通信移动和无线WCDMA
浅谈WCDMA的关键技术及无线传输特点

浅谈WCDMA的关键技术及无线传输特点
WCDMA是第三代移动通信技术中使用的一种无线传输技术,它是一种使用CDMA技术的无线方式,在传输数据时使用的
频带比较宽,使得它可以支持更高的传输速度,非常适合高速数据传输。
WCDMA的关键技术是CDMA、OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技术和MIMO技术。
其中,CDMA技术
是WCDMA的核心技术,它将数据分成多个小包,每个包都
带有不同的编码,这样每个用户就可以用自己的编码对数据包进行解码,从而实现多用户同时传输。
OFDM技术可以将传
输的数据分成多个频段,在每个频段中分别传输不同的数据,可以提高传输的效率。
MIMO技术采用多个天线来进行数据
传输,可以提高数据传输的可靠性和速度。
WCDMA的无线传输特点是传输速度快、传输距离远、传输
质量高。
其传输速度可达到最高速度384Kbps,较高的传输速
度能支持语音、视频、图像等多介质数据传输需求。
另外,由于其所采用的频段较宽,传输距离也比较远,可以使用户在广域无线覆盖区域内自由移动。
同时,WCDMA的传输质量也
很高,可以保证数据传输的可靠性和稳定性,特别是在高速移动和多用户同时传输的环境下。
总的来说,WCDMA是一种重要的无线传输技术,其技术架
构比较完善,具备多项先进的技术特点。
在未来的移动通信领域中,WCDMA肯定会继续发挥其巨大的作用。
简述移动通信的网络制式

简述移动通信的⽹络制式⽹络制式就是⽹络的类型。
1、GSM/CDMAGSM 和 CDMA 是两种不同的 2G ⽹络制式。
中国移动和中国联通采⽤的2G⽹络制式为GSM,⽽中国电信的2G⽹络制式采⽤了CDMA。
GSM全球移动通信系统(Global System of Mobile communication),是全球应⽤最⼴泛的移动电话标准。
GSM被认为是第⼆代移动通信标准(2G),同时它是⼀个开放的标准,当前由3GPP持续开发中,在中国中国联通、中国移动都有运营。
在GSM之后,还出现了 GPRS 和 EDGE,⼆者都是基于GSM的演进技术,是⼀个从GSM过渡到3G的技术⽅案。
GPRS通⽤分组⽆线服务技术(General Packet Radio Service),它是GSM移动电话⽤户可⽤的⼀种移动数据业务。
GPRS可说是GSM 的延续,被称为“2.5G”,即介于⼆代和三代移动通信技术之间的技术。
EDGE增强型数据速率GSM演进技术(Enhanced Data Rate for GSM Evolution ),它也是⼀种GSM到3G的过渡技术,它能够充分利⽤现有GSM资源,⽐GPRS更加优良,因此被称为“2.75G”技术。
CDMA码分多址(CodeDivisionMultipleAccess),被称为 “2.5G” 技术。
它的原理是基于扩频技术,即将需传送的具有⼀定信号带宽信息数据,⽤⼀个带宽远⼤于信号带宽的⾼速伪随机码进⾏调制,使原数据信号的带宽被扩展,再经载波调制并发送出去。
在中国由中国电信运营。
2、WCDMA/TD-SCDMA/CDMA2000WCDMA、TD-SCDMA 和 CDMA2000 是三种不同的 3G ⽹络制式。
中国联通、中国移动和中国电信采⽤的3G⽹络制式分别对应 WCDMA、TD-SCDMA 和 CDMA2000。
WCDMA宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access),是⼀种第三代⽆线通讯技术。
wcdma是什么

wcdma是什么WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)是一种无线通信技术,用于第三代移动通信系统(3G)中。
它是一种基于代码分割多址(CDMA)技术的蜂窝式网络。
WCDMA是由GSM(Global System for Mobile Communications)演变而来的一种技术。
GSM是第二代移动通信系统(2G)的一种标准,但其数据传输速度较慢,无法满足人们日益增长的流媒体、互联网和其他高速数据应用的需求。
为了满足这些需求,WCDMA被引入并广泛应用于现代移动通信系统。
WCDMA可以提供更快的数据传输速度、更高的带宽和更好的语音质量。
它采用了直接序列扩频(DS-CDMA)技术,通过将数据信号编码成较长的伪随机码序列,将数据信号扩展到更宽的频带上。
这使得多个用户可以在同一频段上同时传输数据,而不会相互干扰。
WCDMA在通信频带上使用了5MHz的带宽,可以通过将信号划分为512个码片,每个码片的长度为0.978ms,来支持多用户之间的同时通信。
每个用户被分配一个唯一的码片序列,这样接收器就能够区分和提取出特定用户的信号。
WCDMA的优势之一是其高速数据传输能力。
它可以支持最高速率为384kbps的上行链路和最高速率为2Mbps的下行链路。
这使得用户可以通过手机实时观看视频流、下载大文件和进行高质量的语音通话。
与其他移动通信技术相比,WCDMA还具有更好的频谱效率。
由于它使用了CDMA技术,可以更有效地利用可用的频谱资源。
这意味着更多的用户可以同时进行通信,提高了网络的容量。
WCDMA还具有更好的覆盖范围和更好的室内信号穿透能力。
由于它的传输距离更远,信号能够更好地穿透建筑物和其他障碍物,使得用户在室内和城市环境中也能够获得良好的信号质量。
在全球范围内,WCDMA是一种被广泛采用的3G标准。
它被用于许多国家的移动通信网络,为用户提供高质量的语音通话和快速的数据传输。
移动通信类缩写含义

移动通信类缩写含义移动通信类缩写含义1. GSM(Global System for Mobile Communications)全球移动通信系统,是一种全球性标准的数字移动通信技术,广泛用于2G和3G方式通信系统中。
2. CDMA( Division Multiple Access)码分多址技术,是一种数字移动通信技术,广泛应用于3G和4G方式通信系统中。
3. WCDMA(Wideband Division Multiple Access)宽带码分多址技术,是一种3G移动通信技术,用于无线网络中实现高速数据和语音传输。
4. LTE(Long Term Evolution)长期演进技术,是一种4G移动通信技术,提供了更快的数据传输速度和更高的系统容量。
5. 5G(Fifth Generation)第五代移动通信技术,是当前最先进的移动通信技术,具有更快的速度、更低的延迟和更大的网络容量。
6. IMS(IP Multimedia Subsystem)IP多媒体子系统,是一种基于IP技术的移动通信网络架构,用于提供多媒体服务,如语音、视频和消息传输。
7. SIM(Subscriber Identity Module)用户身份模块,是一种存储用户信息的芯片卡,用于身份验证和存储用户的方式号码、联系人和短信等信息。
8. IMEI(International Mobile Equipment Identity)国际移动设备身份码,是一个全球唯一的方式身份码,用于识别方式设备的唯一性。
9. APN(Access Point Name)接入点名称,是一个标识移动网络的名称,用于方式连接互联网并访问移动网络的服务。
10. HSPA(High Speed Packet Access)高速分组接入技术,是一种3G移动通信技术,用于提供高速的数据传输和互联网访问。
11. VoLTE(Voice over LTE)LTE语音通话,是一种通过LTE网络进行的高质量语音通话技术,提供更快、更稳定的语音通信服务。
移动通信技术GPRS、WCDMA、HSDPA简介

WCDMA的技术特点
更高的数据速率
具有支持多媒体业务的能力,特别是支持Internet 业务。 现有的移动通信系统主要以提供语音业务为主,一般能提供100~200Kbit/s 的 数据业务,GSM演进到最高阶段能提供384Kbit/s 的数据业务。而第三代移动通信 的业务能力将比第二代有明显的改进,支持话音数据和多媒体业务并且可根据需要 提供宽带。 第三代移动通信无线传输技术满足以下三种要求,即: 快速移动环境最高速率达144Kbit/s 室外到室内或步行环境最高速率达384Kbit/s 室内环境最高速率达2Mbit/s
HSDPA的技术特点
无线接口技术运用特点
为改善WCDMA系统性能,HSDPA在无线接口上作出了大量变化,这主要影响到 物理层和传输层:缩短了无线电帧;新的高速下行信道;除QPSK调制外,还使用了 16QAM调制;码分复用和时分复用相结合;新的上行控制信道;采用自适应调制和 编码(AMC)实现快速链路适配;使用混合自动重复请求HARQ)。介质访问控制(MAC) 调度功能转移到Node-B上。 HSDPA无线帧(在WCDMA结构中实际是子帧)长2ms,相当于目前定义的三个WCDMA 时隙。一个10msWCDMA帧中有五个HSDPA子帧。用户数据传输可以在更短的时长内分 配给一条或多条物理信道。从而允许网络在时域及在码域中重新调节其资源配置。
GPRS网络结构
GSN有两种类型:一种为SGSN(Serving GSN,服务GSN),另一种为GGSN (GatewayGSN,网关GSN),SGSN的主要作用是记录移动台的当前位置信息,并 且在移动台和GGSN之间完成移动分组数据的发送和接收。GGSN主要是起网关作 用,它可以和多种不同的数据网络连接,如ISDN、PSPDN和LAN等。有的文献中 ,把GGSN称为GPRS路由器。GGSN可以把GSM网中的GPRS分组数据包进行协议转换 ,从而可以把这些分组数据包传送到远端的TCP/IP或X.25网络。 另外,有的厂商提出了GR(GSMRegister,GPRS数据库)的概念。GR类似于 GSM中的HLR,是GPRS业务数据库。它可以独立存在,也可以和HLR共存,由服务 器或程控交换机实现。GR这个名称在ETSI的建议中没有专门提及。
移动通信网络与业务一些基本概念

移动通信网络与业务一些基本概念移动通信网络与业务在现代社会中扮演着至关重要的角色。
本文将介绍与移动通信相关的一些基本概念,包括无线通信、网络架构、网络覆盖、移动业务等方面。
一、无线通信技术无线通信技术是现代移动通信的基础,它使得移动设备可以通过无线信号进行通信。
无线通信技术包括无线电波与电磁波的传输、调制解调、频谱分配、信号处理等方面。
常见的无线通信技术包括GSM、CDMA、WCDMA和LTE等。
二、移动通信网络架构移动通信网络涵盖了无线与有线网络,以及连接这些网络的基站、移动核心网和相关设备。
典型的移动通信网络架构包括以下几个组成部分:1. 基站系统:负责与用户终端进行无线通信,包括基站、天线等设备。
基站系统通过无线信号传输语音和数据信号。
2. 移动核心网:是移动通信网络的核心部分,负责用户身份验证、信令传输和数据传输等功能。
移动核心网包括移动交换中心、服务网关、GPRS支持节点等,用于管理用户与网络之间的通信。
3. 无线接入网:负责无线信号与有线网络的连接,将用户终端的信号转化为数字信号进行传输。
无线接入网包括传输基站控制器、无线网关和传输网等设备。
三、网络覆盖网络覆盖是指移动通信网络的信号覆盖范围,决定了用户在特定地点是否可以接收到网络服务。
网络覆盖主要受到基站数量、基站位置、信号强度等因素的影响。
优化网络覆盖可以提高通信质量和用户体验,同时也是提供各种移动业务的前提。
四、移动业务移动业务是指在移动通信网络上提供的各种服务,包括语音通信、短信、彩信、移动互联网、高清视频、物联网等。
移动业务的发展促进了信息交流、商务合作、娱乐消费等方面的进步。
移动业务的种类和功能不断增加,满足了人们日常生活和工作的需求。
综上所述,移动通信网络与业务的一些基本概念包括无线通信技术、网络架构、网络覆盖和移动业务。
了解这些基本概念,有助于我们更好地理解移动通信的运作原理和发展趋势。
在未来,随着移动通信技术的不断创新和应用,移动通信网络将会继续为人们提供更快捷、便利的通信服务。
移动通信类缩写含义

移动通信类缩写含义移动通信类缩写含义一、GSM类缩写1. GSM:全球移动通信系统(Global System for Mobile Communications)- 简介:GSM是一种全球标准的数字蜂窝方式技术,用于移动方式和数据传输。
2. SIM:用户识别模块(Subscriber Identity Module)- 简介:SIM卡是一种嵌入式智能卡,用于存储移动用户的身份信息和个人数据。
3. UMTS:通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunications System)- 简介:UMTS是第三代移动通信标准,支持高速数据传输和多媒体应用。
4. HSPA:高速分组接入(High Speed Packet Access)- 简介:HSPA是一种通信协议,提供了高速数据传输和网络接入的能力。
5. LTE:长期演进(Long-Term Evolution)- 简介:LTE是一种4G无线通信技术,提供了高容量和高速率的移动通信服务。
二、CDMA类缩写1. CDMA:码分多址(Code Division Multiple Access)- 简介:CDMA是一种数字通信技术,通过将数据编码为码片进行传输和接收。
2. EV-DO:增强型数据传输优化(Evolution-Data Optimized)- 简介:EV-DO是一种CDMA网络技术,用于高速数据传输和移动宽带接入。
3. WCDMA:宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access)- 简介:WCDMA是一种广泛使用的3G移动通信技术,提供高速数据传输和语音通信。
4. CDMA2000:CDMA第二代(Code Division Multiple Access 2000)- 简介:CDMA2000是一种CDMA网络技术,提供高速数据传输和语音通信。
三、TD-SCDMA类缩写1. TD-SCDMA:时分同步码分多址(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access)- 简介:TD-SCDMA是一种中国自主发展的3G移动通信技术,用于高速数据传输和语音通信。
wcdma手机是什么意思

wcdma手机是什么意思WCDMA手机是什么意思?WCDMA,全称为Wideband Code Division Multiple Access,也被称为宽带码分多址,是第三代移动通信技术中使用的一种无线接入技术。
在1990年代末,WCDMA被国际电信联盟确定为UMTS(通用移动通信系统)的标准之一。
WCDMA与其他无线技术相比有许多优势,包括更高的数据速率和更好的音频质量。
WCDMA手机是能够在WCDMA网络上运行的手机设备。
WCDMA网络是一种使用WCDMA技术的移动通信网络,可以提供高速无线数据传输和语音通信服务。
与过去的2G网络相比,WCDMA网络具有更高的数据传输速度和更强的信号覆盖范围。
在WCDMA手机中,内置了一个WCDMA芯片,它允许手机设备与WCDMA网络进行通信。
这个芯片可以将数据和语音信号转换为适用于无线传输的格式,并确保这些信号在网络中的传输安全和可靠。
使用WCDMA技术的手机可以实现高速数据传输,包括浏览互联网、下载文件、播放视频等。
此外,WCDMA技术还支持高质量的语音通话,提供更清晰、更稳定的通信体验。
WCDMA手机通常具有一些特殊的功能和特点。
首先,它们支持双模或多模运营商网络。
这意味着WCDMA手机可以在WCDMA网络之外,如GSM(全球系统移动通信)网络中运行,以便在不同的网络环境下提供连接。
其次,WCDMA手机通常具有较大的屏幕和更高的分辨率,以满足用户对于浏览互联网和观看媒体内容的需求。
此外,WCDMA手机还支持一些高级功能,如高清摄像头、GPS导航和高容量存储等。
然而,需要注意的是,WCDMA手机只能在支持WCDMA网络的区域内正常运行。
在没有WCDMA网络覆盖的地区,WCDMA手机可能无法使用3G数据和语音服务。
此外,WCDMA手机的使用还需要订阅相应的手机服务套餐,并选择运营商提供的WCDMA网络服务。
除了WCDMA技术,第三代移动通信技术还包括CDMA2000和TD-SCDMA等。
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WCDMA中的关键技术在网络规划中的应用摘要本文全面论述了进行WCDMA无线网络规划的关键技术。
首先详细介绍了前向功率规划技术及其主要考虑的几个方面;接着介绍了功控规划及进行功控规划要注意的问题,容量规划技术及提高基站站点下行链路容量的5种方法;最后介绍了软切换技术。
对于无线网络规划而言,WCDMA规划的关键技术主要有前向功率规划、功控规划、容量规划和切换规划等。
以下从工程的角度对WCDMA系统中的关键技术进行阐述和分析,以便进行同类规划设计工作时参考。
1、前向功率规划WCDMA系统基站的功率一般是由业务信道(如专用信道DCH)和公共信道(如公共导频信道CPICH)共享的,它们之间的功率分配是动态的,这就使得在进行网络规划时,最优地配置基站功率对于达到最大网络容量和所需覆盖是非常重要的。
另外,网络中的无线环境和移动用户位置的不确定性,使得为满足用户的服务达到一定的QoS,基站的一部分功率必须作为储备预留出来,这包括软切换余量、快衰落余量和干扰储备等。
表1给出了下行链路公共信道功率占基站功率的最大比例。
值得注意的是,同步信道(SCH)和公共控制物理信道(CCPCH)是彼此时分复用的。
表1下行链路公共信道典型功率值为了使整个网络的容量达到最优,基站的导频信道功率和业务信道功率在进行网络规划时应取最优值。
除了以上关于功率的分配外,在进行网络规划时,小区下行链路功率的分配中还要考虑一些储备,这主要基于正交函数余量、功控余量、阴影和软切换余量及功率阻塞等考虑。
1.1正交系数余量WCDMA下行链路为区分用户采用正交码字,这种正交码在多径无线传播环境下将损失部分正交性,这种影响主要取决于多径环境和基站与移动台之间的路径损耗。
在进行网络规划时,通常把正交系数取为一个常数,实际上它是一个随环境变化的变量,所以在进行网络规划时要给出一个功率余量,以补偿这种变化对接收信号的影响。
1.2功控余量WCDMA系统功控的特点是上下行链路采用快速功控。
在下行链路基站发给移动台的功率需要满足移动台接收机在达到服务质量的条件下能解调出有用信号的最小发射功率,使网络的干扰达到最小、网络容量最大化。
但由于功控的误差或移动台的移动性,快速功控不可能使移动台在小区的任何位置都收到相同的最小功率,这样接收功率总是在最佳值附近偏移;另外,功控环路中的时延和功控信令错误等因素都会影响功控的精确度,所以在进行网络规划时要考虑一个功控余量。
功控余量一般根据无线传播环境从仿真中得到。
1.3阴影和软切换余量在网络规划的链路预算中一般要考虑由于阻挡引起的衰落余量,具体取多少与规划中区域覆盖率有关。
由于软切换可以带来软切换增益,用于对抗慢衰落和快衰落的影响,因此阴影引起的衰落余量和软切换结合起来会对移动台和基站间允许的路径损耗产生影响,从而也就会影响基站的发射功率。
在网络规划中,对基站的功率进行分配时可以考虑一个余量。
1.4功率阻塞在规划网络基站的功率时,要考虑基站允许发射的最大功率,如果小区移动台所需的功率超出基站允许的发射功率时,移动台可能就会产生中断、服务质量下降或者拒绝一些移动台接入网络等问题。
基站总功率一般都是确定的,而前向各个信道的功率配比决定了前向的覆盖范围,这里的前向覆盖是指导频信道、同步信道、寻呼信道和业务信道达到一致的覆盖半径,这也是前向功率配比规划的基本原则。
由于CDMA具有自干扰性,因此随着小区用户的增加,导频、同步、寻呼和业务所需的功率也需要同步增加,直到基站允许发射的最大功率。
需要注意的是,进行全网规划时,还要考虑小区间的平衡和协调。
在实际设计和工程运用中,对于前向功率配比,一般建议采用以下数据规划:●导频信道功率:10%~20%总功率;●同步信道功率:1%~3%总功率;●寻呼信道功率:3.5%~8%总功率;●业务信道功率:69%~85%总功率。
在规划基站的发射功率时,应考虑公共信道、业务信道所需功率和各种余量,具体比例如图1所示。
图1 WCDMA系统基站功率分配如果个别地区的室内穿透损耗过大,则需要考虑加大前向的导频功率比例。
另外需要注意的是:对于一些非常特殊的地形(如隧道、海平面等),前向功率的配比也可以灵活考虑,不必拘泥于上述的建议。
2、功控规划WCDMA功控的目的是:既维持高质量的通信,又不对占用同一信道的其他用户产生不应有的干扰,使每个移动台到达基站时都达到最小所需的信噪比。
在 WCDMA中,功控的好处是降低平均发射功率。
在一般的通信链路情况下,发射功率较低;在无线衰落较大的链路情况下,功控会自动升高功率以抵抗衰落。
功控分为前向功控和反向功控,反向功控又分为开环和闭环两部分。
在无线网络功控规划中,需要重点、仔细控制的参数有误帧率(FER)、解调门限(Eb/Nt)、功控初始发射功率和功控步长等;另外,规划中还需要注意各参数配合规划的收敛性。
功控规划中需注意的问题如下:●在呼叫建立过程中就已经存在开环和闭环功控过程,因此功控参数要很好地与接入过程的参数进行配合;●由于各个信道的解调门限是有区别的,因此针对信道功控参数的规划,还要注意将信道间增益差考虑进来。
为了定量考察功控性能的好坏,需要考虑功控误差(PCE)的均方差(STD_PCE)、误块率(BLER)和发射功率三个主要参数指标,其关系如下:PCE=RSIR-TSIR式中,RSIR代表SIR的估计值,TSIR代表外环功控所产生的SIR目标值。
PCE反映了实际SIR与目标SIR的一致性。
在理想功控情况下,PCE的对数值呈正态分布,其均值为0,而STD_PCE则反映了功控性能的优劣。
显然,STD_PCE、BLER和发射功率越低,说明功控性能越好。
3、容量规划对于小区需要信道数的计算,可以通过可用频谱、用户数预测以及话务密度信息来衡量,其计算条件是给定拥塞率。
若硬件引起拥塞,则查表可以得出结果;若最大容量是由干扰限制造成的,则其容量定义为软容量。
对于软容量受限系统,不能通过爱尔兰表计算,因为总信道容量大于平均每小区信道数。
由于相邻小区共享一部分干扰,在相同拥塞率条件下,系统将为更多的话务量提供服务。
来自邻区干扰越少,在中间小区内可用信道就越多。
当小区具有为数较少的信道、高比特率实时用户出现时,平均负荷必须降低,以保证低拥塞率。
由于平均负荷降低,因此有附加的容量提供给邻区利用。
这部分容量是从相邻小区借用的,因此干扰的共享提供软容量。
对于高比特率的实时数据用户,如图像连接等,给他们提供软容量是十分必要的。
如果相邻小区系统用户较少时,在WCDMA系统中被认为是增加了软容量。
软容量定义为在软拥塞的条件下爱尔兰容量的增加。
当平均每个小区具有相同的最大信道数时,软阻塞与硬阻塞相比的爱尔兰容量增加量为:软容量=爱尔兰容量(软拥塞)/爱尔兰容量(硬拥塞)-1在WCDMA系统中,所有用户共享在空间信道上的干扰源,分析不能分开进行,各用户互相影响而引起发射功率改变,这些改变再引起新的改变,如此往复,相互影响。
因此预测处理是一个反复的过程,直到稳定为止。
软容量的大小还依赖于传播环境。
如果相邻小区负载量较低,那么只有无线资源管理算法在一个小区能实现较高容量时才可获得软容量。
如果这种算法是基于宽带干扰而不是吞吐量或连接数,系统就可以实现软容量。
在WCDMA系统中,所有小区可共用相同频谱,这一点对提高WCDMA系统容量非常有利。
但也正是同频复用的原因,系统存在多用户间的干扰,这种多址干扰又限制了系统的容量。
容量大小随用户分布、用户行为、系统解调门限等改变而变化。
WCDMA的前/反向容量也是有差别的,在进行容量规划时,需要从前/ 反向链路两个方面来考虑。
在容量规划中,由于WCDMA系统反向覆盖容量比较易于量化,因此一般可根据反向初步估算整个系统,然后通过仿真最终得到整个系统的前/反向规划设计。
反向容量规划可以按照阻塞公式或者极限容量公式来进行。
在实际网络规划中,提高WCDMA系统每个基站站点下行链路容量的方法有以下5种:●运营商启用新的频率。
即采用新的频点,依靠增加第二三载波来实现下行链路的容量。
WCDMA支持有效的频率间切换,并且采用多个载波实现负载的平衡,可以增大每个站点的容量。
●采用功分器。
即一个扇区的功率可分配到更多的扇区中使用,通过减少每个用户的发射功率来实现站点容量的提高。
在最初网络规划阶段,为增加站点容量需要对上行链路扇区化,但扇区化的结果可能带来大于最初业务密度所要求的容量。
因此,采用功分器是一个有效减少移动台发射干扰实现容量提高的可行方法,同时也是解决特定地形覆盖的有效方法。
●天馈部分采用发分集。
所谓发分集,就是在下行链路中,信号可以通过两个基站天线分支发送。
对移动台而言,体积小且便宜无疑是大众追求的方向,而采用两个天线和接收机电路并不可行。
如果系统根据来自移动台的反馈指令调整来自两个发送天线的相位,在移动台接收中利用下行链路发分集就可能获得相干增益。
下行链路分集将下行链路容量提高到一定程度依赖于该环境多径分集的程度。
可以利用的多径分集越少,采用发分集获得的下行链路容量增益越大。
下行链路分集无须额外的天线来实现。
●扇区化。
这种方法可以有效提高基站站点的容量。
将一个全向站升级为3扇区定向基站,容量可以提高到原来的2.7倍;升级为6扇区,大约可以提高5.4倍的容量。
通过增加扇区来增加容量,必须更换全向天线为定向天线,同时需重新进行网络的规划和优化。
●采用低比特率编码模式。
这种方法也可提高WCDMA系统的语音容量。
4、软切换目前商用的CDMA系统支持多种类型的切换,主要类型有硬切换、软切换和更软切换。
WCDMA系统中沿用了大部分原IS-95和cdma2000中的软切换技术。
软切换是一种常态,WCDMA系统中UE几乎一直处在软切换状态下,这样可以保证用户通话的连续性和稳定性,而硬切换过程则不会经常发生,硬切换将影响用户通话的主观感受并容易造成掉话,在进行网络设计时应尽量避免硬切换的发生。
WCDMA系统对软切换状态下的事件进行了定义。
事件(Event)la:l个P-CPICH进入了测量范围(Reporting Range),切入新的测量小区。
事件lb:l个P-CPICH离开了测量范围,原测量小区切出。
事件lc:l个非激活集的P-CPICH好于激活集中的某个P-CPICH,原小区被新加入小区替换。
软切换是CDMA系统中有特色的、广泛的切换类型。
与GSM系统的硬切换不同的是,软切换是一种状态,由多个基站同时支持一个呼叫,CDMA的移动台经常在相当长的呼叫时间里处于软切换状态。
而GSM中的硬切换是时间离散的短暂事件,它在呼叫从一个小区交换到另外一个小区或者从一个载频交换到另一个载频时发生。
WCDMA中的软切换机制更能够保证呼叫的完整性,降低同频干扰和掉话,均衡话务负荷。