摘要:中級通信工程師傳輸與接入考試培訓導頻規劃:PN碼即偽隨機序列,m序列是PN碼中最重要、最基本的一種。在IS-95和cdma2000lx系統中,使用了兩個不同長度的m序列,其中一個m序列是由42個比特組成,我們稱之為長PN碼:另一個m序列則是由15個比特組成,我們稱之為短PN碼。短PN碼(簡稱短碼)的時間偏置用來區分前向信道所屬的不同基站扇區;長碼的時間偏置則用來區分反向鏈路的不同信道。
1.導頻規劃
(1)短PN碼與導頻
PN碼即偽隨機序列,m序列是PN碼中最重要、最基本的一種。在IS-95和cdma2000lx系統中,使用了兩個不同長度的m序列,其中一個m序列是由42個比特組成,我們稱之為長PN碼:另一個m序列則是由15個比特組成,我們稱之為短PN碼。短PN碼(簡稱短碼)的時間偏置用來區分前向信道所屬的不同基站扇區;長碼的時間偏置則用來區分反向鏈路的不同信道。
短碼由15級移位寄存器產生,序列周期是215-1,在插入一個全“0”狀態后形成周期為215的PN序列。PN碼的每一個比特稱為一個PN碼片(chip),速率是1.2288Mchip/s,-個PN碼片持續的時間約是0.8138岬》
由于m序列具有良好的自相關性能,因此,短碼在CDMA系統中被用來區分不同的扇區。具體地說,短PN碼在CDMA前向信道中被用作正交調制碼.不同的扇區使用不同相位的短PN碼作為正交調制碼。移動臺在解調時,由于短PN碼具有較好的自相關性能.不同相位的短PN碼幾乎正交,來自不同扇區的信號采用了不同相位的短PN碼進行正交調制,只有使用代表特定扇區的某個相位的短PN碼,才能解調出來自該基站扇區的信號。我們把代表某個扇區的特定相位的短PN碼稱為該扇區的PN,也就是我們經常提到的扇區的導頻PN。然而,由于空間電波傳播存在著時延,并不是任何相位的短PN碼都可以用作扇區的PN,必須保證用作導頻PN的不同短PN碼間具有足夠大的相位差,這樣移動臺才能正確區分。根據協議規定?從15位全“0”相位開始算起,每隔64個碼片才有一個短碼PN碼相位可以用作導頻PN。為了處理上的方便,只使用相位是64的整數倍的短PN碼作為導頻PN。因此,不同的導頻PN最多可以有2is/26=29=512個。
為了方便,我們習慣用一個序號來指代每個可用作導頻PN的短PN碼。這個“序號”,稱為導頻PN相位偏置指數,簡稱導頻PN。15位全“0”相位的序號是0,移位寄存器移位64次產生的下一個可用作導頻PN的短PN碼的序號是1,2,…,依此類推,最后一個可用作導頻PN的短PN碼的序號是511。
在工程實踐中,為了保證不同導頻PN之間具有足夠的相位差,設置了一個系統參數PILOTJNC,表示實際使用的導頻PN的最小序號差。也就是說,工程上使用的兩個導頻PN之間的最小相位差是64xPILOT_INC個PN碼片,因此,可供使用的導頻PN的最大數目變為512/PILOTJNC。系統參數PlLOT_INC決定了可用的導頻PN的數目,其取值范圍是0-16。
根據以上介紹可以看出,工程上實際可用的導頻PN的數目也是有限制的,比如取PILOT_INC=3,則可用的導頻PN僅170個,這對于一個系統來說顯然是遠遠不夠的。為此,在實際'"的CDMA系統中采用了與GSM系統中頻率復用類似的方法導頻PN的復用。因而導頻規劃就是探討導頻PN的復用方法,并進行導頻PN的分配。
導頻PN規劃的過程大致如下:
①首先確定PILOTJNC,在此基礎上確定可以采用的導頻集;
②根據站點分布情況(相對位置)組成復用集(站點的集合),先確定一個基礎復用集,其余站點在此基礎上進行劃分;
③確定各復用集的各個站點與基礎集中各站點的PN復用情況,即與基礎集中哪個站點采用相同的PN偏置:
④給最稀疏復用集站點分配相應的PN資源,根據該復用集站點的PN規劃得到其他復用集的PN規劃結果。
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