UMTS扰码规划

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(LTE)权威模拟题-(含答案)

(LTE)权威模拟题-(含答案)

(LTE)模拟题一、单选题(共40题,每题1分)1、(A )用于上行控制和数据信道的相关解调A、DMRSB、DRSC、SRSD、CRS2、(C )用于估计上行信道域信息,做频率选择性调度A、DMRSB、DRSC、SRSD、CRS3、(B )仅用于波束赋型模式,用于UE 解调A、DMRSB、DRSC、SRSD、CRS4、(D)用于下行信道估计及非beamforming 模式下的解调、调度上下行资源及切换测量A、DMRSB、DRSC、SRSD、CRS5、2T2R SFBC 表示(B )A、传输分集,速率高B、传输分集,速率不高C、空间复用,速率高D、空间复用,速率不高6、3GPP R8 及以后的SGSN 与SGW 之间的接口是(C)A、S3B、X1C、S4D、S87、A3 事件表示(C)A、邻小区信号高于某一个门限B、邻小区信号低于某一个门限C、邻小区信号高于服务小区加上门限D、服务小区低于一定门限8、AIX 中用来配置telnet 的系统文件是(B )A、/etc/netsvc.confB、/etc/inetd.confC、/etc/resolv.confD、profile9、ARQ 机制是:主要功能(A )A、RLC AMB、RLC UMC、PDCPD、MAC10、ATTACH REQUEST, ATTACH ACCEPT 分别包含于哪条空口RRC 消息内(C)A、RRC CONNECTION REQUEST, RRC CONNECTION SETUPB、RRC CONNECTIONSETUP, RRC CONNECTION SETUP COMPELTEC、RRC CONNECTION SETUPCOMPELTE,RRC CONNECTION RECONFIGURATIOND、RRC CONNECTIONRECONFIGURATION,RRC CONNECTION SETUP RECONFIGURATION COMPELTE10、B2 事件表示(C )A、服务小区质量高于门限B、服务小区质量低于门限C、邻接异RAT 小区质量高于门限D、邻接异RAT 小区质量低于门限11、、CCE(Control Channel Element)可用于数据量相对较大的PDCCH 的资源分配,每个用户的PDCCH 只能占用(A)个CCE,称为聚合级别。

2021年LTE题库判断题

2021年LTE题库判断题
对的
LTE FDD与TDD帧构造完全相似。
错误
系统消息采用RLC TM模式解决。
对的
上行方向由eNB负责选取传播格式。
对的
LTE系统涉及EPC和SAE。
错误
UE和S-GW之间业务承载叫做RAB。
错误
LTE多天线技术涉及MIMO、分集技术、以及波束赋形。
对的
当前LTE所有类型UE都支持64QAM。
错误
对的
MME集成了某些RNC(BSC)和核心网功能。
对的
LTE能和2G,3G切换。
对的
没有SIM卡不能用LTE数据服务。
对的
LTE网络物理上只提供分组数据业务。
对的
VoLTE是指在LTE网络上提供语音服务。
对的
使用TD-LTE终端顾客可以支持国际漫游。
对的
LTE网络话音业务是通过电路域业务(CS)实现。
错误
TD-LTE系统中没有使用智能天线技术。
错误
TD-LTE时延要不大于TD-SCDMA。
对的
TD-LTE当前在中华人民共和国以外其她国家还没有正式商用。
错误
LTE接入网通过RNC管理eNodeB。
错误
TD-LTE系统需要考虑和既有系统(例如2G)共存。
对的
LTE国际上原则分为FDD-LTE和TDD-LTE,中移动采用是TDD-LTE,也就是所说TD-LTE。
对的
顾客面流量合法监听可以在MME上完毕。
错误
MME提供S6a和S1-MME接口。
对的
RANAP合同使用在S1-MME接口之上。
错误
MME具备SGW和PGW选取功能。
对的
MME可以产生CDR话单。

NSCP使用指导书

NSCP使用指导书

NSCP使用指导书中兴通讯工程服务部UMTS网规网优部发布NSCP使用指导书关键字:NSCP、扰码、邻区摘要:本文主要介绍利用NSCP软件规划扰码和邻区缩略语:参考资料:《NSCP使用指南》目录1概述 (5)2NSCP的安装与注册 (6)2.1NSCP的安装 (6)2.2NSCP的注册 (6)2.3获取中文版本 (7)3利用NSCP做邻区规划 (8)3.1NSCP邻区规划参数设置和介绍 (8)3.2NSCP做邻区规划 (9)3.3新增小区的邻区列表 (13)4利用NSCP做扰码规划 (14)4.1NSCP扰码规划参数配置和介绍 (14)4.2NSCP做扰码规划 (15)4.3新增小区扰码规划 (16)4.4利用NSCP检查扰码规划合理性 (16)5利用NSCP做URA规划 (18)图目录图2-1服务器登陆窗口 (6)图2-2 NSCP-W注册界面 (6)图3-1 NSCP-W邻区规划参数设置界面 (8)图3-2 NSCP-W创建工程界面 (9)图3-3 NSCP-W导入工程参数界面 (9)图3-4 NSCP-W电子地图中的基站信息 (10)图3-5 NSCP-W表格中的基站信息 (10)图3-6 NSCP-W执行邻区规划 (11)图3-7 规划方式选择界面 (11)图3-8 NSCP-W电子地图中的邻区信息 (12)图3-9 导出邻区列表信息 (12)图3-10 NSCP-W导出数据类型选择界面 (13)图3-11 NSCP-W导出数据格式选择界面 (13)图4-1 NSCP-W扰码规划参数设置界面 (14)图4-2 NSCP-W执行扰码规划 (15)图4-3 规划方式选择界面 (16)图4-4 NSCP-W电子地图扰码信息 (16)图4-5 NSCP扰码合法性检查 (17)图5-1 在NSCP-W中对URA进行规划 (18)1 概述NSCP-W是中兴通讯自主开发的用于UMTS无线网络规划的一款软件。

信道化码

信道化码

什么是信道化码在UMTS中,码字一共有二种类型的应用,第一种称为信道化码(Channelization code,简写为CH),第二种称为扰码(Scrambling code,简写为SC)。

由于在上下行链路中处理方式的不同,导致二种类型码字的作用各不一样。

在下行链路(基站→移动台方向)上,基站向本小区发送信息时,基站首先将各种用户信息分别与各自的CH进行相乘运算,之后将信号叠加,再与扰码进行相乘运算,之后在空中接口上发射。

移动台侧先做解扰,然后再解出自己的有用信息。

用户信息和CH进行相乘运算时,CH就是扩频序列,通过选择CH的正交性,来区分用户信息。

所以CH无论在上行还是下行链路上,它最基本的作用就是直接扩频(Spreading),所以CH就是扩频码。

经过扩频后的速率都是 3.84Mchip/s,再进行扰码加密过程,扰码的速率也是恒定的3.84Mchip/s。

CH除了作为扩频码外,还可以作为物理信道的ID。

在UMTS中,单个用户的业务类型,可以根据需要分配多个物理信道,理论上2M速率的实现是通过同时占用多个物理信道来实现的,而用户正是通过识别不同的CH来获得物理信道的服务,所以CH是用来区分在下行链路上的多个物理信道的。

空中接口资源在分配时,相当于分配给用户的就是多个CH。

而这种分配是由RNC来完成的动态分配。

作为扰码,移动台必须首先进行解扰,然后才能获得自己的有用信息,所以扰码的作用相当于小区的ID。

对移动台来说,由于工作在相同频率,所以可以收到来自不同小区的无线信号,是一个自干扰系统,但通过扰码,移动台只需要对驻扎小区进行解码,因为有用信息只有在本小区的专用信道上发送。

在下行链路上,移动台首先要区分本小区和非本小区的信号,这个区分过程就是通过解本小区扰码来实现的。

所以系统中每小区对应一个扰码。

需要强调的是cell、sector 和BTS概念的不同。

对于BTS来说,可以是全向站、三扇区或六扇区定向站等,如果基站在发射方向是全向发射,从逻辑角度来说,基站的管理是一个小区(cell),1BTS=1cell,基站分配一个扰码;如果基站在发射方向是三扇区定向发射,每个扇区(sector)就是一个小区(cell),故一个BTS需要3个扰码。

TD-LTE题库(网络规划类)

TD-LTE题库(网络规划类)

参考答案
A
类型
单选
2
D
单选
3
B
单选
4
C
单选
5
A
单选
6
D
单选
7
C
单选
8
D
单选
9
A
单选
10
A
单选
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19
20
PCI规划中需要尽量满足()原则 A. 模2 B. 模3 C. 模4 D. 模5 单个子帧,除1.4MHz带宽以外的LTE载波 上PDCCH最多可占用()个符号 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 下面哪项功能用于邻区自动规划() A. ANR B. ICIC C. BF D. AMR S-GW和MME之间的接口是() A. S1 B. S11 C. S5 D. S10 以下哪个信道用于承载下行控制信令所占 用的OFDM符号数目() A. PDSCH B. PDCCH C. PBCH D. PCFICH 以下哪一点不是PCI规划需要重点关注的 () A. 频率 B. RS位置 C. 小区位置关系 1.9GHz与2.6GHZ的无线信号在自由空间的 传播损耗理论值约相差()dB A. 2.7 B. 5.65 C. 9.6 D. 11.56 以下哪个信道或信号用于小区PCID识别和 小区搜索过程() A. PDSCH B. PDCCH C. PSS/SSS D. PCFICH 以下哪条关于LTE核心网(EPC)的主要特点 描述是错误的() A. 减少了网元(NE)的数量 B. IP网络与ATM网络混合组网 C. 具有优先等级的QoS D. 与早期的GSM/UMTS核心网互联,提供 平滑过渡能力 以下哪个带宽是TD-LTE网络不支持的组网 模式() A. 1.4MHz B. 2MHz C. 5MHz D. 20MHz

LTE题目

LTE题目

LTE题目一、单选题1.DL-SCH 和UL-SCH使用哪种编码方式()A. 1/3 卷积码B. 1/3 turbo码C. 可变长编码D. 1/3 重复编码2.E-UTRAN支持在多个小区间的移动和切换,系统在()的高速场景下能够实现较高的性能。

A. 0~15km/hB. 500Km/hC. 120~350km/hD. 15~120km/h3.以下PCI规划原则中哪一个是不对的()A. 同一个小区的所有邻区中不能有相同的PCIB. 相邻的两个小区PCI不能相同C. 邻小区CRS尽量在频域上分开D. 同频邻小区PCI无需考虑MOD3或MOD6的限制,任意分配即可。

4.以下哪个参数用于切换控制()A. sIntraSearchB. sNonintraSearchC. eventA3OffsetD. ThreshXLow5.ATTACH REQUEST, ATTACH ACCEPT分别包含于哪条空口RRC消息内()A. RRC CONNECTION REQUEST, RRC CONNECTION SETUPB. RRC CONNECTION SETUP COMPELTE,RRC CONNECTIONRECONFIGURATIONC. RRC CONNECTION RECONFIGURATION, RRC CONNECTION SETUPRECONFIGURATION COMPELTED. RRC CONNECTION SETUP, RRC CONNECTION SETUP COMPELTE6.当LTE UE从一个服务区移动到另一个服务区,会发生以下哪些事件()A. Tracking Area 更新B. Routing Area 更新C. 位置更新D. 切换7.TD-LTE的PBCH采用()种发射模式A、SFBCB、CDDD、FSTD8.如果出现eNB的告警“小区退服,光口不可用”(1018007),不可能是以下哪种原因造成的()A. 基带板上Ir接口光模块损坏B. 基带板上Ir接口光模块被拔出C. 基带板上Ir接口光模块型号不匹配D. 基带板上Ir接口光纤收发接反9.以下不属于OMC的功能是()A. 测试B. 性能C. 告警D. 计费10.LTE室外宽频智能天线支持的频段不包括()A. A频段B. D频段C. E频段D. F频段11.H-PCRF和V-PCRF之间的接口是()A. S9B. S10C. S11D. S1212.GPS系统中,哪个部分不需要接地()A. GPS蘑菇头B. GPS蘑菇头下端一米处C. 馈线窗前一米处D. 浪涌保护器13.下列哪个说法是错误的()A. CSFB方案不需要部署IMSB. CSFB需要支持SGs接口C. VoLTE/SRVCC实现了IMS至CS域的语音连续性D. eSRVCC的语音质量更高14.下列说法不正确的是()A. ICIC是一种干扰协调解决方案B. 同频组网比异频组网的频谱效率高C. IRC是一种干扰抑制解决方案D. LTE中没有采用干扰随机化的技术15.下面哪项功能用于邻区自动规划()A. ANRB. ICICC. BFD. AMR16.以下哪个信道用于寻呼和用户数据的资源分配()B. PDCCHC. PBCHD. PCFICH17.HSS和MME之间的接口是()A. S6aB. S10C. S1D. S1118.PBCH加扰采用的扰码以下哪个因素有关()A. 小区IDB. 当前帧号C. UE的C-RNTID. PBCH不加扰以下哪类UE支持上行64QAM()A. Category 2B. Category 3C. Category 4D. Category 519.BCH的最小变化周期是()A. 10msB. 20msC. 40msD. 80ms20.在E-UTRAN系统中,每个小区在20MHz带宽下期望最少支持的用户数是()A. 250B. 300C. 1200D. 40021.TD-LTE扩大规模试验网室外D频段组网采用的特殊时隙配比为()A. 3:9:2B. 9:3:2C. 10:2:2D. 11:1:222.信道映射的顺序是()A. PDSCH、PDCCH、PHICH、固定位置信道B. PHICH、PDSCH、PDCCH、固定位置信道C. 固定位置信道、PHICH、PDCCH、PDSCHD. 固定位置信道、PDSCH、PHICH、PDCCH23.在LTE系统协议中,RLC层对数据进行()A. 压缩加密B. 分段C. 映射24.天线端口由()定义A. 流数B. 码字C. 参考信号D. 秩25.以下哪个参数不是EPC中QoS参数()A. TAIB. ARPC. GBRD. AMBR26.频域资源调度的最重要的依据是()A. CQIB. UE能力C. 系统带宽D. 缓存数据量27.LTE系统对单向用户面时延的协议要求是小于多少ms()A. 1msB. 5msC. 10msD. 20ms28.LTE载波聚合中的载波激活和载波去激活操作是通过哪类信令完成的()A. 物理层信令B. MAC层信令C. RLC层信令D. RRC层信令29.LTE/EPC网络中,GTP-C协议使用的GTP版本是()A. V1B. V2C. V3D. V430.下行SPS调度可以最多配置()进程A. 1B. 2C. 4D. 8二、多项选择题31.上行参考信号包括()A. CRSB. DRSC. DMRSD. SRS32.下列物理信道中哪些属于LTE上行物理信道包括()A. PUCCHB. PRACHC. PUSCHD. PBCH33.LTE/EPC网络中能实现计费功能的网元有()A. HSSB. MMEC. SGWD. PGW34.LTE系统中资源分配方式有以下哪几种()A. Type 0B. Type 1C. Type 2D. Type 335.哪些接口是基于Diameter协议的()A. GxB. S6aC. S5D. S1136.在LTE中,以下哪些信道是属于逻辑信道()A. BCCHB. PCCHC. DTCHD. CCCH37.在LTE中,功率控制包括()A. 上行功率控制B. 上行功率分配C. 下行功率控制D. 下行功率分配38.下列哪些信道没有传输信道映射()A. PBCHB. PCFICHC. PDSCHD. PHICH39.LTE系统中,RRC包括的状态有()A. RRC_IDLEB. RRC_DETACHC. RRC_CONNECTEDD. RRC_ATTACH40.TDLTE的UE的小区重选的S法则的门限参数包括()A. qRxLevMinB. RxLevMinC. qQualMinD. qQualMinOffset三、判断题41.LTE系统业务包括CS域和PS域业务,CSFB就是一种CS业务。

爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE网络规划

爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE网络规划
D. 65 ° 12. 关于 Cat3 UE 在20M带 宽TD-LTE 不同模式 下峰值速 率说法正 确的是 () 答案:D
A. TM3=tm8> TM2=TM7
B. TM2<TM3< TM7<TM8
C. TM3>TM8> TM7>TM2
D. TM3>TM8> TM2>TM7
13. LTE 网络下, TA用于寻 呼位置管 理,因此 TA规划的 越小越好 。 答案:A
A. 初 始接入
B. 建 立上行同 步
C. 小 区搜索
D. 寻 呼 21. 下列 说法正确 的是() (多选题)
答案:A BCD
A. 在 进行室分 设计时, 一般是按 照“先平 层、后主 干”的次 序进行:
B. “ 先平层设 计”:对 于平层面 积大小灵 活选用功 分器或耦 合器进行 功率分配 。
A. 边 缘目标速 率
B. 干 扰消除技 术
C. 资 源分配
D. 天 线配置
E. 特 殊时隙配 置 1. 下列 哪一种干 扰是由于 受扰系统 的设备性 能指标不 合格导致 的 答案:A
A. 阻 塞干扰
B. 杂 散干扰
C. 互 调干扰
D. 谐 波干扰 2. LTE的 网络规划 中,小区 的覆盖半 径是基于 连续覆盖 业务的速 率来预测 的。 答案:B
D. 单 站容量除 以单用户 平均比特 速率就是 单等于单 站支持的 用户数目 。 4. 以下 哪个信道 或信号用 于小区 PCI识别 和小区搜 索过程 答案:C
A. PDSCH
B. PDCCH
C. PSS/SSS
D. PCFICH 5. 下列 哪个节点 在UE开机 附着过程 中为其分 配IP地址 答案:C

WCDMA 系统扰码的规划的研究

WCDMA 系统扰码的规划的研究

WCDMA系统扰码规划的研究摘要本文以扰码规划对小区搜索速度,以及同扰码干扰两方面对网络影响分析为基础,提出扰码规划的原则和方法,对相关工作开展具有参考价值。

关键词:WCDMA系统、扰码、网络规划ABSTRACTBased on scrambling code planning on cell search speed, as well as with scrambling code interference two aspects influence on network analysis based on scrambling code planning, puts forward the principles and methods of the related work, has the reference value.KEY WORDS:The WCDMA system, a scrambling code, network planning目录摘要 (2)ABSTRACT (2)1扰码基础知识 (4)1.1扰码的构成 (4)1.2扰码组 (4)2扰码规划和小区搜索 (5)3扰码规划和干扰隔离 (5)4扰码规划的原则和方法 (6)4.1基本原则 (6)4.2扰码组中的扰码最小化 (6)4.3扰码组最小化 (6)4.4其他考虑 (6)5扰码规划案例 (7)参考文献 (9)附:作者简介................................................................................................. 错误!未定义书签。

1 扰码基础知识WCDMA系统中主要涉及两类码字:扰码和信道化码。

信道化码也叫正交可变扩频因子码(OVSF)。

它的作用是实现扩频和区分不同的物理信道。

这和窄带CDMA系统中的Walsh函数的作用是相似的。

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52 6656 6672 6688 6704 6720 6736 6752 6768
53 6784 6800 6816 6832 6848 6864 6880 6896
54 6912 6928 6944 6960 6976 6992 7008 7024
55 7040 7056 7072 7088 7104 7120 7136 7152
24 3072 3088 3 104 3 120 3 136 3 152 3 168 3 184
25 320 0 3216 323 2 324 8 326 4 328 0 329 6 3312
26 332 8 334 4 336 0 337 6 339 2 340 8 342 4 344 0
27 3456 3472 3488 3504 3520 3536 3552 3568
60 7680 7696 7712 7728 7744 7760 7776 7792
61 7808 7824 7840 7856 7872 7888 7904 7920
62 7936 7952 7968 7984 8000 8016 8032 8048
63 8064 8080 8096 8112 8128 8144 8160 8176
UE通过CPICH对码组进 行相关确定小区主扰码, 然后检测PCCPCH,UE 读取BCH信息.
Cell Search Procedure (4)
SCH没有扩频和加扰,CPICH有扩频和加扰 PSCH的起始时刻有2560种可能,PSC长度16chip,重复16次. SSC的起始时刻和PSC相同,SSC长度256chip,可能第一个 进行自相关的时隙是一帧中的最后一个时隙. CPICH上的起始时刻和PSCH,SSCH相同,扰码长度是取10ms 的码流,为38400chip,CPICH上的内容是已知序列,全是-1, 扩频码全1. 和初始小区搜索的差异:通过邻区列表,UE预先获得扰码信息
ห้องสมุดไป่ตู้
Cell Search Procedure (2)
Step 3: 扰码识别 扰码识别(Scrambling-code identification)
UE 通 过 CPICH 对 码 组 进 行 相 关 确 定 小 区 主 扰 码 , 然 后 检 测 PCCPCH,UE读取BCH信息.
备注:根据 3GPP协议:
56 7168 7184 7200 7216 7232 7248 7264 7280
57 7296 7312 7328 7344 7360 7376 7392 7408
58 7424 7440 7456 7472 7488 7504 7520 7536
59 7552 7568 7584 7600 7616 7632 7648 7664
48 6144 6160 6176 92 6208 6224 6240 6256
49 6272 6288 6304 6320 6336 6352 6368 6384
50 6400 6416 6432 6448 6464 6480 6496 6512
51 6528 6544 6560 6576 6592 6608 6624 6640
28 3584 3600 3616 3632 3648 3664 3680 3696
29 3712 372 8 374 4 376 0 377 6 379 2 380 8 382 4
30 3840 3856 3872 3888 3904 3920 3936 3952
31 396 8 398 4 400 0 4016 403 2 404 8 406 4 408 0
小区同步步骤Cell Search Procedure (1) 小区同步步骤
Step 1: 时隙同步 时隙同步(Slot synchronization)
UE 使用SCH的主同步码PSC( primary synchronization code ) 去获得该小区的时隙同步,所有小区使用相同的主同步码PSC. 使 用匹配滤波器检测峰值获得时隙定时.
Step 2:帧同步和码组识别 帧同步和码组识别(Frame synchronization and code帧同步和码组识别 group identification)
UE 使 用 SCH 的 辅 助 同 步 码 SSC ( secondary synchronization code )去找到帧同步,并对第一步中找到的小区的码组进行识别. 15个时隙,每个时隙都将接收信号与所有可能的16个SSC进行相关 计算,识别出最大相关值的SSC.获得15个时隙的SSC后确认SSC 组,从而确定主扰码组
主扰码0 主扰码1
下 行 主 扰 码
组0 组1

主扰码7
主扰码16*8*63 主扰码16*8*63+ 16

组63

512个主扰码
64组
主扰码16*8*63+ 16×7
每组8个主扰码
Primary Scrambling Code (4)
PSC Group
PSC_1 PSC_2 PSC_3 PSC_4 PSC_5 PSC_6 PSC_7 PSC_8 0 0 16 32 48 64 80 96 112 1 12 8 14 4 16 0 17 6 19 2 208 224 240 2 256 272 288 304 320 336 352 368 3 384 400 416 432 448 464 480 496 4 512 528 544 560 576 592 608 624 5 640 656 672 688 704 720 736 752 6 768 784 800 816 832 848 864 880 7 89 6 912 92 8 944 96 0 97 6 99 2 100 8 8 1024 1040 1056 1072 1088 110 4 112 0 113 6 9 1152 1168 1184 120 0 1216 123 2 124 8 126 4 10 1280 1296 1312 1328 1344 1360 1376 1392 11 1408 1424 1440 1456 1472 1488 1504 1520 12 153 6 155 2 156 8 158 4 160 0 1616 163 2 164 8 13 1664 1680 1696 1712 1728 1744 1760 1776 14 179 2 180 8 182 4 184 0 185 6 187 2 188 8 190 4 15 192 0 193 6 195 2 196 8 198 4 2000 2016 2032
Synchronization Channel (SCH)
SCH用于小区搜索 用于小区搜索 分成 P-SCH和S-SCH. 和 SCH信道占用前 信道占用前256个CHIP 信道占用前 个 主同步码 (PSC) 在每个时 隙内重复发射. 隙内重复发射. 从同步码 (SSC)指定小区扰 指定小区扰 码的码组 SSC从16个长为 从 个长为 个长为256的码组 的码组 中 选 择 . 共 有 64 组 , 代 表 64个扰码码组 个扰码码组
如果UE知道应该搜索哪个主扰码, steps 2 和 3 可以得到简化.
Cell Search Procedure (3)
时隙同步
UE使用SCH的主同 步码PSC去获得该 小区的时隙同步
帧同步和 码组识别
UE使用SCH的辅助同步 码SSC去找到帧同步, 并对第一步中找到的小 区的码组进行识别.
扰码识别
20 2560 2576 2592 2608 2624 2640 2656 2672
21 2688 2704 2720 2736 2752 2768 2784 2800
22 2816 2832 2848 2864 2880 2896 2912 2928
23 2944 2960 2976 2992 3008 3024 3040 3056
Primary Scrambling Code (2)
主扰码0 从扰码1
集0 下 行 扰 码 集1 … 集511
8192个扰码 512集

从扰码15
主扰码511×16
从扰码511×16+1

从扰码511×16+15
每集分为1 个主扰码 15个从扰 码
Primary Scrambling Code (3)
仿真结论 (1)
P: synchronization error probability Ma: worst case number of attempts until synchronization acquisition Ta: worst case the required synchronization time Za: peak processing power requirements,
UMTS扰码规划 UMTS扰码规划
Primary Scrambling Code (1)
8192 个扰码分成 512 集(sets),每一集包含一个主扰码和 15 个从扰码 n=16*i where i=0…511. The i:th set of secondary scrambling codes 包含 scrambling codes 16*i+k, where k=1…15. 512 集中的主扰码又分为 64 组,每组 8 个主扰码 The j:th scrambling code group 包含 primary scrambling codes 16*8*j+16*k, where j=0..63 and k=0..7.
16 204 8 206 4 208 0 209 6 2112 2128 2144 2160
17 217 6 219 2 2208 2224 2240 2256 2272 2288
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