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《第3章 td-scdma物理层》.pdf


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第 3 章 TD-SCDMA物理层 73
复用,编码复合传输信道的解复用,速率匹配,编码复合传输信道到物理信道的映射,物理
信道的调制/扩频与解调/解扩,频率和时间(码片、比特、时隙、帧)的同步,闭环功率控制,
第 3 章 TD-SCDMA物理层 物理信道的射频处理等。
一个物理信道是由频率、时隙、信道码和无线帧分配来定义的。建立一个物理信道的同
时,也就给出了它的初始结构。物理信道的持续时间可以无限长,也可以是分配所定义的持
前面章节已经对 TD-SCDMA 的网络结构[1],包括接入网和核心网进行了详细的阐述,
续时间。
并简单介绍了 TD-SCDMA 终端的协议和接口,对终端和网络的接口 Uu 也进行了简单介绍,
但是并没有针对 Uu 接口的不同层(物理层,数据链路层和网络层)进行详细阐述。 TD-SCDMA 帧结构
由于 TD-SCDMA 移动通信系统和 WCDMA 系统的主要区别在空中接口(即 Uu 接口)
的无线传输技术上,特别是物理层上,所以本章将对 TD-SCDMA 的物理层进行详细讲解。 TD-SCDMA 的物理信道采用四层结构:系统帧、无线帧、子帧和时隙/码。时隙用于在
本章的结构安排如下: 节对 TD-SCDMA 的帧、时隙结构进行详细讲解,而 节介 时域上区分不同用户信号,具有 TDMA 的特性。图 3-2 所示为 TD-SCDMA 的物理信道信号
绍了传输信道和物理信道的分类以及两者之间的映射关系; 节介绍了从传输信道数据块映 格式。在一个子帧中,同时存在上行和下行时隙,共计 7 个固定长度的业务时隙。除了时隙
射到物理信道突发所需进行编码复用的全部流程; 节阐述了所使用的扩频序列、同步码序 Ts0 必须用于下行、时隙 Ts1 必须用于上行方向外,其余时隙的方向可以变化。DwPTS

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