DSCDMA无线网络解决方案.ppt
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1、TD-SCDMA系统无线网络解决方案,CONTENT,TD-SCDMA系统特点TD-SCDMA无线网络规划网络覆盖及扩容解决方案HSDPA引入的影响业务实现智能天线的安装TD时分双工系统2G室内覆盖改造关键技术要求,3G网络规划挑战,用户移动模式复杂 无线传播特性 QoS要求 规划工具的成熟度 低成本的数据业务,TD-SCDMA关键技术,时分双工 TDD智能天线 Smart Antenna联合检测 Joint Detection上行同步 Uplink Synchronization动态信道分配 Dynamic Channel Allocation.,(.),TD-SCDMA关键技术,高频谱利用
2、率 非对称业务支持优势 组网优势 技术演进优势,智能天线,联合检测,同步CDMA,接力切换,动态信道分配,时分双工,TD-SCDMA网络规划的特点,网络规划简单,网络覆盖及用户接入的稳定性好扩容方便,并节约扩容成本资源调度简单、利用充分,覆盖范围,容量,TD-SCDMA,WCDMA,TD-SCDMA,WCDMA,呼吸效应不明显,高效的非对称数据支持能力,灵活的上下行分层容量配置,3:3,1:5,f1,f2,2:4,3:3,1:5,灵活的上下行区域容量配置,特别适合不对称数据业务,快速满足业务动态发展需求提升网络资源利用率,节约运营费用过渡区域采用频率隔离和交叉时隙限制等措施,更高的频谱利用率,
3、WCDMA(10M频带),5MHz 上行,5MHz下行,TD-SCDMA(10M频带),1.6MHz 上下行 满码道支持24个AMR,频谱利用率相对较高,每用户平均成本低频率容易规划,可“见缝插针”,充分利用零碎频段,满码道支持128AMR,6个载波共支持144个AMR,TD-SCDMA与WCDMA系统比较,TD-SCDMA系统网络规划特点,TD-SCDMA系统覆盖特点,公共信道和业务信道分开在不同的时隙,功率可以独立分配,公共信道呼吸效应很小。公共信道和业务信道分开在不同的时隙,公共信道使用全向波束,业务信道使用波束赋形业务信道分配在6个常规时隙,公共信道的用户受到的干扰小智能天线与联合检测
4、降低了多用户干扰,用户增加不会显著影响业务信道覆盖范围多时隙传输和多码道传输均衡了扩频处理增益的差异,不同速率业务覆盖差异不大,TD-SCDMA系统覆盖分析,智能天线的使用在链路预算带来了系统增益由于采用了多种干扰抑制技术,干扰余量相对较小TD-SCDMA系统的TPA放置在智能天线阵的近端,馈线损耗较小快衰落储备在链路预算不考虑,链路预算结果分析,TD-SCDMA系统完全可以独立组网;TD-SCDMA系统多业务覆盖基本均衡;TD-SCDMA系统多业务的覆盖范围受限于CS64K业务。,覆盖性能测试,测试结果分析,测试结果分析,结论,被测小区空载或加载时,系统的覆盖基本近似。表明系统有很好的抵抗本
5、小区码间干扰的能力邻小区异频加载或空载的情况下,系统的覆盖基本近似。表明异频布网对系统的覆盖几乎无影响各种分组业务的覆盖距离差异不大。表明业务的覆盖不依赖于业务的速率,非常有利于网络规划。与WCDMA相比,TD-SCDMA具有很大优势邻小区同频加载的情况下,覆盖范围显著收缩。通过分析,可以看出覆盖范围受限于站间距,当站间距扩大,覆盖范围也随之扩大。在真实网络环境中,切换带往往设置在两个小区的交界处,按照目前同频覆盖的测试情况,可以完全保证用户在切换带附近的链路裕量。从覆盖的角度上看,系统同频组网无任何问题,覆盖测试结果对研究TD-SCDMA系统性能有相当大的指导意义。TD-SCDMA系统可以完
6、全满足蜂窝网络独立组网对覆盖的要求,而且各种不同速率的业务覆盖范围差异不明显,有利于网络规划与部署,负载确认,TD-SCDMA系统负载因子的确认方法:如使用与WCDMA系统相同的负载因子:如给定的负载因子极限容量满码道容量 负载因子给定的负载因子极限容量/满码道容量需要进行上下行迭代,确定最终的负载因子如使用满码道容量计算:不需要迭代预算,由于采用智能天线和联合检测降低干扰,TD-SCDMA系统的极限容量大于满码道容量。TD-SCDMA系统不能采用与WCDMA系统相同的负载因子。,上行链路极限容量计算结果,TD-SCDMA频率规划特点,TD-SCDMA支持同频组网 TD-SCDMA系统网络可以
7、根据需要配置成单载波和多载波,而且由于采用的是码分多址技术,故可以较少地关注频率的干扰 TD-SCMDA系统采用多频点小区方案,频率规划基于主载频进行,频率规划,多频点小区定义:主载频和辅助载频使用相同的扰码和基本Midamble。公共控制信道DwPCH,P-CCPCH,PICH,PRACH,以及UpPCH,FPACH等规定配置在主载频上。同一用户多时隙配置应限定为在同一载频上。同一用户的上下行配置在同一载频上。辅载频的TS0不使用。主载频和辅载频的上下行转换点配置一致。,5MHz频率规划方案,业务信道频率复用系数为1,频谱利用效率高公共信道频率复用系数为3,保证了与业务信道的均衡覆盖,有效降
8、低公共信道的相互干扰,多频点小区,多频点小区的优势:在业务信道同频组网的情况下,P-CCPCH类似于异频组网,降低干扰;P-CCPCH可以共用N个频点的总功率,扩大覆盖范围;相当于下行导频码增加N倍,频点与码字资源充足,规划简单方便改善终端测量:a.减少逻辑小区数量;b.减少同频干扰非多频点小区技术的缺点:公共信道不进行赋形,没有干扰消除,干扰比较严重;覆盖上下行受限于P-CCPCH信道;只有32组下行导频码,同频组网码字受限,频率规划和码规划,小区采用频率和码字区分 频率规划和码规划需要结合做 相邻小区绝对不能使用同频同码字 远处干扰小区需要避免使用同频同码字 最好保证同频同码字干扰小区的信
9、号电平低于噪声电平 码组之间的相关性与其自然顺序无关 规划时只需要考虑同频同码字的小区的复用距离多频点小区主、辅频点共用相同的扰码、基本中间码,小区时隙比例规划,TD-SCDMA系统支持灵活设置上下行时隙切换点,来适应不同业务上下行流量的不对称性;合理配置上下行时隙切换点是提高系统频谱利用率的有效手段;,密集市区覆盖解决方案,建筑物密集,话务量集中,多样性业务需求,要求连续覆盖及高容量,基站选择:考虑满足容量及HSDPA的要求,采用大容量拉远型宏基站 初期配置3x1,并可平滑扩容到3x3天线的选择:采用定向扇区天线 天线增益选用15dBi 挂高3040米HSDPA覆盖策略:HSDPA的使用对无
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