TD-SCDMA:最佳频谱利用率的3G方案

Aeoliao

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2002-08-14
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【eNews消息】移动通信用户对高速数据处理能力日渐增长的的需求导致3G数据传输速率的要求从8kbps增长到2Mbps,用于实现带有多种应用的对称和非对称业务。因此,近两年的市场所显现的增长趋势要求实现以下两项主要业务--对称的低比特率语音业务和非对称的高比特率互联网业务。

  随着每个用户要求的频带和数据吞吐量的迅速增长,这就需要3G通信系统,从而支持尽可能高的频谱效率。然而,在满足用户需求的同时,还必须考虑运营商的投资和利润等经济问题。TD-SCDMA的贡献在于通过处理基本的物理参数,达到所有3G业务的最佳频谱利用率和其业务的灵活性,并且定义由频率-规则-管理分配所要求的频谱类型。

  对对称的语音业务和多媒体业务以及不对称的互联网业务等分组交换业务的不同要求构成了对未来3G移动通信系统设计的一个特别的挑战。

  现有的移动通信系统,都表现出对对称双工语音业务和相应的低比特率数据业务给予良好支持的特征。对于这些语音业务,每窄带的业务信道被占用的带宽是20kHz到30kHz,通常整个频谱会被再分为固定数量的业务信道。毫无疑问,在对称成对频带上的FDD(频分多址)运行模式适合于语音业务,因此可成为此类型移动通信系统的典型标准。然而, 对于3G业务的新要求来说,对称和非对称业务的混合导致频谱分配和频谱管理发生相当大的变化。

  FDD模式不能实现综合最佳频谱利用率

  在3G的对称语音业务和多媒体业务方面,上行链路和下行链路产生一个对称双工业务量负载。可是,由于从8kbps的语音业务上到384kbps的不同的多媒体业务,每种业务所要求的业务信道的带宽都是不同的。因此,原先所定义的以每MHz的语音信道数量来衡量系统效率的概念一般应被更贴切和独立于所传业务的每MHz和每小区数据吞吐量,即频谱效率这一概念所代替。FDD的操作模式,由于上行链路和下行链路的业务负载的对称性,对称业务将在成对对称无线频谱上呈现出最佳的频谱利用率。
 
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