在TD-SCDMA中,物理信道是由頻率、時隙、信道碼和無線幀分配來定義的。建立一個物理信道的同時,也就給出了它的起始幀號。物理信道的持續時間既可以無限長,又可以是定義資源分配的持續時間。
基本介紹
- 中文名:TD-SCDMA物理信道
- 外文名:The physical channel of TD-SCDMA
在TD-SCDMA中,物理信道是由頻率、時隙、信道碼和無線幀分配來定義的。建立一個物理信道的同時,也就給出了它的起始幀號。物理信道的持續時間既可以無限長,又可以是定義資源分配的持續時間。
在TD-SCDMA中,物理信道是由頻率、時隙、信道碼和無線幀分配來定義的。建立一個物理信道的同時,也就給出了它的起始幀號。物理信道的持續時間既可以無限長,又可以是定義資源分配的持續時間。物理信道的幀結構TD-SCDMA系...
所有物理信道的每個時隙間都需要有保護間隔。在TDMA系統中,使用時隙在時域和碼域上區分不同用戶信號。頻率和碼規劃 TD-SCDMA系統占用15MHz頻譜,其中2010MHz~2025MHz為一階段頻段,干擾小,劃分為3個5MHz的頻段。每個載頻占用頻寬為1.6...
為提高信息在無線信道傳輸中的可靠性,提高數據在信道上的抗干擾能力,TD-SCDMA系統採用了3種信道編碼方案:卷積編碼、Turbo編碼和無編碼。不同類型的傳輸信道使用不同的編碼方案和碼率。(4)無線幀均衡 無線幀尺寸均衡是針對一個傳輸...
PCH是一個下行傳輸信道。當系統不知道移動台所在的小區時,PCH用於傳送給移動台的控制信息。PCH總是在整個小區內進行尋呼信息的發射,與物理層產生的尋呼指示的發射是相隨的,以支持有效的睡眠模式,延長終端電池的使用時間。③前向接入...
BCH是一個傳輸信道,它映射到P-CCPCH。UE利用前幾步已經識別出的擾碼、基本訓練序列碼、復幀頭讀取被搜尋到小區的BCH上的廣播信息,從而得到小區的配置等公用信息。上行同步過程 對於TD-SCDMA系統來說,上行同步是UE發起一個業務呼叫前...
TD-HSPA的空中接口,即UE和網路之間的Uu接口,和TD-SCDMA以前版本保持兼容,由L1、L2和L3三層組成。我們本章重點介紹TD-HSPA的物理層。物理層定義物理信道,TDD模式下,一個物理信道由碼、頻率和時隙共同決定。物理層的行為,由RRC層...
與R4版本TD-SCDMA系統相對比,對高層的修改主要在NodeB和MAC層,而RLC和PDCP沒有做任何改動。TD-HSDPA主要是通過修改空中接口來增強系統的性能,並考慮快速的操作和調度,所以主要操作都在終端UE和NodeB的物理層和MAC層完成。無論在UE...
第3章 TD-SCDMA物理層 3.1 TD-SCDMA物理層結構 3.1.1 TD-SCDMA幀結構 3.1.2 TD-SCDMA時隙結構 3.1.3 特殊時隙 3.2 傳輸信道和物理信道 3.2.1 傳輸信道 3.2.2 物理信道 3.2.3 傳輸信道和物理信道的映射 3....
第 2章項目二解析TD-SCDMA基本原理 18 2.1 TD-SCDMA物理層結構 19 2.1.1 幀結構 19 2.1.2 時隙結構 20 2.2 TD-SCDMA信道 22 2.2.1 傳輸信道 22 2.2.2 物理信道 24 2.2.3 信道的映射 26 2.2.4 ...
1.2 TD-SCDMA目前的發展現狀 4 1.3 TD-SCDMA網路最佳化的重要性及需掌握的知識體系 4 第2章 TD-SCDMA系統原理 6 2.1 TD-SCDMA概念 6 2.2 TD-SCDMA幀、時隙結構 8 2.3 物理信道 13 2.3.1 主公共控制物理信道(P-CCPCH)...
1.3.4 信道編碼方式 1.3.5 TD-SCDMA幀結構 1.3.6 TD-SCDMA時隙結構 1.4 TD-SCDMA信道 1.4.1 邏輯信道 1.4.2 傳輸信道 1.4.3 物理信道 1.4.4 邏輯信道、傳輸信道及物理信道之間的映射 1.5 物理層過程 1.5.1 ...
對於信道環境較好用戶,會分配較高的調製等級和較高的編碼速率,而接近小區邊緣、信道環境較差的用戶,則會被分配較低的調製等級和編碼速率。通過高階的調製和效率更高的編碼效率等技術,TD-SCDMA的單載波上行最高支持2.2Mbit/s的速率...
1.3.1 TD-SCDMA概述 1.3.2 TD-SCDMA標準發展歷程 1.3.3 技術比較 1.3.4 TD-SCDMA優勢 1.3.5 TD-SCDMA系統未來發展演進 第二章 TD-SCDMA移動通信系統基本原理 2.1 物理層結構 2.1.1 物理信道幀結構 2.1.2 時隙結構...
1.2.1TD-SCDMA標準的發展歷程 1.2.2TD-SCDMA頻譜劃分 1.2.3TD-SCDMA產業鏈的形成與發展 參考文獻 第2章TD-SCDMA系統結構與協定 2.1TD-SCDMA系統結構 2.2UTRAN結構及其接口的通用協定模型 2.3無線接口協定 2.3.1物理信道 2...
3.3 信道的定義和映射關係 3.4 數據鏈路層協定 3.5 網路層協定 小結 思考題與練習題 第4章 TD-SCDMA系統物理層規範 4.1 無線傳輸幀結構 4.2 信道的定義和信道之間的映射關係 4.3 傳輸信道編碼與復用 4.4 調製、擴頻...
《td-scdma網路設計、評估及最佳化實踐》第1章td-scdma系統簡介 1.1td-scdma概念 1.2td-scdma網路結構 1.3td-scdma時隙結構 1.4 td-scdma信道結構 1.4.1傳輸信道 1.4.2物理信道 1.4.3傳輸信道到物理信道的映射 1.5td-scdma...
由於無線信道存在著不同程度的時變性,例如多徑衰落變化非常快,陰影衰落變化很慢,因此許多系統只能根據慢衰落進行自適應傳送,在這種情況下,接收端還需要採用其他濾波器來消除多徑的影響,如TD-SCDMA的聯合檢測技術。硬體因素同樣會影響到...
1.2.1 TD-SCDMA標準的發展歷程 1.2.2 TD-SCDMA優勢 第2章 TD-SCDMA技術原理 2.1 引言 2.2 物理信道的幀結構 2.3 傳輸信道和物理信道 2.3.1 傳輸信道 2.3.2 物理信道及其分類 2.3.3 傳輸信道到物理信道...
TD-SCDMA終端測試儀的實現十分複雜,它必須實現3GPP空中接口中物理層、部分MAC、RLC和RRC層功能,以及模擬部分CS域或PS域核心網功能。物理層的主要功能是完成3GPP協定25.221~25.224規定的功能,包括傳輸信道向物理信道映射、編碼與復用、...
3.2.2 TD-SCDMA空中接口概述 55 3.2.3 高層協定簡介 56 3.3 物理層技術 68 3.3.1 物理層基本概念 68 3.3.2 物理層的主要功能 68 3.3.3 傳輸信道與物理信道的映射 69 3.3.4 數據復接和信道編碼 70 3.3.5 調製...
1.1.1 TD-SCDMA相關3GPP規範介紹 1.1.2 TD-SCDMA網路結構 1.1.3 UTRAN通用協定模型 1.1.4 TD-SCDMA網路接口 1.2 TD-SCDMA物理層結構 1.2.1 物理層結構 1.2.2 常規時隙與特殊時隙 1.2.3 物理信道及其分類 1.2.4 ...
3.3.5 Iub公共傳輸信道數據流用戶平面協定 3.3.6 Iur/Iub DCH數據流的用戶平面協定 參考文獻 第4章 TD-SCDMA空中接口 4.1 物理層 4.1.1 幀結構和時隙結構 4.1.2 物理層的信道 4.1.3 信道的編碼和復用 4.1.4 ...
信道 TD-HSDPA中的信道如表1所示,其中有灰底的條目表示TD-HSDPA新增信道。表1TD-HSDPA中的信道 續表 圖6和圖7分別詳盡地表示了UTRAN和UE側的物理信道、傳輸信道、邏輯信道的映射關係。圖6UTRAN側的物理信道、傳輸信道、邏輯信道的...
TD-SCDMA在頻譜利用率、頻率靈活性、對業務支持具有多樣性及成本等方面有獨特優勢。TD-SCDMA由於採用時分雙工,上行和下行信道特性基本一致,因此,基站根據接收信號估計上行和下行信道特性比較容易。此外,TD-SCDMA使用智慧型天線技術有先天的...
TD-SCDMA 系統是干擾受限系統。系統干擾包括多徑干擾、小區內多用戶干擾和小區間干擾。這些干擾破壞各個信道的正交性,降低CDMA 系統的頻譜利用率。傳統的Rake接收機技術把小區內的多用戶干擾當作噪聲處理,而沒有利用該干擾不同於噪聲干擾的...
內容包括TD-SCDMA的演進歷程、產業格局、基本原理、關鍵技術(包括功率控制、智慧型天線、動態信道分配、聯合檢測等)及套用等。《大話TD-SCDMA》以簡明通俗的方式向讀者詮釋了以TD-SCDMA為代表的第三代移動通信系統的相關知識,並從多個方面...
下行導頻時隙(DwPTS):DwPTS為TD-SCDMA系統物理信道子幀的特殊時隙。每個子幀中的DwPTS 是作為下行導頻和同步而設計的。該時隙是由長為64chip的 SYNC_DL 序列和32chips的保護間隔組成,其結構如圖1所示。