在實際應用中,比特差錯經常成串發(fā)生,這是由于持續(xù)時間較長的衰落谷點會影響到幾個連續(xù)的比特,而信道編碼僅在檢測和校正單個差錯和不太長的差錯串時才最有效(如RS只能糾正8個字節(jié)的錯誤)。
通過信道編碼器和譯碼器實現的用于提高信道可靠性的理論和方法。信息論的內容之一。信道編碼大致分為兩類 :①信道編碼定理,從理論上解決理想編碼器、譯碼器的存在性問題,也就是解決信道能傳送的最大信息率的可能性和超過這個最大值時的傳輸問題。②構造性的編碼方法以及這些方法能達到的性能界限。
在CDMA擴頻系統(tǒng)中,信道帶寬遠遠大于信道的平坦衰落帶寬。不同于傳統(tǒng)的調制技術需要用均衡算法來消除相鄰符號間的碼間干擾,CDMA擴頻碼在選擇時就要求它有很好的自相關特性。這樣,在無線信道中出現的時延擴展,就可以被看作只是被傳信號的再次傳送。如果這些多徑信號相互間的延時超過了一個碼片的長度,那么它們將被CDMA接收機看作是非相關的噪聲,而不再需要均衡了。
于2000出版,能夠提供實現網絡和終端的全部基礎,包括通用移動通信網絡的全部功能基礎,提供了商用版本的必要保證,未來的Release4和Release5將在這些功能基礎上增加新的功能,保證了標準的延續(xù)性。
CDMA2000是一個3G移動通訊標準,國際電信聯盟ITU的IMT-2000標準認可的無線電接口,也是2G cdmaOne標準的延伸,不需要新的頻段分配,可以穩(wěn)定運行在現有PCS頻段。
WCDMA產業(yè)化的關鍵技術包括射頻和基帶處理技術,具體包括射頻、中頻數字化處理,RAKE接收機、信道編解碼、功率控制等關鍵技術和多用戶檢測、智能天線等增強技術。射頻和中頻射頻部分是傳統(tǒng)的模擬結構,實現射頻和中頻信號轉換。
移動通信市場和WCDMA首先,全球移動通信發(fā)展的速度非常迅速,1999年已經超過4億用戶,其中一半以上是GSM用戶,其他主要是PDC和IS-95的用戶。