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CDMAEVDO基本原理及信道结构解析ppt

归档日期:06-18       文本归类:反向信道      文章编辑:爱尚语录

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  前向信道结构 前向导频信道:Pilot 数据全“0”,使用Walsh码 0 Cover,在I路上发送; 前向Pilot是突发的,每半个时隙的中点突发96个码片; 导频信道的作用主要是引导手机捕获系统,手机通过导频信道完成对无线信道环境的预测估计; 前向媒体接入控制信道:MAC 媒体接入控制信道 反向活动子信道(RA) 数据速率控制锁定子信道(DRC Lock) 反向功率控制子信道(RPC) 自动重传应答子信道(ARQ) 每个时隙发送256个码片 在MAC信道上,不同用户使用不同的MAC Index区分 RA信道使用固定的MAC Index(4)与其他三个子信道区分 前向MAC信道之 RA 该信道RA信道发送RAB比特(Reverse Activity Bit) RAB若为“1”表明扇区反向链路忙 RAB为“0”表明扇区反向链路闲 AT通过监视RA信道可以动态调整自己的反向发送速率 RA信道的数据速率为600bps 前向MAC信道之 DRC Lock DRCLock 信道发送DRCLock比特,反映AN是否成功锁定AT的DRC子信道,用于表征反向信道质量 当前反向信道质量不对称时,DRCLock子信道可以 帮助AT在前向虚拟切换时服务扇区(Serving sector)的选择 DRCLock信道数据速率为150/DRCLock Length(bps) 前向MAC信道之 RPC 每个建立连接的AT都会被分配一条RPC子信道,RPC子信道用来控制AT的反向发射功率; EVDO Rel.0系统里RPC信道和DRCLock信道时分复用,所以RPC数据速率为600 × (1 ? 1/DRCLockPeriod) bps EVDO Rev.A系统里RPC信道和DRCLock信道分别用I和Q路发送,数据速率为150bps 前向MAC信道之ARQ 用于响应反向链路,发送是否已成功解调反向包的证实 在不同的情况下发送三种不同的ARQ比特 H-ARQ L-ARQ P-ARQ 与DRC Lock/RPC信道时分复用 MAC各子信道的发送方式 DRC Lock和RPC分别被调制在I支路和Q支路上,同时发送 DRC Lock和RPC两个子信道与ARQ以1:3的方式时分复用 MAC Index与各子信道的对应 MAC Index与MAC各子信道以及I、Q支路的对应关系 MAC Index的使用 MAC Index除了用于区分MAC信道,还用于区分不同用户包的前缀 前向业务信道 相对于EVDO Rel.0,EVDO Rev.A的前向业务信道速率更加多样化,最小支持4.8kbps,最大支持3.072Mbps 数据包格式有128bit,256bit,512bit,1024bit,2048bit,3072bit,4096bit和5120bit八种不同大小的包 根据反向上报的前向信道环境,自适应选择适当的前向发送格式 EVDO Rev.A前向数据格式 数据包传输格式 码率 调制方式 标称数据速率(kbps) (128, 16, 1024) 1/5 QPSK 4.8 (128, 8, 512) 1/5 QPSK 9.6 (128, 4, 1024) 1/5 QPSK 19.2 (5120, 2, 64) 1/3 16-QAM 1,536.0 (5120, 1, 64) 1/3 16-QAM 3,072.0 与EVDO Rel.0不同的前向数据速率 前向控制信道:Control 前向控制信道分同步控制信道SCC和异步控制信道ACC SCC 256时隙传送一次,ACC任意时间可以传送 前向控制信道包含的消息 同步消息 快速配置消息 扇区参数消息 思考题:这个信道实现了哪些功能?(对比1x系统) 课程内容 EVDO Rev.A 信道基本概念 EVDO Rev.A 反向信道 EVDO Rev.A 前向信道 EVDO Rev.A 的性能增强 信道增强特性与关键技术 EVDO Rev.A的很多信道增强特性与其关键技术有着密不可分的关系,是实现关键技术的基础。 EVDO Rev.A的信道特性必须结合关键技术理解,是一个不可分割的整体。 信道增强特性归纳 物理层特性增强 前向业务信道:增加了若干种编码方式,提高了前向速率 反向业务数据子信道:同上 MAC层特性增强 前向ARQ子信道:实现了对于反向的资源控制 反向DSC子信道:实现了无缝的虚拟软切换 …. EVDO Rev.A的信道结构调整和改变都与协议上某一层的特性相关,是对于EVDO Rel.0的改进 小结 EVDO Rev.A的基本概念 EVDO Rev.A有哪些重要的前反向信道? 关注EVDO 信道结构的同时要关注性能的增强 小结 * * * * * C * C * C CDMA2000 1xEV-DO基本原理 及信道结构 课程目标 学习完此课程,您将会: 掌握EVDO的基本原理 了解EVDO的信道结构 掌握EVDO的关键信道 掌握EVDO Rev.A的增强特性 课程内容 EVDO Rev.A 的基本概念 EVDO Rev.A 的反向信道 EVDO Rev.A 的前向信道 EVDO Rev.A 的性能增强 EVDO Rev.A信道基本概念 EVDO Rev.A信道分为反向与前向,二者原理不同。 反向CDM( Code Division Multiplexing 码分复用) 类似于1x 反向帧长16个时隙,26.66.. Ms 1个帧含4个子帧,每个子帧含4个时隙 反向功控150Hz 前向TDM( Time Division Multiplexing时分复用) 周期长256时隙 1个时隙为2048个码片,1.66..Ms 前向时隙的基本结构一样 反向链路结构 思考题:反向是完全的CDM么? 前向链路结构 思考题:空闲情况下,前向链路如何发射? EVDO Rev.A信道结构 思考题:EVDO Rev.A与EVDO Rel.0在信道上有哪些区别? 课程内容 EVDO Rev.A 信道基本概念 EVDO Rev.A 反向信道 EVDO Rev.A 前向信道 EVDO Rev.A 的性能增强 反向信道结构 反向链路子帧 RRI Data Channel DRC Channel Auxiliary Pilot Channel Pilot Channel ACK DSC ACK DSC ACK DSC ACK DSC 1 sub-frame 1slot 反向接入信道 接入信道分为导频子信道和数据子信道 数据子信道的信息速率:9.6kbps, 19.2kbps, 38.4kbps 在一个接入探针中,信息速率可以变化 反向接入信道的增强 数据子信道的前缀传送时,发射功率等同于9.6kbps 当接入信道速率为19.2kbps或38.4kbps时,其数据子信道发射功率要高于9.6kbps时的功率 反向业务信道 反向业务信道各子信道作用: 导频子信道:反向信道估计和反向功率控制 辅助导频子信道:反向信道负载估计 媒体接入子信道:RRI, DRC, DSC Ack子信道:指示是否已解调前向包 数据子信道:发送用户业务信息 辅助导频子信道 全“0”的未调制序列 在负载超过门限时,做信道估计 辅助导频在负载超过门限之前的半个时隙发送 反向MAC信道之:RRI 反向速率指示子信道 指示当前反向信道数据包大小 指示当前反向信道数据包编号 独立占用一个码分信道 注: 在EVDO Rel.0版本里,该信道指示的是反向信道数据速率 在EVDO Rel.0版本里,该信道与反向导频信道时分复用 反向MAC信道之:DRC 数据速率控制子信道 根据前向导频信道测量前向信道质量,自适应确定希望获得的前向数据速率 向当前服务扇区,发送前向数据速率值 思考题:DRC信道控制的是下行还是上行速率? 注: 与EVDO Rel.0版本的DRC信道基本相同 反向MAC信道之:DSC 数据资源控制子信道 提前告知AN进行服务扇区的切换 实现无缝虚拟软切换 反向业务信道之:ACK ACK信道响应前向业务包是否接收成功 “1”表示ACK,“0”表示NAK 实现前向链路H-ARQ 与前向业务信道的ARQ子信道有类似作用 与DSC子信道时分复用 反向业务信道之:Data 反向业务数据子信道 调制方式:BPSK, QPSK, 8-PSK 数据包的发送:4,8,12,16时隙 反向业务信道数据速率 由于反向ARQ,反向数据速率从最低4.8kbps到1843.2kbps Turbo编码和信道交织 课程内容 EVDO Rev.A 信道基本概念 EVDO Rev.A 反向信道 EVDO Rev.A 前向信道 EVDO Rev.A 的性能增强 * * * * * C * C * C

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