初级网优工程师资质考试相关资料整理(doc115页)

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1、初级网优工程师资质考试相关资料整理(doc 115页)初级网优工程师资质考试、初级网优工程师能力目标通讯、计算机或相关专业;具备省级或者本地网级C网优化经验;精通DT/CQT测试、熟悉中国电信DT/CQT测试技术规范,能根据不同测试目标和目的,制定测试方案和测试路线,确保测试数据的科学性、准确性和完备性,能对路测数据进行详细分析和报告制作;能根据路测现场情况对基站或大馈故障进行简单的问题定位;具备无线语音覆盖和质量基础(导频污染、接入、切换和保持性能)优化能力,能够根据路测数据作出合理 RF调整方案、邻区优化等;能够熟练使用频谱仪,大馈测试仪表等设备进行扫频和大馈故障排查等工作;能够及时处理现

2、场投诉,具备基本的技术解答能力;具备基本沟通能力第二部分:CDMA技术原理1. CDMA基础CDMA技术的发展及演进多址技术扩频通信原理。信息-信息调制-扩频调制-射频调制CDMA码序列CDMA关键技术(软切换、功率控制、RAKE接收、呼吸效应等)2. CDMA空中接口协议及信道结构CDMA空中接口协议架构及层次结构IS 95信道CDMA2000 1X 信道3. CDMA空口信令流程CDMA移动台状态及变迁CDMA始呼和被呼、位置登记、切换、语音业务释放、1X数据业务等流程。4. CDMA2000 1X EV DO RelA 原理1XEV-DO RelA前、反向信道1XEV-DO RelA空中

3、接口关键技术(前向时分复用、前向自适应调制 和编码技术、前向HARQ、前向快速扇区选择和虚拟切换、前向链路 调度算法等)第三部分:大馈知识1 .天线基础知识无线电波传播的基本理论天线的参数(如增益、极化、方向角、带宽、阻抗、波瓣角、下倾、驻波比等)2 .天线的种类及选型天线的种类天线选型的一般原则室内分布系统的天线选型3 .大馈线常见的故障处理第四部分:CDMA无线网络优化1 .无线网络优化流程2 . DT测试工作内容、要求及测试方法DT测试指标及要求DT测试方法,包括CDMA 1X语音及数据、DO数据3 . CQT测试工作内容、要求及测试方法CQT测试指标及要求CQT测试方法,包括CDMA

4、1X语音及数据、DO数据4 .掌握路测仪器、仪表包括:前台仪表、后台仪表、频谱分析仪、大馈测试仪的操作及使用5 .根据测试数据进行简单分析,解决常见的导频污染、越区覆盖、覆盖不足等问题6 .站点勘察与选择7 .网优工具的使用,如 mapinfo、googleearth 等;三、初级网优工程师考试难度初级网优工程师认证考试难度适中,原理部分侧重移动通信基础和CDMA基本原理及EV-DO原理。技能部分重点考察路测仪器、仪表的操作及使用能力, 考察网优服务人员根据测试数据和CDMA原理解决无线网络中基本的导频污染,越区覆盖等常见问题。四、初级网优工程师资质考试重点整理第一部分:移动通信基础知识(第一

5、部分是基本概念自己填写答案并记忆)1 .移动通信基本概念 如:爱尔兰:用来统计话务量的A=CT。单位时间平均呼叫次数与平均呼叫时长乘积阻塞率:当我们呼叫时,有时候发现所有链路都处于繁忙状态。提供的链路数越大阻塞率越小GOS:呼损率。流失话务量/流入话务量扇区:蜂窝小区按1 : 3或1 : 6分裂后,采用边角定向辐射所覆盖的扇型区域频率及小区:单位时间内震动的次数。由多个扇区组成的一个集合调制:把窄带信号变成宽带信号有利传输编码:用代码表示信息的过程。 所属学科:通信科技(一级学科);通信原 理与基本技术(二级学科)移动通信系统构成编号:为每个用户入网接口指定一个唯一的标号。所属学科:通信科技(

6、一级学科);通信原理与基本技术(二级学科)多址接入:移动通信系统中是以信道来区分通信对象,一个用户占用一个信道,当同时有多个用户同时进行通信时用户间通过信道来区分漫游:是指蜂窝移动用户从本地网络移动到另一个区域或另一个国家仍能进行通信切换:为了使处于覆盖边界的移动台能更好利用强的导频信号, 使移动台从一个信道变换为另一个信道2 .移动通信电波传播特性无线电波衰落多径效应:电波在信道中多径传输引起的干涉延时效应阴影效应:移动台在快速移动中或者大型物体的遮挡在传播接收区形成半盲区,从而形成电磁场阴影效应。这种随移动台位置的 变化而不断在接收点场强中值引起的不断变化多谱勒频移:移动台与接收点相对运动

7、时,使得接收到的信号有一定的延时3 .移动通信抗干扰、抗衰落技术邻频干扰:当BTS1和BTS2 PN偏置相隔不大时,由于传播路径影响使得传播时延,MS无法区别开来两个BTS的PN ,从儿引起的干扰同频干扰:在规划PN时,同PN偏置基站位置相隔的太近,互调干扰:当两个或者多个干扰信号加到接收机时,由于非线性作用,这两干扰信号的组合频率刚好与有用信号相近或相等而顺利接收常用的抗干扰抗衰落技术;RAKE接收技术分集技术第二部分:CDMA技术原理1.1 CDMA技术的发展移动通信系指通信双方或至少一方是处于 移动中进行信息交流的通信。20年代开始在军 事及某些特殊领域使用,40年代才逐步向民用 扩展,

8、最近十年间才是移动通信真正迅猛发展的 时期,而且由于其许多的优点,前景十分广阔。第一代:1980年出现,为模拟话音通信系 统,如 AMPS、TACS、NMT、NTT 等系统。第二代:1980年末出现,传递话音和低速数据,为窄带数字通信系统,如 GSM、PDC、D-AMPS、CDMA (IS95)等。第二代半:1996年出现,用于解决中速数据传递的数字通信系统,如 GPRS、IS95B等第三代:用于传递高速数据,以支持多媒体应用,如 WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA 等。1.2 多址技术多址技术使众多的用户共用公共的通信线 路。为使信号多路化而实现多址的方法基本上有 三种,它们分别

9、采用频率、时间或代码分隔的多 址连接方式,即人们通常所称的频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA和码分多址(CDMA三种 接入方式。0用模型表示了这三种方法简单的一 个概念.图1-3三种多址方式概念示意图FDMA以不同的频率信道实现通信的,TDM A是以不同的时隙实现通信的,CDMA:以不同的 代码序列实现通信的.1.2.1 频分多址频分,有时也称之为信道化,就是把整个可 分配的频谱划分成许多单个无线电信道 (发射和 接收载频对),每个信道可以传输一路话音或控 制信息。在系统的控制下,任何一个用户都可以 接入这些信道中的任何一个。模拟蜂窝系统是 FDMA结构的一个典型例 子,数字蜂窝系统中也

10、同样可以采用FDMA比如GSMF口 CDMAI统也采用了 FDMA1.2.2 时分多址时分多址是在一个带宽的无线载波上, 按时 间(或称为时隙)划分为若干时分信道,每一用 户占用一个时隙,只在这一指定的时隙内收(或 发)信号,故称为时分多址。此多址方式在数字 蜂窝系统中采用,GS诉统也采用了此种方式。TDMA是一种较复杂的结构,最简单的情况 是单路载频被划分成许多不同的时隙, 每个时隙 传输一路突发式信息,TDMA中关键部分为用户 部分,每一个用户分配给一个时隙(在呼叫开始 时分配),用户与基站之间进行同步通信,并对 时隙进行计数。当自己的时隙到来时,移动台就 启动接收和解调电路,对基站发来的

11、突发式信息 进行解码。同样,当用户要发送信息时,首先将 信息进行缓存,等到自己时隙的到来.在时隙开 始后,再将信息以加倍的速率发射出去, 然后又 开始积累下一次突发式传输。TDMA的一个变形是在一个单频信道上进行 发射和接收,称之为时分双工(TDD。其最简单 的结构就是利用两个时隙,一个发一个收。当移 动台发射时基站接收、基站发射时移动台接收, 交替进行。TDD具有TDMA吉构的许多优点:工 发式传输、不需要天线的收发共用装置等等。它 的主要优点是可以在单一载频上实现发射和接 收,而不需要上行和下行两个载频, 不需要频率 切换,因而可以降低成本。TDD的主要缺点是满 足不了大规模系统的容量要求

12、。1.2.3 码分多址码分多址是一种利用扩频技术所形成的不 同的码序列实现的多址方式,它不像 FDMATDM A那样把用户的信息从频率和时间上进行分离, 它可在一个信道上同时传输多个用户的信息, 也 就是说,允许用户之间的相互干扰。其关键是信;Qj在传输以前要进行特殊的编码,编码后的信息混合后不会丢失原来的信息。有多少个互为正交 的码序列,就可以有多少个用户同时在一个载波 上通信。每个发射机都有自己唯一的代码 (伪随 机码),同时接收机也知道要接收的代码,用这 个代码作为信号的滤波器,接收机就能从所有其 他信号的背景中恢复成原来的信息码(这个过程 称为解扩)。CDMA$照获得带宽信号所采取的调

13、制方式 分为直接序列扩频(DS、跳频(FHH和跳时(T,如下图所示:FH|f? WAY?湛XXXXXX琳冷;疗讣TH一时间1-4 三种CDMA扩频方式概念示意图1.3 扩频通信原理1.3.1 扩频通信基本概念所谓扩展频谱通信,可定义如下:扩频通信 技术是一种信息传输方式,其信号所占有的频带 宽度远大于所传信息所必需的最小带宽;频带的 展宽是通过编码及调制的方法实现的,与所传信 息数据无关;在接收端则用相同的扩频码进行相 关解调来解扩及恢复所传信息数据。此定义包括四方面的内容:信号的频谱被展宽了;信号频谱的展宽是通过扩频码序列调 制的方式实现的。我们知道,在时间上有限 的信号,其频谱是无限的.信

14、号的频带宽度与 其持续时间近似成反比,因此,如果用很窄 的脉冲序列被所传的信息调制,则可产生很 宽的频带信号.这种很窄的脉冲码序列,其码 速率是很高的,称为扩频码序列;采用的扩频码序列与所传信息数据是信息无关的,也就是说它与一般的正弦波信号一 样,丝毫不影响信息传输的透明性,扩频码 序列仅仅起扩展信号频谱的作用;(4)在接收端用相关解调来解扩。1.3.2 扩频通信的基本原理扩频通信的基本原理如图1-5所示:图1-5扩频通信基本原理在发端输入的信息(比特率bit)先经过信息 调制形成数字信号(符号率symbol),然后由扩频 发生器产生的扩频码序列去调制数字信号以展 宽信号的频谱(码片率chip

15、)。展宽后的信号调制 到射频发送出去,在收端接收到的宽带射频信号,变频至中频,然后由本地产生的与发端相同 的扩频码序列去解扩,最后经信息解调,恢复成 原始信息输出。由此可见,一般的扩频通信系统 都要进行三次调制和相应的解调。一次调制为信 息调制,二次调制为扩频调制,三次调制为射频 调制,以及相应的信息解调,解扩和射频解调 . 按照扩展频谱的方式不同,现有的扩频通信系统 可分为:直接序列(DS)扩频,跳频(FH)扩 频,跳时(TH)扩频,线性调频(Chirp)扩频, 以及上述几种方式的组合。1.3.3 扩频通信的理论基础在扩频通信中采用宽频带的信号来传送信 息,主要是方了两神?希的靠,这可用信息

16、论 和抗干扰理论的基本观点来薜释。信息论中的仙农(Shannon)公式描述如下: 其中c信道容量(比特/秒)N-噪声功率W-信道带宽(赫兹)S 信号功率此公式原意是说:在给定信号功率 S和白 噪声功率N的情况下,只要采用某种编码系统, 我们就能以任意小的差错概率,以接近于 C的 传输信息的速率来传送信息。但同时此公式也指 出,在保持信息传输速率 C不变的条件下,我 们可以用不同频带宽度 W和信噪功率比S/N 来传输信息。换句话说,频带 W和信噪比S/N 是可以互换的。如果增加频带宽度,就可以在较 低的信噪比的情况下用相同的信息率以任意小 的差错概率来传输信息。甚至在信号被噪声湮没 的情况下,只

17、要相应地增加信号带宽,也能保持 可靠的通信.此公式指明了采用扩展频谱信号进 行通信的优越性,即用扩展频谱的方法以换取信噪比的增益。下图1-6显示出了扩频和解扩的 全过程_盾生71. n , = to修城后的楮号毋遭fD嘏丫频后的侍号用阜 Z- .(0解V颜弗晌信号描赭图1-6扩频、解扩原理图由此,我们可以看出,扩频通信具备以下优占-八、隐蔽性和保密性好 多个用户可以同时占用相同频带,实现多址 抗衰落、抗多径干扰 抗干扰能力强1.4 CDMA码序列地址码和扩频码的设计是码分多址体制的 关键技术之一。具有良好的相关特性和随机性的 地址码和扩频码对码分多址通信是非常重要的, 对系统的性能具有决定的作

18、用,它直接关系到系 统的多址能力,关系到抗干扰、抗噪声、抗截获 的能力及多径保护和抗衰落的能力,关系到信息 数据的隐蔽和保密,关系到捕获与同步系统的实 现。在CDMAh需要采用地址码来区分不同的地 址,其中主要有以下四种不同类型:(1)用户地址:用于区分不同移动用户;(2)多速率(多媒体)业务地址:用于多媒体 业务中区分不同速率类型的业务;(3)信道地址:用于区分每个小区或每个扇 区内的不同信道;(4)基站地址:用于区分不同基站或扇区。其中:(1)、(2)多用于反向信道,以移动台为主;(3)、(4)多用于正向信道,以基站为主。1.4.1 Walsh 码Walsh码(又称为 Walsh函数)有着

19、良好的 互相关和较好的自相关特性,由于在CDM即采用了 Walsh正交码,下面 我们介绍 Walsh码的生成与性质。Walsh码是正 交扩频码,根据 Walsh函数集而产生。Walsh函 数是一类取值介于1与-1的二元正交函数系。 它有多种等价定义方法,最常用的是Hadamard编号法。Walsh函数集是完备的非正弦型正交函 数集,常用作用户的地址码。正交函数的产生过程如下图1-7所示图1-7 Walsh函数产生过程Walsh码的功能如下:在CDMA2000 1沏,Walsh码用于进行前向 扩频,区分扇区内前向码分信道,反向做正交调 制。Walsh码在前向信道中的应用如图1-8所示。 图1-8

20、中,Walsh码在CDMAh的应用基站在相 同频率下同时发送几条信道,一个扇区下的所有 手机都将收到包含所有信道的复合信号,并且必 须识别需要解调的信道。用Walsh码区分这些前向信道的方法是:每 个扇区有64个不同的 Walsh码,每个 Walsh码 是64Chips ,每一个Walsh码经过扩频后分配给 一条信道,扩频速率是 1.2288Mcps。在手机终 端,接收到的信号应与所需信道的Walsh码相关。FW Wc SynC Fraffic 一厂 (for温) pg , ifdruser#2) Z m 用时FW Traffic言-(for user #3)承图1-8 Walsh码前向信道区

21、分图基站在相同频率下同时发送几条信道,一个扇区下的所有手机都将收到包含所有信道的复 合信号,并且必须识别需要解调的信道。用 Wal sh码区分这些前向信道的方法是:每个扇区有6 4个不同的 Walsh码,每个 Walsh码是64Chips , 每一个Walsh码经过扩频后分配给一条信道,扩 频速率是1.2288Mcps。在手机终端,接收到的 信号应与所需信道的Walsh码相关。前向信道包括导频、同步、寻呼、前向业务 信道等。导频信道占用 Walsh码0,同步信道占 用Walsh码32,寻呼信道占用 Walsh码1-7 (通 常使用一条寻呼信道 Walsh码1),前向业务信 道可以自由使用其余的

22、 Walsh码。1.4.2 PN 短码1. PN短码的产生过程如下:伪随机序列(PN码)具有类似噪声序列的性 质,是一种貌似随机但实际上有规律的周期性二 进制序列,如果知道当前 PN码的状态和产生公 式,则可推出以后PN码的状态。PN码的生成过 程原理如图1-9所示。图1-9 PN码生成过程图中输入为001,输出为一个不断重复1001011这7位数的序列。PN最初的多项式是由模2加算法产生,其 状态公式由移位寄存器和异或门组成,长度取决 于所用寄存器的长度(长度为2n-1),属于m歹卜 PN豆码序列由提供32767chips的15比特寄存器 产生(215-1),比特0加在序列的最后一位使其 成

23、为32768chips。 PN码序列与 Walsh码的速率 相同,每26.67毫秒重复一次,这32768 chips 的序列被划分为512种不同的偏移(称为偏移序 号),每个偏移为64chips。每个PN豆码序列的 偏移均与同序列其它偏移正交。2. PN短码序列具有以下特性:PN豆码序列可以看作具有I和Q两种不同成 分序列的二维二进制矢量,每一个的长度为 32768chip ;每一个PN豆码序列均与它自身相关,即与时 间偏置为零的短码序列相关;一个零偏置短码序列与它自身的任何非零 偏置的短码序列正交。实际中以64chips偏移做为一个偏移序号(P N_OFFSET_INDEX)即可用的 PN马

24、是0-511。PN短码序列主要特性如图1-10所示。32768 chips long26 之3 ms.(75 repetitions in 2 secjMiraiMJiuimjnmninin ifumioimwwoiiiimm特性:Short PN Sequence vs. Itself 0 OffsetI TRjnnunrunjutinLJiiinjufijnnuninrun q liUJTULnufLrLnjwwninjnniruunLinjijnui urunnunrurLTUunuTurwunnuninnm q wiuLnuannnifwriininmnjunufuijmi lomth

25、美!耐也特 oShoit PN Secpience vs. Itself bAny CrffsefTTunnunnnuirLinLJTLinjufunnuninnin inuiuLnufLTLruuriiinrninnLnrunLiiLrijmi uurLMjruuoinnjnLnunjunjnjiuuniruri (funnnunnrruununirinnunniriniriuruj正文;16.* %辑丹卜Q图1-10 PN短码序列主要特性3. PN短码的功能有:如果MS同时收到两个基站的信号,每个基 站都发送一系列前向编码信道,MS如何区分这 两个基站的信号?使用 PN短码序列即可达到这

26、个目的。PN短码用于前向信道的正交调制,每个载扇均使用I、Q两种PN短码序列进行数字调制。我们可以通过网络规划将 PN短码分配给不同的载扇。PN 短码序列也用于数字调制,前向链路为QPSKM制,反向链路为O-QPS蜩制。1.4.3 PN 长码1. PN 长码的产生过程PN长码序列由42位反馈移位寄存器产生,产生原理如图1-11 所示。图 1-11 PN 长码产生原理这个序列需要41天 10小时12分 19.4秒循环一次,因此我们称之为PNfe:码。PNe码序列只有一个, 为了对同一载扇下的反向信道(接入信道和反向业务信道)进行区分,PNfe码序列应用偏 移的方式。每个寄存器产生的比特均经过掩码

27、,不同的掩码产生不同的偏移。该序列是根据 42 位长码寄存器的内容、32位的ES段掩码生成的, 然后结果再经过一个异或门,输出的序列为 PN 长码序列。PNe码序列的扩频速率为1.2288 Mcps。2. PN长码的功能PN长码序列的主要功能用于反向信道。当一个基站为几个用户服务时,因为所有的 用户都在相同载频上,基站很难区分这些用户, PN长码序列则用于在反向信道上用户的识别和 区分。在前向信道PN长码序列用于建立用户与前 向业务信道和寻呼信道的连接。PN长码序列只有一个,因此PN长码序列应 用偏移的方式对同一载扇下的反向信道(接入信 道和反向业务信道)进行区分。每个寄存器产生 的比特均经过

28、掩码,不同的掩码产生不同的偏移。MS用ESN/UIM提供唯一的长码序列序列偏 移,ESN/UIM只有32比特,而移位寄存器有42 比特,因此我们给ESM/UIMJ口上10比特的前缀(1100011000)。PN长码序列是根据 42位长码寄存器的内容、32位的ESN/UIM及掩码生成的, 然后结果再经过一个异或门,输出的序列为最终 PN长码序列。在接入信道,接入信道掩码用于所有向基站 发送消息的MS1.4.4三种扩频码的比较下面对CDMA2000 1x系统中的三种扩频码进行 比较,具体说明如表1-2所示。表1-2 三种扩频码比较码序列长度应用位置应用目的主要特性PN长码242-1反向接入信道标识

29、移动台用户具有尖锐的二反向业务信道值自相关特性前向寻呼 信道 前向业务 信道用于数据扰码PN短码215-1所后前1可信道正交扩频,利于调制平衡性所有反向信道正交扩频,利于调制,并且用于 标识基站Walsh码64所后前1可信道正交扩频前向信道正交性1.5 CDMA关键技术1.5.1功率控制1 .功率控制目的CDMA勺功率控制包括 前向功率控制、反向 功率控制。如果小区中的所有用户均以相同功率发射,则靠近基站的移动台到达基站的信号强,远离基 站的移动台到达基站的信号弱,导致强信号掩盖 弱信号,这就是移动通信中的“远近效应”问题。因为CDM是一个自干扰系统,所有用户共 同使用同一频率,所以“远近效应

30、”问题更加突 出。CDM标统中某个用户信号的功率(包括前 反向)较强,对该用户被正确接收是有利的,但 却会增加对共享的频带内其它的用户的干扰, 甚 至淹没其它用户的信号,结果使其它用户通信质 量劣化,导致系统容量下降。为了克服远近效应, 必须根据通信距离的不同,实时地调整发射机所需的功率,这就是“功率控制”下图所示:“远近效应”如法通信号被离基站近的 机信号淹没”,无(碱图1-12 CDMA远近效应功率控制的原则如下:控制基站、移动台的发射功率: 首先保证信号经过复杂多变的无线空 间传输后到达对方接收机时,能满足正 确解调所需的解调门限。在满足上一条的原则下,尽可 能降低基站、移动台的发射功率

31、,以降 低用户之间的干扰,使网络性能达到最 优。距离基站越近的移动台比距离 基站越远的或者处于衰落区的移动台 发射功率要小。2 .前向功控CDMA勺前向信道功率要分配给前向导频信 道、同步信道、寻呼信道和各个业务信道。基站 需要调整分配给每一个信道的功率,使处于不同 传播环境下的各个移动台都得到足够的信号能 量。前向功率控制的目的就是实现合理分配前向 业务信道功率,在保证通讯质量的前提下,使其 对相邻基站/扇区产生的干扰最小,也就是使前 向信道的发射功率在满足移动台解调最小需求 信噪比的情况下尽可能小。前向功控的原理如下 图所示:图1-13前向功控的原理图移动台通过 Power Measure

32、ment Report Me ssage上报当前信道的质量状况:上报周期内的 坏帧数,总帧数。BSC据此计算出当前的FER 与目标FER相比,以此来控制基站进行前向功率 调整。3 . 1X中的前向快速功率控制CDM标统的实际应用表明,系统的容量并 不仅仅是取决于反向容量,往往还受限于前向链 路的容量。这就对前向链路的功率控制提出了更 高的要求。前向快速功率控制就是实现合理分配前向 业务信道功率.在保证通讯质量的前提下.使其 对相邻基站/扇区产牛的干扰最小.也就是使前 向信道的发射功率在满足移动台解调最小需求 信噪比的情况下尽可能小。通过调整,既能维持 基站与位于小区边缘的移动台之间的通信, 又

33、能 在较好的通信传输特性时最大限度地降低前向 发射功率,减少对相邻小区的干扰,增加前向链 路的相对容量。前向快速功率控制分为前向外环功率控制 和前向闭环功率控制。在外环使能的情况下,两 种功率控制机制共同起作用,达到前向快速功率 控制的目标。前向快速功率控制虽然发生作用的 点是在基站侧,但是进行功率控制的外环参数和 功率控制比特都是移动台检测前向链路的信号 质量得出输出结果,并把最后的结果通过反向导 频信道上的功率控制子信道传给基站。原理图如下图所示:功率控制原理4 .反向功控在CDMA系统的反向链路中引入了功率控 制,通过调整用户发射机功率,使各用户不论在 基站覆盖区的什么位置和经过何种传播

34、环境,都 能保证各个用户信号到达基站接收机时具有相同的功率。在实际系统中,由于用户的移动性, 使用户信号的传播环境随时变化,致使每时每刻 到达基站时所经历的传播路径、信号强度、时延、 相移都随机变化,接受信号的功率在期望值附近 起伏变化。反向功率控制包括三部分:开环功率控制、 闭环功率控制和外环功率控制。在实际系统中,反向功率控制是由上述三种 功率控制共同完成的,即首先对移动台发射功率 作开环估计,然后由闭环功率控制和外环功率控 制对开环估计作进一步修正,力图做到精确的功 率控制。(1)反向开环功控CDM粽统的每一个移动台都一直在计算从 基站到移动台的路径损耗,当移动台接收到从基 站来的信号很

35、强时,表明要么离基站很近,要么 有一个特别好的传播路径,这时移动台可降低它 的发送功率,而基站依然可以正常接收;相反,当移动台接收到的信号很弱时,它就增加发送功 率,以抵消衰耗,这就是开环功率控制。开环功 率控制简单、直接,不需在移动台和基站之间交 换控制信息,同时控制速度快并节省开销。反向 开环功控的原理如下图所示:B ; Y怯; HV: ?图1-15反向开环功控的原理图(2)反向闭环功控反向闭环功控正又分为 内环和外环两部分, 内环指基站接收移动台的信号后. 将其强度与一 门限(下面称为“闭环门限”)相比,如果高于 该门限,向移动台发送“降低发射功率”的功率 控制指令:否则发送“增加发射功

36、率”的指令。 外环的作用是对内环门限进行调整,这种调整是 根据基站所接收到的反向业务信道的指令指标(误帧率)的变化来进行的。通常FER都有一定 的目标值,当实际接收的FER高于目标值时,基 站就需要提高内环门限,以增加移动台的反向发 射功率;反之,当实际接收的FER低于目标值时, 基站就适当降低内环门限,以降低移动台的反向 发射功率。最后,在基站和移动台的共同作用下, 使基站能够在保证一定接收质量的前提下,让移 动台以尽可能低的功率发射信号,以减小对其它 用户的干扰,提高容量。反向闭环功控原理如下 所示:图1-16反向闭环功控原理图1.5.2软切换1 .导频集“导频信号”可用一个导频信号序列偏

37、置和 一个载频标明,一个导频信号集的所有导频信号 具有相同的CDMAt频。移动台搜索导频信号以 探测现有的CDMA言道,并测量它们的强度,当 移动台探测了 一个导频信号具有足够的强度, 但 并不与任何分配给它的前向业务信道相联系时, 它就发送一条导频信号强度测量消息至基站,基 站分配一条前向业务信道给移动台,并指示移动 台开始切换。业务状态下,相对于移动台来说, 在某一载频下,所有不同偏置的导频信号被分类 为如下集合:有效导频信号集:所有与移动台的前向业务 信道相联系的导频信号。候选导频信号集:当前不在有效导频信号集 里,但是已经具有足够的强度,能被成功解调的 导频信号。相邻导频信号集:由于强

38、度不够,当前不在 有效导频信号集或候选导频信号集内,但是可能 会成为有效集或候选集的导频信号。剩余导频信号集:在当前CDMAt频上,当 前系统里的所有可能的导频信号集合(PILOT_I NCs的整数倍),但不包括在相邻导频信号集, 候选导频信号集和有效导频信号集里的导频信图1-17软切换的导频集2 .软切换(1)软切换的概念所谓软切换就是当移动台需要跟一个新的 基站通信时,并不先中断与原基站的联系。软切 换是CDMA动通信系统所特有的,以往的系统所 进行的都是硬切换,即先中断与原基站的联系, 再在一指定时间内与新基站取得联系。 软切换只 能在相同频率的CDMA道间进行,它在两个基站 覆盖区的交

39、界处起到了业务信道的分集作用。软切换有以下几种方式:同一BTS3相同载频不同扇区之间的切换,也 就是通常说的更软切换(softer handoff );同一BSC不同BTS间相同载频的切换; 同一MSC,不同BSC勺之间相同载频的切换。(2)软切换的优点FDMA TDMA系统中广泛采用硬切换技术, 当硬切换发生时,因为原基站与新基的载波频率 不同,移动台必须在接收新基站的信号之前,中 断与原基站的通信,往往由于在与原基站链路切 断后,移动台不能立即得到与新基站之间的链 路,会中断通信。另外,当硬切换区域面积狭窄 时,会出现新基站与原基站之间来回切换的 “乒 乓效应”,影响业务信道的传输。在CD

40、M廨统中 提出的软切换技术,与硬切换技术相比,具有以 下更好的优点:软切换发生时,移动台只有在取得了与新基站 的链接之后,才会中断与原基站的联系,通信中断的概率大大降低。软切换进行过程中,移动台和基站均采用了分 集接收的技术,有抵抗衰落的能力,不用过多 增加移动台的发射功率;同时,基站宏分集接 收保证在参与软切换的基站中,只需要有一个 基站能正确接收移动台的信号就可以进行正 常的通信,由于通过反向功率控制,可以使移 动台的发射功率降至最小,这进一步降低移动 台对其它用户的干扰,增加了系统反向容量。 进入软切换区域的移动台即使不能立即得到 与新基站通信的链路,也可以进入切换等待的 排队队列,从而

41、减少了系统的阻塞率。软切换示意图如下图1-18所示:图1-18软切换示意图(3)更软切换更软切换是指发生在同一基站下不同扇区 之间的切换。在基站收发机(BTS)侧,不同扇 区天线的接收信号对基站来说就相当于不同的 多径分量,由RAK酸收机进行合并后送至BSC 作为此基站的语音帧。而软切换是由BSC完成的,将来自不同基站的信号都送至选择器,由选择器选择最好的一路,再进行话音编解码。图1-19更软切换示意图软切换和更软切换的区别如下图1-20所示:图1-20软切换与更软切换的区别由图可以看出,软切换由 BSC帧处理板进 行选择合并,更软切换不同分支信号在 BTS分 集合并。3 .硬切换当移动台从一

42、个基站的覆盖范围移动到另 外一个基站的覆盖范围,通过切换移动台保持与 基站的通信。硬切换是在呼叫过程中,移动台先 中断与原基站的通信,再与目标基站取得联系, 发生在分配不同频率或者不同的帧偏置的CDMA 信道之间的切换。在呼叫过程中,根据候选导频 强度测量报告和门限值的设置,基站可能指示移 动台进行硬切换。硬切换可以发生在相邻的基站 集之间,不同的频率配置之间,或是不同的帧偏 置之间。可以在同一个小区的不同载波之间,也 可以在不同小区的不同载波之间。在 CDMAh, 有以下几种发生硬切换的情况:不同的频率间的硬切换;同一设备商、同一频率间的硬切换;不同设备商间的硬切换;不同的设备商,同一个频率

43、上同一系统中的硬 切换。4 .软切换的相关参数T_ADD导频信号加入门限,如果移动台检查 相邻导频信号集或剩余导频信号集中的某一 个导频信号的强度达到T_ADD移动台将把这 一导频信号加到候选导频信号集中,并向基站 发送导频强度测量报告消息(PSMMT_DRO P导频信号去掉门限,移动台需要对在 有效导频信号集和候选导频信号集里的每一 个导频信号保留一个切换去掉定时器。每当与 之相对应的导频信号强度小于T_DROP,移动 台需要打开定时器。如果与之相对应的导频信 号强度超过T_DROP移动台复位该定时器。如 果达到T_TDROP移动台复位该定时器,并向 基站发送PSM脆息。如果T_TDROa变

44、,移动 台必须在100m呐开始使用新值。T_TDROP切换去掉定时器,若该定时器超时, 若该定时器所对应的导频信号是有效导频信 号集的一个导频信号,就发送导频信号强度测 量消息。如果这一导频信号是候选导频信号集 中的导频信号,它将被移至相邻导频信号集。 T_COMt PT效导频信号集与候选导频信号集比 较门限,当候选导频信号集里的导频信号强度 比有效导频信号集中的导频信号超过此门限 时,移动台发送一个导频信号强度测量报告消息。基站置这一字段为候选导频信号集与有效 导频信号集比值的门限,单位为0.5dB。 SRCH_WIN_AT效导频信号集和候选导频信号 集搜索窗口大小,它对应于移动台使用的有效 导频信号集和候选导频信号集搜索窗口的大 小。移动台的搜索窗口以有效导引信号集中最 早到来的可用导频信号多径成分为中心。 SRCH_WIN_ N目邻导频信号集搜索窗口大小, 它对应于移动台使用的相邻导引信号集搜索 窗口大小的值。移动台应以导频的PN5列偏置 为搜索窗口中心。SRCH_WIN_课I余导频信号集搜索窗口大小, 它对应于移动台使用的相邻导频信号集搜索 窗口大小的值。移动台应以导频的PN5列偏置 为搜索窗口中心,移动台应仅搜索剩余导频信 号集中其导频信号Phff列偏置等于PILOT_INC s整数倍的导频信号。1X系统关于切换的参数还有以下三个:软切换

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