CDMA系统中的PN码同步过程分为PN码捕获(精同步)和PN码跟踪(细同步)两部分。
PN码(Pseudo-Noise Code),是一具有与白噪声类似的自相关性质的0和1所构成的编码序列,最广为人知的二位元P-N Code是最大长度位移暂存器序列,简称m-序列, 他具有长 2的N次方 - 1个位元, 由一具线性回授的m级暂存器来产生。同时pn码分长码与短码,在CDMA中的担当不同的角色。
CDMA2000系统提供了与IS-95B的后向兼容,同时又能满足ITU关于第三代移动通信基本性能的要求。后向兼容意味着CDMA2000系统可以支持IS-95B移动台,CDMA2000移动台可以工作于IS-95B系统。
CDMA2000是一个3G移动通讯标准,国际电信联盟ITU的IMT-2000标准认可的无线电接口,也是2G cdmaOne标准的延伸,不需要新的频段分配,可以稳定运行在现有PCS频段。
WCDMA产业化的关键技术包括射频和基带处理技术,具体包括射频、中频数字化处理,RAKE接收机、信道编解码、功率控制等关键技术和多用户检测、智能天线等增强技术。射频和中频射频部分是传统的模拟结构,实现射频和中频信号转换。
移动通信市场和WCDMA首先,全球移动通信发展的速度非常迅速,1999年已经超过4亿用户,其中一半以上是GSM用户,其他主要是PDC和IS-95的用户。
CDMA码分多址是在数字技术的分支扩频通信技术上发展起来的一种无线通信技术。
码分多址是指利用码序列相关性实现的多址通信;码分多址(CDMA)的基本思想是靠不同的地址码来区分的地址。
GSM系统主要由移动台(MS)、移动网子系统(NSS)、基站子系统(BSS)和操作维护中心(OMC)四部分组成。
全球移动通信系统(GSM)是迄今为止最为成功的全球性移动通信系统。其开发始于1982年。欧洲电信标准协会(ETSI)的前身欧洲邮政电信管理会议(CEPT)成立了移动特别行动小组(Groupe Speciale Mobile),该小组得到了对有关泛欧数字移动通信系统的诸多建议进行改进的授权。
功率控制技术是移动通信信息技术当中的关键之一,这种技术主要采用CDMA系统核心技术,通过自干扰系统,克服了由于移动通信网络当中,信号台发射信号远近的问题,造成的“远近效应”,从而提高移动通信的质量,通过开环功率控制技术与闭环功率控制技术,提高移动台和基站的通信效能。
移动通信(mobile communications) 沟通移动用户与固定点用户之间或移动用户之间的通信方式。
在移动通信环境条件下,复杂的地形、建筑物的结构都会对电波的传播产生影响,大量用户间的相互作用也会产生时延扩散、瑞利衰落、多径、信道干扰等,从而会使通信质量受到影响。
采用智能天线技术代替普通天线,提高小区内频谱复用率,可以在不新建或尽量少建基站的基础上增加系统容量,降低运营成本。
智能天线技术有两个主要分支。波束转换技术(Switched Beam Technology)和自适应空间数字处理技术(adaptive spatial digital processing technology),或简称波束转换天线和自适应天线阵。