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【每天一知CDMA 方向】共同学习交流
雨后的云霞
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发表于 2012-03-17 14:41:28  只看楼主  QQ
CDMA中的空闲切换类似于小区重选。由于是在未激活业务信道的前提下发生的切换,【也称之不上是切换,但是C网中就这么个称呼吧~~】切换前后只是监听寻呼信道信息的差异,不需要重新初始化。至于是否是达到3db就开始切,这个要视情况而定,下面有文字说明。

在移动台空闲状态,当移动台监视寻呼信道时,它在当前CDMA频率指配中(CDMACHs)搜索最强导频。搜索性能指标在EIA/TIA/IS-98双模式宽带扩频蜂窝移动台最小性能标准中定义。
如果移动台确定邻近集合或剩余的导频强度远大于有效集合的导频,那么进行空闲切换。移动台在完成空闲切换时,移动台将工作在非分时隙模式,直到移动台在新的寻呼信道上收到至少一条有效的消息。在收到消息后,移动台可以恢复分时隙模式操作。在完成空闲切换之后,移动台将放弃所有在原寻呼信道上收到的未处理的消息。可以使用寻呼信道给没有分配业务信道的移动台发送控制信息。发送的控制信息包含两种类型,即开销消息和定向消息。

从原基站收到相邻列表消息中列有新的基站,移动台将适用3比特的NGHBR_CONFIG字段来确定需要转换至新基站的动作。如果新基站没有列在相邻列表消息中,移动台将使用表中NGHBR CONFIG字段置为"011"的同样程序来完成切换操作。

切换区域是指移动台应该切换到新的寻呼信道的区域,即该区域中非服务导频比当前服务导频大3dB,且当前服务导频依然可用(如EC/IO>-15dB)。空闲切换区域太小,服务小区的导频信号衰减很快(例如5~6dB/sec),移动台仅有很短的时间来进行空闲切换,将导致空闲切换失败。如果接入过程的持续时间比这个时间段要长,由于接入过程中不允许切换,所以导频强度低,这将导致系统丢失。如果很强的可用导频没有被列入邻集列表,移动台可能在接入请求前没有进行空闲切换,将造成接入过程中的系统丢失。

[ 本帖最后由 雨后的云霞 于 2012-3-17 14:48 编辑 ]

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发表于 2012-03-17 19:52:47  QQ
我们知道G网中切换会对MOS值有影响,因为有偷帧,那么C网的切换会对MOS值有影响吗?因为CDMA切换类型比较多,有硬切换和软切换,那么对MOS值高低有什么影响?我们在实际城区拉网测试中在覆盖差不多的地方为什么电信的MOS值没有移动G网高呢?

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发表于 2012-04-06 09:35:35 
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发表于 2012-04-08 16:26:42  只看楼主  QQ

切换对MOS值是有一定的影响吧,至于硬切换和软切换对MOS的影响高低,这个我没有研究过哎,哪那位兄弟在项目上的,不妨和大家分享一下。

C网是个自干扰系统,不管PN,切换规划的是否好,本身用户与用户之间就会产生干扰,这也就是MOS值没有G网好的主要原因吧。

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发表于 2012-04-09 17:58:44  只看楼主  QQ
通知:
【CDMA每天一知】从今天开始继续更新。

不知不觉都过了一个月了。不知道大家有没有想念云霞啊,O(∩_∩)O哈哈~越往后面感觉更新起来越吃力了,大家要是有什么探讨的,有啥疑问的可以一起拉出来讨论讨论学习学习的,O(∩_∩)O~一个月没碰了,又要纠结会不会重复的问题了,发现重复的知识点的乡亲们提示一下哦~~~~
愿大家身体健康、工作愉快!!!!


2012.4.9

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发表于 2012-04-10 21:54:55  只看楼主  QQ
72、在通话过程中,前反向业务信道均被业务数据所占用,为保证业务数据的正常传输,移动台与基站的信令链路必须处于一种闭环状态,当由于某种原因使得这种状态被破坏时,移动台就会释放业务链路,产生掉话现象。
在移动台中存在一些计数器,用来对一些不良事件进行计数,当这些计数器达到其门限时,移动台将会关闭其发射机或返回初始化状态。
目前引起移动台掉话的原因有以下三种机制:
1) 坏帧:当移动台连续收到N2m(12)个坏帧时,会关闭其发射机。如果在发射机关闭状态时又连续收到两个好帧,则将发射机重新启动。
2) 衰落计数器:一个高的前向误帧率意味着前向链路处于衰落状态中,在移动台内维持有一个减计数器,移动台每连续收到N3m(2)个好帧,该计数器就会复位,重新开始计数。如果在规定的T5m时间内(通常为5S),仍然没有收到两个连续的好帧,则这一计数器可能会达到零值,这时候移动台就会进入转入初始态。
3) 响应失败:移动台在反向业务信道上发送一个需要基站应答的消息,为确保基站收到这一消息,通常将这一消息进行多次发送,如果在多次发送后仍然没有收到基站的应答,移动台就会关闭其发射机,重新初始化。

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发表于 2012-04-12 17:27:14  只看楼主  QQ
73、导频集之间的转换关系:


[attach]231807[/attach]

[ 本帖最后由 雨后的云霞 于 2012-4-12 17:31 编辑 ]

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发表于 2012-04-12 17:38:48  只看楼主  QQ
74、系统消息:

在CDMA系统中,几乎所有的呼叫流程由消息驱动
部分CDMA信道仅用于传递消息。
Ø
Sync Channel (前向信道)

Ø
Paging Channel (前向信道)

Ø
Access Channel (反向信道)

一些 CDMA 信道用于承载业务
Ø
Forward Traffic Channel

Ø
Reverse Traffic Channel

这些信道大部分时间传输业务,也有少量时间传输带内信令
常见消息:1) 系统捕获与空闲状态下的消息(红色标记的为常见消息)

[attach]231808[/attach]

2)通话状态下的消息:
[attach]231809[/attach]

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发表于 2012-04-13 23:11:57  只看楼主  QQ
75、CDMAGSM网络规划的区别

[attach]232219[/attach]

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发表于 2012-04-15 16:34:18 
定期来看,定期来顶~楼主威武

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发表于 2012-04-15 21:26:41  只看楼主  QQ


QUOTE:
原帖由 bigbensb 于 2012-4-15 16:34:18 发表
定期来看,定期来顶~楼主威武

谢谢楼上兄弟支持,看到有人看有人支持,我也有动力,我还以为没人看呢,我都更新的没力气了。。。。呵呵

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发表于 2012-04-15 21:30:44  只看楼主  QQ
76、链路预算模型
[attach]232466[/attach]

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发表于 2012-04-15 21:37:05  只看楼主  QQ
补76的内容:
1.
基站发射功率

Ø
基站最大发射功率
机顶天线口最大功率

Ø
每业务信道最大发射功率
防止单个用户消耗过多的基站功率

2.
移动台最大发射功率

Ø
通常为200mW23dBm

3.
移动台天线增益

Ø
通常认为移动台天线增益与连接损耗为 0dB

4.
基站天线增益

Ø
基站使用天线具有一定的增益

Ø
定向天线与全向天线相比具有更高的增益

Ø
典型值:全向天线 11dBi13dBi;定向天线 1518dBi

5.
解调门限

Ø
基站接收机解调门限

[attach]232468[/attach]
6.
噪声系数

Ø
信号通过接收机时,接收机将对信号增加噪声

Ø
噪声系数是设备的属性,不同设备噪声系数不同

Ø
华为基站噪声系数3.2dB

Ø
移动台噪声系数一般为68dB

7.
基站接收机灵敏度

§
接收机端为保证一定的呼叫质量,业务信道所需最低接收电平

§
S_BS = 10lg(KT×W) +NF_BS + Eb/Nt 10lg(W/Rb)

Ø
Eb/Nt 基站接收机解调门限。

Ø
Rb 信息速率

Ø
KT 热噪声功率谱密度,常温下等于
174dBm/Hz

Ø
W 扩谱带宽

Ø
NF_BS 接收机噪声系数

Ø
灵敏度还受到干扰的影响,干扰上升会导致灵敏度的恶化

8.
基站馈线及连接器损耗

Ø
机顶到天线间馈缆损耗不可忽略

Ø
馈线损耗与信号频率有关且不同型号馈线损耗指标不同

Ø
接头损耗约0.2dB

9.
阴影衰落余量

Ø
由于传播路径上存在阴影衰落等影响,距离发射天线一定距离的接收信号强度随时间的变化服从对数正态分布。由于阴影效应引起的信号衰落称为阴影衰落或慢衰落

Ø
链路预算得到的路径损耗值为中值。由于阴影衰落,实际的路径损耗在此值上下波动。为了保证一定的边缘覆盖概率(一般> 75%),需要留出一定的功率余量,即阴影衰落余量

Ø
根据阴影衰落标准差和边缘覆盖概率要求(运营商确定),可以得到所需的阴影衰落余量


阴影衰落标准差.
阴影衰落的标准差随本地环境的不同而不同,在平坦地形中标准差较小。在城市环境中,阴影衰落标准差大约是810dB


边缘覆盖概率:在覆盖区边缘上,接收信号强度大于接收门限的时间百分比。


区域覆盖概率:在覆盖区域内,接收信号强度大于接收门限的位置占总区域面积的百分比。

10.
地物损耗

Ø
接收信号点处的地物对信号传输影响很大

Ø
主要考虑建筑物的穿透损耗及车体损耗

Ø
穿透损耗与建筑物及车辆类型有关。通常,对于密集城区,建筑物穿透损耗取2025dB;对于一般的城区,取1520dB;对于郊区和乡村,取515dB;车体损耗通常取610dB

11.
人体损耗

Ø
移动台离人体很近造成的信号吸收引起的损耗

Ø
链路预算中人体损耗通常取 3dB

Ø
进行数据业务时,移动终端通常不紧贴人体,人体损耗可以不考虑

12.
软切换增益

Ø
链路预算计算前反向链路的最大路径损耗。此时,移动台位于小区边界,应考虑软切换带来的增益

Ø
软切换时,由于独立传播路径的存在使得满足一定覆盖概率要求的阴影衰落余量减小。在链路预算中称为软切换增益

Ø
软切换增益一般取值为3dB

13.
干扰余量(MI)

Ø
CDMA系统为自干扰系统,其覆盖与容量密切相关,随着负荷的上升,系统内其它用户的干扰增加,使接收机灵敏度降低。链路预算中用干扰余量体现。

Ø
对于反向链路,不同的负载水平对应不同的干扰上升。例如,3dB 的干扰上升对应 50
的负载,4dB 的干扰上升对应 60% 的负载

Ø
对于前向链路,负载与干扰的关系同样存在,但难以进行理论计算,需要通过仿真确定

在链路预算中干扰余量的取值由系统的设计容量要求决定

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77、系统的主要接口
Um口:在公共陆地移动通信网(PLMN)中,MS通过无线信道与网络的固定部分相连使用户可接入网内得到通信服务。为了实现MSBSS的互联,对无线信道上信号的传输必须作出一系列的规定,建立一套标准。这套关于无线信道信号传输的标准就是无线接口标准,无线接口又称Um接口。


1. 接口标准

Um接口支持CDMA 1X,其基本特性满足CDMA 1X Phase 1的要求,完全兼容IS-95A/B

2. 工作频段

前向为869894MHz,反向为824849MHz,载频间隔为1.23MHz

3. 无线配置

Um接口物理层支持多种无线配置(RCRadio Configuration),每一种无线配置支持不同速率集的帧,并具有不同的信道 配置与扩频结构。 CDMA 1X前向信道支持RC1RC2RC3RC4RC5;反向信道支持RC1RC2RC3RC4

通过设置不同的RCCDMA 1X可以表现出不同的能力,RC1RC2表现为兼容IS-95
每一种无线配置RC支持不同的业务信道数据速率,具体速率如1-1所示。

无线配置
支持的业务信道数据速率(bit/s
RC1
9600480024001200
RC2
14400720036001800
RC3
3072001536007680038400192009600480027001500
RC4(反向信道)
230400115200576002880014400720036001800
RC4(前向信道)
3072001536007680038400192009600480027001500
RC5(前向信道)
230400115200576002880014400720036001800


4. 物理信道配置

Um接口上定义了一系列物理信道,根据信道特征不同将信道分为不同的类型,并且不同的无线配置RC支持不同的信道。各信道类型及作用请参见“3 CDMA 1X信道类型”的相关内容。

5. 切换功能

Um接口可以应用多种切换技术,Um接口在业务信道通信中支持三种切换功能:软切换、更软切换、硬切换。通过采用多种切换技术,可以改善切换成功率,降低掉话率,有效提高系统性能。

6. 功率控制

Um接口应用功率控制技术来降低系统干扰,提高系统容量。功率控制分为前向功率控制和反向功率控制。前向功率控制方式包括:基于功率测量报告的功率控制、基于EIB的功率控制、快速前向功率控制;反向功率控制方式包括:开环功率控制和闭环功率控制方式。

7. 管理功能

BTSBSC控制下实现Um接口的无线资源管理、移动性管理和呼叫控制管理等消息的传递功能。

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