摘要:中级通信工程师传输与接入考试培训导频规划:PN码即伪随机序列,m序列是PN码中最重要、最基本的一种。在IS-95和cdma2000lx系统中,使用了两个不同长度的m序列,其中一个m序列是由42个比特组成,我们称之为长PN码:另一个m序列则是由15个比特组成,我们称之为短PN码。短PN码(简称短码)的时间偏置用来区分前向信道所属的不同基站扇区;长码的时间偏置则用来区分反向链路的不同信道。
1.导频规划
(1)短PN码与导频
PN码即伪随机序列,m序列是PN码中最重要、最基本的一种。在IS-95和cdma2000lx系统中,使用了两个不同长度的m序列,其中一个m序列是由42个比特组成,我们称之为长PN码:另一个m序列则是由15个比特组成,我们称之为短PN码。短PN码(简称短码)的时间偏置用来区分前向信道所属的不同基站扇区;长码的时间偏置则用来区分反向链路的不同信道。
短码由15级移位寄存器产生,序列周期是215-1,在插入一个全“0”状态后形成周期为215的PN序列。PN码的每一个比特称为一个PN码片(chip),速率是1.2288Mchip/s,-个PN码片持续的时间约是0.8138岬》
由于m序列具有良好的自相关性能,因此,短码在CDMA系统中被用来区分不同的扇区。具体地说,短PN码在CDMA前向信道中被用作正交调制码.不同的扇区使用不同相位的短PN码作为正交调制码。移动台在解调时,由于短PN码具有较好的自相关性能.不同相位的短PN码几乎正交,来自不同扇区的信号采用了不同相位的短PN码进行正交调制,只有使用代表特定扇区的某个相位的短PN码,才能解调出来自该基站扇区的信号。我们把代表某个扇区的特定相位的短PN码称为该扇区的PN,也就是我们经常提到的扇区的导频PN。然而,由于空间电波传播存在着时延,并不是任何相位的短PN码都可以用作扇区的PN,必须保证用作导频PN的不同短PN码间具有足够大的相位差,这样移动台才能正确区分。根据协议规定?从15位全“0”相位开始算起,每隔64个码片才有一个短码PN码相位可以用作导频PN。为了处理上的方便,只使用相位是64的整数倍的短PN码作为导频PN。因此,不同的导频PN最多可以有2is/26=29=512个。
为了方便,我们习惯用一个序号来指代每个可用作导频PN的短PN码。这个“序号”,称为导频PN相位偏置指数,简称导频PN。15位全“0”相位的序号是0,移位寄存器移位64次产生的下一个可用作导频PN的短PN码的序号是1,2,…,依此类推,最后一个可用作导频PN的短PN码的序号是511。
在工程实践中,为了保证不同导频PN之间具有足够的相位差,设置了一个系统参数PILOTJNC,表示实际使用的导频PN的最小序号差。也就是说,工程上使用的两个导频PN之间的最小相位差是64xPILOT_INC个PN码片,因此,可供使用的导频PN的最大数目变为512/PILOTJNC。系统参数PlLOT_INC决定了可用的导频PN的数目,其取值范围是0-16。
根据以上介绍可以看出,工程上实际可用的导频PN的数目也是有限制的,比如取PILOT_INC=3,则可用的导频PN仅170个,这对于一个系统来说显然是远远不够的。为此,在实际'"的CDMA系统中采用了与GSM系统中频率复用类似的方法导频PN的复用。因而导频规划就是探讨导频PN的复用方法,并进行导频PN的分配。
导频PN规划的过程大致如下:
①首先确定PILOTJNC,在此基础上确定可以采用的导频集;
②根据站点分布情况(相对位置)组成复用集(站点的集合),先确定一个基础复用集,其余站点在此基础上进行划分;
③确定各复用集的各个站点与基础集中各站点的PN复用情况,即与基础集中哪个站点采用相同的PN偏置:
④给最稀疏复用集站点分配相应的PN资源,根据该复用集站点的PN规划得到其他复用集的PN规划结果。
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