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我国第三代移动通信研究开发进展& lt;2>

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我国第三代移动通信研究开发进展<2>
4 cdma2000实验系统
整个系统包括移动交换机(MSC)、分组数据支持节点(PDSN)、基站控制器(BSC
),基站子系统(BTS)和移动终端(MT)等部分。各部分的基本功能分别描述如下。
(1)MSC子系统
MSC建立在演进形式的IS-95 MSC系统基础上,符合IOS 2.5和ANSI-41D标准,支持
第三代移动通信系统并发业务、高速电路业务和分组业务的MSC/VLR/HLR框架结构;
实现第三代移动通信系统的地面电路管理、移动性管理、呼叫控制、基本电信业务和补
充业务等功能,具体特征包括:
·速率为64kbit/s的电路数据交换;
·具备与PSTN/ISDN互通的能力;
·A1/A2接口MSC侧的功能;
·交换能力不低于数万线;
·具备与多个BSC连接的能力;
·具备VLR功能,可与HLR/AC互通;
·基于TCP/IP的IMC互联接口功能。
(2)PDSN子系统
分组数据支持节点(PDSN)设备通过A10/A11接口与cdma2000 BSC进行连接,并能
与外部IP网络进行互联,支持最高速率为144kbit/s的分组数据业务活动连接,支持
SIP业务或移动IP业务。其主要技术特征为:
·支持基于100Mbit/s以太接口,以及TCP/UDP/IP协议的A10/A11接口,具备
与BSC分系统PCF模块连接的能力;
·支持IOS 4.0所建议的分组型业务的呼叫处理、移动IP注册、无线资源管理功能;
·支持符合IETF协议的PPP协议;
·支持符合IETF协议的Mobile IP处理;
·具备与外部IP网络进行互联的能力,总的分组业务数据吞吐率不低于4 Mbit/s;
·具备不少4个与BSC互连的接口和1个与外部Internet互连的接口。
(3)BSC子系统
基站控制器(BSC)设备通过A1/A2/A5接口与移动交换机(MSC)进行互联,支持
话音业务和最高速率为64kbit/s电路型数据业务;通过A10/A11接口与分组数据业务
支持节点(PDSN)进行互联,支持最高速率为144kbit/s的分组数据业务;通过A3/A7
接口与其他BSC进行连接,支持两个BSC之间的连接,完成与MSC及PDSN的互联及有关现
场实验。其主要技术特征为:
·支持基于E1物理连接的A1/A2/A5接口,及IOS 2.5处理协议,提供不少于12个
双向E1接口,具备与MSC连接的能力;
·具备PCM交换能力,并具备A2/A5接口上灵活的E1时隙指配能力;
·支持IOS 2.5所建议的电路型业务的呼叫处理、移动性管理、无线资源控制功能;
·提供基于100Mbit/s以太接口,以及TCP/UDP/IP/协议的A10/A11接口,具备
与外部PDSN连接的能力,支持IOS 4.0所建议的分组型业务的呼叫处理、移动性管理、无
线资源控制功能,总的分组数据吞吐率不小于4 Mbit/s;
·支持基于STM-1/ATM/AAL连接方式的A3/A7接口,提供不少于2个双向STM-1接口
,具备不同BSC之间进行互联,并支持软切换的能力;
·提供内部的PCF模块,具备支持分组数据业务的转换与汇接的控制能力;
·提供基于SVC及STM-1/ATM/AAL协议的Abis接口,提供不少于4个双向STM-1接口;
·提供基于EVRC或QCELP标准的语音压缩编译码器;
·完成3GPP2 Release A所建议的MAC层和LAC层处理功能;
·每个BSC具备支持不少于4个满配置三扇区的BTS的呼叫处理及业务传输能力。
(4)BTS子系统
BTS基站子系统通过Abis接口,接收来自基站控制器的无线资源控制命令,完成3GPP2
Release A空中接口公共物理信道和专用物理信道(第一层)的发送与接收功能。每个
BTS设备可配置成单载频的三个扇区或三个载频的单扇区;每个扇区支持单载频满配置
cdma2000物理信道(约48个话音信道或等效速率地高速数据信道);每个扇区具有独立
的置于机框内部的扇区模拟前端模块,最大发射功率不小于10W,技术指标符合IS-97及
3GPP2 Release A要求。每个BTS设备包括一个射频合成与分配模块,以实现对各个扇区
模拟前端电路的RF信号合成与分配。
BTS子系统的主要技术特征包括:
·每个单盘支持8个以上移动台的反向信道接收;
·每个单盘可配置成反向接入信道接收机或反向业务信道接收机;
·支持越区切换及更软切换;
·支持RC1和RC3两种无线信道配置;
·反向接入信道捕获时间应小于1.25ms;Eb/No为7dB时,正确捕获概率不小于95%;
·每天线RAKE分集接收不少于2径;
·最大可容忍的多普勒频偏不低于500Hz;
·最大可容忍的多径时延扩展不小于50μs;
·辅助信道最高速率不低于144kbit/s;
·支持符合3GPP2协议的前向发送分集;
·每个单盘支持24路前向信道的发送;
·专用信道必须具备每秒800次的快速动态功率控制功能,前向发送滤波带外衰减
不低于40dB;
·支持以下前向物理信道的发送:前向导频信道(F-PICH),前向发送分集导频信
道(F-TDPICH),前向发送分集辅助导频信道(F-TDAPICH),前向寻呼信道(F-PCH)
,前向公用控制信道(F-CCCH),前向同步信道(F-SYNC),前向广播信道(F-BCH)
,前向基本信道(F-FCH),前向专用控制信道(F-DCCH),前向辅助信道(F-SCH);
·双天线空间分集接收;
·双天线前向信道发送分集;
·基于E1/ATM/AAL的Abis接口。
(5)移动终端(MT)子系统
移动终端子系统实现3GPP2 Release A所规定的第一层至第三层功能,并通过空中
接口实现与基站子系统、基站控制器、PDSN以及MSC的对等通信。移动终端子系统本身
具备QCELP/EVRC语音压缩编译码功能,并提供上层应用所需的高速数据通道。
移动终端子系统的主要技术特征包括:
·支持速率为144kbit/s的分组型数据业务,包括移动IP业务、移动多媒体业务;
·支持64kbit/s或128kbit/s的电路型数据业务(ISDN业务);
·支持符合IETF协议的PPP协议;
·支持RC1及RC3两种无线信道配置;
·支持IS-2000所建议的三层呼叫处理协议;
·工作频段暂定为IS-95B所建议工作频段;
·发射功率Class Ⅲ;
·专用信道必须具备每秒800次的快速动态功率控制功能,反向基带发送滤波带外
衰减不低于40dB;
·支持以下反向信道的发送:反向接入信道(R-ACH),反向增强型接入信道
(R-EACH),反向公共控制物理信道(R-CCCH),反向导频信道(R-PICH),反向基
本信道(R-FCH),反向专用控制物理信道(R-DCCH),反向辅助信道(R-SCH);
·支持符合3GPP2协议的前向发送分集接收,并支持以下前向物理信道的接收:前
向导频信道(F-PICH),前向发送分集导频信道(F-TDPICH),前向发送分集辅助导
频信道(F-TDAPICH),前向寻呼信道(F-PCH),前向公用控制信道(F-CCCH),前
向同步信道(F-SYNC),前向广播信道(F-BCH),前向基本信道(F-FCH),前向专
用控制信道(F-DCCH),前向辅助信道(F-SCH);
·初始捕获时间小于1s;
·可合并的最大时延扩展大于50μs;
·可容忍的最大多普勒频偏500Hz;
·单天线4径RAKE分集接收;
·支持业务速率不低于144kbit/s的辅助信道;
·AFC最大初始频偏为2kHz;
·接收机动态范围-25—-105dBm;
·接收机灵敏度为-105dBm;
·支持多基站间的越区软切换与宏分集;
·最大发射功率25dBm,发射功率动态范围为25—-65dBm;
·最大发射频偏±300Hz;
·发射信号波形质量因子大于0.944;
·其它有关载波泄漏、带外杂散等指标符合IS-98测试标准。
5 测试与实验
C3G测试项目包括功能测试和性能测试两个部分。功能测试可在实验室环境下和
车乳汁移动环境下分别进行 ,测试的内容包括:
·物理链路的功能测试,具体包括基站和移动终端的收发信道功能正确性测试,
按C3G总体组提供的测试规范进行;
·接口测试,对于WCDMA系统和TD-SCDMA系统,具体包括Iub接口、Iur接口、Iu
接口和OMC接口等,对于cdma2000系统,具体包括Abis接口、A1/A2接口、A3/A7接
口、A10/A11和OMC接口等,接口的物理层测试由有关专用仪表完成,协议测试按C3G
总体组提供的测试规范进行;
·呼叫流程测试,主要包括第三层协议测试,具体包括移动台接入流程测试、移
动台至固定终端的呼叫流程测试、固定终端至移动终端呼叫流程测试和移动终端至移
动终端呼叫流程测试,按C3G总体组提供的测试规范进行;
·越区切换功能测试。
性能测试在实验室环境下进行,主要的测试指标包括:
·基站与移动台接收灵敏度测试;
·基站与移动台接收机误码特性测试;
·基站与移动台发射机波形质量测试;
·基站与移动台功率控制特性测试;
·上述各种接口物理性能测试;
C3G项目演示业务包括基本话音业务、电路型数据业务和分组型数据业务,具体
包括:
·AMR/QCELP/EVRC话音业务;
·基于MPEG4的64kbit/s电路型实时多媒体业务;
·峰值速率为384kbit/s/144kbit/s的分组数据网上浏览业务;
·峰值速率为384kbit/s/144kbit/s的分组数据RealPlayer多媒体业务传输业
务。
6 结束语
第三代移动通信系统的研究开发已进入实用化阶段,在未来一至两年中3G的商用
化将成为现实。中国第三代移动通信系统研究开发项目(C3G)于1999年1月正式启动,
经过各方面的大力支持与参研人员的艰苦努力,已取得重要进展,基本掌握3G系统的
各项关键技术。本文在论述了国际上3G发展历程的基础上,重点介绍了国内3G研发方
面取得的进展,以及C3G试验系统的基本技术特征,希望对国内3G的产业化进展有所
裨益。
摘自《电信科学》

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