
- •2 Эволюция систем с технологией tdma
- •3 Эволюция систем с технологией cdma
- •4 Общая характеристика мобильных систем связи umts
- •5 Архитектура системы стандарта umts
- •6 Организация каналов в стандарте utra fdd
- •7 Структура кадров, мультиплексирование каналов
- •8 Формирование сигнала в системе utra
- •9 Особенности стандарта utra tdd
- •10 Общая характеристика смз стандарта cdma-450
- •11 На пути к четвертому поколению мобильных систем связи (4g)
9 Особенности стандарта utra tdd
Системы стандарта UTRA TDD предусмотрены для тех регионов, в которых сформированное распределение частот в диапазоне 2 ГГц не разрешает организовать частотный разнос направлений передачи “вниз” и “вверх”. В Европе для систем стандарта UTRA TDD регламентированные непарные участки спектра 1900...1920 Мгц и 2010...2025 Мгц, а в США - 1850...1910 Мгц и 1930...1990 МГц.
Некоторые технические характеристики стандарта UTRA TDD аналогичные с характеристиками UTRA FDD: скорость прохождения розширяющих кодов равняется 3,84 Мчип/с; продолжительность кадров 10 мс (38400 чипов); каждый кадр состоит из 15 временных каналов (слотов) по 2560 чипов в каждом.
Существенным отличием TDD от FDD разновидности стандарта UTRA есть то, что системы UTRA TDD не являются системами с чисто кодовым делением сигналов (каналов). В обеих направлениях передачи разделение сигналов осуществляется на основе комбинации TDMA и CDMA. Переданные данные распределяются за временными каналами (слотами) последовательных кадров, поэтому данные от БС, что адресованы конкретной АС, передаются в некоторых определенных слотах некоторых определенных кадров. Такая последовательность слотов и кадров именуется пачкой - burst. При передаче пачки повторяются с каждым суперкадром, который состоит из 72 кадров. В каждом слоте используются каналообразующие коды в виде функций Уолша, порядок которых не превышает 16- ти. Таким образом за счет кодового деления образовывается не более чем, 16 кодовых каналов, другие каналы реализуются за счет временного уплотнения путем индивидуального назначения слотов и кадров.
Временной дуплекс осуществляется выделением части слотов кадра линии “вниз”, а части, которая осталась, слотов кадра - линии “вверх”. На рис. 11 показана последовательность кадров: 1-й АС предоставлены тройки слотов в парах сопредельных кадров, которые повторяются с периодом, равным 12- ти кадрам, причем линии “вниз” выделены первый, второй и третий слоты, а линии “вверх” - восьмой, девятый и десятый.
Рисунок 11 – Кадры и слоты, выделенные i-й АС в линиях “вниз” и “вверх”
Из рассмотренного принципа формирования каналов можно сделать вывод о том, что в радиоинтерфейсе TDD возможно три варианта управления скоростью передачи в обеих направлениях:
- изменение количества слотов в кадре, выделенных пользователю;
- изменение коэффициента расширения (числа чипов на информационный символ);
- использование параллельных кодовых каналов (мультикодовая передача).
Другой особенностью радиоинтерфейса TDD есть квазисинхронность линии “вверх”. Базовая станция постоянно контролирует задержку сигнала от АС, который ссылается в ответ на запрос БС, и передает абонентской станции команду на опережение для того, чтобы сигналы от разных АС были по возможности синхронными на входе приемника БС. При этом допустимая погрешность синхронизма сигналов абонентских станций установлена в пределах четырех длин чипа. При таких временных сдвигах функции Уолша одного порядка (периода) теряют ортогональность, поэтому за счет кодового деления приходится только четыре канала. Путем увеличения точности соединения на входе приемника БС сигналов от разных АС к частицам чипа можно обеспечить одинаковые возможности линии “вверх” и “вниз” в плане применения синхронного кодового деления.