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基础知识
通信流程


W2100与U900频段
UMTS2100M频段:上行:1920-1980MHz;下行:2110-2170MHz。上下行频率对称,分别使用两个独立的5M载波。目前联通使用:下行频点号:10713,10688,10663,对应中心频率:2142.6,2137.6,2132.6,上行频点号:9763,9738,9713对应中心频率:1952.6,1947.6,1942.6,大一些地市开的频点较多,也占用了其它频段。
UMTS900M频段频点号:3085\2860。
RSCP与EC/IO
RSCP:表示信号强度,覆盖良好一般大于-85dbm,接收信号码功率,是PCPICH一个码字功率。
EC/IO:表示信号质量好坏:大于-12db,是码片的能量与接收总频谱密度(信号加噪声)的比值,体现了所接收信号的强度和邻小区干扰水平的比值,Ec就是码片能量chipenergy,Io是手机收到的总功率即手机当前所接收到的所有信号(有用信号+干扰信号)强度。
dBm
dBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lgP(功率值/1mw)。
WCDMA理论速率
WCDMA理论最大速率:HSDPA:14.4Mbps,HSPA+:21.6Mbps,DC:43.2Mbps;HSUPA:最大达5.76Mbps。
REKE接收
Rake接收机即相干接收机,也叫多径接收机(理论基础就是:当传播时延超过一个码片周期时,多径信号实际上可被看作是互不相关的),其工作原理:(1)识别有效能量到达的时间延迟位置,并且将Rake接收机的指峰分配给那些峰值的位置;(2)在每一个相关接收机中,都要对快衰落过程产生的变化很快的相位和幅度进行跟踪,并将其消除;(3)将所有指峰处经过解调和相位调整后的符号进行整合,并送入解码器进行后续的处理。
无线传播
电磁传播:直射、反射、散射和绕射
无线环境中的信号衰减分成三部分
路径损耗:电磁波在宏观大范围(即公里级)空间传播所产生的损耗,它反映了传播在空间距离的接收信号电平的变化趋势。
慢衰落:在电波传播路径上受到建筑物及山丘等的阻挡所产生的阴影效应而产生的损耗
快衰落:电磁波信号在数个或者数十个波长范围发生快速衰落
快衰落包络分布的描述方法
瑞利分布:非视距传播
莱斯分布:视距传播

多址技术
频分多址技术业务信道在不同频段分配给不同的用户。如TACS、AMPS
时分多址技术业务信道在不同的时间分配给不同的用户。如GSM、DAMPS
码分多址技术所有用户在同一时间、同一频段上、根据不同的编码获得业务信道。如CDMA
扩频技术
扩频通信就是将信号的频谱展宽后进行传输的技术
其理论解释为Shannon定理:C=Wlog2(1+S/N)
特点:抗多径干扰能力强
抗突发脉冲干扰
保密性高
低发射功率
易于实现大容量多址通信
占用频带宽
实现复杂
信道编码
编码目的:
在原数据流中加入冗余信息,使接收机能够检测和纠正由于传输媒介带来的信号误差,同时提高数据传输速率。
信道编码
信道编码技术是通过给原数据添加冗余信息,从而获得纠错能力
目前使用较多的是卷积编码和Turbo编码(1/2,1/3)
使用编码增加了无效负荷和传输时间
适合纠正非连续的少量错误
交织
优点
交织技术是改变数据流的传输顺序,将突发的错误随机化。
提高纠错编码的有效性。
缺点:
由于改变了数据流的传输顺序,必须要等整个数据块接收后才能纠错,加大了处理延时,因此交织深度应根据不同的业务要求选择。
在特殊情况下,若干个随机独立差错有可能交织为突发差错。
分集技术
两重含义:分散传输;集中处理
是通过利用和查找自然界无线传播环境中的独立(或至少高度不相关)多径信号来实现的
可简单解释为:如果一条路径中的信号经历了深度衰落,但另一条相对独立的路径中可能仍包含着较强的信号
优点:
易获得相对稳定的信号
可获得分集处理增益
提高信噪比
空间分集
又称天线分集,如果天线间的距离大于半个波长,则从不同的天线上收到的信号包络基本上是不相关的
时间分集
以超过信道相干时间的时间间隔重复发送信号,以便让再次接收到的信号具有独立的衰落环境,从而产生分集效果
频率分集
在多个频率上传送信号,其理论基础是在信道相干带宽之外的频率上不会出现同样的衰落
极化分集
信号在空中传播进行了多次反射,由于不同极化方向的反射系数不同,使得信号在不同的极化方向上是不相关的
各种业务对应的上下行扩频因子(SF)
扩频包括两个操作:信道码(channelization)操作与扰码操作,它使数据符号变为码片,并增加了信号带宽。WCDMA网络可以使用的码字是SF为4~512的码字,SF越小其支持的数据速率越高。
业务及扩频因子对应表
业务上行扩频因子下行扩频因子CS12.2KSF=64SF=128CS64KS
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