Comunicaciones Mviles Sistemas de Tercera Generacin Sistemas y

  • Slides: 24
Download presentation
Comunicaciones Móviles: Sistemas de Tercera Generación Sistemas y redes de fibra óptica Sistemas avanzados

Comunicaciones Móviles: Sistemas de Tercera Generación Sistemas y redes de fibra óptica Sistemas avanzados de telecomunicación Comunicaciones móviles – Sistemas móviles de 3ª generación – Planificación radio

Comunicaciones Móviles: Sistemas de Tercera Generación 1. Conceptos generales sobre sistemas de Tercera Generación

Comunicaciones Móviles: Sistemas de Tercera Generación 1. Conceptos generales sobre sistemas de Tercera Generación 2. Conceptos generales sobre planificación radio de sistemas móviles 3. Caracterización de enlace 4. Simulación de sistema

Capítulo 1: Conceptos Generales sobre Sistemas Móviles de Tercera Generación

Capítulo 1: Conceptos Generales sobre Sistemas Móviles de Tercera Generación

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS SISTEMAS MÓVILES

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS SISTEMAS MÓVILES

ESPECTRO ENSANCHADO POR SECUENCIA DIRECTA Ensanchamiento (transmisión) Tb d(t) m(t) 1 g(t) m(t)·g(t) m(t)=d(t)·g(t)

ESPECTRO ENSANCHADO POR SECUENCIA DIRECTA Ensanchamiento (transmisión) Tb d(t) m(t) 1 g(t) m(t)·g(t) m(t)=d(t)·g(t) Tc Desensanchamiento (recepción)

ESPECTRO ENSANCHADO POR SECUENCIA DIRECTA m(t)·g(t) Receptor: filtro adaptado Señal deseada (recepción) filtro adaptado

ESPECTRO ENSANCHADO POR SECUENCIA DIRECTA m(t)·g(t) Receptor: filtro adaptado Señal deseada (recepción) filtro adaptado (integrador) señal deseada (desensanchada) filtro adaptado (integrador) t f

ESPECTRO ENSANCHADO POR SECUENCIA DIRECTA Desensanchamiento: señal “deseada” Desensanchamiento: señal retardada m(t) m’(t) g(t)

ESPECTRO ENSANCHADO POR SECUENCIA DIRECTA Desensanchamiento: señal “deseada” Desensanchamiento: señal retardada m(t) m’(t) g(t) m(t)·g(t) m’(t)·g(t) Resolución temporal / protección frente a multitrayecto m’(t) = m(t-t) t = TC en el ejemplo

ESPECTRO ENSANCHADO POR SECUENCIA DIRECTA Resolución temporal / protección frente a multitrayecto m’(t)·g(t) Señal

ESPECTRO ENSANCHADO POR SECUENCIA DIRECTA Resolución temporal / protección frente a multitrayecto m’(t)·g(t) Señal retardada (interferencia multitrayecto) señal “deseada” (desensanchada) filtro adaptado (integrador) señal retardada t f filtro adaptado (integrador)

RECEPTOR RAKE

RECEPTOR RAKE

DS-CDMA Señal deseada (transmisión) Tb d(t) Señal deseada (recepción) m(t) 1 g(t) m(t)·g(t) m(t)=d(t)·g(t)

DS-CDMA Señal deseada (transmisión) Tb d(t) Señal deseada (recepción) m(t) 1 g(t) m(t)·g(t) m(t)=d(t)·g(t) Tc

m(t)·g(t) DS-CDMA Señal deseada (recepción) filtro adaptado (integrador) señal deseada (desensanchada) filtro adaptado (integrador)

m(t)·g(t) DS-CDMA Señal deseada (recepción) filtro adaptado (integrador) señal deseada (desensanchada) filtro adaptado (integrador) t f

DS-CDMA Sistema basado en secuencias ortogonales Señal interferente (transmisión) d(t) Tb Señal interferente (recepción)

DS-CDMA Sistema basado en secuencias ortogonales Señal interferente (transmisión) d(t) Tb Señal interferente (recepción) m(t) 1 g(t) m(t)·g(t) m(t)=d(t)·g(t) Tc

DS-CDMA Sistema basado en secuencias ortogonales m(t)·g(t) Señal interferente (recepción) filtro adaptado (integrador) t

DS-CDMA Sistema basado en secuencias ortogonales m(t)·g(t) Señal interferente (recepción) filtro adaptado (integrador) t interferencia f

DS-CDMA Secuencias ortogonales: ortogonalidad parcial • En canales multitrayecto, si los retardos entre ecos

DS-CDMA Secuencias ortogonales: ortogonalidad parcial • En canales multitrayecto, si los retardos entre ecos son comparables o mayores que TC, parte de la señal interferente llega no sincronizada. • Como resultado, la ortogonalidad es sólo parcial: factor de ortogonalidad Señal interferente ortogonal a no ortogonal a Señal deseada no ortogonal a

DS-CDMA Sistema basado en secuencias no ortogonales Señal interferente (transmisión) d(t) Tb Señal interferente

DS-CDMA Sistema basado en secuencias no ortogonales Señal interferente (transmisión) d(t) Tb Señal interferente (recepción) m(t) 1 g(t) m(t)·g(t) m(t)=d(t)·g(t) Tc

DS-CDMA Sistema basado en secuencias no ortogonales m(t)·g(t) Señal interferente (recepción) filtro adaptado (integrador)

DS-CDMA Sistema basado en secuencias no ortogonales m(t)·g(t) Señal interferente (recepción) filtro adaptado (integrador) t interferencia f

PRINCIPIOS DE LOS SISTEMAS CELULARES CDMA Sistemas limitados por dimensiones (FDMA, TDMA) B B

PRINCIPIOS DE LOS SISTEMAS CELULARES CDMA Sistemas limitados por dimensiones (FDMA, TDMA) B B A A D

PRINCIPIOS DE LOS SISTEMAS CELULARES CDMA Sistemas limitados por interferencia (CDMA)

PRINCIPIOS DE LOS SISTEMAS CELULARES CDMA Sistemas limitados por interferencia (CDMA)

SECUENCIAS CÓDIGO UTILIZADAS EN LA PRÁCTICA Lo anterior se consigue mediante dos “capas” de

SECUENCIAS CÓDIGO UTILIZADAS EN LA PRÁCTICA Lo anterior se consigue mediante dos “capas” de código: • Enlace descendente: – Códigos ortogonales o de canalización para usuarios de una misma célula. – Códigos PN o de aleatorización para células diferentes. • Enlace ascendente: – Códigos ortogonales (canalización) para señales de un mismo móvil. – Códigos PN (aleatorización) para móviles diferentes.

SECUENCIAS CÓDIGO UTILIZADAS: DL A Secuencias “d”: datos B Secuencias código “g”: PN Secuencias

SECUENCIAS CÓDIGO UTILIZADAS: DL A Secuencias “d”: datos B Secuencias código “g”: PN Secuencias código “h”: ortogonales 1 2 3 1: d 1·h 1·g. A 3: d 3·h 3·g. B 2: d 2·h 2·g. A 4: d 4·h 1·g. B 4 Comportamiento: • Ortogonal (parcialmente) entre señales de la misma célula • PN entre señales de células distintas

SECUENCIAS CÓDIGO UTILIZADAS: UL A B Secuencias “d”: datos Secuencias código “g”: PN 1

SECUENCIAS CÓDIGO UTILIZADAS: UL A B Secuencias “d”: datos Secuencias código “g”: PN 1 3 1: d 1·g 1 3: d 3·g 3 2: d 2·g 2 4: d 4·g 4 Comportamiento: • PN entre señales de móviles distintos • Ortogonal (parcialmente) entre señales del mismo móvil

PRINCIPIOS DE LOS SISTEMAS CELULARES CDMA Diversidad de interferencia LIMITADO POR DIMENSIONES • Reutilización

PRINCIPIOS DE LOS SISTEMAS CELULARES CDMA Diversidad de interferencia LIMITADO POR DIMENSIONES • Reutilización de canales • Número reducido de fuentes de interferencia • Diseño en “caso peor” interferencia LIMITADO POR INTERFERENCIA • Canales no ortogonales • Número elevado de fuentes de interferencia • Menor variación para el mismo valor medio (ganancia de procesado)

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS CDMA • Control de potencia – Bucle abierto – Bucle

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS CDMA • Control de potencia – Bucle abierto – Bucle cerrado o interno – Bucle externo • Actividad discontinua de fuente • Compartición automática de carga • Multiplexación de servicios – Códigos ortogonales (canalización) para señales de un mismo móvil. – Códigos PN (aleatorización) para móviles diferentes.

TRASPASO CONTINUIDAD

TRASPASO CONTINUIDAD