TD-SCDMA的CELL-PCH、CELL-FACH、CELL-DCH、URA-PCH四种状态模式(好东东)

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TD-SCDMA题库

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判断题一共17道错6道正确率64.7% 单选题一共23道错9道正确率60.1% 分析题一共13道错3道正确率76.9%一、判断题如认为正确划√,如认为错误划⨯1.TD-SCDMA系统采用TDD方式,故能在单频点上实现双向通信,无需成对频率。

( T )2.TD-SCDMA系统对于用户的区分是依靠“频率、时隙、码字”进行的。

( T )用下行同步码定位基站。

用码字区分用户,即上行同步码。

用扰码区分小区。

3.TD-SCDMA系统总共有32个下行导频码(SYNC_DL)、128个上行导频码(SYNC_UL)、64个扰码和64个midamble码。

(错)TD-SCDMA系统总共有32个下行导频码(SYNC_DL)、256个上行导频码(SYNC_UL)、128个个扰码和128个midamble码4.UE的CELL_DCH、CELL_FACH、CELL_PCH、URA_PCH状态指的是NAS层的状态。

(错)NAS Non Access Stratum 非接入层5.TD-SCDMA系统无线资源管理的对象有频率资源、时隙资源、码道资源、功率资源和空间资源。

( T )(错)6.TD-SCDMA系统下行覆盖指标是使用TS0时隙S-CCPCH信道的RSCP值衡量的。

应该是P-CCPCH主公共控制物理信道的RSCP值7.弱覆盖优化措施可以调整天线方位角、下倾角、高度、基站选型、或调整功率等。

( T)8.TD-HSDPA中,单载波最大速率可达2.2M。

(错)2.8Mbps9.UE在 idle状态和连接状态获得邻区测量信息都是从测量控制消息获得。

(错);10.TD-SCDMA采用信道化码区分相同资源的不同信道,上行扩频因子可以取1或16,而下行可以取1,2,4,8或16。

物理信道的数据速率取决于所用的OVSF码所采用的扩频因子。

(错)上行扩码因子1,2,4,8或16。

下行扩码因子1或1611.P-CCPCH与S-CCPCH都可以在TS1上时分复用,同时都不需要进行功率控制 (错 ) 在TS0,主、辅公共控制信道可以进行时分复用。

TD—SCDMA新功能之CELL FACH验证报告

TD—SCDMA新功能之CELL FACH验证报告

TD—SCDMA新功能之CELL FACH验证报告在TD-SCDMA网络中,随着HSPA技术的全面开启,用户的网速不断提升,TD的数据业务承载能力将面临严峻的考验。

本文为了验证CELL_FACH技术方案通过FACH承载小速率业务,将有效地提升在线用户数,为今后提升在线用户数提供一种新的手段。

标签:CELL FACH TD-SCDMA 网络0 引言随着HSPA技术在TD-SCDMA网络的全面开启,单用户上网速度将会有明显提升,但是智能手机,平板电脑的大量销售,以及即时通讯工具的采用对网络的多用户要求提出了更大的需求,TD作为3G网络的数据业务承载能力将得到更大的考验。

Cell FACH技术可以保证用户更好的传输体验。

由于非常少的控制信道开销,CELL_FACH状态非常适合用于“永远在线”类型的服务。

以前的HSDPA中多在CELL_DCH下操作,而Cell FACH技术允许在CELL_FACH,甚至是CELL_PCH和URA_PCH下使用HS-DSCH,从而增强了可能的速率。

尤其对于少量的数据而言,短时间就可以完成而不需要转化到CELL_DCH状态。

本文主要是为了验证CELL_FACH技术方案通过FACH承载小速率业务,将有效地提升在线用户数,为今后提升在线用户数提供一种新的手段。

1 算法原理1.1 业务的信道选择过程第一,业务初始建立在FACH上;当业务的上行或者下行的传输数据量增大时,业务调整至DCH上。

第二,业务初始建立在DCH上;当业务的上行和下行的传输数据量均减小时,业务调整至FACH上。

1.2 初始信道选择I/B类业务,首先判断是否承载在CELL_FACH态,其次在CELL_DCH态选择信道。

1.2.1 业务初始建立在FACH上需要同时满足以下条件:第一,允许业务接纳在FACH上。

第二,RRC连接建立在FACH上。

第三,上行MBR上行DCH 速率门限:依次选择E-DCH(调度)、DCH。

TD-SCDMA语音业务主被叫信令解读

TD-SCDMA语音业务主被叫信令解读

RRC Connection Request解读
主要参数: 初始 UE 标识; 建立原因; 当前小区测量值。
Radio Link Setup Request解读
RNC 准备建立RRC 连接,分配建立RRC 连接所需要的资源, 并发送一条Radio Link SetupRequest 消息给Node B,请 求Node B 分配RRC 连接所需的特定无线链路资源, Node B 收到消息后,将保留必要的资源,并根据消息中给出的参数配 置新的无线链路。 主要参数:Cell id,传输格式设置,传输格式集合, 频率信息,分 配的时隙及信道码,功率控制信息。 无线链路建立过程用于建立一条承载1 个或多个传输信道的无 线链路。
RRC Connection Setup Complete解读
UE 收到SRNC 发送的RRC Connection Setup 后,根据消 息中给定的参数来配置物理层,NodeB 成功建立DCH 链路,然 后在DCCH 上发送RRC Connection Setup Complete 消息 给RNC。 主要参数:Integrity information, ciphering information。 NodeB 会向RNC 发送RL Restore消息,告知RNC NodeB 已经与UE 同步。在RRC 连接建立完成消息中可看出UE 的能力 信息,如是否支持GSM、H 业务等。
RRC Connection Setup Complete解读
初始直传(含鉴权阶段和安全模式)
IU 口信令流程是在UE 与UTRAN 之间的RRC 连接建立成功后, UE 发起的。IU 信令连接建立了UE 与CN 之间的信令通路。主 要传输UE 与CN 之间非接入层信令。在UTRAN 中,非接入层信 令是通过上下行直接传输信令透明传输的,RNC 不做任何处理。 UE 发送到CN 的消息,通过上行直传(Uplink Direct Transfer) 发送到RNC,RNC 将其转化为直传消息(DirectTransfer)发 送到CN;CN 发送到UE 的消息,通过直传消息发送到RNC,RNC 将其转化为下行直传消息(Downlink Direct Transfer)发送 到UE。对于后台信令,只能从RNC 与CN 间的直传信令里解析出 直传信令的内容。

华为WCDMA信令流程

华为WCDMA信令流程

10
UE工作的模式和状态
UE 有两种基本的运行模式 空闲模式 连接模式
11
UE工作的模式和状态
空闲模式 当UE 开机后它的首要任务就是找到网络并和网 络取得系只有这样才能获得网络的服务。因此空 闲模式下UE 的行为对于UE 是至关重要的。 UE 在空闲模式下的行为可以细分为PLMN 选择 和重选小区的选择和重选和位臵登记。
UE处于激活状态,但是上下行都只有少量的数据需要
传输,不需要为此UE分配专用的信道,下行的数据在 FACH上传输,上行在RACH上传输,下行需要随时监 听FACH上是否有自己的信息,UTRAN准确的知道UE 所位于的小区,保留了UE所使用的资源,所处的状态 等信息
Cell-PCH
UE上行没有数据传送,需要监听PICH,以便收听寻
WCDMA无线网络接口和流程
1
Байду номын сангаас
目录
UTRAN网络结构 基本信令流程 基本呼叫流程
2
UMTS体系结构
CN
Iu
UTRAN
Uu
UE
UTRAN CN UE
UMTS Terrestrial Radio Access Network Core Network User Equipment
3
UTRAN体系结构
27
UMTS移动区域
位臵区、路由区 • LA (Location Area,位臵区)是CN中CS 域的概念,是移动终端在不进行VLR更新的 情况下可以自由移动的区域。位臵区用于CS 服务,例如CN在LA范围内发起CS域寻呼, 同时UE可能被分配CS业务相关临时标识CS _TMSI,该标识在LA内唯一。 • RA (Routing Area,路由区)是CN中PS 域的概念,是移动终端在不进行SGSN更新

TD-SCDMA学习重点

TD-SCDMA学习重点

一.TD原理部分1.两种双工方式是什么?各有什么优缺点?分为:TDD 的优势:1.使用非对称频段。

无需具有特定双工间隔的成对频段。

2.适合传输上下行不对称的数据业务3.上行和下行使用相同频率载频,有利于智能天线技术的实现缺点:需要使用GPS保持基站间的同步覆盖面积小,天馈成本高,笨重不便于安装和维护。

FDD的优势:频谱简单化,相互干扰小。

缺点:频谱利用率低。

2.请说出三种多址方式?3G有哪些制式FDMA+TDMA+CDMA+SDMA 3G制式:WCDMA CDMA2000 TD-SCMDA频分+时分+码分+智能天线3.说出三种制式的载波带宽和码片速率WCDMA CDMA2000 TD-SCDMA载波5MHZ 1.25MHZ 1.6MHZ速率3.8Mcps 1.2288Mcps 1.28Mcps4.请说出TD-SCDMA的通信模型信源编码----信道编码---时隙突发脉冲---扩频---加扰---调制----射频发射信源解码----信道解码---时隙信息提取---解扩---解扰---解调----射频接收5.TD-SCDMA TD 是什么意思? S什么意思?WCDMA中的W是什么意思?TD:时分双工S:上行同步W:宽6.信源编码的目地是什么?TD-SCDMA系统采用什么编码?目的:把一些模拟信号转化成数字信号,TD-SCDMA系统采用AMR编码技术。

7.信道编码和交织的目地是什么?TD-SCDMA系统语音采用什么信道编码?数据采用什么信道编码?信道编码的目的:增加符号间的相关性,以便在受到干扰的情况下恢复信号;交织的目的:打乱符号间的相关性,减小信道快衰落和干扰带来的影响;语音采用卷积码信道编码技术(1/2 1/3),数据业务采用的是Turbo码技术。

8.说出小区覆盖距离的计算公式小区的覆盖半径是由上下行之间的保护时隙决定的,他的长度是96chips,码片速率是1.28mcps,古计算公式为:(96/1.28*光速)/2.9.上下行信号中,扩频码,扰码各自用于区分什么?扩频码:用于区分同一个小区相同时隙内的不同用户扰码:用于区分不同小区,相邻小区需要分配不同的扰码10.TD-SCDMA系统用的扩频码,扰码各是什么码?1.扩频码:使用的是OVSF2.扰码:使用的是GOLD序列11.调制的目的是什么?TD-SCDMA系统采用何种调制方式?HSDPA呢?目的:就是把需要传递的信息送上射频信道TD-SCDMA采用QPSK(4相移键控)HSDPA采用16QAM(16正交幅度调整)12.能够显著降低上行干扰的关键技术是什么?上行同步技术功能:减小同时隙内的上行多址干扰和多径干扰,增加小区容量和小区半径。

TDSCDMA复习试题含答案

TDSCDMA复习试题含答案
A、接入单元B、交换单元C、处理单元D、操作维护单元
18.TD-SCDMA采用的关键技术有那些(ABCDEF)。
A、TDD技术B、智能天线C、联合检测D、上行同步
E、接力切换F、动态信道分配
20.TD-SCDMA的下行扩频因子可以是(AE)
A:1;B:2;C:4;D:8;E:16
19.在对称业务时,TD-SCDMA系统每载波的单向信道数是(C)
A、TS0 B、TS1 C、TS2 D、TS3 E、TS4
2.TD-SCDMA中功率控制的速率是(B、200HZ)。
A、100HZ B、200HZ C、1000HZ D、1500HZ
3.智能天线每隔(A)进行一次波束的赋形
A、5ms B、10ms C、15ms D、20ms
4.TD-SCDMA系统中,在提供2Mb/s业务时采用了(B)的调制方式。
A、WCDMA B、CDMA2000 C、TD-SCDMAD、CDMA1X
32.TD-SCDMA系统的多址方式有:(ABCE)
A、FDMA B、CDMA C、TDMA D、OFDMAE、SDMA
33.TD-SCDMA的时隙结构中特殊时隙有:(ABC)
A、DwPTS B、UpPTS C、GP D、TS0E、TS1
14.TD-SCDMA功率控制的作用是克服(远近效应)。
15.NodeB通过(IUB)接口与RNC相连。RNC与RNC之间使用(IUR)接口相连。RNC通过(IU)接口与CN相连。
16. TD-SCDMA使用的双工模式是(TDD),载波带宽是(1.6M),码片速率是(1.28Mcps)。
17.RNC的4个接口(IUB)、(IUR)、(IU)(UU)
18.TD的一个子桢时长(5)ms

TD-SCDMA基础知识

TD-SCDMA基础知识

物理信道
基础知识---小区搜索过程
1. 2. 3. 4. 5. 测量TDD频带内各载频的宽带功率 在DwPTS时隙搜索下行同步码SYNC_DL 确定小区使用的Midamle码 建立P-CCPCH同步 读P-CCPCH
移动终端从开机起,到发出第一个随机接入请求止随机 接入四个过程:
下行同步捕获
675 us (864 chip) 数据域 (352 chip) TFCI (Part 3) 训练序列 (144 chip) SS TPC TFCI (Part 4) 数据域 (352 chip) GP (16 chip)

TFCI: Transport Format Combination Indicator,用于通知接收方当前激活 的传输格式组合 TPC: Transmitter Power Control,被通信的双方用来请求对方增加或减少传输 功率 SS: Synchronization Shift, 被网络用来对UE的传输时延进行控制,仅在下行有 意义;SS和TPC总是共存
从帧结构分析TD-SCDMA的理论覆盖距离

Q:TD单频点最多同时支持23个话音用户是怎么计算的? A:按时隙UL:DL以3:3配算,一对时隙码字资源支持8个AMR,3对时 隙就是3*8=24,考虑到PRACH信道需占用一个UL码字(如SF=8的一个 信道化码),故24-1=23 。在一定的环境和场景下,容量就表现为主 要是码资源受限。 Q: CDMA上下行都用Rake接收机,TDD上行进行联合检测,下行如果 不采用JD,是否会造成下行受限? A:下行应考虑智能天线赋形带带来的增益。
导频污染
如图所示: 1),其他高于门限的导频值远 低于主导频,这属于比较正常 的现象,一般对于少量的导频 污染现象,可以放到优化阶段 去调整解决。 2),各导频之间强度差别很小, 属于无主导频的情况,需要对 该区域进行调整。目标就是在 该区域只出现一个主导频,具 体调整方法前面已经提过。

TD学习资料要点提示

TD学习资料要点提示

无线接入网原理1、TD-SCDMA与其它制式的比较。

WCDMA ,CDMA200。

2、TD-SCDMA频段。

3、TD-SCDMA的业务类型:会话类,后台类,流媒体,交互类等都包含什么样的事情。

4、TD-SCDMA通信模型5、扩频码,扰码的区别6、TD-SCDMA的调制方式。

7、联合检测和智能天线的作用关键技术1、TD-SCDMA关键技术2、功控的目的3、什么是远近效应4、为什么使用开环功控。

5、闭环功控6、硬切换,软切换,接力切换无线接口物理层1、帧结构,3个特殊时隙。

重点2、逻辑信道,传输信道,物理信道。

重点3、小区搜索(PCCPCH,PICH,SCCPCH)重点4、随机接入(FPACH,PRACH,DPCH)重点5、信道映射关系。

重点6、单载波支持的最大用户数。

无线网络信令流程1、TD-SCDMA系统结构图2、Uu接口协议接口(L1, L2, L3)每一层的作用。

3、什么是ATM?4、RAB,RB,RL是谁与谁直接的接口协议。

5、UE的工作模式:连接与空闲模式。

连接模式在分那4中状态。

6、CELL-PCH,CELL-FACH,CELL-DCH,URA-PCH四种状态是如何转换的?7、呼叫的总部流程。

8、主叫的呼叫信令流程。

KPI1、KPI的分类优化业务流程1、优化流程图单站点验证1、单站点验证检查之前,应该具备的条件。

2、如何站点选择。

RF优化1、如何处理弱覆盖,越区覆盖,孤岛效应,导频污染,切换区域的覆盖,干扰。

HSDPA1、关键技术2、新增的物理信道。

切换专题1、切换的目的2、1g事件,2A事件3、兵乓切换----优化4、切换的判决条件系统干扰分析1、干扰解决措施。

2、。

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TDS的CELL-PCH、CELL-FACH、CELL-DCH、URA-PCH四种状态模式
关键词:TD-SCDMA,CELL-PCH,CELL-FACH,CELL-DCH,URA-PCH,状态
UE各种状态及空闲态行为
UE有两种基本运行模式:空闲模式和连接模式。

UE连接模式共有4种状态:CELL_PCH、CELL_FACH、CELL_DCH、URA_PCH。

UE开机后停留在空闲模式下,当UE完成RRC连接建立后,才会从空闲模式转移到连接模式,CELL_FACH或CELL_DCH。

当RRC连接释放后,UE从连接模式转到空闲模式。

UE在连接模式下的4种状态基本是按照UE使用的信道来定义的。

1、CELL_DCH
适用场景:连续或大量的数据传输,如打电话、下载。

特点:UE占有专用的物理信道。

如:上下行专用物理信道DPCH,上下行共享信道PUSCH/PDSCH;根据UTRAN分配,可以使用专用传输信道DCH,上行共享传输信道USCH,下行共享传输信道DSCH。

UTRAN 根据当前的激活信道知道该UE已经处在小区识别等级上。

2、CELL_FACH
适用场景:少量的数据传输,如信令、短消息。

特点:UE与UTRAN之间不存在专用物理信道连接,UE在下行方向将连续监视FACH传输信道,而在上行方向可以使用公共或共享传输信道(如RACH),UE在任何时候都可以在相关传输信道上发起接入过程。

根据UTRAN分配,UE在此状态下,可以使用USCH/DSCH传输信道,UTRAN也可以根据UE最后一次执行的小区更新过程,知道UE 当前所处的小区。

3、CELL_PCH
适用场景:非连续业务(如网页浏览),且UE移动速度“慢”
特点:(1)、UE与UTRAN之间不存在专用物理信道连接,而且UE也不可以使用任何上行物理信道。

在该状态下,UE为节省功耗,可以使用DRX方式去监听PICH所指示的PCH信道。

UTRAN根据UE上次在CELL_FACH状态下执行的最后一次URA(UTRAN Registration Area)更新过程,知道UE当前所处的小区。

(2)、如果UE需要发送上行数据(响应寻呼或者发起呼叫),必须从CELL_PCH状态转移到CELL_FACH状态。

在该状态下,RRC子层通过小区重选过程执行连接移动性管理。

4、URA_PCH
适用场景:非连续业务,且UE移动速度“快”。

特点:(1)、UE与UTRAN之间不存在专用物理信道连接,而且UE也不可以使用任何上行物理信道。

在该状态下,UE为节省功耗,可以
使用DRX方式去监听PICH所指示的PCH信道。

UTRAN根据UE上次在CELL_FACH状态下执行的最后一次URA(UTRAN Registration Area)更新过程,知道UE当前所处的URA。

(2)、如果UE需要发送上行数据(响应寻呼或者发起呼叫),必须从URA_PCH状态转移到CELL_FACH状态。

在该状态下,RRC子层通过小区重选过程执行连接移动性管理。

(3)、RNC只知道UE所位于的URA,只在UE位于的URA发生变化后才更新其位置信息(URA更新),这样更加节约资源,减少了信令传输。

(4)、CELL_PCH状态和URA_PCH状态相似,但网络只知道UE位于哪个URA。

注意:CELL_PCH状态和URA_PCH状态的引入是为了UE能够始终处于在线状态而又不至于浪费无线资源。

在当前的TDS网络中,只使用CELL_PCH状态,其他几种状态并没有使用。

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