站址的标高及位置,当地的干扰源数目等造成的;同频干扰保护比:C/I≥9dB;所谓C/I,是指当不同小区使用相同频率时,另一小区对服务小区产生的干扰,它们的比值即C/I,GSM规范中一般要求C/I>9dB;工程中一般加3dB余量,即要求C/I>12dB;邻频干扰保护比:C/I≥-9dB;所谓C/A,是指在频率复用模式下,邻近频道会对服务小区使用的频道进行干扰,这两个信号间的比值即C/A;GSM规范中一般要求C/A>-9dB,工程中一般加3dB 余量,即要求C/A>-6dB;载波偏离400kHz的干扰保护比:C/I≥-41dB;三、其他相关频段TD-SCDM 1880-1900MHz 2010-2025MHzWCDMA 1940-1955MHz上行 2130-2145MHz下行CDMA2000 825-835MHz 870-880MHz 现用1920-1935MHz上行2110-2125MHz下行备用CDMA 825~835MHZ, 870~880MHZ上/下行,CH.ETS 450~455MHZ 460~465MHZ上/下行小灵通 1900-1920MHz小灵通退网之后给TD使用WLAN 2400~2485MHz四、WCDMA相关内容:1、扰码规划3GPP规范定义的扰码被分为512个扰码组,每个组包括1个主扰码和相应的15个辅扰码;每个小区分配1个主扰码,并且只能分配1个主扰码;为了提高小区内用户终端的接入速度,512个主扰码进一步被分为64个主扰码组,每个组内包括8个主扰码色码;为避免省际边界和室内外覆盖扰码规划冲突导致干扰,应为省际边界基站和室内覆盖站点预留一定的扰码资源,分配如下: 1) 分配6组共48个扰码用于边界扰码规划,分为A 、B 两组,每组24个扰码;2) 分配4组共32个扰码用于室内覆盖系统,为边界分配的6组在市区可用于室内覆盖系统;室内覆盖系统共可使用10组扰码; 3) 其余1-54组共432个扰码用于室外基站;2、频率规划根据工信部规定,中国联通可用的频段是1940MHz ~1955MHz 上行、2130MHz ~2145MHz 下行,上下行各15MHz;相邻频率间隔采用5MHz 时,可用频率是3个;载波频率是由UTRA 绝对无线频率信道号UARFCN 指定的;在IMT2000频带内的UARFCN 的值是通过下述公式定义的:UTRA 绝对无线频率信道号上行链路U N = 5 uplink f ; N 为9613 到 9888uplink f MHz, 其中uplink f 是上行频率,单位MHz下行链路D N = 5 downlink f ; N 为10563 到 10838.downlink f MHz, 其中downlink f 是下行频率,单位MHz根据可用频段和绝对无线频率信道号计算公式,中国联通可用的频率号见下表: 序号1 2 3 上行链路 9713 9738 9763 下行链路106631068810713频率规划应遵循如下原则:1为了尽可能降低PHS 对WCDMA 的干扰,从高端向下顺序使用频率,即单载波基站采用9763号频率,二载波基站采用9763号、9738号频率;2原则上室内外采用同频设置,个别区域如超高楼层如同频设置确实通过优化无法解决干扰问题,可慎重选择异频设置;一般建议10层以上高楼采用异频设置;3、频点使用简述:做规划优化、电磁背景干扰测试的相关工程师,可能会用到相关的信道号和对应的频率等信息;关于这些信道号与频率的信息提供一个快速记忆思路:联通WCDMA 频率范围:上行1940MHz ~1955MHz ,下行2130MHz ~2145MHz;带宽15MHz,上下行间隔为190MHz;WCDMA 的信道号即所谓的绝对无线频率信道号间隔为200KHZ,即;则25个信道的带宽为25=5M,也就是说5M 带宽包括25个信道;同理,190MHz 带宽所包含的信道为 190/=950个,即上下行间隔190M 等同于950个信道加起来的带宽; 5MHz=25个信道 190MHz=950个信道快速记忆和推算联通WCDMA的载波信道号和相应频率:1、总带宽 15MHz, 而WCDMA每个载波要求的带宽是5MHz,故可用载波为3个;可称为载波1,载波2,载波3;2、载波1的绝对无线频率信道号:上行为9713,对应频率为 MHZ; 5=9713下行为10663,对应频率为 MHZ; 5=10663可以根据上行计算下行:信道号 10663=9713+950 , 频率 =+190 MHz;3、快速推算载波2的信道号与频率:发射机CDMA信道号CDMA频率指配MHz1 N 799 N +移动台991 N 1023 N-1023 +1 N 799 N +基站991 N 1023 N-1023 +下行信道号为 10663+25=10688,频率为 +5MHz=;也可以根据上行推算下行:下行信道号为 9738+950=10663,频率为+190MHz=;4、载波3同理类推;五、CDMA相关内容:CDMA制式一开始的标准是IS95,往后演进有IS95A--IS95B---IS2000,到了IS2000实际上就到了CDMA2000 1X;CDMA2000 1X较IS95有很大改进,比如在前向引入了快速功控、在反向增加了导频信道等;800M是指CDMA使用的频段是800M的频段:反向825-835M,前向870-880M;CDMA 800MHZ 应该指的是IS95;CDMA2000 1X往后演进,划分出高速的数据网络EVDO,它有2个版本R0和RA,RA较R0有更高的前反向速率:前向3.1M,反向1.8M,这次电信重组后,中国电信将建设1X 和EVDO RA的网络,演进到3G 中的CDMA2000标准,目前搭载在CDMA800MHz系统上,我国为中国电信cdma2000分配的频率是1920~1935MHz上行/2110~2125MHz下行,共15MHz×2;在CDMA系统中,已知系统使用的频点后,根据频点计算公式得到对应的具体频率,该频率就是系统使用的频带的中心频率,然后在该中心频率上下加减,就是该频点对应使用的频带;800M频段的划分如下图所示:电信的补充频段CDMA商用系统常用频段为:上行频段范围1920~1935M;下行频段范围 2110~2125M;频点换算成频率的公式为:基站收上行: +MHz基站发下行: +MHz六、TD-SCDMA频点规划将我国第三代公众移动通信系统主要工作频段规划为时分双工TDD方式:即1880~1920MHz、2010~2025MHz;补充工作频率为时分双工TDD方式:2300~2400MHz;因为第三代公众移动通信系统中TDD方式仅有我国的TD-SCDMA,根据上述规定,产业界为方面表达,称1880~1920MHz为A频段,称2010~2025MHz为B频段,称2300~2400MHz为C频段;目前中国移动10城市TD-SCDMA均运行于B频段;随着TD-SCDMA的进一步发展和小灵通目前实际占用1900~1915MHz的退出,TD-SCDMA系统将逐渐采用A频段;七、TDD LTE的频段TDD LTE的频段啊,频段范围如下:38 2570 MHz –2620 MHz 2570 MHz –2620 MHz TDD39 1880 MHz –1920 MHz 1880 MHz –1920 MHz TDD40 2300 MHz –2400 MHz 2300 MHz –2400 MHz TDD41 2496 MHz 2690 MHz 2496 MHz 2690 MHz TDD1、D频段38主要用于主城区,宏基站覆盖;2、E频段40主要用于分布系统;3、F频段39,目前已知的主要用于农村广覆盖的建设,如目前流行的农村宽带;4、41 R10,3GPP又引入了新的TDD频段,其中B41为2500~2690MHz,非常重要;因为中国已经宣布,将B41的全部频段用于TD-LTE;38虽然包含在41内,但和频谱是相关的,有的国家地区能够拿出38的频谱,但无法拿出41这样180那么宽的频谱出来;另外38是3gpp最早定义给tdd的,但随着版本的上升需要考虑载波聚合需要很宽的带宽,而38只有50m可用,另外像日本有些国家拿不出38这个频带,但能提供38附近的频谱做tdd所以41被提出来,并被3gpp接纳;最后要说的,支持41的虽然硬件能支持38但不能说肯定支持38,这要看厂家和运营商的定制策略;LTE频段信息3GPP R10中,规定的LTE频段信息如下,高BAND为TDD-LTE频段E-UTRA Operating Band Downlink UplinkF DL_low MHz N Offs-DL Range of N DL F UL_low MHz N Offs-UL Range of N UL1211000 – 59919201800018000 –18599 21930600600-1199 18501860018600 –19199 3180512001200 – 194917101920019200 –19949 4211019501950 – 239917101995019950 –20399 586924002400 – 26498242040020400 –20649 687526502650 – 27498302065020650 –20749频段和频点信息如何映射那协议中如下规定:F DL= F DL_low+ N DL– N Offs-DLF UL= F UL_low+ N UL– N Offs-UL例如:要计算频点为38000的频段,那么根据频点表格,首先确定EARFCN=38000是BAND38的频段,那么F DL_low=2570,N DL– N Offs-DL=37750F DL= 2570+ 38000 – 37750=2595,上行频点以及从频点计算频段方法都以此类推参考文档:3GPP。
WCDMA是什么意思
WCDMA是什么意思WCDMA是一种由3GPP具体制定的,基于GSM MAP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。
目前WCDMA有Release 99、Release 4、Release 5、Release 6等版本。
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。
在Release 5版本引入了下行链路增强技术,即HSDPA (High Speed Downlink Packet Access,高速下行分组接入)技术,在5MHz的带宽内可提供最高14.4Mbps的下行数据传输速率。
在Release 6版本引入了上行链路增强技术,即HSUPA(High Speed Uplink Packet Access,高速上行分组接入)技术,在5MHz的带宽内可提供最高约6Mbps的上行数据传输速率。
目前国际上基于Release 99、Release 4、Release 5的WCDMA系统已先后进入商用。
除了上述标准版本之外,3GPP从2004年即开始了LTE(Long T erm Evolution,长期演进)的研究,基于OFDM、MIMO等技术,试图发展无线接入技术向“高数据速率、低延迟和优化分组数据应用”方向演进。
目前在3GPP组织内正在进行LTE的标准化工作。
在Release 5版本引入了下行链路增强技术,即HSDPA (High Speed Downlink Packet Access,高速下行分组接入)技术,在5MHz的带宽内可提供最高14.4Mbps的下行数据传输速率。
在Release 6版本引入了上行链路增强技术,即HSUPA(High Speed Uplink Packet Access,高速上行分组接入)技术,在5MHz的带宽内可提供最高约6Mbps的上行数据传输速。
wcdma无线接入网络测试场景及参数
WCDMA无线接入网性能测试场景及参数1.WCDMA简介WCDMA是宽带码分多址复用(Wideband Code Division Multiple Access)的简称,是由欧洲和日本提出的第三代移动通信标准。
中国联通在2009年接入WCDMA。
WCDMA采用了诸多技术,例如分集、信道卷积和Turbo编码、上下行不同调制、功率控制、相干解调、软切换等。
在此不是讨论重点。
作为3G的三大标准,WCDMA具有最广泛的应用地域,也具有最高的接入速度。
2.移动互联网的网络特性多径效应及衰落无线电波在空气中的多径传输,每条路径会有不同的时延,从而进一步在接收机处产生干涉。
随着传播路径的变化,各个分量场也会随时间而变化,从而引起合成波场的随机变化,造成接收场的衰落。
针对这一情况,WCDMA采用了各种分集技术来降低多径带来的衰落影响。
包括信道编码和交织的时间分集,RAKE接收机的相干检测多径分集,分布式天线的空间分集,以及频率分集等。
有效降低了多径影响,提高了信号的信噪比。
在正常应用环境下,不必专门对多径影响进行分析。
3GPP规定的误码率最低标准为10-3,在较差的环境下,10-2也是可以接受的。
在高速运动情况下,误码率不会有明显下降,因为为了保证通信质量,在高速运动下会降低数据通信速率,通过减小通信量的方式保证通信的质量。
在良好的通信环境下,误码率可达到10-7的水平。
WCDMA的网络延迟不会随着速度产生明显变化,通过分集后,多径效应对延迟的影响也不大。
接入网产生的网络延迟并不大,主要延迟来自于通信网络的数据转发以及网络拥塞。
尤其在密集地区,网络延迟可能会达到300ms,最好情况则可达到20ms。
在网络过载情况下,可能出现丢包甚至断网的情况。
由于新终端游戏对实时性要求都较弱,因此延迟产生的影响并不大。
终端移动性移动互联网的终端是移动的,有时候甚至可以高达300Km/h的速度。
在这种情况下,首先会产生多普勒效应。
WCDMA系统的容量
WCDMA 系统的容量1. WCDMA 系统是一个自扰系统,系统容量与处理增益及信噪比有关,每扇区的容量(通道数或信道数—同时进行通信的用户数)为:α1/10⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=N E G K b(1)式中G 是处理增益,是码片速率与信源速率之比,包括了卷积编码增益和扩频增益,Eb/No 是信噪比, 10≤≤α是话音激活因子,一般取0.67。
()bbE R N W K GN E ∙∙+-=01α (2)若话音速率为8kbps ,处理增益是480倍(26.8dB ),信噪比是6dB ,对应误码率是310-=BER ,话音质量达到较高要求。
话音激活因子是0.67,则容量估算结果是约180个用户。
三个扇区的容量应该是单扇区容量的3倍,但考虑到天线的副波瓣影响及扇区间的非理想隔离,容量不到理想的3倍,一般认为是2.55倍,即一个小区的容量为2.55*180=460个。
考虑周围小区的影响,容量下降到60%,也即WCDMA 系统中,在周围小区满的情况下,每个小区可以允许460*0.6=275个用户同时通话。
公式(3)考虑了话音激活因子0.67、周围小区满的系数0.6、三个扇区系数2.55的因素:⎪⎪⎭⎫⎝⎛+=1/28.20N E G K b (3) 计算结果是276,基本上相等。
2. 同时通信的话音用户数已定,那么爱尔兰容量又怎么定呢?同时通话的用户数与放号的用户数的关系取决于呼损率。
假如设定呼损率为5%,那么可放号的数量是多少?设流入话务量为A ,呼损率为B ,信道数(同时通话的用户数)为N ,则三者的关系有以下的爱尔兰B 公式:∑==N i i N i A N A B 0!!/ (4)N 条信道在一定的呼损率B 条件下,对应的流入话务量为A 。
当每个用户忙时话务量在0.01到0.025Erl (爱尔兰)之间,一般取0.025爱尔兰。
这样在信道数等于275时,考虑到切换的30%预留信道,另外,在动态分配信道时,考虑到无线通信的每次接续呼叫中,信令传输时间是不占用信道的,信令交互时间比有线通信的长,总的来说信道利用率可达70%左右,那么实际中计算话务量时只能认为信道数在275*0.5=137左右。
3G移动通信技术题库解析
3G移动通信技术题库一、填空题(60题)1. 第三代移动通信系统最早于1985年由国际电信联盟(ITU)提出,当时称为未来公众陆地移动通信系统(FPLMTS),1996年更名为IMT-2000(国际移动通信-2000),意即该系统工作在 2000 MHz频段,最高业务速率可达 2000 kb/s。
2. 主流3G接口技术中 TD-SCDMA 是我国提出的技术。
3. 中国移动、中国联通、中国电信三大运营商分别使用 TD-CDMA 、 WCDMA 和cdma2000 标准。
4. 3G的目标是:全球统一频段,统一标准,无缝覆盖。
5. 第三代移动通信系统中WCDMA、cdma2000、TD-SCDMA,分别是 FDD 、 FDD 、 TDD 制式。
6. 在UHF频段,从发射机到接收机的电磁波的主要传播方式是散射。
7. 假设机站天线的发射功率为43dBm,则对应 20 W。
8. WCDMA体制移动性管理机制的核心技术是 MAP技术和 GPRS隧道技术。
9. 基站天馈子系统由天线、馈线、天馈避雷器、塔放等组成。
10. RNC包括中央交换子系统、业务处理子系统、操作维护子系统等逻辑子系统。
11. WCDMA无线网络的规划区主要依据话务量和覆盖区地物来进行分类。
12. WCDMA宏蜂窝基站的发射功率为 43 dBm,导频功率约占约 33 dBm。
13. 扩容可以通过加站、加载频、加功放等方式实现。
14. 网规网优业务流程包括预规划、无线勘测、网络割接、路测优化和网络验收等5个主要阶段。
15. 多址技术有时分多址、频分多址和码分多址;双工技术有时分双工和频分双工。
16. WCDMA系统带宽是 5MHz 。
17.常见的覆盖问题有覆盖空洞、覆盖盲区、越区覆盖、导频污染、上下行不平衡等。
18. WCDMA容量是一个“软容量”,上行链路极限容量一般是受限于干扰,下行容量受限于功率。
19. 无线环境中的衰落主要包括阴影衰落、快衰落、空间衰落。
WCDMA 的每个信道都是5M带宽吗?
WCDMA 的每个信道都是5M带宽吗?wcdma 频率规划根据工信部规定,中国联通可用的频段是1940MHz-1955MHz(上行)、2130MHz -2145MHz(下行),上下行各15MHz。
WCDMA的频点称为UARFCN(UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number,UTRA绝对频点号)。
2.1GHz频段上行频点号为9612~9888,下行频点号为10562~10838,频点除以5就可以得到频点中心对应的频率值(以MHz为单位)。
每个频点间隔为200kHz,与GSM系统兼容。
当然每个频点的带宽远超过200kHz,这与CDMA的频点编号方式类似。
目前联通WCDMA系统下行第一频点号为10713(中心频率2142.6MHz),第二频点号为10688,第三频点号为10663。
上行频点号分别为9763(中心频率1952.6MHz)、9738以及9713。
WCDMA 码片速率= 3.84MHz 扩频因子= 4 则符号速率= 960Kbps码片速率= 1秒钟传送的比特数 3.84M个3gpp规定wcdma的UU口帧结构为帧长10ms,每帧15个时隙,每时隙有2560个码片。
因此1帧包含的比特数=2560*15=38400bit因为1帧=10ms所以码速率=2560*15/10ms=2560*15/0.01s=2560*15*100=3840000=3.84*1000*1000=3.84Mbit/S因此空口速率3.84Mb/S是由wcdma的帧结构所决定的。
3gpp规定wcdma的UU口帧结构为帧长10ms,每帧15个时隙,每时隙有2560个码片。
如此算来,2560*15/10ms 即3840/ms换算成标准速率格式即3.84Mb/s。
我们知道wcdma是无线频带传输,即数字基带信号要经过调制变频到合适的频点上、在一定的频带范围内来传输的。
在理想情况下传输一定基带带宽信号用和信号带宽相同的频带带宽就可以了。
移动通信试题库及答案全完整
一、填空题1. ____个人通信______是人类通信的最高目标,它是用各种可能的网络技术实现任何人在任何时间、任何地点与任何人进行任何种类的____信息交换_____。
2.移动通信系统中影响电波传播的3种最基本的机制为___反射____、__绕射_____和____散射___。
3.在CDMA系统中从通信链路的角度看,功率控制分为___反向链路功率控制____和__前向链路功率控制;4.根据切换发生时,移动台与原基站以及目标基站连接方式的不同,可以将切换分为____软切换_______和_______硬切换_____两大类。
5.WCDMA的信道带宽是____5M码片/s_______,码片速率是____3.84M/码片/s_______。
6.IS-95A下行链路利用码分物理信道传送不同的信息,按照所传送信息功能的不同而分类的信道称为逻辑信道;IS-95A下行链路中的逻辑信道包括以下四种_____导频信道______、____同步信道_______、____寻呼信道_______和_____下行业务信道______。
7.HSDPA的中文意思是___高速下行分组接入技术________。
8.1个64QAM调制的符号代表__28M___位信息比特。
9.TD-SCDMA的基本物理信道特性有____频率____、___时隙_____和____码片____决定。
10.CDMA系统中,移动台将导频分成4个导频集,分别是_激活集__、_候选集_、__相邻集__和___剩余集。
11. TD-SCDMA的一个信道带宽是 1.6 MHz,码片速率为 1.28 Mcps。
12. 在CDMA系统中从功率控制方法的角度看,功率控制分为___开环功率控制_和__闭环功率控制__。
13. TD-SCDMA的信道带宽是____1.6MHz _______、码片速率是____1.28Mcps _______。
14. GSM一个载频带宽是____200KHz_______,可提供___8____个物理信道。
WCDMA网络介绍
WCDMA通信模型
信源 编码
Interleaving
信道 编码 交织
扩频
加扰
调制
射频 发射
无线信道
去交织 信道解 码
信源 解码
deinterleaving
解扩
解扰
解调
射频 接收
WCDMA的信源编码
• WCDMA系统采用AMR(Adaptive Multi-Rate)语音编码
– 编码共有8种,速率从12.2Kbps~4.75Kbps – 多种语音速率与目前各种主流移动通信系统使 用的编码方式兼容,有利于设计多模终端 – 根据用户离基站远近,自动调整语音速率,减 少切换,减少掉话 – 根据小区负荷,自动降低部分用户语音速率, 可以节省部分功率,从而容纳更多用户
功率谱
解调门限 系统所允许的最大干扰电平
增益
其他用户干扰信号
Echip
WCDMA通信模型
信源 编码
Interleaving
信道 编码 交织
扩频
ห้องสมุดไป่ตู้加扰
调制
射频 发射
无线信道
去交织 信道解 码
信源 解码
deinterleaving
解扩
解扰
解调
射频 接收
扰码的作用
下行: 上行:
基站 “1”采用PN码1发射
PN1 PN1
PN 码用于区分不同的小区 PN 码用于区分不同的手机
PN3
PN4
基站 “2”采用PN码2发射
PN2 PN2
PN5
PN6
WCDMA通信模型
信源 编码
Interleaving
信道 编码 交织
扩频
加扰
调制
WCDMA-UMTS物理信道
WCDMA UMTS物理信道.双工方式:时分双工TDD:上行下行频率相同,每条链路上信号不连续发射频分双工FDD:上下行频率不同,每条链路上信号并行发射,WCDMA采用FDDWCDMA UMTS工作频段:欧洲:上行1920-1980MHZ 下行2110-2170MHZ 190MHZ间隔北美:上行1850-1910MHZ 下行1930-1990MHZ 80MHZ 间隔WCDMA UMTS信道带宽单载频信道带宽:5MHZ与信道号码UARFCN关系:UARFCN/5=绝对射频信道中心频。
RRC--无线资源控制 RLC--无线链路控制 MAC--媒体接入控制MAC层为RLC层提供逻辑信道。
逻辑信道的划分是按照传输信息的类型来决定的,逻辑信道决定哪些信息要通过空中接口发送。
物理层为MAC层提供数据传输信道。
作用是用来说明在无线接口信道是如何传输的,传输信道决定这些信息如何通过空中接口发送下去。
物理信道就是UE和网络之间真正用来传输信息的,受到RRC层的控制。
物理信道专用物理信道DPCH专用物理数据信道:DPDCH 双向专用控制物理信道:DPCCH 双向公共物理信道CPCH随机接入物理信道:PRACH 上行公共分组物理信道:PCPCH 上行同步信道SCH主同步信道P-SCH辅同步信道S-SCH公共导频信道CPICH主公共导频信道P-CPICH辅公共导频信道S-CPICH公共控制物理信道CCPCH主公共控制物理信道P-CCPCH辅公共控制物理信道S-CCPCH查询指示信道:AICH寻呼指示信道:PICH共享信道PDSCH接入查询指示信道AP-AICH冲突检测信道分配指示信道CD/CA-ICH状态指示信道CSICH后四个是面向分组域传输信道随机接入信道:RACH 上行公共分组信道:CPCH 上行前向接入信道:FACH 下行下行共享信道:DSCH 下行广播信道: BCH 下行寻呼信道: PCH 下行专用传输信道:DCH 双向逻辑信道控制信道:广播控制信道:BCCH 下行寻呼控制信道: PCCH 下行公共控制信道:CCCH 双向专用控制信道:DCCH 点点双向业务信道:专用业务信道:DTCH 点点双向公共业务信道:CTCH 点多点单向业务下行物理信道所用的扰码:下行物理信道是从218 +1个GOLD CODE中选8192个作为扰码来用,这些扰码分成512个扰码组每个扰码组有16个扰码。
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WCDMA 的每个信道都是5M带宽吗
wcdma 频率规划根据工信部规定,中国联通可用的频段是1940MHz-1955MHz(上行)、2130MHz -2145MHz(下行),上下行各15MHz。
WCDMA的频点称为UARFCN(UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number,UTRA 绝对频点号)。
2.1GHz频段上行频点号为9612~9888,下行频点号为10562~10838,频点除以5就可以得到频点中心对应的频率值(以MHz为单位)。
每个频点间隔为200kHz,与GSM系统兼容。
当然每个频点的带宽远超过200kHz,这与CDMA的频点编号方式类似。
目前联通WCDMA系统下行第一频点号为10713(中心频率2142.6MHz),第二频点号为10688,第三频点号为10663。
上行频点号分别为9763(中心频率1952.6MHz)、9738以及9713。
WCDMA 码片速率= 3.84MHz 扩频因子= 4 则符号速率= 960Kbps
码片速率= 1秒钟传送的比特数 3.84M个
3gpp规定wcdma的UU口帧结构为帧长10ms,每帧15个时隙,每时隙有2560个码片。
因此1帧包含的比特数=2560*15=38400bit
因为1帧=10ms
所以码速率=
2560*15/10ms=2560*15/0.01s=2560*15*100=3840000=3.84*1000*1000=3.84Mbit/S
因此
空口速率3。
84Mb/S是由wcdma的帧结构所决定的。
3gpp规定wcdma的UU
口帧结构为帧长10ms,每帧15个时隙,每时隙有2560个码片。
如此算来,2560*15/10ms 即3840/ms换算成标准速率格式即3.84Mb/s。
我们知道wcdma是无线频带传输,即数字基带信号要经过调制变频到合适的频点上、在一定的频带范围内来传输的。
在理想情况下传输一定基带带宽信号用和信号带宽相同的频带带宽就可以了。
实际上,由于形成频带带宽的带通滤波器不可能是理想的矩形,而是常用的钟型,就使得频带带宽要大于基带信号的带宽。
在WCDMA中采用升余弦滚降系数滤波器,滚降系数为0.22,
那么传速率为3.84Mb/s信号的所需带宽为B=3.84(1+0.22)=4.684Mb/s,考虑到频点间要留有一定的保护间隔200K,两头的两个一共是400K,
在wcdma系统中每频点带宽选5MHz是合适的。
在CDMA系统中,已知系统使用的频点后,根据频点计算公式得到对应的具体频率,该频率就是系统使用的频带的中心频率,然后在该中心频率上下加减0.625MHz,就是该频点对应使用的频带。
同理WCDMA上下各加2.5MHz,正好是5M的信道带宽。
WCDMA的频点间隔为200kHz,也就是说两个WCDMA的频点间隔为200kHz。
WCDMA——载频带宽为5×2MHz,每频点有128个12.2k话音信道,128个用户的自干扰是主要干扰;这导致WCDMA一个5×2MHz频点实际可用的信道只有60个。
WCDMA系统10M带宽(上下行各5M)最大可以利用的信道容量为64个12.2k话音信道,虽然极限信道容量为128个12.2k话音信道,由于用户自干扰只能按照50%轻载设计和工作。
对于话音业务,10MHz带宽按0.02Erl,WCDMA可以支持64个(由于呼吸效应采用50%轻载)12.2k话音信道,覆盖3200用户。
用户数的增加使覆盖半径收缩的现象称之为呼吸效应,每种业务用户数的变化都会导致所有业务的覆盖半径发生变化。
其主要原因是CDMA是一个自干扰系统,当用户数显著增加时,用户产生的自干扰呈指数增加,因此呼吸效应是一般CDMA系统的一个天生缺陷。
cdma2000和WCDMA的无线接入除了扩频带宽差别外,所用技术近似,WCDMA的每个载波占用5×2MHz带宽,最大可以支持128个12.2k话音信道,自干扰随用户数呈指数增加,主要靠功率控制技术来降低自干扰,并没有从根本上消除自干扰,所以呼吸效应现象明显,实际只可支持64个话音信道。
WCDMA各业务的扩频因子不同,各业务的覆盖半径差距较大,覆盖采用不同半径的同心圆来进行,即“同心覆盖”,这给它的网络规划带来了很大的麻烦,如果保证语音业务的连续覆盖,就不能保证高速数据业务的连续覆盖,如果保证高速数据业务的连续覆盖,语音业
务的覆盖就有很大的重叠,相互之间会存在严重的干扰。
从3G网络规划的角度看,根据链路预算研究表明,WCDMA各种业务的扩频因子不同,各种业务的覆盖半径差距较大,无法解决高速业务连续覆盖和低速业务干扰严重的弊病。
覆盖采用不同半径的同心圆来进行,即“同心覆盖”,这给网络规划带来了麻烦,如果保证语音业务的连续覆盖,就不能保证高速数据业务,如果保证高速数据业务的连续覆盖,语音业务的覆盖就有很大重叠,相互之间会存在严重的干扰。
软切换大量占用资源。