
,其影响可以忽略,因此,上行使用同步地址码的意义不大。CDMA系统中的RAKE接收机利用多径传播可成倍提升收信号强度,却很难消除码间干扰。在码分信道数较少的TD-SCDMA系统中可以使用联合接收机消除Ii的影响并达到RAKE接收机的信号增强作用,但改善效果有限。
下降,误比特率(BER)上升,其中Nt=N0+∑Ni,N0为噪声功率谱密度。Nt的影响折合到接收机输入端时,也会使
下降,此处C为收载波功率。一般而言,当覆盖半径r上升,码分信道数增加,SF值下降,基站BS和多个移动台MS之间的距离差上升时,在下行链路中距BS越近的MS受干扰越大。
相等,应有C·SF
Eb。若SF相等,则收各MS信号的
相等,取要求值时,收信号BER可用。系统是It最小的最佳系统,系统总容量最大。设系统中有2个MS,SF不同时,收SF较小MS1信号要求的将成倍增长,此时,MS1对MS2的自干扰增大,使收MS2要求的C上升。此时,各MS的发送功率均需增加,系统成为非It最小的最佳系统,使系统总容量下降。显然,SF不易用于MS的上行速率调整。
相等,在SF相等时,系统总容量最大,此时,离BS最近的MS的Nt最大。若MS1的SF1较小时,则MS1要求的
上升,给MS1分配的发送功率增大,使其它MS的Nte增大,将导致其它MS要求分配的发送功率增大,使系统总容量下降。SF下降时∑Ni的影响会成倍增长,距BS近处的MS收小SF值信号时,可能无法正常工作。这说明SF也不易用于提高下行速率。
上升,此时,可使用较小的SF使Rb上升;而当传播衰落增大时,则可使用较大的SF,使
满足收信要求,此时Rb下降。相对CDMA系统而言,在TDMA系统中用SF来调整用户Rb的方法产生的问题比较少,可行度比较大。而在TDMA系统中除用SF外还可利用时隙捆绑、8PSK、16QAM调制等方法提高用户Rb,这些方法是在只用于数据传输的cdma 2000 1x EV-DO(Evolution-Data Only)下行链路中使用的基本方法,该标准的上行链路采用和cdma 2000 1x上行链路RC3基本相同的无线配置,而在下行链路中采用TDMA方式区分多个用户,使最大速率可达2.4 Mbit/s。cdma 2000 1x EV-DO网络的开通从实践上证明了上述标准比较方法的合理性。其后出现的可用于数据和语音传输的cdma 2000 1x EV-DV(Evolution Data& Voice)网络也使用TDMA方式传送高速数据。
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