华为TD-SCDMA无线参数介绍(2)

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第三代移动通信TD-SCDMA系统主要技术简介

第三代移动通信TD-SCDMA系统主要技术简介

3. 第三代移动通信TD-SCDMA系统主要设备和技术介绍.1 TD-SCDMA标准的提出与形成.2 TD-SCDMA系统概述.2.1 TD-SCDMA系统主要技术性能概括地讲,TD-SCDMA系统的主要技术性能有:1. 工作频率: 2010~2025MHz2. 载波带宽: 1.6MHz3. 占用带宽: 5MHz (容纳三个载波,即1.6MHz×3)4. 每载波码片速率: 1.28Mcps5. 扩频方式: DS , SF=1/2/4/8/166. 调制方式: QPSK7. 帧结构:超帧720ms, 无线帧10ms8. 子帧: 5ms9. 时隙数: 710. 支持的业务种类:* 高质量的话音通信* 电路交换数据 (与当前GSM网络9.6Kbps兼容)* 分组交换数据(9.6~384Kbps,以后达到2Mbps)* 多媒体业务* 短消息11. 每载波支持对称业务容量:每时隙话音信道数:16 (8Kbps话音,双向信道,同时工作;也可以用两个信道支持13Kbps话音)每载波话音信道数:16×3=48 (对称业务)频谱利用率: 25Erl./MHz12. 每载波支持非对称业务容量:每时隙总传输速率:281.6Kbps (数据业务)每载波总传输速率:1.971Mbps频谱利用率: 1.232Mbps/MHz13. 基站覆盖范围:在人口密集市区: 3~5Km (根据电波传播环境条件决定)在城市郊区;适当调整时隙结构可达到10~20Km (与FDD制式相同)14. 通信终端移动速度:基于智能天线和联合检测的高性能数字信号处理技术,经过仿真,通信终端的移动速度可以达到250km/h。

15.具有良好的系统兼容性:* 支持与GSM/MAP、CDMA/IS-41核心网的连接* 支持与GSM系统间的切换及漫游* 具有与WCDMA(FDD 或TDD)相同的高层信令及网络结构* 支持核心网向全IP方向发展3.2.2 TD-SCDMA主要技术特点及优势根据ITM-2000的技术规范,为满足ITU规定的第三代移动通信的基本要求我们在TD-SCDMA系统中使用了许多国际上最新的先进技术,达到最大的系统容量、最高的频谱利用率、最强的抗干扰能力和最好的性能价格比,以适应以后发展的非对称数据业务、宽带多媒体和话音业务的需要。

TD-SCDMA技术简介-11.

TD-SCDMA技术简介-11.

2020/8/20
3
当前TD研发状况
标准: 大唐、西门子、北邮、重邮、清华、传输所、华为、三星等; RAN部分: Node B — 大唐、西门子;
RNC — 大唐、UT斯达康; CN部分: 大唐、UT斯达康; 终端部分:
① 大唐与飞利浦、三星电子联合组建公司致力于TD-SCDMA终端芯片组 和参考设计方案的核心技术研发; ② 大唐与TI、Nokia、LG、大霸、普天等联合成立上海凯明公司,进行 TD-SCDMA/ WCDMA双模终端芯片开发;
DS
QPSK 卷积码TURBO 10ms 200
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第二部分: TD-SCDMA技术
• TD-SCDMA物理层简介
• TD-SCDMA关键技术
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物理层简介
• 无线接口协议
• 帧结构
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无线接口协议层结构
层3


/
层2


层1
无线资源控制 (RRC)
DS
BPSK/QPSK 卷积码TURBO码 10ms 1500Hz
CDMA2000 1.25MHz 1.2288Mcps FDD ANSI-41 同步(GPS) 3GPP2 R0, A,B,C DS(1x),MC (3X) BPSK/QPSK 卷积码 TURBO 5/20ms 800
TD-SCDMA 1.6MHz 1.28Mcps TDD GSM-MAP 同步 R4,R5
– 相同技术:信道编码和交织、调制(QPSK)、DCA、DTX、ODMA等等
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三种制式技术比较
项目 带宽 码片速率 双工方式 核心网 网络同步 标准进程

TD SCDMA

TD SCDMA
物理信道的信号格式
频率和码规划
频率和码规划
TD-SCDMA系统占用15MHz频谱,其中2010MHz~2025MHz为一阶段频段,干扰小,划分为3个5MHz的频段。每 个载频占用带宽为1.6MHz,因此对于5M、10M、15M带宽,分别可支持3、6、9个载频,可以同频组网或异频组网。 同频组网频谱利用率高,邻小区同频干扰大,需损失一定容量换取性能改善;异频组网能有效减少邻小区同频干 扰的影响,改善系统性能,但频谱利用率较低,需要更多的频率资源。目前TD系统的频率规划多采用N频点方案, 即每扇区配置N个载波,其中包含一个主载频、N-1个辅载频。公共控制信道均配置于主载频,辅载频配置业务信 道。主载频和辅助载频使用相同的扰码和mi-damble码。N频点方案可以降低系统干扰,提高系统容量,改善系统 同频组网性能 。
时隙规划
时隙规划
TD-SCDMA系统可以灵活配置上下行时隙转换点,来适应不同业务上下行流量的不对称性。合理配置上下行 时隙转换点是提高系统频谱利用率的有效手段。在具体进行时隙比例规划时,可以根据业务发展状况灵活配置, 根据上下行承载所占BRU比例进行时隙比例的计算。业务发展初期,适应语音业务上下对称的特点可采用3∶3 (上行∶下行)的对称时隙结构;数据业务进一步发展时,可采用2∶4或1∶5的时隙结构 。
TD-SCDMA系统使用具有对应关系的下行导频码、上行导频码、扰码和Midamble码。TD-SCDMA系统128个基 本扰码按编号顺序分为32个组,每组4个,每个基本扰码用于下行UE区分不同的小区。在码规划中,首先确定每 个逻辑小区下行导频码在32个可选码组中的对应序号,然后根据所处的序列位置在对应的4个扰码中为小区选择 一个合适的扰码。基本Midamble码与扰码一一对应,可随着扰码的确定而确定。相比于WCDMA的512个码字,TDSCDMA系统码资源相对较少,因此TD扰码规划较WCDMA网络要求更高 。

TDFI原理介绍

TDFI原理介绍

TDS网络利用率较低,TDS网络已经具备并且 完全可以承载GSM分流的数据流量。
芯片成本偏高导致LTE个人终端价格虚高, 阻碍用户发展
TDFi在四网协同战略中的独特价值
TDFi 是TDD网络与WLAN网络的融合

TDFi 的独特价值

TDFi是TDS/TDL无线到TDS/TDL网络中;


现网GSM网络容量已趋于饱和,扩容困难, 通过新增载频来改善GSM网络语音质量和G 网核心竞争力效果有限。

WLAN分流智能手机数据流量效果有限。
TD-SCDMA网络

TD-LTE网络

TD终端渗透率过低,缺乏明星终端,导致GT
TD-LTE终端产业链还不成熟,TD-LTE网络
分流效果不明显

发展初期缺乏优质终端来发展用户
TDFi(TDS回传)解决方案架构
华为TDFi解决方案,利用现有TD-SCDMA网络,实现WLAN快速覆盖
TDFi终端 3G无线网络 HLR Portal
一体化
WLAN
AAA
TDFi网管
NodeB
WiFi终端
分布式
RNC
GGSN
SGSN
AC/BRAS
Internet
支持内置瘦AP或外接WLAN AP(分体式)组网 支持MUE、支持定制专用APN WiFi用户上行数据流在MUE的 多条CAPWAP隧道中负荷分 担 支持DHCP Server、NAT、 CAPWAP、内置防火墙、永 久在线;
新 增 设 备
Eudemon 1000E-1 OSPF 30 CMNET
Eudemon 1000E-2
GGSN-1
GGSN-2

TD-SCDMA基本原理和关键技术

TD-SCDMA基本原理和关键技术


智能天线
TDD双工
TDD双工方式: 上下行信道使用相同频率,利于智能天线的实现 便于提供非对称业务 不需要对称的频率资源
D U U U D D D
DATANG MOBILE COMMUNICATIONS EQUIPMENT CO.,LTD.
TD-SCDMA技术特点
TD-SCDMA技术特点

智能天线
TDD双工
5ms子帧
联合检测
联合检测: 有效降低多用户干扰 和智能天线联合使用,大大提升了系统容量
Power
联合检测计算量随用户数量成非线性迅速增长
DATANG MOBILE COMMUNICATIONS EQUIPMENT CO.,LTD.
44
Subframe #1
Subframe #2
Subframe #1
Subframe #2
Radio frame #i
DATANG MOBILE COMMUNICATIONS EQUIPMENT CO.,LTD.
Radio frame #i+1

扩频与调制
OVSF码 经过信道 编码和交 织的数据 流 扰码
(864Chips)
DATANG MOBILE COMMUNICATIONS EQUIPMENT CO.,LTD.
物理层时隙结构(1)

GP (32chips)
SYNC_DL(64chips)
75 s 96chips
DwPTS
用于下行同步和小区初搜; 32个不同的SYNC_DL码,每个小区用1个SYNC_DL码,由网络规划确定; 对SYNC_DL码(DwPCH)不进行扩频、加扰操作;
在TD-SCDMA系统中,TS0可认为是特殊时隙 P-CCPCH(BCH)必须分配在TS0; 对TS0上的信道不进行功率控制; TS0上的信道进行全小区覆盖,除了FACH信道外不进行波束赋形。

TD-SCDMA的A频段与F频段的计算方法

TD-SCDMA的A频段与F频段的计算方法

A频段与F频段的计算方法一.目前中国移动TD-SCDMA系统可使用频率资源为85MHz,具体如下:A频段(2010~2025 MHz,原B频段):共计15MHz,可供全国范围室内室外覆盖使用。

F频段(1880~1900MHz,原A频段):共计20MHz,可供全国范围室内室外覆盖使用。

E频段(2320~2370 MHz,原C频段):共计50MHz,可供全国范围室内覆盖使用。

二.总体使用原则:1、A频段是TD-SCDMA系统最早使用的频段,产业支持程度最好,该频段为TD-SCDMA主用频段。

室外覆盖优先使用2015-2025MHz频段,室内覆盖优先使用2010-2015MHz频段。

2、F频段无线传播特性相对较好,考虑到小灵通(PHS)系统的干扰,应从低频段用起。

3、E频段规划为TD室内覆盖的扩展频段,只允许用于室内,考虑到与WLAN的干扰,应从低频段用起。

三.A频段的计算方法:中心频率*5就是对应的频点号,例如:在2010MHz,取第一个频点,前空0.2M保护带宽,第一个频点为带宽为1.6MHz,则中心频点为2011MHz,2011*5=10055,则为频点号,于此类推,A频段频点为:10055,10063 ,10071,10080,10088,10096,10104,10112,10120。

(共9个频点,15/5*3=9)华为的划分,F1 2011*5=10055 F2 2012.6*5=10063 F3 2014.2*5=10071F4 2016*5=10080 F5 2017.6*5=10088 F6 2019.2*5=10096 F7 2020.8*5=10104 F8 2022.4*5=10112 F9 2024.0*5=10120 中兴、大唐的划分F1 2010.8*5=10054 F2 2012.4*5=10062 F3 2014*5=100705F4 2015.8*5=10079 F5 2017.4*5=10087 F6 2019*5=10095F7 2020.8*5=10104 F8 2022.4*5=10112 F9 2024.0*5=10120A频点的计算:TD-SCDMA的A频段为2010~2025MHz,对应9个频点,如下:f1=2010.8MHz、f2=2012.4MHz、f3=2014.0MHz、f4=2015.8Mhz、f5=2017.4MHz、f6=2019.0MHz、f7=2020.8MHz、f8=2022.4MHz 、f9=2024.0MHz因为仅用频率MHz在规划中应用,引入小数点会比较繁琐,所以3GPP规定全部将其整数化,即全部乘以5后用频点来与之对应。

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。

TD-SCDMA第三代移动通信系统标准

TD-SCDMA第三代移动通信系统标准

1、TD-SCDMA的多址接入方案是直接序列扩频码分多址(DS-CDMA)和TDMA,码片速率为1.28Mcps,扩频带宽约为1.6MHz,采用不需配对频率的TDD(时分双工)工作方式。

它的下行(前向链路)和上行(反向链路)的信息是在同一载频的不同时隙上进行传送的。

2、TD-SCDMA的基本物理信道特性由频率、码和时隙决定。

其帧结构将10ms的无线帧分成2个5ms子帧,每个子帧中有7个常规时隙和3个特殊时隙。

3、信道的信息速率与符号速率有关,符号速率由1.28Mcps的码速率和扩频因子所决定到上下行的扩频因子在1到16之间,因此各自调制符号速率的变化范围为80.0K 符号/秒~1.28M 符号/秒。

4、TD-SCDMA的三个信道类型:(1)物理信道在物理层定义,物理层受RRC的控制。

(2)传输信道作为物理层向高层提供的服务,它描述的是信息如何在空中接口上传输的。

(3)逻辑信道则是MAC层向上层(RLC)提供的服务,它描述的是传送什么类型的信息。

一、传输信道传输信道分为两类:1、公共信道:通常此类信道上的信息是发送给所有用户或一组用户的,但是在某一时刻,该信道上的信息也可以针对单一用户,这时需要用UE ID进行识别。

公共传输信道有6类:BCH、PCH、FACH、RACH、USCH和DSCH 。

其主要特性如下:1) 广播信道(BCH)广播信道是下行传输信道,用于广播系统和小区的特有信息。

2) 寻呼信道(PCH)寻呼信道是下行传输信道,当系统不知道移动台所在的小区时,用于发送给移动台的控制信息3) 前向接入信道(FACH)前向接入信道(FACH)是下行传输信道,当系统知道移动台所在的小区时,用于发送给移动台的控制信息。

FACH也可以承载一些短的用户信息数据包。

4) 随机接入信道(RACH)随机接入信道是上行传输信道,用于承载来自移动台的控制信息。

RACH也可以承载一些短的用户信息数据包。

5) 上行共享信道(USCH)上行共享信道(USCH)是几个UE共享的上行传输信道,用于承载专用控制数据或业务数据。

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参数区域范围:-1000~1000 推荐值:3
切换下行干扰余量/DLINTERFERERSVFORHO 参数含义:同下行干扰余量 参数取值范围:-1000~1000 推荐值:讨论(30)
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功控涉及的常用参数
赋形增益/BEAMFORMINபைடு நூலகம்GAIN 参数含义:智能天线波束赋形增益,该值越大下行发射功率越小
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开环功率控制:
开环功率控制:用来确定用户的初始发射功率或用户功率突变时发射功率调整 。 主要用来克服阴影衰落和路径损耗。 在TD系统中有5个过程需要用到开环功率控制: SYNC_UL初始发射功率 PRACH(物理随机接入信道)的初始发射功率 SRB建立过程 RAB建立过程 Handover物理信道重配置过程
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取值范围:0~1000
缺省值为:90
上行ISCP典型值/DEFAULTDLISCPMEAS 参数含义:当前小区上行时隙对应的ISCP典型值 取值范围:-1000~1000 缺省值为:-1000 (建议打开上行ISCP测量,在计算开环功控时使用测量的ISCP)
下行传输路径损耗的典型值
参数含义:下行传输路径损耗的典型值,当测量无法得到时,用于计算下行开环功率 取值范围:0~2000 推荐值1150
2013年4月
TD-SCDMA无线参数介绍(2)
提纲
TD 无线参数篇
功控
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功控基本原理
CDMA系统是一个自干扰系统,每个用户对其他用户都是干扰,而功率控 制就是在满足用户通信质量的前提下,尽可能的降低发射功率。
功率控制:分为开环功率控制和闭环功率控制,其中闭环功率控制又分为
内环功率控制和外环功率控制
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闭环功控基本原理
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功控涉及的常用参数
语音、流类、交互、背景上行最大发射功率 参数含义:一个小区内UE各业务的最大发射功率 参数取值范围:-550~330 推荐值为240 下行干扰余量/DLINTERFERERSV 参数含义:该参数定义了下行余量,用于计算下行DPCH的初始发射功率 参数取值范围:-1000~1000 推荐值:30 上行干扰余量/ULINTERFERERSV 参数含义:该参数定义了上行余量,用于计算上行DPCH的初始发射功率 参数取值范围: -1000~1000 推荐值:3 切换上行干扰余量/ULINTERFERERSVFORHO 参数含义:该参数定义切换时上行干扰余量,用于计算切换时上行DPCH的初始发射功率
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功控涉及的常用参数
测量SIR滤波系数SirMeasFilterCoef 参数含义:
表示测量SIR所用的滤波系数。该参数越大,则瞬时物理层SIR测量结果对滤波后的测量
值影响越小。滤波后的测量值越平滑,对变化情况越不敏感。该参数越小,则反之 参数取值: D0/D1/D2/D3/D4/D5/D6/D7/D8/D9/D11/D13/D15/D17/D19 缺省值:D2 SIR测量报告周期SIRMeasRptPeriod 参数含义: SIR测量报告周期。该参数越大,SIR测量上报间隔越大。该参数越小,SIR测量上报间隔 越短。该值的配置需要考虑到NODEB的处理能力 参数取值: 1~6000,设备缺省值40 单位:ms
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功控涉及的常用参数
初始SIR目标值InitSirtarget
参数含义:
该参数定义基于BLER的外环功控算法的初始SIR目标值。为保证初始接入时的通信质 量,该参数通常配置为略大于典型场景下的该业务BLER目标值对应的SIR,初始目标 SIR,包括3.4K、13.6K信令和各不同业务的SIR。 上行的初始SIRTARGET还用来计算上行期望接收功率,上行的初始SIRTARGET该值
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功控涉及的常用参数
外环功率控制调整周期/SIRADJUSTPERIOD 参数含义:外环功率调整周期
取值范围:1~100
缺省值40ms
BLER目标值/ULBLER 参数含义:BLER目标值和业务类型相关,用于调整内环的SIR目标值以满足对业务的质 量要求。 参数取值范围:-63~0 外环功控向下调整步长/SIRSTEPDOWNSIZEFORBLER 参数含义:计算SIR目标值向下调整步长时的BLER步长参数 参数取值范围:0~100000 缺省值:100 步长为0.001
越大,上行期望接收功率越大,对UE的上行功率要求越高。在信号质量不好的场所,
通过提高SIR来提高UE的发射功率,从而能够维持足够好的BLER。 参数取值: -8.2dB~17.3,步长0.1dB
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功控涉及的常用参数
最大SIR目标值MaxSirtarget 参数含义: 该参数定义了外环功控可以调整到的最大SIR目标值。该参数用于保证用户在信道条件 差的场景下的最低通信质量。在信道条件差的情况下,SIR目标值会调整到SIR最大值 。该SIR最大值,在特定的信道条件下能够获得的BLER,决定了该业务在该场景的通 信质量情况。最大的目标SIR包括3.4K、13.6K信令和各不同业务的SIR 参数取值:
-8.2dB~17.3,步长0.1dB
最小SIR目标值MinSirtarget 参数含义: 该参数定义外环功控可以调整到的最小SIR目标值。该参数决定了用户在信道条件很好 的场景下的通信质量。在信道条件很好的场景下,SIR目标值可以调整到最小SIR目标
值。该SIR目标值,在特定的信道情况下,对应的BLER,决定了该业务在该场景下的
通信质量情况。最小的目标SIR包括3.4K、13.6K信令和各不同业务的SIR 参数取值: -8.2dB~17.3,步长0.1dB
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功控涉及的常用参数
SIR最大上调步长MaxSirStepUp 参数含义:
该参数表示每个调整周期,SIR目标值的最大上调步长。外环功控模块,根据当前BLER
和BLER目标值的情况,对SIR进行调整。该参数限定了上调时每次调整的最大步长 参数取值:0~10000 步长为0.001 SIR最大下降步长MaxSirStepDn 参数含义: 该参数表示每个调整周期,SIR目标值的最大下调步长。外环功控模块,根据当前BLER 和BLER目标值的情况,对SIR进行调整。该参数限定了下调时每次调整的最大步长 参数取值:0~10000 步长为0.001 默认设置为 200 默认设置为 500
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