03-WCDMA无线接口物理层
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WCDMA1、WCDMA物理层信道1.1、同步信道(SCH, Synchronisation Channel)SCH是下行物理信道,分为主同步信道(P—SCH, Primary SCH)和从同步信道(S—SCH, Secondary SCH)。
主要用于UE在开机后与系统进行时隙同步和帧同步的过程,以完成物理层同步。
SCH是一个用于在小区搜索过程中UE与网络进行时隙同步和帧同步的下行物理信道。
SCH包括两个子信道,一个是主同步信道(P-SCH),另一个是从同步信道(S-SCH)。
SCH 的每个无线帧长度为10ms(38400chips),分为15个时隙.每个时隙的长度为2560chips。
SCH 的无线帧结构如图:P—SCH 上发送的是基本同步码(PSC, Primary Synchronization Code),长为256chips.PSC 在每一个时隙的前256个码片的位置发射一次,在图中用cp表示。
系统中每个小区的PSC 都是相同的。
S—SCH 上发送的是辅助同步码(SSC, Secondary Synchronization Code),长为256chips。
S—SCH 与P-SCH 在时间上并行传输。
SSC 在图中用csi,k来表示,其中i(0~63)表示主扰码组的组号,k(0~14)表示时隙号。
S-SCH 的每一个无线帧重复发射这15个SSC。
每个SSC 是从长为256chips的16个不同的码片序列中选取的.在S—SCH上发送的SSC 序列共有64种确定的组合,对应64个主扰码组,用于指示小区的下行扰码是属于哪一个扰码组的.也就是说如果两个小区的主扰码不同,那么这两个小区的S—SCH信道上发送的SSC 序列就不同.图中的参数a用于指示P-CCPCH 是否进行了发射分集,a=+1,表示P—CCPCH进行了STTD 发射分集,a=-1,表示P—CCPCH 未进行STTD 发射分集。
SCH 信道不进行扩频和加扰。
wcdma终端物理层设计方案WCDMA(广域分组无线接入)是一种第三代移动通信技术,其终端物理层设计方案涉及多个方面。
首先,WCDMA终端物理层设计需要考虑到信道编解码、调制解调、功率控制、多址接入等关键技术。
其次,终端物理层设计需要兼顾到多路径干扰、多天线技术、信道估计和均衡、信道编码等问题。
此外,WCDMA终端物理层设计还需要考虑到多天线技术、自适应调制编码、功率控制、射频前端设计等方面的内容。
在WCDMA终端物理层设计中,需要考虑到信道编解码技术,包括卷积编码、交织、解调等技术,以保证数据的可靠传输。
同时,调制解调技术也是物理层设计中的重要内容,包括正交频分复用(OFDM)、正交振幅调制(QAM)等技术的应用。
此外,功率控制技术也是WCDMA终端物理层设计中的关键问题,以保证系统的覆盖范围和通信质量。
多址接入技术也是WCDMA终端物理层设计中需要考虑的内容,包括CDMA技术的应用以及多用户之间的干扰和资源分配等问题。
另外,WCDMA终端物理层设计还需要考虑到多路径干扰的处理,采用多天线技术、信道估计和均衡技术来应对多径效应。
同时,信道编码技术也是物理层设计中的重要内容,以提高系统的抗干扰能力和频谱利用率。
此外,WCDMA终端物理层设计还需要考虑到自适应调制编码技术的应用,根据信道质量和用户需求动态调整调制方式和编码率。
功率控制技术也是WCDMA终端物理层设计中的关键问题,以保证系统的覆盖范围和通信质量。
射频前端设计也是WCDMA 终端物理层设计中需要考虑的内容,包括射频链路的设计和优化,以提高系统的性能和覆盖范围。
综上所述,WCDMA终端物理层设计方案涉及到多个方面,包括信道编解码、调制解调、功率控制、多址接入、多路径干扰处理、多天线技术、自适应调制编码、射频前端设计等多个方面的内容。
在设计WCDMA终端物理层时,需要综合考虑这些方面的内容,以提高系统的性能和覆盖范围。
wcdma终端物理层设计方案全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)是一种第三代移动通信技术,它采用了CDMA技术和宽带信道的组合,可以提供更高的数据传输速率和更好的网络容量。
WCDMA终端物理层设计方案,即终端设备的硬件和软件设计方案,是整个系统中至关重要的一环。
本文将详细介绍WCDMA终端物理层设计方案的关键技术和设计要点。
一、物理层接口在WCDMA系统中,终端设备与基站之间通过物理层接口进行通信。
物理层接口的设计包括传输信道、扰码、调制等技术。
WCDMA 系统中采用了直序扩频技术,通过使用高速码片序列将用户数据进行扩展,使得用户数据传输更加安全可靠。
WCDMA系统中还采用了正交频分多址(OFDM)调制技术,可以在相同带宽下实现更高的数据传输速率和更好的抗干扰性能。
二、天线设计WCDMA终端设备的天线设计对信号接收和发送效果至关重要。
天线设计需要考虑天线增益、辐射模式、频率范围等因素。
为了提高信号接收效果,需要采用多种天线技术,如多天线通信技术、智能天线技术等。
通过合理设计天线参数和优化天线布局,可以有效提高终端设备的信号接收和发送性能。
三、功率控制在WCDMA系统中,功率控制是终端设备与基站之间进行通信的关键技术之一。
功率控制需要根据信道质量和信噪比等因素实时调整终端设备的发射功率,以确保数据传输的可靠性和稳定性。
为了降低电池功耗和减少电磁辐射,需要使用功率控制技术对终端设备的功率进行有效管理。
四、频谱分配在WCDMA系统中,频谱资源是有限的,因此需要合理进行频谱分配,以确保各个终端设备之间的通信不受干扰。
频谱分配需要考虑用户数量、数据传输速率、业务类型等因素,通过动态频谱分配技术可以提高频谱利用率和系统容量。
五、功耗管理WCDMA终端设备的功耗管理是整个系统设计中的一个重要方面。
功耗管理需要根据终端设备的工作状态和用户需求合理调整各个子系统的功耗,以延长终端设备的待机时间和工作时间。
WCDMA 网络网络空口空口空口物理层物理层物理层若干参数释义若干参数释义WCDMA网络的空中接口测试很大程度上是对物理层相关指标的测试,而物理层的性能也是对用户使用移动网络的质量好坏影响最大的。
这里我们通过一些实际的例子来说明WCDMA空中接口物理层测试需要注意的参数、内容,以及如何通过测试来优化物理层的性能。
所有的插图都使用Actix Analyzer产品对于WCDMA空中接口路测log 的分析窗口抓图。
RSSI:RSSI:RSSI是空中无线接口测试的最主要和常见的表征功率的参数。
RSSI 表征的是终端接收到的无线信号的场强值,也就是宽带功率。
这个指标表征终端所接到信号的强弱,包括热噪声和接收终端内产生的噪声,RSSI的全称是Received Signal Strength Indicator。
无论哪一个无线通信系统,接收信号场强值都是一个网络维护者必须了解的,只不过这个参数在不同的系统中有不同的叫法或者表征方法,比如说在GSM 里我们用RxLevel来表示信号场强;在CDMA系统中我们使用Rx Power;而在WCDMA系统中,最通用和标准的叫法是RSSI。
在GSM系统中,假如我们抛开频间干扰的因素的话,信号强度几乎是衡量终端能否充分的利用网络信号的最有力的因素,因为它所测量的是某个特点小区、特定载频的强度。
正因为如此,在GSM系统测试中,必不可少的测试项目就是RxLevel的统计报告和统计覆盖图。
但是在WCDMA这样的码分系统中,RSSI并不能如此充分的表征网络信号的可利用性。
其原因就是RSSI所表示的信号强度并不是某个服务小区的信号强度,而是包含了所有用户信道、所有小区信道的整个空中接口信号带宽中的整个信号强度。
所以,一个看上去非常好的RSSI覆盖,并不能表示良好的有用信号覆盖,而需要配合Ec/Io等其他参数值的表现来综合评估。
但是需要注意的是,RSSI虽然不能作为表示网络良好覆盖的充分条件,却是一个必不可少的必要条件,就是说一个良好的网络覆盖一定离不开良好的RSSI表现。