答题要用句子,而不是抄 PPT 的 keypoint

  • 有效性
  • 可靠性
  • 通过性:固定有效性或可靠性的情况下,正确通过信道的比特数

人为增加的冗余具有很强的纠错能力,自然的冗余则没有

故意引入 ISI(其实不是故意引入,而是 ISI 很菜,均衡技术可以轻易去除它),以扩展频宽

移动通信实现了(有人烟的地方)无缝覆盖,这是其相对于 WiFi 等的最大特点。

CDMA 必须扩频

CDMA 是第一个使用同频覆盖的技术

  1. CDMA 不同径、不同用户间才会有干扰;

CDMA 是自干扰系统,址间干扰的幅度远大于白噪声和多径干扰

信干噪比:信息、干扰、噪声。信噪比主要要考虑放大器的灵敏度

OFDMA(一定要写 A)

CP:循环前缀

OFDM 不适用于上行信道多用户应用:功耗太大

BCH码:

  • 经典的纠错编码,固定码率对应固定的可纠错比特数

  • 移动:最好

  • 有线:至少

ARQ:协议层

HRQ:物理层重传,充分利用错误的帧

HARQ:HARQ ⅲ型:

  • 码字重传ⅲ型:在接收侧采用最大比或等增益合并将前面传输未正确解码帧的接收信号和重传帧合并解码
  • 递增冗余ⅲ型:重传版本中包含前面发送过的比特和新的冗余比特

同频覆盖可以提高容量,但小区发射功率受限

FDD:频分双工

通信系统仿真方法与技巧

等效基带

信道估计工作点在 以上

四个评价指标

可靠性指标

  • FER or BLER 才是终极指标,BER、Pe 只是简化调试

有效性:频带利用率

复杂度:算法复杂度

频稳度 接收机动态范围

信噪比应取低通滤波器后的,而非宽带信号的信噪比

存储复杂度:以存储器大小来描述,例如 1Mb

输入输出往往占80%的时间

量化:

  1. 最大值归一化:
    • 更好用,但在加噪声后损失不少精度,因为最大值是加了噪声的
    • 用于量化后的位数足够
  2. 功率归一化
  3. 部分功率归一化
    • 大于 2 的再限幅 或

饱和度:被削顶的数据的比例

5G

  1. 频带利用率增加 10 倍以上
    • Massive MIMO 支持 12 数据流(提高 6 倍)
    • AMC 支持 256QAM
    • 纠错码码率最高提高到 11/12
  2. 带宽由 20MHz 扩展到 400 MHz(十倍以上带宽,最高传输速率=带宽×频带利用率,百倍)
  3. 实现复杂度与能耗
    • 引入参数化定义(Numerology),支持多种子载波间隔,大带宽下实现复杂度下降
    • BWP 使得终端能耗大大下降同时支持灵活调度
  4. 低时延通过灵活的时隙结构和双工实现
  5. 高可靠由强大的纠错码、HARQ 和波束赋形提供
  • 非公网络(No=n-Public Network, NPN)
  • NR-U,非授权频段
  • 室内定位:3m

复习

蜂窝,同频覆盖,多址,双工

  • 4个用户:HARQ
  • 5个用户:多用户分集

考点

3G:扩频+码分多址+蜂窝+同频覆盖 4G: 5G: HARQ: 仿真:

  1. 每个模块的作用

  2. 调制(1-P23)

    • 如何评估一个调制的好坏?四个核心指标
      1. 有效性(频带利用率)
      2. 可靠性
      3. 复杂度
      4. 对抗信道非线性 TODO
    • 8PSK、4PSK、16QAM、GMSK
  3. 对抗信道非线性有哪些技术(1-P28)

    1. 调制方法:峰均比小,恒包络调制天然抗非线性
    2. 工作在一类放大器,非线性预失真技术,使线性范围变大
    3. 直接回退(不得已而为之),使得功放工作点往下至线性区
    4. 接收端:非线性均衡技术
  4. 预失真,预编码,预均衡

    • 相同:
    1. 都在发送端实现
    2. 通常需要发送端反馈
    • 不同:
  5. 蜂窝:概念、作用

  6. 同频覆盖

  7. 双工和多址的概念

  8. 第 3 代移动通信系统

    1. 核心技术
    2. 扩频+码分多址
  9. LTE 系统关键技术(4 个核心技术)

  10. HARQ 作用

    1. 物理层(短时延特性) 协议层区别
    2. HARQⅠ、HARQⅡ
    3. 4G、5G 中都用多线程 SW 协议部分递增冗余
  11. 仿真:

    1. 评价指标:有效,可靠,复杂度,时延,频率稳定度,定时精度
    2. 怎样 debug,如何做好通信系统仿真(结合自身)