cdma搜索窗口、及初始化原理
CDMA通信原理
4.CDMA通信的基本原理:CDMA通信与传统的通信系统相比较, 发端多了扩频调制,收端多了扩频解调。
4.1.2 CDMA系统的正向链路
在CDMA移动通信系统中,基站和移动台之间的通 信即空中接口尤为关键,其中基站发往移动台的 信号线路称为正向链路(下行连路或前向链路)。 同理,由移动台发往基站的信号线路,称为反向
图4-10简化的CDMA系统反向链路组成方框图
4.2 CDMA蜂窝网的关键技术
4.2.1 功率控制
CDMA蜂窝移动通信系统中,所有用户使用相同的频带同时 发送信息,如果各移动台以相同功率发射信号,则信号到 达基站时,因为传输路程的不同,基站接收到的靠近基站 的用户发送的信号比在小区边缘用户发射的信号强度大, 因此远端的用户信号被近端的用户信号湮没,这就是所谓 的“远近效应”。
4.硬切换 移动台穿越工作于不同载频的小区时发生的过境切换,即移动 台先中断与原基站的联系,再与新基站取得联系。
图4-25软/更软切换
4.3 码分系统容量 4.3.1 CDMA蜂窝通信系统的容量
蜂窝系统采用频率再用技术,使用相同频率的小区称为共道 小区,共道小区之间存在的干扰称为共道干扰。
对于模拟频分和数字时分系统来说,系统容量的计算比较简 单。当蜂窝系统的总频道数M=W/B(W是无线频率带宽,B为信 道间隔)和区群小区数m(小区频率复用数)确定后,每一小 区的可用信道数,即模拟频分和数字时分蜂窝网移动通信系 统容量的一般公式为:
自适应阵的基本思想是依据相应的优化算法,调整权矢量W, 从而使天线阵的性能达到最优。这里选择一个环形排列的8 元阵为例,如图4-22所示,实现天线阵波束的自适应生成。
图4-21 自适应天线组成方框图
CDMA通信原理 ppt课件
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7
CDMA网络结构
M2000
接入网
BTS BTS
BSC BTS
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ANAAA
AAA 分组域
PDSN
HA
Internet
VLR
HLR
电路域
MSC
PLMN/PSTN 8
第一章 CDMA概述 第二章 CDMA通信原理 第三章 CDMA关键技术 第四章 CDMA编号计划
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CDMA通信原理
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1
学习目标
通过本课程学习,您可以: 掌握CDMA基本通信原理及相关技术. 了解CDMA关键技术. 了解CDMA编号计划.
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2
第一章 CDMA概述 第二章 CDMA通信原理 第三章 CDMA关键技术 第四章 CDMA编号计划
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3
CDMA2000标准进展情况 2000年6月,公布IS-2000 Release A标准
功率控制
功率控制的必要性: 解决远近效应问题. 补偿衰落,提高通信质量. 增加系统的容量.
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13
功率控制
无线通信系统中的远近效应
无功率控制
从A接收到功率
A
P()
P()
从B接收到功率
Total receive
A的发射功率
P()
解扩
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成功恢复用户A
的信号
B
P()
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18
软切换
BTS1
软切换
BTS2
软切换分支在 BSC进行合并.
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19
更软切换
更软切换
更软切换分支在 BTS进行合并.
CDMA通信原理
课程RA100001 CDMA通信原理目录课程说明 (1)课程目标 (1)课程内容 (1)相关资料 (1)第1章CDMA发展简史 (1)1.1 主要移动通信系统介绍 (1)1.2 第三代移动通信系统简介 (2)1.3 第三代移动通信的标准化的制定 (3)1.4 3G三种制式的比较 (4)1.5 WCDMA和cdma2000的演进策略 (4)第2章数字移动通信技术 (6)2.1 多址技术 (6)2.1.2 频分多址 (6)2.1.3 时分多址 (6)2.1.4 码分多址 (7)2.2 RAKE接收机 (8)2.3 多用户检测 (8)2.4 功率控制 (8)2.5 软容量 (10)2.6 软切换 (11)2.7 地址码的选择 (12)2.8 分集技术 (14)第3章CDMA系统结构 (15)3.1 CDMA系统结构 (15)3.1.1 系统的基本特点 (15)3.1.2 系统的结构与功能 (15)3.2 移动台(MS) (16)3.3 基站子系统(BSS) (17)3.4 网络子系统(NSS) (18)3.5 操作子系统(OSS) (20)3.6 接口和协议 (21)3.6.1 主要接口 (21)3.6.2 网络子系统内部接口 (22)3.6.3 CDMA系统与其它公用电信网的接口 (23)3.6.4 CDMA系统与智能网的接口 (24)3.6.5 各接口协议 (24)第4章区域定义与编号计划 (27)4.1 区域定义 (27)4.1.1 服务区 (27)4.1.2 公用陆地移动通信网(PLMN) (27)4.1.3 MSC区 (28)4.1.4 位置区 (28)4.1.5 基站区 (28)4.1.6 小区 (28)4.2 移动用户号码簿号码(MDN) (28)4.2.1 号码组成 (28)4.2.2 H0H1H2H3中国联通分配方案 (29)4.2.3 拨号程序 (29)4.3 国际移动用户识别码(IMSI)与移动台识别码(MIN) (29)4.4 临时本地用户号码(TLDN) (31)4.5 电子序列号(ESN) (31)4.6 系统识别码(SID)和网络识别码(NID) (31)4.7 登记区识别码(REG_ZONE) (31)4.8 基站识别码(BSID) (32)4.9 与GT有关的号码 (32)4.9.1 HLR号码 (32)4.9.2 其他网元 (32)4.10 GT号码的使用 (32)4.11 特服号码 (33)4.12 短消息中心 (33)4.13 MSCID和扩展MSCID (34)4.14 UIM ID (34)4.15 LAI(Location Area Identification--位置区) (34)4.16 GCI(Global Cell Identification--全球小区识别) (34)第5章网络功能 (35)5.1 支持业务的网络功能 (35)5.2 支持蜂窝运行的网络功能 (35)5.2.1 漫游 (35)5.2.2 切换 (36)5.2.3 登记 (36)5.2.4 移动台去活 (36)5.3 安全保密功能 (37)5.3.1 鉴权 (37)5.3.2 用户信息加密 (42)5.3.3 电子序号(ESN)的管理 (42)5.4 呼叫处理功能 (43)5.4.1 呼叫连接功能 (43)5.4.2 号码存储和译码能力 (44)5.4.3 释放控制方式 (45)5.4.4 时间监视和通话强迫释放 (45)5.4.5 路由选择功能 (45)5.4.6 回声控制 (46)5.4.7 过负荷控制 (46)5.5 其它功能 (46)5.6 VLR具备的功能 (47)5.7 HLR支持的功能 (49)5.8 AC具备的功能 (51)第6章业务功能 (52)6.1 电信业务 (52)6.1.1 普通电话业务(Telephony) (52)6.1.2 紧急呼叫业务(Emergency Calls) (52)6.1.3 短消息业务(SMS) (52)6.2 补充业务 (53)6.2.1 呼叫前转类补充业务 (54)6.2.2 识别显示类补充业务 (55)6.2.3 呼叫完成类补充业务 (56)6.2.4 业务控制类补充业务 (56)6.2.5 多方会话类任务 (56)6.2.6 用户呼叫控制类补充业务 (57)6.2.7 语音邮箱业务 (57)6.2.8 优选语言业务 (57)6.3 智能业务 (57)6.3.1 入呼筛选(ICS)业务 (58)6.3.2 预付费(PPC)业务 (58)6.3.3 移动虚拟私网(MVPN)业务 (58)6.3.4 被叫集中付费(FPH)业务 (58)第7章CDMA移动通信网 (59)7.1 中国联通CDMA网的话路网网络结构 (59)7.1.1 话路网网络结构 (59)7.1.2 移动本地网结构 (61)7.1.3 中国联通CDMA网与中国联通其他网络的互联互通 (61)7.2 中国联通CDMA网的信令网网络结构 (61)7.2.1 网络等级结构 (61)7.2.2 各级信令点的职能 (62)7.2.3 中国联通七号信令网和话路网的对应关系 (63)7.2.4 信令网结构和网络组织 (63)7.2.5 寻址方式 (64)7.2.6 SSN号码 (65)7.2.7 信令点编号 (65)7.2.8 信令网的网间互通 (66)附录A缩略语 (67)RA100001 CDMA通信原理课程说明课程说明课程目标●了解移动通信发展简史●了解CDMA的关键技术●熟悉CDMA系统结构及相关接口●熟悉CDMA的区域定义及编号计划●熟悉CDMA网络功能●了解CDMA移动网络结构及信令网结构课程内容本文主要介绍CDMA有关的基础知识,诸如:CDMA发展简史、CDMA关键技术、CDMA系统结构及相关接口、CDMA的区域定义及编号计划、CDMA系统功能、以及CDMA移动网络结构和信令网结构等。
CDMA系统中关于光纤直放站和无线直放站搜索窗的设置
CDMA系统中关于光纤直放站和无线直放站搜索窗的设置文章需要用到的参数:CDMA扩频序列的比特率:1.2288Mchips/s电磁波空间传输速度约等于光速c=3×10^8米/秒=3×10^8米/秒电磁波在单模光纤中的传输速度约等于2×10^8米/秒空间速度是光纤速度的1.5倍。
(原因是在光纤中以全反射的过程传输,本速度为直线速度)即在1秒内一个扩频码发送1.2288M个比特信号。
每chips的时间:1/1.2288M=0.8138微秒每chips的(空间)距离:3×10^8×0.8138×10^-6=244米每chips的(光纤)距离:2×10^8×0.8138×10^-6=163米纯基站覆盖分析:(基站覆盖图片)CDMA基站最大的搜索窗长度为226chips,最大覆盖半径方向上的长度为226/2=113chips。
所以基站与移动终端的最大时延是113 chips,每chips的(空间)距离:3×10^8×0.8138×10^-6=244米基站覆盖的最远半径为:113×244=27572m=27.6km时间:113×0.8138=92微秒光纤直放站覆盖分析:(最远光纤长度)(光纤直放站图片)链路合成:(光缆时延+直放站主机时延+直放站覆盖半径时延)×2<CDMA基站最大的搜索窗长度CDMA基站最大的搜索窗长度为226chips,光缆长度:Xkm每chips的(光纤)距离:2×10^8×0.8138×10^-6=163米直放站主机时延:5微秒直放站半径:3km直放站覆盖半径时延:3000/244(每比特距离)=12.3chip带入上式:(X*10^3/163+5+12.3)*2<226X*10^3/163+5+12.3<113X*10^3/163<95.7X<15.6KM综上计算:CDMA光纤直放站光缆的最长为15.6m无线直放站覆盖分析:(最远站点距离)(无线直放站图片)链路合成:(基站到直放站空间距离时延+直放站主机时延+直放站覆盖半径时延)×2<CDMA基站最大的搜索窗长度CDMA基站最大的搜索窗长度为226chips,基站到直放站空间距离:Xkm每chips的(空间)距离:3×10^8×0.8138×10^-6=244米直放站主机时延:5微秒直放站半径:3km直放站覆盖半径时延:3000/244(每比特距离)=12.3chip (X*10^3/224+5+12.3)*2<226X*10^3/224+5+12.3<113X*10^3/224<95.7X<21.4KM。
cdma技术原理及演进
12
CDMA系统主要技术特点 速率判定技术 系统主要技术特点---速率判定技术 系统主要技术特点
•
由于CDMA是多个用户共同占用同一频带资源,相互之间通过PN码来区分,因 此,同时通话用户数越多,相互之间干扰就越大。在一定的服务质量下,如果 要有效利用系统资源,那么必须采用相应的措施。现在通用的方法是采用语音 压缩编码及话音激活技术。IS-95系统就是采用了8 kbit/s(IS-95A)或13 kbit /s(IS-95B)语音编码技术以及变速率话音激活技术。同时,变速率也为随 IS-95 路信令的传输提供了方便。对于IS-95系统,接收端无法知道发送数据速率,只 能通过提取信道质量信息,判定发送端可能发送的速率。
ARIB
亚 亚
TTC
5
三种主要体制比较
WCDMA RAKE 支持 软、硬切换 相干解调 3.84 TSTD STTD FBTD 异步 GSM MAP cdma2000 RAKE 支持 软、硬切换 相干解调 N*1.2288 OTD STS 同步 ANSI-41 TD-SCDMA RAKE 支持 软、硬切换 相干解调 1.28 无 异步 GSM MAP
第三代移动通信系统能提供多种类型、高质量的多媒体业务, 第三代移动通信系统能提供多种类型、高质量的多媒体业务,能实现全球无 缝覆盖,具有全球漫游能力,与固定网络相兼容, 缝覆盖,具有全球漫游能力,与固定网络相兼容,并以小型便携式终端在任 何时候、任何地点进行任何种类通信。 何时候、任何地点进行任何种类通信。 第三代移动通信系统最早由国际电信联盟( 第三代移动通信系统最早由国际电信联盟(ITU)1985年提 出,考虑到该系 ) 年提 统将于2000年左右进入商用市场,并且其工作的频段在 年左右进入商用市场, 统将于 年左右进入商用市场 并且其工作的频段在2000MHz,故于 , 1996年正式更名为 年正式更名为IMT-2000(International Mobile Telecommunication年正式更名为 ( 2000)。 )。
CDMA基本原理概述
BTS
BTS
CDMA的关键技术 CDMA的关键技术
CDMA系统中切换的种类 系统中切换的种类
硬切换发生在不同频率的信道之间。 软切换发生在相同频率的信道之间。 更软切换发生在同一基站具有相同频率的不同扇区之间。
CDMA的关键技术 CDMA的关键技术
软切换的实现
软切换需要两个条件:一个是导频强度、一个是导频保持某一强度的时间。 T-TDROP 参数值1、2、3、4、5分别对应的时间:1秒、2秒、4秒、6秒、9秒。
CDMA系统的特点 CDMA系统的特点
低功率 大容量 所有基站使用相同频率 通话质量好 保密性能高
CDMA系统的特点 CDMA系统的特点
低功率
由于采用了更精确的功率控制技术,使得手机发射功率更低。 最大发射功率是GSM900的1/10,是GSM1800的1/5。
CDMA系统的特点 CDMA系统的特点
t
c) CDMA
t
移动通信系统中的多址方式
频分多址(FDMA) 频分多址(FDMA)
F1 f1 F2 f2 Fk MS2 . . . MSk MS1
BS
fk
在频分多址系统中,把可以使用的总频段划分为若干占用 较小带宽的频道,这些频道在频域上互不重叠,每个频道就是 一个通信信道,分配给一个用户。
移动通信系统中的多址方式 多址( 时分多址(TDMA) )
GSM 下行 935 移动GSM 移动GSM 954 960 MHz 联通GSM 联通GSM
825 联通CDMA 联通CDMA
835
870 联通CDMA 联通CDMA
我国CDMA工作频段 我国CDMA工作频段 CDMA 另:我国部分地区一将GSM频段向前移5M 我国部分地区一将GSM频段向前移5M GSM频段向前移 上行:885~915;下行:930~ 上行:885~915;下行:930~960
cdma原理
cdma原理
CDMA(Code Division Multiple Access)是一种无线通信技术,它允许多个用
户共享同一频段,并且在同一时间进行通信。
CDMA技术的原理是通过编码和扩
频技术,使得不同用户的信号在频域上互不干扰,从而实现多用户的同时通信。
CDMA的原理可以简单地理解为通过对用户数据进行编码,并使用扩频序列进行调制,将信号的带宽扩大到原来的几十倍甚至上百倍,然后再在接收端利用相同的扩频序列进行解调和解码,从而实现多用户同时通信的目的。
在CDMA系统中,每个用户都被分配一个唯一的扩频码,这个扩频码是由伪
随机序列生成的,因此每个用户的扩频码都是不同的。
当用户发送数据时,数据会被乘以扩频码,然后再发送出去。
在接收端,接收到的信号会再次与扩频码相乘,然后再进行解码,最终得到原始的用户数据。
CDMA的优势之一是抗干扰能力强,因为不同用户的信号在频域上互不干扰,所以即使在同一频段上进行通信,也不会相互影响。
此外,CDMA还具有较高的
隐私性,因为每个用户的扩频码都是唯一的,所以其他用户无法解码并窃听到其通信内容。
另外,CDMA还具有较高的频谱利用率,因为多个用户可以共享同一频段进行通信,而不会相互干扰。
这使得CDMA在无线通信系统中得到了广泛的应用,尤
其是在3G和4G移动通信系统中。
总的来说,CDMA技术是一种先进的无线通信技术,它通过编码和扩频技术实现了多用户同时通信的目的,具有抗干扰能力强、隐私性好、频谱利用率高等优点,因此在移动通信领域得到了广泛的应用。
随着5G技术的发展,CDMA技术可能会逐渐被新的技术取代,但其在无线通信领域的重要性和贡献是不可忽视的。
cdma 的工作原理
cdma 的工作原理
CDMA(Code Division Multiple Access)是一种基于编码的多
址技术,其工作原理如下:
1. 频率复用:CDMA系统中,多个用户共享同一个频率带宽。
每个用户被分配一个唯一的编码(码片)来区分其数据信号。
2. 扩频:用户的信号在发送之前通过扩频技术进行编码。
这种编码通过将用户的信号与一个高速码片相乘,将信号变为高速码片的调制。
3. 并行传输:所有用户的扩频信号被同时传输。
4. 接收端解码:接收端收到经过信道传输后的信号,利用事先共享的编码信息对信号进行解码。
每个用户的解码器只能提取特定编码的信号,而对其他码片的干扰信号则表现为噪声。
5. 接收端频率估计:接收端通过使用自动频率控制(AFC)技术来对接收信号的频率进行估计和校正,以保证信号的稳定和准确。
6. 解码:解码器提取出原始的用户信息信号,并将其恢复为原始的数据。
CDMA的工作原理充分利用了噪声和干扰的特性,使多个用
户能够在同一频率带宽上同时进行通信。
这种技术在移动通信
领域得到广泛的应用,提高了频谱利用率、抗干扰能力和通信系统的容量。
CDMA搜索窗指导书解析
2005-07-11华为机密,未经许可不得扩散第1页, 共25页CDMA2000前反向搜索窗指导书华 为 技 术 有 限 公 司版权所有 侵权必究修订记录2005-07-11 华为机密,未经许可不得扩散第2页, 共25页目录第1章概述 (5)第2章前向搜索窗 (5)2.1 搜索窗中心位置 (5)2.2 搜索过程 (7)2.3 搜索窗设置 (8)第3章反向搜索窗 (12)3.1 基站的反向搜索窗机制 (12)3.2 CSM5000搜索器相关内容 (14)第4章直放站的搜索窗设置 (18)4.1 前向搜索窗的设置 (19)4.2 反向搜索窗设置 (21)第5章搜索窗优化 (23)第6章需注意问题 (25)关键词:CDMA2000 搜索窗设置指导书摘要:本文给出了CDMA2000前反向搜索窗设置的原理及实际应用情况。
缩略语清单:参考资料清单:1、《CDMA1X BSS网络规划参数配置建议》2、《CDMA接入机制及CSM5000实现》3、《CDMA直放站网络规划指导书》第1章概述根据对搜索窗的正确认识,合理地设置及优化搜索窗参数,是网络规划优化工作中的一个重要部分。
本文档仅供华为公司工程师内部使用。
第2章前向搜索窗移动台估计的系统时间包括参考导频的传播时延,而其他导频的时序也是基于自己的传播时延的,所以在检测前向导频时,移动台希望检测的导频并不会正好在预期的时间内到达。
由于移动台并不知道任意给定的导频的传播时延大小,所以它必须在合理的时延窗口上进行搜索,直到找出导频的实际时序。
移动台寻找给定导频时,其搜索宽度称为搜索窗口。
下面将从各搜索窗的中心设置、各搜索窗的大小设置、手机搜索速度等方面来介绍前向搜索窗。
2.1 搜索窗中心位置一、激活集和侯选集搜索窗1、激活集和侯选集导频搜索使用完全相同的搜索窗(SRCH_WIN_A);2、窗口搜索速度要求较快;3、每个激活集和侯选集导频有一个搜索窗口,激活集导频最多6个,侯选集导频最多10个;4、每个窗口的中心设置在自己最早到达可用多径位置处。
CDMA概述及基本原理
CDMA技术是一种广泛应用于移动通信领域的无线传输技术。了解CDMA的概 述、基本原理以及应用在实际系统中的情况对于理解现代通信技术至关重要。
什么是CDMA技术
Code Division Multiple Access
CDMA是一种数字通信技术, 允许多个用户在同一频段同 时传输数据。
CDMA的抗干扰与保密技术
1
抗干扰
CDMA的扩频和码分原理使其对于干扰具有较强的抵抗能力。
2
保密技术
CDMA使用特定的伪随机码片序列和加密算法来保证通信的安全性和隐私性。
3
加密
CDMA使用加密算法对用户数据进行保护,防止非授权用户获取敏感信息。
码片
CDMA中的伪随机码片用于将用 户数据进行扩展,以与其他用 户区分开来。
信号检测
接收端使用与发送端相同的伪 随机码片进行解码,将扩展的 信号转换回原始数据。
CDMA的信道编码原理
信道编码
CDMA使用差错控制编码技术, 提高传输的可靠性和容错性。
卷积编码
卷积编码用于添加冗余信息,以 便在信号传输过程中检测和纠正 错误。
Turbo 编码
Turbo编码是一种高效的编码技术, 用于提高传输速率和信号质量。
CDMA的扩频原理
1
扩频
CDMA通过将用户数据与伪随机序列进行乘积运算来扩大信号的频带宽度。
2
伪随机序列
伪随机序列用于将用户数据进行扩展,以与其他用户区分开来。
3
码片
CDMA中的码片是扩展后的信号,用于将用户数据转换成宽带信号。
CDMA的多址原理
1 频率复用
2 码分复用
CDMA允许多个用户同时使用同一频段,通过 不同的码片序列进行区分。
CDMA移动通信基本原理
f
解扩频后的信号频谱
白噪声
6
CDMA 多用户通信原理示意图
输入信号 #1 #2
扩频编码
A+0
解扩频
功率合成 输出信号
#1 #2
X
User A
User A Walsh 0
User B Walsh 1
User C Walsh 2
B+1 C+2
D+3
Walsh 0
X
Walsh 1
X
User B User C
9
1、覆盖范围大
覆盖半径是标准GSM的2倍。 覆盖1000 km2: GSM需要200个基
站,CDMA只需50 个基站。 在相同覆盖条件下,基站数量大为
减少,投资将相应减小。
10
2、容量大
决定CDMA系统容量的主要参数有:处理增 益、所需的信噪比、话音激活系数、频率复 用系数和扇区数目等。 CDMA系统容量高的原因是由于它的频率 复用系数远远超过其他制式的蜂窝系统,频 谱利用率高,另一主要因素是它使用了话音 激活技术。
第五章 CDMA基本原理
1
一、CDMA的基本概念
所谓CDMA,即在发送端使用各不相同的、 相互(准)正交的伪随机地址码调制其所发送 的信号;在收端则采用同样的伪随机地址码从 混合信号中解调检测出相应的信号。
800M CDMA频段是: 移动台:825MHz~835MHz 基 站:870MHz~880MHz
25
CDMA功率控制简介
功率控制的作用
• 克服远近效应、阴影效应 • 针对不同用户需求,提供合适的发射功率 • 提高系统的容量
功率控制的目标
CDMA基站搜索窗口的大小设置问题
答:设置搜索窗口时其主要思想如下所述:在搜索窗口大小和搜索速度之间要进行折中。
移动台检测不到搜索窗口外的导频,无论它们的强度多大。
因此,未检测出的导频可能成为强干扰源。
如果导频不在邻近组的列表中,某些设备将不允许导频进入活动组。
在这种情况下,建议在优化后将SRCH_WIN_R设置为零,防止移动台浪费时间来搜索不能用于切换的导频。
有效导频集搜索窗口(SRCH_WIN_A)有效导频集搜索窗口的设置决定了对无线信号由于地形和建筑物的反射所造成的多路径延迟的可接受度。
参数SRCH_WIN_A决定了前向链路的有效导频集搜索窗口的设置,接入和业务信道的解调参数则决定了反向链路的有效导频集搜索窗口设置。
将这些搜索窗口设置得过大会使得移动台搜索速度放慢导致误帧率和掉话率的上升,而将其设置得过小则会使得干扰增加导致基站发射功率上升、系统容量的下降和掉话率的上升。
一般只要将SRCH_WIN_A设成5 (20chips) 就足以捕获城区内所有的多径信号,我们需要将一些郊区对应的基站有效导频集搜索窗口尺寸参数调整为6(28 chips) 和7(40 chips) 等。
反向链路的搜索窗口则会相应的调整。
我们可以通过运用RFO中的SRCH_WIN_A Tuner,并分析在路测中发生的掉话和PN扫描仪的数据来进行有效导频集搜索窗口尺寸的调整。
城区SRCH_WIN_A的典型设置为5,郊区或带有直放站的小区SRCH_WIN_A可根据需要设置大些。
邻小区搜索窗口(SRCH_WIN_N)邻小区搜索窗口参数的设置决定了对手机主参考信号和其邻小区信号之间的时延的可接受度。
参数SRCH_WIN_N决定了邻小区搜索窗口的尺寸,将其设置得过大会使得移动台搜索速度放慢导致误帧率和掉话率的上升,将其设置得过小会导致切换不能正常发生和掉话的产生。
在优化过程中,我们根据不同测试基站组群的要求在不同区域相应的调整这些搜索窗口。
在大多数的城区,参数SRCH_WIN_N被设为10(100chips),在大多数的郊区,我们将其设成13(226 chips)。
CDMA起呼流程
CDMA网络呼叫流程?移动台开机后就进入“初始化状态”。
移动台不断扫描周围空间频谱,首先扫描使用最频繁的载频,如果没有收到CDMA信号,将继续扫描第二个经常使用的载频,重复这一搜索过程直到接收到CDMA信号或者失败,如果在要求的频谱范围内没有CDMA信号可用,移动台将尝试转向模拟系统或转入待机休眠状态,等待随机时间后,再进行新的尝试。
移动台将不断的检测周围各基站发来的导频信号和同步信号。
移动台通过识别本地PN序列的偏置,可以知道周围有哪些基站在发送导频信号。
移动台比较这些导频信号的强度来判断自己处于哪个小区之中。
移动台的瑞克接收机锁定最强导频,进行64阶沃尔什码(Walsh Code=32)解调,既可读出同步信道消息(SyncChannelMessage)。
在获得同步信道消息后,移动台将继续搜索寻呼信道(Paging Channel)。
移动台的瑞克接收机仍然锁定这个最强导频,进行进行64阶沃尔什码(WalshCode=1)解调,监视寻呼信道(Paging Channel),读取配置消息。
寻呼信道中包含系统配置消息(Config Msg)移动台从寻呼信道获取系统配置消息后,就可以在系统内进行发送和相关操作了。
配置消息中包含接入参数。
接入信道(Access Channel)用于移动台向基站报告自己的注册、本机和寻呼响应消息,基站通过寻呼信道不断与移动台通信。
寻呼信道的系统参数消息(SPM)决定移动台是否需要进行新的系统注册,收到消息的移动台将向系统回复自己的注册消息(Registration Message)。
系统登记使系统知道移动台已处于激活状态,可以随时发起呼叫或接收来话。
移动台不断向系统报告自己的位置变化,以便于有来话发生时,系统可以及时进行交换处理,发送来话消息到移动台。
注册后,系统只有和移动台建立通信的基站发送寻呼信道消息,这样减少了系统内的寻呼信道消息的拥塞。
移动台完成系统注册后,就可以随时进行呼入和呼出操作。
CDMA基本原理
CDMAOne CDMA2000
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CDMA系统的演变进化 CDMA系统的演变进化
cdmaOne
cdmaOne系统是指基于IS-95标准系列的CDMA系统,它包括: IS-95 IS-95A TSB-74 J-STD-008 IS-95B
CDMA系统反向信道结构 系统反向信道结构
反向 CDMA信道 (基站接收的1.23 MHz 信道)
与寻呼信道 有关的接入信道
与寻呼信道 有关的接入信道
与寻呼信道 有关的接入信道
与寻呼信道 有关的接入信道
业务 信道 1
业务 信道
以长码
进行编址
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CDMA信道结构 CDMA信道结构
R-ACH信道结构 信道结构
白噪声
f0 f0 f 解扩频前的信号频谱
信号 脉冲干扰
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CDMA基本原理 CDMA基本原理
编码方式(长码、短码、WALSH码) 前反向信道 (access,sync,paging,pilot,trffic,fch,sc h) 功率控制(开环功控、闭环功控) 软切换 小知识点( Ec/Io, Eb/No, SerchWindow, Txadjust)
b:信道带宽;s/n:信噪比;c:信道容量 信道带宽;s/n:信噪比;
CDMA系统属于子干扰系统。
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CDMA基本原理 CDMA基本原理
CDMA系统通过扩频可以产生21dB增益。
S(f) 信号
信号
S ( f) f0
f0 扩频前的信号频谱 S(f) 干扰噪声 信号 白噪声
CDMA原理及概述PPT课件
课程内容
✓ 扩频通信原理 ✓ PN码及其应用 ✓ Walsh码及其应用
• 伪随机序列 • m序列 • 正交、自相关、互相关 • 相位和掩码的概念 • PN码在CDMA的应用
20M
1850
1900
频率
1950
2000
Cellular
MSS
DCS1800
DECT
CDMA PCS1900
DCS1800
CDMA PCS1900
CDMA
TDD
CDMA
2050
MSS"
2100
2150
Cellular MSS" MSS
可能分配方案(见注释)
CDMA TDD
2000
WCDMA CDMA MSS
• 传输速率可达 2Mb/s
• RF带宽为1X,3X
• 分组和电路模式 的数据业务
• 性能和容量都得 到提高
IS-95 • 主要是语音业务 • 二种速率(9.6kb/s
14.4kb/s) • 1.25M RF带宽 • 电路模式的数据业务
800M、900M频率分配表
运营 单位
技术体制
频率 范围
(MHz)
800MHz频谱分配情况
基本信道
辅助信道
A段
B段
A’ B’ 段
825MHz
835MHz
840MHz
845MHz
849MHz
846.5MHz
N= 37 78 119 160 201 242 283 384 425 466 507 548 589 630 691 736 777
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空闲状态下的搜索过程完成初始化过程后,为了使手机可以做空闲切换到更强的导频就必须不停的搜索相邻小区的信号,同时也要不停的搜索自身导频的更强的多径成分。此时手机不再是象开机过程逐个扫描,而是根据邻小区列表与搜索窗大小直接在预计的范围内搜索可能出现的信号,以加快搜索速度。
[PILOT_PN] 导频PN偏置
采用的短码序列是唯一的。不同基站扇区的用的是相同的短码序列进行调制,只是不同扇区采用的短码序列的初相位偏置(PN OFFSET)不同。系统共采用512个PN,相邻两个PN之间相差64个码片(CHIP)。
需要说明的是,手机搜索到一个有效的导频信号时,它无法知道信号的PN是多少,因为信号传播到手机时有一个时延,如果两个基站的PN差刚好等于传播时延(以64CHIP为单位)时,手机是无法区分收到的到底是那个PN信号,而只是知道在某个相位偏置上(经过时延)可以解调到一个较高的能量信号。此时手机与导频信号获得相位同步。因为手机侧作的是相干解调,如果相位不同(既不相关),解调出来的功率就很低。导频信道与同步信道的传播时延是一致的,所以手机与导频信道同步后,就可以解调同步信道消息并获得基站的PILOT_PN。
[Neighbor Set] 相邻导频集
邻小区列表里包含的导频,是由系统参数设置的。基站通过Neighbor List消息或 Neighbor List Update消息发给手机。
[Remaining Set] 剩余导频集
除了以上三个集合以外的导频。
[SRCH_WIN_N, SRCH_WIN_R]
CDMA手机的RAKE接收机中有一个searcher,3个finger!所以据我所知一个手机最好只能激活3个PN(三方软切换,同时与三个小区同时进行通信,同时一个finger最多可以解调一扇区的2个不同时廷的多径信号,也就是最多可以解调3个扇区,6个多径信号)搜索窗(SEARCH_WINDOW)是CDMA基站的一个重要的优化参数,网优人员应该对搜索窗的相关原理有深入的理解,在能在网络优化中合理的设置搜索窗参数。关于搜索窗的理解有些概念容易引起混淆,本文笔者想把自己参阅不同资料及与人探讨、验证后的结论做一汇总,揭示手机搜索过程的一些细节,同时也把几个有争议的问题做一澄清,最后对于搜索窗的设置举例说明。如有不对之处,望各位能予以指正,共同把搜索窗问题理解透。
[Active Set] 激活导频集
为手机提供服务的基站扇区的导频集合。激活集最多包含6个导频。需注意对于摩托罗拉系统这6个激活导频集只能来自最多3个不同的基站,因为XCDR里每个编码器只能支持3路的而95手机最多选用3路信号。
[Candidate Set] 候选导频集
Ec/Io高于T_ADD,可以提供足够的能量进行解调,但是系统并未分配无线资源为手机提供服务的导频。
手机搜索过程及参数设置
下面分idle状态、软切换状态以及带光纤直放站的情况对手机搜索的过程作详细说明。
初始搜寻过程
手机刚开机时,没有SRCH_WIN_A、N、R的概念,因为SRCH_WIN_A、N、R是作为系统参数在PAGEING信道里下发的。手机第一次搜索导频并没有使用到搜索窗,而是逐一对所有导频进行扫描以寻找有效的导频。具体说手机是不停地调整内部作相干解调的码序列的相位,并解调收到的信号,当手机内部码序列与接收信号码序列的相位一致,则得到一个较强的信号功率。为便于说明,我们可以假设有一个相位轴,长度是512*64=32768,代表码序列的相位。手机按一定顺序检测出每个相位点进行解调的功率,最后找出最高功率点的相位作为与接收信号作相干解调的相位。这个过程称为码捕获,它需要的时间比较长,大概要几秒。捕获成功后,手机就可以成功的解调同步信道,获得系统LC_STATE、SYS_TIME、PILOT_PN等参数。同步完成后手机就可以解开PAGING信道消息,获得SRCH_WIN_A、N、R等系统参数消息,以及邻小区列表。
2 概念解释
为更好的说明搜索窗问题,首先必须对几个重要概念进行解释。
[System Time] 系统时间
基站采用的系统时间是取自于GPS时间,可认为是精确的时间。
[Time Reference] 参考时间
手机确定一个Time Reference来获取系统时间。手机选定的Time Reference是手机解调的有效信号最早到达的多径成分。需要说明的是手机没有测量信号传播时延的能力,所以手机获取的时间实际总是滞后于系统时间。滞后的时间就是最短的有效链路的传播时延。而搜索窗的中心就是基于这个参考时间的手机获得参考时间的导频称为参考导频(REF_PN)。
用于搜索相邻集、剩余集的搜索窗。它的中心位置是由参考导频最先到达的多径分量的相位加上参考导频与被搜索导频的相位差决定的。
Hale Waihona Puke [SRCH_WIN_A]
用于搜索激活集与候选集。它的中心位置是参考导频最先到达的多径分量的相位。它的位置随着最先到达的多径分量的相位变化而变化的,既是说随着手机移动,Time Reference变化,搜索窗的中心位置也跟着变化。而SRCH_WIN_N的中心位置与SRCH_WIN_A的中心位置的相位差是不变的。