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CDMA2000物理信道解析

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简介:
《CDMA2000物理信道解析》一书深入浅出地剖析了CDMA2000标准下的物理层结构与特性,涵盖关键物理信道的功能及应用。适合通信技术爱好者和专业人士参考学习。 CDMA2000的无线信道组成结构具有独特特点。它包括前向链路(从基站到移动设备)和反向链路(从移动设备到基站)。在前向链路上,每个用户通过独特的码分多址技术共享一个频谱资源,并且可以根据需要动态调整分配给用户的带宽。反向链路采用类似机制进行数据传输。 CDMA2000还支持多种类型的信道,如基本业务信道(用于语音和低速数据服务)、补充业务信道(提供更高的数据速率)以及功率控制信道等辅助功能通道。这些不同的信道共同构成了一个灵活且高效的无线通信系统,能够满足不同用户的需求。 此外,CDMA2000标准还具备软切换技术,在移动设备从一个小区移动到另一个小区时可以实现无缝连接,从而提高了系统的可靠性和服务质量。

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  • CDMA2000
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    《CDMA2000物理信道解析》一书深入浅出地剖析了CDMA2000标准下的物理层结构与特性,涵盖关键物理信道的功能及应用。适合通信技术爱好者和专业人士参考学习。 CDMA2000的无线信道组成结构具有独特特点。它包括前向链路(从基站到移动设备)和反向链路(从移动设备到基站)。在前向链路上,每个用户通过独特的码分多址技术共享一个频谱资源,并且可以根据需要动态调整分配给用户的带宽。反向链路采用类似机制进行数据传输。 CDMA2000还支持多种类型的信道,如基本业务信道(用于语音和低速数据服务)、补充业务信道(提供更高的数据速率)以及功率控制信道等辅助功能通道。这些不同的信道共同构成了一个灵活且高效的无线通信系统,能够满足不同用户的需求。 此外,CDMA2000标准还具备软切换技术,在移动设备从一个小区移动到另一个小区时可以实现无缝连接,从而提高了系统的可靠性和服务质量。
  • LTE层中PUCCH的详尽
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    本文章详细介绍在LTE通信系统中的PUCCH(Physical Uplink Control Channel)信道的工作原理和技术细节。适合无线通信领域研究人员和工程师阅读。 LTE PUCCH(物理上行链路控制信道)的详细描述及其不同格式下的用户码分复用技术如下: PUCCH是用于传输短周期性或非周期性的上行链路控制信息,如CQI、ACK/NACK反馈等。它支持多种不同的资源分配和编码方案以适应各种应用场景的需求。 在不同的PUCCH格式中,采用了特定的用户码分复用技术来提高频谱效率并减少小区间的干扰。这些技术包括但不限于正交序列(例如Zadoff-Chu序列)或非正交序列等方法,具体取决于所选的配置和系统需求。通过这种方式,多个用户可以在相同的时频资源上发送信息而不互相干扰。 以上是关于LTE PUCCH信道及其不同格式下码分复用技术的一个概述性描述。
  • 基于Matlab的CDMA2000前向业务仿真
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    本研究使用MATLAB软件对CDMA2000系统的前向业务信道进行建模与仿真,旨在分析其性能并优化通信质量。 CDMA2000是一种基于码分多址技术的第三代移动通信标准,在无线通信领域广泛应用。MATLAB是一款强大的数学与工程计算软件,非常适合用于通信系统的建模及仿真工作。“CDMA2000前向业务信道的MATLAB仿真”项目旨在深入探讨该系统中前向业务信道的关键概念和仿真实验过程。 1. **CDMA2000概述** CDMA2000是从IS-95标准发展而来,它利用独特的码分多址技术区分用户并复用频率资源,从而提高频谱利用率。支持各种数据速率的传输需求,并适用于语音、数据及多媒体服务。 2. **前向业务信道** 前向业务信道是CDMA2000网络中从基站到移动设备的数据传送路径之一,主要用于承载用户信息流。这类通道包括导频、同步和寻呼等辅助通道以及多个业务专用的逻辑链路,其中后者负责实际数据通信任务。 3. **Rake接收机技术** Rake接收机制是CDMA系统中的关键技术,在多径传播环境中尤为重要。它通过合并不同路径上的信号来减轻多径干扰的影响,并改善整体接收效果。三径Rake接收器能够同时处理最多三条传输路径的信号输入。 4. **多用户共享资源管理** 在CDMA架构下,多个终端可以共用同一频率范围内的信道资源。在本项目中,“多用户(Walsh码扩频部分未完成,统一使用一个扩频码)”表示正在模拟一种场景,在此场景中有若干个设备同时接入网络环境;然而,针对每个用户的特定Walsh码扩展功能尚未实现完毕。Walsh码是一种二进制正交序列集,用于为各用户提供独一无二的身份标识符。 5. **误比特率和块错误率** 误比特率(BER)衡量的是传输过程中发生的位错数量与总发送量的比例关系;而块错误率(BLER)则表示数据包完整接收失败的概率。在对CDMA系统进行仿真时,直接测量这两个参数有助于评估通信质量。 6. **循环冗余校验** 循环冗余检验(CRC)是一种常见的差错检测机制,在模拟实验中加入CRC能够更精确地反映实际应用中的错误情况,因为它可以识别出更为复杂的错误模式而不仅仅是简单的单比特翻转问题。 7. **MATLAB仿真步骤** - 信号生成:为不同的用户创建伪随机码序列。 - 扩频处理:使用Walsh码对数据进行扩频操作,并分配给相应的用户标识符。 - 多径模型构建:模拟无线通信中的多路径衰减效应,例如瑞利衰落等现象。 - Rake接收机实现:在接收端汇集并合并从不同传播途径接收到的信号。 - 信道解扩处理:利用相同的Walsh码对已传输的数据进行解调操作以恢复原始信息。 - 错误检测评估:通过比较发送前后的数据计算BER和BLER,同时运用CRC来辅助验证错误情况。 - 性能分析:根据得出的性能指标(如BER和BLER)评价系统的整体表现。 此项目对于理解CDMA2000的工作原理及优化设计具有重要参考价值。通过完善Walsh码扩频部分的功能实现,仿真结果将更加接近实际系统的表现情况。
  • 5G-NR及调制
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    本课程深入讲解5G NR通信系统中的关键物理层信道及其信号调制技术,涵盖信道定义、功能特性以及应用实例等内容。适合通信工程专业人员学习参考。 在本规范中,除非另有规定,在时域中的各个域的大小表示为若干时间单位Ts=1/(Δfmax⋅ Nf) ,其中Δfmax = 480×10^3 Hz 和Nf = 4096 。常量κ = Δfmax/Nf (Δfref/Nf,ref)=64,这里Δfref = 15×10^3 Hz, Nf,ref=2048。
  • 5G NR号设计
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    《5G NR物理层信道与信号设计》一书聚焦于第五代移动通信(5G)新空口(NR)技术中的关键物理层要素,深入探讨了其信道及信号的设计原理和实现机制。 5G NR物理信道和信号设计.pdf 这篇文章详细介绍了第五代移动通信技术(5G)中新无线电接口(NR)的物理层结构、关键技术和实现方法。文中深入探讨了各种物理信道与参考信号的设计原则及其在实际网络中的应用,为相关领域的研究人员和技术人员提供了宝贵的参考资料。
  • 关于侧攻击原.ppt
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    本PPT详细解析了侧信道攻击的基本概念、工作原理及其在信息安全领域的应用,并探讨了防御策略。 PPT侧信道密码分析利用在实现密码系统过程中泄露的额外信息来推导出该系统的秘密参数。
  • 5G层基本概念及上下行各
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    本课程全面解析5G通信技术中物理层的基本原理和关键概念,并深入探讨上行与下行链路中的各类信道特性及其应用。适合通讯工程专业人士学习参考。 5G物理层基础概念包括PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)以及PBCH(Physical Broadcast Channel)。这些信道用于处理下行链路和上行链路的数据传输。此外,PRACH(Physical Random Access Channel)是5G系统中另一个重要的物理层信道,主要用于随机接入过程中的初始连接建立。
  • 3GPP与调制(发布版10)
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    《3GPP物理信道与调制》(发布版10)详细介绍了第三代合作伙伴计划中关于无线通信系统的物理层规范和技术细节,适用于研究和开发人员。 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 10)
  • 5G 3GPP R15 层复用与编码详(中文版)
    优质
    本书深入解析了5G通信技术中3GPP R15标准下的物理层复用和信道编码技术,适合通讯工程师和技术爱好者阅读学习。 5G 3GPP R15 38.211 物理层复用和信道编码(中文版)
  • 数学方程
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    《数学物理方程解析》一书深入浅出地介绍了如何运用数学方法解决物理学中的偏微分方程问题,内容涵盖波动、热传导及稳定态过程等领域。 研究生课程对于基本工科学生来说是必要的,内容讲授得详细、明白且清楚。