1:TDD技術的特點?
l 時分雙工(TDD):以不同時隙區分上行和下行
p 優點
n 在上下行業務不對稱時可以給上下行靈活分配不同數量的時隙,頻譜效率高
n 上行和下行使用相同頻率載頻,便於引入智能天線、聯合檢測等新技術
p 缺點
n 實現較複雜,需要GPS同步
n 和CDMA技術一起使用時,上下行之間的幹擾控制難度較大
2:CDMA技術的特點?
l 抗幹擾能力強,頻率複用度高,頻譜利用率大大提高
l 保密性強:擴頻後的訊號近似白色雜訊
l 系統的使用者容量是軟容量,各有利弊
l 佔用頻寬較大:對功放要求高(耗電較大)
l 自幹擾系統-系統內使用者互相干擾,技術實現難度大
3:TD採用的語音編碼?
答:AMR(Adaptive Multi-Rate),共有八種編碼
4:在TD系統中,區分使用者、小區採用哪種碼?
答:區分使用者:擴頻碼,TD採用的擴頻碼為OVSF碼
l TD-SCDMA使用的上行擴頻因子為1/2/4/8/16,下行為1或16
區分小區:擾碼,TD採用的擾碼為Gold序列
l TD-SCDMA的擾碼長度固定為16chips,共有128個
5:TD採用的調製方式?
答:QPSK,16QAM(HSDPA)
6:聯合檢測的作用?
l 減少多徑幹擾和多址幹擾,提高系統容量
l 減少雜訊上升,提高覆蓋
l 克服遠近效應,降低對功率控制的要求
7:智能天線的作用?
l 對使用者起到空間隔離、消除幹擾的作用
p 最大化對期望使用者的能量
p 最小化對其他使用者的幹擾
l 陣列天線和賦型演算法可以提供15dB以上的額外增益,從而:
p 增加覆蓋範圍,改善建築物中和高速運動時的訊號接收品質
p 提高訊號接收品質,降低掉話率
p 增加系統容量
p 減少發射功率,延長移動台電池壽命
8:TD常用術語:
l Bit(位元):經過信源編碼的,含有資訊的資料
l Symbol(符號):經過通道編碼、交織後的資料
l Chip(碼片):經過最終擴頻得到的資料
l Chip Rate (cps):碼片速率,CDMA系統的基礎參數
p TD-SCDMA系統碼片速率為1.28Mcps
l Spreading Factor(SF,擴頻因子):擴頻碼的長度
p 符號速率×SF=碼片速率
9:TD系統的優勢:
l 頻譜利用率高
p 不需成對的頻譜,能夠滿足未來擴充需求,為頻譜分配帶來極大的靈活性
p 相對於FDD 電訊廠商,TDD 電訊廠商頻譜擷取成本低,同時在業務方面,提高語音和非對稱資料應用的頻譜效率
l TD 系統分配非對稱上下行傳輸,經濟高效地支援互連網接入業務
l 結合智能天線技術,可以提供快速精確定位業務 (LCS)
10:TD的特色業務分類?
會話型業務:語音業務與可視電話
後台類業務:資料下載、圖鈴下載、E-mail收發
流媒體業務:手機電視、VOD、交通監控
互動類業務:線上遊戲、網頁瀏覽、定位業務(LCS)
11:聯合檢測的設計思想:
l 對多個使用者的訊號的多徑分量進行“聯合”處理,充分利用使用者訊號的擴頻碼、幅度、定時、延遲等資訊,大幅度降低多徑和多址幹擾
採用聯合檢測的好處:
l 減少多址幹擾和多徑幹擾,提高系統容量
l 減少雜訊上升,提高覆蓋
l 克服CDMA特有的“遠近效應”,降低對功率控制的要求
12:智能天線的設計思想:
l 沒有智能天線的情況下,小區間使用者幹擾嚴重
l 使用智能天線的情況下,小區間使用者幹擾得到極大改善
採用智能天線的好處:見上面
13:TD採用上行同步的原因:
上行同步的基本概念
l 所謂上行同步是指在同一小區中,使用同一時隙的不同位置的使用者發送的上行訊號同時到達基站接收天線,即同一時隙不同使用者的訊號到達基站接收天線時保持同步。
採用上行同步的原因:
l 減小小區內使用者間的上行多址幹擾和多徑幹擾,增加小區容量和小區半徑
l 使TD-SCDMA具有區別於cdma2000和WCDMA的專利,擁有自主智慧財產權
14:採用SDR思想設計的系統給網路運營帶來的好處:
l 多種通訊制式的裝置共用硬體平台,節省機房,降低投資
l 技術演化時只需要進行軟體升級,新技術、新制式網路建設速度大大加快
SDR設計思想:儘可能以軟體(演算法)實現射頻硬體部分的功能
15:對於某種業務,其QOS指標主要包括哪方面的內容:
鏈路品質、小區容量、小區覆蓋
16:說明開環、閉環功率控制的區別:
l 開環功率控制:用於初始接入過程
l 閉環功率控制:用於業務進行過程
p 上行、下行內環功率控制
p 上行、下行外環功率控制
17:說明上行內環、外環功率控制的區別:
l 上行內環功率控制:NodeB控制UE的發射功率
l 上行外環功率控制:RNC通過動態調整SIRtar,間接控制UE的發射功率
l 下行內環功率控制:UE控制NodeB的發射功率
l 下行外環功率控制:UE通過動態調整SIRtar,間接控制NodeB的發射功率
18:說明硬切換、軟切換以及接力切換各自的特點:
l 硬切換的特點
p 先中斷源小區的鏈路,後建立目標小區的鏈路
p 通話會產生“縫隙”
l 軟切換特點
p 先建立目標小區鏈路,後中斷源小區鏈路,可以避免通話“縫隙”
p CDMA系統所特有,而且只能發生在同頻小區間
p 軟切換比硬切換佔用更多的系統資源
l 接力切換的優勢
p 相對於軟切換,佔用系統資源少,提高了系統容量
p 相對於硬切換,業務停機時間很短,且掉話率低
l 接力切換的設計思想
p 利用上行同步技術,在切換測量期間,使用上行預同步的技術,提前擷取切換後的上行通道發送時間、功率資訊,從而達到減少切換時間,提高切換的成功率、降低切換掉話率的目的
19:TD系統中術語簡介:
P-CCPCH:主公用控制物理通道
Primary Common Control Physical Channel
RACH:隨機接入通道
Random Access channel
RSCP:接收訊號碼功率
Received signal Code Power
PRACH:物理隨機接入通道
Physical Random Access Channel
FACH:前向接入通道
Forward Access Channel
FACCH:快速伴隨控制通道
Fast Associated Control Chanel
FPACH:快速物理接入通道
Fast Physical Access Channel
DPCCH:專用物理控制通道
Dedicated Physical Control Channel
DPDCH:專用物理資料通道
DTCH:專用業務通道
Dedicated Traffic Channel
CCPCH:公用控制物理通道
Common Control Physical Channel
AGCH:接入允許通道
Access Grant Channel
S-CCPCH:輔-公用控制物理通道
Secondary Common Control Physical Channel
USCH:上行共用通道
Uplink Share Channel
20:DCA(Dynamic channel Allocation)
通道被集中起來進行集中分配。
慢速DCA:資源分派到小區
快速DCA:資源分派到承載業務
21:N頻點技術:
每小區/扇區配置N個載頻,其中一種主載頻,其他為輔載頻
承載P-CCPCH通道的載頻為主載頻;
每小區/扇區有且只有一個主載頻,同一UE所佔用的上下行時隙配置在同一載頻上。
一般公用通道均配置在主載頻;
N頻點技術在無線規劃時原則:“主載頻異頻、輔載頻可同頻”
22:HSDPA技術
採用的主要技術:AMC與HARQ
HARQ:混合自動重發請求,Hybrid Automatic Repeat Request
AMC主要用於HS-DSCH(高速下行共用通道)
HARQ即ARQ與FEC混合使用,FEC採用1/3的Turbo碼
AMC提供大動態範圍的粗略的、慢速的自適應調製;
HARQ提供小動態範圍的精確的、快速的自適應調製;
23:TD相關的部分信令流程:
情況1:UE為登記發起RRC串連建立,RNC決定在公用通道上建立RRC串連,並且使用已經配置好的公用通道資源,與NodeB之間無信令互動。
情形2:UE為呼叫發起RRC串連建立,RNC決定在專用通道上建立RRC串連,與NodeB之間有信令互動;
24:HSDPA物理層增加的三個通道:
HS-PDSCH:高速物理下行鏈路共用通道(下行資料)
用來增加下行鏈路資料率的通道;
HS-SCCH:高速共用控制通道(下行控制信令)
承載信令資訊的下行通道,每小區最多32個HS-SCCH,每裝置最多4個HS-SCCH
HS-SICH:高速共用資訊通道(上行控制信令)
25:TD採用的關鍵技術(共6種)
物理層:智能天線、上行同步、聯合檢測
網路層:接力切換、DCA
高層:TDD(時分雙工)
26:HSDPA資料轉送過程:
HSDPA資料轉送流程:
Node B內的調度模組對不同的使用者進行評估,考慮他們的通道條件、每個使用者的緩衝區的資料量以及最近一次的服務時間等因素。
定好服務的使用者後,Node B確定HS-DSCH(下行共用通道)的參數。
Node B在發射HS-DSCH之前,先發射HS-SCCH通知終端一些必要的參數。
終端監測HS-SCCH,監測是否有發給自己的資訊,如果有的話,終端開始接收HS-PDSCH,並進行緩衝。
根據HS-SCCH上的資訊,終端可以判斷在HS-PDSCH上接收到的資料是否需要和soft buffer中的資料進行合并。
終端對在HS-DSCH上接收到的資料進行解調,並根據CRC結果在上行HS-SICH上發送響應ACK/NACK。
如果Node B收到了NACK,會進行資料的重發,直到收到終端的ACK訊息或達到最大重傳次數。
本文來自CSDN部落格,轉載請標明出處:http://blog.csdn.net/Eddy_0825/archive/2009/06/04/4243655.aspx
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