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td-scdma基站解決方案bburru(編輯修改稿)

2025-06-27 12:00 本頁面
 

【文章內容簡介】 離值,從而通過距離值推出時間提前量,這種估計是很不精確的,正是因為這種方法的不準確性,UE的第一次發(fā)射才會在上行導頻時隙中進行,以避免造成對業(yè)務時隙的干擾。 (2)上行同步的保持 在上行同步的保持階段,NodeB同樣也可采用逐個相關運算,通過判斷NodeB接收到的midamble碼來確定與NodeB固有同步時刻的差值,從而確定UE發(fā)射的調整步長(177。1/8chip~177。1chip)。為了讓使用各個正交擴頻碼的各個碼道在解擴時達到完全正交,Node B對上行同步提出了很高的要求,即在Node B側要實現(xiàn)精確的上行同步(1/8碼片內),因為Node B采取通常的功率估計的方法來調整“上行發(fā)射提前量”是無法實現(xiàn)精確的上行同步的,因此一般應該采用“相關法”實現(xiàn)上行同步?!跋嚓P法”對數(shù)字信號的處理能力有較高的要求,但對于Node B而言,這種要求是能夠得到滿足的,也只有這樣實現(xiàn)的上行同步系統(tǒng)在有直放站加入時,才不會影響Node B精確的上行同步。 TDSCDMA室內覆蓋的可行性分析 按照第三代移動通信系統(tǒng)的要求,室內通信速度為2Mb/s,而且大部分優(yōu)質用戶在室內環(huán)境中會大量使用移動通信功能,因此TDSCDMA無論是何種組網(wǎng)形式,都必須解決好室內覆蓋問題。 由于室內覆蓋的距離一般較短,射頻信號在經(jīng)過直放站、饋線、耦合器、干線放大器、室內天線等器件傳輸后,產生的傳輸時延一般很小,因而與室外一樣UE也可正常建立上、下行鏈路。 在前面的論述中,已經(jīng)對智能天線的工作方式進行了介紹,由于在室內覆蓋的環(huán)境中,智能天線的使用模式已經(jīng)完全不能適用,因此針對TDSCDMA的室內覆蓋,如果是采用微蜂窩NodeB,該室內微蜂窩也將不能采用智能天線技術。由于無法采用智能天線技術,因此在該微蜂窩的配置中也無需DOA(波達方向估計)功能、無需上行波束成型功能、無需下行波束成型功能,從而大大簡化了TDSCDMA的室內微蜂窩NodeB的設計,當然該微蜂窩的容量也相對變小。 如果在室內覆蓋中采用直放站來引入室外NodeB的信號,這種模式基本等同于前面遠程覆蓋的直放站,雖然智能天線已經(jīng)無法對室內用戶進行空間區(qū)分,但直放站覆蓋區(qū)內的用戶仍然可以與NodeB正常通信。 、下行同步技術對室內覆蓋的影響 在前面的論述中,已經(jīng)詳細描述了NodeB與UE的上、下行同步實現(xiàn)原理,因此在經(jīng)過室內分布系統(tǒng)的傳輸后,NodeB與UE的上、下同步是可以正常建立的。 直放站TDD切換的實現(xiàn)分析 TDSCDMA的子幀定義為5ms,每一個5ms的子幀內有兩個轉換點,第一個轉換點固定在DwPTS之后,由于采用了動態(tài)信道分配(DCA)技術,TDSCDMANodeB可以靈活的選擇第二個切換點位置。 相應的直放站TDD切換歸納起來即是,下行時隙轉上行時隙的時間點固定為DwPTS之后,直放站只要與NodeB實現(xiàn)下行同步之后,就可以得到該轉換點的固定時刻,該轉換點的切換周期為5ms;而上行時隙轉下行時隙的時間點并不是固定的,因為TDSCDMA采取了動態(tài)信道分配的方法來支持非對稱業(yè)務,因此上、下行時隙的分配會根據(jù)當前該NodeB的業(yè)務承載情況靈活配置,如果上行業(yè)務量相對大于下行業(yè)務量,則分配給上行時隙的個數(shù)較多,直放站必須根據(jù)NodeB的時隙分配實時調整自己的上行轉下行時間點,從而使自己的工作節(jié)奏與Node B一致。 圖3中,第一、三個矩形框為直放站上行鏈路工作時間;第二、四個矩形框為直放站下行鏈路工作時間。確定直放站上、下行轉換的過程如下: 圖3 直放站上、下行工作時間段 (1)可計算出直放站下行鏈路工作時段②為:下行工作時間寬度T=75+675N(單位:us)。 說明:N等于下行時隙的個數(shù)(包括Ts0),只要知道當前NodeB的下行時隙的個數(shù)N,即可獲知直放站的下行工作時間寬度T。 (2)按照下行同步的原理,直放站可以計算出直放站上行功放工作時段①的起始時刻。 具體實現(xiàn)方法為,直放站啟動后,通過對NodeB的廣播信號中找到DwPTS,從而確定接收到DwPTS的準確時間,進而確定上行功放工作時段①的起始時刻。確定了①時段的起始時刻后,由于①時段起始始刻與③時段起始始刻之間的時間寬度為5000us,而②時段寬度為T,因此可以推算出下行鏈路的工作時段②起始時刻的計算方法為:②起始時刻=①起始始刻+5000T(單位:us)。至此,直放站上行鏈路的工作時段①的起始時刻和直放站下行鏈路的工作時段②的起始時刻均已獲得,直放站可以正常的進行上下行切換,由于NodeB可能會中途自行變更上下行時隙的個數(shù),因此直放站也必須實時對NodeB的下發(fā)信息進行實時解碼,即對Node B的BCH信道進行解碼后,獲得下行時隙的個數(shù)N,進而與Node B同步調整上、下行時隙轉換點。 網(wǎng)絡影響分析 由于TDSCDMA中采用了CDMA技術,TDSCDMA直放站作為有源的雙向RF放大設備,在放大有用信號的同時,也引入了一定的噪聲干擾,另外即使在沒有任何輸入信號的情況下,直放站也會發(fā)出雜散信號,而CDMA技術的特性決定了系統(tǒng)的覆蓋范圍、容量大小、服務質量都與系統(tǒng)的各類干擾緊密相關。 在下行鏈路中,由于TDSCDMA基站下行鏈路的信噪比很高,選擇合適的安裝地點可使到達直放站的下行鏈路信號強度大于80dbm,而外界環(huán)境噪聲功率為112dbm(144dbm/kHz,),直放站的下行鏈路接收信號的信噪比將大于32dB,有用信號電平遠遠高于外界環(huán)境噪聲,由于直放站的噪聲系數(shù)一般不超過5dB,經(jīng)過TDSCDMA直放站單向下行鏈路放大后,直放站覆蓋區(qū)內的下行信號信噪比仍大于27dB,遠高于TDSCDMA系統(tǒng)中各種業(yè)務的信噪比要求,因此直放站正常覆蓋區(qū)的下行鏈路質量不會受到影響。 另外對于同一施主基站的其它下行鏈路,由于此時直放站的上行鏈路關閉,雖然上下行鏈路處于同一頻率,但對同一施主基站原有覆蓋區(qū)內的移動用戶不會受到TDSCDMA直放站的干擾。1
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