内容摘要:首先对TD-SCDMA系统同步技术进行了系统的阐述,随后介绍了无线接口同步中下行链路初搜的几种同步方法的原理,同时给出了各自的改进方案,最后通过其算法复杂度、仿真准确性等方面的性能比较来分析各下行链路同步方法的优缺点。
在任何通信网络中同步技术都是基础,它作为时时不可缺失的相对独立系统为所有通信元素提供基本保证。而以时分复用为基础的TD-SCDMA系统,除了传承现有通信网络的同步技术外,在无线接口的同步技术上有着更大的要求,文章将就此进行讨论,并对TD系统的下行链路同步技术作进一步的分析。
一、TD-SCDMA系统的同步技术
UTRAN中涉及到的同步问题主要包含网络同步、节点同步、传输信道同步、无线接口同步、Iu接口时间校正、上行同步等几个方面。图1给出了除网络同步以外各种同步问题的参考模型。
1.网络同步
网络同步选择高稳定度和高精度的时钟作为网络时间基准,以保证其中各网络的时间稳定,因此它是其他同步技术的基础。
2.节点同步
节点同步用以估计和补偿UTRAN节点(即Node B)之间的定时误差。节点同步分为两种:一种是用以获得RNC与各个Node B间的定时误差的“RNC到Node B的节点同步”,另一种为用于TDD模式下补偿Node B之间的定时误差的“Node B间的节点同步”,目的均在于取得统一的定时参考。
图1给出了TDD模式下Node B间节点同步的两种方式:一种是通过标准同步端口获得,此时Node B有标准的同步输入/输出接口,只要其中任一输入接口连接到外部基准时钟上,其余Node B的同步口与之串联,就能获得Node B的同步;另一种方式则是通过空中接口获得,TD-SCDMA系统可以利用空中接口中的下行导频时隙(DwPTS)获得同步信号。

图1 同步系统参考模型
3.传输信道同步
传输信道同步就是传输信道层实体之间的帧同步,使得在信道中所发射的参考信号(TS)的接收信号(S)都良好同步,以保证传输的QoS。
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