CDMA无线技术、网络规划设计、天馈知识
CDMA课堂之CDMA天馈系统介绍

下倾角(Down Tilt)
不下倾
电调下倾
机械下倾
下倾角(Down Tilt)
天线下倾方式选取
以下几种环境可以采用电下倾天线:
需覆盖范围特别小的城区站点,所需下倾角很大, 采用电下倾天线减少对相邻小区的干扰。 城区较高站点,为减少对相邻小区的干扰,选择 上旁瓣抑制和第一下零点填充较好,且带大角度 电下倾或可调电下倾天线。 相对周围比较高的站点(如山顶站点、江边站点 等),为控制覆盖范围,可以选用电下倾天线。 很高的全向站,应根据不同情况选择带电下倾的 天线。
增 益
注意:天线只是无源传输器件,不能放大能量! 增益是指: 在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐 射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度 之比。 它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程 度。增益显然与天线方向图有密切的关系,方向 图主瓣越窄,副瓣越小,增益越高。
增 益
理想点源(无耗均匀辐射器)
方向图(Pattern)
发射天线的基本功能之一是把从馈线取得的能量向周围空间辐 射出去,基本功能之二是把大部分能量朝所需的方向辐射。 但 实际中的天线辐射图都比较复杂,称之为天线方向图。
波束宽度(Beamwidth)
方向图通常都有两个或多个瓣,其中辐射强度最大的瓣称为主瓣,其余的瓣称 为 副 瓣 或 旁 瓣 。 在主瓣最大辐射方向两侧,辐射强度降低 3 dB(功率密度降低一半)的两点间 的夹角定义为波瓣宽度(又称 波束宽度 或 主瓣宽度 或 半功率角)。波瓣宽度 越窄,方向性越好,作用距离越远,抗干扰能力越强。 还有一种波瓣宽度,即 10dB 波瓣宽度,顾名思义它是方向图中辐射强度降低 10dB (功率密度降至十分之一) 的两个点间的夹角。
中国电信CDMA无线网络优化技能考评教材第二部分-KPI、参数、天馈及仪表

CDMA无线网络优化技能考评培训教材第二部分CDMA基础知识(下)目录第1章网络KPI指标及常用参数 (4)1.1 CDMA2000 1X 语音业务KPI指标 (4)1.1.1 呼叫建立成功率 (4)1.1.2 覆盖率 (4)1.1.3 坏小区比例 (5)1.1.4 业务信道阻塞率 (5)1.1.5 软切换成功率 (5)1.1.6 业务信道掉话率 (5)1.1.7 话务掉话比 (6)1.1.8 寻呼成功率 (6)1.1.9 主叫业务信道分配成功率(不含切换不含短信) (6)1.1.10 被叫业务信道分配成功率(不含切换不含短信) (7)1.1.11 无线系统接通率 (7)1.2 CDMA2000 1X数据业务KPI指标 (8)1.1.12 短信发送成功率 (8)1.1.13 彩信 (8)1.1.14 分组业务建立成功率 (8)1.1.15 平均分组业务建立时延 (9)1.1.16 分组业务掉话率 (9)1.1.17 下行FTP吞吐率 (9)1.1.18 上行FTP吞吐率 (9)第2章优化中经常使用参数 (10)2.1 开销增益参数 (10)2.1.1 导频信道增益 (10)2.1.2 同步信道增益 (10)2.1.3 寻呼信道增益 (11)2.2 登记参数 (11)2.2.1 寻呼信道数目 (11)2.2.2 最大时隙周期索引 (12)2.2.3 系统登记周期 (12)2.2.4 Zone_List 中保留的注册区数量 (13)2.2.5 注册区定时器 (13)2.3 接入参数 (14)2.3.1 接入信道试探前缀长度 (14)2.3.2 接入信道试探消息实体长度 (14)2.3.3 接入信道试探随机延迟 (15)2.3.4 接入信道试探滞后范围 (16)2.3.5 接入试探数 (17)2.3.6 接入信道试探序列滞后范围 (18)2.3.7 接入信道数目 (18)2.3.8 接入信道响应等待时间 (19)2.3.9 接入信道请求最大试探序列数 (20)2.3.10 接入信道响应最大试探序列数 (20)2.3.11 接入信道初始标称功率 (20)2.3.12 接入信道初始功率偏置 (21)2.3.13 接入信道功率调整步长 (21)2.4 功控参数 (22)2.4.1 慢速前向功率控制的参数 (22)2.4.2 快速前向功率控制的参数 (25)2.4.3 反向功率控制的参数 (32)2.5 切换参数 (35)2.5.1 软切换门限 (35)2.5.2 搜索相关的参数 (45)2.6 邻集列表参数 (47)2.6.1 PILOT_INC (47)2.6.2 NGHBR_MAX_AGE (48)第3章天馈概念 (50)3.1 基站天线基本原理 (50)3.1.1 天线增益 (50)3.1.2 辐射方向图 (50)3.1.3 波瓣宽度 (51)3.1.4 工作频段 (52)3.1.5 极化方式 (53)3.1.6 下倾方式 (53)3.1.7 天线的前后比 (54)3.1.8 旁瓣抑制与零点填充 (55)3.1.9 天线的驻波比 (55)3.1.10 三阶互调 (56)3.2 天线的安装和调整 (57)3.2.1 天馈线的安装 (57)3.2.2 室内分布系统天线选用 (60)3.2.3 天馈线常见故障处理 (61)第4章网优仪器仪表的使用 (63)4.1 天馈测试仪的使用 (63)4.1.1 天馈线测试仪 (63)4.1.2 频域特性与故障点测量原理 (63)4.1.3 WILTRON SITEMASTER S331测试仪使用 (63)4.2 频谱测试仪的使用 (65)4.2.1频谱测试仪概述 (65)4.2.2 安立频谱测试仪测试项目 (66)4.2.3 安立频谱测试仪技术指标参数: (67)4.3 路测数据采集和分析软件的使用(以鼎利公司产品为例) (68)4.3.1 DT、CQT测试设备及软件 (68)4.3.2 PILOT PIONNER3.6.0的主要操作流程 (68)4.3.3 PILOT PIONNER3.6.0 操作中的常见问题 (69)4.3.4 后台数据分析软件DCI-Pilot NA VIGATOR的功能 (70)4.3.5 Navigator操作中常见的故障举例 (71)第1章网络KPI指标及常用参数1.1 CDMA2000 1X 语音业务KPI指标1.1.1呼叫建立成功率定义:业务信道分配成功次数(不含切换含短信) /呼叫尝试总次数*100%呼叫建立成功率是评价系统性能的一个非常重要的指标,反映系统接通呼叫的能力。
CDMA通信原理知识介绍

CDMA(码分多址)是一种多址接入技术,允许多个用户在同一频段上同时进行通信。 它通过给每个用户分配一组独特的扩频码(也称为伪随机码或扩频序列),来区分不同 的用户信号。CDMA技术的核心在于扩频,即将信息数据与扩频码进行调制,扩展信
号带宽,使信号在传输过程中具有更强的抗干扰能力。
CDMA技术的发展历程和应用领域
05 CDMA通信的优势与局限 性
CDMA通信的优势
抗干扰能力强
CDMA采用扩频技术,能够有效抑制干扰信 号,降低误码率。
保密性好
CDMA中的扩频编码具有很好的保密性,能 够实现安全的无线通信。
频谱利用率高
CDMA允许用户在相同的频段上共享频率资 源,提高了频谱利用率。
软切换和软容量
CDMA支持软切换技术,提高了通信的稳定 性和覆盖范围。
04 CDMA通信的关键技术
功率控制技术
总结词
功率控制技术是CDMA通信中的重要技术之一,用于平衡不同用户之间的干扰和信号强度,确保通信质量。
详细描述
在CDMA通信系统中,多个用户共享相同的频谱资源,因此需要有效地控制各个用户的发射功率,以减小相互之 间的干扰。功率控制技术通过动态调整用户的发射功率,保证接收端能够可靠地接收信号,同时降低对其他用户 的干扰。
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CDMA与其他通信技术的融合与比较
CDMA与OFDMA的融合
将CDMA的扩频技术与OFDMA的高效频谱利用技术 相结合,实现更高速的数据传输。
CDMA与MIMO的融合
利用MIMO技术提高CDMA系统的空间分集增益和 容量。
CDMA与毫米波通信的融合
探索在毫米波频段应用CDMA技术,以实现超高速 无线通信。
软切换技术
CDMA2000网络规划与优化案例教程 (5)

(2) 天线的作用。无线电发射机输出的射频信号功率, 通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。 电磁波到达接收地点后,由天线接下来(仅仅接收很小一部 分功率),并通过馈线送到无线电接收机。可见,天线是发 射和接收电磁波的一个重要的无线电设备,没有天线,也就 10 没有无线电通信。
基站天线系统的配置同网络规划紧密相关。网络规划决 定了天线的布局、天线架设高度、天线下倾角、天线增益以 4 及分集接收方式等。不同的覆盖区域、覆盖环境对天线系统 的要求会有非常大的差异。
天馈系统由天线和传输线组成,如图5-1所示。天线的 主要作用是把BTS从馈线传来的电信号转化为无线电波发射 到空间,收集无线信号并产生相应的电信号传到BTS上。馈 线的主要任务是有效地传输信号能量。
波程差为半个波长的奇数倍时,直射波和反射波信号相 加,合成为最大;波程差为一个波长的倍数时,直射波和反 射波信号相减,合成为最小。可见,地面反射的存在,使得 信号强度的空间分布变得相当复杂。
实际测量指出:在一定的距离Ri之内,信号强度随距离 或天线高度的增加都会作起伏变化;在一定的距离Ri之外,
随距离的增加或天线高度的减少,信号强度将单调下降。理
(3) 天线的分类。天线品种繁多,以供不同频率、不同 用途、不同场合、不同要求等不同情况下使用。
天线按用途分类,可分为通信天线、电视天线、雷达天 线等;按工作频段分类,可分为短波天线、超短波天线、微 波天线等;按方向性分类,可分为全向天线、定向天线等; 按外形分类,可分为线状天线、面状天线等。
11
3.天线的工作频段
无论是发射天线还是接收天线,它们总是在一定的频率 范围(频带宽度)内工作的。天线的频带宽度有两种不同的定 义:一种是指在驻波比SWR≤1.5条件下,天线的工作频带宽 度;另一种是指天线增益下降至3 dB范围内的频带宽度。
cdma天馈简介PPT教学课件

1/2“跳线 避雷器
天线 7/16接头
1/2“跳线
7/8“电缆 接地卡口
机柜
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2.工作原理与指标 2.1天线
基站天线可分为定向天线、全向天线
定向天线用于三扇区配置,全向天线用 于单扇区配置。
第2页/共37页
每个扇区用两根天线,实现空间 分集接收。水平分集距离3-4米。
电参数:工作带宽、方向性、增 益、极化方式、功率容量、驻波比、 前后比以及无源互调。
3.1天线安装 (1)安装天线固定支架,使支 架处于折叠状态。 (2)调节天线到正确高度,固定 在天线抱杆上。确保天线输入输 出端口朝下。
第24页/共37页
(3)用指南针来确定天线辐射角, 相邻天线辐射方向之间的夹角。不 同扇区天线的夹角是120度。同一
扇区的两个天线指向应当一致。
(4)进行天线指向角的调整,使误 差不超过1度。
的特点。 天线到主馈、主馈到机柜顶均采用
1/2"超柔跳线。
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型号规格: 1/2” 泡沫介质电缆 阻抗:50 最高工作频率:2000MHz百米衰耗:
<7.5dB 一次弯曲半径: 不小于32mm
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2.3 GPS天线 CDMA系统以GPS提供的标
准时刻信号作为同步定时基准。 系 统 中 各 个 BTS 和 BSC 均 各
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Rf端口2 接地端口
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在工作频段,与主同轴线呈现一 个无限大阻抗,而对于最具破坏 能力的雷电,则能迅速使电流入
地,不致对设备造成损害。
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型号规格:同轴/4短路支节型 工作频率: 1850-1990MHz
CDMA系统原理、网络规划与优化技术

CDMA常用基本概念(一)
比特(Bit):输入含有信息的数据称为比特. 符号(Symbol) :经过信道编码和交织后的数据成为符号. 码片 (Chip):经过最终扩频得到的数据成为码片. 前向(下行):从BTS到MS. 反向(上行):从MS到BTS.
CDMA常用基本概念(二)
Rx_Power手机接收电平:手机接收到的CDMA信号电平强度。此值要求 在室外-80dB以上、室内-90dB以上为覆盖正常; Ec/Io:手机接收到的导频功率的强度Ec除以手机接收到的全部功率的总 和(Io)得到的比值,主要用来衡量CDMA网络的通话质量。此值小于-14dB无法通 话;-14dB到-12dB通话总量稍差;-12dB到-7dB通话质量一般;-7dB以上,则信号非 常好; Tx_Power:手机发射功率,最大值为+23dB。一般要求室外小于0dB,室内小于
确定规划原则和初步思路
在开始网络规划时,首先需要确定规划的原则,原则的确定来自于用户对覆盖 、容量和质量的需求,因此,在了解到客户的需求后,结合几个方面进行分析,需 要开始了解以下的内容:
覆盖:确定用户地理区域、语音和数据业务分别的覆盖要求、室内覆盖的要求 、接收电平及Ec/Io要求等。
容量:整个网络拟规划的容量、语音用户与数据用户的分布、业务模型的确定 等。
CDMA所具优势(七)
话音质量高。CDMA采用8K QCELP、8K EVRC、13K QCELP语音编码技术, 具有良好的背景噪声抑制功能。
CDMA所具优势(八)
全高速的数据业务结构,向3G平滑过渡,降低网络投资 成本。
CDMA频率分配(一)
CDMA频率分配(二)
内容提纲
第一部分 CDMA定义及其发展历程 第二部分 CDMA网络结构及技术优势 第三部分 CDMA 1X数据业务介绍 第四部分 CDMA 网络规划与优化技术
CDMA知识要点1(CDMA基本原理)
CDMA知识要点1(CDMA基本原理)CDMA知识要点⼀、⽆线传播理论: (2)1. UHF(ultra high frequence)超⾼频300~3000MHZ (2)2. 慢衰落与快衰落的概念 (2)3. 对抗衰落,基站采取的措施是采⽤时间分集、空间分集(极化分集)和频率分集的办法(2)4. 绕射损耗和穿透损耗 (2)5.常见的⼏种传播模型: (2)6.CW测试的概念: (2)⼆、天线理论: (2)1.天线分类 (2)2.天线的性能指标 (3)3.dBd 和 dBi的区别,以及dBm的概念 (3)4. 波束宽度 (3)5.天线选型 (3)6. 天线下倾⾓与覆盖距离的计算公式 (3)三、CDMA基本原理: (5)1. CDMA (code division multiply access)码分多址接⼊。
(5)2.扩频通信的原理 (5)3.CDMA采⽤直序扩频频 (Direct Sequence Spread Spectrum) (5)4.⼏个常见概念 (5)5.系统框图 (6)6.三种码(短码、长码、WALSH码): (7)四、CDMA信道: (7)1. IS-95中的前向信道和反向信道 (7)五、CDMA关键技术: (10)1. 功率控制技术 (10)2. Rake接收 (11)3.软切换/更软切换的概念 (11)六移动台⾏为 (12)1. 移动台初始化 (12)2.移动台空闲态 (12)3. 接⼊过程 (13)4. 掉话 (16)七、基站硬件 (17)1.系列基站 (17)⼋、切换算法: (18)1. CDMA切换的分类 (18)2. 导频集 (18)3. CDMA切换的主要参数 (18)4. 搜索窗⼝参数 (19)5. 切换算法可以分为以下的类型: (21)6 软切换动态门限 (21)7. 软切换过程 (22)⼋功率控制 (23)1. Radio Configuration简称为RC (23)2. 功控分类 (23)3. 反向功控 (24)4. 前向功控 (24)九负荷控制 (26)1. 前向负荷计算 (26)2. 反向负荷控制之准⼊算法描述 (28)⼗、系统消息 (29)1. 在CDMA系统中,⼏乎所有的呼叫流程由消息驱动 (29)2. 常见的消息 (29)3. 6种必选消息 (31)⼀、⽆线传播理论:1. UHF(ultra high frequence)超⾼频300~3000MHZ2. 慢衰落与快衰落的概念慢衰落:由障碍物阻挡造成阴影效应,接收信号强度下降,但该场强中值随地理改变变化缓慢,故称慢衰落。
202-12-28_CDMA无线网络的规划方法
202-12-28_CDMA无线网络的规划方法202*-12-28_CDMA无线网络的规划方法CDMA无线网络的规划方法一、了解当地的具体情况CDMA网络无线规划要充分利用好当地的人口、经济、地理等方面的基本信息,同时要体现出当地的特色,如体现出某地经济发展不平衡的特点,体现出某地重点乡镇非常发达、城乡差距小的特点等。
CDMA网络无线规划不仅要达到较好的经济效益,同时也要考虑一定社会效益,要在上述信息的基础上,实现经济效益和社会效益的双丰收。
在网络规划前期,需要充分调查以下的信息。
1.调查人口数量、分布、流动人口情况、经济状况,包括经济总量、人均收入、企事业分布情况等,一方面,这些信息提供网络规划一个科学的建设规模;另一方面,网络规划应充分体现上述因素的特点,使规划的网络符合当地的实际情况,并与之相适应。
如在基站的分布比例与人口、经济分布相适应,使网络规划跟当地的实际相适应,做到比例合理,分布科学,层次分明,重点突出。
2.了解地理地形状况,是平原、山区、湖泊还是海岛。
CDMA网络的无线覆盖跟地形密切相关,如山区和平原不同地形对无线覆盖差别就非常大,山区由于山体的阻挡,一般来说基站覆盖范围较小,而在平原地区、沿海海域等区域,基站的覆盖范围则很大,在无线规划时充分考虑各种地形带来的影响。
3.了解重要的交通干线,著名的旅游景点信息。
由于这些区域人流量非常大,对整个网络的品牌有非常大的影响,需要在规划时特别注意。
交通干线方面主要包括城市地铁、铁路、高速公路、国道线、省道线及其他重要的交通干线等。
这些信息必须在无线规划前调查清楚,并在规划时给予考虑。
二、利用现有网络资源对于一个完全新建的CDMA网络,虽然不涉及原有网络的优化、调整,但一般来讲,也有现有的移动网络可供参考。
因此,这种情况下,CDMA网络无线规划时,更应该认真参考其他现有网络(包括GSM和CDMA)的无线覆盖现状,认真分析,充分吸取现网的经验和教训,并将此作为CDMA网络无线规划的准确的参考模型,以大大提高无线规划的准确性。
无线网题库——天馈线
1、天馈安装要求1.1 天线安装要求1.1.1 基站天线天线安装加固必须稳定、牢固、可靠。
全向天线安装时应保证天线垂直,允许偏差±0.5°。
定向天线的方位角和下倾角应符合工程设计要求,方位角允许偏差为±0.5°,下倾角允许偏差为±1°。
天线的主瓣辐射面方向附近应无任何金属物件或障碍物阻挡。
天线安装于楼顶时,应考虑楼面及女儿墙对天线的阻挡以选择合适的抱杆高度。
天线固定底座上平面应与天线抱杆的顶端平行,允许误差±5cm。
天线抱杆应高出天线顶部至少200mm。
采用女儿墙抱箍安装时,天线底部必须高出女儿墙最高部分至少500mm。
同一扇区两根单极化天线的方位角和下倾角相同,在水平方向上间距应不小于3.5m,相邻的两个扇区之间两定向天线的水平间距应不小于0.5m。
微波天线与CDMA 定向天线同平台安装时,CDMA 天线与微波天线互不影响。
天线应处于避雷针下45°角的保护范围内,天馈系统的防雷接地设计应执行YD 5098-2005《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》的有关规定。
天线与跳线的接头应作防水处理。
天馈线系统的电压驻波比应≤1.50。
工程设计中,应充分考虑与其他各电信业务经营者相同或相近频段无线网络的杂散、阻塞、互调干扰协调,除考虑必要的保护频带外,还可合理利用地形地物、空间隔离、天线方向去耦或加装滤波器满足系统间的隔离度要求。
不同电信业务经营者无线网络之间的系统于扰处理办法应按原信息产业部的相关规定执行。
在繁华街道、居民小区、旅游景点等区域,根据当地政府相关市政建设规定或满足业主要求,天线及馈线的设置宜与安装应与周围环境协调。
1.1.2 GPS 天线GPS 天线的安装位置处天空视野应较为开阔,周围没有高大建筑物阻挡,距离屋顶小型附属建筑物应尽量远,离开周围金属物体的距离≥1.5m。
GPS 天线安装平台的可使用面积越大越好,必须保证周围遮挡物对其的遮挡≤30°,GPS 天线竖直向上的视角应≥120°。
CDMA知识点汇总
一、网络疑难故障分析(能对本地网级或严重影响用户感知的网络疑难问题进行分析与定位)1、CDMA网络性能指标体系:2、CDMA网络架构:3、无线网络优化分析流程与方法:无线网络优化分为两个阶段,一是工程优化,即建网时的优化,主要是网络建设初期以及扩容后的初期的优化,它注重全网的整体性能,各项关键指标是否达到、满足网络建设初期的规划要求;二是运维优化,是在网络运行的过程中的优化,即日常优化,通过整合OMC、现场测试、投诉等各方面的信息,综合分析定位影响网络质量的各种问题和原因,着重于局部地区的故障排除和单站性能的提高。
此外,有时还需要不定期的进行一些专题优化,用于解决或改善网络中的一些特殊或重要性等级较高的专项问题。
优化分析流程:优化流程分为评估网络质量、定位网络问题和实施优化三个部分。
1)评估网络质量工作包括:OMC后台分析、投诉分析处理、现场测试(DT/CQT测试)分析等;搬迁和新建站点的监测也是网络质量评估工作的一部分。
如果存在问题,最后要将问题地理化图示并详细描述。
2)定位网络问题是将各种信息整合在一起综合分析,查找问题的原因。
3)实施优化是根据分析结果制定优化方案,并通过工单处理系统派发工单实施优化。
方案实施后要对实施结果进行评估,如问题未解决则重新拟定方案实施优化,如果问题已解决则总结经验,将相关文件归档处理,流程结束二、网络系统级分析(能实施全网性的网络综合性分析,编写分析报告)1、CDMA网络性能指标体系;2、CDMA网络架构;3、无线网络优化分析流程与方法;三、制定与审核系统策略调整方案(审核系统级参数或策略的优化调整方案)1、CDMA无线参数体系:1)、无线系统接通率=主叫比例×主叫业务信道分配成功率(不含切换不含短信)+(1-主叫比例)×寻呼成功率×被叫业务信道分配成功率(不含切换不含短信)×100%。
主叫比例=主叫业务信道分配请求次数(不含切换不含短信)/[主叫业务信道分配请求次数(不含切换不含短信)+被叫业务信道分配请求次数(不含切换不含短信)]*100%。
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CDMA 的软容量与呼吸效应
软容量——soft blocking 软容量
CDMA确定系统容量的重要参数为信噪比; 确定系统容量的重要参数为信噪比; 确定系统容量的重要参数为信噪比 • 系统忙时用户增多,信噪比降低, 通信质量下降; 系统忙时用户增多,信噪比降低, 通信质量下降; • 系统闲时用户减少,信噪比降低,通信质量提高 系统闲时用户减少,信噪比降低, 所以CDMA可允许的用户数与目标通信质量要求 可允许的用户数与目标通信质量要求 所以
在前向信道功率分配一定的时,与业务信道Eb/No对应 在前向信道功率分配一定的时,与业务信道Eb/No对应 Eb/No
(Eb/No是灵敏度计算基础,最终的覆盖与否衡量) Eb/No是灵敏度计算基础,最终的覆盖与否衡量) 是灵敏度计算基础
有Best Ec/Io和Combine Ec/Io之分,一般建议用Best Ec/Io Ec/Io和 Ec/Io之分, 之分
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CDMA功率控制(续) 功率控制( 功率控制
下行链路(基站到手机)采用功率控制技术克服同频干扰: 基站估计下行链路的传输损耗,分配给每个业务信道一定的初 始功率,然后周期性的减少发射功率直至手机发出增加功率请求
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CDMA功率控制(续) 功率控制( 功率控制
开环功率控制 对手机的上行初始发射功率进行控制 主要是由手机来实现的; 主要是由手机来实现的; 每隔20ms一次 每隔 一次 闭环功率控制
3
CDMA标准演进 标准演进
4
内容
CDMA标准演进 CDMA网络拓扑结构 CDMA基本原理 CDMA无线关键技术 • CDMA码分多址技术 • CDMA功率控制技术 • CDMA切换技术 • CDMA主要覆盖指标
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CDMA网络拓扑结构 网络拓扑结构
•PCF: 分组控制功能 : •PDSN:分组数据服务节点 :
解 扩 信 号
伪码
图
信
频
9
用Walsh码进行扩频 码进行扩频
Pilot Paging
Sync
Walsh 0 Walsh 1 Walsh 6 Walsh 11 Walsh 19 Walsh 20 Walsh 32 Walsh 37 Walsh 41 Walsh 42 Walsh 55 Walsh 56 Walsh 60
软切换率应被控制在30-40%以下 30软切换率应被控制在30 40%以下
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CDMA硬切换原理 硬切换原理
伪导频辅助硬切换
BTS 3 BTS 2 BTS 1
数据库辅助硬切换
Carrier 1&2
BTS 1 BTS 2
PB
Carrier 1
ES
PB
Carrier 1&2
Carrier 1
ES
BTS 1
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关键技术-PN码 关键技术 码
伪随机序列(或称PN码)具有类似于噪声序列的性质,是一种貌似随机但实际上 是有规律的周期性二进制序列 42 在前向信道中,长PN码被用作对业务信道进行扰码(注意不是被用作扩频,在前向 15 信道中使用正交的Walsh函数进行扩频)。不同的基站采用不同相位的m序列进 行调制,其相位差至少为64个码片,这样最多可有512个不同的相位可用 所以,CDMA没有频率规划,但要进行PN偏置规划; 由于要基于同一时间基准,所以BTS要有GPS
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注 意 相 比 于 G S M 网 的 变 化
内容
CDMA标准演进 CDMA网络拓扑结构 CDMA基本原理 CDMA无线关键技术 • CDMA码分多址技术 • CDMA功率控制技术 • CDMA切换技术 • CDMA主要覆盖指标
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CDMA基本原理 基本原理
CDMA以扩频技术为基础: • 扩展频谱技术
呼吸效应
CDMA能否正确解调链路的关键是信噪比; 能否正确解调链路的关键是信噪比; 能否正确解调链路的关键是信噪比 • 信噪比随用户多少而反比变化, 当用户较多时容易导致边缘的终端受 信噪比随用户多少而反比变化, 干扰无法通信 • 所以 所以CDMA的覆盖范围与网络负荷有关 的覆盖范围与网络负荷有关
PILOT: WALSH CODE 0
导频信道主要作为指示终端进行切换和接入,本身不承载信息比特
SYNC: WALSH CODE 32
同步信道主要用于终端接入系统时的定时参考
PAGING: WALSH CODES 1 up to 7
寻呼信道主要用于下行链路发送寻呼消息,最多可以配置7条,一 般配置1条
• 外环 – 保持一定的目标 保持一定的目标FER
• 利用 利用FER来确定功率控制的门限 来确定功率控制的门限
• 内环 – 保持一定的信噪比
• 比较反向业务信道上的信道能量与功率控制的门限 由外 比较反向业务信道上的信道能量与功率控制的门限(由外 环控制时产生的),决定升功率还是降功率; 环控制时产生的 ,决定升功率还是降功率;每隔 1.25ms进行一次 进行一次 • 软切换时 只有当全部软切换基站都让手机升功率时 才执 软切换时,只有当全部软切换基站都让手机升功率时 只有当全部软切换基站都让手机升功率时,才执 行 升功率
CDMA网无线技术概要
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内容
CDMA标准演进 CDMA网络拓扑结构 CDMA基本原理 CDMA无线关键技术 • CDMA码分多址技术 • CDMA功率控制技术 • CDMA切换技术 • CDMA主要覆盖指标
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内容
CDMA标准演进 CDMA网络拓扑结构 CDMA基本原理 CDMA无线关键技术 • CDMA码分多址技术 • CDMA功率控制技术 • CDMA切换技术 • CDMA主要覆盖指标
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CDMA功率控制(续) 功率控制( 功率控制
上行链路(手机至基站)功率控制: 一方面通过手机对其发射功率的开环估计(手机估计从基站到手机的路径损 耗以及根据收到的基站功率发送第一个功率试验值); 另一方面通过基站辅助闭环控制 (基站检测从手机来的信噪比,并与系统 设置的信噪比进行比较产生功率校正命令发送给手机),来保证所有手机信 号到达基站时具有相同功率
Carrier 1
Carrier 2 Carrier 1
BTS 2
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CDMA的主要覆盖指标 的主要覆盖指标
Ec/Io Mtx 参考指标RssI 参考指标RssI
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Ec/Io 既是覆盖指标,又是质量指标 既是覆盖指标,
Ec:导频信道每个码片能量; Ec:导频信道每个码片能量; Io:MS天线口处的功率谱密度 Io:MS天线口处的功率谱密度(=KTB+Iown+Iother)
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关键技术-Rake 接收分集 关键技术
同时CDMA采用RAKE接收机(基站采用4 finger 接收机,手机 采用3 finger接收机) 分别接收时延较大的不同路径强信号然后合并,再判别恢复出 信号
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CDMA功率控制 功率控制——必要性 功率控制 必要性
FDMA和TDMA依靠用户占用不同的频率和时隙来区分用户,而CDMA 依靠地址码来解扩,依据功率来区分信号。 对于移动通信中,假设基站覆盖小区中所有用户均以相同功率发射,则 靠近基站的手机信号到达基站的功率较强,而远离基站的手机信号较弱, 强信号掩盖弱信号,称为远近效应 远近效应。这对于CDMA影响尤为突出。 远近效应
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CDMA软切换原理 软切换原理——IS95A 软切换原理
绝对门限
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CDMA软切换原理 软切换原理——cdma 1x 软切换原理
相对门限
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CDMA的软切换 的软切换
软切换的得与失
益处: 益处: 切换过程无间断,不需要中断无线链路; 1)切换过程无间断,不需要中断无线链路; 移动台处于小区边缘时,借助软切换的宏分集增益改善下行质量 改善下行质量; 2)移动台处于小区边缘时,借助软切换的宏分集增益改善下行质量; 借助软切换带来的宏分集,可以改善上行链路的质量, 3)借助软切换带来的宏分集,可以改善上行链路的质量,移动台可以降 低发射功率。 低发射功率。 不利: 不利: 一个通信建立多个链路,占用了额外资源 极限容量和开销) 额外 为同一个通信建立多个链路,占用了额外资源(极限容量和开销) 对上行链路由于功控是基于宏分集作用后的通信质量进行的 功控是基于宏分集作用后的通信质量进行的, 对上行链路由于功控是基于宏分集作用后的通信质量进行的,软切 换总是使移动台的功率向小的方向变化,系统极限容量不会变小; 换总是使移动台的功率向小的方向变化,系统极限容量不会变小; 但对下行链路, 但对下行链路,系统极限容量将减小
TRAFFIC: any remaining WALSH codes
业务信道用于承载业务信息比特
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扩频通信主要性能指标
处理增益G --又称扩频增益(Spreading Gain) --反映了扩频通信系统信噪比的改善程度 G=W/∆F 抗干扰容限 Mj --反映了扩频通信系统抗干扰的能力
Mj = G - [(S/N)out + Ls]
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CDMA的切换 的切换
CDMA存在软切换和硬切换两种切换方式 存在软切换和硬切换两种切换方式 • 软切换
• 同一基站不同扇区间称更软切换 同一基站不同扇区间称更软切换Softer • 不同基站扇区间成软切换 不同基站扇区间成软切换Soft Handoff • 同一系统间的不同 同一系统间的不同BSC如果互联,可以实现软切换 如果互联, 如果互联
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扩频通信特点
抗干扰性强,误码率低 • 传输时所占有的带宽相对较宽 • 收端采用相关检测来解扩 • 窄带滤波技术提取有用的信号 • 基带解调器端信噪比高 扩频通信是目前商用的通信系统中唯一能够工作于负信噪比条件下的通 信方式 所以可以实现同频复用
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DMA标准演进 CDMA网络拓扑结构 CDMA基本原理 CDMA无线关键技术 • CDMA码分多址技术 • CDMA功率控制技术 • CDMA切换技术 • CDMA主要覆盖指标