📜  CDMA-问题与解答

📅  最后修改于: 2020-10-29 03:25:35             🧑  作者: Mango


1.什么是CDMA?

CDMA代表C ODE d暂无报价中号ultipleCCESS。这是一种无线技术,用于从安全性高且噪音降低的地方传输信号。扩频原理用于CDMA。扩频信号低于噪声水平,噪声对信号没有影响。 CDMA并非特定于每个用户的频率,而是每个信道都使用全部可用频谱。各个对话均使用伪随机数字序列进行编码。所有移动网络用户都将收到一个唯一的代码,该代码将允许连续的网络访问,而不是间歇性的或定时的访问。

2.说明CDMA开发小组(CDG)。

CDG由服务提供商,基础设施制造商,设备供应商,测试设备供应商,应用程序开发人员和内容提供商组成。其成员共同定义了互补系统CDMA2000和4G的开发以及与其他新兴无线技术的互操作性的技术要求,以提高无线产品和服务对全球消费者和企业的可用性。

3. CDMA中的前向信道是什么?

前向信道CDMA是通信或移动台到蜂窝下行链路路径的方向。

4. CDMA前向信道中有多少个信道?

前向信道由四个信道组成,其中包括-

  • 引导频道
  • 同步频道
  • 分页频道,以及
  • 转发流量渠道。

5.解释试点频道。

导频信道是使用移动台来获取时间并用作相干解调的相位参考的参考信道。它由每个基站在每个有效CDMA频率上连续发送。每个移动台连续跟踪该信号。

6.解释同步通道。

同步信道承载单个重复消息,并在CDMA系统中发送同步配置信息和移动台的系统。

7.解释寻呼频道。

寻呼信道的主要目的是向移动站发送页面,即来电通知。基站使用这些页面来传输系统开销信息和移动台特定消息。

8.解释前向流量通道。

前向话务信道是代码信道,用于分配呼叫,通常是语音和信令流量给各个用户。

9. CDMA中的反向信道是什么?

反向CDMA信道是通信或上行链路路径的移动到小区方向。

10. CDMA反向信道中有多少个信道?

反向通道由两个通道组成,其中包括-

  • 访问渠道和
  • 反向交通渠道。

11.解释访问通道。

移动站使用接入信道来建立与基站的通信或应答寻呼信道消息。接入信道用于短信令消息交换,例如呼叫,对页面的响应和注册。

12.解释反向交通渠道。

单个用户在他们的实际呼叫中使用反向业务信道将业务从单个移动站传输到一个或多个基站。

13.解释CDMA容量。

决定能力的因素是-

  • 处理增益
  • 信噪比
  • 语音活动因子,以及
  • 频率复用效率。

CDMA的容量很软,CDMA在每个频率上都有所有用户,并且用户由代码分开。这意味着,CDMA在存在噪声和干扰的情况下运行。另外,相邻小区使用相同的频率,这意味着不会重复使用。因此,CDMA容量计算应该非常简单。单元中没有代码通道,再乘以任何单元。但这不是那么简单。尽管没有可用的代码通道为64,但由于CDMA频率相同,因此可能无法使用一次。灵活的功能意味着可以一次使用所有代码通道,但是会牺牲质量。

14.描述CDMA中的集中式方法。

  • CDMA中使用的频带是824 MHz至894 MHz(50 MHz + 20 MHz间隔);
  • 频道分为代码频道;和
  • 1.25 MHz的FDMA通道分为64个代码通道。

15.解释CDMA中的处理增益。

P(增益)= 10log(W / R)

W是点差率

R是数据速率

对于CDMA P(增益)= 10log(1228800/9600)

= 21分贝

实际处理增益= P(增益)-SNR

= 21 – 7 = 14dB

CDMA使用可变速率编码器

语音活动因子0.4被认为= -4dB。

CDMA具有100%的频率复用率。在周围的小区中使用相同的频率会引起一些额外的干扰。

在CDMA中,频率重用效率为0.67(效率70%)= -1.73dB

16. CDMA身份是什么?

网络身份-

  • SID(系统身份)
  • NID(网络身份)

移动站身份-

  • ESN(电子序列号)
  • 置换ESN
  • IMSI(国际移动台身份)
  • IMSI_S
  • IMSI_11_12
  • 车站等级标记

17.什么是ESN(电子序列号)?

电子序列号

ESN是一个32位二进制数字,可唯一标识CDMA蜂窝系统中的移动台。

18.什么是置换ESN?说明。

CDMA是一种扩频技术,其中多个用户可以在一个小区中的同一示例上访问系统,当然也可以在相同的频率上访问该系统。因此,区分反向链路上的用户(即,从MS到基站的信息)。它使用所有CDMA蜂窝系统中移动站特有的代码来传播信息。此代码包含一个ESN元素。但是它不使用相同格式的ESN;相反,它使用ESN交换。

19.什么是国际移动台身份(IMSI)?

MCC MSN MSIN
NMSI
IMSI ≤15 digits
  • MCC:移动国家/地区代码
  • MNC:移动网络代码
  • MSIN:移动站识别
  • NMSI:国家移动台身份

20. IMSI的功能是什么?

通过国际移动台(IMSI)的身份来识别移动台。 IMSI最多包含10吨-15个数字字符(0-9)。 IMSI的前三位数字是移动台(MCC)的国家代码,其余数字是国家NMSI移动台标识。

NMSI由移动网络代码(MNC)和移动台标识号(SIDS)组成。 IMSI的长度为15位数,称为0级IMSI(NMSI的长度为12位数)。长度小于15位的IMSI是称为IMSI的类(长度小于12个计数的NMSI)。

对于CDMA操作,可以在多个移动台中注册相同的IMSI。各个系统可能允许也可能不允许这些功能。这些功能的管理是在基站和系统运算符的函数。

21.什么是FDD?使用的频率是多少?

˚Frequency d暂无报价d uplex是在无线技术的多址接入方法中的一个;它使用以下频段-

上行链路:1920 MHz-1980 MHz和

下行链路:2110 MHz-2170 MHz。

22.什么是TDD?使用的频率是多少?

TDD是时分双工。一种双工方法,通过该方法,使用同步的时间间隔在相同的频率上进行上行链路和下行链路传输。载波使用5 MHz频段,尽管3GPP(1.28 Mcps)正在研究一种低码片速率解决方案。 TDD的可用频段将是1900-1920 MHz和2010-2025 MHz。

23.什么是FDMA?说明。

˚Frequency d暂无报价中号ultipleCCESS(FDMA)是最常见的类似物多址方式之一。频带被划分为相等带宽的信道,以使每个对话都以不同的频率进行。在相邻信号频谱之间使用保护带,以最大程度地减少通道之间的串扰。

24. FDMA的优点是什么?

在FDMA中,当不使用信道时,它是信道带宽,而其余时间只是相对较窄(30 KHz),称为系统窄带。几乎不需要均衡。对于广播,时间符号是合适的模拟链接。紧密的滤波器流不需要FDMA或同步位的成帧。需要最小化FDD的综合干扰。

25. FDMA的缺点是什么?

  • 它与模拟系统没有太大区别;容量的提高取决于信号干扰的减少或信噪比(SNR)。

  • 每个通道的最大流速是固定的且很小。

  • 防护带导致容量的浪费。

  • 硬件意味着窄带滤波器,这在VLSI中无法实现,因此增加了成本。

26.什么是TDMA?说明。

定时d暂无报价中号ultipleCCESS(TDMA)是一种复杂的工艺,因为它需要的发送机和接收机之间具有非常准确的同步。 TDMA用于数字移动无线电系统。在时间间隔的持续时间内,周期性地为各个移动台分配一个专用频率。

27. TDMA的优势是什么?

  • 它允许灵活的速率(即,可以为用户分配几个时隙,例如,每个时间间隔转换32Kbps,每帧为用户分配两个64 Kbps时隙)。

  • 它可以承受阵风或可变比特率流量。可以逐帧更改分配给用户的插槽数(例如,三个插槽的第1帧,第2帧,第3帧中的一个插槽,槽口4的第0帧等的两个插槽)

  • 宽带系统不需要保护带。

  • 宽带系统不需要窄带滤波器。

28. TDMA的缺点是什么?

  • 宽带系统的高数据速率需要复杂的均衡。

  • 由于突发模式,需要用于同步和监视的大量附加位。

  • 每个插槽都需要通话时间,以适应由于时钟不稳定而导致的时间误差。

  • 以高比特率运行的电子设备会增加能耗。

  • 需要复杂的信号处理才能在短时隙内同步。

29.什么是CDMA?说明。

码分多址系统与时间和频率复用有很大不同。在此系统中,用户可以在整个持续时间内访问整个带宽。基本原理是使用不同的CDMA码来区分不同的用户。通常使用的形式是直接序列扩频调制(DS-CDMA),跳频或混合CDMA检测(JDCDMA)。在此,生成在宽带宽上扩展的信号。称为扩展代码的代码用于执行此操作。使用一组彼此正交的代码,可以在存在许多具有不同正交代码的其他信号的情况下选择具有给定代码的信号。

30. CDMA的优势是什么?

  • CDMA具有软容量。代码数量越多,用户数量越多。但是,使用了许多代码S / I丢弃,并且所有用户的BER(误码率)都会增加。

  • CDMA由于受到远近效应的影响,因此需要严格的功率控制。换句话说,基站附近的用户发射的功率与后来用户淹没后一个信号的功率相同。所有信号在接收器处必须具有或多或少相等的功率。

  • 瑞克接收机可用于改善信号接收。可以收集信号(多径信号)的时间(码片或更高版本)的延迟版本,并用于在位级别做出决策。

  • 可以使用灵活的转移。移动基站可以在不更改运算符的情况下进行切换。两个基站接收移动信号,而移动站从两个基站接收。

  • 传输突发-减少干扰。

31.码分多址的缺点是什么?

  • 代码长度必须仔细选择。较大的代码长度可能会导致延迟或引起干扰。

  • 需要时间同步。

  • 逐步转移会增加无线电资源的使用,并可能减少容量。

  • 因为从基站接收和发送的功率之和需要恒定的严格功率控制。这可能导致多次切换。

32. CDMA和FDMA有什么区别?

CDMA FDMA

The same frequency is used by each user

Simultaneous transmission occurs and each narrowband signal is multiplied by spreading the broadband signal, usually called code word.

Each user has a separate code pseudo-word that is orthogonal to the other. Only the desired code word is detected by receivers and the other code appears as noise.

It is mandatory for the receivers to know about the issuer code word.

When the channel is not used, it is the channel bandwidth while rest simply is relatively narrow (30 KHz), known as System narrowband.

Little or no equalization is needed.

For broadcasting, time symbols are suitable analogue links.

Framing for FDMA or synchronization bits are not needed for the tight filter streaming. It is required to minimize the combined interference of FDD.

33.什么是扩频技术?

扩频是无线通信的一种形式,其中故意改变发射信号的频率。如果信号的频率不变,这将导致带宽大大超过信号。换句话说,传输的信号带宽大于成功传输信号所需的最小信息带宽。除信息本身以外的一些函数也被用来确定最终的传输带宽。

34. CDMA中使用了几种类型的扩频技术?

使用以下两种类型的扩频技术-

  • 直接序列和
  • 跳频。

35.什么是跳频?

跳频是一种扩展频谱,其中传播是通过在宽带上跳频来进行的。中断发生的确切顺序由使用伪随机码序列生成的跳频表确定。

36.扩频的优点是什么?

  • 由于信号分布在很宽的频带上,所以功率谱密度变得非常低,因此其他通信系统不会受到这种通信的影响。但是,高斯噪声增加。

  • 可以同意多路径,因为可以生成大量代码,从而允许大量用户。

  • 用户的最大数量没有限制频谱或资源,因为其他访问系统(例如FDMA)在这里仅具有有限的干扰。

  • 安全性-不知道扩展码,几乎不可能恢复传输的数据。

  • 下降抑制-由于系统使用大带宽,因此不易变形。

37. CDMA中的PN序列是什么?说明。

DS-CDMA系统使用两种类型的扩频序列-PN序列和正交码。 PN序列由伪随机噪声发生器产生,伪随机噪声发生器只是一个二进制线性反馈移位寄存器,由XOR门和移位寄存器组成。该PN发生器具有创建发射机和接收机都相同的序列的能力,同时保留了噪声随机性比特序列的理想特性。

38.什么是多径衰落?说明。

在无线通信中,衰落是信号衰减影响某种传播介质的偏差。变色可能随时间,无线电的地理位置或频率而变化,通常将其建模为随机过程。衰落信道是经历衰落的通信信道。在无线系统中,衰落可能归因于多径,称为多径衰落。

39.什么是耙接收器?

CDMA系统使用信号快速码片速率扩展频谱,并且具有较高的时间分辨率。由于这个原因,CDMA能够通过分解每条到达时间差的路径来识别。据此,它分别接收不同的信号路径,通过稍后进行求和,可以防止信号降级。这称为RAKE接收器。

40.什么是沃尔什码?说明。

沃尔什码最常用于CDMA应用正交码中。这些代码对应于称为Hadamard矩阵的特殊方形矩阵的行。对于一组长度为N的沃尔什码,它由n条线组成,形成一个n×n沃尔什码的方阵。 IS-95系统使用64 Walsh函数矩阵64。该矩阵的第一行包含全零的字符串,随后的每一行包含位0和1的不同组合。每行都是正交的,并且表示二进制位。当使用CDMA系统实现时,每个移动用户将矩阵中64个行序列之一用作扩展码,从而在所有其他用户之间提供零互相关。

41.什么是软切换/切换?

蜂窝系统跟踪移动台,以维持其通信链路。移动站去往邻居小区,并且通信链路从当前小区切换到邻居小区,这被称为软切换。

  • 软切换是一项功能,其中在一次通话中,蜂窝电话将同时连接到两个或多个蜂窝电话。

  • 它是中继器覆盖范围的重叠,这使每部手机始终处于特定中继器范围之内。

  • 一个以上的转发器可以发送和接收信号,以向移动台发送信号或从移动台发送信号。

  • 所有中继器在每个手机上都使用相同的频道。

  • 几乎没有死区,因此,连接很少中断或掉线。

42.什么是硬切换?说明。

在FDMA或TDMA蜂窝系统中,新的通信在进行切换时中断当前的通信后建立。 MS和BS之间的通信在切换频率或时隙的时刻中断,这被称为硬切换。

43.什么是电源控制?

功率控制是在通信系统中智能选择发射功率,以实现系统内的最佳性能。性能取决于上下文,并且有机会包括优化指标,例如链路数据速率,网络容量,地理覆盖范围和范围。较高的发射功率会在接收器处转换为较高的信号功率。

44.什么是反向链路功率控制?说明。

闭环控制的功能用于补偿瑞利快速变色。这次,移动发射功率由基站控制。为此,基站连续监视反向链路信号质量。如果连接质量较差,则基站会增加功率。类似地,如果链路的质量非常高,则移动基站控制器会降低功率。这称为反向链路功率控制。

45.什么是前向链路功率控制?说明

与反向链路功率控制类似,也必须进行前向链路功率控制,以将前向链路质量维持在指定水平。这次,移动台监视前向链路质量,并指示基站开启或关闭,此功率控制对近距离问题没有影响,因为当所有信号到达手机。简而言之,前向链路中不存在近距离问题。

46.解释电源控制的效果。

  • 功率控制能够补偿衰落波动。
  • 来自所有MS的接收功率被控制为相等。
  • 功率控制可以缓解近距离问题。

47.解释频率分配概念

在FDMA或TDMA中,分配无线电资源以不干扰相邻小区之间-

  • 相邻小区不能使用相同(相同)的频带(或时隙)。

  • 左图显示了具有七个频段的简单小区分配。

  • 在实际情况中,由于复杂的无线电传播和不规则的小区分配,要适当地分配频率(或时隙)并不容易。

CDMA系统反对这一点,因为所有用户共享相同的频率,所以频率的布置不是问题。这是在设计系统时,这将是一个很大的优势。

48. CDMA中的干扰是什么?

CDMA中有四个主要干扰,如下所示:

  • 噪声源
  • 信号处理,
  • 帧错误率,以及
  • 每个沃尔什码的功率。

49.解释CMDA干扰“帧错误率”。

传输错误数,以帧错误率(FER)表示。随着通话次数的增加。为了克服此问题,微型蜂窝和移动站点可以增加功率,直到移动或微型蜂窝站点可以进一步加电以将FER降低到可接受的水平。此事件提供了来自特定小型蜂窝的软限制呼叫。