第3移动通信系统的无线传输技术( 三 )



;在反向链路上,反向专用信道除了反向导频信道常用外,反向基本信道、增补信道及专用信道根据实际业务需要可用可不用 。各信道用正交Walsh码分开 。导频信道和专用控制信道映射到I路,基本信道和增补信道映射到Q路 。I、Q路的数据用伪随机数(PN)序列扩频 。经脉冲整形滤波后,调制到射频发射 。增补信道一般用2比特的Walsh码扩频,当需要用两个增补信道时,则采用4bit的Walsh码 。如再需要增补信道,则可通过增加Walsh码的长度(最长为8bit),同时将其分别映射到I、Q路 。反向导频信道上发送的是经过时分复用的功率控制信息和一个固定的参考值 。基本信道传输IS-95支持的RS1和RS2速率 。反向增补信道与前向增补信道一样,也是两种模式 。基本信道和增补信道的信道编码方式与前向的编码方式相同 。反向公共信道中,反向控制信道扩展了反向接入信道的能力,公共信道以时隙ALOHA方式工作 。每个反向接入信道或反向公共控制信道都由一个接入前导部分和接入消息封装组成 。前导部分为无数据承载的反向导频信道,长度为N×1.25ms(N≠0),N由基站指定 。前导部分的长度由基站搜索PN码的速率、小区半径以及小区的多径特性所决定;接入消息封装包含接入或公共控制数据以及相关的导频信号 。当移动台以某一种方式和基站通信时,与接入信道相关的反向导频信道和与反向公共控制信道相关的反向导频信道在结构上是相同的 。它们的主要区别在于与接入信道相关的反向导频信道没有功率控制子信道,它传输的是全0 。反向接入信道是以固定的9600kbit/s或4800kbit/s发送的,通常是9600kbit/s 。基站可以通过广播信号指定移动台接入信道的发送速率 。而当移动台发送功率受限时,移动台也可以自动地将接入信道的速率降低到4 800kbit/s 。但是在一个接入周期内,该速率保持不变 。反向公共控制信道的数据速率为9.6kbit/s、19.2kbit/s和38.4kbit/s,在后2种速率下的发射功率分别比9.6kbit/s的发射功率高3dB和6dB 。同样基站可以指定其发送速率,移动台可根据本身发射功率自动调制发送速率 。
2; W-CDMA
1998年元月,欧洲电信标准委员会(ETSI)从各家公司提出的5种候选方案中选出两种方案:基于频分双工(FDD)的WCDMA和基于时分双工(TDD)的TD-CDMA方案 。显然这两种方案不可能同时独立地提交给ITU(ITU起先的意图是实现全球标准统一化) 。但是这两种方案各有优缺点,因此ET-SI正努力试图将这两种方案融为一体,形成一个FDD、TDD双模式共存的方案,期望这种方案能够灵活地适应不同环境、数据速率的变化以及各个运营商的要求 。WCD-MA可能工作在覆盖面积较大的区域,提供中、低速业务,而TD-CDMA则主要侧重于业务繁重的小范围内,提供速率高达2Mbit/s的业务 。该方案的基本参数为:1920~1980MHz频段分配给FDD上行链路,2110~2 170MHz频段分配给FDD下行链路,而没有镜像频率的1 900~1 920MHz频段分配给TDD双工模式使用 。基本带宽为5MHz,但其实际值可以200kHz为步长,根据需要在4.4MHz到5.2MHz之间调整 。基本带宽可以扩展到10MHz、20MHz 。基本扩频码速率为4.096Mcps,扩频码速率同样也可以扩展到8.192Mcps、16.384Mcps 。下行链路通过时隙边界来划分 。

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