
- •12 Режим utra tdd
- •12.1. Введение
- •12.2 Физический уровень utra tdd
- •12.2.3.1. Пакет передачи трафика
- •12.2.3.2. Физический канал со случайным доступом (prach)
- •12.2.3.3. Синхроканал (sch)
- •12.2.3.4. Общий физический канал управления (ccpch)
- •12.2.3.5. Совмещенные каналы в utra tdd
- •12.2.3.6. Скорости передачи данных пользователей
- •12.2.4.1. Управление мощностью
- •12.2.4.2. Детектирование данных
- •12.2.4.3. Упреждение при временной синхронизации
- •12.2.4.4. Распределение каналов
- •12.2.4.5. Хэндовер
- •12.2.4.6. Разнесение при передаче utra tdd
- •12.3. Оценка радиопомех в utra fdd
- •12.3.1.1. Радиопомехи между подвижными станциями
- •12.3.1.2. Помехи между базовыми станциями
- •12.3.2.1. Совместное расположение базовых станций utra fdd и tdd
- •12.3.2.2. Помехи при передаче от мобильной станции utra tdd
- •12.3.2.3. Помехи базовой станции utra tdd от подвижной станции utra fdd
- •12.3.2.4. Помехи подвижной станции utra tdd
- •12.4. Заключения по технологии utra tdd
12.2.3.1. Пакет передачи трафика
Существует три типа пакетов: информационный пакет, пакет случайного доступа и синхропакет. Пакет произвольного доступа используется только в восходящем направлении, а синхропакет только в нисходящем. Информационный пакет является двунаправленным.
Существует два типа информационных пакетов трафика в UTRA TDD. На рис. 12.5 показана структура пакета обычного нисходящего канала, а на рис. 12.6 структура пакета трафика в восходящем канале с управлением мощностью передачи (TPC) и индикатором комбинации транспортного формата (TFCI). Оба формата пакетов и в восходящем, и в нисходящем каналах имеют два варианта длины мидамбулы и могут использоваться для всех видов услуг вплоть до передачи со скоростью 2 Мбит/с. Логический канал трафика (TCH), который содержит пользовательские данные, образует канал передачи трафика.
Пакет данных содержит 2 поля данных, разделенных мидамбулой, за которыми следует защитный интервал. Продолжительность пакета равна одному временному слоту. Мидамбула (обучающая последовательность) используется и для выравнивания каналов, и для обеспечения когерентного приема в приемнике. Мидамбула уменьшает полезную нагрузку пользовательских данных. В таблице 12.2 подробно показаны различные структуры информационного пакета.
Рис. 12.5.
Обобщенная структура информационного
пакета трафика в нисходящем канале
UTRA TDD. Поля данных разделяются мидамбулой, которая используется для
оценки канала. Индикатор комбинации транспортного формата (TFCI) исполь-
зуется для указания комбинации используемых транспортных каналов в выде-
ленном физическом канале (DPCH) и передается только один раз на фрейм.
TFCI использует управление по каналам сети и имеет свое собственное кодиро-
вание. Число бит в TFCI может меняется и устанавливается в начале вызова.
Рис.
12.6. Обобщенная
структура пакета в восходящем канале.
Имеется как управление мощ-
ностью передачи (TPC), так и TFCI. И управление, и индикация передаются по
одному и тому же физическому каналу и используют управление по каналам сети.
Продолжительность команды TPC равна одному символу.
Таблица 12.2.
Структуры полей пакетов трафика.
Наименование пакета |
Длина поля данных 1 |
Длина обучающей последовательности |
Длина поля данных 2 |
Длина защитного интервала |
Пакет данных I |
976 чипов |
512 чипов |
976 чипов |
96 чипов |
Пакет данных II |
1104 чипа |
256 чипов |
1704 чипа |
96 чипов |
Из-за более длинной мидамбулы пакет типа I применяется для оценки импульсных характеристик 16 различных восходящих каналов. Пакет типа II может использоваться для нисходящего канала независимо от числа активных пользователей. Если имеется менее 4 пользователей во временном слоте, пакет типа II можно также использовать для восходящего канала.
Мидамбулы, т.е. обучающие последовательности различных пользователей, являются реализациями, различающимися по временному сдвигу одной и той же периодической последовательности базисного кода. Различные ячейки используют различные периодические базисные коды, т.е. различные последовательности. Из-за того, что мидамбулы получают из одного и того же периодического основного кода, оценка каналов всех активных пользователей в пределах одного временного слота может выполняться совместно, например, с помощью, одного отдельного циклического коррелятора. Оценки импульсных характеристик каналов различных пользователей получают последовательно со сдвигом во времени на выходе коррелятора [6].
В Версии-99 3GPP в нисходящем канале используют либо коэффициент расширения спектра 16 с возможностью мультикодовой передачи, либо коэффициент расширения спектра 1 для приложений с высокой скоростью передачи в том случае, когда эти возможности поддерживаются терминалами. В восходящем канале используются коды с переменным коэффициентом расширения в ортогональной системе (OVSF) и с коэффициентами расширения спектра от 1 до 16. В целом, число переменных форматов информационного пакета составляет 20 в нисходящем канале и 100 в восходящем.