《CDMA容量计算公式》

CDMA容量计算公式
确定CDMA容危的主要参数仃:处理增益、Eb/No、话音激活因子、频率复用系数, 以及天线扇区数等。
对于•单扇区单栽频的最大配置可为41个信道,目前工程上一般建议负我取57%,
信道取值为全向23个,定向20个,JI•体的计算公式如卜一:
Npole= Gp/[VAF(1+Beta)♦(Eb/No)]+1
=41 (全向
=35 (单扇区/三扇区型)
其中:Npole为反向链路,单载频单扇区极限用户数泉
Gp 为处理增益,即 W/R;在本计算中 W=l. 2288*10sKHz, R=9600*10-3Kbit,
VAF语音激活系数,常取0.4
Beta为其它扇区对本扇区的干扰因了,此值通过计轴L仿真得出,在簌负我为57%的情况 卜:全向=0. 6;扇区型=0.85
Eb/N。为能噪比,是决定反向容质的主要因索;是指 个为了实现良好话音质晶和 误帧率(FER),而采用的平均Eb/No,常取5. 01 (7dB) °
建议系统负我=57%, nJ得反,向链路容录:全向23channels> 20channels/sectoro
CDMA容量表
G0S=2%
GOS=5%
信道数(个)
话务量Erl)
用户数(个)
信道数(个)
话务虽
(Erl)
用户数(个)
01
23
15. 76
631
23
18. 08
724
02
46
36. 53
1462
46
40. 55
1622
1/1/1
20/20/20
39. 54
1582
20/20/20
45. 75
1830
2/2/2
40/40/40
93. 00
3720
40/40/40
103.8
4152
注:1/1/1站型指的是各扇区只用了一个CDMA载频 2/2/2站型指的是各扇区用了两个CDMA载频
GSM容量表
GOS=2%
GOS=5%
信道数
(个)
话务fi (Erl)
用户数
(个)
信道数(个)
话务1 (Erl)
用户数
(个)
01
7
2. 94
98
7
3.74
150
02
14
8. 20
274
14
9.73
390
03
22
14.90
197
22
17.13
686
1/1/1
7/7/7
8. 82
294l
7/7/7
11.22
449
2/2/2
14/14/14
24. 60
820
14/14/14
29. 19
卷积编码1168
3/3/2
22/22/14
38. 00
1267
22/22/14
43. 99
1760
附件:各公司容量计算公式
一、    北电
Npole= [W/R* (1/ (Eb/No)) *(1/VAF) +1] *f *G
= [(1. 2288*10*6/9600)*(1/106. 5/10)*(1/0. 4)+1]*0. 65*0. 85
=40. 1
W:CDMA 带宽,为 1.2288MHz
R:数据速率,为9600bit/s
VAF:语音激活系数,为0.4
f:频率复用因子,为0.65
G:南区化因子,为0.85
建议系统负载=50%,时得反向链路容ht 20channels/sector
二、    摩托罗拉
Npole=[W/R*(1/(Eb/(No+Io)adjusted)*(1/VAF)]*(1/(1+beta))*G
= [(1. 2288*10^6/9600)*(1/106. 5/10)*(1/0. 4)]*(l/(l+0. 7)*0. 8
=36 (全向)
=29 (单扇区/三扇区型)
W:CDMA 带宽,为 1. 2288MHz
R:数据速率,为9600bit/s
VAF:语音激活系数,为0.4
beta:外部对内部的干扰,为0.7
G:扇区化因子,为0.80
建议系统负载=75%,可得反向链路容牡:全向27channels, 21channels/sectoro
CDMA的语音编码与信道编码
摘要:随者3G移动通信技术的逐步实现以及移动通信与互联网的融合,全球 正迅速步入移动信息时代。CDMA已被广泛接纳为笫三代移动通信的核心技术 之一,它具有优越的性能。本文主要介绍CDMA中常用的语音编码技术与信道 技术。
关键词:语n偏码
信道编码.危励线性编码码激励线性预测编码矢枯和
激励线性预测编仍
编仰器 解码器 卷积码
1 CDMA中的语音编码技术
语音编码为信源编仍,是将模拟信号转变为数字信号•,然后在信道中传输。 在数字移动通信中,语音编码技术具有相当关键的作用,高质址低速率的话音编 码技术与高效率数字调制技术相结合,可以为数?移动网提供高丁模拟移动网的 系统容量。目前,国际上语音编内技术的研究方向有两个:降低话音编码速率和 提高话晋质。
1.1语音编码技术的分类
语音编码技术有三种类型:波形编码、参呐编凶和混合编码。
I波形编码:是在时域上对模拟话音的电压波形按一定的速率抽样,再将 幅度量化,对每个精化点用代仍表示。解码是相反过程,将接收的数字 序列经解码和滤波后恢复成模拟信号。波形编码能提供很好的话音质 量,但编码信号•的速率较高,一般应用在信号带宽要求不高的通信中。 脉冲编码调制(PCM)和增最调制(AM)常见的波形编码,其编凶速率 在 16kbit/s —64kbit/so
I参荒编码:乂称声源编仰,是以发音模型作基础,从模拟话音提取各个 特征参量并进行量化编码,可实现低速率语音编码,达到2kbit/s- 4.8kbit/so但话音质量只能达到中等。
I混合编码:是将波形编碍和参痢编码结合起来,既有波形编码的高质最 优点乂彳J51编码的低速率优点«其压缩比达到4kbit zs — 16kbit. Sv 泛欧GSM系统的规则脉冲激励一一长期预测编码(RPE-LTP)就是混合 编码方案。.
1.2 CDMA的语音编码
CDMA系统如同其它数位式行动电话系统,它也采用语音编码技术来降低语 音的资料速率。
CDMA系统的语音编码主要有从线性预测编码技术发展而来的激 励线性预测编码QCELP和增强型可变速率编码EVRCo目前13bit/s celp语晋编 码已达到有线长途的音质水平,我国已正式将CELP编码列入CDMA标准中,总之, CDMA系统中所使用的编码技术是对现有编码技术的有机组合和高效利用。
(1)QCELP受激线性预测编码
QCELP,QualComnCode Excited Linear Predictive (QualComm 受激线性 预测编码)。美国Qualcomm通信公司的专利语音编码算法,是北美第二代数字 移动电话CDMA)的语《编码标准(IS95)这种算法不仅可工作丁• 4/4.8/8/9.6kbil / s等固定速率上,而且可变速率地工作于8O()bit / s9600bit / s之间。Q4401Q4413单片语音编码器就是基丁•这种编码算法。QCELP算法被认为是到目前为 止效率效率最高的一种算法,它的主愆寺点之一,是使用适当的门限值来决定所 需速率。I ‘1限值懈景噪声电平变化而变化,这样就抑制r背景噪声,使得即使 在喧闹的环境中,也能得到良好的话音质量,CDMA8Kbit/s的话音近似GSM 13Mbit/s的话音。CDMA采用QCELP编码等一系列技术,具有话音清晰、背景 噪声小等优势,其性能明显 优丁•其他无线移动通信系统,语音质域可以与有线 电话媲美。无线辐射低。
(2)CELP码激励线性预测编码
CELP码激励线性预测编码是Code Excited Linear Prediction的缩写。CELP 是近10年来最成功的语音编码算法。CELP语音编码算法用线性预测提取声道 参数,用一个包含许多典型的激励大量的码本作为激励参数,每次编码时都在这 个码本中搜索一个最佳的激励矢景,这个激励矢量的编码值就是这个序列的码本 中的序号。CELP己经被许多语音编码标准所采用,美国联邦标准FS1016就是 采用CELP的编码方法,主要用丁•高质量的窄带语音保密通信。CELP (Code-Excited Linear Prediction)这是一个简化的LPC算法,以其低比特率著称 (48(K)-9600Kbps),其有很清晰的语音品质和很高的背景噪晋免疫性。
CELP是一种在中低速率上广泛使用的语音压缩编码方案。它综介使用了线 性预测、矢虽量化、感觉加权、A-B-S (综合分析法)等技术,在416kb/s的 速率I.,是电话宽带语音编码得到很高的编仍质量。编码器的基本原理框图如图 1.2-1所示。与LPC模型类似,CELP模型中也有激励信号和声到滤波器,但它的 激励信号不再是LPC模型中的二元激励信号。在目前常用的CELP模型中,激励 信号来自两个方面:长时基皆预测器(乂称|'|适应码本)和随机码本。自适应码 本被用来描述语音信号的周期性(基音信息)。固定的随机码本则被用来
逼近语 音信号经过短时和长时预测后的线性预测余量信号。从适应码本和随机码本中 搜索出的最佳激励矢量:乘以各|'|的最佳增益后相加,便可得到激励e(n)o它一 方而被用来更新日适应码木,另一方面则被输入到合成滤波器H(z)以得到合成 语fi--s(n)o "s(n)与原始语音s(n)的误差通过感觉加权滤波器W(z)后可得到感 觉加权误差信号e(n)。使e(n)均方误差为最小的激励矢景就是最佳激励矢量。

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