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    通信之道:4G大变局(下)

    这些故事我在2004 年时是不知道的。在这一年,我发明了软频率复用技术。在这之前,我做了很长时间的TD-SCDMA的研究,我的频域联合检测算法就是在这个阶段提出的。那个时候,TDS 因为采用短扩频码而被指责无法实现同频复用。而我已经相信,由于采用了联合检测技术,TDS 应该采用复用因子3而不是同频复用,原因是联合检测消除了小区内部干扰,邻区干扰成为主要矛盾,通过较大的复用因子可以极大降低邻区干扰,从而提高频谱效率。2007 年,WiMax 开始了,一些人在研究OFDM,我知道OFDM 和TDS 的复用方案应该是相同的,但是复用3 也不是什么专利,遇到华为产品线的同事时跟他们说了,他们也听不进去。直到有一天在西单的大马路上,我突然想到了复用3 只适用于小区边缘,而小区内部应该采用全部频谱,这就是软频率复用方案了,并赶紧申请了专利。后来的现场实验表明,SFR 可以有效提升小区边缘容量,很多场景可以达到30%,有些场景甚至可以达到100%。

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    《移动互联网技术》 第二章 无线网络技术: 掌握各种近距离通信的基本概念和工作原理

    《移动互联网技术》课程是软件工程、电子信息等专业的专业课,主要介绍移动互联网系统及应用开发技术。课程内容主要包括移动互联网概述、无线网络技术、无线定位技术、Android应用开发和移动应用项目实践等五个部分。移动互联网概述主要介绍移动互联网的概况和发展,以及移动计算的特点。无线网络技术部分主要介绍移动通信网络(包括2G/3G/4G/5G技术)、无线传感器网络、Ad hoc网络、各种移动通信协议,以及移动IP技术。无线定位技术部分主要介绍无线定位的基本原理、定位方法、定位业务、数据采集等相关技术。Android应用开发部分主要介绍移动应用的开发环境、应用开发框架和各种功能组件以及常用的开发工具。移动应用项目实践部分主要介绍移动应用开发过程、移动应用客户端开发、以及应用开发实例。 课程的教学培养目标如下: 1.培养学生综合运用多门课程知识以解决工程领域问题的能力,能够理解各种移动通信方法,完成移动定位算法的设计。 2.培养学生移动应用编程能力,能够编写Andorid应用的主要功能模块,并掌握移动应用的开发流程。 3. 培养工程实践能力和创新能力。  通过本课程的学习应达到以下目的: 1.掌握移动互联网的基本概念和原理; 2.掌握移动应用系统的设计原则; 3.掌握Android应用软件的基本编程方法; 4.能正确使用常用的移动应用开发工具和测试工具。

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    [Network]Wireless and Mobile

    2.4 CDMA: Code Division Multiple Access The algorithm is as what I have recapped before 调制(modulation) (1)先将资料的0转成 -1 A = [1,-1,1], B = [1,1,-1] 优点是在解调时,更可以差别0和1,而使解调错误率下降。 (2-1) A使用Walsh Transform的第一个channel [1,1,1,1,1,1,1,1](即其第一个basis,矩阵的第一个row)来做调制 A_m = [1,1,1,1,1,1,1,1,|-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,|1,1,1,1,1,1,1,1,]。 (2-2) B使用Walsh Transform的第二个channel [1,1,1,1,-1,-1,-1,-1](矩阵的第二个row)来做调制 B_m = [1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,|1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,|-1,-1,-1,-1,1,1,1,1,]。 (3)将调制的结果相加M = A_m + B_m M = A_m + B_m = [2,2,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,-2,-2,-2,-2,0,0,0,0,2,2,2,2] (4)最后传送出去的信号为M,共同拥有24个bit。 解调(demodulation) (1)将接收到的资料分别和channel做内积 (1-1) M和 第一个channel [1,1,1,1,1,1,1,1]做内积得到 前八码内积:[2,2,2,2,0,0,0,0] \cdot [1,1,1,1,1,1,1,1] = 8 中间八码内积:[0,0,0,0,-2,-2,-2,-2] \cdot [1,1,1,1,1,1,1,1] = -8 后八码内积:[0,0,0,0,2,2,2,2] \cdot [1,1,1,1,1,1,1,1] = 8 (1-2) M和 第二个channel [1,1,1,1,-1,-1,-1,-1]做内积得到 前八码内积:[2,2,2,2,0,0,0,0] \cdot [1,1,1,1,-1,-1,-1,-1] = 8 中间八码内积:[0,0,0,0,-2,-2,-2,-2] \cdot [1,1,1,1,-1,-1,-1,-1] = 8 后八码内积:[0,0,0,0,2,2,2,2] \cdot [1,1,1,1,-1,-1,-1,-1] = -8 (2)内积结果出来若为8,则解调为1;若为 -8,则解调为 -1 (2-1)第一个channel解调出信号为[8, -8, 8] \to [1, -1, 1] (2-2)第二个channel解调出信号为[8, 8, -8] \to [1, 1, -1] (3)最后,将 -1还原回0 (3-1)因此。第一个channel成功还原信号为[1, 0, 1] (3-2)因此。第二个channel成功还原信号为[1, 1, 0]

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