TD系统用到的码有哪些

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1、1,TD系统用到的码有哪些,各有什么作用?扰码(区分小区),上行同步码(用于建立上行初始同步和随机接入,以及越区切换时邻近小区测量),下行同步码(用于区分不同的基站),Midable码(信道估计,功率测量,上行同步保持),OVSF码信道化码OVSF完全正交(相关性为0,为正交)作用:区分码道PN码伪随机序列码,这个码在IS95中,常用来做扩频码,这个码自相关性好,但是不是完全正交,所以IS95中CDMA2000里考虑这部分干扰。★2,TD各类同步要求的内容和特点?第一个同步是基站的同步通过GPS保证,二,上行同步基站间同步:系统

2、内各基站的运行采用相同的帧同步定时(做空中主从同步,从空中接口获得室外基站的同步信号,实现基站间的同步)上行同步过程主要用于随机接入过程和切换过程前,用于建立UE和基站之间的初始同步,也可以用于当系统失去上行同步时的再同步,同步的精度一般要求在1/8~1chip★3,为什么TD系统更适合于智能天线的采用?TDD的工作模式,便于权值的应用,上行波束赋形矩阵可直接使用于下行子帧时间较短(5ms),便于智能天线支持高速移动单时隙用户有限(目前最多8个),便于实时自适应权值的生成★4,为什么TD系统的呼吸效应不明显?什么叫呼吸效应?TD

3、-SCDMA系统各种多址技术使产生呼吸效应的因素显著降低智能天线和联合检测技术最大限度的克服了小区呼吸效应:联合检测技术给系统带来较大增益,使小区内干扰因子下降智能天线波束赋形进一步减少小区内和小区间干扰呼吸效应:同心圆效应:本质相同都是自干扰带来的。远近效应:同频率发射近的信号终端对远的信号终端有干扰,效果,导致远的人增大发射功率,互相增大功率,最后导致远的掉话(功控解决)。多谱勒效应(速度大时,导致频率的变化),阴影效应(慢衰弱),多径干扰(效应)码间串扰,频率弥散,还有是?★5,为什么TD各中业务覆盖距离近似相同?TD-S

4、CDMA的系统数据业务半径差别不明显,这是由于高速数据业务占用多个时隙,而每时隙占用码道数相同,处理增益相差不大,使得其各业务的覆盖半径基本相同,即“同径覆盖”,因此能同时保证各业务的连续覆盖。TD在覆盖上受GP影响所以覆盖半径较接近★6,N频点特点和给系统带来的好处?即一个小区可配置多个载频,仅在小区/扇区的一个载频上发送DwPTS和广播信息,多个频点使用一个共同广播,承载P-CCPCH的载频称为主载频,不承载P-CCPCH的载频称为辅载频,主载频和辅助载频使用相同的扰码和基本midamble。好处:降低系统干扰提高系统容量:

5、一个扇区/小区内,只有一个主载波频点发射DwPTS和TS0,因此就TS0时隙和导频时隙来说在任何情况下都是异频组网降低系统拥塞率提升系统效率:N频点小区中所有载频资源属于同一小区,共用导频和广播信道,降低了手机接收广播信道的数量,而且系统可以对多个载频的容量进行统一分配和调度,提高了系统效率改善系统同频组网性能:提高了在同频情况下,公共信道和导频信道的覆盖效果★7,详细解释和接收灵敏度有关的相关参数的含义?是衡量终端的,EB/N0,躁声系数。接收机能够感知的最小接收电瓶8,比较以下三种切换方式的特点和优缺点?切换成功率资源占用切

6、换时延对容量的影响呼叫掉话率低高高少少多短短长低低高高低低★9,为什么说TD是一个码道受限系统?从频谱利用率的角度和W对比下?TD,一个时隙只有16个码道,与W相比少。多址技术和关键技术减小了自干扰,所以是个码道受限而不是干扰受限★10,TDD有哪些优势?易于使用非对称频段,无需具有特定双工间隔的成对频段适应用户业务需求,灵活配置时隙,优化频谱效率上行和下行使用同个载频,故无线传播是对称的,有利于智能天线技术的实现无需笨重的射频双工器,小巧的基站,降低成本★11,TD在连路预算中的慢衰弱(阴影效应)和快衰弱余量的区别?(看连路预

7、算)余量一般有1~3个dBm12,BBU+RRU方式在室内分布系统采用优势有哪些?根据室内容量需求灵活选择BBU,BBU的基带容量可以充分共享,适合不同时期的容量需求,而且系统稳定性高。根据室内分布系统中不同的覆盖面积,合理采用不同数目的通道,方便灵活组网。小型的BBU,RRU都可以实现挂墙安装,方便室内覆盖的工程应用。由于BBU,RRU之间采用光纤连接,可以将多个RRU放置在附近的多个建筑物中,方便组网并且降低组网的成本。★13TD的无线网络规划的流程?★14功控的作用与分类功率控制可以补偿衰落,接收功率不够时要求发射方增大发

8、射功率功率控制可以克服远近效应,对上行功控而言,功率控制的目标即为所有的信号到达基站的功率够用即可由于移动信道是一个衰落信道,快速闭环功控可以随着信号的起伏进行快速改变发射功率,使接收电平由起伏变得平坦分类:开环功控,闭环功控(内环控制和外环控制)15TD室内分

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