TD SCDMA里的CELL_FACH、CELL_DCH、CELL_PCH

本文详细介绍了LTE无线通信中的Idle状态、CELL_DCH状态、CELL_FACH状态、CELL_PCH状态和URA_PCH状态的基本特征。这些状态分别对应UE在无线网络中的不同活动阶段,包括UE的识别方式、连接状态、传输信道使用和移动性管理等方面。

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Idle状态:UE开机后,在一个小区中读取系统消息,监听寻呼信息,处于Idle状态。在Idle状态下,UE的所有连接在接入层都是关闭的,UE的识别通过非接入层标识(如IMSI、TMSI和P-TMSI)来区别。UTRAN中没有为处于空闲模式的UE建立上下文,如果要寻址一个特定的UE,只能在一个小区内向所有的UE或向监听同一寻呼时段的多个UE发送寻呼消息。
    CELL_DCH状态:CELL_DCH状态的基本特征是,UE被分配了专用的物理信道。在该状态下,除了上下行专用物理信道DPCH外,UE还可能被分配物理上下行共享信道PUSCH和/或PDSCH。根据UTRAN的分配情况,UE可以使用专用传输信道DCH、上行共享传输信道USCH、下行共享传输信道DSCH,以及这些传输信道的组合。UTRAN根据当前的激活信道集知道该UE已经处在小区识别等级上。
   CELL_FACH状态:CELL_FACH状态的基本特征是,UE与UTRAN之间不存在专用物理信道连接,UE在下行方向将连续监视FACH传输信道,而在上行方向可以使用公共或共享传输信道(如RACH),UE在任何时候都可以在相关传输信道上发起接入过程。根据UTRAN的分配情况,UE在此状态下可以使用USCH或DSCH传输信道,UTRAN也可以根据UE最后一次执行的小区更新过程,知道UE当前所处的小区。如果UE选择了一个新的小区,UE将把当前的位置信息通过小区更新过程报告给UTRAN。UTRAN也可以在FACH上直接给UE发送数据,而不必先发起寻呼。UTRAN将把系统信息的变化通过相应的调度信息在FACH上及时地广播给UE,以便UE重新读取相应的系统信息。
   CELL_PCH状态:CELL_PCH状态的基本特征是:UE与UTRAN之间不存在专用物理信道连接,而且UE也不可以使用任何上行物理信道。在该状态下,UE为节省功耗,可以使用DRX方式去监听PICH所指示的PCH信道。UTRAN根据UE上次在CELL_FACH状态下执行的最后一次小区更新过程,知道UE当前所处的小区。如果UE需要发送上行数据(响应寻呼或者发起呼叫),必需先从CELL_PCH状态转移到CELL_FACH状态。在该状态下,RRC子层通过小区重选过程执行连接移动性管理。 
    URA_PCH状态:URA_PCH状态的基本特征是:UE与UTRAN之间不存在专用物理信道连接,而且UE也不可以使用任何上行物理信道。在该状态下,UE为节省功耗,可以使用DRX方式去监听PICH所指示的PCH信道。UTRAN根据UE上次在CELL_FACH状态下执行的最后一次URA更新过程,知道UE当前所处的URA。如果UE需要发送上行数据(响应寻呼或者发起呼叫),必需先从URA_PCH状态转移到CELL_FACH状态。在该状态下,RRC子层通过小区重选过程执行连接移动性管理。

内容概要:本文详细探讨了基于MATLAB/SIMULINK的多载波无线通信系统仿真及性能分析,重点研究了以OFDM为代表的多载波技术。文章首先介绍了OFDM的基本原理和系统组成,随后通过仿真平台分析了不同调制方式的抗干扰性能、信道估计算法对系统性能的影响以及同步技术的实现与分析。文中提供了详细的MATLAB代码实现,涵盖OFDM系统的基本仿真、信道估计算法比较、同步算法实现和不同调制方式的性能比较。此外,还讨论了信道特征、OFDM关键技术、信道估计、同步技术和系统级仿真架构,并提出了未来的改进方向,如深度学习增强、混合波形设计和硬件加速方案。; 适合人群:具备无线通信基础知识,尤其是对OFDM技术有一定了解的研究人员和技术人员;从事无线通信系统设计与开发的工程师;高校通信工程专业的高年级本科生和研究生。; 使用场景及目标:①理解OFDM系统的工作原理及其在多径信道环境下的性能表现;②掌握MATLAB/SIMULINK在无线通信系统仿真中的应用;③评估不同调制方式、信道估计算法和同步算法的优劣;④为实际OFDM系统的设计和优化提供理论依据和技术支持。; 其他说明:本文不仅提供了详细的理论分析,还附带了大量的MATLAB代码示例,便于读者动手实践。建议读者在学习过程中结合代码进行调试和实验,以加深对OFDM技术的理解。此外,文中还涉及了一些最新的研究方向和技术趋势,如AI增强和毫米波通信,为读者提供了更广阔的视野。
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