14次课 第08章 IS-95 CDMA-1

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数字移动通信第14讲 第08章 IS-95-1

数字移动通信第14讲 第08章 IS-95-1

1.2288Mc/s

A
同步信道 信息比特
1.2kbps
卷积
码元
编码器 1.2ks/s
码元 调制码元 分组 重复 4.8ks/s 交织器
调制码元 4.8ks/s
沃尔什函数32 1.2288Mc/s

A
寻呼信道 比特
(r=½,k=9,)
9.6kbps 4.8kbps
卷积
码元
编码器 19.2kb/s 9.6kb/s
三、 IS-95系统的信道结构
2、逻辑信道组成 反向逻辑信道(移动台 基站)
CDMA反向信道 (基站接收的1.25MHz信道)
接入 信道

接入 信道
业务 信道

业务 信道
1
n
1
m
使用长码PN序列区分
三、 IS-95系统的信道结构
2、逻辑信道组成 反向逻辑信道(移动台 基站)
– 接入信道供移动台在呼叫阶段和基站之间传送信息,最大信道 数为32。
1996年11月,韩国的CDMA用户达到1百万,第一次向市场证明CDMA正 式商用的可能性,让美国一些运营商及设备厂商对CDMA技术开始恢 复信心,也让韩国厂商在CDMA市场上初露头角。
一、IS-95系统概述
5、IS-95的故事—— 中国之路
1994年3月中国开始试验。 1998年11月试运营网开通。
采用了三重码域的划分:
– 沃尔什码:Wi(t),i=1,2,…,64 – 短PN码:SPNj(t), j=1,2,….,512,重复周期26.66ms – 长PN码:LPNk(t),k=1,2,….,重复周期41.4天
这些码同时叠加在信息比特I(t)上,即:

第八章 CDMA移动通信系统(一)

第八章 CDMA移动通信系统(一)

功率控制的原则是:当信道的传播条件突然改善时, 功率控制的原则 功率控制应作出快速反应(例如在几微秒时间内),以防 止信号突然增强而对其它用户产生附加干扰;相反,当 传播条件突然变坏时,功率调整的速度可以相对慢一些。 也就是说,宁愿单个用户的信号质量短时间恶化,也要 宁愿单个用户的信号质量短时间恶化, 宁愿单个用户的信号质量短时间恶化 防止许多用户都增大背景干扰。 防止许多用户都增大背景干扰。
(2) 正向功率控制。 正向功率控制也称下行链路功 率控制。其要求是调整基站向移动台发射的功率,使 任一移动台无论处于小区中的任何位置上, 任一移动台无论处于小区中的任何位置上, 收到基站 的信号电平都刚刚达到信干比所要求的门限值。 的信号电平都刚刚达到信干比所要求的门限值。 作到 这一点,可以避免基站向距离近的移动台辐射过大的 信号功率,也可以防止或减少由于移动台进入传播条 件恶劣或背景干扰过强的地区而发生误码率增大或通 信质量下降的现象。
(a)
(b)
图 8-1 CDMA蜂窝系统的多址干扰
2. CDMA蜂窝通信系统的功率控制 蜂窝通信系统的功率控制
功率控制技术是CDMA系统的核心技术。CDMA系统是 一个自扰系统,所有移动用户都占用相同的带宽和频率 占用相同的带宽和频率,在 占用相同的带宽和频率 CDMA系统中,不同用户发射的信号由于距基站的距离不同, 到达时的功率也不同。距离近的信号功率大,距离远的功率 小,相互形成干扰,这种现象称为“远近效应” 。CDMA系 “远近效应” 统要求所有用户到达基站接收机信号的平均功率要相等才能 正常解扩,功率控制就是为解决这一问题。它调整各个用户 发射机的功率,使其到达基站接收机的平均功率相等。功率 控制分为前向功率控制和反向功率控制,功率控制的原理有 两种类型:开环控制与闭环控制。

详解CDMA蜂窝移动通信

详解CDMA蜂窝移动通信

2.蜂窝网的功能与特征
(1) 蜂窝网移动通信系统的服务由基本服务及操作、维护和管理服务成。 (2) ①传输和同步 ②功率控制 ③采用小区制信道再用技术,提高频率使用效率。 ④设备通用性较强,接口标准规范统一。 (3) 业务分为基本业务和补充业务。
3.蜂窝网通信的主要特征
频率再用是蜂窝系统的重要概念,也是蜂窝系统的显著特征。 为了实现频率再用,除了正确的频率配置外,在小区内应限制基 站的发射功率。
图1-8 小区分裂
f. 切换
切换是使移动台的一个呼叫进程在小区之间移动时能够继续的过 程。切换可以基于接收的信号强度或信干比(SIR),或基于网络资源 管理的需要。切换过程可能涉及终端的注册和鉴权。切换可以分为硬
软切换是当移动终端的通信被连到另一个目标的无线端口时,不 需要中断与当前服务的无线端口的通信。在软切换中,移动终端可以
图1-6 激励与频率复用
采用定向天线后,所接收的同频干扰功率下降,因而可以减少 系统的同道干扰。另外,在不同地点采用多副定向天线可以消 除小区内障碍物的阴影区。若要用定向天线,建议采用4×3
N =4,每个基站3个120°扇区或60°三叶草形 小区。见图1-6 (c)、(d)、(e)、(f)。
e.
图1-4 小区的形状
可以证明,要用正多边形无空隙、无重叠地覆盖一个平面区域,可取的 形状只有这三种。那么这三种形状小区的邻区距离、小区面积、交叠区 宽度和交叠区面积如表1-8所示。
小区形状 邻区距离 小区面积 交叠区宽度 交叠区面积
正三角形
a
1.3a2
a 1.2 a2
正方形
2a
2a2
0.59a
0.73 a2
体制名称 HCMTS NMT-450 AMPS TACS NMT-900 C-900 ETACS/AMPS GSM.8CH.TDMA CADN.3CH.TDMA

第14讲-is-95系统

第14讲-is-95系统

概述
第14讲 IS-95 无线通信工程 厦门大学通信工程系
发展历史
• 1988年 1988年
– 美国Qualcomm(高通)公司提出将CDMA技术用于蜂窝移动电话。 美国Qualcomm 高通)公司提出将CDMA技术用于蜂窝移动电话。 Qualcomm( CDMA技术用于蜂窝移动电话
• 1993年 1993年
第14讲 IS-95 无线通信工程 厦门大学通信工程系
系统组成
第14讲 IS-95 无线通信工程 厦门大学通信工程系
网络结构
V
发 U 收
BTS
Abis A 器 BSC
移动交换中心 BSC 访问用户寄存器 VLR
市 话 网 PSTN/ ISDN
移动台
移动交换中心 BSC 访问用户寄存器 VLR
发 收 发 收 BSC
第14讲 IS-95 无线通信工程 厦门大学通信工程系
反向逻辑信道
CDMA反向信道 反向信道 (移动台发,基站收,1.23MHz) 移动台发,基站收, )
1
接入 信道
n
接入 信道
1
业务 信道 使用长PN码区分 使用长 码区分
m
业务 信道
第14讲 IS-95 无线通信工程 厦门大学通信工程系
反向逻辑信道( 反向逻辑信道(续)
第14讲 IS-95 无线通信工程 厦门大学通信工程系
前向逻辑信道
CDMA前向信道 前向信道 (基站发,移动台收,1.23MHz) 基站发,移动台收, )
W0
导频
W1
寻呼
W7
寻呼
W8
业务
W31
W32
同步
W33
W63
业务
业务数据

第08章 IS-95 CDMA-1

第08章 IS-95 CDMA-1

前向信道
地址码 标志不同信道 扰码 对业务信道进行加扰 地址码 标志不同小区/扇区
反向信道
扩频码 地址码 标志不同用户 地址码 标志不同小区/扇区
二、码字都代表了什么
码字使用简况
码字类型 前向信道 地址码 标志不同 信道 扰码 对业务信 道加扰 反向信道 扩频码 地址码 标志不同 用户
导频信道W0 移动台定时获取、载波提 取、越区切换 同步信道W32 :同步调整
数字移动通信
第八章
IS-95 CDMA移动通信系统 (一)
主要内容
8.1 IS-95 CDMA发展过程 8.2 IS-95 CDMA与蜂窝结构的关系 8.3 无线链路
8.4 同步和定时
8.5 功率控制 8.6 软切换
8.7 系统接口和信令协议
8.8 CDMA系统的通信容量
第八章
本次课要回答的问题: IS-95 CDMA的无线信道是如何构成的? IS-95 CDMA 前向和反向信道的组成及系统 控制功能。 重点:IS-95 CDMA空中接口、信道组成 难点:理解 m 序列和 Walsh 序列在前向和反向 信道中的作用。
不同的1.25MHz系统采用 频分复用,相同的1.25MHz 系统采用码分复用。
二、码字都代表了什么
码字使用简况 码字类型
Walah序列 (64阶) 长码(242-1) 短码(215-1)
前向信道
地址码 标志不同信道 扰码 对业务信道进行加扰码 标志不同用户 地址码 标志不同小区/扇区
CDMA系统和GSM系统的具体比较
5.手机辐射 目前普遍使用的GSM手机900MHz频段最大发射功率 为2W ,1800MHz频段最大发射功率为1W 。CDMA IS-95A 规范对手机最大发射功率要求为0.2W-1W,实际上目前 网络上允许手机的最大发射功率为0.2W。 GSM系统要求到达基站的手机信号的载干比通常为 9dB左右,由于CDMA系统采用扩频技术, 扩频增益对全 速率编码的增益为21dB, 所以对解扩前信号的等效载干 比的要求小于 -14dB! (CDMA系统通常要解扩后信号的 值为7dB左右)

IS-95 CDMA移动通信系统

IS-95 CDMA移动通信系统

IS-95 CDMA移动通信系统本文档旨在介绍IS-95 CDMA移动通信系统的相关知识。

IS-95是一种数字化移动通信技术,采用码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)进行信号传输。

本文将从以下几个章节分别详细介绍IS-95 CDMA移动通信系统的结构、功能和关键技术。

1、引言1.1 问题描述1.2 目标2、概述2.1 IS-95系统的历史2.2 IS-95系统的目标和特点3、系统结构3.1 系统架构3.2 系统组成部分3.2.1 基站子系统3.2.2 移动终端子系统3.2.3 网络子系统4、信号传输4.1 基站到移动终端信号传输 4.1.1 正交码通信4.1.2 传输通道4.2 移动终端到基站信号传输 4.2.1 功率控制4.2.2 多路径干扰消除 4.3 数据传输4.3.1 帧结构4.3.2 数据传输方式5、信道管理5.1 系统分配5.2 寻呼过程5.3 呼叫建立5.4 呼叫维护6、安全与隐私6.1 认证6.2 加密算法6.3 位置跟踪7、系统扩展性7.1 容量扩展7.2 频谱效率7.3 数据速率提升8、系统优化与改进8.1 系统性能优化策略8.2 接入网优化8.3 覆盖范围优化以上是IS-95 CDMA移动通信系统的主要内容。

该系统在移动通信领域有着广泛应用,具有较高的容量和性能优势。

希望本文档能够帮助读者深入了解IS-95 CDMA移动通信系统的原理和技术。

附件:1、IS-95 CDMA移动通信系统架构图2、IS-95 CDMA移动通信系统信号传输流程图3、IS-95 CDMA移动通信系统数据传输流程图法律名词及注释:1、CDMA(Code Division Multiple Access):码分多址,一种数字通信技术,允许多个用户在同一个频带上进行并行通信。

2、基站(Base Station):移动通信系统中的固定站点,负责与移动终端进行信号交互。

通信工程设计与监理《IS-95 CDMA逻辑信道教案》

知识点 IS-95 CDMA逻辑信道一、教学目标:掌握CDMA逻辑信道概念、划分理解控制信道和业务信道的划分二、教学重点、难点:CDMA逻辑信道的概念、特点CDMA逻辑信道的划分三、教学过程设计:1知识点说明在IS-95CDMA系统中,各种逻辑信道都是由不同的码序列来区分的。

因为任一个通信网络除去要传输业务信息外,还必须传输有关的控制信息。

对于大容量的通信系统,一般采用集中控制方式,以便加快建立链路的过程。

2知识点内容〔1〕CDMA蜂窝系统在基站至移动台的传输方向正向链路上,设置了导频信道、同步信道、寻呼信道和正向业务信道;在移动台至基站的传输方向反向链路上,设置了接入信道和反向业务信道。

〔2〕CDMA系统逻辑信道划分:导频信道、同步信道、寻呼信道、正向业务信道、反向业务信道、接入信道。

3知识点讲解〔1〕导频信道:W0导频信道用于传送导频信息,由基站连续不断地发送一种直接序列扩频信号,移动台可从中获得信道的信息并提取相干载波以进行相干解调〔2〕同步信道:同步信道用于传输同步信息,在基站覆盖范围内,各移动台可利用这些信息进行同步捕获。

〔3〕寻呼信道:寻呼信道供基站在呼叫建立阶段传输控制信息,每个基站有一个或几个最多7个寻呼信道,当有用户呼叫移动用户时,经移动交换中心MSC或移动交换局MTSO送至基站,寻呼信道上就播送发送该移动用户的识别码。

〔4〕正向业务信道:正向CDMA业务信道是基站向移动台传送业务信息如话音的信道,该信道除了传输业务信息外,还必须传输必要的随路信令和其他信息,如功率控制比特和过境切换指令等。

〔5〕反向业务信道:反向业务信道用于通信过程中由移动台向基站传输话音、数据和必要的信令信息。

〔6〕接入信道:移动台利用接入信道发起呼叫或对基站寻呼信道的寻呼信号作出响应。

四、课后作业或思考题:1、CDMA逻辑信道中前向信道有四个,分别为_导频信道_________、_寻呼信道__ _______、__同步信道_ ________、___ ____前向业务信道___2、CDMA和GSM系统一样,在网络建设时需要进行频率规划。

CDMA(IS-95)技术简介

CDMA(IS-95)技术简介CDMA(IS-95)技术简介1993年TIA(电信⼯业委员会)完成了IS-95标准的制定,并在1995年进⾏了修订(IS-95A), IS-95A⼤规模商⽤是在1996年之后,主要应⽤于韩国、北美、拉丁美洲及⾹港地区。

后来为了发展⾼⽐特率业务,在1998年完成了IS-95B标准,其最⼤⽐特率为115200bps。

2000年,发布了IS-2000标准,在1X阶段其最⼤⽐特率为307200bps,3X阶段为1036800bps。

IS-95A是前向兼容北美模拟系统AMPS的数字蜂窝移动通信系统标准,其特点如下:(1)频段为800 MHz(上⾏824-849 MHz,下⾏869-894 MHz),其扩频采⽤直序扩频⽅式(DS)。

(2)前向链路(⼜称正向链路)采⽤64位WALSH码区分信道,共有导频、寻呼、同步、前向业务等4类信道,不同基站之间采⽤ 2(15次⽅)PN码相位区分,共有512个相位(相邻相位之间相差64个PN码⽚),采⽤了卷积编码(K=9,R= l/2)、交织等信道编码⽅式。

(3)后向链路(⼜称反向链路),共有接⼊、反向业务2类信道,信道及⽤户之间采⽤2(42次⽅)-1 PN码相位区分,采⽤了卷积编码(K=9、R=l/ 3)、交织等信道编码⽅式,同时采⽤了64进制调制⽅式。

(4)此标准规定的系统是同步CDMA系统(信道、基站区分采⽤PN码相位),因此,必须有⼀个时间参考源,标准规定采⽤GPS定时。

(7)为了提⾼系统容量,⼀是在前向信道中加⼊了功率控制⼦信道,⽤于移动台的闭环功率控制;⼆是采⽤了可变速率声码器,实现话⾳激活;三是移动台采⽤⾮连续发送⽅式,减少了同⼀时间相互之间的⼲扰。

(6)⾸次在蜂窝移动通信系统中提出软切换、更软切换概念,并在实际系统中实现了此概念。

(7)前向信道采⽤相⼲解调⽅式,反向信道采⽤⾮相⼲解调⽅式。

(8)实现了“软容量”,即当系统满负载⼯作时,再增加少数⽤户,系统性能会稍有下降,但不会发⽣阻塞,实际增加的⼲扰也不⼤。

移动通信第8讲IS95

中南民族大学电子与信息工程学院 唐红文
移动通信---第八讲
码分多址的移动通信系统 (一)
--IS95窄带CDMA系统
内容
IS-95系统概述
码分多址的特征 CDMA蜂窝通信系统的多址干扰和功率控制 IS-95 CDMA蜂窝系统的工作频率 IS-95 CDMA蜂窝通信系统的时间基准 IS-95 CDMA蜂窝系统的话音编码
( 828.57MHz ) 、 78 号 ( 827.34MHz ) 和 37 号
(826.11MHz)。共有7 个可用CDMA 频道。
95
������ B 频段的基本频道为AMPS 的384 号频道 ( 836.52MHz ) , 第 二 CDMA 频 道 为 425 号 (837.75MHz)。
2019 年CDMA 在日本和美国形成增长的高 峰期,全球的增长率高达250%,用户已达 2000 万。
CDMA 的发展历史3
南美洲的巴西等国和越南已开通CDMA网;韩 国已开通cdma2000-1x 和HDR 商用网。全 球CDMA 用户已超过1.5 亿。
中国CDMA 的发展并不迟,也有长期军用研 究的技术积累,93 年国家863 计划已开展 CDMA 蜂窝技术研究。94 年Qualcomm 首先 在天津建技术试验网。2019 年具有14 万容量 的长城CDMA 商用试验网在北京、广州、上海、 西安建成,并开始小部份商用。迄今,中国联 通已在全国250 多个城市正式开通了商用 IS95A CDMA 网,并开始向cdma2000-1x 升级,到2019年用户数达到5000 万。
IS-95B 是为IS-95 成为宽带系统而写。允许8 个业务信道组合在一起,其数传速率将取决于使用 的信道数。支持高级的数据接入协议,如TCP 和 ADSL 等,为Internet 的接入提供高速、灵活、 方便的服务。IS-95B 的硬件网络将是全透明的。

第3章IS95CDMA(1)PPT课件

28
➢干扰容限
✓干扰容限Mj=Gp-(Ls+(S/N)0) ✓在保证系统正常工作的条件下(即保证输出端有
一定的信噪比),接收机输入端能承受的干扰信 号比有用信号高出的分贝数 ✓反映了扩频系统接收机允许的极限干扰强度
29
扩频通信系统的特点
– 抗干扰能力强
语音质量。
15
思考: CDMA具有软容量,是不是说容量可以无限 增加?
16
17
CDMA的显著特点
自干扰!! 用户越多,产生的背 景干扰越大。
18如同广场聚会19来自3.1码分多址技术基本原理
码分多址技术基本原理
– 发端:利用自相关性很强而互相关值为0或很小的周期性码序列
作为地址码,与用户信息数据相乘(或模2加)进行地址调制后输 出
– 收端:以本地产生的已知地址码为参考,根据相关性的差异对收
到的信号进行相关检测,提取与本地地址码一致的信号
20
CDMA、FDMA、TDMA
概念相类似。 区别:占用了较宽的频带。但是平均到每 个用户,利用率最高!
21
3.1码分多址技术基本原理
例子:设系统有4个用户(即n=4),各用户的地址码分
别为W1={1,1,1,1}、W2={1,-1,1,-1}、W3={1, 1,-1,-1}、W4={1,-1,-1,1};在某一时刻用户信 息数据分别为d1={1}、d2={-1}、d3={1}、d4={-1}。经过 地址调制后输出信号为S1~S4;接收端用户2解调信号 为J1~J4
✓ 不匹配的输入信号被扩展到本地码的带宽或更宽频带
25
扩频通信技术基本原理
– 扩频通信 原理框图
26
3.1码分多址技术基本原理
– 扩频通信 频谱变换
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数字移动通信 14-3
第八章
本次课要回答的问题: IS-95 CDMA的无线信道是如何构成的? IS-95 CDMA 前向和反向信道的组成及系统 控制功能。 重点:PN码在IS-95 CDMA中的用法及作用
数字移动通信 14-4
第八章
讲述内容
8.1 IS-95 CDMA发展过程 8.2 IS-95 CDMA与蜂窝结构的关系
卷积码,K=9,R=1/3(反向);K=9,R=1/2(前向) QCELP可变速率编码器 9.6,4.8,2.4,1.2kbps 64进制WALSH码 242-1 chips and 215 chips 数字移动通信 14-18
一、信号带宽
带宽1.25MHz,扩频码速率1.2288M chip/s,其 确定基于以下考虑: 1、频谱资源的限制
10条1.25MHz的CDMA信道
2、系统容量
频谱效率,信号带宽与信息速率之比
3、多径分离
多径延迟为1~100us,为实现多径分离,要求扩 频码序列的码片周期小于1us,即扩频码速率应大 于1M
4、扩频处理增益
数字移动通信 14-19
二、小区和扇区
小区和扇区的基站识别问题。 不同的1.25MHz系统采用频分复用。 相同的1.25MHz系统采用码分复用。 PN码长度为215=32768个码片,每个基站采 用不同相位,它们之间相差64个码片,共
数字移动通信 14-15
CDMA系统和GSM系统的具体比较
5.手机辐射
目前普遍使用的GSM手机900MHz频段最大发 射功率为2W ,1800MHz频段最大发射功率为1W 。CDMA IS-95A规范对手机最大发射功率要求为0.2W-1W,实际 上目前网络上允许手机的最大发射功率为0.2W。 GSM系统要求到达基站的手机信号的载干比 通常为9dB左右,由于CDMA系统采用扩频技术, 扩频增 益对全速率编码的增益为21dB, 所以对解扩前信号的等 效载干比的要求小于 -14dB! (CDMA系统通常要解扩后 信号的值为7dB左右)
数字移动通信 14-16
第八章
讲述内容
8.1 IS-95 CDMA发展过程 8.2 IS-95 CDMA与蜂窝结构的关系
8.3 无线链路
8.4 同步和定时
数字移动通信 14-17
IS-95空口参数
运营频段 双工方式 载波间隔 信道速率 接入方式 调制方式 分集 分集 信道编码 话音编码 数据速率 正交扩频 PN序列周期 824 ~ 849MHz (反向) ;869 ~ 894MHz (前向) FDD,间隔45MHz 1.25 MHz 1.2288 Mbps (为什么要这么设置?) FDMA/CDMA /4-QPSK, OQPSK RAKE(移动台2-3指,基站3指)接收,天线
扰码 对业务信 道加扰
地址码 标志不同 小区/扇区
地址码 标志不同 用户
地址码 标志不同 小区/扇区
PN码长度为215=32768个 码片,每个基站采用不同相位, 它们之间相差64个码片,共计 215/64=512种码型。即可以区分 512个基站。
数字移动通信 14-7
IS-95系统的诞生
产生背景 数字蜂窝移动通信技术开发兴起(1980年代中后期) 冷战结束,技术“军转民”成为可能 技术推动 Qualcomm高通公司:主要发明者 美国TIA:标准化组织 韩国政府:“第一个吃螃蟹者” 主要里程碑 1991年高通在西雅图的试验; 1993年被TIA确定为IS-95标准 1993年4月韩国购买生产许可并很快成功建网 1994年3月中国开始试验,1998年11月试运营网开通(133网) 开通, 2002年4月联通新时空CDMA网络正式运营
计215/64=512种码型。即可以区分512个基
站。
如果需求大于512个基站,如何处理?
数字移动通信 14-20
第八章
讲述内容
8.1 IS-95 CDMA发展过程 8.2 IS-95 CDMA与蜂窝结构的关系
8.3 无线链路
8.4 同步和定时
数字移动通信 14-21
一、信道组成
一个载频包含64个逻辑信道,占用带宽1.25MHz。
数字移动通信 14-8
系统的标准系列
IS-95的一些后续标准 IS-99:为IS-95提供无线数据链接协议。 IS-657:专门为IS-95提供直接接入Internet 协议,支持所有的TCP/IP/PPP协议。 IS-95B:为IS-95成为宽带系统而写。
IS-95C:于1999年开展制订,完全兼容IS95A、B。
导频信道 同步信道 寻呼信道 正向业务信道
前向CDMA信道
反向CDMA信道
反向业务信道
接入信道
基站
MS
数字移动通信 14-22
一、信道组成
正向传输的信道特征 1 个导频信道:移动台定时获取、载波提取、越区切 换 1个同步信道:同步调整 7个寻呼信道:寻呼移动台和发出其他指令
55个正向业务信道:业务通信
卷积码,K=9,R=1/3(反向);K=9,R=1/2(前向) QCELP可变速率编码器 9.6,4.8,2.4,1.2kbps 这几种码代表 64进制WALSH码 了什么含义? 242-1 chips and 215 chips 数字移动通信 14-24
二、码字都代表了什么
码字能干什么?
有这么一组码:有一定的互相关性,一定的自相关性, 具有逼近白噪声的统计特性,它们能用来做什么? 地址码 区分不同用户,不同的信道 扩频码
数字移动通信 14-10
CDMA系统和GSM系统的总体区别
(1)CDMA手机采用了先进的切换技术:软切换技术,使 得CDMA手机的通话可以与固定电话媲美。 (2)使用CDMA网络,运营商的投资相对减少,这就为 CDMA手机资费的下调预留了空间。 (3)因采用以扩频通信为基础的一种调制和多址通信方 式,其容量比模拟技术高10倍,超过GSM网络约4倍 。 (4)基于宽带技术的CDMA使得移动通信中视频应用成为 可能,从而使手机从只能打电话和发送短信息等狭 窄的服务中走向宽带多媒体应用。
长码 (242-1)
短码 (215-1)
扰码 对业务信 道加扰
地址码 标志不同 小区/扇区
地址码 标志不同 用户
地址码 标志不同 小区/扇区
数字移动通信 14-29
二、码字都代表了什么
码字使用简况
码字类型
Walah序列 (64阶)
前向信道
地址码 标志不同 信道
反向信道
扩频码
长码 (242-1)
短码 (215-1)
数字移动通信 14-14
CDMA系统和GSM系统的具体比较
3.容量
频谱有限,而且昂贵。一个占10MHz频谱的 CDMA系统的爱尔兰容量相当于占30MHz频谱的GSM系统的 128%(根据实际的占30MHz频谱的GSM频率复用容量)。 4.话音清晰度 话音清晰度受空中接口技术的空间传播特 性和声码器设计的影响。CDMA的固有特点提供了优越的 空中传播性能。 GSM因采用TDMA系统,因此带宽受限。尤 其GSM在前向纠错编码能力上比CDMA差。
四大标准:CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA、 WiMAX
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关于IS-95系统
IS-95系统的技术基础 基于扩频通信技术(军转民) 是一种支持蜂窝组网的多用户扩频通信技术码分多址 (CDMA)技术 与传统扩频技术比,功率控制是它成功的关键 何谓“IS-95” IS-95是美国TIA给基于CDMA第二代数字移动通信系统 的标准代号,即( Interim Standard 95 )。 IS-95的地位 是第一个CDMA蜂窝移动通信系统规范 它的CDMA技术框架是后来CDMA蜂窝系统的基础
反向传输的信道特征 n个接入信道:n=32×寻呼道数
55个反向业务信道:业务通信
数字移动通信 14-23
IS-95空口参数
运营频段 双工方式 载波间隔 信道速率 接入方式 调制方式 分集 分集 信道编码 话音编码 数据速率 正交扩频 PN序列周期 824 ~ 849MHz (反向) ;869 ~ 894MHz (前向) FDD,间隔45MHz 1.25 MHz 1.2288 Mbps FDMA/CDMA /4-QPSK, OQPSK RAKE(移动台2-3指,基站3指)接收,天线
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CDMA的特征
多址方式的原理 FDMA:依靠不同频率区分用户 TDMA:依靠不同时隙区分用户 CDMA:依靠不同波形区分用户 多用户CDMA信号在时域和频域是互相重叠的,接收 机采用相关器选出本地用户信号。 CDMA系统采用直扩(DS),频分双工(FDD)。 传输信息 业务信息 控制信息
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二、码字都代表了什么
码字使用简况
码字类型
Walah序列 (64阶)
前向信道
地址码 标志不同 信道
反向信道
扩频码
导频信道W0 移动台定时获取、载波提 取、越区切换 同步信道W32 :同步调整
长码 (242-1)
短码 (215-1)
扰码 对业务信 道加扰
地址码 标志不同 小区/扇区
不管前向后向都要 区分小区/扇区!
正交性要好,不串线
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二、码字都代表了什么
码字使用简况 码字类型
Walah序列 (64阶) 长码(242-1) 短码(215-1)
前向信道
地址码 标志不同信道 扰码 对业务信道进行加扰 地址码 标志不同小区/扇区
反向信道
扩频码 地址码 标志不同用户 地址码 标志不同小区/扇区
数字移动通信
Digital Mobile Communication
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