关于TD-SCDMA帧中上下行切换点的问题(LTE中同样存在)
谢谢
猜的是因为,下行切上行,要关PA。关断时间的问题?
下行切上行的GP,是通过上行的TA来实现的
TD有7个常规时隙,ms每个常规时隙都有GP保护
TS0固定上行,图中的UpPTS、GP、DwPTS叫特殊时隙,由GP的宽度(96码片)可推算出覆盖范围。
后续的常规时隙TS1-TS6每个都有GP的。
常规时隙一般是Data、Midamble、Data、 GP四部分这样的结构,常规时隙的GP是16码片。
可看下TD的帧结构
确实是。
GP有两种,一种是主贴里画的96chip的GP,此GP用于保护下行切换到上行的保护。
另一种GP是每个时隙都有的16chip,用于隔离相邻时隙。
在TD系统中,基站信号远远强于任何用户的手机信号!
所以在下行切到上行时,如果没有GP(96chip),那么上行的手机信号会很容易被临近基站的信号淹没(相邻基站信号到达本基站有十几到几十chip delay),这就悲剧了不是。所以这里需要GP。同理,上行切到下行不需要GP。
当然,PA切换也需要一些时间(大概几个chip),不过这不是主要的。
另外,GP为什么是96个chip?这个也是根据相邻基站距离来确定的。远于这个距离的基站,就不考虑它的干扰了:)
欢迎讨论。
正好今天问同事这个问题 还说发个帖子问下:
下行切到上行时 大概明白了
同理,上行切到下行不需要GP。不知道为啥 要说基站信号强 上行切下行 还不是一样有 您的意思是相邻基站? 能再说详细点不 呵 多谢。
这个gp长度是小区的大小决定的吧
临近基站的干扰通过频率规划解决的吧
原来想的是PA关断时间要长一些。然后第一个D是固定的。
谈谈我的理解。就LTE的情况说说。
首先标准中说明了时间是以基站天线口为基准对齐的。在此基础上,理解帧结构中下行到上行的gap是不是就比较容易了。
如果没有gap,意味着基站天线处看到的下行信号和上行信号基本上是连接在一起的,即基站刚刚发完下行信号,立刻就能收到上行信号,实际上下行信号到达终端以及终端发信号回来是需要传播时延的,终端需要通过发射提前(TA)来补偿这段时延,如果为了使基站刚发完信号立刻就能收到信号(即帧结构中无GAP),终端则必须在下行没收完时就提前发信号,对于同频收发的TDD来说,无疑终端提前发的信号将完全干扰掉自己还没收完的信号,这不太好。因此留出gap。
而对于上行到下行的切换则无此问题,因为各终端上行通过TA调整已经能同时到达基站,因此基站处看到的信号是可以上行一接收完立刻下行的。
有道理 :)
TA可以解释16chip的时隙间的GP,但是不能解释96chip的GP吧?
难道TA的范围要96chip那么大?
现在移动的TD系统在室外一共就3个频点,所以同频干扰还是要考虑的。。。
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本基站 用户 相邻同频基站
1, 基站频点肯定是要复用的,只是两个同频的基站距离多远的问题。如果可用频点多,那么两个同频基站距离就远,否则,就会离的近。所以,同频干扰肯定考虑。
2, 虽然基站的距离比较远,但是远处基站的信号仍然远远大于距离较近的用户信号。 基站功率实在是太强了。
3, 相邻基站到达本基站会有一个delay,这个delay是比较大的。距离越远,就越大。如果距离是10公里,那么delay就应该是10K/(3×10^8)/(1/1.28M)=42chip。此外再考虑反射,折射,以及多个相邻基站干扰信号的叠加,这个距离的基站干扰还是很强,足以干扰用户信号。
所以,这里必须有一个比较大的GP,在这段时间内系统空闲,以避开远处基站发射信号的干扰。
以上的情况只在基站发射的情况下要考虑,基站处于接收状态时,不会有干扰。所以上行切下行不需要GP。
当然,96这个长度的选择还有其他的考虑。比如,各个基站之间也有一定的不同步在(小于1个chip?),PA打开关闭(小于1chip?),GP后面用户的RA信号可能提前(这个就多了,几个or十几or几十?),等等,等等。
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