TD-SCDMA关键技术及系统测试

TD-SCDMA关键技术及系统测试

论文摘要

TD-SCDMA作为国际第三代移动通信技术标准之一,由于采用了一系列特色技术,在今后的使用中可以为运营商在移动通信运营市场的竞争中增加优势,而成为具有广阔应用前景的3G技术。在TD-SCDMA系统所使用的关键技术中,有的可以直接提升网络服务质量,有的有利于基站节能,等等。本文从网络设备使用者的角度出发,就运营商比较关注的几项关键技术——智能天线、联合检测、接力切换及功率控制进行讨论,论述这些技术的优越性。文章不仅从理论上阐明各项技术的实现原理,而且通过真实的网络环境进行空口测试,并对结果进行数据分析,让读者清晰的认识这些关键技术在实际应用中的意义及效果。本文对测试结果所进行的分析也对移动通信网络规划及优化领域的研究具有参考意义。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 TD-SCDMA系统概述
  • 1.1 移动通信系统的发展
  • 1.1.1 第一代移动通信系统
  • 1.1.2 第二代移动通信系统
  • 1.1.3 2.5G移动通信系统
  • 1.1.4 移动通信系统发展及长期演进
  • 1.2 TD-SCDMA发展历史
  • 1.2.1 TD-SCDMA的里程碑
  • 第二章 TD-SCDMA网络结构
  • 2.1 TD-SCDMA网络结构(3GPP R4)
  • 2.1.1 PS域与CS域的公共实体
  • 2.1.2 CS域实体
  • 2.1.3 PS域实体
  • 2.2 3GPP R5版本介绍
  • 2.3 UTRAN接入网结构
  • 第三章 TD-SCDMA物理层原理
  • 3.1 物理层概述
  • 3.1.1 多址技术
  • 3.1.2 物理层过程
  • 3.1.3 物理层测量
  • 3.2 CDMA基本概念
  • 3.2.1 扩频通信技术特点
  • 3.2.2 CDMA系统存在的问题
  • 3.3 TD-SCDMA时隙结构
  • 3.3.1 子帧结构及上下行可变转换点
  • 3.3.2 特殊时隙介绍
  • 3.3.3 常规时隙
  • 3.4 TD-SCDMA系统中的信道
  • 3.4.1 逻辑信道
  • 3.4.2 传输信道
  • 3.4.3 物理信道
  • 3.5 系统容量
  • 3.6 N频点概念
  • 第四章 TD-SCDMA关键技术及测试
  • 4.1 联合检测
  • 4.1.1 CDMA系统中的干扰
  • 4.1.2 联合检测的定义
  • 4.1.3 联合检测的基本原理
  • 4.1.4 联合检测的优点
  • 4.1.5 联合检测性能测试案例分析
  • 4.2 智能天线
  • 4.2.1 智能天线的基本概念
  • 4.2.2 智能天线的优点
  • 4.2.3 智能天线的技术与实现
  • 4.2.4 智能天线的性能测试测试案例分析
  • 4.3 接力切换
  • 4.3.1 切换的基本概念
  • 4.3.2 TD-SCDMA系统中的切换
  • 4.3.3 接力切换测试案例分析
  • 4.4 功率控制
  • 4.4.1 功率控制的目的
  • 4.4.2 功率控制的类型
  • 4.4.3 智能天线干扰抑制能力测试案例分析
  • 第五章 TD-SCDMA系统业务及测试
  • 5.1 3G网络业务类型介绍
  • 5.2 HSDPA
  • 5.2.1 HSDPA概述
  • 5.2.2 HSDPA关键技术
  • 5.2.3 HSDPA处理流程
  • 5.2.4 HSDPA的功控和同步
  • 5.2.5 对网络规划的影响
  • 5.2.6 外场HSDPA性能测试
  • 5.3 HSUPA
  • 5.3.1 HSUPA概述
  • 5.4 MBMS
  • 5.4.1 MBMS简介
  • 5.4.2 MBMS实现描述
  • 第六章 TD-SCDMA网络性能测试
  • 6.1 覆盖测试
  • 6.1.1 测试环境
  • 6.1.2 测试结果
  • 6.1.3 结果分析
  • 6.2 容量测试
  • 6.3 真实加载下的网络吞吐量
  • 6.3.1 测试环境
  • 6.3.2 测试结果
  • 参考文献
  • 附录
  • 致谢
  • 相关论文文献

    • [1].基于深度学习的自编码器端到端物理层优化方案[J]. 计算机工程 2019(12)
    • [2].5G通信背景下物理层安全技术研究[J]. 无线电通信技术 2020(02)
    • [3].物理层安全专栏序言(中英文)[J]. 密码学报 2020(02)
    • [4].5G系统终端物理层控制的设计与实现[J]. 电子技术应用 2019(04)
    • [5].同轴物理层:一个高成本效益、稳健且可扩展的物理层解决方案[J]. 今日电子 2017(08)
    • [6].一种基于物理层加密的OFDM系统设计与实现[J]. 无线电通信技术 2020(02)
    • [7].物理层安全技术[J]. 无线电通信技术 2020(02)
    • [8].认知中继网络的物理层安全[J]. 计算机工程与应用 2020(06)
    • [9].时变OFDM系统中基于基扩展模型的物理层认证[J]. 电子技术应用 2016(12)
    • [10].无线通信系统中物理层安全技术研究[J]. 电脑知识与技术 2017(04)
    • [11].多天线系统中物理层安全问题研究综述[J]. 信息网络安全 2016(05)
    • [12].物理层安全技术研究现状与展望[J]. 电信科学 2011(09)
    • [13].MIPS科技实现USB 2.0高速物理层IP[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2009(05)
    • [14].面向物理层安全的广义随机空间调制技术[J]. 无线电通信技术 2020(02)
    • [15].ZigBee网络物理层安全传输方法设计[J]. 山西电子技术 2017(04)
    • [16].基于天线选择与协作通信联合的物理层安全增强方法[J]. 中国科学技术大学学报 2017(08)
    • [17].协作网络中物理层安全关键技术研究[J]. 网络安全技术与应用 2016(06)
    • [18].无线网络物理层安全技术研究现状与展望[J]. 军事通信技术 2015(03)
    • [19].一种用于E级数据中心高速互联总线物理层测试方案的设计与实现[J]. 中国集成电路 2020(10)
    • [20].多天线多载波系统物理层安全研究进展[J]. 无线电通信技术 2014(04)
    • [21].卫星通信物理层安全技术研究展望[J]. 电讯技术 2013(03)
    • [22].无线通信物理层安全技术研究[J]. 信息网络安全 2012(06)
    • [23].WCDMA空中接口的物理层测量[J]. 微计算机信息 2010(06)
    • [24].EPON物理层的一种新设计方法[J]. 光通信技术 2010(08)
    • [25].5G物理层安全技术——以通信促安全[J]. 中兴通讯技术 2019(04)
    • [26].基于支持向量机的4G室内物理层认证算法[J]. 计算机应用 2016(11)
    • [27].无线通信网络物理层安全风险及其防护技术研究现状分析[J]. 保密科学技术 2015(07)
    • [28].移动通信系统平均物理层安全容量[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2015(11)
    • [29].物理层安全的存在性实验研究[J]. 计算机应用 2014(S1)
    • [30].面向5G的物理层安全技术综述[J]. 北京邮电大学学报 2018(05)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    TD-SCDMA关键技术及系统测试
    下载Doc文档

    猜你喜欢