Aufgaben:Aufgabe 3.7Z: Zur Bandspreizung bei UMTS: Unterschied zwischen den Versionen
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<quiz display=simple> | <quiz display=simple> | ||
− | { | + | |
+ | {Welche Aussagen sind richtig? | ||
|type="[]"} | |type="[]"} | ||
− | - | + | - Bei UMTS ist die Bitdauer $T_{\rm B}$ fest vorgegeben. |
− | + | + | + Bei UMTS ist die Chipdauer $T_{\rm C}$ fest vorgegeben. |
+ | - Beide Größen hängen von den Kanalbedingungen ab. | ||
+ | {Geben Sie die Chipdauer $T_{\rm C}$ und die Chiprate $R_{\rm C}$ im Downlink an. | ||
+ | |type="{}"} | ||
+ | $T_{\rm C} \ = \ $ { 0.26 3% } $ \ \rm \mu s $ | ||
+ | $R_{\rm C} \ = \ $ { 3.84 3% } $\ \rm Mchip/s $ | ||
− | { | + | {Welcher Spreizfaktor ist aus der Grafik auf der Angabenseite ablesbar? |
|type="{}"} | |type="{}"} | ||
− | $\ | + | $J \ = \ $ { 4 3% } |
+ | {Welche Bitrate ergibt sich bei diesem Spreizfaktor? | ||
+ | |type="{}"} | ||
+ | $R_{\rm B} \ = \ $ { 960 3% } $\ \rm kbit/s $ | ||
+ | {Input-Box Frage | ||
+ | |type="{}"} | ||
+ | $s_{3} \ = \ $ { -1.03--0.97 } | ||
+ | $s_{4} \ = \ $ { 1 3% } | ||
+ | $s_{5} \ = \ $ { -1.03--0.97 } | ||
+ | $s_{6} \ = \ $ { 1 3% } | ||
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Version vom 17. November 2017, 12:24 Uhr
Bei UMTS/CDMA wird die sog. PN–Modulation angewandt. Das rechteckförmige Digitalsignal $q(t)$ wird dabei mit dem Spreizsignal $c(t)$ multipliziert und ergibt das Sendesignal $s(t)$. Dieses ist um den Spreizfaktor $J$ höherfrequenter als $q(t)$; man spricht von Bandspreizung.
Beim Empfänger wird das gleiche Spreizsignal $c(t)$ zugesetzt (phasensynchron!) und damit die Bandspreizung rückgängig gemacht $\Rightarrow$ Bandstauchung.
Die Grafik zeigt beispielhafte Signalverläufe von $q(t)$ und $c(t)$. In Teilaufgabe (5) wird nach Sendechips gefragt. Hierbei bezeichnet beispielsweise das „Sendechip” $s_{3}$ den konstanten Signalwert von $s(t)$ im Zeitintervall $2T_{\rm C} ... 3T_{\rm C}$.
Hinweis:
Die Aufgabe bezieht sich meist auf Die Charakteristika von UMTS dieses Buches sowie auf Nachrichtentechnische Aspekte von UMTS im Buch „Beispiele von Nachrichtensystemen”. Zur Berechnung der Chipdauer $T_{\rm C}$ wird auf die Seite Physikalische Kanäle verwiesen. Dort findet man unter anderem die für diese Aufgabe wichtige Information, dass auf dem so genannten Dedicated Physical Channel (DPCH) in $10$ Millisekunden genau $15 \cdot 2560 \ \rm Chips$ übertragen werden.
Fragebogen
Musterlösung
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)