Procedimiento de procesamiento del sistema WCDMA

Procedimiento de procesamiento del sistema WCDMA

  • La codificación fuente puede aumentar la eficiencia de transmisión.
  • La codificación de canales puede hacer que la transmisión sea más confiable.
  • La propagación puede aumentar la capacidad de superar la interferencia.
  • A través de la modulación, las señales se transferirán a señales de radio desde señales digitales.

Bit, Símbolo, Chip

  • Bit: datos después de la codificación fuente
  • Símbolo: datos después de la codificación y entrelazado del canal
  • Chip: datos después de la difusión

Procedimiento de procesamiento del sistema WCDMA: codificación e entrelazado de canales

El sistema de acceso múltiple por división de código de banda ancha (WCDMA) es una tecnología de comunicación móvil 3G que utiliza principios CDMA. Emplea un procedimiento de procesamiento complejo que involucra múltiples etapas para facilitar una comunicación eficiente. A continuación se ofrece una descripción general del procedimiento de procesamiento en un sistema WCDMA:

1. Codificación de canales:

– Codificación de fuente: los datos a transmitir se codifican mediante técnicas de codificación de canales como la codificación Turbo o la codificación convolucional. Esto agrega redundancia a los datos, lo que permite la detección y corrección de errores en el receptor.

– Intercalado: Los datos codificados se entrelazan para distribuir los errores de ráfaga causados ​​por el desvanecimiento y otros deterioros. El entrelazado reorganiza los datos para reducir el impacto de errores consecutivos durante la transmisión.

2. Difusión y Multiplexación:

– Mapeo de símbolos: los datos codificados e intercalados se mapean en símbolos complejos utilizando técnicas de modulación de amplitud en cuadratura (QAM) o modulación de amplitud en cuadratura (QPSK). El mapeo de símbolos ayuda a una representación de datos eficiente.

– Difusión: Los símbolos se difunden multiplicándolos con un código de difusión único para cada usuario. Los códigos de dispersión suelen ser secuencias ortogonales o pseudoaleatorias, lo que permite que varios usuarios compartan la misma banda de frecuencia simultáneamente.

– Canalización: los símbolos extendidos se separan en diferentes canales utilizando códigos de canalización específicos. Esto permite que coexistan múltiples canales lógicos dentro de la misma banda de frecuencia.

3. Control de potencia:

– Control de potencia de circuito cerrado: la estación base mide la calidad de la señal recibida desde cada dispositivo móvil y envía comandos de control de potencia para ajustar la potencia de transmisión de usuarios individuales. Esto garantiza que todos los usuarios transmitan a niveles de potencia adecuados, compensando las diferencias en las condiciones del canal y mitigando la interferencia.

4. Ortogonalización:

– Factor de dispersión variable ortogonal (OVSF): En WCDMA, los códigos OVSF se utilizan para ortogonalizar los canales de diferentes usuarios. Los códigos OVSF son códigos binarios de diferentes longitudes que garantizan una interferencia mínima entre diferentes usuarios, mejorando la capacidad del sistema y reduciendo las conversaciones cruzadas.

5. Ecualización de canales multitrayecto:

– Receptor Rake: en el lado del receptor, el receptor Rake se emplea para mitigar los efectos de la propagación por trayectos múltiples. Combina múltiples componentes multitrayecto, cada uno de los cuales experimenta diferentes retrasos y atenuaciones, para mejorar la calidad de la señal recibida.

6. Detección y demodulación de señal:

– Despreading: La señal recibida se desensancha utilizando el mismo código de ensanchamiento utilizado para la ensanchamiento en el transmisor. Esto elimina el efecto de dispersión y extrae los símbolos originales.

– Estimación de canal: se emplean técnicas de estimación de canal para estimar las características del canal y mitigar los efectos del desvanecimiento y la interferencia. Esto permite un mejor rendimiento de demodulación y decodificación.

7. Decodificación de canales:

– Desasignación de canales: los símbolos demodulados se vuelven a asignar en bits, invirtiendo el proceso de asignación de símbolos.

– Decodificación de canal: Los bits recibidos se someten a decodificación de canal, que incluye detección y corrección de errores. Se emplean técnicas como la decodificación Turbo o la decodificación Viterbi para recuperar los datos originales de los símbolos codificados.

8. Desentrelazado y decodificación de fuente:

– Desentrelazado: Los bits decodificados se desentrelazan, invirtiendo el proceso de entrelazado.

– Decodificación de origen: los bits desentrelazados finalmente se decodifican a los datos originales, invirtiendo el proceso de codificación de origen.

Los pasos anteriores representan una descripción general simplificada del procedimiento de procesamiento en un sistema WCDMA. Destaca las etapas clave involucradas en la transmisión y recepción de datos, así como las técnicas empleadas para mejorar la calidad de la señal, mitigar las interferencias y garantizar una comunicación confiable.

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