华苏DO初01EVDO基本原理及信道结构课件.ppt

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1、EVDO 基本原理及信道结构基本原理及信道结构 南京华苏科技有限公司南京华苏科技有限公司C网优化部网优化部课程目标课程目标l学习完此课程,您将会:掌握EVDO的基本原理了解EVDO的信道结构掌握EVDO的关键信道掌握EVDO A的增强特性课程大纲课程大纲lEVDO Rev A 的基本概念lEVDO Rev A 的反向信道lEVDO Rev A 的前向信道lEVDO Rev A 的性能增强什么是什么是EVDO?l一个cdma2000 1x-RTT EVolution to packet Data Optimized 服务l一个源于IS-2000,为分组数据和分组语音优化设计的第三代移动通信系统l

2、一个高速CDMA系统,下行3.1Mbps,上行1.8MbpsEVDO A信道基本概念信道基本概念l反向CDM类似于1x反向帧长16个时隙,26.66.Ms1个帧含4个子帧,每个子帧含4个时隙反向功控150Hzl前向TDM帧长256时隙1个时隙为2048个码片,1.66.Ms前向时隙的基本结构一样EVDO A的基本概念反向链路结构反向链路结构思考题:反向是完全的CDM么?前向链路结构思考题:空闲情况下,前向链路如何发射?EVDO A信道结构思考题:EVDO A与EVDO 0在信道上有哪些区别?课程大纲课程大纲lEVDO Rev A 信道基本概念lEVDO Rev A 反向信道lEVDO Rev

3、A 前向信道lEVDO Rev A 的性能增强反向信道结构反向信道结构反向链路子帧反向链路子帧RRIData ChannelDRC ChannelAuxiliary Pilot ChannelPilot ChannelACKDSCACKDSCACKDSCACKDSC1 sub-frame1slot反向接入信道反向接入信道l接入信道分为导频子信道和数据子信道l数据子信道的信息速率:9.6kbps,19.2kbps,38.4kbpsl在一个接入探针中,信息速率可以变化反向接入信道的增强反向接入信道的增强l数据子信道的前缀传送时,发射功率等同于9.6kbpsl当接入信道速率为19.2kbps或38.

4、4kbps时,其数据子信道发射功率要高于9.6kbps时的功率反向业务信道反向业务信道l反向业务信道各子信道作用:导频子信道:反向信道估计和反向功率控制辅助导频子信道*:反向信道负载估计媒体接入子信道*:RRI,DRC,DSCAck子信道:指示是否已解调前向包数据子信道*:发送用户业务信息辅助导频子信道辅助导频子信道l全“0”的未调制序列l在负载超过门限时,做信道估计l辅助导频在负载超过门限之前的半个时隙发送反向反向MAC信道之:信道之:RRIl反向速率指示子信道指示当前反向信道数据包大小指示当前反向信道数据包编号独立占用一个码分信道l在EVDO Rel 0版本里,该信道指示的是反向信道数据速

5、率l在EVDO Rel 0版本里,该信道与反向导频信道时分复用反向反向MAC信道之:信道之:DRCl数据速率控制子信道根据前向导频信道测量前向信道质量,自适应确定希望获得的前向数据速率向当前服务扇区,发送前向数据速率值l与EVDO Rel 0版本的DRC信道基本相同思考题:DRC信道控制的是下行还是上行速率?反向反向MAC信道之:信道之:DSCl数据资源控制子信道提前告知AN进行服务扇区的切换实现无缝虚拟软切换lDSC信道包含3bit的DSC Value,用于指示选择前向服务扇区lDSC Length(slots)是DSC Value传送的周期,当DSC Value需要改变时,要等到当前DSC

6、 Length周期结束l3bit的DSC Value用8个固定的32位Walsh码进行块编码lDSC信道数据速率:6003/DSC Length(bps)反向业务信道之:反向业务信道之:ACKlACK信道响应前向业务包是否接收成功l“1”表示ACK,“0”表示NAKl实现前向链路H-ARQl与前向业务信道的ARQ子信道有类似作用l与DSC子信道时分复用反向业务信道之:反向业务信道之:Datal反向业务数据子信道l调制方式:BPSK,QPSK,8-PSKl数据包的发送:4,8,12,16时隙反向业务信道数据速率n由于反向ARQ,反向数据速率从最低4.8kbps到1843.2kbpsTurbo编码

7、和信道交织课程大纲课程大纲lEVDO Rev A 信道基本概念lEVDO Rev A 反向信道lEVDO Rev A 前向信道lEVDO Rev A 的性能增强前向信道结构前向信道结构前向导频信道:前向导频信道:Pilotl数据全“0”,使用Walsh码 0 Cover,在I路上发送;l前向PILOT是突发的,每半个时隙的中点突发96个码片;l导频信道的作用主要是引导手机捕获系统,手机通过导频信道完成对无线信道环境的预测估计;前向媒体接入控制信道:前向媒体接入控制信道:MACl媒体接入控制信道反向活动子信道(RA)数据速率控制锁定子信道(DRC Lock)反向功率控制子信道(RPC)自动重传应

8、答子信道(ARQ)l每个时隙发送256个码片l在MAC信道上,不同用户使用不同的MAC Index区分lRA信道使用固定的MAC Index(4)与其他三个子信道区分前向前向MAC信道之信道之 RAl该信道RA信道发送RAB比特(Reverse Activity Bit)lRAB若为“1”表明扇区反向链路忙lRAB为“0”表明扇区反向链路闲lAT通过监视RA信道可以动态调整自己的反向发送速率lRA信道的数据速率为600bps前向前向MAC信道之信道之 DRC LocklDRCLock 信道发送DRCLock比特,反映AN是否成功锁定AT的DRC子信道,用于表征反向信道质量l当前反向信道质量不对

9、称时,DRCLock子信道可以 帮助AT在前向虚拟拟切换时服务扇区(Serving sector)的选择lDRCLock信道数据速率为150/DRCLock Length(bps)前向前向MAC信道之信道之 RPCl每个建立连接的AT都会被分配一条RPC子信道,RPC子信道用来控制AT的反向发射功率;lEVDO 0系统里RPC信道和DRCLock信道时分复用,所以RPC数据速率为600 (1 1/DRCLockPeriod)bpslEVDO A系统里RPC信道和DRCLock信道分别用I和Q路发送,数据速率为150bps前向前向MAC信道之信道之ARQl用于响应反向链路,发送是否已成功解调反向

10、包的证实l在不同的情况下发送三种不同的ARQ比特H-ARQL-ARQP-ARQl与DRC Lock/RPC信道时分复用MAC各子信道的发送方式各子信道的发送方式lDRC Lock和RPC分别被调制在I支路和Q支路上,同时发送lDRC Lock和RPC两个子信道与ARQ以1:3的方式时分复用MAC Index与各子信道的对应与各子信道的对应lMAC Index与MAC各子信道以及I、Q支路的对应关系MAC Index的使用nMAC Index除了用于区分MAC信道,还用于区分不同用户包的前缀前向业务信道前向业务信道l相对于EVDO 0,EVDO A的前向业务信道速率更加多样化,最小支持4.8kb

11、ps,最大支持3.072Mbpsl数据包格式有128bit,256bit,512bit,1024bit,2048bit,3072bit,4096bit和5120bit八种不同大小的包l根据反向上报的前向信道环境,自适应选择适当的前向发送格式EVDO A前向数据格式前向数据格式l与EVDO 0不同的前向数据速率数据包传输格式码率调制方式标称数据速率(kbps)(128,16,1024)1/5QPSK4.8(128,8,512)1/5QPSK9.6(128,4,1024)1/5QPSK19.2(5120,2,64)1/316-QAM1,536.0(5120,1,64)1/316-QAM3,072.

12、0前向控制信道:前向控制信道:Controll前向控制信道分同步控制信道SCC和异步控制信道ACClSCC 256时隙传送一次,ACC任意时间可以传送l前向控制信道包含的消息同步消息快速配置消息扇区参数消息思考题:这个信道实现了哪些功能?(请对比1x系统)课程大纲课程大纲lEVDO Rev A 信道基本概念lEVDO Rev A 反向信道lEVDO Rev A 前向信道lEVDO Rev A 的性能增强信道增强特性与关键技术信道增强特性与关键技术lEVDO A的很多信道增强特性与其关键技术有着密不可分的关系,是实现关键技术的基础。lEVDO A的信道特性必须结合关键技术理解,是一个不可分割的整体。信道增强特性归纳信道增强特性归纳l物理层特性增强前向业务信道:增加了若干种编码方式,提高了前向速率反向业务数据子信道:同上lMAC层特性增强前向ARQ子信道:实现了对于反向的资源控制反向DSC子信道:实现了无缝的虚拟软切换.lEVDO A的信道结构调整和改变都与协议上某一层的特性相关,是对于EVDO 0的改进小结小结l EVDO A的基本概念l EVDO A有哪些重要的前反向信道?l 关注EVDO 信道结构的同时要关注性能的增强回顾与思考谢谢谢谢!

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