渭柽 的个人资料七月照片日志列表更多 工具 帮助

张 渭柽

职业
兴趣
自私自恋的瓶子
贪恋完全的城市
向往没人的地方

七月

七月
Wedding  
第 1 张,共 173 张
8月25日

无主题

晚上要找一个日志,不知觉的就看了以前写的东西,那个时候写东西还真勤快,之后灌水的人们也很勤快的出现。回想过去,旭旭,明明,阿水,小雍,某鱼等等。现在除了某鱼在身边,其他变了很多。旭旭刚刚飞了荷兰,而且家又从深圳搬到了帝都,86年的明明同学的儿子快生出来了,阿水在广州,小雍应该还在继续读研,明年毕业吧,但愿她不要去华为这样的垃圾得,免以后被人指着鼻子骂。大家很少联系了,有的时候qq叫唤一声也很少了。毕业两年,好像时间就这么过了,回不去了。
两年了,惰性一如既往的多,耐性却没有增长。很多既定目标,就随着时间慢慢的消失了。目标也变得越来越小了。。。
很想去捏旭旭的脸。也很想捏小雍胖胖的脸。。我真bt。。
6月12日

婚纱照

 
嗯。。。
 
9月6日

TD学习笔记3

三、TDD,FDD,CDMASDMA

TD号称结合了以上所有的技术,而WCMDA仅仅是FDDCDMA而已。

先来看TD的容量:

一个载波有7个时隙,其中6个是业务时隙,每个时隙有16个码。

话音业务上:一个AMR12.2的业务需要两个码,由于话音业务是上下行双工,所以最大的时隙分配是,上下行各分配3个时隙。那么容量计算就是:16/2×3=24个。由于一个信道要作为控制信令,所以单载波系统,支持用户数23个。如果是多载波系统,则除了一个载波是23个用户以外,其余的载波均可支持24个用户。

同时,在这种平均的33分配的情况下,支持上下行各384K的速率,如果在极端情况下即某地区下行业务数据流量过大,则最大配置到上行一个时隙,下行5个时隙,那么支持话音用户7个,可以达到上行128K,下行640K的速率。

这个就是TD最引以为豪的技术,基于TDD的,也就是说一共有6个业务时隙,通过不同的时隙分配比例,就可以提高资源利用率,比如某大厦,打电话的人少,上网的人多,那么上行就配的少一点,下行就配的多一点,这样利用率就高了很多,不会出现上行很空,下行很很拥塞的情况,这个是WCDMA永远也不能达到的,这个是TDD这种复用方式的特点。所以从理论上看。WCDMA的资源利用率远小于TD。但是,从实践中发现,如果两个相邻地区,在频点紧张的情况下,会同频,A区数据量大,B区话音业务量大,按照TD的配置,应该A区多配下行,B区多配上行。可是如果这么配置了话,无论AB区都无法使用,因为A去多配出来的下行会对B去多配的上行产生强干扰,导致不可使用,所以,号称TD无比先进的技术,就仅仅存在于理论中,在实践中无法实现而已。

顺便对比下WCDMA的容量。

 

再看TD的覆盖距离,TD的导频时隙(TS0)分为一个dwPTS(下行)和一个upPTS(上行),这两个导频时隙通过一个GP(保护时隙分开)。如果一个UE远到一定距离,让下行的dwPTS漂移过GP,到上行的upPTS的位置,那么因为同频同码同时隙,下行会对上行产生强干扰,导致不可用。所以TD的理论极限距离就可以通过这个算出来。GP75usdw的漂移不能最大只能漂移75us。所以td的理论极限是:0.5*75us*3*108=11km.。而GSM的理论最大覆盖是35KM,WCDMA的覆盖可达GSM的三倍以上。

 

TD的切换方式是接力切换,GSM是硬切换,而WCDMA是软切换。接力切换就是当需要切换带时候,上行在目标小区,下行在源小区,之后再将下行移动动目标小区。相对GSM的硬切换,接力切换的成功率会高很多,对于WCDMA的软切换,接力切换虽然成功率不如软切换高,但是节约了相当的无线端口资源。但是,在现网中,接力切换没有实现,仅仅存在于理论和实验室中。也就是说,TD现在商用仍然是GSM的硬切换。

 

慢速快速DCA。这个是TD主推的上下行不平衡技术的实现方案。但是由于上下行不平衡本身仅仅是一个理论完美的技术,所以造成DCA的算法及其复杂到无法实现。现也仅仅存在在理论中。

 

AOA技术。TD中的AOA技术能通过智能天线准确知道用户所在位置,而GSMWCDMA仅仅能得到用户的大概位置,这个技术在定位,城市GPS上面有很大的应用,但是由于AOA需要很复杂的算法,所以这个技术也仅仅存在于理论手册中。

TD学习笔记2

二、TD的基本特点

每载波带宽

1.6MHz

码片速率

1.28Mchips/s

双工方式

TDD

帧长

10ms (分为两个5ms的子帧)

信道编码

卷积码、Turbo

调制方式

QPSK/8PSK

功率控制

开环结合慢速闭环(0200Hz

检测方式

联合检测

基站同步

同步

从这个张表可以得出几个东西:

1.  每载波带宽是1.6M,就是说现阶段15M的系统仅仅只能支持9个载波频点。

2.  码片速率是1.28Mchips/s,而WCDMA3.84Mchips/s,就是在码片速率上,TD远小于WCDMA

3.  双工是TDD这个和下面的帧长以及功率控制中的开闭环200Hz一起看,发现,TD 是每秒仅仅只有200次的功控,对高速移动的物体,信号的多普勒频移将会很严重,而WCDMA功控闭环是1500Hz,在高速中,WCDMA的业务支撑强于TD

4.  基站同步说明:如果要重启TD的基站,需要抓时钟。那么,一个基站重启就需要很长的时间。

5.  TDD这个说明,在同一个载波中,上下行的时隙公用一个频点,一个扰码组,他们之间的区分只有时隙,这样就在上下行不平衡的情况下,上行会对下行产生时隙内的强干扰,这个下面具体会说道。

TD学习笔记1

一、TD频域:

第一阶段:    2010-2025 15M

第二阶段:1880-1900-1920 20+20M

第三阶段:2300-2400 100M

从频率分配上。TD占用155M频段。具有相当丰富的频谱资源。但,现阶段,很长的时间内。TD只能使用2010-2025这个频段。一共只有15M而已。

WCDMA的频段为:上行1920-1980,下行2110-2170,上下行分别有60M,上下行间隔是190M。所以在很长的时间内,WCDMA可以比TD提供更多的容量。这个后面在说。

现在继续来看TD的频段。第二阶段有两个频段可以用,一个是1880-19001880端仅贴着DSC1800的下行,于是DSC1800的下行信号将会直接干扰TD1880M附近的信号。

第二个频段是1900-1920.在这个频段内,已经有原先的PHS占用(1900-1915),也就是说,如果TD在这个频段内,就会受到小灵通发出的强干扰导致不可用,在这个频段内的TD系统,天线都要避开小灵通来发射。之后的1920段紧贴着WCDMA1920的上行。那么WCDMA的上行也会对TD信号产生强干扰。第二阶段的频段,等于是不能随意使用。

之后的第三阶段频段,从目前上看,没有受到什么干扰,但是现在无法实现。

综上。TD所谓的155M频段,具有丰富的资源,仅仅存在理论上。在现网中,155MTD只能使用很小的15M。而且这个还是中国区的使用频段,并不是世界范围内的。比如欧洲,2010-2025就被WCDMA申请。

在国外,估计第二和第三阶段的频段都很难分配下来给TD。而数据业务上,TD的理论最大上限比别人小很多很多。作为一个具有频分特点的系统,频段将成为制约发展的重要瓶颈之一。

u盘

我的4g的u盘。居然在晚上的时候罢工了。u盘打不开,可用空间0字节,已用空间0字节,双击提示格式化,win又无法格式化。用easyRecoery又无法恢复数据。。我的资料啊。。全没有了。
前几天backup了一份文件夹,为什么那个时候不backup全部的文件呢。人品相当的背啊。现在怎么办。。5555
8月8日

球拍

买了一个球拍。dasha 001。。号称相当于ns8000的东西。。。拉25的线。用bg85。。其实。。我没有想拉那么高的。那么高的磅数一帮情况下我是打不动的。。可是。。交流出现问题。。于是就拉成25了。。昨晚去试拍。。果然我的力量还不能适应25的线。。不过。。虽然出球没有力气。但是。。小球的控制上,却给我很多的惊喜。。85号称控制线,不耐打,易起毛。但是真的控制性很强。。小球处理我不算好,但是昨天很多球居然在脚步不到动作变形的情况下,相当有质量的回过去。不容易。。再次证明了。。。200块器材的实力拿1000块钱的拍实力可以增加到500啊。。同时跳杀的点控制也相当到位。唯一缺少就是力量。。最明显就是回球无力啊。。和22,23的线不一样。球和线的接触时间少了很多。如果还是22,23线的感觉发力,就感觉力气全用到挥空气去了,真正发力的时候,球已经快要离开线了。。不过还有一个郁闷的事情就是。。我又抽筋了。。现在打羽毛球抽筋的概率相当高。。尤其前后场跑动之后起跳。。然后多少就有抽筋的感觉。。于是跳了几次。。就直接抽了。诶。
 
 
 

Windows Media Player

PowerToy:自定义 HTML

来,给爷笑一个
感谢访问!
请稍候...
很抱歉,您输入的评论太长。请缩短您的评论。
您没有输入任何内容,请重试。
很抱歉,我们当前无法添加您的评论。请稍后重试。
若要添加评论,需要您的家长授予您相应权限。请求权限
您的家长禁用了评论功能。
很抱歉,我们当前无法删除您的评论。请稍后重试。
您已超过了一天之内允许提供的评论数上限。请在 24 小时后重试。
因为我们的系统表明您可能在向其他用户提供垃圾评论,您的帐户已禁用了评论功能。如果您认为我们错误地禁用了您的帐户,请联系 Windows Live 支持部门
完成下面的安全检查,您提供评论的过程才能完成。
您在安全检查中键入的字符必须与图片或音频中的字符一致。