整套教学课件《移动通信技术与网络优化(第2版)》.ppt

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整套教学课件《移动通信技术与网络优化(第2版)》

* * 6 W-CDMA有两种接入模式 FDD:上行和下行链路采用两个不同频率的载波工作的双工模式; TDD:上行和下行链路采用两个不同时隙来区分、在相同的频段上工作的双工模式,即上、下行链路的信息是交替发送的。 7.3 第三代移动通信系统结构及其特征 * * 7 信道编码和复用 包括非压缩和压缩两种方式 (1)非压缩模式 到编码/复用功能模块的数据以传送块集合形式传输 每个传送时间间隔TTI传输一次 步骤 (2) 压缩模式 一帧的一个或连续几个帧中某些时隙不用作数据传输 为保持压缩后的质量不被影响,压缩帧中其它时隙的瞬时传输功率增加,增加量与传输时间的减少相对应. 何时帧被压缩,取决于网络。压缩帧可周期性出现,压缩帧也可在必须时才出现。 7.3 第三代移动通信系统结构及其特征 * * 压缩模式下,传输间隔可以被放置在固定位置,也可放置在任何其他的位置。 7.3 第三代移动通信系统结构及其特征 * * 8 随机接入与同步 (1)随机接入 初始化前,物理层需从高层RRC接收信息,并不断地被高层更新 初始化阶段,物理层将从高层MAC接收信息 接入步骤 (2)同步过程 ①小区搜索 UE搜索小区并判断下行链路的扰码及所在小区帧同步 典型情况下小区搜索步骤。时隙同步,帧同步和码组指示,扰码识别 ②公共信道同步 7.3 第三代移动通信系统结构及其特征 * * 9 发射分集 方法: (1)在基站方通过两根天线发射信号,每根天线被赋予不同的加权系数(包括幅度,相位等),使接收方增强接收效果,改进下行链路的性能 (2)包括开环发射分集和闭环发射分集 闭环模式发射分集用于DPCH和PDSCH ,关键是加权因子的计算 开环发射分集不需要MS的反馈,基站的发射先经空间时间块编码,再在MS中分集接收解码 7.3 第三代移动通信系统结构及其特征 * * 10 功率控制 (1)上行功率控制 PRACH的功率控制 DPCCH及DPDCH的功率控制 (2)下行功率控制 P-CCPCH和S-CCPCH不进行功率控制 下行DPCCH/DPDCH功率控制 站址选择分集发射功率控制SSDT DSCH功率控制 7.3 第三代移动通信系统结构及其特征 * * 11 切换 步骤:无线测量、网络判决和系统执行 WCDMA中具有与IS-95 CDMA中所具有的软切换、更软切换、硬切换,还有CDMA到其它系统的切换和空闲切换 CDMA到其它系统的切换:MS从CDMA业务信道转到其它系统业务信道 空闲切换:MS处于空闲状态时所进行的切换 硬切换通常发生在不同频率的CDMA信道间 7.3 第三代移动通信系统结构及其特征 * * 7.3 第三代移动通信系统结构及其特征 12 华为公司WCDMA系统解决方案 华为公司WCDMA系统基于iNET平台,采用模块化、构件化设计,各部分既可一起组网,也可以单独应用,组网方式灵活,全面适应各种移动网络应用的需要。 WCDMA移动网产品遵循ITU-T和ETSI 相关标准。 * * (1) 系统介绍 图7.18 华为WCDMA网络结构 7.3 第三代移动通信系统结构及其特征 * * 建立在GSM和GPRS网络基础上,由经改造的后的MSC/VLR(3G MSC/VLR)支撑。 3G MSC/VLR与无线接入网RAN的接口被定义为 ,其底层采用控制协议Q2630,而不是传统MSC的 及七号信令(A接口)。 分组业务由演进型GPRS网关支持节点(3GGSN)所支撑, 3GGSN与RAN的接口被定义为 。其底层采用ATM/STM1的 Q2630,而不是GPRS所采用的帧中继协议( )。 为支持软切换 , RNC与RNC的接口 。 7.3 第三代移动通信系统结构及其特征 * * 2G MSC/VLR与3G RAN因为 接口与A接口差别太大,不能连接。 对2G MSC/VLR改造使其适应 是不可能。 但使用3G MSC/VLR连接2G基站分系统则是可能的,仅需要在3G MSC/VLR上增加A接口和 接口。 7.3 第三代移动通信系统结构及其特征 * * (1) WCDMA的语音演进 WCDMA采用AMR语音编码 速率:4.75~ 12.2Kbit/s 采用软切换和发射分集,提高容量 提供高保真的语音模式,并进行快速功率控制 (2) WCDMA的数据演进 WCDMA支持最高2Mbit/s的数据业务,支持包交换 目前采用ATM平台 基站同步方式:支持异步和同步的基站运行 信号带宽:5MHz 码片速率:3.84Mc/s 发射分集方式:TSTD、STTD、FBTD 信道编码:卷积码、T

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