1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)

107 399 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 107
Dung lượng 7,61 MB

Nội dung

Đồ án tốt nghiệp đại học Lời nói đầu LỜI NÓI ĐẦU Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học, kỹ thuật đặc biệt là các lĩnh vực truyền thông có thể giúp cho con người đơn giản hơn trong xử lý các vấn đề trong cuộc sống. Cùng với sự phát triển đó, yêu cầu của con người cũng không ngừng tăng lên. Đó là những yêu cầu về sự linh hoạt, tiện lợi trong sử dụng, đa dạng phong phú về loại hình dịch vụ, chất lượng độ an toàn thông tin. Thông tin vô tuyến mà đặc biệt là thông tin di động là loại hình duy nhất hội tụ được tất cả các yếu tố đó. Như vậy, nhu cầu về sử dụng hệ thống thông tin di động ngày càng tăng, điều này đồng nghĩa với nhu cầu chiếm dụng tài nguyên vô tuyến gia tăng, hay nói cách khác tồn tại mâu thuẫn giữa nhu cầu chiếm dụng tài nguyên tài nguyên vốn có của thông tin vô tuyến. Nhưng do đặc điểm của truyền dẫn vô tuyến là tài nguyên hạn chế, chất lượng truyền dẫn phụ thuộc vào môi trường dẫn đến hạn chế trong việc triển khai các dịch vụ. Do đó, một bài toán đặt ra là cần phải nâng cao hiệu năng của hệ thống mà không cần tăng công suất độ rộng băng tần. Để sử dụng hiệu quả băng tần, phải tăng hiệu suất sử dụng băng tần. Một trong những giải pháp cho vấn đề này là sử dụng công nghệ WCDMA. WCDMA được xem là một giải pháp công nghệ khắc phục nhược điểm về hiệu quả sử dụng phổ tần thấp của các hệ thống di động trước đây. Công nghệ WCDMA sử dụng các kỹ thuật phân tập để đối phó với phađinh đa đường truyền đi thuận lợi bằng đa truyền dẫn các anten thu. Các phương pháp phân tập có thể cải thiện chất lượng truyền dẫn tăng dung lượng hệ thống bằng việc khai thác độ lợi được đưa ra bởi việc lắp đặt anten đa truyền dẫn. MIMO là một kĩ thuật cho phép lợi dụng tính chất phân tập không gian để cải thiện hiệu năng hệ thống. Dựa trên những kiến thức chuyên môn đã lĩnh hội được trong quá trình học tập, cùng với sự định hướng của thầy ks. Nguyễn Viết Đảm, đồ án đã chọn chủ đề nghiên cứu về các phương pháp cải thiện hiệu năng cho WCDMA, cụ thể là: “Nâng cao hiệu năng hệ thống WCDMA trên cơ sở khai thác các phương pháp phân tập”. Đồ án tập trung vào các phương pháp phân tập cho WCDMA. Theo đó, đồ án được tổ chức trình bày trong 4 chương như sau: Chương 1: Tổng quan hệ thống thông tin di động WCDMA Vũ Minh Ngọc–D04VT1 i Đồ án tốt nghiệp đại học Lời nói đầu Đề cập đến cấu trúc, chức năng đặc điểm của các phần tử trong hệ thống WCDMA, đưa ra kiến trúc giao thức giao diện vô tuyến các kênh được tạo nên ở giao diện này. Chương 2: Các kỹ thuật phân tập trong thông tin vô tuyến Trình bày ngắn gọn khái niệm, các nguyên lý cơ bản mô hình hoạt động của các kỹ thuật phân tập. Trình bày các định nghĩa cơ bản, cấu trúc các đặc điểm của các sơ đồ MIMO. Chương 3: Cải thiện hiệu năng WCDMA dựa trên các phương pháp phân tập Trình bày các kỹ thuật cải thiện hiệu năng cho WCDMA. Phân tích các mô hình phân tập được áp dụng trong hệ thống WCDMA. Từ đó làm sáng tỏ khả năng cải thiện vùng phủ dung lượng của các phương pháp phân tập. Chương 4: Giải thuật mô phỏng Từ các kết quả đã được trình bày, trong phạm vi khuôn khổ cho phép, đồ án lựa chọn thực hiện xây dựng mô hình chương trình mô phỏng kênh MIMO, cho phép khảo sát hiệu năng dung lượng theo số ăng ten thu phát. Được sự quan tâm, giúp đỡ chỉ bảo tận tình trong nghiên cứu cung cấp tài liệu của thầy giáo Ks. Nguyễn Viết Đảm ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo trong bộ môn vô tuyến cùng với sự nỗ lực của bản thân, đồ án được hoàn thành với nội dung được giao ở mức độ phạm vi nhất định. Tuy nhiên do trình độ thời gian có hạn, đồ án chắc chắn không tránh khỏi những sai sót, kính mong các thầy cô giáo các bạn đọc đóng góp ý kiến chỉnh sửa định hướng nội dung cho hướng phát triển tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Ks. Nguyễn Viết Đảm, các thầy cô giáo trong bộ môn Vô tuyến, khoa Viễn thông I các bạn đã tận tình giúp đỡ trong thời gian học tập làm đồ án. Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2008 Sinh viên thực hiện: Vũ Minh Ngọc Vũ Minh Ngọc–D04VT1 ii Đồ án tốt nghiệp đại học Mục lục MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU i MỤC LỤC iii DANH MỤC HÌNH VẼ vi DANH MỤC BẢNG BIỂU viii THUẬT NGỮ VIẾT TẮT ix CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG THÔNG TIN 1 DI ĐỘNG WCDMA 1 1.1. Mở đầu 1 1.2. Cấu trúc chức năng của các phần tử trong hệ thống WCDMA 3 1.2.1. Cấu trúc hệ thống 3 1.2.2. Chức năng của các phần tử trong hệ thống 4 1.3. Sự phát triển của mạng WCDMA UMTS 7 1.3.1. Kiến trúc 3G WCDMA UMTS R4 7 1.3.2. Kiến trúc 3G WCDMA R5 cho vùng đa phương tiện IP 9 1.4. Kiến trúc giao thức giao diện vô tuyến 10 1.4.1. Các giao thức của giao diện vô tuyến 10 1.4.2. Kiến trúc giao thức giao diện vô tuyến 11 1.5. Tóm tắt các kênh của WCDMA 12 1.5.1. Các kênh logic 12 1.5.2. Các kênh truyền tải 13 1.5.3. Các kênh vật lý 15 1.6. Kết luận 19 CHƯƠNG 2. CÁC KỸ THUẬT PHÂN TẬP CƠ BẢN TRONG THÔNG TIN VÔ TUYẾN 20 2.1. Mở đầu 20 2.2. Phân tập thu 20 2.2.1. Phân tập vĩ mô 21 2.2.2. Phân tập vi mô 22 2.2.2.1. Phân tập không gian 22 2.2.2.2. Phân tập tần số 23 2.2.2.3. Phân tập thời gian 23 2.2.2.4. Phân tập phân cực 24 2.3. Phân tập phát 25 2.3.1. Phân tập phát đa sóng mang 26 2.3.2. Phân tập phát trực giao 27 2.3.3 Phân tập phát không gian – thời gian 27 2.3.4. Phân tập phát chuyển mạch thời gian 28 2.4. MIMO phân tập 29 2.4.2. Sơ đồ kết hợp thu tỷ lệ cực đại (MRRC) 30 2.4.3. Sơ đồ với Alamouti hai anten phát một máy thu 32 2.4.4. Sơ đồ Alamouti hai anten phát với M anten thu 36 2.4. Kết luận 39 Vũ Minh Ngọc–D04VT1 iii Đồ án tốt nghiệp đại học Mục lục CHƯƠNG 3: CẢI THIỆN HIỆU NĂNG CHO WCDMA DỰA TRÊN CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TẬP 40 3.1. Mở đầu 40 3.2. Các kỹ thuật cải thiện vùng phủ 40 3.2.1 Kịch bản giới hạn vùng phủ sóng đường lên đường xuống 41 3.2.2 Phân tích quỹ đường truyền 42 3.3 Các kỹ thuật cải thiện dung lượng 43 3.3.1 Kịch bản giới hạn dung lượng đường lên đường xuống 44 3.3.2 Phân tích cân bằng tải 45 3.4. Phân tập thu bậc cao 46 3.4.1. Ảnh hưởng của phân tập thu bậc cao 47 3.4.2 Xem xét thực tế 49 3.5. Phân tập phát 50 3.5.1. Mô hình vòng lặp kín 50 3.5.1.1. Xác định thông tin phản hồi 52 3.5.1.2. Mô hình vòng lặp kín 1 53 3.5.1.3. Mô hình vòng lặp kín 2 54 3.5.2. Mô hình vòng lặp hở 57 3.5.3. Ảnh hưởng của phân tập phát 58 3.5.4. Xem xét thực tế 61 3.6. MIMO trong UTRA FDD 61 3.6.1. Cơ sở toán học 61 3.6.2. Ảnh hưởng của MIMO 62 3.6.3. Một số thuật toán MIMO trong tiêu chuẩn 3G 63 3.6.3.1. Điều khiển tốc độ mỗi ăng ten 63 3.6.3.2. Điều khiển tốc độ nhóm con với hai lần STTD 64 3.6.3.3. Các thuật toán MIMO khác được đề xuất 68 3.6.4. MIMO trong UTRA FDD đường lên 69 3.6.4.1. Mô hình hệ thống 70 3.6.4.2. Các sơ đồ đa ăng ten 70 3.6.4.3. Phân tích 72 3.6.4.4. Vùng phủ tế bào 74 3.6.4.5. Dung lượng tế bào 76 3.7. Kết luận 80 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG GIẢI THUẬT MÔ PHỎNG 81 4.1. Mở đầu 81 4.2. Mô hình tín hiệu 81 4.3. Giải pháp dung lượng kênh MIMO 82 4.4. Các lưu đồ thuật toán 85 4.5. Các kết quả mô phỏng 86 4.8. Kết luận 92 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 Vũ Minh Ngọc–D04VT1 iv Đồ án tốt nghiệp đại học Mục lục Vũ Minh Ngọc–D04VT1 v Đồ án tốt nghiệp đại học Danh mục hình vẽ DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1. Các phần tử của mạng PLMN 4 Hình 1.3. Kiến trúc mạng phân bố phát hành UMTS R4 8 Hình 1.4. Kiến trúc của phát hành UMTS R5 10 Hình 1.6. Sắp xếp các kênh logic lên các kênh truyền tải 15 Hình 1.7. Tổng kết các kiểu kênh vật lý 15 Hình 1.8. Sắp xếp các kênh truyền tải lên các kênh vật lý 18 Hình 1.9. Ghép các kênh truyền tải lên các kênh vật lý 19 Hình 2.1. Sơ đồ phân tập không gian 22 Hình 2.2. Sơ đồ phân tập tần số 23 Hình 2.4. Sơ đồ phân tập phân cực 24 Hình 2.5. Phân tập phát đa sóng mang 26 Hình 2.6. Sơ đồ khối hệ thống phân tập phát không gian thời gian (STTD) 27 Hình 2.7. Nguyên lý của bộ mã hóa STTD 28 Hình 2.8. Sơ đồ khối hệ thống phân tập phát chuyển mạch theo thời gian 28 Hình 2.9. Kênh SISO 29 Hình 2.10. Kênh MIMO 29 Hình 2.11. MRRC hai nhánh 31 Hình 2.12. Sơ đồ phân tập hai nhánh phát với một máy thu của Alamouti 33 Hình 2.13. Sơ đồ phân tập phát hai nhánh với hai máy thu Alamouti 36 Hình 3.2. Đặc điểm kiến trúc phát đường xuống hỗ trợ phân tập phát vòng lặp kín 51 Hình 3.3. Định dạng bản tin tín hiệu phản hồi 52 Hình 3.4. Quá trình chọn lọc tại UE cho mô hình vòng lặp kín 2 56 Hình 3.5. Sơ đồ mã hóa STTD(a) giải mã STTD(b) 57 Hình 3.6. Nguyên lý sơ đồ mã hóa phân tập phát không gian – thời gian WCDMA 58 Hình 3.7. So sánh ăng ten phát đơn với phân tập phát vòng lặp hở STTD phân tập phát vòng lặp kín mô hình 1 60 Hình 3.8. Kiến trúc phát điều khiển tốc độ mỗi ăng ten 64 Hình 3.9. Kiến trúc phát cho hai lần phân tập phát không gian – thời gian 65 Hình 3.10. Máy thu MMSE-SIC cho DSTTD-SGRC 66 Hình 3.11. So sánh thông lượng giữa DSTTD, STTD SISO 67 Hình 3.12. So sánh thông lượng với số lượng các ăng ten thu khác nhau 68 Hình 3.13. Mô hình hệ thống SIMO phân tập MIMO 71 Hình 3.14. Công suất thu theo tỉ số mất mát đường công suất phát cực đại 75 Hình 3.15. Công suất phát dự kiến cho các cấu hình ăng ten khác nhau 77 Hình 3.16. Nhiễu tăng đối với số lượng người sử dụng 64 kbps trong môi trường phađinh Rayleigh phẳng 78 Vũ Minh Ngọc–D04VT1 vi Đồ án tốt nghiệp đại học Danh mục hình vẽ Hình 3.17. Số lượng người sử dụng theo tỉ số nhiễu trong môi trường phađinh Rayleigh phẳng. 79 Hình 4.1. Giải thuật tạo ma trận kênh MIMO 85 Hình 4.2. Giải thuật mô phỏng dung lượng kênh MIMO 86 Vũ Minh Ngọc–D04VT1 vii Đồ án tốt nghiệp đại học Danh mục bảng biểu DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1. So sánh WCDMA GSM 1 Bảng 1.2. Các thông số giao diện vô tuyến của WCDMA 2 Bảng 1.3. Danh sách các kênh logic 13 Bảng 1.4 Danh sách các kênh truyền tải 14 Bảng 1.5. Danh sách các kênh vật lý 15 Bảng 2.1. Mã hóa chuỗi ký hiệu phát cho sơ đồ phân tập phát hai anten 34 Bảng 2.2. Định nghĩa các kênh giữa anten phát anten thu 37 37 Bảng 2.3. Ký hiệu các tín hiệu thu tại hai anten thu 37 Bảng 3.1. Ví dụ về quỹ đường truyền cho một dịch vụ dữ liệu bất đối xứng 41 Bảng 3.2. Các quỹ đường truyền minh họa tác động của tốc độ dữ liệu dịch vụ 42 Bảng 3.3. Kịch bản giới hạn dung lượng đường lên đường xuống 44 Bảng 3.4. Sự thay đổi trong thông lượng đường lên với dịch vụ trộn 45 Bảng 3.6. Giảm tỉ số Eb/N0 của dịch vụ thoại kết hợp với phân tập thu bậc cao 48 Bảng 3.7. So sánh dung lượng đường lên giữa tế bào phân tập thu bậc cao 4 nhánh 2 nhánh 48 Bảng 3.9. Đặc điểm của hai mô hình vòng lặp kín 51 Bảng 3.10. Pha điều chỉnh φI, tương ứng các lệnh phản hồi cho khe i của khung vô tuyến UL 53 Bảng 3.11. Trường con FSMpo của bản tin tín hiệu mô hình vòng lặp kín 2 55 Bảng 3.12. Trường con FSMph của bản tin tín hiệu mô hình vòng lặp kín 2 55 Vũ Minh Ngọc–D04VT1 viii Đồ án tốt nghiệp đại học Thuật ngữ viết tắt THUẬT NGỮ VIẾT TẮT A AAL ATM Adaptation Layer Lớp thích ứng ATM ACCH Associated Control Channel Kênh điều khiển liên kết AMC Adaptive Modulation and Coding Mã hóa điều chế thích ứng ATM Asynchronous Transfer Mode Chế độ truyền dẫn không đồng bộ B BCCH Broadcast Control Channel Kênh điều khiển quảng bá BCH Broadcast Channel Kênh quảng bá BMC Broadcast Multimedia Control Kênh điều khiển quảng bá/đa phương BER Bit Error Rate Tỷ số lỗi bit BS Base Station Trạm gốc BSC Base Station Controller Bộ điều khiển trạm gốc C CCCH Common Control Channel Kênh điều khiển chung CCH Common Channel Kênh chung CCPCH Common Control Physical Channel Kênh vật lý điều khiển chung CCTrCH Coded Composite Transport Channel Kênh truyền tải hỗn hợp CN Core Network Mạng lõi CPCH Common Packet Channel Kênh gói chung CPICH Common Pilot Channel Kênh hoa tiêu chung CSI Channel State Infomation Thông tin trạng thái kênh D DCCH Dedicated Control Channel Kênh điều khiển riêng DCH Dedicated Channel Kênh riêng DL DownLink Đường xuống DPCCH Dedicated Phycical Control Channel Kênh điều khiển vật lý riêng DPCH Dedicated Phycical Channel Kênh vật lý riêng DPDCH Dedicated Phycical Data Channel Kênh số liệu vật lý riêng DRNC Drift Radio Network Controller Bộ điều khiển mạng vô tuyến trôi DS Direct Sequence Chuỗi trực tiếp DSCH Downlink Shared Channel Kênh chia sẻ đường xuống DTCH Dedicated Traffic Channel Kênh lưu lượng riêng DSTTD Double Space Time Transmit Diversity Hai lần phân tập phát không gian thời gian E EIR Equipment Identity Register Bộ ghi định vị thường trú ERP Effective Radiated Power Công suất bức xạ hiệu dụng EVRC Enhanced Variable Rate Coder Bộ mã hóa tốc độ khả biến tăng Vũ Minh Ngọc–D04VT1 ix Đồ án tốt nghiệp đại học Thuật ngữ viết tắt cường F FACH Forward Access Channel Kênh truy cập đường xuống FDD Frequency Division Duplex Chế độ truyền song công theo tần số FEC Forward Error Correction Hiệu chỉnh lỗi trước FSK Frequency Shift Keying Khóa chuyển tần số G GC General Control Điều khiển chung GPRS General Packet Radio Service Dịch vụ vô tuyến gói chung HSDPA High Speed Downlink Packet Access Truy nhập gói đường xuống tốc độ cao I IMEI International Mobile Equipment Identity Nhận dạng quốc tế thiết bị di động IP Internet Protocol Giao thức internet ITU International Telecommunication Union Liên minh viễn thông quốc tế Iub Giao diện giữa Node B với RNC Iur Giao diện giữa các RNC L LAC Link Access Control Điều khiển truy cập LLC Logical Link Control Điều khiển đoạn nối logic LNA Low Noise Amplifier Bộ khuếch đại tạp âm thấp LOS Line of Sight Tầm nhìn thẳng M MA Multiple Access Đa truy nhập MAC Medium Access Control Điều khiển truy nhập môi trường MCS Modulation and Coding Schema Sơ đồ điều chế mã hóa ME Mobile Equipment Thiết bị di động MGW Media Gateway Cổng phương tiện MGC Media Gateway Controler Thiết bị điều khiển cổng phương tiện MIMO Multiple-Input Multiple-Output Đa đầu vào đa đầu ra MS Mobile Station Trạm di động N NGN Next Generation Network Mạng thế hệ sau NGWN Next Generation Wireless Network Mạng di động thế hệ sau NMT Nordic Mobile Telephone Hệ thống điện thoại di động Bắc Âu NRT Non-Real Time Không thời gian thực O OSI Open Systems Interconnection Liên kết các hệ thống mở OSS Operation and Support Subsystem Phân hệ hỗ trợ vận hành P Vũ Minh Ngọc–D04VT1 x [...]... khoá nhận thực một số thông tin thuê bao cần thiết cho các đầu cuối 1.3 Sự phát triển của mạng WCDMA UMTS Kiến trúc mạng lõi của phát hành 3GPP rất khác với kiến trục mạng lõi của GSM/GPRS Vì thế phải nâng cấp mạng lõi để có thể hỗ trợ được các giao diện mới của mạng truy nhập vô tuyến, tuy nhiên không cần thiết phải có một kiến trúc mạng hoàn toàn mới Trong các phát hành 3GPP 4 GPP 5 được xét... Chức năng của các phần tử trong hệ thống Chức năng của các phần tử trong mạng truy nhập vô tuyến UTRAN: Mạng vô tuyến UTRAN bao gồm hai hay nhiều hệ thống con mạng vô tuyến (RNS: Radio Network Subsystem) Mỗi RNS bao gồm các node B một bộ điều khiển mạng vô tuyến RNC, mỗi RNC có thể kết nối với một hoặc nhiều Node B Các Node B được kết nối với RNC thông qua giao diện Iur Dưới đây là chức năng của. .. thiệu Phần 1.2: Trình bày cấu trúc chức năng của các phần tử trong hệ thống WCDMA Phần 1.3: Sự phát triển của mạng WCDMA UMTS Phần 1.4: Trình bày kiến trúc giao thức giao diện vô tuyến Phần 1.5: Tóm tắt các kênh của WCDMA Phần 1.6: Kết Luận 1.2 Cấu trúc chức năng của các phần tử trong hệ thống WCDMA 1.2.1 Cấu trúc hệ thống Hệ thống UMTS gồm một số các phần tử mạng logic, mỗi phần tử có một chức năng. .. một hay nhiều DRNC Chức năng của các phần tử trong mạng lõi: Các phần tử chính của mạng lõi được trình bày trong hình 1.1, các phần tử này thực hiện các chức năng liên quan đến chuyển mạch định tuyến kết cuối số liệu Chức năng cụ thể của từng phần tử như sau:  Trung tâm chuyển mạch di động/bộ ghi định vị tạm trú (MSC/VLR): là tổng đài (MSC: Mobile Service Switching Center) cơ sở dữ liệu (VLR)... thực không thời gian thực Kiến trúc này cho phép hỗ trợ chuyển mạch toàn cầu tương hợp với các mạng ngoài như: mạng thông tin di động thế hệ 2 hiện có, mạng số liệu công cộng mạng VoIP đa phương tiện Trong sự phát triển này, cả tiếng số liệu được xử lý như nhau trên toàn bộ đường truyền từ đầu cuối của người dùng đến nơi nhận cuối cùng Có thể coi kiến trúc này là sự hội tụ toàn diện của. .. đã trình bày nền tảng cấu trúc chức năng của mạng WCDMA Các bước phát triển của kiến trúc 3G WCDMA cho thấy sự phát triển tiếp theo là kiến trúc mạng đa phương tiện IP Nó là sự hội tụ toàn diện của tiếng số liệu Tiếp theo chương này đề cập đến giao diện vô tuyến các kênh logic, truyền tải, vật lý được tạo nên ở giao diện này Cuối cùng, đồ án đã đưa ra đầy đủ tổng hợp nhất về các loại kênh... xác định Về mặt chức năng, các phần tử mạng được nhóm thành mạng truy nhập vô tuyến (RAN: Radio Access Network hay UTRAN) để thực hiện các chức năng vô tuyến mạng lõi (CN: Core Network) để thực hiện chức năng chuyển mạch, định tuyến cuộc gọi kết nối số liệu Ngoài ra hệ thống WCDMA còn có thiết bị người sử dụng (UE: User Equipment) thực hiện giao diện người dùng với hệ thống Mạng truy nhập vô tuyến... thuộc vào các lớp trên WCDMA sử dụng rất nhiều kiến trúc của mang GSM/GPRS hiện có cho mạng của mình, các phần tử như MSC, HLR, SGSN, GGSN có thể được nâng cấp từ mạng Vũ Minh Ngọc–D04VT1 2 Đồ án tốt nghiệp đại học Chương 1: Tổng quan WCDMA GSM/GPRS hiện có để có thể hỗ trợ đồng thời WCDMA GSM/GPRS trong giai đoạn đầu triển khai WCDMA Từ những vấn đề trên, để có cái nhìn tổng quan về mạng WCDMA và. .. báo hiệu được truyền tải trên giao diện vô tuyến gồm các bản tin báo hiệu do RRC tạo ra, các bản tin báo hiệu NAS được tạo ra tại các lớp con cao hơn của lớp 3 được đặt lên RRC Lớp 2 được chia thành các lớp con: MAC (Medium Access Control: Điều khiển truy nhập môi trường) RLC (Radio Link Control: Điều khiển liên kết), PDCP (Packet Dât Convergence Protocol: Giao thức hội tụ số liệu gói) BMC... dung lượng đường xuống chuẩn nhưng có thể áp dụng Giao diện không gian của WCDMA hoàn toàn khác với GSM GPRS, WCDMA sử dụng phương thức trải phổ chuỗi trực tiếp với tốc độ chip là 3,84 Mcps Ở WCDMA mạng truy nhập vô tuyến được gọi là UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Nework) Các phần tử của mạng UTRAN rất khác với các phần tử ở mạng truy nhập vô tuyến GSM Vì vậy khả năng sử dụng lại các BTS . đó, một bài toán đặt ra là cần phải nâng cao hiệu năng của hệ thống mà không cần tăng công suất và độ rộng băng tần. Để sử dụng hiệu quả băng tần, phải tăng hiệu suất sử dụng băng tần. Một trong. liệu cần thiết cho mạng thông tin di động như: HLR, AUC và EIR. 1.2.2. Chức năng của các phần tử trong hệ thống Chức năng của các phần tử trong mạng truy nhập vô tuyến UTRAN: Mạng vô tuyến UTRAN. hình và chương trình mô phỏng kênh MIMO, cho phép khảo sát hiệu năng dung lượng theo số ăng ten thu phát. Được sự quan tâm, giúp đỡ và chỉ bảo tận tình trong nghiên cứu và cung cấp tài liệu của

Ngày đăng: 21/06/2014, 22:18

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
[1] 3GPP, Technical Specification 25.211, “Physical Channels and Mapping of Transport Channels Onto Physical Channel (FDD)”, v8.2.0, November 2008 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Physical Channels and Mapping of Transport Channels Onto Physical Channel (FDD)
[2] 3GPP, Technical Report 25.867, “Mutiple Input Multiple Output in Utral”, v7.0.0, March 2007 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Mutiple Input Multiple Output in Utral
[3] TS Nguyễn Phạm Anh Dũng. “Lý thuyết trải phổ và ứng dụng”. Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, Nhà xuất bản Bưu Điện, 2006 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Lý thuyết trải phổ và ứng dụng
Nhà XB: Nhà xuất bản Bưu Điện
[4] TS Nguyễn Phạm Anh Dũng. “Giáo trình thông tin di động”. Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, Nhà xuất bản Bưu Điện, 2007 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Giáo trình thông tin di động
Nhà XB: Nhà xuất bản Bưu Điện
[5] HaMalainen, J., Pajukoski, K.Tiirola, E., Wichman, R. And Ylitalo, J., “On the performance of multi-user MIMO in UTRA FDD uplink”. EURASIP Journal on Wireless Communication and Networking, Special Issu on Multi-user MIMO Networks. 2, 2004, pp. 297-308 Sách, tạp chí
Tiêu đề: On theperformance of multi-user MIMO in UTRA FDD uplink”. EURASIP "Journal onWireless Communication and Networking
[6] 3GPP, Technical Specification 25.214, “Physical Layer Procedures (FDD)”, v8.1.0, March 2008 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Physical Layer Procedures (FDD)
[7] Laiho, J., Wacker, A., “Radio Network Planning and Optimisation for UMTS” , john wiley & sons, 2006 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Radio Network Planning and Optimisation for UMTS
[8] Christian Mehlfuhrer, Markus Rupp. “Double Space-Time Trasmit Diversity with Subgroup Rate Control for UMTS”. Institute of Communication and Radio-Frequency Engineering Vienna University of Technology, November 2005 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Double Space-Time Trasmit Diversity withSubgroup Rate Control for UMTS

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 1.1. Các phần tử của mạng PLMN - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
Hình 1.1. Các phần tử của mạng PLMN (Trang 16)
Hình 1.2. Chức năng logic của RNC đối với một kết nối UTRAN của UE - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
Hình 1.2. Chức năng logic của RNC đối với một kết nối UTRAN của UE (Trang 18)
Hình 1.3. Kiến trúc mạng phân bố phát hành UMTS R4 - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
Hình 1.3. Kiến trúc mạng phân bố phát hành UMTS R4 (Trang 20)
Hình 1.4. Kiến trúc của phát hành UMTS R5 - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
Hình 1.4. Kiến trúc của phát hành UMTS R5 (Trang 22)
Hình 1.5. Kiến trúc giao thức vô tuyến cho UTRA FDD - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
Hình 1.5. Kiến trúc giao thức vô tuyến cho UTRA FDD (Trang 24)
Hình 1.7. Tổng kết các kiểu kênh vật lý - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
Hình 1.7. Tổng kết các kiểu kênh vật lý (Trang 27)
Hình 1.6. Sắp xếp các kênh logic lên các kênh truyền tải 1.5.3. Các kênh vật lý - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
Hình 1.6. Sắp xếp các kênh logic lên các kênh truyền tải 1.5.3. Các kênh vật lý (Trang 27)
Hình 1.9. Ghép các kênh truyền tải lên các kênh vật lý - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
Hình 1.9. Ghép các kênh truyền tải lên các kênh vật lý (Trang 31)
Hình 2.3. Đan xen để dãn cách ký hiệu liền kề. - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
Hình 2.3. Đan xen để dãn cách ký hiệu liền kề (Trang 36)
Hình 2.4. Sơ đồ phân tập phân cực - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
Hình 2.4. Sơ đồ phân tập phân cực (Trang 36)
Hình 2.5. Phân tập phát đa sóng mang - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
Hình 2.5. Phân tập phát đa sóng mang (Trang 38)
Hình 2.6. Sơ đồ khối hệ thống phân tập phát không gian và thời gian (STTD) - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
Hình 2.6. Sơ đồ khối hệ thống phân tập phát không gian và thời gian (STTD) (Trang 39)
Hình 2.7. Nguyên lý của bộ mã hóa STTD 2.3.4. Phân tập phát chuyển mạch thời gian - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
Hình 2.7. Nguyên lý của bộ mã hóa STTD 2.3.4. Phân tập phát chuyển mạch thời gian (Trang 40)
Hình 2.11. MRRC hai nhánh - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
Hình 2.11. MRRC hai nhánh (Trang 43)
Hình 2.12. Sơ đồ phân tập hai nhánh phát với một máy thu của Alamouti - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
Hình 2.12. Sơ đồ phân tập hai nhánh phát với một máy thu của Alamouti (Trang 45)
2. Sơ đồ kết hợp: - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
2. Sơ đồ kết hợp: (Trang 47)
2.4.4. Sơ đồ Alamouti hai anten phát với M anten thu - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
2.4.4. Sơ đồ Alamouti hai anten phát với M anten thu (Trang 48)
Bảng 2.2. Định nghĩa các kênh giữa anten phát và anten thu - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
Bảng 2.2. Định nghĩa các kênh giữa anten phát và anten thu (Trang 49)
Bảng 3.4 minh họa sự biến đổi của thông lượng tế bào cho các dịch vụ khác nhau. - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
Bảng 3.4 minh họa sự biến đổi của thông lượng tế bào cho các dịch vụ khác nhau (Trang 57)
Hình 3.2. Đặc điểm kiến trúc phát đường xuống hỗ trợ phân tập phát vòng lặp kín - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
Hình 3.2. Đặc điểm kiến trúc phát đường xuống hỗ trợ phân tập phát vòng lặp kín (Trang 63)
Hình 3.4. Quá trình chọn lọc tại UE cho mô hình vòng lặp kín 2 - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
Hình 3.4. Quá trình chọn lọc tại UE cho mô hình vòng lặp kín 2 (Trang 68)
Hình 3.5. Sơ đồ mã hóa STTD(a) và giải mã STTD(b) - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
Hình 3.5. Sơ đồ mã hóa STTD(a) và giải mã STTD(b) (Trang 69)
Hình 3.9. Kiến trúc phát cho hai lần phân tập phát không gian – thời gian 2) Kiến trúc thu - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
Hình 3.9. Kiến trúc phát cho hai lần phân tập phát không gian – thời gian 2) Kiến trúc thu (Trang 77)
Hình 3.10. Máy thu MMSE-SIC cho DSTTD-SGRC - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
Hình 3.10. Máy thu MMSE-SIC cho DSTTD-SGRC (Trang 78)
Hình 3.13. Mô hình hệ thống SIMO và phân tập MIMO. - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
Hình 3.13. Mô hình hệ thống SIMO và phân tập MIMO (Trang 83)
Hình 3.14 thể hiện công suất thu dự kiến là hàm tỉ số giữa mất mát đường  L và - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
Hình 3.14 thể hiện công suất thu dự kiến là hàm tỉ số giữa mất mát đường L và (Trang 87)
Hình 3.16. Nhiễu tăng đối với số lượng người sử dụng 64 kbps trong môi trường phađinh Rayleigh phẳng. - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
Hình 3.16. Nhiễu tăng đối với số lượng người sử dụng 64 kbps trong môi trường phađinh Rayleigh phẳng (Trang 90)
Hình 3.17. Số lượng người sử dụng theo tỉ số nhiễu  ν   trong môi trường phađinh Rayleigh phẳng. - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
Hình 3.17. Số lượng người sử dụng theo tỉ số nhiễu ν trong môi trường phađinh Rayleigh phẳng (Trang 91)
Hình 4.1. Giải thuật tạo ma trận kênh MIMO - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
Hình 4.1. Giải thuật tạo ma trận kênh MIMO (Trang 97)
Hình 4.2. Giải thuật mô phỏng dung lượng kênh MIMO - nâng cao chất lượng và hiệu năng của mạng wcdma( 3g)
Hình 4.2. Giải thuật mô phỏng dung lượng kênh MIMO (Trang 98)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TRÍCH ĐOẠN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w