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    2013-4-18 11:28
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    工程做得久了,有时候需要稍微整理一下,思考一点点。   这两天,将几个系统的基础数据对比到了一起,得到一些规律,感觉稍微有点那么个意思。   千万里,通信算法人们都在追寻着什么,一起都在这些数据里。     GSM SCDMA TDSCDMA TDLTE 帧长 4.615ms 10ms 10ms 10ms 子帧长 无 无 5ms 1ms 时隙 8slots/fr, 576us/slot 无 7+3 slots/subfr, 675us/normal slot 0.5ms/slot 双工 FDD,上下行之间差2slots TDD,5ms上下行 切换一次 TDD,5ms里面上下行切换一次,但上下行时隙数可配置 TDD,5ms里面上下行切换一次,但上下行子帧数可配置 symbols 156symbols/slot 128sybmos; 每个符号扩展32chips 扩频因子为1时, 864chips/slot 14 OFDM symbols;20M的带宽, 则在每个1ms内有1200*14个时频的符号 sync FCB是单独的确知频率和时隙, SCB是单独的时隙,确知的复帧结构的位置 每个下行5ms的最前面有 128chip的同步头 每5ms里有个特殊的下行同步时隙DwPTS 主同步信号和辅同步信号,位于 专门的时隙的特定的时频资源块的位置 training 每个slot中间有26个符号 training;也就是说在576us时间片内有80us的training,代价是14% 没有 每个时隙里有144chips的training, 代价是17% 每1200*7个时频符号中有200*2个参 考信号;代价是17% TTI 4个4.615ms是一个block, 二层与一层交换一次数据;交织也是基于一个block来做 10ms交互一次,没有帧间交织 10ms,20ms,40ms集中传输块, 交织方案也不同 1ms交互一次;HARQ的过程跨越5ms或者10ms,交织与HARQ结合了 跳频 有;一个信道带宽只有200kHz 无,一个信道带宽500Khz 无,一个信道带宽1.6MHz 有,在不同的RB之间跳 目标 移动,语音,低速数据 固定,语音,低速数据 移动,语音,中速数据 移动,高速数据   结论:移动系统,一个突发的时间短,且有约15%左右的训练序列来做信道估计;为考虑抵抗时间上的突然衰落,交织时间长度超过15ms; 数据速率越高,带宽越宽,抵抗频率选择性的衰落越好,跳频或者扩频都是段;turbo和HARQ的加入在这里没对比,对于大块的数据比较有效果。        
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    时间: 2022-7-8 09:12
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    农村通信网络SCDMA核心网络设计与工程建设实现
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    时间: 2020-4-7 11:19
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    上传者: rdg1993
    TD_SCDMA系统midamble码的结构及其信道冲击响应的估计方法第二部分%’技术()*+,)-.系统/012/345码的结构及其信道冲击响应的估计方法程履帮王荣大唐移动通信设备有限公司!摘要"#$%&’$()系统利用了一种低代价的信道估计方法,结合较短的*+,-.码技术,有效的实现了多用户检测技术。而低代价的信道估计方法与其训练序列/012+03,4码5的结构有着直接的关系,本文详细的讨论了#$%&’$()训练序列的结构及其在信道估计中的作用。!关键词"#$%&’$()训练序列信道估计!""#年$月增刊移动通信%&第二部分!’技术!"移动通信#$$%年&月增刊第二部分%&技术参考文献!"#$%&’()’*+),-.$+(’*/012314&35+))’674&(8+&(1)()&5’9:6();’*1?3@ABA1C(6’16JK/L1>M@’="NNOPQNQRQNS!Q#戎波/同步3@AB中结合智能天线的联合检测技术应用研究/北京邮电大学硕士论文,QTT"!O#OU--V%QW/QQ"/V*+)4:1*&35+))’64+),-5D4(=+635+))’64XV@@Y!J#张贤达/现代信号处理/北京P清华大学出版社E"NNW!图J从基本A(,+8C6’码派生用户!的训练序列8X!Y!""#年$月增刊移动通信%$……
  • 所需E币: 4
    时间: 2020-4-7 11:31
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    上传者: 16245458_qq.com
    TD_SCDMA室内覆盖系统的问题及解决电信科学2006年第3期鼎桥・TD-SCDMA创新技术论坛TD-SCDMA室内覆盖系统的问题及解决袁海军(鼎桥通信技术有限公司北京100102)摘要本文首先介绍了TD-SCDMA系统进行室内覆盖时所面临的挑战,然后分析了鼎桥公司的解决方案,最后通过测试指出TD-SCDMA统可单独使用常规室内天线实现室内覆盖。关键词TD-SCDMA;覆盖;智能天线1TD-SCDMA系统室内覆盖时面临的挑战对于移动通信网络,室内覆盖是非常重要的组成部分。运营系统都需要重新建设独立的室内分布系统(无法与其它系统共用),而且由于采用了多根天线(多套射频馈线网络),其室内分布系统的建设成本和维护成本将远高于其它制式。这无疑使采用TD-SCDMA系统的运营商在市场竞争中处于不利地位,也将影响TD-SCDMA的独立组网能力。如果TD-SCDMA系统希望在室内覆盖时,脱离智能天线而单独使用各路SWIPA(switchandpoweramplifier)单元及常规的室内天线,那么在不采用智能天线的单小区内,仅依靠联合检测算法其性能(干扰抑制、覆盖和容量)是否能够满足要求?这是商大量使用室内覆盖系统用于解决高端客户聚集的密集城区覆盖问题,其性能的好坏将严重影响运营商的客户体验及其收益,所以未来TD-SCDMA要单独组网,必须提供能够满足运营商要求的室内覆盖解决方案,同时,TD-SCDMA的室内覆盖方案要考虑充分利用楼宇内现有的2G和其他3G制式的室内分布系统,帮助采用TD-SCDMA制式的运营商快速、经济地完成楼宇内的覆盖,及时抢占高端客户资源,提升运营商的品牌形象……
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    时间: 2020-1-9 16:21
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    TD-SCDMA很基础的知识,TD—SCDMA系统面面关……
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    时间: 2020-1-9 16:21
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    上传者: 2iot
    TD—SCDMA全角度剖析,TD—SCDMA全角度剖析……
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    时间: 2020-1-9 16:21
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    上传者: 2iot
    TD—SCDMA全角度剖析维普资讯http://www.cqvip.comTD曩着信息产业部部长王旭东提出一TD―SCDMA将给中国带来重大的经济和政治意义作为三大国际主流3G标准之一的TD―SCDMA标准.是中国百年电信史上第一个被国际电信组织接纳和认可的标准。毫无疑问.随着TD―SCDMA的提出和最终商用.这一标准将给中国带来重大的经济意义和政治意义。1.TD―SCDMA的经济意义从设备厂商讲,TD―SCDMA对他们的经济影响是多方面的:首先.TD―SCDMA早日商用将加速设备厂商的资金回笼进程。正如业内多数人猜测的那样,中国3G牌照之所以迟迟不发.很大程度上是因为国维普资讯http://www.cqvip.com逢一{DMA全角度剖析一…坤I维普资讯http://www.cqvip.com效率和经济收益在当前中[调整之际,通信产业不仅是还将为这种调整提供市场需.列问题分析的基础上提出的。笔者对3G的态度虽然谈不上悲观但对即将用于3G网络建设的几千个亿的投资回撑。在中国移动通信产业曳i=渡的……
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    时间: 2020-1-9 16:22
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    TD—SCDMA移动多媒体业务及终端维普资讯http://www.cqvip.comtI1IJcI'rlLIltIIIqC{.1I1移动多媒体―■――●―■●TD―SCDMA移动多媒体业务及终端■文/重庆邮电学院肖宁郑建宏摘第三代移动通信{3G)是全球通信界关注的焦点1]口题中国具有自主知识产权妁第三代移动通信系统1D―SCDMA王在逐步走向商用.第三代移动通信与第二代移动通信最主要差别是可以提供移动多媒体业务新的移动多媒体业务无疑将成为整个移动通信产业链未亲发展关键和重要基础之一.3G业务与3G终端互相制约、共同发展3G终端已经威为要:介绍了TD-SCDMA的系统及关键技术,阐述了TD-SCDMA所能提供的独具特色的移动多媒体业务,并介绍了TD-SCDMA移动多媒体终端的技术,最后探讨了TD-SCDMA移动多媒体终端的发展前景。关键词:3GTD・SCDMA移动多媒体终端3G业务非常重要的承载亚台.另一万面随着3G业务的不断推出与之对应的新的手机应用与技术层不穷3G终端技术将武为今后通信市场中个重要白勺新兴产业其发展空间机市场价值可限量:技术的典型范倒频信道完全对酶TD―SCDMA系统采用TDD方式使上下射可同时解决诸如天线上下行波束斌形抗多毪……
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    时间: 2020-1-9 16:30
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    2006-8-14_TD_SCDMA——第三代移动通信技术,2006-8-14_TD_SCDMA——第三代移动通信技术……
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    时间: 2020-1-13 19:15
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    SmartAntenna_TD_SCDMACWTSWG11999/xxx!""!#$%&%&!'$()!!"$*+%&$"!#"!'$()"$*+%&",!!#"!"-*.+$/*0+/*1+"""/*2+,$"/*3+$"*4+!CWTSWG11999/xxx74*+874%%.!556..!020!556..999:$$$8!6();.!……
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    时间: 2020-1-14 10:57
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    上传者: rdg1993
    前馈技术在TD_SCDMA功率放大器中的应用第17卷第3期2005年6月重庆邮电学院学报Vol.17No.3JournalofChongqingUniversityofPostsandTelecommunicationsJun.2005文章编号:100425694(2005)0320264205前馈技术在TD2SCDMA功率放大器中的应用陆秋捷,郑建宏,聂能(重庆邮电学院移动通信工程研究中心,重庆400065)3摘要:前馈技术是功率放大器线性化的主要技术之一。针对TD2SCDMA系统对功率放大器的线性要求较高的特点,介绍了前馈技术的基本原理和性能,并通过仿真证明基于功率最小化的自适应前馈技术可以改善系统邻信道泄漏功率比(ACLR)指标,从而适用于TD2SCDMA系统的功率放大器线性化技术。关键词:TD2SCDMA;前馈;功率放大器;邻信道泄漏功率比中图分类号:TN921.2;TN929.533文献标识码:A0概述目前,射频功率放大器被广泛应用于各种无线通信发射设备中。随着数字调制信号的广泛采用和3G系统中多载波的应用,对功率放大器的线性提出了更高的要求。在进一步优化功放本身性能的同时,各种线性化技术应运而生。将适当的线性化技术与功率放大器结合起来,可以保证输出信号的线性指标,使功率放大器以较高的效率工作,从而减少对外干扰,并延长电池的使用时间。众所周知,若降低功放的输入功率,使放大器的工作点离饱和区稍远一点,就可以减小非线性失真。此即功率放大器的“回退”。它原理简单,能使放大器得到较高的线性度,但放大器的效率相……
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    时间: 2020-1-15 11:40
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    上传者: wsu_w_hotmail.com
    TD_SCDMA智能天线现场测试要点TD-SCDMA智能天线现场测试要点饶毅毅李毅克鼎桥通信技术有限公司北京1001021概述智能天线的原理是将无线电信号导向具体的方向,产生空间定向波束,使天线主波束对准用户信号到达方向(DirectionofArrival,DOA),旁瓣或零陷对准干扰信号到达方向,达到充分高效利用移动用户信号并消除或抑制干扰信号的目的。TD-SCDMA系统中,智能天线以多个高增益窄波束动态地跟踪多个期望用户。接收模式下,来自窄波束之外的信号被抑制;发射模式下,能使期望用户接收的信号功率最大,同时使窄波束照射范围以外的非期望用户受到的干扰最小。智能天线利用用户空间位置的不同来区分不同的用户,在相同时隙、相同频率或相同地址码的情况下,仍然可以根据信号不同的空间传播路径区分。TD-SCDMA中采用智能天线的目的如下。(1)干扰抑制。采用数字信号处理技术判断用户信号到达方向并在此方向形成主波束,根据用户信号不同空间传输方向提供不同波束,从而有效抑制干扰。(2)提高频谱效率。使主瓣自适应地指向移动台,可提高信号的载干比、降低发射功率,这种特性允许更密集的频率复用,使频谱效率得以显著地提高。(3)减少基站数量,增加无线覆盖范围。通过智能天线获得较高的频谱利用率,使得高业务密度地区所要求的基站数量有所减少,在业务量较少的乡村,智能天线的方向性可使无线覆盖范围增加。(4)提高定位精度。每一个移动用户……
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    时间: 2020-1-15 11:49
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    上传者: 二不过三
    TDSCDMA双边带CMOS收发器设计TDSCDMA双边带CMOS收发器设计尽管TD-SCDMA核心网络的主结构与WCDMA和CDMA2000类双边带CMOS收发器设计似,它仍然提供了如下的独特特性:非对称上/下行链路、灵巧的天线、联合监测和指挥棒交接,以便提高频谱效率和系统性能。本文提出了一个遵照此规范的双边带TD-SCDMA射频收发器设计方案。它将压控振荡器(VCO)、分数N锁相环(PLL)、接收信道选择滤波器和发射驱动放大器集成在单个芯片中。该收发器采用0.18μmCMOS工艺制造。收发器芯片的框图如图1所示。包括模拟基带(ABB)和数字基带(DBB),它提供了完整的TD-SCDMA信号处理功能。模拟基带部分包括了用于补偿模拟信道选择滤波器和完成DC偏移校准的数字信号处理功能。|[pic]|接收器利用直接转换结构,它由2个低噪声放大器(LNA)、1个双平衡混频器和I/Q模拟滤波器组成,支持双频带范围:1880MHz~1920MHz和2010MHz~2025MHz。低噪声放大器是通过一个具有片上电感退化性能的全微分共源极放大器实现的。微分拓扑的使用抑制了共模噪声干扰,减少了寄生效应。2个低噪声放大器共享相同的LC-tank负载和衰减电感,从而减少了硅片面积。LNA集成了3种电压增益模式:20dB,0dB和-10dB。低增益模式对于满足最大的输入功率和足够的动态范围需求是十分关键的。在最大增益时,标准的LNA噪声系数(NF)是1dB。TD-SCDMA输入参考的二阶截取点(IP2)需求是20dBm,它能够在没有校正电路的情况下满足。正交混频器的设计是全对称的,交换核心的设计要给予特别的关注。最小25dBm二阶输入……
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    时间: 2020-1-15 12:20
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    上传者: 微风DS
    TDSCDMA多媒体终端省电的解决方法TDSCDMA多媒体终端省电的解决方法摘要省电技术是移动终端设计的一项关键技术,目前的研究多数是针对待机模式下的省电技术。本文结合TD-SCDMA系统及终端的技术特点,深入研究并实现了TD-SCDMA多媒体终端在工作模式下的省电关键技术,这对于推动TD-SCDMA产业的发展有着重大的技术意义和现实意义。1.前言移动终端的通话时间和待机时间一直是业界关注的焦点问题之一。3G终端除支持类似2G终端的基本的语音、短信业务以外,还支持高速数据下载和视频电话等丰富的多媒体应用,为此增添了复杂的物理层数字信号处理和高层协议栈软件处理,大大增加了终端省电处理难度,也对3G终端的省电性能提出了更高的要求。目前,业界对于TD-SCDMA终端省电的研究集中在待机模式下,即通过周期性的睡眠-唤醒来达到在待机模式下省电的目的,而对于在正常工作模式下的省电研究甚少。正是基于这种情况,本文结合TD-SCDMA系统及终端的技术特性,深入研究并实现了TD-SCDMA多媒体终端在工作模式下的省电关键技术,这对于推动TD-SCDMA产业的发展有着重大的技术意义和现实意义。2、TD-SCDMA多媒体终端的总体结构TD-SCDMA的重要特点之一是可以提供高达384kbit/s的数据传输速率,远高于GSM的数据传输速率,这种数据速率不仅可以支持普通语音,还可支持多媒体业务,这也被喻为3G的“杀手级”应用。可支持300万像素摄像头及视频电话的TD-SCDMA多媒体终端的总体结构如图1所示,其中clk26M与clk32k是系统所用的两个外部时钟。[pic]图1TD-SCDMA多媒体终端的总体结构该终端基于Philips的Dragonfl……
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    时间: 2020-1-16 12:28
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    TDSCDMA物理层规范中华人民共和国通信行业标准TDSCDMA物理层规范20XX-XX-XX发布20XX-XX-XX实施中华人民共和国信息产业部发布目次前言....................................................................................................................................................V范围........................................................................................................................................................12引用标准...................................................................................................................................13定义符号和缩写.....................................................................................................................13.1定义.......................................................................................……