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TDSCDMA系统原理介绍PPT课件.pptx


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文档列表 文档介绍
一. 系统概述

三. TD-SCDMA网络结构
四. TD-SCDMA物理层简介
第1页/共74页
什么是TD-SCDMA
TD-SCDMA
Time Division-Synchronization Code Division Multiple Access
是ITU正式发布的第三代移动通信空间接口技术规范之一,它得到了CWTS及3GPP的全面支持
是中国电信百年来第一个完整的通信技术标准,是UTRA- FDD可替代的方案
是集CDMA、TDMA等技术优势于一体、系统容量大、频谱利用率高、抗干扰能力强的移动通信技术
它采用了智能天线、联合检测、同步CDMA、多时隙、可变扩频系统、自适应功率调整等技术
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TD-SCDMA发展历程
1998年6月正式向
ITU提交标准建议
1998年11月赫尔辛基会议,TD成为ITU/3G候选方案
2000年5月,TD成为国际第三代移动通信标准之一
2001年3月, TD-SCDMA成为3GPP标准R4
2000年12月,TD- SCDMA论坛成立
2002年10月23日,信产部公布3G频率规划
2002年10月,TD
产业联盟成立
2003年12月,空中接 口测试阶段完成
2004年3月,大唐发布了第一台TD终端预商用版本
2004年10月,TD产业峰会,多厂家供货环境形成
2004年12月,TD国家专项试验网启动
2006年,规模试商用
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第三代移动通信系统的多址方式
多址方式:CDMA成为主流
基本定型的技术:基于直接扩频CDMA技术
f
Pwr/
Code
t
TDMA
f
t
Pwr/
Code
TDMA/CDMA
f
CDMA
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第三代移动通信系统的双工方式
双工方式:
-传统的FDD仍是主要的双工方
-TDD方式受到更大关注
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TDD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
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
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TDD的优点
频谱灵活性:不需要成对的频谱
在2GHz以下已很难找到成对的频谱
上下行使用相同频率,上下行链路的传播特性相同,利于使用智能天线等新技术
支持不对称数据业务:根据上下行业务量来自适应调整上下行时隙个数
FDD系统一建立通信就将分配到一对频率以分别支持上下行业务。在不对称业务中,频率利用率显著降低
FDD系统也可以用不同宽度的频段来支持不对称业务,但:
频段相对固定,不可能灵活使用
成本低:无收发隔离的要求,可以使用单片IC来实现RF收发信机
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5ms
1上行时隙和6下行时隙
用于文件下载,internet浏览等(适用于下行数据流量大)
可达2Mbit/s传输速率
5ms
5ms
对称结构 (适用于语音呼叫等)
6上行时隙/1下行时隙(文件上传等)
灵活分配上下行话务信道
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TDD双工方式问题及解决方法
峰值/平均发射功率之比随时隙数增加而增加
TDD系统对峰值/平均发射功率比有一定要求,此比值随时隙数增加而增加
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,故仍然可能使用低发射功率达到较远通信距离
总的说来,在使用相同发射功率级别的手持机条件下,TD-SCDMA的通信距离比WCDMA要大
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,这主要出于人口密集地区设置考虑。如果允许牺牲15%的容量,小区半径可达到

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  • 时间2021-06-25