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BUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G1TD-SCDMA工作原理BUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G2第一章TD-SCDMA概述一、什么是TD-SCDMA二、TD-SCDMA的多址方式三、为什么采用TD-SCDMA四、TD-SCDMA主要参数五、TD-SCDMA主要优势六、TD-SCDMA标准进展七、中国3G频谱分配八、产品演进方案BUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G3一、什么是TD-SCDMA•TimeDivision-SynchronousCodeDivisionMultipleAccess(时分双工的同步码分多址)-ITU正式发布的第三代移动通信空中接口技术规范之一,它得到了3GPP的全面支持;-集CDMA、TDMA、FDMA技术优势于一体、系统容量大、频谱利用率高、抗干扰能力强;-采用智能天线、联合检测、接力切换、动态信道分配、上行同步等先进技术,有效提高系统性能BUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G4二、TD-SCDMA的多址方式下行下行上行下行下行上行2G每个用户通过临时分配到的CDMA码来被识别下行下行上行下行下行上行下行下行上行时隙下行下行上行下行下行下行下行下行下行FrenquencyTime1.6MHz最多可达16码道BUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G5三、为什么采用TD-SCDMA?3G国际标准(ITU/3GPP)、TDD唯一商用标准支持不同环境需求,完全可以独立组网特别适合数据业务的非对称性频谱效率高网络规划和运营优势设备可靠性和成本优势差异化业务竞争国际漫游优势(全球TDD频段)未来演进优势运营先发优势BUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G6•支持所有无线网络情景伞形覆盖高起点容量本地覆盖容量扩充室内覆盖容量扩充企业网络塔顶天线室外天线室内天线大区制小区制微小区制BUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G7业务上最佳适应于实现无线因特网实现了对无线网络的要求由用户应用产生的适于上下行不对称的包交换业务,高效利用系统资源混合了面向连接和无连接业务,允许多种应用方案(例如:语音+数据)可变化的用户数据速率(8kbit/s...2Mbit/s)由”尽力而为”(2G)向”业务质量”(QoS,3G)演变BUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G8四、TD-SCDMA主要参数多址接入方式:TDMA/DS-CDMA•双工方式:TDD•码片速率:1.28Mcps•载频宽度:1.6MHz•调制方式:QPSK,8PSK•编码方式:1/2-1/3的卷积编码,Turbo编码BUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G9•时分双工(TDD)TD-SCDMA的优势易于使用非对称频段,无需具有特定双工间隔的成对频段适应用户业务需求,灵活配置时隙,优化频谱效率上行和下行使用同个载频,故无线传播是对称的,有利于智能天线技术的实现无需笨重的射频双工器,小巧的基站,降低成本时分双工(TD-SCDMA):上行频带和下行频带相同DUDDDDDD频分双工(FDD):上行频带和下行频带分离DDDDDDDUU上行D下行未使用资源:BUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G10TDD双工方式问题考虑•峰值/平均发射功率之比随时隙数增加而增加(低速/话音业务)–TDD系统对峰值/平均发射功率比有要求,此比值随时隙数增加而增加,例如TD-SCDMA可能增加7dB;而UTRA-TDD则可能增加12dB(单时隙业务)–因CDMA要求线性工作,对发射功率和功率放大器要求较高,TD-SCDMA使用智能天线,基站接受灵敏度增加9dB,固仍然可能使用低发射功率达到较远通信距离•通信距离(小区半径)主要受电波传播的时延所限制。对于TD-SCDMA系统,典型小区半径设置在11公里。如果允许引入部分干扰,小区半径可达到40-50公里。•采用多时隙不连续传输方式,抗快衰落和多普勒效应能力比连续传输的FDD方式差,ITU仅要求TDD系统支持终端移动速度为120km/h。但仿真试验结果表明在目前的芯片及算法条件下,可高于该值。BUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G11TDD和FDD•在第三代移动通信中必要的两种双工方式•FDD–适合于大区制的全国系统–适合于对称业务,如话音、交互式实时数据业务等•TDD(TD-SCDMA)–尤其适合于高密度用户地区:城市及近郊区的局部覆盖–适合于对称及不对称的数据业务,如话音、实时数据业务、特别是互联网方式的业务–能提供成本低廉的设备•预计在3G中,使用移动卫星实现全球覆盖,使用FDD提供大区制对称业务,全国网,特别在城市及近郊区使用TD-SCDMA系统,用多模终端实现漫游BUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G12五、TD-SCDMA主要优势•完全满足对3G业务与功能的需求–能在现有稳定的GSM网络上迅速而直接部署–能实现从第二代到第三代的平滑演进–完全满足第三代业务的要求•突出的频谱利用率和系统容量•无需使用成对的频段•支持蜂窝组网,可以形成宏小区、微小区及微微小区,每个小区可支持不同的不对称业务•灵活、自适应的上下行业务分配,特别适合各种变化的不对称业务(如无线因特网)•系统成本低BUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G13灵活高效的频谱使用•每个载频带宽为1.6MHz(FDD模式为2*5MHz)–在相同的频带宽度内,可支持的载波数大大超过FDD模式•可单个频率使用–在频率资源紧张的国家和地区,频率可单个使用,频谱使用灵活•因特网的应用导致上、下行数据业务流量的明显不同–对上行与下行进行无线资源的自适应分配是频谱利用率优化的关键•由于使用了智能天线,提高了系统容量–智能天线波束指向用户,降低了多址干扰,提高了系统的容量,频谱效率加倍。无线干扰的最小化设计是实现最高频谱利用率的又一关键点BUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G14更高的频谱利用率•鸡尾酒会效应:CDMA系统为干扰受限系统,服务质量(QoS)、比特率和覆盖范围在动态环境中互相依赖,功率控制及无线资源的优化管理至关重要。•和WCDMA、CDMA2000相比,TD-SCDMA在设备实现中,更容易做到功率及无线资源的精细管理与控制,提高信道利用率,降低了每用户的平均成本。TimeCodeTimeFrequencyCodeTimeFrequencyCodeFrequencyWCDMACDMA2000TD-SCDMABUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G15更高的语音频谱利用率WCDMA(10M频带)TD-SCDMA(10M频带)5MHz上行满码道支持128AMR5M下行1.6MHz上下行满码道支持24个AMR6个载波共支持144个AMR•频谱利用率相对较高,每用户平均成本低。•频率容易规划,可“见缝插针”,充分利用零碎频段。BUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G16更高的数据频谱利用率10M带宽频率,WCDMA可支持一个载波,TD-SCDMA可支持六个载波。TD-SCDMA在非对称设置下,其数据传输的频谱利用率是WCDMA的2倍。下行TD-SCDMA(3:3)TD-SCDMA(1:5)WCDMA64K366030128K183015384K6/12126-7BUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G17灵活的上下行分层容量配置f13:31:5f2•特别适合不对称数据业务,快速满足业务的动态发展需求。•提升网络资源利用率,节约运营费用。BUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G18灵活的上下行区域容量配置3:32:41:5f1f1f1•特别适合不对称数据业务,快速满足业务的动态发展需求。•提升网络资源利用率,节约运营费用。BUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G19呼吸效应不明显智能天线和TDD时分效应WCDMACDMA2000TD-SCDMAWCDMACDMA2000本小区的容量邻小区接入的用户数TD-SCDMABUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G20覆盖与容量相关联•负载因子直接与每小区支持的话务量有关•更多的话务意味着更多的干扰小区呼吸•最大建议负载:70%(典型30-50%)•50%的负载意味着链路预算中减少3dB051015202500,20,40,60,81LoadfactorLoss(dB)BS小区呼吸更高负载BS服务质量小区覆盖小区容量优化及调整BUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G21WCDMA中的小区呼吸0%20%40%60%80%100%00.10.20.30.40.50.60.7TrafficloadfactorRelativecellsize增加负载至800kbps覆盖缩小低负载200kbps大覆盖128kbps64kbps8kbps144kbps64kbps64kbps144kbps144kbps64kbps64kbps•话务负载直接影响小区大小•在网优时可用RRM控制小区呼吸BUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G22覆盖收缩效应不明显AMR64K128K384KTD-SCDMAWCDMABUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G23接力切换资源占用少15%TD-SCDMA采用接力切换,一个用户不同时占用多个基站的空中业务信道资源及其网络传输资源。节约了基站资源,增加了用户接入量。节约运营商网络传输资源,减少运营投入。简化了RAN系统的处理,提高了集成度。NodeBRNCTD-SCDMA接力切换NodeBRNCWCDMACDMA2000软切换NodeBBUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G24动态信道分配提高资源利用•定义-在终端接入和链路持续时间期间,对信道进行动态信道分配和调整•应用-信道调整:降低掉话率-资源整合:提高接入率BUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G25系统成本低•系统频谱利用率高、容量大–同一基站支持的用户数多,系统及服务费用降低•使用智能天线–不需使用大功率射频器件,基站成本大幅度下降–系统可靠性高,维护费用低BUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G26六、TD-SCDMA标准进展•TD-SCDMA和WCDMA同属3GPP范畴,一个TDD模式,一个FDD模式。•3GPP对R4版本(及后向兼容的R99版本)的冻结,也标志着TD-SCDMAR4版本的稳定。•3GPP对R5、R6版本的完善,相关TD-SCDMA的部分也在同步的完善。•TD-SCDMA和WCDMA在标准上的成熟度是完全一样的。•密切跟踪(预研)后3G新技术的发展。BUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G27TD-SCDMA标准进展TD-SCDMA标准在3GPPR4方面的进展与WCDMA完善状况一样,对R4版本按时冻结;维护及修改相关标准:目前LCRTDDUu较稳定,相关修改很少;Iub接口有少量修改文稿;经过研究对部分RRM射频参数做了一些修改。BUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G28对3GPPR5/R6标准完善、更新及发展UDHSA(上下行高速接入)–专用/共享资源的快速分配IMS(多媒体子系统):全IP软切换,实现与NGN的融合MBMS:单向、点到多点、向大量用户传输高速数据空中接口基站同步方法:利用DwPTS进行基站间同步终端定位:信号到达角(AOA)辅助定位方法(由智能天线和上行同步共同完成)TD-SCDMA标准进展BUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G29七、中国3G频谱分配178518501880192019802010202521102170230030MHz60MHz40MHz15MHz100MHzTDDFDDTDD155MHzBUPT1/17/2020TD-SCDMA/3G30八、产品演进方案3GPPR42010-2025频段384KbpsPS业务64Kbps可视电话AMR语音硬切换单基站精确定位慢速DCA上下
本文标题:TD-SCDMA工作原理
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