Обратный канал системы IS-95

В табл. 3 представлены параметры обратного канала связи. Обратный канал связи может включать в себя до 94 логических каналов CDMA, каждый из которых занимает одну и ту же полосу частот шириной 1228 кГц (см. рис. 2, б). Обратный канал связи поддерживает до 32 каналов доступа и до 62 информационных каналов.

Таблица 3. Параметры обратного канала связи системы IS-95

Канал Доступ Первый набор информационных каналов Второй набор информационных каналов
Скорость передачи данных (бит/с)                  
Степень кодирования 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/2 1/2 1/2 1/2
Скорость передачи символов до повторения (символ/с)                  
Количество повторений символов                  
Скорость передачи символов после повторения (символ/с)                  
Коэффициент заполнения   1/8 1/4 1/2   1/8 1/4 1/2  
Количество символов кода на символ модуляции                  
Количество чипов на символ модуляции                  
Количество чипов на бит           256/3 256/3 256/3 256/3

При обратной связи каждый информационный канал однозначно связан с одним мобильным устройством. Каждая станция имеет уникальную маску длинного кода, основанную на ее электронном регистрационном номере. Маска длинного кода представляет собой 42-битовое число, так что всего может быть (242–1) различных масок. Каналы доступа используются мобильным устройством для инициации звонка, ответа на сообщения нисходящего канала избирательного вызова и для обновления сведений о местоположении.

На рис. 5 показаны этапы обработки данных, передаваемых по обратному информационному каналу при скорости, соответствующей первому набору. Первые несколько шагов те же, что и для прямого канала. Для обратного канала сверточный кодер имеет степень кодирования 1/3, т.е. эффективная скорость передачи данных утраивается до максимального значения 28,8 Кбит/с. Затем применяется блочное чередование данных.

Следующим этапом является расширение данных с помощью матрицы Уолша. Способ и цель использования матрицы отличаются от способа и цели в прямом канале. В обратном канале связи данные, получающиеся в результате блочного чередования, группируются в модули по 6 бит. Каждый 6-битовый модуль играет роль индекса для выбора строки матрицы Уолша 64´64, и эта строка заменяет входные данные. Таким образом, скорость передачи данных увеличивается в 64/6 раз, т.е. до 307,2 Кбит/с. Целью такого кодирования является улучшение приема на базовой станции. Так как 64 возможных варианта кодирования являются ортогональными, блочное кодирование облегчает процесс принятия решения на приемнике, это удобно также с точки зрения вычислений. Модуляцию Уолша можно рассматривать как разновидность блочного кода коррекции ошибок (п, k) — (64, 6) с Jrain = 32. Фактически здесь все расстояния равны 32.

Для уменьшения интерференции с другими мобильными станциями вводится генератор случайных чисел для пакета данных. Его действие основано на использовании маски длинного кода для сглаживания данных в каждом 20-миллисекундном кадре.

Следующий шаг — применение схемы DSSS. В обратном канале длинный код, являющийся уникальным для мобильного устройства, с помощью операции исключающего ИЛИ сравнивается с выходными данными генератора случайных чисел, что позволяет получить окончательную скорость передачи данных, равную 1,2288 Мбит/с. Затем этот цифровой поток модулируется на несущей с использованием ортогональной схемы QPSK. Эта модуляция отличается от использованной в прямом канале, так как здесь в модуляторе используется задержка, гарантирующая ортогональность. Причина использования разных модуляторов заключается в том, что в прямом канале коды расширения являются ортогональными, поскольку все получены из матрицы Уолша, в то время как в обратном канале ортогональность кодов расширения не гарантирована.

Рис. 5. Обратный канал связи системы IS-95

Контрольні питання

1.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: