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同步技术在WCDMA系统中的应用分析摘要:wcdma系统是一种新型的通信系统,其通信采用的是多路径信道进行数据传输,但是其干扰也就随之增加。因此利用同步技术对其进行信号传递的过滤和传递就成为了保证其信号传输准确的基本技术。关键词:wcdma同步技术门限值确定噪音消除中图分类号:tn929.533文献标识码:a文章编号:1007-9416(2012)02-0052-021、wcdma的系统特征wcdma的网络是在cdma的网络基础上建立起来的,其技术特点如下:wcdma采用了基站同步的方式,同时可以支持异步和同步的基础工作站运行,可以灵活的组网;信号带宽方法达到了5mhz,码片速率可以达到3.84mhz;采用的是时间切换发射分级、时刻编码发射分级、反馈发射分集的发射分集方式;信道编码卷积码、turbo码,可以保证2m速率的数据调制措施,上行为bpsk,下行为qpsk;利用上下行闭环功率控制和外环功率控制实现自身的功率控制;利用导频辅助相干方式解调;语音编码为amr且与gsm相兼容;核心的网络技术是在gsm/gprs网络进行演进,同时保证对两个种网络技术的兼容;为了保证wcdma体制的移动管理性能与gprs网络兼容,采用了map技术和gprs的隧道技术作为管理机制核心;支持软性切换。2、同步技术在wcdma系统中的应用分析2.1系统模型的建立首先是系统发送模型,根据3gpp对wcdma所建立的物理层规范内容,系统的下行链路发送系统模型应是在数据编码过程中增加扩频和加扰的过程,然后进行调制并形成脉冲信号完成信道传输。下行链路对扩频、加扰后的复值码分裂为虚实部分,并进行下行的调制,调制后的码片率即为额定的3.84m/s。其次是接收模型。直接扩频码分多址系统具有特殊的扩频规则,即采用rake接收方式。在直接扩频系统中,无线传输的信道环境就可以看做是频率选择性的多路径信道,具有不同的延时特性的多路径信道将出现干扰。接收机需要将此种多路径信号进行分解,成为几条具有独立衰减性的非选择路径进行传输,在对分离后的信号进行可控的合并。在带宽满足其通信条件的情况下,rake接收机可以将结合在一起的复合信号分离出多径信号,并对分离后的信号进行合并,其目的就是为了降低信号衰弱,提高接收的能力。按照wcdma的下行链路发送模型,接收到的信号的复包络可以利用数学公式进行表达。与之相关的参数包括了接收符号数量,用户数量,接收幅度、符号功率、本地的pn码顺序、符号间隔等,进而形成一个传输路径的冲击响应函数,从而使系统可调。接收信号经过延时的检测,此时因为载波的相位是不可知的,所以采用非相干检测方法,相关器将本地的pn序列与接收到的信号的相关性进行运算,然后在积分既可以得到信号之间的相关值。然后将相关值作为一次检测到的检测变量,利用此变量与特定的门限值相互比较,设定其是否通过,如果可以通过则完成了扩频序列的捕获,不通过则控制本地的pn序列发生其向前滑动一个码元,并对下一个通过的定时假设进行检测。检测出来的每个延时都将独立对应一个路径。此时信号通过检测模块后,其复包络就会发生改变。系统中还利用发射功率控制使得功率接收保持恒定,因此接收端能恢复出理想信号。非盲估计利用预先得到的信号作为标准进行信道估计,在系统中这些信号通常被称之为训练序列、导频信号等等。对应时分导引信道,首先利用某个间隙中的连续导引符号,就可以获得某个信道的估计值。其形成的结果是第n个时隙的第l径的瞬时信道增益。在缓慢衰减的情况下,将观察期扩展到多个时隙,将多个连续的瞬时信道估计值进行平均累加,从而可获得一个较高的信噪比,信道估计通常利用的是加权多时隙平均法计算,得到信道估计通过过滤其就可以进一步消除噪声干扰。相反,在衰落较快的情况下,信道增益就会在一个时隙中发生,此时就应对时隙中的符号间隔改变加权因子进行调整,以便更好的跟踪快速衰弱。信号分离后就应对其进行相关合并,此时通常可以采用三种手段,选择性合并、最大比合并、等增益合并。在研究和试验中分析得知,采用最大比合并的方式对与抗衰落是最为有效的。所以在同步技术在wcdma系统中应用也采取了最大比合并的方式。即利用信道模块中的到估计值和最大比合并的加权因子对接收输出的计算和调制。2.2在公共导频范围内的同步信道估计和路径搜索的技术实现,直接与rake接收机的性能有着密切的关系。在wmsa信道估计算法得到信道的估计值,通过滤波器虽然可以进一步的消除系统噪声,但是多个时隙还是会增加系统的延时,并进一步扩大,同时在高速度移动的条件下还会降低系统的性能。因此在同步技术应用中可以将公共导频信道作为信道估计的算法,以此获得更好的同步效果,此种技术是在数值上对wmsa的两个相邻的连续间隙进行平均,这就获
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同步技术在WCDMA系统中的应用分析

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