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  • 比特(Bit),符号(Symbol) ,码片(Chip)经过信源编码的含有信息的数据称为“比特”经过信道编码和交织后的数据称为“符号”经过最终扩频...symbol rate和bit rate的对应关系要看调制方式了.如果是BPSK调制,那么1bit...

    比特(Bit),符号(Symbol) ,码片(Chip)

    经过信源编码的含有信息的数据称为“比特”

    经过信道编码和交织后的数据称为“符号”

    经过最终扩频得到的数据称为“码片”

    符号速率=(业务速率+校验码)×信道编码×重复或打孔率

    码片速率=符号速率×扩频因子. 码片速率=symbol rate×SF是正确的。symbol rate和bit rate的对应关系要看调制方式了.如果是BPSK调制,那么1bit可以代表0,1两种信息,此时bit rate=symbol rate。如果是QPSK调制,星座图中的4个信息就需要2bit来表示,此时bit rate=2 symbol rate.同理HSDPA若用16QAM调制的话,bit rate=4 symbol rate,这也是物理层速率能够提高的原因之一。W中上行都是BPSK,所以两者速率就一样了。

    再理解一下,symbol指在为加扰或者说在没有扩频之前的信息的码元速率.而chip是指在扩频后的码元速率.bit rate应该是指在没有扩频之前的信息速率.

    扩频

    扩频是将原有的窄频信号由扩频因子变成宽频信号,再在接收端用同样的扩频因子解扩出原信号。扩频后的信号频谱宽带宽,抗干扰能力强,淹没在白噪声中保密性好,还能带来叫高的扩频增益。WCDMA中使用正交变扩频增益扩频码(OVSF),这种码字保证了下行链路不同用户信道或同一用户不同业务信道的正交性,对于不同的数据速率,这种正交性仍然存在。这一措施也保证了WCDMA适应多种业务的要求。

    扩频因子

    扩频后chip速率和扩频前信号速率的比值,直接反映了扩频增益。在WCDMA中,扩频因子(SF),是扩频码的序号,表示用多少位码片(chip)来表示一个信息符号(bit),它的取值可以是2的n次方,如sf = 2,4,8...512,常用的扩频码有OVSF码等。每个符号被转化成的码片数目叫做扩频因子。对于一种确定的制式,码片速率是不变的,所以扩频因子大的信道对应着低的速率,扩频因子小的码道对应着高的速率。

    加扰

    加扰就是将信号用不同的扰码加密,提高安全性,系统通信过程中每个用户都会分配一个不同的扰码。在上行链路中,扰码区分用户,扩频码(也叫信道化码)区分同一个用户的不同信道(物理数据(DPDCH)和 控制信道(DPCCH));下行链路中,扰码可以用来区分不同的小区,用扩频码区分同一小区中不同的用户。

    调制

    调制技术是把基带信号变换成传输信号的技术,把模拟信号转换成可传输的数字信号

    友情链接:

    http://blog.csdn.net/rhel_admin/article/details/46800395

    http://blog.csdn.net/rhel_admin/article/details/50245785

    参考:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4fc044df01008upg.html

    友情链接:

    http://blog.csdn.net/rhel_admin/article/details/50252869

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  • 比特(Bit),符号(Symbol) ,码片(Chip)经过信源编码的含有信息的数据称为“比特”经过信道编码和交织后的数据称为“符号”经过最终扩频...symbol rate和bit rate的对应关系要看调制方式了.如果是BPSK调制,那么1bit...

    20180121211924595489.png

    比特(Bit),符号(Symbol) ,码片(Chip)

    经过信源编码的含有信息的数据称为“比特”

    经过信道编码和交织后的数据称为“符号”

    经过最终扩频得到的数据称为“码片”

    符号速率=(业务速率+校验码)×信道编码×重复或打孔率

    码片速率=符号速率×扩频因子. 码片速率=symbol rate×SF是正确的。symbol rate和bit rate的对应关系要看调制方式了.如果是BPSK调制,那么1bit可以代表0,1两种信息,此时bit rate=symbol rate。如果是QPSK调制,星座图中的4个信息就需要2bit来表示,此时bit rate=2 symbol rate.同理HSDPA若用16QAM调制的话,bit rate=4 symbol rate,这也是物理层速率能够提高的原因之一。W中上行都是BPSK,所以两者速率就一样了。

    再理解一下,symbol指在为加扰或者说在没有扩频之前的信息的码元速率.而chip是指在扩频后的码元速率.bit rate应该是指在没有扩频之前的信息速率.

    扩频

    扩频是将原有的窄频信号由扩频因子变成宽频信号,再在接收端用同样的扩频因子解扩出原信号。扩频后的信号频谱宽带宽,抗干扰能力强,淹没在白噪声中保密性好,还能带来叫高的扩频增益。WCDMA中使用正交变扩频增益扩频码(OVSF),这种码字保证了下行链路不同用户信道或同一用户不同业务信道的正交性,对于不同的数据速率,这种正交性仍然存在。这一措施也保证了WCDMA适应多种业务的要求。

    扩频因子

    扩频后chip速率和扩频前信号速率的比值,直接反映了扩频增益。在WCDMA中,扩频因子(SF),是扩频码的序号,表示用多少位码片(chip)来表示一个信息符号(bit),它的取值可以是2的n次方,如sf = 2,4,8...512,常用的扩频码有OVSF码等。每个符号被转化成的码片数目叫做扩频因子。对于一种确定的制式,码片速率是不变的,所以扩频因子大的信道对应着低的速率,扩频因子小的码道对应着高的速率。

    加扰

    加扰就是将信号用不同的扰码加密,提高安全性,系统通信过程中每个用户都会分配一个不同的扰码。在上行链路中,扰码区分用户,扩频码(也叫信道化码)区分同一个用户的不同信道(物理数据(DPDCH)和 控制信道(DPCCH));下行链路中,扰码可以用来区分不同的小区,用扩频码区分同一小区中不同的用户。

    调制

    调制技术是把基带信号变换成传输信号的技术,把模拟信号转换成可传输的数字信号

    友情链接:

    http://blog.csdn.net/rhel_admin/article/details/46800395

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    参考:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4fc044df01008upg.html

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    HSPA是WCDMA R5引入的新特性,采用高阶调制16QAM和多码时分技术...但在WCDMA系统中,引入了可变的调制方式。当系统的SIR比较好的时候,采用16AQM,较差的时候仍然采用QPSK.所以有此带来了较大的速度提高,但可以预见小

       HSPA是WCDMA R5引入的新特性,采用高阶调制16QAM和多码时分技术,大幅度提高了分组传输的速率。 

    高阶调制:

       高阶调制可以使传输更有效率,但是高阶调制也需要更大的功率和更高的误码率,所以高阶调制不见得一定会带来高的速率。但在WCDMA系统中,引入了可变的调制方式。当系统的SIR比较好的时候,采用16AQM,较差的时候仍然采用QPSK.所以有此带来了较大的速度提高,但可以预见小区边缘的速率仍然是不理想的。


    时分共享信道

      HSPA还是沿用了R99的码字资源,所以为了提高速率,添加了一个新的信道DSCH。这个信道是共享的,所以UE可以使用多个码字传输数据,不同UE使用时分的方式共享这个信道。这个方式天然是谓分组数据而设计的,UE上网的时候多数时候都是突发流量,而且很少有应用会像AMR业务一样需要持续稳定的数据传输。


    信道调度,Hybrid ARQ 和soft  combine

    信道调度 RR 

    ARQ with soft combine

    Chase combining

    Incremental Redundancy


    总结来说HSPA引入的新技术如下

    - higher-order modulation (16QAM in addition to QPSK),
    - fast link adaptation (adaptation of transmission format to the instantaneous channel conditions, no inner-loop
    power control),
    - fast scheduling taking propagation conditions into account in addition to priorities and other quality-of-service
    related parameters,
    - Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) with soft combining, supported by fast signaling.



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    WCDMA信号非合作调制分析

    WCDMA标准几易其稿,之前数稿多是网络层在改,后来为适应更高速率的传输,调制方式也发生了。对于非合作方,解析信号前,首先要进行信号特征提取,包括:信号检测、调制识别、参数估计等。这里,以R5标准为例(QPSK)进行分析。

    1. 信号检测

    WCDMA信号频谱特征与常规FDMA通信信号一致,其使用CDMA扩频仅是为了提升用户容量。与直扩通信中,实现低信噪比通信的目的不同。因而,其在频谱上有明显的包络特征,使用常规的信号检测方法即可实现WCDMA信号的频谱检测,并实现参数的粗估计。

     

    WCDMA信号频谱特征

    • IQ混合信号(未成形)特征

    众所周知,WCDMA采用CDMA技术,实现了大容量、多用户承载,其IQ数据是多路/多信道IQ数据的混合(未成形),因而不具有明显的星座图特征。见于下图:

    WCDMA IQ数据星座图IQ 放大图

    上图中,左侧为IQ数据星座图,右图为局部放大图。由图可知,虽然WCDMA中每个信道都采用了QPSK调制方式,但其星座映射却没有明显的QPSK星座特征。再分别画出I路和Q路数据,如下图:

    由此可知,I路和Q路的幅度不再是1.这与我们之前的分析是一致的。

    此外,WCDMA信号幅度服从高斯分布,我们看一下实部和虚部,如下:

    以上分别是I、Q路的直方图以及放大图。

    再来看I、Q路混合信号的频谱特征,下图分别是功率谱、包络谱,平方和四次方谱。

     

     

    熟悉常见数字调制信号频谱特征的朋友肯定很熟悉,1、3两图对于QPSK而言,是再正常不过的了:频谱无明显特征(平坦),平方谱有直流分量。对于2、4两图来说,频谱出现离散谱线特征,表明该信号有明显的周期分量,细心的朋友可以将正负半轴的频谱分量间隔求出来,你会发现,谱峰间隔是0.0625=1/16。而我们知道,WCDMA一个帧周期是15个slot,那么谱峰间隔也应该是1/15。这里是小的疑问,朋友们可以思考一下,有思路的可以留下联系方式我们私下讨论。

     

     

     

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