移动3G网络—TD理论

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1、TD-SCDMA理论目录TD-SCDMA系统概述TD-SCDMA无线网络关键技术TD-SCDMA无线接口物理层TD-SCDMAHSDPATD-SCDMA系统概述移动通信发展历程AMPSTACSNMT其它第一代80年代模拟模拟技术GSMCDMAIS95TDMAIS-136PDC第二代90年代数字技术驱动数字技术语音业务第三代IMT-2000UMTSWCDMAcdma2000需求驱动宽带业务TD-SCDMA中国3G频谱分配第三代公众移动通信系统的工作频段:(一)主要工作频段:频分双工(FDD)方式:1920-1980MHz/2110-217

2、0MHz时分双工(TDD)方式:1880-1920MHz、2010-2025MHz(二)补充工作频率:频分双工(FDD)方式:1755-1785MHz/1850-1880MHz时分双工(TDD)方式:2300-2400MHz(三)卫星移动通信系统工作频段:1980-2010MHz/2170-2200MHzF12011F22012.6F32014.2F42016F52017.6F62019.2F72020.8F82022.4F92024.020102015202020253GCoreBand175517851850188019001920

3、1980201020252110217023002400DECTTDDFDD-UMBBTDDNULLFDD-D20206030158560NULLTDDFDD-USATTDDNULLFDD-D20206030158560FDD-DTDDTDDFDD-USATTDDNULLFDD-DTDDFDD-U202060301585601003030ITUEuro./JapanChinaTDD在全球拥有丰富的频谱资源全球3G频谱分配TD-SCDMA与其他3G制式技术比较WCDMAcdma2000TD-SCDMA双工方式FDDFDDTDD多址方式FD

4、MA+CDMAFDMA+CDMAFDMA+TDMA+CDMA+SDMA(智能天线)载波带宽5MHz1.25MHz1.6MHz码片速率3.84Mcps1.2288Mcps1.28Mcps同步方式异步同步同步接收检测相干解调相干解调联合检测TDD与FDD双工方式对比TDD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合传输上下行不对称的数据业务上行和下行使用相同频率载频,有利于智能天线技术的实现FDDTDD上行5MHz下行5MHz5M+5M=10M带宽1.6M带宽TD-SCDMA系统中用到的多址接入技术FDMA+TDMA+CD

5、MA+SDMA0上行+下行频点F1DwptsGPUppts123456上行:F1+TS1+C8.8下行:F1+TS6+C16.1&2TD-SCDMA的优势频谱利用率高不需成对的频谱,能够满足未来扩展需求,为频谱分配带来极大的灵活性相对于FDD运营商,TDD运营商频谱获取成本低,同时在业务方面,提高语音和非对称数据应用的频谱效率TD系统分配非对称上下行传输,经济高效地支持互联网接入业务结合智能天线技术,可以提供快速精确定位业务(LCS)TD-SCDMA网络结构GSM/GPRSBSSBTSBSCNodeBRNCPCUUMTSTD-SCDMA

6、SS7SCPSMSSCEPSTNISDNInternet,IntranetHLR/AUCSGSNCGBGGGSNGPRSbackboneOtherPLMNMGWMGWVMSCServerGMSCServerIP/ATMBackboneNcMcNbRANCNMSUEHCR与LCR技术标准区别空中接口标准UTRATDD(HCR)TD-SCDMA(LCR)占用带宽Mhz51.6每载波码片速率(Mcps)3.841.28扩频方式DSSF=1/2/4/8/16DSSF=1/2/4/8/16调制方式QPSKQPSK交织ms10/20/40/8010

7、/20/40/80帧长ms10ms10ms(包含两个5ms子帧)时隙数157上行同步精度4码片1/8码片工作环境主要是解决微蜂窝覆盖,可作为热点地区补充完整的移动通信系统,可以在各种环境下工作TD-SCDMA标准进展-3GPPQ3Q4Q3Q4Q1Q2Q1Q2Q3200020012002Q1Q2Q32004Q1Q220073GPPR4LCRTDD3GPPR5HSDPA单载波3GPPR6MBMS3GPPR6orR7HSUPATD-SCDMA无线网络关键技术TD-SCDMA系统的关键技术时分双工方式联合检测智能天线上行同步软件无线电接力切换功

8、率控制….TS5TS4TS0TS2TS1TS3TS6动态信道分配时分双工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

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