概述
多址技术:多用户共用无线资源的方式。
各多址技术的正交方式及频谱
FDMA频分多址
把频带分成不同的子频段供不同的用户使用,为防止相邻用户间频段干扰,还需留有间隔;一个信道中同一时刻只能传送一个用户的信息
优点:提高了频带利用率1,简单易实现,
缺点:频带利用率低、容量小 ,多发射机易造成同频干扰2
应用:模拟通信(1G)、无线电广播(收音机)
TDMA时分多址
将时间分割成周期性的帧,再把每一帧分成若干个时隙,不同用户就可以在不同的时隙以同一频率进行通信。TDMA基站在各时隙中分别接收各终端的信号而不混扰,各终端则在指定的时隙内接收发给它的信号。
优点:
- 相比CDMA:容量更大,频率利用率更高;基站只用一部发射机,可避免同频干扰;避免了频率分配的复杂性3;移动台只在指定时隙接收(即非连续传输),便于切换
- 相比CDMA:更宽松的功率控制
缺点:需要精确的定时和同步以及高于CDMA的同步开销;无软切换功能,因而容易掉话
FDD和TDD
频分双工(FDD)、时分双工(TDD)。FDMA一般用FDD,而TDMA两种双工皆可:TDD上下行使用相同频段,基站只在下行时隙发射信号,移动台只在上行时隙发射信号;FDD上行和下行频段不同,在下行频段发信号,在上行频段收信号。
CDMA码分多址
在相同频段,通过使用互相正交的不同地址码来区分不同用户的信号。扩频是CDMA的关键技术,因此码分多址也称扩频多址。
CDMA的扩频码
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PN码:伪随机或伪噪声码,Pseudorandom Noise,是一种貌似随机但实际上有规律的周期性二进制序列。用于扩频,提带宽防干扰;其中长码(m序列)码长为42,周期为 2 42 − 1 2^{42}-1 242−1,短码(M序列)码长15,周期为 2 15 − 1 2^{15}-1 215−1
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Walsh码:一种典型的正交码,64位的Walsh码组用作信道地址码
CDMA的地址码
- 信道地址码:采用64位Walsh码
- 用户地址码
- 基站地址码
特点
**优点 **:频带利用率高、容量大、软容量;软切换;频率规划灵活,扩展简单;具有扩频通信系统的优点(抗干扰、抗多径、保密好)
缺点:多用户共用一个信道,强信号对若信号会产生抑制,故需要更复杂的功率控制技术
OFDMA正交频分多址
在通信系统中,信道能提供的带宽往往要比传送一路信号所需的带宽宽得多,因此,一个信道只传输一路信号是非常浪费的。 ↩︎
FDMA基站需要多部不同载波频率的发射机同时工作,易造成同频干扰。 ↩︎
对时隙的管理和分配比对频率的管理和分配更加简单经济。 ↩︎
最后
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