01_TD-SCDMA技术原理介绍
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TD-SCDMA技术原理
提纲
TD-SCDMA
TD-SCDMA
小结
IMT 2000的多种技术体制
1999年11月
TD-SCDMA在3GPP R4中引入
引入TD-SCDMA
TD-SCDMA的由来
国际电信联盟(ITU)在1997年4月向全世界发出了征集IMT-2000无线传输技术(RTT)的通函
1997年7月邮电部成立了由国内运营企业、政府和研究机构的专家构成的3G无线传输技术评估协调组(简称评估组),并在ITU注册
1998年1月召开的香山会议-邮电部电信科学技术研究院李世鹤和他的主要团队提出TD-SCDMA技术
1997年SCDMA技术作为具有自主产权的技术,获得了国家科技进步一等奖,虽然SCDMA是作为固定无线接入技术提出的
中国终于在98年6月30日,提交了有史以来第一个通信领域的候选技术
2000年5月在伊斯坦布尔的ITU-R无线电全会上成为3G标准,在2001年3月成为3GPP家族的标准
TD-SCDMA的标准化历程
WRC2000后IMT 2000的频段
提纲
TD-SCDMA
TD-SCDMA
小结
TD-SCDMA的帧结构三维视图
TD-SCDMA帧结构
TD-SCDMA的可变时隙转换点
TD-SCDMA子帧中的保护间隔
TD-SCDMA子帧中的业务时隙
普通时隙突发结构
TD-SCDMA的码字对应关系
TD-SCDMA的信道化码资源
TD-SCDMA的扰码资源
CDMA的扩频码和扰码的概念
TD-SCDMA的三层信道结构
逻辑信道
逻辑信道向传输信道的映射
传输信道到物理信道的映射
时隙与信道
TD-SCDMA数据简要发送过程
信道编码
编码目的:
¾在原数据流中加入冗余信息,使接收机能够检测和¾纠正由于传输媒介带来的信号误差,同时提高数据¾传输速率。
信道译码
数据的生成过程
TD-SCDMA的正交扩频
加扰处理
中间码的生成
突发的生成
12.2K语音信息编码和复用过程
提纲
TD-SCDMA
TD-SCDMA
小结
关键技术
智能天线概述
智能天线网络模型
智能天线工作原理
上行DOA估计
d:平行上行信号路程差;
L:天线阵元间的距离;
智能天线对TD系统性能的改进
TD-SCDMA智能天线在不同时隙的应用
智能天线波束赋型方法
TD-SCDMA系统实现智能天线的便利
TDD的工作模式,便于权值的应用,上行波束赋形矩阵可直接使用于下行;
子帧时间较短(5ms),便于智能天线支持高速移动;
单时隙用户有限(目前最多8个),便于实时自适应权值的生成
常规8阵元智能天线
智能天线的小型化方案
减小单元数:采用常规6、4天线,每种类型可以采用更小增益的序列化天线;
缩小阵元间距:把目前的75mm间距缩小到更小值,如45/50mm,大幅度降低尺寸;
双极化阵列:把双极化思想引入阵列设计中,可以降低50%的尺寸;
双层阵列:把双(多)层设计思想引入阵列设计中,可以50%的降低尺寸。