DTMCDMA2000.xxx-EV-DO基本原理-v1.0.0

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大唐移动通信设备有限公司客服中心培训中心课程名称:幼圆/Arial、加粗、32号、黑色(自动)、水平居中、与课程目录一致、无错别字文档编号/版本:大写、Arial、20号、黑色(自动)、水平居中、与课程目录一致、无错别字版权声明页、目录、文档更新记录、缩略语应隐藏,文档更新记录放在文档最后、且不显示在pdf文件中。标题页使用说明:Step1:“课程名称”占位符中输入课程名称。Step2:在“文档编号/版本”占位符中修改文档编号和版本号。end版式名称:标题EV-DO基本原理2大唐移动©版权所有课程目标掌握EV-DO网络架构掌握EV-DO协议结构掌握EV-DO信道特性掌握EV-DO空口关键技术3大唐移动©版权所有EV-DO基本原理3EV-DO物理层2EV-DO协议架构1EV-DO概述4EV-DO关键技术什么是EVDO一个cdma20001x-RTTEVolutiontopacketDataOptimized服务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一个高速CDMA系统,下行3.1Mbps,上行1.8MbpsEV-DO基本原理1EV-DO概述CDMA2000标准家族演进cdma20001xRev0cdma20001xRevAcdma20001xRevCJuly1999March2000May2003March2004cdma2000EVDORel0October2000IS-95-ATIA/EIA-95-BMay1995March1999cdma20001xRevDcdma2000EVDORevA“1xEV-DV”cdma2000EVDORevBMarch2004May2006cdma2000EVDORevCApril2007“AIE”HRPDEV-DO基本原理1EV-DO概述EVDO频段划分:标准支持从Band0到Band7的所有频段,包含800M/1900M/450M/2100M等。目前在800M、1900M、450M都有非常成熟的系统设备和多样化的终端中国CDMA网800M一共有7个载波的宽带,根据原先联通DO技术体制,频率规划按照1x从频段高段往下走,DO从低段开始往上走的原则进行。3778119160201242283EV-DO基本原理1EV-DO概述EVDOA的业务的分类1x的业务类型语音:电路域数据:分组域(单纯的数据业务)EVDOA的业务类型时延敏感型业务(Delay-Sensitivity):如VoIP尽力发送型业务(Besteffort):如FileTransfer在以上两大类业务下还可细分高容量的(HighCapacity),低容量的(LowCapacity)时延可容忍的(Latency-Tolerant),低时延的(LowLatency)EV-DO基本原理1EV-DO概述8大唐移动©版权所有EV-DO基本原理3EV-DO物理层2EV-DO空口协议1EV-DO概述4EV-DO关键技术9大唐移动©版权所有AT:接入终端,与IS2000系统中的MS是同一个概念;AN:接入网络,包含BSC和BTS;AN-AAA:接入网络侧的AAA服务器;EV-DO基本原理2EV-DO空口协议10大唐移动©版权所有逻辑上,DO网络与1x网络是两张不同的网,不管DO建设是采用现网升级方式或是新建网方式;双模终端在两网间的切换完全由终端决定,1x与DO网络之间不存在任何信令或业务的接口。两张网采用同样的标准协议与分组域核心网相连。EV-DO基本原理2EV-DO空口协议CMDA2000版本比较11大唐移动©版权所有EV-DO基本原理2EV-DO空口协议1XEV-DO空中接口协议层介绍12大唐移动©版权所有应用层流层会话层连接层安全层MAC层物理层规定物理信道结构、数据封装、基带射频处理工作频点空中链路数据和信令应用完成应用层数据和信令流的QoS标识完成空口会话的建立、维持和释放完成对物理信道的访问控制功能完成空口加密功能完成系统的捕获、连接和释放EV-DO基本原理2EV-DO空口协议13大唐移动©版权所有EV-DO基本原理2EV-DO空口协议14大唐移动©版权所有EV-DO基本原理3EV-DO物理层2EV-DO协议架构1EV-DO概述4EV-DO关键技术大唐移动©版权所有3.11xEV-DO物理信道3.21xEV-DORev.A物理信道EV-DO基本原理3EV-DO物理层16大唐移动©版权所有前向信道导频信道MAC信道控制信道业务信道RARPCDRCLock3EV-DO物理层3.1EV-DO物理信道前向物理信道时隙结构前向以时分为主,以码分为辅;导频信道、MAC信道及业务/控制信道之间时分复用RPC子信道与DRCLock子信道之间时分复用;不同用户的RPC/DRCLock子信道与RA子信道码分复用1xEV-DO前向链路传送以时隙为单位,每个时隙为5/3ms,由2048个码片组成17大唐移动©版权所有3EV-DO物理层3.1EV-DO物理信道18大唐移动©版权所有3EV-DO物理层3.1EV-DO物理信道前向信道标识为了区分不同用户,1xEV-DO系统采用6bit的MACIndex,作为与之通信的用户的标识或前向信道(MAC信道、业务信道和控制信道)的标识。19大唐移动©版权所有前向业务信道由前缀和数据两部分组成,前缀携带信道标识MACIndex,它与Walsh码之间的映射关系如下:前向MAC信道由彼此正交的Walsh码区分,每个Walsh码与MACIndex存在一一对应的映射关系RPC子信道与DRCLock子信道时分复用,它们使用相同的MAC信道标识;RPC/DRCLock子信道与RA子信道码分复用MAC信道,它们通过MAC信道标识来区分。3EV-DO物理层3.1EV-DO物理信道MACIndex分配表20大唐移动©版权所有3EV-DO物理层3.1EV-DO物理信道导频信道结构导频信息是全零的比特流,直接进行电平映射;采用W064进行调制在数据包中每个半时隙的中间传输,每时隙传输两次,长度为96chip用于系统捕获和导频信道质量测量1xEV-DO系统采用突发的方式,BurstPilot以蜂窝最大的发射功率发射,方便AT获得最高的SNR以满足精确的C/I估计;21大唐移动©版权所有31xEV-DO物理层3.21xEV-DO物理信道控制信道:相当于IS-95系统中寻呼信道和同步信道的结合用于传送广播消息或特定终端的控制消息,和业务信道的时隙结构相同,以时分方式共享同一物理信道,终端根据信道前缀中的信道标识MACIndex来判断是控制信道还是业务信道。控制信道采用的扩频码为MACIndex=2(或3)控制信道包含38.4kbit/s和76.8kbit/s两种速率22大唐移动©版权所有3EV-DO物理层3.1EV-DO物理信道MAC信道前向MAC层数据传输在数据包中,每半个时隙得中间传输2次,每个时隙传输4次,长度为64chip前向MAC信道由彼此正交的Walsh码区分,每个Walsh码与MACIndex存在一一对应的映射关系MAC信道内,通过码分的方式,分为RA子信道(占用MACIndex4)和RPC子信道(占用MACIndex5-63,其余MACIndex预留),其中RPC子信道与DRCLock子信道通过时分的方式共享一条码分信道。23大唐移动©版权所有3EV-DO物理层3.1EV-DO物理信道RA子信道主要用于空中接口反向过载控制,每当反向信道拥挤时RA置1,反向空闲时RA置0,AT通过监视RA信道可以动态调整自己的反向发送速率。NotBusy9.6kbps19.2kbps153.6kbpsP138.4kbps76.8kbpsP2P3P4Busy9.6kbps19.2kbps153.6kbpsq138.4kbps76.8kbpsq2q3q43EV-DO物理层3.1EV-DO物理信道RPC子信道:每一个建立了连接的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。在每一个slot都会发送一个功控比特(或者DRCLock比特),功控速率为:600×(1-1/DRCLockPeriod)bps。由于所有的RPC功控子信道的功率总和必须与前向功率保持一致,所以必须仔细调整每一条RPC子信道的功率保证每一个ActiveAT都能正确接收。25大唐移动©版权所有31xEV-DO物理层3.21xEV-DO物理信道DRLock子信道:用来反映AN是否成功锁定AT的DRC子信道,是用于表征反向信道质量的一个重要参数。当前反向信道质量不对称时,DRCLock子信道可以帮助AT在前向虚拟切换时服务扇区(Servingsector)的选择。业务信道前缀和数据两部分组成,前缀携带信道标识MACIndex前缀是由长度为32个码片的Walsh码重复多次而成,其长度与数据速率有关。通常,数据速率越高,前缀长度越短。Traffic信道由多个用户时分复用。不同用户的业务包通过包前缀(preamble)来区分。如果一个前向业务数据分组分成多个时隙传送,则只在第一个时隙发送业务信道前缀每一个用户在建立连接后被分配一个MACIndex,AN侧利用该MACIndex对应的Walsh码来调制Traffic业务包的前缀。其中:MACIndex2和3用于控制信道,5-63用于业务信道,其余0、1、4未用。业务信道速率分布在38.4k~2.45Mbit/s范围可选,不同速率等级所对应的编码和调制等参数配置也存在差异。26大唐移动©版权所有31xEV-DO物理层3.21xEV-DO物理信道前向业务/控制信道的参数配置和时隙复用27大唐移动©版权所有DataRate(kbps)SlotsperPacketPacketSize(bits)CodeRateModulationPreamble(chips)Effectivecoderate38.41610241/5QPSK10241/4876.8810241/5QPSK5121/24153.6410241/5QPSK2561/12307.2210241/5QPSK1281/6307.2410241/3QPSK12816/49614.4110241/3QPSK641/3614.4220481/3QPSK6416/49921.6230761/38QPSK6416/491228.8120481/3QPSK642/31228.8240961/316QAM6416/491843.2130761/38QPSK642/32457.6140961/316QAM642/33EV-DO物理层3.1EV-DO物理信道时隙复用情况28大唐移动©版权所有3EV-DO物理层3.1EV-DO物理信道时隙复用情况29大唐移动©版权所有3EV-DO物理层3.1EV-DO物理信道30大唐移动©版权所有反向物理信道反向业务信道导频MAC接入信道导频数据ACK数据RRIDRC3EV-DO物理层3.1EV-DO物理信道接入信道:由导频信道和数据信道组成用于传送基站对终端的捕获信息导频部分用于反向链路的相干解调和定时同步,以便于系统捕获接入终端数据部分携带基站对终端的捕获信息31大唐移动©版权所有3EV-DO物理层3.1EV-DO物理信道反向业务信道反向业务信道以码分为主,以时分为辅反向导频信道;反向数据信道;反向ACK信道;反向MAC信道,包括反向速率指示信道(RRI)和数据速率控制信道(DRC);3EV-DO物理层3.1EV-DO物理信道反向数据信道:Data子信道可以使用以下5种速率:9.6kbps、19.2kbps、38.4kbps、76.8kbps、153.6kbps。全部采用BPSK调制采用26.66…毫秒(16slots)的帧结构。具体的反向速率由反向最高限制速率、当前发送的数据包大小、RAB值以及转移概率矢量共同决定;3EV-DO物理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