4.3.4 Časový
multiplex
Jak bylo dříve zmíněno,
chipové proudy všech forward kanálů jsou
časově multiplexovány před vysláním
k AT. Tato kombinace CDMA/TDM není cizí těm
čtenářům, kteří znají IS-95,
protože IS-95 také efektivně používá
CDMA/TDM na stránkovacím kanále (ve slotovém
režimu). Obrázek 4.6 ukazuje blokový diagram
časového multiplexoru. Jak je ukázáno na
obrázku, chipové proudy kanálů pilot channel, forward
traffic channel/control channel, preambule, reverse power control channel,
DRCLock channel a reverse activity channel jsou nejprve multiplexovány
dohromady a až po té modulovány.
Obrázek
4.6
Časový
multiplex.
Na forward lince jsou TDM chipové proudy
generované časovým multiplexorem organizované do
slotů. Každý slot
trvá 1,67 ms a obsahuje 2 048 chipů. To dává
celkovou chrpovou rychlost 1,2288 Mcps (= 2 048 chipů / 1,67 ms).
Obrázek 4.7 ukazuje strukturu slotů časově
multiplexovaného chipového proudu.
Obrázek
4.7
Struktura slotů časově
multiplexovaného chrpového proudu.
Všechny kanály na forward lince jsou
časově multiplexovány do chipového proudu a poté
vyslány. Jednotlivé kanály se v tomto chipovém
proudu objevují jako „dávky“. Obrázek 4.8
ukazuje příklad takového časově
multiplexovaného chipového proudu, použitým pro
přenos forward traffic channel physical layer paketu. Proud plyne
rychlostí 1,2288 Mcps. V příkladu jsou použity
následující parametry:
- Délka
physical layer paketu = 1 024 bitů;
- Datová
rychlost = 307,2 Kbps;
- Kódový
poměr = 1/5;
- Modulační
schéma = QPSK;
- Délka
preambule = 128 chipů (definováno standardem IS-856);
- Počet
potřebných slotů = 2 (definováno standardem
IS-856).
Turbo
kodér (R = 1/5) kóduje 1 024 datových bitů
forward traffic channel physical layer paketu a výstupem je 5 120
kódových symbolů. QPSK modulátor pak pro
každé dva kódové symboly vyprodukuje jeden
modulační datový symbol. Výsledkem je 2 560
modulovaných datových symbolů. Po 1-až-16
demultiplexování a po vynásobení Walshovým
kódem je těchto 2 560 modulovaných datových
symbolů přiřazeno části datová dávka
časově multiplexovaného chipového proudu. Jak je
ukázáno na obrázku 4.8, v každém slotu
jsou data (modulační symboly) kanálu forward traffic channel
přenesena ve třech oddělených dávkách.
Preambule předcházející první datovou
dávku indikuje, zda následující data
patří kanálu forward traffic channel nebo kanálu
control channel ( viz. sekce 4.3.2).
Pilotní
kanál je navíc v každém slotu
přenášen ve dvou samostatných dávkách
trvajících 96 chipů. MAC kanál, který
může být použit pro kanál reverse power control
nebo reverse activity, je v každém slotu
přenášen ve čtyřech samostatných
dávkách trvajících 64 chipů. Když je
například MAC kanál použit kanálem reverse power
control, jsou pro přenesení jediného power control bitu
v jednom slotu použity všechny čtyři
dávky.
V našem
příkladě paket fyzické vrstvy vyžaduje pro
přenos dva sloty. Když je pro přenesení paketu
fyzické vrstvy potřeba více než jeden slot, pak
systém použije
čtyř-slotové
prokládání
(four-slot
interlacing).
Čtyř slotové prokládání znamená,
že následný slot použitý pro přenos pakety
fyzické vrstvy je čtyři sloty daleko (tzn. jsou odděleny
třemi sloty). Tyto tři sloty jsou použity pro přenos
jiných paketů fyzické vrstvy.
Obrázek
14.8 ukazuje jeden možný formát časově
multiplexovaného proudu a dává čtenářovi
představu, jak je časově multiplexovaný proud
organizován. Jiné časově multiplexovaném
formáty jsou možné pro jiné datové rychlosti a
délky paketů fyzické vrstvy.
Obrázek
4.8
Příklad časového
multiplexu chipového proudu forward traffic channel physical layer
paketu.