1樓:加菲37日
9.1is-95系統的空中介面引數
北美開發的第二代蜂窩系統除了is-136系統以外,還有以cdma技術為基礎的is-95系統。is-95系統將一個無線小區中的使用者連線到同一頻率通道,各自用不同特徵的碼加以區別。給每個使用者分配的偽隨機碼(或稱偽噪聲碼,因它具有近似白噪聲的自相關特性)具有優良的自相關和互相關效能(自相關係數大,互相關係數小)。
這些比使用者訊號速率高得多的碼序列,將使用者訊號變成寬頻訊號。在傳送端,把各使用者的訊號放在一個公共的頻帶上傳輸;在接收端,各使用者收到的訊號中,除了本使用者的有用訊號外,還包含有其他使用者的訊號。這些訊號經接收機用與發端相同的該使用者的碼序列,利用自相關特性,將有用的寬頻訊號變換成原來的窄帶訊號,而其他使用者的寬頻訊號由於不相關仍然是寬頻訊號,經基帶濾波後,就能得到具有較高的解擴輸出訊雜比的有用訊號。
is-95包括is-95a和is-95b。is-95空中介面引數如表1所示。
表1is-95空中介面引數 頻寬 1.25mhz 碼片速率 1.2288mchip/s 上行鏈路頻寬 869~894mhz
1930~1980mhz 下行鏈路頻寬 824~849mhz
1850~1910mhz 幀長度 20ms 位元率 速率集1:9.6kbit/s
速率集2;14.4kbit/s
is-95b:115.2kbit/s 語音編碼器 qcelp8kbit/s
acelp13kbit/s
kvrc8kbit/s 軟切換 是 功率控制 上行:開環+快速閉環
下行:慢性環 rake分支數目 4 擴頻碼 沃爾什函式+長m序列 9.2is-95系統中的通道
(1)前向通道
is-95系統在前向通道上採用了頻分、偽隨機碼分和正交訊號多址相結合的方式,將可用的蜂窩頻譜劃分為1.23mhz頻寬的頻率通道,在一個頻率通道上利用沃爾什函式對各使用者的資訊和不同種類的信令資訊進行擴頻編碼形成邏輯通道。這些邏輯通道包括:
導頻通道:移動臺利用導頻通道作相位定時和頻率參考以及在切換時用於訊號強度比較(功率控制測量)即移動臺使用導頻通道進行相干解調、捕獲、時間延遲追蹤、功率控制測量,並輔助進行切換。
同步通道:使移動臺確定系統時間和基站導頻偏置。只有在完成同步過程後,移動臺才能利用導頻訊號實現接收解調。
同步通道中的資訊包括尋呼通道的資料速率,相對系統時間的基站導頻偽隨機序列的時間等。
尋呼通道:用來傳送系統開銷資訊和移動臺特定訊息,以尋呼一個移動臺。當移動臺被呼時,基站就在尋呼通道上廣播移動臺的識別碼,被呼的移動臺收到識別碼後,在上行接入通道上作出響應。
業務通道:載有編碼後的使用者業務資訊,這些業務資訊的速率是可變的。
(2)反向通道
在反向通道上,為要與基站進行資訊傳輸的各移動臺分配一個獨有相位的長偽隨機碼對資訊進行調製,並在同一頻率通道上向基站傳送。上行的邏輯通道包括:
接入通道:移動臺在接入通道上響應基站的呼叫、發起呼叫和位置登記。各小區接入通道的長碼序列相位是預先規定的。
業務通道:載有編碼後的使用者業務資訊,這些業務資訊的速率是可變的。
9.3is-95系統的鏈路結構
(1)下行鏈路結構
圖6是is-95系統空中介面的下行鏈路通道結構。
圖6說明如下:
導頻通道是由walsh函式w0進行擴頻調製的,用來傳送未調製的擴頻訊號。基站在整個工作期間都傳送導頻訊號。為了便於移動臺的準確跟蹤,導頻通道的發射功率要比其他訊號大得多。
同步通道是由walsh函式w32進行擴頻調製的用來傳送一個經過編碼、重複、交織擴頻和調製的同步訊號。在獲得相位和編碼同步後,移動臺從同步通道上獲得同步資訊。因為同步通道幀同步導頻序列的幀長度相同,因此同步通道很容易捕獲。
同步通道的工作速率固定在1.2kbit/s。
尋呼通道是由walsh函式w1~w7進行擴頻調製的,尋呼通道的工作速率固定在9.6kbit/s或4.8kbit/s。
經卷積編碼、重複和塊交織後,用週期為242-1、速率為1.2288mchip/s的長碼,每隔64個碼片用一個碼片對尋呼通道的資訊進行擾碼。
導頻通道、同步通道和尋呼通道都是公共控制通道,公共通道是一個共享的通道。
業務通道是專用通道。專用通道僅僅分配給單個使用者(某一時間內)使用。業務通道是由walsh函式w8~w31和w33~w63進行擴頻調製的。
業務通道有兩個速率集合。速率集合1支援資料速率9.6kbit/s、4.
8kbit/s、2.4kbit/s和1.2kbit/s,速率集合2支援14.
4kbit/s、7.2kbit/s、3.6kbit/s和1.
8kbit/s。移動臺必須能支援速率集合1。
同步、尋呼和業務通道上的資訊要進行通道編碼、重複、交織和擴頻等。在同步、尋呼和業務通道上的資料首先進行分組並放進20ms的幀中(如採用碼激勵線性**編碼(celp),全速率為9.6kbit/s,每幀192bit,其中172bit為資訊業務位元,幀質量指示為12bit,用於接收端的糾錯和檢錯以及協助決定接收的速率;編碼器尾位元為8bit),進行通道編碼。
通道編碼是對要傳輸的資料實施約束長度為k=9、效率r=1/2的卷積編碼。因為要傳輸的資料速率是變化的,所以在交織前要進行符號重複以獲得固定的速率。同步通道上的每個卷積編碼符號重複一次(即每個符號連續出現兩次)。
尋呼通道上4800bit/s的每個卷積編碼符號重複一次。前向(下行)業務通道上的編碼符號重複次數隨資料速率的變化而變化。編碼符號在14.
4kbit/s和9.6kbit/s的速率上不重複;編碼符號在7.2kbit/s和4.
8kbit/s的速率上重複一次;編碼符號在3.6kbit/s和2.4kbit/s的速率上重複3次;編碼符號在1.
8kbit/s和1.2kbit/s的速率上重複7次。重複後進行塊交織。
然後與尋呼通道一樣,用週期為242-1、速率為1.2288mchip/s的長碼,每隔64個碼片用一個碼片對尋呼通道的資訊進行擾碼。在業務通道資訊進行擴頻前,還要在業務資訊中每1.
25ms插入一個功率控制位元。插入功率控制位元的作用是控制移動臺的發射功率。
導頻通道、同步通道、尋呼通道和業務通道在用walsh函式擴頻後,分別被分為兩路,用週期為215-1、速率為1.2288mchip/s的短偽隨機碼進行正交擴頻調製,該短碼可以作為基站識別符。最後,分別經各自的基帶濾波器後進行載波正交調製,得到擴頻後的已調波。
如圖7所示。
從以上過程可見,一個導頻通道、一個同步通道、七個尋呼通道和55個業務通道,最後都被調製在一個相同的載波上發射出去。也就是說,系統內其他使用者訊號相對於某個使用者的訊號來說,均為干擾。所以說,is-95系統是一種受自身干擾的系統。
(2)walsh函式的生成
在is-95系統中,區分下行鏈路中的各通道是用walsh函式實現的。walsh函式是正交函式,即各函式之間同步時是互相正交的。
walsh函式的生成方式如下:
h1中有一個walsh函式0,稱為一階walsh函式。h4中有四個互相正交的walsh函式。它們分別是:
0000,0101,0011,0110。稱為四階walsh函式。在is-95中使用的是64階walsh函式,總共有64個互相正交的walsh函式w0~w63。
(3)上行鏈路結構
上行鏈路通道結構如圖8所示。上行鏈路包括專用業務通道和公共接入通道。
同下行通道相似,業務通道必須支援速率集合1,也可支援速率集合2。
在上行鏈路上傳輸的資料首先編組放進20ms的幀中,進行約束長度為k=9、效率為r=1/3(速率集合1)或r=1/2(速率集合2)的卷積編碼。再進行與下行時相同的重複和塊交織。卷積、重複和交織後的速率為28.
8kbit/s。然後是64階正交調製。編碼符號中每6個符號編為一組(碼組率為28.
8/6=4.8kbit/s)。每組用於選擇64個可能的walsh函式中的一個(每個64位)。
在正交調製後,傳輸速率是4.8kbit/s×64=307.2kbit/s。
上行通道和下行通道中walsh函式的作用是不同的。在下行通道中,用於區分通道;在上行通道中,用於正交調製(擾碼)。擾碼後的訊號用長偽隨機碼序列在1.
2288mchip/s的速率上進行擴頻,由長度為242-1的偽隨機m序列的不同的相位來區分不同的通道。得到擴頻訊號a0。與下行鏈路通道相同,將a0送入圖21.
33所示電路,用週期為215-1、速率為1.2288mchip/s的短碼進行正交擴頻調製,最後進行基帶濾波和載波正交調製。
移動臺使用接入通道發起呼叫,對從基站來的尋呼通道訊息進行響應,包括位置更新。每個接入通道與一個下行鏈路尋呼通道相關,因此最多可以有7個接入通道。接入通道使用固定的發射速率4.
8kbit/s,每編碼符號重複一次。採用與業務通道相同的卷積和塊交織。然後是64階walsh正交調製、長碼擴頻(用於區分通道)。
串並變換後的正交擴頻使用和下行相同的m序列對。最後進行基帶濾波和載波正交調製。
可見,上行鏈路用正交walsh函式進行擾碼,用長偽隨機m序列作為區分通道的擴頻碼。所有上行的業務通道和接入通道都用相同的射頻載波傳送,而只是以不同相位的偽隨機m序列碼來區分不同的業務通道。
由於cdma在技術上的優勢,如頻譜利用率高、容量大、覆蓋廣等優點,可以大量減少投資和運營成本,深為運營商所青睞。另外,cdma手機所需的發射功率低,有綠色手機之美譽,在人們普遍擔心手機電磁輻射影響人體健康的情況下,更具有吸引力。第三代蜂窩行動通訊系統空中介面的主流技術也採用寬頻cdma技術。
在cdma方式中,正交訊號
中的λi=ci。
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