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Comunicaciones Móviles: 7 1
Capítulo 7:Capítulo 7:Sistemas celulares CDMASistemas celulares CDMA
Comunicaciones Móviles 2012/13. Prof: Daniel Ramos. Material generado por Dr. Luis Mendo.
Comunicaciones Móviles: 7 2
Sistemas celulares CDMASistemas celulares CDMA
1. Fundamentos de espectro ensanchado.
2. Fundamentos de CDMA.
3. Características de sistemas celulares CDMA.
Comunicaciones Móviles: 7 3
1. Fundamentos de espectro ensanchado
Comunicaciones Móviles: 7 4
•Definición: R/W << 1.Se utiliza para ello una secuencia código.
•Clasificación:
•Saltos de frecuencia, FH (Frequency Hopping)
•Saltos de tiempo, TH (Time Hopping)
•Secuencia directa, DS (Direct Sequence)
•Multiportadora, MC (Multicarrier)
Espectro ensanchado (SS)
Comunicaciones Móviles: 7 5
Tbd(t)1
c(t)
m(t
)=d(
t)·c
(t)
Tc
m(t)
c(t)
m(t
)·c(
t)
Ensanchamiento (transmisión) Desensanchamiento (recepción)
Espectro ensanchado por secuencia directa (DS-SS)
Comunicaciones Móviles: 7 6
Espectro ensanchado por secuencia directa (DS-SS)
m(t
)·c(
t)fil
tro
adap
tado
(inte
grad
or)
Señal deseada (recepción)
señaldeseada
(desensanchada)
t
f
filtro adaptado(integrador)
d(t)
m(t)
Transmisión
Comunicaciones Móviles: 7 7
Señal de datos
Señal de código
Modulador
Portadora
Señal ensanchada
Secuencia de datos
Secuencia código
Conformaciónde pulsos
Forma de pulsos
Modulador
Portadora
Señal ensanchada
Transmisor DS-SS BPSK
Comunicaciones Móviles: 7 8
Señal recibida
Señal código
Demodulador(filtro adaptado)
Pulso de chip
TB
Señal recibida Filtroadaptado
Pulso de chip
TC
SumadorTB
Secuencia código
Receptor DS-SS BPSK
Comunicaciones Móviles: 7 9
•Reducción de densidad espectral
•Protección frente a interferencias
– De banda estrecha
– De banda ancha
•Resolución temporal y protección frente a multitrayecto
Ventajas de SS (DS)
Comunicaciones Móviles: 7 10
-1/TC
-1/TB
1/TB
1/TC
TC
Señal original
TB
Señal ensanchada
Ventajas de SS (DS)
Reducción de densidad espectral
Comunicaciones Móviles: 7 11
m(t)
c(t)
i(t)·
c(t)
Señal interferente (recepción)
Protección frente a interferencias de banda estrecha
Señal deseada (recepción)
m(t)
c(t)
m(t
)·c(
t)Ventajas de SS (DS)
Comunicaciones Móviles: 7 12
m(t
)·c(
t)
Señal interferente (recepción)
filtro adaptado(integrador)
interferencia
f
filtro adaptado(integrador)
t
Protección frente a interferencias de banda estrecha
deseada
Ventajas de SS (DS)
Comunicaciones Móviles: 7 13
Ventajas de SS (DS)
Protección frente a interferencias de banda estrecha
•El proceso de desensanchamiento de la señal deseada ensancha la interferencia
•Ésta puede reducirse en un factor igual a la ganancia de procesado:
Ganancia de procesado GP = Factor de ensanchamiento (chips/símbolo)
Comunicaciones Móviles: 7 14
i(t)
c(t)
i(t)·
c(t)
Señal deseada (recepción) Señal interferente (recepción)
Protección frente a interferencias de banda ancha
m(t)
c(t)
m(t
)·c(
t)Ventajas de SS (DS)
Comunicaciones Móviles: 7 15
Señal interferente (recepción)
filtro adaptado(integrador)
t
Protección frente a interferencias de banda ancha
i(t)·
c(t)
interferencia
f
filtro adaptado(integrador)
deseada
Ventajas de SS (DS)
Comunicaciones Móviles: 7 16
Ventajas de SS (DS)
Protección frente a interferencias de banda ancha
•El proceso de desensanchamiento de la señal deseada mantiene la interferencia ensanchada
•La señal interferente puede ser una señal ensanchada correspondiente a otro usuario: CDMA
•En CDMA, el grado de rechazo depende de la correlación cruzada entre las secuencias código
Comunicaciones Móviles: 7 17
Resolución temporal
•La modalidad b) permite mayor EB/N0.
•Requiere buenas propiedades de autocorrelación.
a) Pulsos estrechos b) Espectro ensanchado(Pulsos anchos)
Ventajas de SS (DS)
Comunicaciones Móviles: 7 18
m’(t)
c(t)
m’(t
)·c(
t)
Resolución temporal / protección frente a multitrayecto
m’(t) = m(t-); = TC en el ejemplo
m(t)
c(t)
m(t
)·g(
t)
Ventajas de SS (DS)
Señal retardada (recepción)Señal “deseada” (recepción)
Comunicaciones Móviles: 7 19
Señal retardada (interferencia multitrayecto)
filtro adaptado(integrador)
t
señal“deseada”
(desensanchada)
f
filtro adaptado(integrador)
señalretardada
m’(t
)·g(
t)
Resolución temporal / protección frente a multitrayecto
Ventajas de SS (DS)
Comunicaciones Móviles: 7 20
Protección frente a multitrayecto (dominio del tiempo)
chip
• Resolución temporal TC: se pueden separar los ecos.• Sólo pueden interferir destructivamente (desvanecimiento)
ecos con diferencia de retardos < TC.• Menor TC implica mayor resolución y mayor protección
frente a desvanecimiento.
Ventajas de SS (DS)
Comunicaciones Móviles: 7 21
Protección frente a multitrayecto (dominio de la frecuencia)
• AB de señal >> AB de coherencia del canal: menor variación(menores desvanecimientos)
• La señal se distorsiona. La recepción debe llevarse a cabo mediante un receptor Rake (filtro adaptado a la señal recibida), que debe ajustarse a la forma del canal (estimación de canal)
• A pesar de la distorsión, la ISI es muy pequeña gracias al uso de SS (ganancia de procesado).
AB de coherencia, Bc
W
Ventajas de SS (DS)
Comunicaciones Móviles: 7 22
Protección frente a multitrayecto: Receptor Rake
Ventajas de SS (DS)
Comunicaciones Móviles: 7 23
Protección frente a multitrayecto: Receptor Rake
Ventajas de SS (DS)
• Separa las componentes multitrayecto, con una resolución del orden de TC, y las combina de forma óptima.
• La combinación óptima (MRC) consiste en:−Poner todas las componentes en fase
−Ponderar cada componente con un peso proporcional a su amplitud.
Para llevarla a cabo hay que estimar los coeficientes de canal (complejos).
• El receptor puede interpretarse también como un filtro adaptado a la señal recibida: Por tanto es óptimo para la recepción en presencia de AWGN.
Comunicaciones Móviles: 7 24
2. Fundamentos de CDMA
Comunicaciones Móviles: 7 25
• (DS-)CDMA se basa en la propiedad de las señales (DS-)SS de rechazo a interferencias de banda ancha.
• Todas las señales se transmiten en la misma frecuencia al mismo tiempo. La interferencia se reduce gracias a las propiedades de la secuencias código.
• Existen dos formas de recepción:
– Monousuario (recepción independiente de cada señal)
– Multiusuario (recepción conjunta de todas las señales)
DS-CDMA
Comunicaciones Móviles: 7 26
Sistema basado en secuencias ortogonales
• No existe interferencia por acceso múltiple.
• Número de canales limitado: Nº canales = Factor de ensanchamiento (chips/símbolo).
• Necesidad de sincronismo muy preciso (fracción del periodo de chip)
DS-CDMA
Comunicaciones Móviles: 7 27
Tbd(t)1
c(t)
m(t
)=d(
t)·c
(t)
Tc
m(t)
c(t)
m(t
)·c(
t)
Señal deseada (transmisión) Señal deseada (recepción)
DS-CDMA
Comunicaciones Móviles: 7 28
m(t
)·c(
t)
filtro adaptado(integrador)
Señal deseada (recepción)
señaldeseada
(desensanchada) t
f
filtro adaptado(integrador)
DS-CDMA
Comunicaciones Móviles: 7 29
Tbd(t)1
c(t)
m(t
)=d(
t)·c
(t)
Tc
m(t)
c(t)
m(t
)·c(
t)
Señal interferente (transmisión) Señal interferente (recepción)
Sistema basado en secuencias ortogonales
DS-CDMA
Comunicaciones Móviles: 7 30
m(t
)·c(
t)
Señal interferente (recepción)
Sistema basado en secuencias ortogonales
filtro adaptado(integrador)
interferencia
f
t
filtro adaptado(integrador)
DS-CDMA
Comunicaciones Móviles: 7 31
Tbd(t)1
c(t)
m(t
)=d(
t)·c
(t)
Tc
m(t)
c(t)
m(t
)·c(
t)
Señal interferente (transmisión):no sincronizada
Señal interferente (recepción)
Secuencias ortogonales: necesidad de sincronismo
DS-CDMA
Comunicaciones Móviles: 7 32
m(t
)·c(
t)
Señal interferente (recepción)
Secuencias ortogonales: necesidad de sincronismo
filtro adaptado(integrador)
interferencia
f
t
filtro adaptado(integrador)
DS-CDMA
Comunicaciones Móviles: 7 33
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 ortogonalidadSeñal
interferente
Señal deseada
ortogonal a
no ortogonal a
ortogonal a
no ortogonal a
DS-CDMA
Comunicaciones Móviles: 7 34
Sistema basado en secuencias pseudoaleatorias (PN)•Las secuencias no son ortogonales: se produce interferencia por acceso múltiple.
•La interferencia es pequeña, gracias al efecto de promediado (integración): ganancia de procesado.
•Número de canales ilimitado: no es necesaria la reutilización
•No se requiere sincronismo entre señales correspondientes a comunicaciones diferentes.
DS-CDMA
Comunicaciones Móviles: 7 35
Tbd(t)1
c(t)
m(t
)=d(
t)·c
(t)
Tc
m(t)
c(t)
m(t
)·c(
t)
Señal interferente (transmisión) Señal interferente (recepción)
Sistema basado en secuencias PN
DS-CDMA
Comunicaciones Móviles: 7 36
m(t
)·c(
t)
Sistema basado en secuencias PN
Señal interferente (recepción)
filtro adaptado(integrador)
interferencia
f
filtro adaptado(integrador)
t
Ganancia de procesado GP = Factor de ensanchamiento (chips/símbolo)
DS-CDMA
Comunicaciones Móviles: 7 37
3. Características de lossistemas celulares CDMA
Comunicaciones Móviles: 7 38
(sistemas clásicos)
A
B
D
A
B
D
A
Sistemas limitados por dimensiones
Comunicaciones Móviles: 7 39
• Número reducido de canales no interferentes (ortogonales)
• Formas de establecer los canales:
– Frecuencias (FDMA)
– Intervalos de tiempo (TDMA)
– Secuencias código ortogonales (CDMA)
• Necesidad de reutilización para remediar la escasez de canales.
• La capacidad está limitada por el número de canales por célula. Esta limitación es “rígida” (hard blocking).
Sistemas limitados por dimensiones
Comunicaciones Móviles: 7 40
(sistemas CDMA; secuencias PN)
Sistemas limitados por interferencia
Comunicaciones Móviles: 7 41
Sistemas limitados por interferencia (sistemas CDMA)
• Número prácticamente ilimitado de canales interferentes (no ortogonales).
• Esta modalidad sólo es posible mediante la utilización de CDMA con secuencias código PN.
• No es necesario reutilizar canales.
• La interferencia no se produce por reutilización, sino por la propia naturaleza de los canales.
• La capacidad está limitada por la interferencia máxima admisible. Esta limitación es “gradual” (soft blocking).
Sistemas limitados por interferencia
Comunicaciones Móviles: 7 42
•Se diseñan como sistemas limitados por interferencia, pero se establece ortogonalidad entre algunas señales.
•En el enlace descendente la ortogonalidad se refiere a señales transmitidas por la misma base
•En el ascendente se refiere a señales transmitidas por el mismo móvil (varios canales simultáneos)
•En el enlace ascendente con movilidad reducida se puede extender la ortogonalidad a móviles de una misma base. Ello requiere una sincronización muy estricta.
Sistemas CDMA utilizados en la práctica
Comunicaciones Móviles: 7 43
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.
Sistemas CDMA utilizados en la práctica
Comunicaciones Móviles: 7 44
Señal de datos:TB
Código de canalización:TC
Señal ensanchada:TC
Código de aleatorización:TC
Ensanchamiento: TB/TC No ensancha
Códigos de canalización y de aleatorización
Comunicaciones Móviles: 7 45
A B
1 2 3 4
1: d1·h1·gA
2: d2·h2·gA
Secuencias “d”: datos
Secuencias código “g”: PN
Secuencias código “h”: ortogonales
0)()()()·()()(0
2211 dttgthtdtgthtdST
AA
Comportamiento:• Ortogonal (parcialmente) entre
señales de la misma célula• PN entre señales de células
distintas
3: d3·h3·gB
4: d4·h1·gB
)(0)()()()·()()(0
3311 P
T
BA GdttgthtdtgthtdS
)(0)()()()·()()(
01411 P
T
BA GdttgthtdtgthtdS
Sistemas CDMA utilizados en la práctica: DL
Comunicaciones Móviles: 7 46
•De este modo se consiguen las ventajas de la limitación por interferencia con la mejora añadida de que se elimina parte de la interferencia (la de señales de la propia célula), por ortogonalidad parcial.
•A pesar de su reducido número, la reutilización de los códigos ortogonales no es problema: pueden usarse todos en cada célula (DL) o móvil (UL), gracias a la etapa de aleatorización.
Sistemas CDMA utilizados en la práctica: DL
Comunicaciones Móviles: 7 47
A B
1 2 3 4
1: d1·g1
2: d2·g2
3: d3·g3
4: d4·g4
Secuencias “d”: datos
Secuencias código “g”: PN
)(0)()()·()(0
11 P
T
jj GdttgtdtgtdS
Sistemas CDMA utilizados en la práctica: UL
Comportamiento:• PN entre señales de móviles
distintos• Ortogonal (parcialmente) entre
señales del mismo móvil
Comunicaciones Móviles: 7 48
LIMITADO POR DIMENSIONES
• Reutilización de canales
• Número reducido de fuentes de interferencia
• Diseño en “caso peor”
LIMITADO POR INTERFERENCIA
• Canales no ortogonales
• Número elevado de fuentes de interferencia
• Menor variación para el mismo valor medio (ganancia de procesado)
Interferencia Interferencia
“Diversidad de interferencia”
Densidad de probabilidad Densidad de probabilidad
Comunicaciones Móviles: 7 49
Necesidad: problema “cerca-lejos” (near-far):
• Enlace ascendente: diferente atenuación de las señales.
• Enlace descendente: diferente nivel de las señales de la célula relativo a la interferencia externa y al ruido térmico; diferentes factores de ortogonalidad.
El control debe ser dinámico con una actualización periódica, por lo que las órdenes de control deben multiplexarse en el tiempo con la información.
• Bucle abierto. Compensa desvanecimientos lentos ( 20 ms)
• Bucle cerrado o interno. Compensa desvanecimientos rápidos ( 1 ms)
• Bucle externo. Ajuste de relación EB/N0 objetivo
Control de potencia
Comunicaciones Móviles: 7 50
• Se basa en estimar la atenuación del enlace descendente midiendo el nivel de señal recibido (canal piloto), y suponer dicha estimación válida para el enlace ascendente.
• En modo FDD la suposición anterior es válida para la pérdida media de propagación (atenuación determinista y desvanecimiento por sombra), pero no para la atenuación instantánea, debido al efecto del multitrayecto.
• En TDD, al no existir diferencia de frecuencias, el control de potencia en bucle abierto puede compensar el multitrayecto, si el periodo de actualización es pequeño en comparación con las variaciones del canal.
Bucle abierto
Comunicaciones Móviles: 7 51
• Se basa en un proceso de realimentación negativa: el receptor mide un cierto parámetro, compara con el valor objetivo y ordena aumentar o reducir la potencia al extremo transmisor.
• El parámetro medido puede ser
– Nivel de señal recibido
– Relación señal/interferencia
El segundo es más efectivo (tiene en cuenta las variaciones en la interferencia), pero más complejo (inestabilidades).
• Debe ser rápido (1500 Hz en UMTS). Normalmente se basa en un paso fijo, de 0.5-2 dB.
Bucle cerrado
Comunicaciones Móviles: 7 52
• A pesar del bucle cerrado, la EB/N0 instantánea sufre variaciones rápidas. Esto se debe a que dicho bucle no es ideal (retardo, paso fijo, errores): no compensa exactamente el efecto del multitrayecto.
• Las fluctuaciones son mayores para velocidades del móvil elevadas, ya que el canal varía más deprisa.
• Para unas condiciones de propagación (dispersión temporal, dispersión Doppler) dadas, una cierta calidad (BLER) objetivo se corresponde con un cierto valor medio de la relación EB/N0.
• Una misma calidad (BLER) objetivo puede requerir diferentes EB/N0 medias, en función de las condiciones de propagación. Además éstas pueden variar a lo largo de la conexión.
• Las variaciones son del orden de 5-10 dB.
Bucle externo
Comunicaciones Móviles: 7 53
• De lo anterior surge la necesidad de controlar la EB/N0 media del enlace.
• El control se lleva a cabo modificando el valor de referencia del control en bucle cerrado.
• El mecanismo encargado de ello es el “bucle externo”. Se basa en una realimentación negativa en la que el parámetro medido es la calidad (BLER) y el parámetro sobre el que se actúa es la EB/N0 de referencia del bucle cerrado.
• Frecuencia de actualización: 10-100 Hz (las variaciones que debe compensar son relativamente lentas)
Bucle externo
Comunicaciones Móviles: 7 54
•Enlace ascendente: recepción desde varias bases y selección/combinación.
•Enlace descendente: transmisión desde varias bases y combinación en el móvil (receptor Rake).
Ventajas:– Mayor continuidad de las llamadas
– Reducción de interferencia en enlace ascendente
– Mayor calidad (macrodiversidad)
Traspaso con continuidad (soft handoff)
Comunicaciones Móviles: 7 55
Nivel recibido
Tiempo
Base 1 Base 2Bases 1 y 2
Umbral deinclusión
Umbral deexclusión
Nivel recibido
Tiempo
Base 1 Base 2
Histéresis
Traspaso convencional (GSM)
Traspaso con continuidad
1
2
1
2
Traspaso con continuidad
Comunicaciones Móviles: 7 56
• El conjunto de bases que atienden a un usuario se denomina conjunto activo.
• En el enlace ascendente, el móvil transmite en cada momento con la potencia mínima de entre las que exijan las bases de su conjunto activo.
• Esto es equivalente a que el móvil se encuentre instantáneamente asignado a la mejor base. Se consigue así reducir la interferencia.
• Las señales en las bases activas–se seleccionan (soft handover), si se reciben en
emplazamientos diferentes; o–se combinan (softer handover), si se reciben en
sectores de un mismo emplazamiento (proximidad física de los equipos).
Traspaso con continuidad: enlace ascendente
Comunicaciones Móviles: 7 57
• La información se transmite al móvil desde todas las bases del conjunto activo.
• En el móvil las señales se combinan en el receptor Rake (se tratan como si fueran distintas componentes multitrayecto, sólo que con secuencias código diferentes).
• Al haber varias bases transmitiendo al móvil, puede incrementarse el nivel de interferencia en el enlace descendente.
• Una variante es la utilización de SSDT (Site Selection Diversity Transmission): sólo una de las bases transmite en cada momento información hacia el móvil. Éste determina qué base es la más adecuada en cada momento y lo indica mediante señalización en el enlace ascendente.
Traspaso con continuidad: enlace descendente
Comunicaciones Móviles: 7 58
Usuario 1
Usuario 2
Usuario 3
Interferenciatotal
Diversidad deinterferencia
Menor interferencia
Mayor capacidad
Actividaddiscontinua
Actividad discontinua de fuente
• El nivel de interferencia medio se reduce.• Debido a la diversidad de interferencia, esta reducción del valor
medio incrementa la capacidad.
Comunicaciones Móviles: 7 59
Mayor carga
Mayor interferencia
Mayor potencia necesaria
Menor cobertura
Relación capacidad-cobertura
Comunicaciones Móviles: 7 60
• La cobertura de una celda CDMA queda definida por la potencia máxima que un móvil (enlace ascendente) o base (enlace descendente) puede radiar.
• Si hay muchos usuarios activos aumenta la interferencia y se solicita más potencia, con lo que la cobertura se reduce. Lo contrario ocurre si hay pocos usuarios.
• Este fenómeno se denomina a veces “respiración celular” (cell breathing).
Relación capacidad-cobertura
Comunicaciones Móviles: 7 61
Célula pococargada
Menor interferenciasobre células vecinas
Mayor capacidadpara células vecinas
• La capacidad de las células tiende a compartirse, lográndose un uso más eficiente de los recursos.
• La compartición de capacidad se logra de manera más “natural” que en sistemas clásicos, en los que exigiría asignación dinámica de frecuencias.
Compartición automática de capacidad
Comunicaciones Móviles: 7 62
Señal original
Secuencia deensanchamiento
Señal original
Secuencia deensanchamiento
Señal codificada(tasa 1/3)
Señalensanchada
Señalensanchada
Sin codificación de canal
Con codificación de canal
Codificación de canal
Comunicaciones Móviles: 7 63
• Las propiedades espectrales y estadísticas de la señal ensanchada no dependen de la velocidad binaria antes de ensanchar.
• Esto permite la utilización de tasas de codificación más bajas que en sistemas clásicos.
• Asimismo, simplifica la multiplexación de servicios con diferentes velocidades binarias.
Codificación de canal