Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлен с CDMA )
Перейти к навигации Перейти к поиску

Множественный доступ с кодовым разделением каналов ( МДКР ) представляет собой метод доступа к каналу , используемый различными радио коммуникационных технологий. CDMA - это пример множественного доступа , когда несколько передатчиков могут отправлять информацию одновременно по одному каналу связи. Это позволяет нескольким пользователям совместно использовать полосу частот (см. Полосу пропускания ). Чтобы разрешить это без чрезмерных помех между пользователями, CDMA использует технологию расширенного спектра и специальную схему кодирования (где каждому передатчику назначается код). [1] [2]

CDMA используется в качестве метода доступа во многих стандартах мобильных телефонов . IS-95 , также называемый «cdmaOne», и его развитие 3G CDMA2000 часто называют просто «CDMA», но UMTS , стандарт 3G, используемый операторами GSM , также использует «широкополосный CDMA» или W-CDMA, как а также TD-CDMA и TD-SCDMA, как его радиотехнологии.

История [ править ]

Технология каналов множественного доступа с кодовым разделением каналов известна давно. В Советском Союзе (СССР) первая работа, посвященная этой теме, была опубликована в 1935 году Дмитрием Агеевым . [3] Было показано, что с помощью линейных методов различают три типа разделения сигналов: частотное, временное и компенсационное. [ требуется пояснение ] Технология CDMA была использована в 1957 году, когда молодой военный радиоинженер Леонид Куприянович в Москве изготовил экспериментальную модель носимого автоматического мобильного телефона, названного им ЛК-1, с базовой станцией. [4] LK-1 имеет вес 3 кг, дальность действия 20–30 км и время автономной работы 20–30 часов. [5][6] Базовая станция, по описанию автора, могла обслуживать нескольких клиентов. В 1958 году Куприянович изготовил новую экспериментальную «карманную» модель мобильного телефона. Этот телефон весил 0,5 кг. Чтобы обслуживать больше клиентов, Куприянович предложил устройство, которое назвал «коррелятором». [7] [8] В 1958 году СССР также начал разработку « Алтайского завода».«национальная гражданская служба мобильной связи для автомобилей, основанная на советском стандарте MRT-1327. Телефонная система весила 11 кг (24 фунта). Она была помещена в багажник автомобилей высокопоставленных чиновников и использовала стандартную трубку в пассажирский салон. Основными разработчиками системы «Алтай» были ВНИИС (Воронежский научно-исследовательский институт связи) и ГСПИ (Государственный специализированный проектный институт). В 1963 году эта услуга была запущена в Москве, а в 1970 году услуга «Алтай» использовалась в 30 городах СССР. [ 9]

Использует [ редактировать ]

Мобильный телефон CDMA2000
  • Синхронный CDM («мультиплексирование» с кодовым разделением, раннее поколение CDMA) был реализован в системе глобального позиционирования (GPS). Это предшествует его использованию в мобильных телефонах и отличается от него .
  • Qualcomm стандарт IS-95 , продается как CDMAOne.
  • Стандарт Qualcomm IS-2000 , известный как CDMA2000, используется несколькими компаниями, производящими мобильные телефоны, включая сеть Globalstar . [nb 1]
  • Стандарт мобильных телефонов UMTS 3G, использующий W-CDMA . [nb 2]
  • CDMA использовался в спутниковой системе OmniTRACS для транспортной логистики .

Этапы модуляции CDMA [ править ]

CDMA - это метод множественного доступа с расширенным спектром. Метод расширенного спектра равномерно расширяет полосу пропускания данных для одинаковой передаваемой мощности. Код расширения - это псевдослучайный код, который имеет узкую функцию неоднозначности , в отличие от других кодов узких импульсов. В CDMA локально сгенерированный код работает с гораздо большей скоростью, чем передаваемые данные. Данные для передачи комбинируются с помощью побитового XOR (исключающее ИЛИ) с более быстрым кодом. На рисунке показано, как генерируется сигнал с расширенным спектром. Сигнал данных с длительностью импульса (период символа) подвергается операции XOR с кодовым сигналом с длительностью импульса (период элементарного сигнала ). (Примечание: полоса пропускания пропорциональна , где= битовое время.) Следовательно, ширина полосы сигнала данных равна, а ширина полосы сигнала с расширенным спектром равна . Поскольку намного меньше чем , ширина полосы сигнала с расширенным спектром намного больше, чем ширина полосы исходного сигнала. Это отношение называется коэффициентом расширения или выигрышем от обработки и в определенной степени определяет верхний предел общего числа пользователей, одновременно поддерживаемых базовой станцией. [1] [2]

Генерация сигнала CDMA

Каждый пользователь в системе CDMA использует свой код для модуляции своего сигнала. Выбор кодов, используемых для модуляции сигнала, очень важен для работы систем CDMA. Наилучшая производительность достигается при хорошем разделении сигнала желаемого пользователя и сигналов других пользователей. Разделение сигналов осуществляется путем сопоставления принятого сигнала с локально сгенерированным кодом желаемого пользователя. Если сигнал соответствует желаемому коду пользователя, то функция корреляции будет высокой, и система сможет извлечь этот сигнал. Если желаемый код пользователя не имеет ничего общего с сигналом, корреляция должна быть как можно ближе к нулю (таким образом, исключая сигнал); это называется взаимной корреляцией. Если код коррелирован с сигналом при любом временном сдвиге, отличном от нуля, корреляция должна быть как можно ближе к нулю. Это называется автокорреляцией и используется для подавления многолучевых помех. [14] [15]

Аналогия с проблемой множественного доступа - это комната (канал), в которой люди хотят разговаривать друг с другом одновременно. Чтобы избежать путаницы, люди могут по очереди говорить (временное разделение), говорить с разной тональностью (частотное разделение) или говорить на разных языках (кодовое разделение). CDMA аналогичен последнему примеру, где люди, говорящие на одном языке, могут понимать друг друга, но другие языки воспринимаются как шум и отвергаются. Точно так же в радио CDMA каждой группе пользователей дается общий код. Многие коды занимают один и тот же канал, но общаться могут только пользователи, связанные с определенным кодом.

В целом CDMA относится к двум основным категориям: синхронным (ортогональные коды) и асинхронным (псевдослучайные коды).

Мультиплексирование с кодовым разделением (синхронный CDMA) [ править ]

Метод цифровой модуляции аналогичен тем, которые используются в простых радиоприемопередатчиках. В аналоговом случае низкочастотный сигнал данных умножается по времени на высокочастотную чистую синусоидальную несущую и передается. По сути, это частотная свертка ( теорема Винера – Хинчина ) двух сигналов, приводящая к несущей с узкими боковыми полосами. В цифровом случае синусоидальная несущая заменяется функциями Уолша . Это бинарные прямоугольные волны, образующие полный ортонормированный набор. Сигнал данных также является двоичным, и умножение по времени достигается с помощью простой функции XOR. Обычно в схеме используется смеситель с ячейками Гилберта .

Синхронный CDMA использует математические свойства ортогональности между векторами, представляющими строки данных. Например, двоичная строка 1011 представлена ​​вектором (1, 0, 1, 1). Векторы можно умножить, взяв их скалярное произведение , суммируя произведения их соответствующих компонентов (например, если u = ( a , b ) и v = ( c , d ), то их скалярное произведение u · v = ac + bd ). Если скалярное произведение равно нулю, два вектора называются ортогональными.друг другу. Некоторые свойства скалярного произведения помогают понять, как работает W-CDMA . Если векторы a и b ортогональны, то и:

Каждый пользователь в синхронном CDMA использует код, ортогональный кодам других, для модуляции своего сигнала. Пример 4 взаимно ортогональных цифровых сигналов показан на рисунке ниже. Ортогональные коды имеют взаимную корреляцию, равную нулю; Другими словами, они не мешают друг другу. В случае IS-95, 64-битные коды Уолша используются для кодирования сигнала для разделения разных пользователей. Поскольку каждый из 64 кодов Уолша ортогонален всем остальным, сигналы делятся на 64 ортогональных сигнала. В следующем примере показано, как можно кодировать и декодировать сигнал каждого пользователя.

Пример [ править ]

Пример 4 взаимно ортогональных цифровых сигнала

Начните с набора векторов, которые взаимно ортогональны . (Хотя взаимная ортогональность является единственным условием, эти векторы обычно строятся для простоты декодирования, например, столбцы или строки из матриц Уолша .) Пример ортогональных функций показан на соседнем рисунке. Эти векторы будут назначены отдельным пользователям и называются кодом , чип- кодом или чип-кодом . Для краткости в остальной части этого примера используются коды v только с двумя битами.

Каждый пользователь связан с другим кодом, например v . Бит 1 представлен передачей положительного кода v , а бит 0 представлен отрицательным кодом -v . Например, если v = ( v 0 , v 1 ) = (1, −1) и данные, которые пользователь желает передать, равны (1, 0, 1, 1), то переданные символы будут

( v , −v , v , v ) = ( v 0 , v 1 , - v 0 , - v 1 , v 0 , v 1 , v 0 , v 1 ) = (1, −1, −1, 1, 1, −1, 1, −1).

В целях данной статьи мы называем этот сконструированный вектор переданным вектором .

У каждого отправителя есть свой уникальный вектор v, выбранный из этого набора, но метод построения переданного вектора идентичен.

Теперь из-за физических свойств помех, если два сигнала в точке находятся в фазе, они складываются, чтобы получить удвоенную амплитуду каждого сигнала, но если они не в фазе, они вычитаются и дают сигнал, который является разностью амплитуды. В цифровом виде это поведение может быть смоделировано добавлением векторов передачи компонент за компонентом.

Если у отправителя 0 есть код (1, -1) и данные (1, 0, 1, 1), а у отправителя 1 есть код (1, 1) и данные (0, 0, 1, 1), и оба отправителя передают одновременно, то в этой таблице описаны шаги кодирования:

Поскольку signal0 и signal1 передаются в эфир одновременно, они складываются для получения необработанного сигнала.

(1, −1, −1, 1, 1, −1, 1, −1) + (−1, −1, −1, −1, 1, 1, 1, 1) = (0, −2, −2, 0, 2, 0, 2, 0).

Этот необработанный сигнал называется интерференционной картиной. Затем получатель извлекает понятный сигнал для любого известного отправителя, комбинируя код отправителя с интерференционной картиной. Следующая таблица объясняет, как это работает, и показывает, что сигналы не мешают друг другу:

Кроме того, после декодирования все значения больше 0 интерпретируются как 1, в то время как все значения меньше нуля интерпретируются как 0. Например, после декодирования data0 равен (2, -2, 2, 2), но получатель интерпретирует это как (1, 0, 1, 1). Ровно 0 означает, что отправитель не передавал никаких данных, как в следующем примере:

Предположим, что signal0 = (1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1) передается отдельно. В следующей таблице показано декодирование на приемнике:

Когда получатель пытается декодировать сигнал, используя код sender1, все данные нули, поэтому взаимная корреляция равна нулю, и ясно, что sender1 не передавал никаких данных.

Асинхронный CDMA [ править ]

Когда связь между мобильным телефоном и базой не может быть точно скоординирована, особенно из-за мобильности мобильных телефонов, требуется другой подход. Поскольку математически невозможно создать последовательности сигнатур, которые одновременно являются ортогональными для произвольно случайных начальных точек и полностью используют пространство кода, в асинхронном режиме используются уникальные «псевдослучайные» или «псевдошумовые» последовательности, называемые расширяющими последовательностями.Системы CDMA. Последовательность расширения - это двоичная последовательность, которая кажется случайной, но может детерминированно воспроизводиться намеченными приемниками. Эти расширяющие последовательности используются для кодирования и декодирования пользовательского сигнала в асинхронном CDMA таким же образом, как и ортогональные коды в синхронном CDMA (показанном в примере выше). Эти последовательности расширения статистически некоррелированы, и сумма большого количества последовательностей расширения приводит к помехам множественного доступа (MAI), которые аппроксимируются процессом гауссовского шума (в соответствии с центральной предельной теоремой в статистике). Золотые кодыявляются примером последовательности расширения, подходящей для этой цели, поскольку между кодами низкая корреляция. Если все пользователи принимаются с одинаковым уровнем мощности, то дисперсия (например, мощность шума) MAI увеличивается прямо пропорционально количеству пользователей. Другими словами, в отличие от синхронного CDMA, сигналы других пользователей будут восприниматься как шум для интересующего сигнала и немного мешать полезному сигналу пропорционально количеству пользователей.

Все формы CDMA использовать с расширенным спектром коэффициент расширения спектра , чтобы позволить приемники частично дискриминационным по отношению к нежелательным сигналам. Принимаются сигналы, закодированные с указанными последовательностями расширения, тогда как сигналы с разными последовательностями (или одинаковыми последовательностями, но с разными временными сдвигами) выглядят как широкополосный шум, уменьшенный на коэффициент расширения.

Поскольку каждый пользователь генерирует MAI, управление мощностью сигнала является важной проблемой для передатчиков CDMA. Приемник CDM (синхронный CDMA), TDMA или FDMA теоретически может полностью отклонять сигналы произвольной силы с использованием различных кодов, временных интервалов или частотных каналов из-за ортогональности этих систем. Это неверно для асинхронного CDMA; отклонение нежелательных сигналов только частичное. Если какой-либо или все нежелательные сигналы намного сильнее желаемого, они подавят его. Это приводит к общему требованию в любой асинхронной системе CDMA приблизительно соответствовать различным уровням мощности сигнала, видимым в приемнике. В сотовой сети CDMA базовая станция использует схему быстрого управления мощностью с обратной связью для жесткого управления мощностью передачи каждого мобильного устройства.

Преимущества асинхронного CDMA перед другими методами [ править ]

Эффективное практическое использование фиксированного частотного спектра [ править ]

Теоретически CDMA, TDMA и FDMA имеют одинаковую спектральную эффективность, но на практике у каждой есть свои проблемы - управление мощностью в случае CDMA, синхронизация в случае TDMA и генерация / фильтрация частоты в случае FDMA. .

Системы TDMA должны тщательно синхронизировать время передачи всех пользователей, чтобы гарантировать, что они принимаются в правильном временном интервале и не вызывают помех. Поскольку это невозможно полностью контролировать в мобильной среде, каждый временной интервал должен иметь защитное время, что снижает вероятность того, что пользователи будут мешать, но снижает спектральную эффективность.

Точно так же системы FDMA должны использовать защитную полосу между соседними каналами из-за непредсказуемого доплеровского сдвига спектра сигнала из-за мобильности пользователя. Защитные полосы уменьшат вероятность того, что соседние каналы будут мешать, но уменьшат использование спектра.

Гибкое распределение ресурсов [ править ]

Асинхронный CDMA предлагает ключевое преимущество в гибком распределении ресурсов, то есть в распределении последовательностей расширения для активных пользователей. В случае CDM (синхронный CDMA), TDMA и FDMA количество одновременных ортогональных кодов, временных интервалов и частотных интервалов, соответственно, фиксировано, следовательно, пропускная способность с точки зрения количества одновременных пользователей ограничена. Существует фиксированное количество ортогональных кодов, временных интервалов или полос частот, которые могут быть выделены для систем CDM, TDMA и FDMA, которые остаются недостаточно используемыми из-за импульсного характера передачи телефонных и пакетных данных. Нет строгого ограничения на количество пользователей, которые могут поддерживаться в асинхронной системе CDMA, только практический предел, регулируемый желаемой вероятностью битовой ошибки, поскольку SIR (отношение сигнал / помеха) изменяется обратно пропорционально количеству пользователей.В среде с пиковым трафиком, такой как мобильная телефония, преимущество, предоставляемое асинхронным CDMA, состоит в том, что производительность (частота ошибок по битам) может колебаться случайным образом со средним значением, определяемым количеством пользователей, умноженным на процент использования. Предположим, есть 2N пользователей, которые разговаривают только половину времени, тогда 2 N пользователей могут быть размещены с той же средней вероятностью битовой ошибки, что и N пользователей, которые разговаривают все время. Ключевое отличие здесь состоит в том, что вероятность битовой ошибки для N пользователей, говорящих все время, является постоянной, тогда как это случайная величина (с тем же средним значением) для 2 N пользователей, говорящих половину времени.

Другими словами, асинхронный CDMA идеально подходит для мобильной сети, в которой большое количество передатчиков каждый генерирует относительно небольшой объем трафика с нерегулярными интервалами. Системы CDM (синхронный CDMA), TDMA и FDMA не могут восстановить недостаточно используемые ресурсы, присущие пакетному трафику, из-за фиксированного количества ортогональных кодов, временных интервалов или частотных каналов, которые могут быть назначены отдельным передатчикам. Например, если в системе TDMA имеется N временных интервалов и 2 N пользователей, которые говорят половину времени, то в половине случаев будет более N пользователей, которым потребуется использовать более Nвременные интервалы. Кроме того, потребовались бы значительные накладные расходы для постоянного выделения и освобождения ресурсов ортогонального кода, временного интервала или частотного канала. Для сравнения, асинхронные передатчики CDMA просто отправляют, когда им есть что сказать, и уходят в эфир, когда их нет, сохраняя ту же последовательность подписей, пока они подключены к системе.

Характеристики расширенного спектра CDMA [ править ]

Большинство схем модуляции пытаются минимизировать полосу пропускания этого сигнала, поскольку полоса пропускания является ограниченным ресурсом. Однако методы расширения спектра используют полосу пропускания передачи, которая на несколько порядков превышает минимально требуемую полосу пропускания сигнала. Одной из первоначальных причин для этого было военное применение, включая системы наведения и связи. Эти системы были разработаны с использованием расширенного спектра из-за их безопасности и устойчивости к помехам. Асинхронный CDMA имеет встроенный некоторый уровень конфиденциальности, потому что сигнал распространяется с использованием псевдослучайного кода; этот код заставляет сигналы с расширенным спектром казаться случайными или иметь шумоподобные свойства. Приемник не может демодулировать эту передачу без знания псевдослучайной последовательности, используемой для кодирования данных. CDMA также устойчив к помехам.Сигнал глушения имеет ограниченную мощность, доступную для подавления сигнала. Глушитель может либо распространять свою энергию по всей полосе пропускания сигнала, либо глушить только часть всего сигнала.[14] [15]

CDMA также может эффективно подавлять узкополосные помехи. Поскольку узкополосные помехи влияют только на небольшую часть сигнала с расширенным спектром, их можно легко удалить с помощью режекторной фильтрации без большой потери информации. Кодирование свертки и чередование могут использоваться для помощи в восстановлении этих потерянных данных. Сигналы CDMA также устойчивы к замиранию из-за многолучевого распространения. Поскольку сигнал с расширенным спектром занимает большую полосу пропускания, только небольшая ее часть будет подвергаться замиранию из-за многолучевого распространения в любой момент времени. Подобно узкополосным помехам, это приведет лишь к небольшой потере данных и может быть преодолено.

Другая причина, по которой CDMA устойчив к многолучевым помехам, заключается в том, что задержанные версии переданных псевдослучайных кодов будут иметь плохую корреляцию с исходным псевдослучайным кодом и, таким образом, будут отображаться как другой пользователь, который игнорируется в приемнике. Другими словами, пока канал с многолучевым распространением вызывает, по меньшей мере, один элементарный сигнал задержки, сигналы многолучевого распространения будут поступать в приемник таким образом, что они сдвинуты во времени по меньшей мере на один элементарный сигнал от намеченного сигнала. Свойства корреляции псевдослучайных кодов таковы, что эта небольшая задержка заставляет многолучевое распространение казаться некоррелированным с намеченным сигналом и, таким образом, игнорируется.

Некоторые устройства CDMA используют приемник граблей , который использует компоненты задержки многолучевого распространения для повышения производительности системы. Гребенчатый приемник объединяет информацию от нескольких корреляторов, каждый из которых настроен на различную задержку пути, создавая более сильную версию сигнала, чем простой приемник с одной корреляцией, настроенной на задержку пути самого сильного сигнала. [1] [2]

Повторное использование частоты - это возможность повторно использовать одну и ту же частоту радиоканала на других сотовых узлах в сотовой системе. В системах FDMA и TDMA частотное планирование является важным фактором. Частоты, используемые в разных сотах, должны быть тщательно спланированы, чтобы сигналы от разных сот не мешали друг другу. В системе CDMA одна и та же частота может использоваться в каждой ячейке, поскольку разделение каналов выполняется с использованием псевдослучайных кодов. Повторное использование одной и той же частоты в каждой ячейке устраняет необходимость частотного планирования в системе CDMA; однако необходимо выполнить планирование различных псевдослучайных последовательностей, чтобы гарантировать, что принятый сигнал от одной соты не коррелирует с сигналом от соседней соты. [1]

Поскольку соседние соты используют одни и те же частоты, системы CDMA имеют возможность выполнять мягкую передачу обслуживания. Мягкая передача обслуживания позволяет мобильному телефону обмениваться данными одновременно с двумя или более сотами. До завершения передачи обслуживания выбирается наилучшее качество сигнала. Это отличается от жесткой передачи обслуживания, используемой в других сотовых системах. В ситуации жесткой передачи обслуживания, когда мобильный телефон приближается к передаче обслуживания, мощность сигнала может резко меняться. В отличие от этого, системы CDMA используют мягкую передачу обслуживания, которая не поддается обнаружению и обеспечивает более надежный и качественный сигнал. [2]

Совместная CDMA [ править ]

Новая схема совместной многопользовательской передачи и обнаружения, называемая совместным CDMA [16] , была исследована для восходящей линии связи, которая использует различия между пользовательскими сигнатурами канала с замиранием, чтобы увеличить пропускную способность пользователя, намного превышающую длину расширения в среде с ограничением MAI. Авторы показывают, что этого увеличения можно достичь при низкой сложности и высокой частоте ошибок по битам.производительность в каналах с плоскими замираниями, что является серьезной исследовательской проблемой для перегруженных систем CDMA. В этом подходе вместо использования одной последовательности для каждого пользователя, как в традиционном CDMA, авторы группируют небольшое количество пользователей, чтобы совместно использовать одну и ту же последовательность расширения и разрешить групповые операции расширения и сжатия. Новый совместный многопользовательский приемник состоит из двух этапов: этап группового многопользовательского обнаружения (MUD) для подавления MAI между группами и этап обнаружения с максимальной вероятностью низкой сложности для совместного восстановления данных совместно распространяемых пользователей с минимальным использованием Мера евклидова расстояния и пользовательские коэффициенты усиления канала. Усовершенствованная версия CDMA, известная как множественный доступ с разделением с чередованием (IDMA), использует ортогональное чередование в качестве единственного средства разделения пользователей вместо последовательности подписей, используемой в системе CDMA.

См. Также [ править ]

  • Спектральная эффективность CDMA
  • CDMA2000
  • Сравнение стандартов мобильных телефонов
  • cdmaOne
  • Ортогональный переменный коэффициент расширения (OVSF), реализация CDMA
  • Псевдослучайный шум
  • Множественный доступ с квадратурным разделением каналов (QDMA), реализация CDMA
  • Поднимитесь над термическим
  • Расширенный спектр
  • W-CDMA

Заметки [ править ]

  1. ^ Глобалстар использует элементы CDMA, TDMA и FDMA в сочетании со спутниковыми многолучевыми антеннами. [10]
  2. ^ Сети UMTS и другие системы на основе CDMA также известны как своего рода системы с ограничением помех . [11] [12] Это относится к свойствам технологии CDMA: все пользователи работают в одном частотном диапазоне, который влияет на SINR и, следовательно, снижает покрытие и пропускную способность. [13]

Ссылки [ править ]

  1. ^ а б в г Торриери, Дон (2018). Принципы систем связи с расширенным спектром, 4-е изд .
  2. ^ а б в г Стубер, Гордон Л. (2017). Принципы мобильной связи, 4-е изд .
  3. Агеев, Д.В. (1935). «Основы теории линейного отбора. Демультиплексирование кода». Труды Ленинградского экспериментального института связи : 3–35.
  4. ^ Советский Союз 115494 , Куприянович (Леонид Куприянович), "Устройства вызова и коммутации каналов радиотелефонной связи", опубликовано 4 ноября 1957 г. 
  5. Наука и Жизнь 8, 1957, с. 49.
  6. ^ Юный Technik 7, 1957, с. 43–44.
  7. Наука и Жизнь, 10, 1958, с. 66.
  8. ^ Техника Молодежи 2, 1959, стр. 18–19.
  9. ^ «Первый российский мобильный телефон» . 18 сентября 2006 г.
  10. ^ М. Mazzella, М. Коэн, Д. Rouffet, М. Луи и KS Gilhousen, «Несколько методов доступа и использования спектра подвижной спутниковой системы Globalstar,» Четвертая IEE конференция по телекоммуникациям 1993, Манчестер, Великобритания, 1993, стр. 306-311.
  11. ^ Holma, H .; Тоскала, А., ред. (2007). WCDMA для UMTS: HSPA Evolution и LTE . Джон Вили и сыновья . ISBN 9781119991908.
  12. ^ Laiho, J .; Wacker, A .; Новосад, Т., ред. (2002). Планирование и оптимизация радиосети для UMTS (Том 2) . Нью-Йорк: Джон Вили и сыновья . п. 303. ISBN. 9780470031391.
  13. ^ Walke, BH; Seidenberg, P .; Альтхофф, член парламента (2003). UMTS: основы . Джон Вили и сыновья . С. 18–19. ISBN 9780470845578.
  14. ^ a b Скляр, Бернард; Рэй, Пабитра К. (2014). Цифровые коммуникации: основы и приложения, 2-е изд .
  15. ^ a b Молиш, Андреас (2010). Беспроводная связь, 2-е изд .
  16. ^ Шакие, Инд L. (2011). «Совместная CDMA с высокой пропускной способностью пользователей». IET Communications.

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Папатанассиу, А., Салкинцис, А.К., и Матиопулос, П.Т. (2001). «Сравнительное исследование характеристик восходящего канала W-CDMA и OFDM для мобильной мультимедийной связи через спутники LEO» . IEEE Personal Communications , 8 (3), 35–43.

Внешние ссылки [ править ]

  • Выступление в Принстонском институте перспективных исследований о работе Соломона Голомба над псевдослучайными последовательностями