第三代移动通信讲义课件.ppt
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- 第三代 移动 通信 讲义 课件
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1、移动通信新技术移动通信新技术-CDMA-CDMA第1章 移动通信信道与移动用户 第2章 多址技术与扩频通信第3章 IS-95码分多址系统 第4章(3G)移动通信系统IMT-2000 简介 吴老师:这章的内容因为在GSM课程里我们已经做了录象,所以这部分不需要重复讲授了。是否有不一样的地方?下一页上一页2.1 多址技术的基本概念 目的原理实现方式典型范例 上一页下一页 由于移动用户在不断的随机移动,建立它们之间的通信,首先必须引入区分与识别动态用户地址的多址技术。下一页上一页-与固定式通信中的信号复用技术相同,实质上都是属于信号正交划分与设计技术。不同点是信号复用目的在于区分多路,多址技术目的是
2、区分多个动态地址。复用技术通常在中频或基带实现;多址技术必须在射频实现,它利用射频幅射的电波寻找动态的移动地址。上一页下一页正交信号的正交划分与设计,具体是通过信号的正交参量i(i=1,2,n)的划分来实现的。(1)在发送端:设计一组相互正交的信号参量 其中::为第 i 个用户地址的信号;:为第 i 个用户信号 的正交参量;:为第 i 个用户地址的保护区。下一页上一页=)(tx)()(1txtxiNi=i=)(11txiNi=iNi=i+=(2.1)(2.2))(txi)(txiii式(2.1)是理论上表达式;式(2.2)则是考虑到实际情况后的实际划分表达式。而且,正交参量应满足 上一页下一页
3、1 当 i=j 时0 当 i j 时ij =(2.3)(2)在接收端:设计一个正交信号识别器。如图2.1所示。图2.1 正交信号识别器原理图 下一页上一页当i=Fi时,称为频分多址FDMA。如图2.2所示。图2.2 频分多址原理图 上一页下一页在移动通信中,最典型的频分多址方式有:北美:800MHz的AMPS体制;欧洲与我国:900MHz的TACS体制。下一页上一页当i=Ti时,称为时分多址TDMA。如图2.3所示。图2.3 时分多址原理图 上一页下一页在移动通信中,最典型的时分多址方式有:GSM900,它是欧洲与我国等采用的体制;D-AMPS,它是北美等采用的体制;PDC,它是日本采用的体制
4、。下一页上一页当i=ci时,称为码分多址CDMA。它有两种主要形式:直扩码分DS-CDMA:多用于民用;时频编码、跳频等:多用于军事。对于直扩码分多址DS-CDMA形式如图2.4所示。图2.4 直扩码分多址原理图 上一页下一页CDMA与FDMA,TDMA划分形式不一样频分FDMA与时分TDMA均属于一维多址划分;码分多址CDMA是属于时频二维域上的划分。CDMA的所有用户均占有同一整个频段F与同一整个时隙T,而划分不同地址的正交参量既不是频段也不是时隙,而是不同地址信号码组的自相关与互相关函数,具体实现将在后面介绍。下一页上一页另一种码分形式为时频编码或称跳频,如图2.5所示。图2.5 时频编
5、码扩频多址原理图上一页下一页在时频编码或跳频方式中,它将整个时域T划分为若干个子时域Ti(i=1,2,,n),同样又将整个频段F划分为若干个子频段Fi(i=1,2,,n)。然而每个用户在不同的时隙占用不同的频段即在时频二维的子区域内跳动,称为时频编码。或者可以看作按时间顺序在不同频段上跳动,称为跳频。下一页上一页2.2 扩频通信的基本概念 扩频码分多址是数字移动通信中的一种多址接入方式,特别是在第三代移动通信中,它已成为最主要的多址接入方式。扩频通信确切地说称为扩谱通信更为恰当,因为被扩展的是信号频谱带宽,不过习惯上均称为扩频,它是一类宽带通信系统。它的主要特征是:扩频前的信息码元带宽远小于扩
6、频后的扩频码序列(chip)的带宽。上一页下一页2.2 扩频通信的基本概念(续)窄带和宽带通信系统扩频通信的基本原理直扩式码分多址DS-CDMA跳频直扩系统的主要技术指标 上一页下一页下一页 定义:设R为待传送信息码元速率,T为信息码元的持续时间,F为传送信号扩频码序列(chip)所占用的带宽。若RT=FT1时,即当R=F,或者F=2R时,称为一般窄带通信系统,在通常数字通信系统中,移频、移相均属窄带通信系统。若F R,即 =10106(1060 dB),则称该系统为宽带通信系统。宽带通信系统是窄带系统通过扩频方式来实现的。码分多址CDMA就是一类典型的扩频宽带通信系统。上一页下一页RF 由通
7、信原理与信息论中的著名Shannon公式C=FTlg(1+)(见图2.6)。公式中:F:限频带宽;T:限时时隙,一般在通信原理中取T=1;:为功率信噪比;C:信道容量。图2.6 信道容量C的直观图示NSNS上一页下一页 这一公式指出一个限时(T)限频(F)限功率(S)的连续白色高斯信道。其信道容量可以形象的用3个主要信号参量所决定的体积来表示。上一页下一页3个参量F、T与lg(1+)所构成体积,当容积C不变时,具有“可塑性”。即3个参量之间可以互换。这一辩证关系实质性的揭示,为众多新型通信体制的建立打开了创新之门。扩频通信就是其中最典型的一个实例。在移动通信中,信噪比 是最主要的矛盾,为了提高
8、信噪比,可以不惜一切手段。其中Shannon公式指出:可以采用频带F来换取信噪比,即当C不变时,增加频带F可以降低接收机接收的信噪门限值lg(1+)。这就是扩频通信的基本原理,即用频带换取信噪比。NSNSNS上一页下一页 下面以一个最简单的7位m序列为例,按照m序列定义:m=7=2n-1=23-1,即它可以由最简单的三级移位寄存器产生7位的m序列的伪随机码序列:1 -1 -1 1 -1。其扩频前、后波形图如图2.7所示。图2.7 扩频波形原理图 上一页下一页在不考虑多径影响时,假如我们取此m序列七位码元的不同移位(向左移)构成7个不同用户的地址码,这时,信道假设为理想无多径信道,则有:C1=1
9、 1 1 -1 -1 1 -1C2=1 1 -1 -1 1 -1 1C3=1 -1 -1 1 -1 1 1C4=-1 -1 1 -1 1 1 1C5=-1 1 -1 1 1 1 -1C6=1 -1 1 1 1 -1 -1C7=-1 1 1 1 -1 -1 1C8=1 1 1 -1 -1 1 -1上一页下一页n显然,移至八位以上就产生循环重复即c1=c8,c2=c9。故该伪随机码周期为7。n扩频后速率提高了七倍或者说频带增大了七倍,对于理想无多径信道扩频后,通过扩频码移位可提供7个不同用户,其有效性没有降低。上一页下一页这时可利用DS-CDMA的m序列自相关特性来区分与识别用户多址。上述七位m序
10、列扩频码的自相关函数如图2.8所示。图2.8 m=7=23-1序列的自相关函数图 上一页下一页由上述相关函数图形可见只有当发端、收端是同一用户地址码时(即时间移位对齐时),自相关函数输出最大为7;当收、发不是同一用户地址码时(即时间移位错开一至六位时),其自相关函数输出均为-1。因此利用这一自相关特性可以实现在移动通信多址接入技术中,寻找属于自己用户的地址。这时,从抗干扰看,通过扩频码移位对齐后,七倍扩频码(chip)信号能量通过相关运算能集中到对齐位的某一个扩频码(chip)上,与扩频前相比,其抗干扰性增大七倍以上。上一页下一页DS-CDMA系统实现框图如图2.9所示。图2.9 系统发、收端
11、实现框图它与传统的通信系统相比较发端多了扩频调制;收端多了扩频解扩。上一页下一页 跳频是将待传送码元的载波分量随着时间顺序受一个伪随机序列控制而随机跳动。下面给出一个6个时隙7个载波跳频系统,如图2.10所示。图2.10 跳频原理图 上一页下一页 跳频的具体实现方框图如图2.11所示。图2.11 跳频、发、收端实现框图 跳频体制,抗人为干扰能力强,保密,但实现较复杂。因此多用于军事通信中。另外还有其他类似的跳时、时频相调制以及各类混合体制等。上一页下一页 处理增益G 它表示扩频系统解扩后信噪比改善程度;另有两类等效定义:表示发送端码元扩展的倍数信号带宽扩展的倍数;它可用下列公式表示 其中:RP
12、N、R分别表示伪码速率和信息码速率;:FPN、B分别表示伪码带宽与信息码带宽。BNBBFRNRRRNSNSNPNPNinout=)/()/(上一页下一页干扰容限M它表示在正常工作的条件下,接收机输入端所能承受的干扰比信号高出的分贝数值:其中:Ls为实际传输路径损耗(dB)M值直观反映了扩频系统接收机所允许的干扰最大强度值(用分贝表示)。)lg(10outsNSLGM+=-上一页下一页例:某扩频系统若已知:G=21dB,Ls=5dB,10lg()out=6dB则有:M=21-5-6=10dB它说明该扩频系统最大承受干扰为10dB,即允许最大干扰比信号强10倍。上一页下一页NS2.3 扩频通信的主
13、要优缺点 主要优点主要缺点 上一页下一页 抗干扰能力强且G越大;抗干扰能力越强,抗白噪声、抗单频窄带干扰、抗人为干扰、抗跟踪干扰、抗宽带的等效白噪声的多址与多径干扰能力都很强。扩频系统抗干扰性强的物理解释:对于数字通信系统,则 可见:误码率Pe与功率信噪比 及信号基数FT成反比。且当Pe不变时,。所以当FT=10106时,在保证一定Pe时,可以实现在很低的 值下进行通信,即允许很强的干扰。11010)()/()(-FTNSfFTFNTEfNEfPe=NSNSFT1NS上一页下一页保密性能强无论是直扩还是跳频,扩频后其频谱均为近似白噪声,因此具有良好的保密性能。同时对于数字化用户,还可以进一步进
14、行数字式用户加密。低功率谱密度由于扩频属于宽带系统,频带越宽,功率谱密度就越低,因此它具有良好的隐蔽性能。且对其他通信系统及对人体的干扰与影响也小。上一页下一页易于实现大容量多址通信时频二维地址划分使潜在地址数增大。抗干扰能力强与低功率密度对于干扰受限系统,将允许接纳更多的用户数。易于实现精确定时与测距因此被广泛用于雷达、导航、通信、测距等系统。适合于变参信道的无线通信扩频系统易于实现多种形式分集接收并提高抗干扰性。上一页下一页 占用信号频带宽扩频后的码序列(chip)带宽远大于扩频前的信息序列带宽。系统实现复杂。在时变信道中实现同步较为困难。目前受寻找地址码数量上的限制,实现大容量通信仍存在
15、一定困难。上一页下一页第3章 IS-95码分多址系统 IS-95 CDMA体制简介 IS-95中的RAKE接收技术 IS-95中的功率控制 IS-95中的切换技术 IS-95中的网络结构 上一页下一页3.1 IS-95 CDMA体制简介 美国QUALCOMM公司研制的IS-95CDMA体制是一类直扩码分多址(DS-CDMA)的蜂窝通信系统。也是世界上第一个民用的码分多址CDMA蜂窝通信系统。下面将简要介绍IS-95,主要介绍多址技术、可靠性(抗干扰性)、有效性(系统容量)。上一页下一页3.1 IS-95 CDMA体制简介扩频码分多址的技术实现采用多种手段提高可靠性(抗干扰性)利用基站的GPS实
16、现下行同步码分增加系统容量的主要手段 上一页下一页 图3.1 CDMA 系统的信道示意图3.1 IS-95 CDMA体制简介(续)上一页下一页下一页图3.2 N-CDMA 系统正向信道分配图3.1 IS-95 CDMA体制简介(续)上一页下一页下一页图3.3 N-CDMA 系统反向信道分配图3.1 IS-95 CDMA体制简介(续)上一页下一页图3.4 正向CDMA信道结构3.1 IS-95 CDMA体制简介(续)上一页下一页图3.5 反向CDMA信道结构3.1 IS-95 CDMA体制简介(续)上一页下一页图3.6 发信方向基带信号处理结构 3.1 IS-95 CDMA体制简介(续)上一页下
17、一页 采用三种类型正交(准正交)码以区分三个不同层次的地址:用户地址码信道地址码 基站地址码 上一页下一页(1)为了容纳更多的用户,地址码的数量是主要矛盾。(2)用户地址码是由移动台产生的,主要用于上行(反向)信道中。(3)地址码结构:为了保证数量,因此选用:超长m=242-1序列为基础;在整个IS-95中超长m=242-1序列的结构是唯一不变的;不同移动台用户随机分配一个延迟初相,并再与该移动台电子序号ESN作掩码模二加形成不同相位的地址码;延迟相位初相与作掩码用的移动台ESN是一一相对应的。上一页下一页(4)掩码有三大类型:上行业务信道公用长码掩码;接入信道掩码;专用长码保密算法掩码(上、
18、下行)。(5)上行业务信道公用长码掩码格式如下:41位 32位 31位置换前:ESN=(E31E30E29E2E1E0);置换后:ESN=(E0E31E22E13E4E18E9)。置换目的在于置乱以防止连续ESN间大的相关性。11 0 0 0 1 1 0 0 0 置换后的电子序号ESN 上一页下一页(6)接入信道的掩码格式如下:41位 33 32 28 27 25 24 9 8 0 ACN为接入信道号(28至32号);PCN为该移动台目前所属寻呼信道号(25至27号);BASE-ID为目前基站的识别码(9至24号);PILOT-PN为前向(下行)CDMA信道的导频偏置(0至8号)。(7)超长码
19、m=242-1序列发生器结构如图3.7所示。图3.7 超长码m=242-1序列发生器结构 11 0 0 0 1 1 1 ACN PCN BASEID PILOTPN 上一页下一页(8)特点:用超长码的64位局部自相关特性代替64位伪码PN序列的自相关、互相关特性。(9)上述超长码的生成多项式为:F(x)=x42+x35+x33+x31+x27+x26+x25+x22+x21+x19+x18+x17+x16+x10+x7+x6+x5+x3+x2+x+1且在整个IS-95系统中,上述多项式是唯一的。(10)下行中,将m=242-1序列速率为12288 Mbit/s作64分频后,再对块交织后的信息码
20、流进行扰码。由m序列性质,分频后m序列与原m序列等价。上一页下一页(1)同步时,采用完全正交的64位Walsh码,它由基站产生并在下行中实现。(2)基站64个信道分配如下:1个导频信道,采用全0的W0;1个同步信道,采用0,1相间的W32;7个寻呼信道,采用W1至W7;55个业务信道,采用W8至W31,W33至W63。上一页下一页(3)为了进一步克服变参信道传输中由于同步的微小偏移可带来对Walsh码互相关特性的迅速恶化的影响,下行链路在walsh扩频后,再加基站掩码,它等效于采用Walsh-PN复合码扩频;并可大大改善同步对互相关性能恶化的影响。上一页下一页(1)目的是为了尽量减少基站间多用
21、户的干扰,它由基站中产生,并在下行(正向)信道中实现。(2)利用m=215-1,并补充一个0构成15位全0码,形成周期为215的PN序列,并分别使用零偏置的I路Q路正交导频PN序列。(3)基站地址码的特征多项式为:同相(I)序列:FI(x)=x15+x13+x9+x8+x7+x5+1正交(Q)序列:FQ(x)=x15+x12+x11+x10+x6+x5+x4+x3+1 上一页下一页(4)为了有效防止多径干扰,每个基站间至少相差64位,因此共计可产生基站:n=215/64=32768/64=512个。当多于512个基站时,可以再用频分进行复组合(另外的1.25MHz频段)或使用导频相位规划。(5
22、)零偏置具体定义如下:15个0 0000.0 1011.t(系统时间)上一页下一页 CDMA信道中的主要类型白噪声多径干扰多址干扰克服干扰的主要手段 抵抗白噪声干扰 抗多径干扰 抗多址干扰与“远近”效应 上一页下一页白噪声:主要来自设备的无源与有源器件的高斯(正态)白噪声干扰。多径干扰:由于传播的开放性与地理环境的复杂性而引起的多条路径间干扰所形成的噪声干扰。上一页下一页多址干扰在CDMA中特别突出,其原因是由于在CDMA中小区内、外共同使用同一时隙、同一频段;且由于用户地址码正交性(互相关特性)不理想而带来的多用户干扰。其强度分配约为:本小区约占60%小区外第一相临层:66%=36%第二层的
23、外约占4%上一页下一页抵抗白噪声干扰 采用直扩码分(DS-CDMA)通信体制;采用抗干扰性强调制、解调方式:QPSK(OQPSK)采用抗干扰(白噪声)性强的信道编译码,比如采用(2,1,8)、(3,1,8)卷积码以及相应的Viterhi译码。克服干扰的主要手段上一页下一页抗多径干扰利用精确功控技术抗阴影效应带来的对数正态分布的慢衰落;利用基站的空间分集抗空间选择性(即平滑瑞利)快衰落;利用RAKE接收机实现扩频码分宽带系统的带内分集,抗频率选择性快衰落;利用信道交织编码,将时域上长突发性深衰落交织为独立差错或短突发性差错,再利用纠错码加以纠正,以实现抗时间选择性衰落。上一页下一页克服干扰的主要
24、手段抗多址干扰与“远近”效应在移动通信中,由于用户的随机移动,动态用户与基站间距离随机可变,往往会出现离基站近的用户的强信号压制离基站远的用户弱信号的现象,又称这类以强压弱的现象为“远近”效应。克服多址干扰与“远近”效应的方法有:在同一小区内,下行同步码分选用理想互相关的正交码组,上行异步码分,选用在正交性上坚韧性好的正交码组。码型选定后,主要靠精确的功率控制技术。另外,智能天线与多用户检测技术能进一步抗多址干扰与“远近”效应。上一页下一页克服干扰的主要手段图3.8 采用多种手段提高可靠性(抗干扰性)采用多种手段提高可靠性(抗干扰性)上一页下一页 采用GPS实现各基站间的同步,每个基站配套一部
25、GPS接收机采用GPS实现下行(基移)同步码分利用导频信道,传送导频,以保证载波相位同步,实现相干检测。利用同步信道,传送同步信号,以实现各码组间的同步。由于车载台,手持机体积有限,无法附加一套GPS接收机,因而上行信道无法实现同步码分,故上行为异步码分。上一页下一页 容量即有效性是通信系统的数量指标,遗憾的是容量计算非常复杂,这里仅从一些基本概念出发来探讨:压缩信源码率提高有效性 小区用户容量Ks 功控误差对小区容量的影响 上一页下一页采用高质量低码率的话音混合编码技术:在IS-95中采用二种速率话音编码8kb/s与13kb/s它比通常64kb/s PCM,速率分别压缩了K1=64/8=8(
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