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dishening的专栏

深邃的技术不仅表现在敏捷的思维和高超的本领,还要有过人的修养。

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原创 关于DMA,TCM和Cache

(部分内容摘自网络)DMA=Direct Memory Access。这是一种通过硬件实现的数据传输机制。简单的说,就是不在CPU的参与下完成数据的传输。DMA是一种硬件设备。这种设备的工作原理是这样的:——首先CPU告诉DMA设备,要有一堆数据需要传输,为了效率而请它出马。(DMA请求)——DMA收到CPU的消息,开始准备。此时CPU把数据源地址、数据目标地址、传输数据量、传输模

2015-10-22 19:43:40 14154

翻译 25.214---物理层过程(功控过程)

PRACH信道的上行功控策略不使用闭环功控,增益因子bc和bd来分别控制PRACH控制和数据部分的功率。上行DPCCH/DPDCH:上行DPCCH的初始发送功率由高层配置。功控过程适用于DPCCH及其相应的DPDCH,DPCCH和DPDCH的功率offset由网络决定,通过高层的增益因子计算。闭环功控过程假定增益因子不变,对DPDCH和DPCCH调整的值相同。上行DPCCH功率的调整需要在其pilot字段之前立即生效,相对于前功率值的改变步长值 DDPCCH 由UE决定,这里的前功率值一般指上个slot使用

2010-09-11 19:09:00 11873

转载 WCDMA通信系统中传输格式字分配策略及译码

【摘要】 在WCDMA通信系统中,传输格式字(TFCI)指示了当前传输的数据采用的是那种信道复接方式,信道译码单元根据此信息查找其对应的参数,从而再进行译码还原发送端的业务。TFCI的编码一种采用的是不规则的Reed-Muller码,其译码相对规则的Reed-Muller码解码算法稍复杂。本文给出了对TFCI对应业务的分配方式的分析,并简单分析了传输格式字的编译码方法。【关键词】WCDMA 传输格式字(TFCI) Reed-Muller码 CTFC

2010-09-09 16:07:00 7777 1

翻译 25.214---物理层过程(同步过程)

L1 combining period---一段连续的TTI,在这段时间里,不同RL上的S-CCPCH可能会soft combined小区搜索---通过小区搜索,可以获得下行扰码和该小区通用信道的帧同步S-CCPCH soft combining timing---在不同RL上的S-CCPCH可以soft combined时,高层会提供时间信息,该时间信息允许UE决定应用到每一个S-CCPCH上的L1 combining period,同时,该信息也指示了能够soft combined的S-CCPCH和RL

2010-08-23 21:54:00 8712

原创 25.213---扩频与调制

上行扩频与调制---扩频包括信道化操作和加扰操作,信道化操作将每个symbol转化为若干chips(SF=chips per symbol),从而扩展信号的带宽,I路和Q路的数据symbol分别独立的乘OVSF码;加扰操作对信道化后的IQ结果进行复乘操作。

2010-08-17 22:03:00 8047

原创 25.212---复用和信道编码

传输信道号:在L1的上下文中标识传输信道,L3的传输信道ID映射到L1的传输信道号,映射规则为TrCH 1相应于TrCH ID最低的信道,依次对应。MAC和高层数据以传输块或传输块集的形式从L1获得(经L1 decode后)或传送给L1(经L1 encode后)。L1的编码过程包括错误检测,错误纠正,速率匹配,交织,信道映射等。在每个TTI,数据以传输块集的形式到达编码复用单元一次。TTI由传输信道指定,可选值为10ms,20ms,40ms,80ms。

2010-07-28 21:32:00 9325 1

原创 25.211(840)——阅读笔记III(物理信道的时间关系)

PCCPCH(cell的SFN在其上传输)被用作所有物理信道的时间参考,直接用于下行信道的,间接用于上行信道的。----SCH、CPICH、P-CCPCH具有相同的帧时间;----不同的S-CCPCH timing不同,但是和P-CCPCH帧时间的offset为256chips的整数倍,即 tS-CCPCH,k = Tk ´ 256 chip, Tk Î {0, 1, …, 149}。对于MBSFN则offset满足 tS-CCPCH,k = 256 + ë Tk /10û. ´ 2560 chip。---

2010-07-18 21:59:00 6897

原创 25.211(840)——阅读笔记II

下行物理信道:共有四种---DPCH,F-DPCH,E(-DCH)-RGCH,E(-DCH)-HICH.下行DPCH:包含可被层2解析的数据和层1的控制信息(pilot bits,TPC,TFCI(可选)),两者在一条DPCH信道上是时分复用的,所以可以认为是DPDCH和DPCCH时分复用。如果TFCI字段不出现,则TFCI对应位置使用DTX。压缩模式下的DPCH slot格式:Slot format A用于由高层调度的压缩帧;Slot format B用于扩频因子减小的压缩帧(不支持SF=4,且对于SF=

2010-06-24 22:09:00 6875

原创 25.211(840)——阅读笔记

传输信道RACH特点:存在冲突风险、使用开环功控。物理信道通过载频、扰码、信道化码、起始时间定义,对于上行信道,还包括相对相位(0或)。上行DPCH为I/Q码复用。FBI bits提供从UE到网络的反馈信息,以用于闭环发送分集。上行DPCH可以使用多码,这种情况下,多个并行的DPDCH使用不用的信道化码传输,但只有一个上行DPCCH信道。上行功控前导:上行DPCCH会提前上行DPDCH一段时间传输,以用于初始化DCH信道,这段时间的DPCCH称为上行功控前导。其长度Npcp由网络定义,传输格式与后续的上行D

2010-06-20 13:41:00 6067

转载 WCDMA掉话分析及解决方法

    一、掉话的定义  1.路测的掉话定义  路测的掉话定义是:从 UE侧记录的空口信令上看,在通话过程(连接状态下)中,如果空口的消息满足以下3个条件的任何一个就视为路测掉话。  (1)收到任何的广播信道消息。  (2)收到无线资源释放的消息且释放

2009-11-26 16:34:00 6891

转载 WCDMA编码技术探微

应用在W-CDMA的展频码(Spreading Codes in W-CDMA)为了实现分码多工进接(Code Division Multiple Access;CDMA),展频技术一定要和正交编码技术相结合。例如在一个DS-CDMA的系统中,每一个用户将採用不同的展频码来扩展其发射讯号之频谱,并保证每个用户之间的展频码都存在着一个严格的正交性(orthogonality),以保证展频码间的互

2009-07-22 08:58:00 7233

原创 自相关与互相关特性

自相关是对信号相关程度的一种度量,也就是说自相关可以看作是信号与自身的延迟信号相成后的乘积进行积分运算,随机信号的自相关函数与其功率谱是傅氏变换对(随机信号无法得到具体的函数表达式,只有其统计信息),通过对接受信号的自相关运算可以进行频谱分析。同时,自相关在信号检测中也有很重要的作用,是在误码最小原则下的最佳接收准则。        互相关是统计学中用来表示两个随机矢量 X 和 Y 之间的协方差

2009-07-20 18:02:00 40840

转载 M系列、GOLD系列、WALSH函数

在码分多址通信系统中,存在着地址码的概念。地址码就是指能区分不同用户的码序列,地址码实际上也具有扩展频谱的作用。地址码的选择直接影响到CDMA系统的容量、抗干扰能力、接入和切换速度等性能。地址码应当具有尖锐的自相关特性,保证信号经过地址码解扩后具有较高的信噪比,同时互相关性最小(相互正交),保证码序列之间干扰最小。为了克服多径衰落和实现有效可靠的通信,地址码应当逼近白噪声的统计特性。  常用的地址

2009-04-09 17:21:00 9031 1

原创 fully associative cache;set associative cache;direct mapped cache

fully   associative   cache:比如现在有1024个cache   line,现在来了一个内存地址,那么就会有1024个计算单元同时来比较这1024个cache   line的地址和这个内存地址是否匹配。   the complex hardware needed direct   mapped   cache:使用一个Hash函数,把每个地址可以换算成0到1023

2009-04-02 18:18:00 3041

转载 多处理器的体系结构

多处理器的体系结构  随着单个处理器的性能越来越逼近其物理极限,现在的处理器设计方向可以大致有两类,一是采用单片上集成多个核中或者采用一个核中多个物理线程的方法来达到并行的目的,从而提高性能;另一个方向是嵌入式应用,这有两种思路即将通用处理器扩展、改装成能适合各种嵌入式应用(90%的份额是DSP),或者将DSP扩展、改装以吸收部分通用微处理器的特点。事实上, 在2000年,嵌入式芯片的销售

2009-04-02 14:36:00 3487

转载 浅析WCDMA下行发射分集技术

 由于无线传播环境的恶劣,在蜂窝移动通信中,基站的发射信号往往是经过多次反射、散射和折射才到达移动台的接收端的。这样很容易就造成了信号的多径衰落。在衰落环境中,多天线分集技术可以有效地改善无线通信系统的性能。在3G系统中,多天线的发射分集是一个非常重要的关键技术。信号通过多个空间上分开足够远的天线发射出去,实现空间分集。天线之间的间隔足够远,可以保证每个天线发射出去的信号经过信道后所遭受的衰落

2009-03-30 17:38:00 2740

转载 WCDMA呼叫流程总结zz

基础知识:    OVSF码:互相正交的一组码。表示法:Cch,SF,j-SF表示矩阵的阶数,也是扩频系数;j表示矩阵中的第j+1行。由于正交特性,用来区分同一扇区内不同的信道(用户)。是有限的,如SF=256,就是一个256阶的矩阵,共256行,就表示只有256个不同的OVSF码,只能区分256个用户。    Scrambling Code:扰码。下行区分不同的扇区,上行区分不同的UE。这样,不

2009-03-30 17:35:00 2125

转载 示波器使用

 通过示波器可以直观地观察被测电路的波形,包括形状、幅度、频率(周期)、相位,还可以对两个波形进行比较,从而迅速、准确地找到故障原因。  虽然示波器的牌号、型号、品种繁多,但其基本组成和功能却大同小异,本文介绍通用示波器的使用方法。     一、面板介绍      1.亮度和聚焦旋钮      亮度调节旋钮用于调节光迹的亮度(有些示波器称为"辉度"),使用时应使亮度适当,若过亮,容易损坏示波管

2009-01-30 10:25:00 1624

转载 如何操作无使用说明书的示波器

示波器的型号多种多样,其中无使用说明书的示波器占很大比例,这对于初次使用示波器的初学者十分不便。本文根据实践经验,就如何操作无使用说明书的示波器作简单介绍,希望能给初学者带来帮助。 一、常见示波器面板功能键、钮的标示及作用1.POWER(电源开关):接通或关断整机输入电源。 2.FOCUS(聚焦)和ASTIG(辅助聚焦):常为套轴电位器,用于调整波形的清晰度。3.ROTATION(

2009-01-30 10:15:00 1633

原创 关于“像狗一样活着”

刚刚在hitFM上听到一段很有趣的论述,记在这里吧:) "有人说自己是像狗一样的活着,其实像狗一样的活着挺好的,不过要记住一点,一定要在家以外的地方大便、小便,这样,你就会是一条幸福的狗" 呵呵

2009-01-15 15:41:00 1720 1

原创 我将会更加细心经营我的下一份"感情"---写在即将离职之前

     今天一天都在忙忙碌碌的照着清单上的名字找人签字,不时的听到平时并不怎么联系的人叹道,你也要走?我也不知该怎么回答,只有笑笑。     从提出离职到现在差不多一个月了,随着新工作机会带来的兴奋逐渐变淡,现在静下心来想想,其实这次跳槽自己真的是有些冲动,因为冲动,自己失去了一些本可以得到的东西。     其实有所得必然有所失,这个道理几千年前我们的老祖宗就替我们总结出来了,也不必太在

2009-01-15 14:36:00 1075 1

转载 移植心得---android平台

移植心得---android平台目前的情况:     android平台的UI开发语言最好选择是JAVA,也是google推荐使用的;     OCR引擎是C编写的,用JAVA改写显然不现实 平台环境:     OS: Windows XP SP2 JDK: 1.6.0_06 Toolchins: arm-2008q3-41-arm-none-linux-gn

2009-01-12 16:29:00 4514 2

原创 2009 新年新气象

新的一年,又马上要到新的公司,真可谓新年新气象。结束了上几周关于该去哪个公司的痛苦选择过程,心情也好了许多。毕竟选择不是最重要的,不仅要做正确的事,更重要的是正确的做事。两个机会都是很不错的,不论选哪个,只要正确的做了事,结果都会不错。新的一年,定个计划吧,时时提醒自己:每周至少要有一篇原创帖发在这里。在新公司尽快熟悉新的平台,并尽快成为骨干。完善自己的通信知识及数字信号处理知识。

2009-01-04 20:55:00 1387

转载 Android内核的简单分析

Android内核的简单分析NeilWong ([email protected])    Google的Android操作系统已经成功面市,因为Android操作系统是基于Linux-2.6.25内核的,并且目前所有的源代码也都全部开放,因此可以简单地加以分析以方便以后向其他平台的移植工作.    首先需要了解的就是Android的一些基本情况,并下载Andro

2009-01-04 20:52:00 6793 1

转载 Fedora Core 5 编译Android

 Fedora Core 5 编译AndroidNeilWong ([email protected])   如果选择比较新的Linux版本(例如Fedora 10),则编译Android将比较顺利,一般直接make就可以成功生成所需要的文件和系统内核。(最多需要安装gperf), 但在比较旧的Linux内核上编译Android将遇到很多错误,本文以Fedora Core 5为例讲解

2009-01-04 20:36:00 1252

原创 相干带宽

 定义相干带宽一般是用来划分平坦衰落信道和频率选择性衰落信道的量化参数。如果信道的最大多径时延扩展为Tm,那么信道的相干带宽Bc=1/Tm;若发射信号的射频带宽BBc,那么认为接收信号经历的是频率选择性衰落,此时除了接收信号的包络起伏变化,一般还存在码间串扰,其信号模型为r(t)=h(t-tao0)s(t-tao0)+h(t-tao1)s(t-tao1)+...+n(t),其中tao0、tao1、

2008-10-15 16:24:00 2080

原创 双频段GSM/DCS移动电话射频指标分析

     1 射频(RF)指标的定义和要求     1.1 接收灵敏度(Rx sensitivity)       (1)定义       接收灵敏度是指收信机在满足一定的误码率性能条件下收信机输入端需输入的最小信号电平。衡量收信机误码性能主要有帧删除率(FER)、残余误比特率(RBER)和误比特率(BER)三个参数。这里只介绍用残余误比特率(RBER)来测量接收灵敏度。     残余误比特率(R

2008-10-14 11:00:00 1928

转载 GSM中的数字游戏

GSM的多址方式为时分多址TDMA和频分多址FDMA相结合并采用跳频的方式,载波间隔为200K,每个载波有8个基本的物理信道。一个物理信道可以由TDMA的帧号、时隙号和跳频序列号来定义。它的一个时隙的长度为0.577ms,每个时隙的间隔包含156.25*比特,GSM的调制方式为GMSK,调制速率为270.833kbit/s,对应到每个bit即为1/270.833=3.7us,或者3.7us*3*1

2008-02-26 13:51:00 1358

原创 GSM蜂窝移动通信系统-----时分多址(TDMA)帧结构

(1)TDMA信道概念GSM中的信道分为物理信道和逻辑信道,一个物理信道就为一个时隙(TS),而逻辑信道是根据BTS与MS之间传递的信息种类的不同而定义的不同逻辑信道。这些逻辑信道映射到物理信道上传送。从BTS到MS的方向称为下行链路,相反的方向称为上行链路。     逻辑信道又分为两大类,业务信道和控制信道。    ① 业务信道(TCH):用于传送编码后的话音或客户数据,在上行和下行信道上,

2007-11-30 18:53:00 11443

原创 手机发射功率技术分析

一、手机发射功率的两个方面手机发射功率在PHS、GSM、cdma2000 1x、wcdma等协议中,被设计得越来越复杂,它的重要性已不言而喻,哪手机发射功率是大些好哪,还是小些好哪?事实上单纯的说大些好或者小些好,都实在不是一个明智的回答,因为在设计手机功率时,要考虑以下两个方面:1、在能保证正常通信情况下,手机发射功率越小越好、手机发射功率越小,手机的耗电量就越小,待机时间、通话时间越长;手

2007-11-30 17:16:00 2101

转载 GSM蜂窝移动通信系统 --- 时间色散和均衡

数字传输的引入带来了另一问题是时间色散。这一问题也起源于反射,但与多径衰落不同,其反射信号来自远离接收天线的物体约在几千米远处,图3-20为时间色散一例。由基站发送“1”、“0”序列,如果反射信号的达到时间刚好滞后直射信号一个比特的时间,那么接收机将在从直射信号中检出“0”的同时,还从反射信号中检出“1”,于是导致符号“1”对符号“0”的干扰。                         

2007-11-29 14:28:00 3393

转载 GSM中的基带信道处理

GSM是目前世界上是最成熟的市场占有量最多的一种数字蜂窝移动通信系统,它综合采用了多种先进的数字无线通信技术,这些技术保证了GSM系统的高有效性和高可靠性,是GSM系统得以飞速发展和广泛应用的基础。概括来说,GSM系统中采用的数字通信技术包括:(1)高效率的信源编码技术。GSM采用带有长期预测的规则脉冲激励线性预测编码(RPE-LTP),可以提供13kbit/s的全速率话音数据流;若采用矢量和

2007-11-06 17:30:00 4558

原创 找bug的体会

这两周都在找bug,虽然找出了两个bug,但都不能算是独立解决的,没有成就感阿!!!在今后一定要注意几点:1、对于出问题的情况要收集足够的log,最好能从中分析出共性,这是解决bug的入手点2、在发现了共性之后,要仔细分析代码,并充分利用打点这一工具,耐心分析!!!3、不要动不动就去找老大问,自己一定要仔细分析,只要认真加耐心,bug一定能解决的!!! 

2007-09-11 18:35:00 965

转载 双频段GSM/DCS移动电话射频指标分析

[摘要]本文对GSM移动电话的射频指标进行了分析,并讨论了改进办法。其中一些测试及提高射频指标的方法是从实践经验中总结出来的,有一定的参考价值。第一部分对各射频指标作了简要介绍。第二部分介绍了射频指标的测试方法。第三部分介绍了一些提高射频指标的设计和改进方法。1 射频(RF)指标的定义和要求1.1 接收灵敏度(Rx sensitivity)  (1)定义  接收灵敏度是指收信机在满足一定的误码率性

2007-08-28 20:39:00 1716

转载 汇编中参数的传递和堆栈修正

本文要讲述的是在子程序调用的过程中进行参数传递的概念和分析。一般在程序中,参数的传递是通过堆栈进行的,也就是说,调用者把要传递给子程序(或者被调用者)的参数压入堆栈,子程序在堆栈取出相应的值再使用,比如说,如果你要调用 SubRouting(Var1,Var2,Var3),编译后的最终代码可能是push Var3push Var2push Var1call SubRoutingadd esp,

2007-05-09 15:27:00 1379

原创 《数字通信-原理与应用》读书笔记1

数字通信系统的主要特点,是在有限的时间间隔内发送有限波形集中的一个波形,而模拟通信系统则是从无限个波形中选择一个进行发送。数字通信系统接收端的目标不是精确的再生被传输的波形,而是从受到噪声干扰的信号中判决出发送端所发送的是哪一个波形。基带是指从直流(或接近直流)延伸到某个有限值的信号频谱,这个值通常是小于几MHz的有限数。经脉冲调制后,每个消息码元或信道码元都转变为基带波形形式。脉冲调制的

2007-03-26 19:51:00 2853

原创 gsm基本概念-3(L3)

  4.5 L34.5.1 概述在前面我们已经提到过,L3由RR、MM和CM三个子层组成。现在我们来看看这几个子层都有些什么作用和功能。  4.5.1.1 RR   RR的作用是在呼叫期间建立和释放MS和MSC之间的稳定连接,不管用户如何运动,总维持连接的状态。它必须在各种需要之间动态地共享有限的无线资源。RR层的功能主要由MS和BSC完成。另外,由于切换过程的责任完全

2007-03-07 16:31:00 5358 1

原创 gsm基本概念-2

 广播信道基站能够使用若干个TRX,但一般总有一个能持有公共信道的TRX。广播信道是点到多点信道的下行链路,它们包含关于网络和广播小区的总的信息。有三种类型的广播信道: 1.  频率校正信道(FCCH)    FCCH是由全“0”组成的突发脉冲序列。它们被称作为纯粹的正玄波发送。这就象给MS提供了个标志,使得它们在若干TRX之间发现包含广播传输的TRX。MS开机后,它就搜寻这个

2007-03-07 16:19:00 3008

原创 gsm基本概念

  ACCH [GSM 05.01, 05.02]    Associated control channel. Two types are defined: slow associated control channel (SACCH) and fast associated control channel (FACCH). An ACCH is assigned for traffic c

2007-03-01 17:17:00 6399

转载 虾米是怎样炼成的

第一章:偶然 这篇文章叫虾米是怎样炼成的,而不是什么单片机速成,所以我是在写故事,而不是在写 教材。 我单片机起步于2002年10月1号,这个是个重要的日子。但注意,我在2002年9月的时候有 了自己第一台烧写器和简单的实验板,但那时候不叫起步,因为我把这东西买回来了,还 根本不怎么会用。 为什么我记得是2002年10月1号?而没有记错为10月2号?呵呵。。。 2002年国庆前几天,学校开始举

2007-02-28 17:06:00 1949

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