TD-SCDMA(时分同步码分多址)是一种3G移动通信标准,由中国提出并得到国际电信联盟(ITU)的认可。它结合了CDMA(码分多址)、TDMA(时分多址)和FDMA(频分多址)的技术特点,具有系统容量大、频谱利用率高和抗干扰性强的优势。
在TD-SCDMA系统中,时间轴上上行链路和下行链路是分开的,实现了TDD(时分双工)模式。这意味着在同一频率上,上行和下行通信交替进行,有效地利用了频谱资源。在频率轴上,不同频率的载波可以共存,增加了频谱效率。而在能量轴上,每个时隙可以承载16个码道,对于下行,意味着最大扩频因子为16,一个时隙内可以服务8个使用AMR12.2K语音的用户。此外,TD-SCDMA系统采用智能天线技术,通过波束赋形技术针对不同用户提供定制化的覆盖,实现了空分多址,有助于降低干扰并提高系统容量。
TD-SCDMA系统网络结构遵循ITU的规定,并在3GPP的融合过程中与WCDMA网络结构保持一致。整个网络由三个主要部分组成:核心网(CN)、无线接入网(UTRAN)和用户设备(UE)。核心网处理所有语音呼叫、数据连接、交换以及与其他网络的连接。UTRAN负责无线相关的功能,包括RNS(无线网络子系统),由RNC(无线网络控制器)和Node B组成。RNC处理控制功能,而Node B负责基站功能,两者通过Iub接口连接。RNC之间通过Iur接口交互信息,可以是物理连接,也可以是虚拟连接。
UTRAN的主要任务包括移动性和无线资源管理。它传输用户数据,调度系统消息,处理加密和信令完整性,执行切换和SRNS重定位,以及定位终端。此外,UTRAN还负责网络同步、广播/多播服务和功率控制,以优化网络性能并确保服务质量。
TD-SCDMA是一种综合性的3G技术,利用TDD模式和智能天线技术提高了频谱效率和系统容量,其网络结构与WCDMA相似,但具有独特的空中接口物理层设计。学习TD-SCDMA的基本原理有助于理解3G通信系统的复杂性和创新之处,对于初学者来说,这是一份极有价值的资源。