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TD-SCDMA系统的码字优化设计(2)

时间:2019-07-21 16:04来源:毕业论文
2.2.2midamble码10 2.2.3扩频码.11 2.2.4扰码15 2.2.5复合码.16 2.3TD-SCDMA系统的小区搜索17 2.3.1小区搜索简介.17 2.3.2小区搜索的过程.17 3.TD-SCDMA系统码字的相关性分析


2.2.2midamble码10
2.2.3扩频码.11
2.2.4扰码15
2.2.5复合码.16
2.3TD-SCDMA系统的小区搜索17
2.3.1小区搜索简介.17
2.3.2小区搜索的过程.17
3.TD-SCDMA系统码字的相关性分析19
3.1扰码和复合码之间的相关性19
3.2扰码的相关性19
3.3复合码集合之间的相关性21
4.TD-SCDMA系统的码字优化23
4.1码优化的基本方法23
4.2扰码优化组合算法.24
4.3扰码优化MATLAB仿真.25
4.3.1M序列.26
4.3.2GOLD序列.28
5.总结.31
致谢32
参考文献.33
附录1.35
附录2.36
附录3.37
附录4.38
附录5.40
附录6.41
1.绪论 1.1 无线移动通信的介绍 任何人在任何地点任何时间以任何方式和任何其他人进行通信是未来通信的目标。人们对通信服务的需求以及通信质量的要求会随着社会的发展而变高,这为未来通信目标的达成起到了促进作用。未来通信目标在没有移动通信的情况下是无法达到的。 1.1.1  移动通信概念 进行通信的两方有一方或均处于移动中或者暂时停留在某一非预定点位上时进行的信息传输和交换称作移动通信。 移动通信系统就是使用移动通信技术和移动通信设备组成的通信系统。 移动通信具有的特点有以下五个:1.使用无线电波来进行信息传输。2.运行于复杂的干扰环境中。3.能够使用的频谱资源有限。4.因为移动用户随机移动,需要有效的网络管理和控制。5.适合于在移动环境中是使用。 移动通信的分类: 根据不同的划分标准,移动通信系统有多种分类方式。使用对象的不同,分为民用和军用移动通信系统。使用环境的不同,分为陆地、海上和空中移动通信系统。多址方式的不同,分为 FDMA、TDMA、CDMA。覆盖范围的不同,分为广域和局域移动通信系统。业务类型的不同,分为电话、数据和多媒体移动通信系统。工作方式的不同,分为单共、双工和半双工移动通信系统。服务范围的不同,分为专用和公用移动通信系统。信号形式的不同,分为模拟和数字移动通信系统。
1.1.2 TD-SCDMA系统的发展史 M.G.马可尼在 1987年完成的在固定站与拖船之间的无线通信试验,距离为18海里。这向人们展示了无线通信的魅力,并拉开了移动通信史的序幕[1]。现代移动通信技术发展在 1920 年左右开始,其发展阶段大致经历 6 个,但蓬勃发展于1945年左右[2]。
从 1920 年到 1940 年为第一阶段,是早期发展阶段。1928 年,美国底特律警局使用的车载无线电系统代表着现代移动通信的起步。其特点:工作频率较低,专用系统开发。 从 1940 年到 1960 年为第二阶段。公用移动通信业务在此间问世。1946 年美国FCC(联邦通信委员会)计划,在圣路易斯建立的世界第一个公用汽车电话网——贝尔公司,被称为城市系统。随后,前西德、法国、英国等国相继研制了此系统。 从 1960年到1970 年为第三阶段。美国在此间推出 IMTS(改进型移动电话系统) ,实现了自动选择无线频道功能,并且可以自动接续到公用电话网。这一阶段实现了移动通信的完善和改进,特点是:采用中小容量、大区制,频段是450MHz,自动选频和自动续接得以实现。 从 1970 年到 1980 年为第四阶段。贝尔实验室在 1978 年研制成功 AMPS,建成了蜂窝状移动通信网,移动通信从此进入迅猛发展时期。蜂窝式公用移动通信网也相继在其它国家出现。1979 年日本在东京、大阪、神户等地将 800MHz 的HAMTS 投入商用。五年后前西德成功研发了频段为450MHz 的C 网。随后一年英国研发频段为 900MHz 的 TACS 在伦敦投入使用。同年,法国推出了 450 系统,加拿大开发450MHz 的MTS。1980年瑞典等北欧四国研发出 NMT-450投入使用,其频段为 450MHz。 此时的移动通信系统被称为第一代蜂窝移动通信系统。  从 1980 年到 1990 年为第五阶段。数字移动通信系统在此阶段推出。GSM作为第一个数字蜂窝标准是基于 TDMA方式的,是由欧洲在1992年提出。美国提出了基于窄带 DS-CDMA的IS-95 和基于 TDMA 的 IS-54两个数字标准。日本的PDC(个人数字蜂窝系统)是在 1994年投入运行的。此后移动通信进入了二代数字移动通信系统。 从 1990年至今为第751阶段。20世纪末,移动通信用户和移动通信业务呈高速增长趋势。以 2G 通信系统为目标的研究以提高频谱利用率的方式逐步展开。2G 系统主要提供低速数据和语音业务,是为了在室内或车载环境下能够适用而设计的。距离1G通信系统整整 10年后出现的2G通信系统的多址方式为 TDMA和CDMA。 2G系统比 FDMA频谱利用率提高数倍,是因为多时隙或码道共用一个载波。十年的技术进步,尤其是数字信号处理和微电子等方面的进步,码分多址技术在移动通信系统中的使用等原因, 给移动通信系统的发展奠定了技术基础。并为3G移动通信系统的形成创造了技术和市场条件[3]。 二十世纪末期是 3G 移动通信技术发展应用阶段。1999 年 11 月,在芬兰赫尔辛基召开的会议上最终确定三类五种技术标准为 3G 移动通信的基础。TD-SCDMA、CDMA2000、WCDMA是3G的主流标准。其中 TD-SCDMA 由中国工信部代表中国提出。 现在提出的 4G 移动通信是一种超高速无线网络,是指超 3G(B3G)系统,是由 ITU提出的。 移动通信从2G、 3G到4G 的发展历程中,需要解决的问题有:如何使用更高的频段;新频段下电波传播特点和相关器件部件的研究;如何能够更有效率的利用频率等。 移动通信市场在我国将近20年的发展速度和规模令世界瞩目。 从 1987年至1993 年,中国移动电话业务用户增长速度在两倍以上。中国移动通信用户数在二十一世纪初超 1.2 亿。 TD-SCDMA系统的码字优化设计(2):http://www.751com.cn/zidonghua/lunwen_36181.html
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