Quelle est la spécification technique du TD-SCDMA ?

L’accès multiple par répartition en code synchrone par répartition dans le temps (TD-SCDMA) est une norme de communication mobile 3G unique développée en Chine. Il combine les technologies de duplexage par répartition dans le temps (TDD) et d’accès multiple par répartition en code (CDMA). Voici les spécifications techniques du TD-SCDMA :

1. Bande de fréquences et spectre :

  • Spectre TDD :
    • TD-SCDMA fonctionne dans le spectre TDD, ce qui signifie qu’il utilise la même fréquence pour les communications en liaison montante et descendante.
    • La norme attribue des plages horaires spécifiques pour l’émission et la réception, permettant le partage de la même bande de fréquences.
  • Bande passante :
    • La norme prend généralement en charge différentes bandes passantes, 1,6 MHz étant l’une des bandes passantes courantes utilisées dans les réseaux TD-SCDMA.

2. Schéma de duplexage :

  • Duplexage temporel (TDD) :
    • TD-SCDMA utilise un schéma de duplexage TDD, dans lequel l’émission et la réception se produisent dans des créneaux horaires distincts au sein de la même bande de fréquences.
    • Cela diffère du duplexage par répartition en fréquence (FDD) utilisé dans d’autres technologies 3G telles que WCDMA.

3. Interface aérienne :

  • CDMA synchrone :
    • TD-SCDMA utilise le CDMA synchrone, où la transmission de plusieurs signaux est synchronisée dans le temps.
    • Cela permet l’utilisation d’une bande de fréquences commune pour plusieurs utilisateurs sans interférence.
  • Facteur de propagation variable :
    • TD-SCDMA prend en charge des facteurs d’étalement variables, ce qui permet une adaptation flexible aux différentes exigences en matière de débit de données.
    • Le facteur d’étalement influence le débit de données et la zone de couverture du réseau TD-SCDMA.

4. Schéma de modulation :

  • Modification par déplacement de phase en quadrature (QPSK) :
    • TD-SCDMA utilise QPSK comme schéma de modulation pour la transmission de données.
    • QPSK permet une modulation efficace du signal porteur, permettant la représentation de plusieurs bits par symbole.

5. Débits de données :

  • Taux de données des liaisons descendantes et montantes :
    • TD-SCDMA prend en charge différents débits de données de liaison descendante et montante, en fonction de facteurs tels que la bande passante du canal, le facteur d’étalement et le schéma de modulation.
    • Les débits de données de liaison descendante peuvent aller de plusieurs centaines de kilobits par seconde (Kbit/s) à plus de 2 Mbit/s.

6. Structure des chaînes :

  • Accès multiple par répartition dans le temps (TDMA) :
    • TD-SCDMA utilise une structure de canal basée sur TDMA, dans laquelle les utilisateurs partagent la même fréquence mais y accèdent à des créneaux horaires différents.
    • Cette répartition temporelle permet à plusieurs utilisateurs de transmettre et de recevoir sans interférence.
  • Structure du cadre :
    • La structure de trame du TD-SCDMA comprend différents créneaux horaires pour la transmission en liaison montante et en liaison descendante.
    • Chaque créneau horaire est attribué à un utilisateur ou à un canal spécifique.

7. Rejet des interférences et transferts :

  • Rejet des interférences :
    • Le TD-SCDMA est conçu pour gérer efficacement les interférences grâce à sa nature CDMA.
    • L’utilisation de codes pour différents utilisateurs permet d’atténuer les interférences.
  • Transferts :
    • La norme prend en charge les transferts, permettant à une station mobile d’effectuer une transition transparente entre différentes cellules ou secteurs au sein du réseau TD-SCDMA.

8. Codes de canalisation et de diffusion :

  • Facteur d’étalement variable orthogonal (OVSF) :
    • TD-SCDMA utilise des codes OVSF pour la canalisation et la diffusion.
    • Ces codes permettent de différencier les utilisateurs et de gérer l’utilisation efficace de la bande de fréquences disponible.

9. Standardisation :

  • Norme 3GPP TD-SCDMA :
    • TD-SCDMA est standardisé par le 3rd Generation Partnership Project (3GPP).
    • Il est reconnu comme une norme internationale, principalement déployée en Chine.

10. Applications :

  • Services de communication mobile :
    • Le TD-SCDMA est principalement utilisé pour les services de communication mobile, fournissant des services voix et données aux abonnés mobiles.
    • Il a été largement déployé en Chine, contribuant ainsi à l’infrastructure de communication mobile du pays.

11. Évolution et coexistence :

  • Coexistence avec d’autres technologies :
    • TD-SCDMA coexiste avec d’autres technologies 3G et 4G, permettant des transitions fluides et une compatibilité avec diverses normes de communication mobile.
  • Évolution vers la 4G :
    • Bien que TD-SCDMA soit une technologie 3G, la Chine a également adopté les technologies 4G LTE pour répondre à la demande croissante de débits de données plus élevés et de services améliorés.

12. Conclusion :

  • Unicité et importance :
    • En conclusion, TD-SCDMA se distingue comme une norme de communication mobile 3G unique, combinant les technologies TDD et CDMA.
    • Ses spécifications techniques, notamment la bande de fréquences, le système de duplexage, l’interface radio, la modulation et la structure des canaux, contribuent à son rôle dans la fourniture de services de communication mobile, en particulier sur le marché chinois.

Les caractéristiques techniques du TD-SCDMA reflètent son évolution et son déploiement en tant que norme de communication mobile 3G, offrant une approche distinctive de l’utilisation du spectre et des services de communication sans fil.

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