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計 分析 制 : y 單擊 此處 鍵入姓名 日期: 007核 : y 單擊 此處 鍵入姓名 日期: 單擊 此處 鍵入日期 批準 : 單擊 此處 鍵入姓名 日期: 單擊 此處 鍵入日期 產(chǎn)品行銷部 版權(quán)所有 侵權(quán)必究 統(tǒng)介紹及室內(nèi)分布設(shè)計分析 內(nèi)部資料 注意保密 o., 第 2 頁 , 共 40 頁 文件更改履歷表 序號 修改頁碼及條款 修改人 審核人 批準人 更改日期 1 2007 統(tǒng)介紹及室內(nèi)分布設(shè)計分析 內(nèi)部資料 注意保密 o., 第 3 頁 , 共 40 頁 目 錄 1 引言 .檔目的 . 5 讀對象 . 5 縮語 . 5 2 統(tǒng)概述 .統(tǒng)邏輯結(jié)構(gòu) . 6 率劃分及幀結(jié)構(gòu) . 7 關(guān)鍵技術(shù) . 8 分雙工 . 智能天線 . 聯(lián)合檢測 . 同步 . 10 件無線電 . 10 力切換 . 10 3 備介紹 .遠方式對比 . 11 紹 . 12 蜂窩介紹 . 13 放站介紹 . 13 . 14 放工作原理 . 14 線直放站工作原理 . 15 纖直放站工作原理 . 15 4 內(nèi)覆蓋設(shè)計分析 . 16 內(nèi)覆蓋設(shè)計特點及 基本原則 . 16 . 16 本原則 . 17 計指標 . 17 號覆蓋電平 . 17 動臺最大發(fā)射功率 . 17 下行誤塊率( . 17 換成功率 . 17 通率 . 17 話率 . 17 號外泄 . 17 行噪聲電平 . 17 統(tǒng)介紹及室內(nèi)分布設(shè)計分析 內(nèi)部資料 注意保密 o., 第 4 頁 , 共 40 頁 內(nèi)覆蓋場景 . 18 源選擇 . 19 務(wù)模型及容量分析 . 20 務(wù)模型 . 20 內(nèi)話務(wù)的信源配置估算方法 . 22 內(nèi)覆蓋傳播模型及鏈路預(yù)算 . 23 由空間的電磁波傳播 . 23 內(nèi)電磁波傳播模型 . 24 蓋區(qū)場強預(yù)測方法 . 25 內(nèi)覆蓋干擾分析 . 26 散干擾分析 . 26 調(diào)干擾分析 . 27 塞干擾分析 . 28 系統(tǒng)兼容干擾消除方法 . 28 統(tǒng)頻率規(guī)劃和碼規(guī)劃 . 28 . 28 . 30 5 內(nèi)分布改造分析 . 30 案設(shè)計的差異分析 . 30 務(wù)需求的差異 . 30 統(tǒng)容量設(shè)計上的差異 . 31 線信號傳輸?shù)牟町?. 31 S . 32 統(tǒng)改造的面臨的問題 . 32 行系統(tǒng)改造的策略 . 32 6 內(nèi)分布引入干放影響分析 . 37 放引入時延對系統(tǒng)的影響 . 37 徑時延對系統(tǒng)的影響 . 38 下行時延不平衡的影響 . 38 入干放后對基站底噪抬升的影響分析 . 38 下行增益不平衡對接入和切換的影響 . 39 統(tǒng)介紹及室內(nèi)分布設(shè)計分析 內(nèi)部資料 注意保密 o., 第 5 頁 , 共 40 頁 1 引言 檔目的 本文介紹了 統(tǒng)構(gòu)成,對各種信源設(shè)備以及直放站產(chǎn)品進行了介紹,通過對室內(nèi) 分布系統(tǒng)設(shè)計的分析,希望能夠提高工程人員對于 各種的設(shè)備的認識,提升 程設(shè)計能力。 讀對象 工程設(shè)計 督導 、市場 銷售 推廣人員 縮語 3G, 3第三代移動通信系統(tǒng) (誤碼率 (誤塊率 C/I 載干比 電路交換域 行導頻信道 o 導頻干擾功率比 (頻分雙工 : 站 :分組交換域 公共控制物理信道 無線網(wǎng)絡(luò)控制器 /基站控制器 纖拉遠設(shè)備 干比 務(wù)信道 P:(輸層控制協(xié)議 /網(wǎng)間協(xié)議 (時分雙工 時分多址 時分同步碼分多址系統(tǒng) (對無線頻率信道號 (用戶設(shè)備 ,如 3G 手機 行導頻信道 收信號碼片功率 擾信號碼功率 of S)當前時隙的信號強度 統(tǒng)介紹及室內(nèi)分布設(shè)計分析 內(nèi)部資料 注意保密 o., 第 6 頁 , 共 40 頁 2 統(tǒng)概述 統(tǒng)邏輯結(jié)構(gòu) 用移動通信系統(tǒng)與第二代移動通信系統(tǒng)在邏輯結(jié)構(gòu)方面基本相同。如果從功能上看,可以分成一些不同功能的子網(wǎng) (主要包括核心網(wǎng) (無線接入網(wǎng) (部分。核心網(wǎng)主要處理 統(tǒng)內(nèi)部所有的話音呼叫、數(shù)據(jù)連接和交換,以及與外部其它網(wǎng)絡(luò)的連接和路由選擇。無線接入網(wǎng)完成所有與無線有關(guān)的功能。這兩個子網(wǎng)與用戶終端設(shè)備 (起構(gòu)成了完 整的 統(tǒng),其結(jié)構(gòu)如圖所示。其中多個 同構(gòu)成了 無線網(wǎng)絡(luò)控制器、 基站、 用戶終端,終端之間通過 中接口連接。 統(tǒng)介紹及室內(nèi)分布設(shè)計分析 內(nèi)部資料 注意保密 o., 第 7 頁 , 共 40 頁 率劃分及幀結(jié)構(gòu) 我國時分雙工( 式主要工作頻段: 1880 1920 2010 2025充工作頻段: 2300 2400無線電定位業(yè)務(wù)共用,均為主要業(yè)務(wù),共用標準另行制定。 (目前實驗網(wǎng)中規(guī)劃采用 2010 2025 9 個頻點的前三個作為室外覆蓋,中間三個頻點作為室內(nèi)覆蓋用 ) 物理信道采用四層結(jié)構(gòu):超幀、無線幀、子幀和時隙 /碼。時隙用于在時域和碼域上區(qū)分不同用戶信號,具有 特性。圖中給出了物理信道的幀格式。 無線幀 ( 1 0 m s ) 時隙 ( 0 5 m s ) 子幀 #2i 子幀 # 2 i+1 子幀 ( 5 m s ) T S ( 7 5 u s ) G ( 7 5 u s ) T S ( 12 5u s ) 幀 # i 幀 # i+1 轉(zhuǎn)換點 轉(zhuǎn)換點 圖 物理信道幀格式 一個超幀長 720 72 個無線幀組成。 一個無線幀長 10又分為兩個 子幀。 每個子幀由 7 個主時隙(長度 675個特殊時隙下行導引時隙( 上行導引時隙( 保護時隙( 成。 在個主時隙中, 般用 于下行,作為小區(qū)廣播使用; 般用于上行。 物理信道是由頻率、時隙、信道碼和無線幀分配來定義的。小區(qū)使用的擾碼和基本 廣播的,而且可以是不變的。建立一個物理信道的同時,也就給出了它的起始幀號。物理信道的持續(xù)時間可以無限長,也可以定義資源分配的持續(xù)時間。 上行時隙和下行時隙之間由轉(zhuǎn)換點分開,在 統(tǒng)中,每個 5子幀有兩個轉(zhuǎn)換點( L,和 通過靈活的配置上下行時隙的個數(shù),使 用于上下行對稱及非對稱的業(yè)務(wù)模式。 下行導頻時隙 (每 個子幀中的 作為下行導頻和同步而設(shè)計的。該時隙是由長為64 列和 32保護間隔組成,其結(jié)構(gòu)如圖所示。 統(tǒng)介紹及室內(nèi)分布設(shè)計分析 內(nèi)部資料 注意保密 o., 第 8 頁 , 共 40 頁 7 5 u s G P ( 3 2 c h i p s ) S Y N C _ D L ( 6 4 c h i p s ) 圖: 突發(fā)結(jié)構(gòu) 一組 ,用于區(qū)分相鄰小區(qū),系統(tǒng)中定義了 32 個碼組,每組對應(yīng)一個 列, N 碼集在蜂窩網(wǎng)絡(luò)中可以復用。 發(fā)射,要滿足覆蓋整個區(qū)域的要求,因此不采用智能天線賦形。將 在單獨的時隙,一個是便于下行同步的迅速獲取,再者,也可以減小對其他下行信號的干擾。 上行導頻時隙 (每個子幀中的 為建立上行同步而設(shè)計的,當 于空中登記和隨機接入狀態(tài)時,它將首先發(fā)射 得到網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)答后,發(fā)送 個時隙由長為 128列和 32保護間隔組成,其結(jié)構(gòu)如圖所示。 S Y N C _ U L ( 1 2 8 c h i p s ) G P ( 3 2 c h i p s ) 125圖: 突發(fā)結(jié)構(gòu) 一組 , 用于在接入過程中區(qū)分不同的 保護時隙 (即在 側(cè),由發(fā)射向接收轉(zhuǎn)換的保護間隔 ,時長為 756可用于確定基本的小區(qū)覆蓋半徑為 里。同時,較大的保護時隙 ,可以防止上下行信號互相之間干擾,還可以允許終端在發(fā)出上行同步信號時進行一些時間提前。 關(guān)鍵技術(shù) 用時分雙工 址方式工作、基于同步 能天線、軟件無線電、聯(lián)合檢測等技術(shù)。 分雙工 在 式下, 用在周期性重復的時間幀里傳輸 發(fā)脈沖的工作模式,通過周期性轉(zhuǎn)換傳輸方向,在同一載波上交替進行上下行鏈路傳輸。該方案的優(yōu)勢是: 1) 根據(jù)不同業(yè)務(wù),上下行鏈路間轉(zhuǎn)換點的位置可任意調(diào)整。在傳輸對稱業(yè)務(wù)時,可選用對稱的轉(zhuǎn)換點 位置;在傳輸非對稱業(yè)務(wù)時,可在非對稱的轉(zhuǎn)換點位置范圍內(nèi)選擇。 2) 用不對稱頻段,無需成對頻段,系統(tǒng)采用 s 的低碼片速率,這樣可以降低多用戶檢測器的復雜度,靈活滿足 3G 要求的不同數(shù)據(jù)傳輸速率; 3) 下行工作于同一頻率,對稱的電波傳播特性使之便于利用智能天線等新技術(shù),可達到提高性能、降低成本的目的; 4) 統(tǒng)設(shè)備成本低,無收發(fā)隔離的要求,成本比 統(tǒng)低 20% 能天線 隨著社會信息交流需求的急劇增加,個人移動通信的迅速普及,頻譜已成為越來越寶貴的資源。在已 統(tǒng)介紹及室內(nèi)分布設(shè)計分析 內(nèi)部資料 注意保密 o., 第 9 頁 , 共 40 頁 有的 時分多址( 頻分多址( 碼分多址( 用方式基礎(chǔ)上,智能天線 ( 技術(shù)引入了第四維多址復用方式 空分多址( 式,使得用戶在相同時隙、相同頻率或者相同地址碼情況下,仍可以根據(jù)其空間傳播路徑來加 以區(qū)分,從而成倍地擴展了移動通信系統(tǒng)的容量。 智能天線是一種由多個天線單元組成的陣列天線,它通過調(diào)節(jié)各陣元信號的加權(quán)幅度和相位來改變陣列的天線方向圖,從而抑制干擾,提高信干比。廣義地說,智能天線技術(shù)是一種天線和傳播環(huán)境與用戶和基站的最佳空間匹配技術(shù)。 智 能天線系統(tǒng)能有效產(chǎn)生多波束賦形,每個波束指向一個特定終端,并能自動跟蹤移動終端。在接收端,通過空間選擇性分集,可大大提高接收靈敏度,減少不同位置同信道用戶的干擾,有效合并多徑分量,抵消多徑衰落,提高上行容量。在發(fā)送端,智能空間選擇性波束成形傳送,降低輸出功率要 求,減少同信道干擾,提高下行容量。智能天線改進了小區(qū)覆蓋,智能天線陣的輻射圖形完全可用軟件控制,在網(wǎng)絡(luò)覆蓋需要調(diào)整等使原覆蓋改變時,均可通過軟件非常簡單地進行網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化。 智能天線可以運用于移動通信系統(tǒng)的基站或者終端,它具有如下幾大作用: 天線波束賦形的結(jié)果等效于增大了天線增益。對于 N 元天線陣列,天線增益最大可能增加10 天線波束賦形的結(jié)果使得多址干擾大大降低。只有來自主瓣方向和較大副瓣方向的多徑才對有用信號帶來干擾。 天線陣可以對來波方向進行精確計算。來波方向可以用于用戶定位和越區(qū)切換。 智 能天線和單天線相比,可以用多個小功率的線性功率放大器來代替單一的大功率的線性功率放大器。因為線性功率放大器的價格與功率值不成線性關(guān)系,使用智能天線大大降低了接收機的成本。 智能天線提高了系統(tǒng)的設(shè)備冗余度。任何一臺收發(fā)信機的損壞并不影響系統(tǒng)的工作。 智能天線能夠補償信號衰落。 智能天線提高了系統(tǒng)容量。 合檢測 在 統(tǒng)中,用戶通過不同的擴頻序列之間的正交性來區(qū)分和檢測。但是對于移動通信環(huán)境,空間的無線信道帶來了用戶信號的時延擴展和頻域擴展,破壞了用戶信號之間的正交性,引入了碼間干擾和多址干擾。此外,還 有路徑損耗和衰落帶來的“遠近效應(yīng)”,這些都嚴重影響了系統(tǒng)容量。傳統(tǒng)的 離地檢測出各個用戶的信號,導致系統(tǒng)容量下降??紤]到多址干擾中含有許多先驗信息,如確知的用戶擴頻序列,因此,如果能利用這些干擾,把所有用戶的檢測看作一個統(tǒng)一的信號檢測過程,必然提高系統(tǒng)的容量,這類檢測方法稱為多用戶檢測。根據(jù)對多址干擾的處理方法不同,多用戶檢測方法分為干擾抵消和聯(lián)合檢測兩種。通常,干擾抵消技術(shù)具有相對較小的計算量,而聯(lián)合檢測技術(shù)具有相對較好的性能。 干擾抵消技術(shù)的基本思想是判決反饋, 它對多址干擾信號進行估計、再生,然后從接收信號中減去,最后再用傳統(tǒng)接收機接收。為了有效地抵消多址干擾,可以采用多階抵消。從結(jié)構(gòu)來看,干擾抵消器可以分為串行干擾抵消和并行干擾抵消。從信號再生方式來看,干擾抵消器可以分為軟判決干擾抵消和硬判決干擾抵消。 聯(lián)合檢測技術(shù)的基本思想是利用和多址干擾相關(guān)的先驗信息,結(jié)合信道估計的結(jié)果,同時把所有用戶 統(tǒng)介紹及室內(nèi)分布設(shè)計分析 內(nèi)部資料 注意保密 o., 第 10 頁 , 共 40 頁 的信號檢測出來。從理論上來說,聯(lián)合檢測可以完全抵消多址干擾和碼間干擾的影響,克服“遠近效應(yīng)”,大大提高系統(tǒng)的抗干擾能力。但是,在實際系統(tǒng)中,考慮可實現(xiàn)性,尤其是實際的信道估計 的影響,不能完全消除多址干擾的影響。 步 步 通過軟件及物理層設(shè)計實現(xiàn),這樣可使使用正交擴頻碼的各個碼道在解擴時完全正交,相互間不會產(chǎn)生多址干擾,克服了異步 成碼道非正交所帶來的干擾,大大提高 高了頻譜利用率,還可簡化硬件,降低成本。 件無線電 軟件無線電是利用數(shù)字信號處理軟件實現(xiàn)無線功能的技術(shù),能在同一硬件平臺上利用軟件處理基帶信號,通過加載不同的軟件, 可實現(xiàn)不同的業(yè)務(wù)性能。其優(yōu)點是: 1) 通過軟件方式,靈活完成硬件功能; 2) 良好的靈活性及可編程性; 3) 可代替昂貴的硬件電路,實現(xiàn)復雜的功能; 4) 對環(huán)境的適應(yīng)性好,不會老化; 5) 便于系統(tǒng)升級,降低用戶設(shè)備費用。對 統(tǒng)來說,軟件無線電可用來實現(xiàn)智能天線、同步檢測和載波恢復等。 力切換 接力切換 ( 動通信系統(tǒng)的核心技術(shù)之一。其設(shè)計思想是利用智能天線和上行同步等技術(shù),在對 距離和方位進行定位的基礎(chǔ)上,根據(jù) 位和距離信息作為輔助信息來判斷目前 否移動到了可進行切換的相鄰基站的臨近區(qū)域。如果 入切換區(qū),則 知該基站做好切換的準備,從而達到快速、可靠和高效切換的目的。 統(tǒng)既支持頻率內(nèi)切換,也可支持頻率間切換,具有較高的準確度和較短的切換時間,它可動態(tài)分配整個網(wǎng)絡(luò)的容量,也可以實現(xiàn)不同系統(tǒng)間的切換。 圖 1、圖 2 和圖 3 是接力切換前后的場景示意圖。綠色鏈路表示 接收數(shù)據(jù)的下行鏈路,紅色鏈路表示 發(fā)送數(shù)據(jù)的上行鏈路。需要指出的是,在圖 2 中,基站 B(目標小區(qū))和基
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