к Правилам применения базовых станций
и ретрансляторов сетей подвижной
радиосвязи. Часть VI. Правила
применения оборудования подсистем
базовых станций сетей подвижной
радиосвязи стандарта CS-OFDMA,
утвержденным приказом Министерства
цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации
от 05.02.2019 N 26
1. Параметры радиоинтерфейса сетей стандарта CS-OFDMA должны обеспечивать выполнение следующих функций:
1) передачу и прием радиосигналов;
2) кодирование и декодирование сигналов и исправление ошибок;
3) синхронизацию в нисходящем (линия вниз - от базовой радиостанции к абонентской радиостанции) направлении и восходящем (линия вверх - от абонентской радиостанции к базовой радиостанции) направлении;
5) формирование лучей диаграммы направленности в нисходящем и восходящем направлении.
2. Базовые станции должны обеспечивать реализацию следующих преобразований:
2) помехоустойчивое кодирование;
3. Радиоинтерфейс для передающей части и приемной части базовых станций должен обеспечивать выполнение следующих функций:
3.1 передающая часть радиоинтерфейса на линии вниз:
1) скремблирование; помехоустойчивое кодирование;
5) передачу в режиме MIMO (опционально);
6) обратное быстрое преобразование Фурье (IFFT);
7) добавление циклического префикса;
8) передачу сигналов по радиоканалу.
3.2 приемная часть радиоинтерфейса на линии вверх:
2) удаление циклического префикса и быстрое преобразование Фурье;
3) прием сигналов в режиме MIMO (опционально);
4) обратное отображение на поднесущие;
5) оценивание параметров канала;
4. Параметры радиоинтерфейса должны соответствовать следующим требованиям:
2) режим дуплекса: временной (TDD);
3) способ разделения каналов: многостанционный доступ с ортогональным частотным разделением и кодовым расширением спектра (CS-OFDMA);
4) номинальная полоса частот: 5 МГц;
5) число точек быстрого преобразования Фурье: 1024;
6) частота дискретизации: 8 МГц;
7) используемая полоса частот: 4,75 МГц;
8) используемое число поднесущих: 608;
9) максимальный коэффициент расширения спектра: 8.
5. В широкополосной системе беспроводного доступа на основе технологии SCDMA должны использоваться шесть типов последовательностей:
1) скремблирующая последовательность;
2) последовательность преамбулы;
3) расширяющая последовательность;
5) ранжирующая последовательность;
6. Последовательности широкополосной системы беспроводного доступа на основе технологии SCDMA должны соответствовать следующим требованиям: скремблирующая последовательность и расширяющая последовательность не должны зависеть от идентификатора ячейки, в то время как другие последовательности зависят от идентификатора последовательности базовой станции. При этом скремблирующая последовательность должна состоять из 1536 битов, принимающих значения "0" или "1";
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
6.2 расширяющая последовательность основана на матрице H размерности N x N.
При N = 8 на нисходящей и восходящей линиях должна использоваться матрица Адамара размерности 8 x 8:
При N = 7 на нисходящей и восходящей линиях должна использоваться матрица размерности 7 x 7:
При N = 6 на нисходящей и восходящей линиях должна использоваться матрица размерности 6 x 6:
6.3 последовательность-маска зависит от идентификатора ячейки и предназначена для идентификации расширяющих последовательностей различных ячеек. Указанная последовательность должна определяться идентификатором базовых станций;
6.4 пилот-последовательность состоит из 128 смежных поднесущих, разнесенных на 1 МГц, и соответствующих одной группе поднесущих (SCG).
7. В базовой станции должны применяться скремблирование, помехоустойчивое кодирование и модуляция, которые должны соответствовать следующим требованиям:
7.1 скремблирование должно осуществляться на восходящей линии и нисходящей линии;
7.2 для помехоустойчивого кодирования должно использоваться кодирование Рида-Соломона, которое осуществляется с помощью укороченного кода (26, 24) кода (31, 29) в поле GF (25). Код Рида-Соломона использует примитивный полином P(x) = x5 + x2 + 1. Код Рида-Соломона использует порождающий полином G(x) = (x - a) (x - a2);
7.3 должны поддерживаться следующие виды модуляции:
а) квадратурная фазовая модуляция (QPSK);
б) фазовая модуляция с числом уровней 8 (8PSK);
в) квадратурная амплитудная модуляция с числом уровней 16 (16QAM);
г) квадратурная амплитудная модуляция с числом уровней 64 (64QAM).
8. Параметры и структура символа OFDMA должны соответствовать следующим требованиям:
а) интервал между поднесущими должно составлять 7,8125 кГц;
б) используемый интервал символа должен составлять 128 мкс;
в) период OFDMA-символа не должен превышать 137,5 мкс;
г) длительность циклического префикса не должна превышать 6 мкс;
д) длительность циклического постфикса не должна превышать 3,5 мкс;
е) общая длительность защитного интервала не должна превышать 9,5 мкс;
2) структура OFDMA-символа во временной области должна соответствовать Рисунку 1;
Рисунок 1. Структура OFDMA-символа во временной области
3) структура символа OFDMA в частотной области должна быть в виде: символ OFDMA состоит из поднесущих, число которых быть равно числу точек быстрого преобразования Фурье. При этом должны использоваться три типа поднесущих:
9. Расширение спектра должно выполняться для модулированных символов. Коэффициент N расширения спектра означает длину расширения каждого символа OFDMA и принимает значения "6", "7" и "8".
10. Базовая станция должна иметь следующую структуру передаваемого сигнала:
10.1 передаваемый сигнал в частотной области должны состоять из информационных символов OFDMA для каждого подканала;
10.2 в каждом подканале один или два символа должны являться пилот-символами, предназначенные для оценивания параметров канала;
10.3 во временной области преамбула должна состоять из двух повторений длительности 64 мкс сигнала синхронизации, циклического префикса длительностью 24 мкс и циклического постфикса длительностью 8 мкс в соответствии с Рисунком 2.
Рисунок 2. Структура преамбулы во временной области
В частотной области преамбула должна размещаться на всех рабочих поднесущих, число которых достигает 608 (для полосы 4.75 МГц);
10.4 ранжирующая кодовая последовательность должна быть равной длительностью 128 мкс. Ранжирующая последовательность представляет ряд частотных поднесущих в виде: ранжирующая кодовая последовательность выбирается в соответствии с идентификатором базовой станции последовательности (BTS ID) и индексом ранжирующей последовательности.
11. Структура кадров базовой станции длительностью 10 мс и длительностью 5 мс должна соответствовать следующим требованиям:
11.1 кадр длительностью 10 мс включает преамбулу (один префикс, два символа синхронизации и один постфикс), 8 временных слотов трафика (4 нисходящих временных слота трафика и 4 восходящих временных слота трафика), восходящий ранжирующий временной слот и два защитных временных слота. Структура кадра длительностью 10 мс приведена на Рисунке 3.
Рисунок 3. Структура кадра длительностью 10 мс
160 мкс |
16 мкс |
4739 мкс |
218 мкс |
128 мкс |
4699 мкс |
40 мкс |
11.2 кадр длительностью 5 мс включает преамбулу (аналогичную преамбуле кадра длительностью 10 мс), 4 временных слота трафика (2 нисходящих временных слота трафика и 2 восходящих временных слота трафика), восходящий ранжирующий временной слот и два защитных временных слота. Структура кадра длительностью 5 мс приведена на Рисунке 4.
Рисунок 4. Структура кадра длительностью 5 мс
160 мкс |
16 мкс |
2220 мкс |
224 мкс |
128 мкс |
2212 мкс |
40 мкс |
12. Структура временного слота трафика кадра (интервала) базовой станции должна соответствовать следующим требованиям:
12.1 временные слоты трафика кадра длительностью 10 мс:
нисходящий основной временной слот длительностью 1116 мкс, включая временные подинтервалы АРУ и 8 символов OFDMA;
восходящий основной временной слот использует длительность 1106 мкс, включая временные подинтервалы АРМ и 8 символов OFDMA;
нисходящий временной суперслот длительностью 1391 мкс, включая временные подинтервалы АРУ и 10 символов OFDMA;
восходящий временной суперслот длительностью 1381 мкс, включая временные подинтервалы АРМ и 10 символов OFDMA.
12.2 временные слоты трафика длительностью 5 мс основного временного слота:
нисходящий основной временной слот длительностью 1110 мкс, включая временные подинтервалы АРУ и 8 символов OFDMA;
восходящий временной слот длительностью 1106 мкс, включая временные подинтервалы АРМ и 8 символов OFDMA.
13. Структура подканалов базовой станции должна соответствовать следующим требованиям:
а) нормальный временный слот, включая подканал временного слота, является частотно-временной областью размерностью 8 x 8. Структура подканала для временного слота приведена на Рисунке 5;
Рисунок 5. Структура подканала для временного слота
б) временный суперслот, включая подканал временного слота, является частотно-временной областью размерностью 8 x 10. Структура подканала для временного суперслота приведена на Рисунке 6.
Рисунок 6. Структура подканала для временного суперслота
14. Подканалы базовой станции (стационарные и мобильные) должны соответствовать следующим требованиям:
а) в стационарном состоянии для каждого подканала базовой станции один символ OFDMA должен устанавливаться как пилот-символ;
б) в мобильном состоянии для каждого подканала базовой станции два символа OFDMA должны устанавливаться как пилот-символы.
Структуры различных подканалов для различных временных слотов приведены на Рисунках 7, 8, 9 и 10.
Рисунок 7. Структура стационарного подканала
для временного слота
Рисунок 8. Структура стационарного подканала
для временного суперслота
Рисунок 9. Структура мобильного подканала
для временного слота
Рисунок 10. Структура мобильного подканала
для временного суперслота
15. В базовых станциях должны использоваться следующие категории физических каналов:
3) ответный канал ранжирования (PRRCH);
4) канал случайного доступа (PRACH);
5) ответный канал случайного доступа (PRARCH);
6) восходящий канал трафика (PUTCH);
7) нисходящий канал трафика (PDTCH).
16. В базовых станциях при использовании режима MIMO должна применяться конфигурация антенн NTX - NRX, где число передающих антенн NTX должно составлять более одной, а число приемных антенн NRX должно составлять не менее одной. При этом полезный сигнал должен передаваться несколькими передающими антеннами одновременно посредством схемы формирования лучей диаграммы направленности (MBF).
17. В базовых станциях при использовании режима передачи MBF-TD пара элементарных подканалов связи должна организовываться с помощью двух смежных подканалов в частотной области на основе одной или нескольких пар элементарных подканалов.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей