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WCDMA基础原理

目录 1 WCDMA网络结构和频率 2 WCDMA无线技术原
理 3 WCDMA空中接口信道 4 WCDMA关键技术介绍
WCDMA网络结构和频率
WCDMA网络结构和频率
频率分配
WCDMA网络结构和频率
频率分配
上行频率
频点 1 3 5 7 9 11
频率号 9612 9662 9712 9762 9812 9862
WCDMA无线技术原理
1)码分多址技术
CDMA宽带扩频技术
P(f)
扩频码
P(f)
窄带信号 f
宽带信号 f
P(f)
f 噪声
低通滤波分离信号与噪声 P(f)
积分合并
噪声+宽带信号 P(f)
f
扩频码
f
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2)信道化码(OVSF)
每个码字长度是2的整数次幂 SF2k 上行K=2-8;下行K=2-9
频分多址 Frequency Division ultiple Access
频率
每一个用户的频率互不相同 (每一个用户一个语音信道) 所有用户发射机可以同时工作
AMPS, NMT, TACS
时分多址 Time Division Multiple Access
扩频多接入 Spread Spectrum Multiple Access
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2)信道化码(OVSF)
下行: 正交码用于区分从单个基站来的多个数据信道
OC1, OC2
OC3, OC4 OC5, OC6, OC7
上行: 正交码用于区分从单个手机来的多个数据信道
OC1 , OC2, OC3
OC1, OC2 OC1, OC2, OC3, OC4
WCDMA无线技术原理
目录 1 WCDMA网络结构和频率 2 WCDMA无线技术原
理 3 WCDMA空中接口信道 4 WCDMA关键技术介绍
WCDMA无线技术原理
1)码分多址技术 2)信道化码(OVSF) 3)信道扰码 4)扩频加扰过程
WCDMA无线技术原理
1)码分多址技术
User 1 User 2 User 3 User 1 User 2 User 3 User N
业务。但同阶的其他3个PS64K业务仍然
低阶
高阶
可以开展。
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2)信道化码(OVSF)
可变正交码产生技术
符号速率 15k 30k 60k
120k 240k 480k 960k 1920k
扩频因子 256 128 64 32 16 8 4 2
码片速率 3.84M 3.84M 3.84M 3.84M 3.84M 3.84M 3.84M 3.84M
对于一定的OVSF码组,共有SF个长度为SF的OVSF码字。 长度相同的不同码字相互之间正交,互相关值为0
码树根
树节点
如果一个节点已经使用, 那么该节点上延伸出的其 他高阶信道化序列就不能 使用,同时从码树根部到 该节点的所有低阶信道化 序列也不能使用。
低阶
高阶
WCDMA无线技术原理
2)信道化码(OVSF)
1
10562
2112.4
2
10587
2117.4
3
10612
2122.4
4
10637
2127.4 下 行 频 率
5
10662
2132.4
6
10687
2137.4
7
10712
2142.4
8
10737
2147.4
9
10762
2152.4
10
10787
2157.4
11
10812
2162.4
12
10837
2167.4
加扰:用一个伪随机序列与扩频后的序列相乘,起到加密作用, 扰码码片速率与已扩频的符号相同,不影响符号速率。加扰操 作上行用来区分用户,下行区分小区。
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4)扩频加扰过程
•系统为每一个小区分配且仅分配一个主扰码,公共导频信道, 公共控制信道使用主扰码加扰,其他下行物理信道可以使用主扰 码也可使用同个集合里的次扰码。
下行: SC码用于区分不同的基站 上行: SC 码用于区分不同的手机
基站 “1”采用SC码1发射
SC1
SC1
SC3
SC4
SC2 SC5
基站 “2”采用SC码2发射
SC2
SC6
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4)扩频加扰过程
WCDMA物理层最重要的两个步骤:扩频和加扰
扩频:扩频操作又称信道化操作,将一个高速数字序列与数字 信号相乘,把一个一个的数据符号转换成一系列码片。 WCDMA采用OVSF码作为信道化码;每个符号被转换成码片 的数目叫扩频因子SF(Spreading Factor)
一条物理信道可以由频率、信道码、扰码以及相位来描述
频率?信道码?扰码?相位? 频率?信道码?扰码?相位?
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4)扩频加扰过程
语音用户
2个数据信道 (语音, 控制)
SC1 + OC1 + OC2
导频, 广播 SC1 + OCP + OCB
假设: 一个PS384K需要一条SF=8的信道,
OVSF码树
一个PS64K需要一条SF=32的信道,
一个CS12.2K需要一条SF=128的信道。
结论:
进行一个PS384K业务的同时牺牲了4个 PS64K业务或16个语音业务;
进行一个PS64K业务同时牺牲了4个语音
业务,同时也相当与牺牲了一个PS384K
码分多址 Code Division Multiple Access
Multiple Transmitters
and
Multiple Data Channels
时间
频率
每一个用户的时隙互不相同 每一个数据信道在一个时隙内的位置互不相同
几个用户可以共享同一频率 IS-136, GSM, PDC
每一个发射机的扰码互不相同 每一个信道的正交码互不相同 许多用户共享同一频率和时间 IS-95, cdma2000, WCDMA
频率 1922.4 1932.4 1942.4 1952.4 1962.4 1972.4
频点 2 4 6 8 10 12
频率号 9637 9687 9737 9787 9837 9887
频率 1927.4 1937.4 1947.4 1957.4 1967.4 1977.4
频点
频率号
频率
频点
频率号
频率
3)信道扰码
SC1
SC2
SC3
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3)信道扰码
•扰码分为512个集合,每个集合有一个主扰码和15个次扰码。
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3)信道扰码
•512个主扰码又进一步分为64个扰码组,每组8个。
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3)信道扰码
扰码(Scrambling Code) 扰码主要编码类型:GOLD CODE
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