13.WCDMA的同步方式,以及与CDMA2000在同步上的区别
无线网络的同步分为几个方面:
1、网络同步
2、节点同步
3、传输通道同步
4、无线接口同步
以上同步过程,都要求BFN、RFN的计数频率稳定且尽量一致,从这方面讲都是“同步”,这点非常重要。但是,其相位可以不同,而且同一时刻BFN、RFN的计数值可以不同(各节点独立计数),从这方面讲是“异步”。
WCDMA系统是同步/异步可选的,对不同NodeB之间保持严格的同步关系不作要求,但需要通过节点同步尽量保证基站间相互同步。节点同步又分为“RNC-NodeB同步”以及“NodeB之间同步”。NodeB需要与其所属的RNC保持“RNC-NodeB节点同步”,以得到RNC(RFN)和NodeB(BFN)之间的定时参考偏差,而NodeB之间的定时偏差可以通过各个NodeB与RNC的“RNC-NodeB节点同步”间接得到。具体过程:首先NodeB(基站)需要网络同步,保持BFN计数频率的稳定和精度;然后通过“RNC-NodeB节点同步”得到RNC和NodeB之间的定时参考差异,用于以后的同步过程(如TrCH同步)。NodeB只需要向RNC“看齐”,如果一个RNC下的所有Node B都这样做了,那么它们之间的定时关系也能得到(这个关系是从RNC看到的),而Node B之间不必直接看齐,因为Node B向上只和控制着它的RNC联系。
cdma2000系统的基站之间要求严格同步的,目前主要利用GPS同步。主要是为了切换时手机可以保持同两个基站的严格时间差异信息。WCDMA切换算法与此不同。这是两者协议的差异。
综上所述,节点同步的优点主要是可以用来加快信令过程,其次是可以加快手机的小区搜索。缺点是节点同步GPS安全性问题。从系统性能上全网同步对系统稳定肯定是有益的,但不同步也不会对系统的性能有多大影响。cdma2000和WCDMA在同步问题上的不同选择,可能是基于IPR和GPS安全性两方面原因考虑。
14.相对与同步切换,异步切换会对切换掉话率有多少影响
同步切换需要网络中的基站间同步,异步切换则不需要网络中基站间的同步。基站间同步的好处是,切换时RNC已经知道基站间的时间关系,则不需要UE上报目标基站和源基站之间的时间关系(SFN-CFN)可以直接进行切换。基站异步时,RNC则需要UE测量目标基站和源基站之间的时间关系(SFN-CFN),从而确定切换后的定时。另外,基站异步时,UE搜索目标基站的时间也会长一些。总之,异步切换对于切换的掉话率不会有什么影响。
15.3G中都采用了哪些分集技术?
移动通信信道是一种多径衰落信道。发射的信号要经过直射、反射、散射等多条传播路径才能到达接收端,这些多径信号相互迭加就会形成衰落。而且随着移动台的移动,各条传播路径上的信号幅度、时延及相位随时随地发生变化,因此接收到的信号的电平是起伏的、不稳定的。
分集技术是指系统能同时接收两个或更多个输入信号,这些输入信号的衰落互不相关。接收机可以对多个携有相同信息且衰落特性相互独立的接收信号在合并处理之后进行判决,以获得更好的解调能力。
由于衰落具有频率、时间和空间的选择性,因此分集技术包括频率分集、时间分集和空间分集。
空间分集使用几个独立的天线或在不同场地分别发射和接收信号,以保证各信号之间的衰落独立。
根据衰落的频率选择性,当两个频率间隔大于信道相关带宽时,接收到的此两种频率的衰落信号不相关。市区的相关带宽一般约为50kHz,郊区的相关带宽一般约为250kHz,都远小于3G信道带宽,所以码分多址的宽带传输本身就是频率分集。
时间分集是利用基站和移动台的Rake接收机来完成的。当来自两个不同路径信号的时延大于1个码元宽度时,Rake接收机就可以把它们分别提取出来而不互相混淆。
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