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TDSCDMA物理层过程.pptx


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文档列表 文档介绍
课程目标
掌握TD-SCDMA系统物理层技术
掌握TD-SCDMA系统物理层过程
课程内容
物理层结构
信道映射
信道编码及复用
扩频与调制
物理层过程
什么是TD-SCDMA
Frequency
Time
Power
density
(CDMA
codes)
MHz
0
:
15
TS0
2. Carrier (opti
onal)
3. Carrier (optional)
TS1
TS2
TS3
TS4
TS5
TS6
DL
DL
DL
DL
UL
UL
UL
5 ms
DwPTS
UpPTS
GP
DL
Time Division Duplex — Synchronous Code Division Multiplex Access
物理信道帧结构
所有的物理信道都采用四层结构:系统帧号、无线帧、子帧和时隙/码
Radio frame
10ms
System Frame Number
Sub-frame
5ms
TS5
TS4
TS0
TS2
TS1
GP
TS3
TS6
DwPTS
UpPTS
Data
Midamble
Data
675us(864chips)
g
L1
144chips
TD-SCDMA帧结构
每帧有两个上/下行转换点
TS0为下行时隙
TS1为上行时隙
三个特殊时隙GP, DwPTS, UpPTS
其余时隙可根据根据用户需要进行灵活UL/DL配置
物理信道帧结构
3GPP定义的一个TDMA帧长度为10ms。一个10ms的帧分成两个结构完全相同的子帧,每个子帧的时长为5ms。这是考虑到了智能天线技术的运用,智能天线每隔5ms进行一次波束的赋形。
子帧分成7个常规时隙(TS0 ~ TS6),每个时隙长度为864chips,占675us)。
DwPTS(下行导频时隙,长度为96chips,占75us)
GP(保护间隔,长度96chips,75us)
UpPTS(上行导频时隙,长度160chips,125us)
子帧总长度为6400chips,占5ms,。
物理信道帧结构
TS0总是固定地用作下行时隙来发送系统广播信息,PCH独自占用的时隙
TS1总是固定地用作上行时隙。其它的常规时隙可以根据需要灵活地配置成上行或下行以实现不对称业务的传输,上下行的转换由一个转换点(Switch Point)分开。每个5ms的子帧有两个转换点(UL到DL和DL到UL),第一个转换点固定在TS0结束处,而第二个转换点则取决于小区上下行时隙的配置。
Data
352chips
Midamble
144chips
GP
16
Data
352chips
675 s
常规时隙
由864 Chips组成,时长675us;
业务和信令数据由两块组成,每个数据块分别由352 Chips组成;
训练序列(Midamble)由144 Chips组成;
16 Chips为保护;
可以进行波束赋形;
常规时隙
Midamble码
整个系统有128个长度为128chips的基本midamble码,分成32个码组,每组4个。
一个小区采用哪组基本midamble码由基站决定,当建立起下行同步之后,移动台就知道所使用的midamble码组。Node B决定本小区将采用这4个基本midamble中的哪一个。同一时隙的不同用户将使用不同的训练序列位移。
训练序列的作用: 上下行信道估计; 功率测量; 上行同步保持。
传输时Midamble码不进行基带处理和扩频,直接与经基带处理和扩频的数据一起发送,在信道解码时它被用作进行信道估计。
Data symbols
Midamble
Data symbols
TPC symbols
Time slot x (864 Chips)
SS symbols
G
P
1
st
part of TFCI code word
2
nd
part of TFCI code word
Data symbols
Midambl
e
Data symbols
TPC symbols
Time slot x (864 Chips)
SS symbols
G
P
3
rd
part of TFCI code word
4
th
part of TFCI code word
Radio Frame 10ms
Sub
-
frame 5ms
Sub
-
frame 5ms
常规时隙-物理层信令TPC/SS/TFCI
位置:位于midamble的两侧
TPC: 调整步长是1,

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  • 时间2018-09-18