第三章 WCDMA物理层技术及过程
- 格式:pdf
- 大小:892.18 KB
- 文档页数:19
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。
通信标准参考性技术文件IMT-DS FDD(WCDMA)系统无线接口物理层技术规范:物理层过程IMT-DS FDD(WCDMA) System Radio Inerface Physical Layer Technical Specification: Physical Layer Procedure20XX-XX-XX发布 20XX-XX-XX实施中华人民共和国信息产业部科学技术司印发目次1 范围 (1)2 引用标准 (1)3 定义和缩略语 (1)4 同步过程 (2)4.1 小区搜索 (2)4.2 公共物理信道同步 (2)4.3 DPCCH/DPDCH同步 (2)4.3.1 同步原语 (2)4.3.2 无线链路建立 (3)4.3.3 无线链路监测 (4)4.3.4 传输定时的调整 (5)5 功率控制 (5)5.1 上行功率控制 (5)5.1.1 PRA CH (5)5.1.2 DPCCH/DPDCH (5)5.1.3 PCPCH (13)5.2 下行功率控制 (15)5.2.1 DPCCH/DPDCH (15)5.2.2 PDSCH (20)5.2.3 AICH 205.2.4 PICH 205.2.5 S-CCPCH (20)5.2.6 CSICH (20)6 随机接入过程 (20)6.1 物理随机接入过程 (20)6.1.1 RACH子信道 (22)6.1.2 RACH接入时隙集合 (22)6.2 CPCH接入过程 (23)7 闭环模式发射分集 (26)7.1 反馈信息的确定 (27)7.2 闭环模式1 (28)7.2.1 模式1帧尾调整 (29)7.2.2 模式1的正常初始化 (29)7.2.3 压缩模式下模式1的操作 (30)7.3 闭环模式2 (31)7.3.1 模式2的帧尾调整 (32)7.3.2 模式2的初始化 (32)7.3.3 压缩模式下模式2的操作过程 (33)8 IPDL定位方法的空闲周期 (34)8.1 概述 (34)8.2 IPDL的参数 (34)8.3 空闲周期位置的计算 (34)附录A(信息):天线验证 (35)附录B(信息):功率控制 (36)B.1 功率控制定时 (36)B.2 UE实现的例子 (37)B.3 调整环路 (37)附录C(信息):小区搜索过程 (38)前言本通信参考性技术文件主要定义了IMT-2000 DS系统FDD模式(WCDMA)的Uu接口的内容,主要对Uu接口技术规范中的信令传输部分进行规定和说明。
W C D M A_物理层层信道详细解读-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIANWCDMA1、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。