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正文內(nèi)容

td-scdma基站解決方案bburru(參考版)

2025-06-03 12:00本頁面
  

【正文】 。 本文對TDSCDMA獨立組網(wǎng)的條件進行了研究和探討,并給出了相應的系統(tǒng)容量的估算值。 ,因此10MHz帶寬可以支持的話音用戶數(shù)(也就是容量)為:23506(載頻數(shù))=6900(個用戶) [3(時隙)16(信道碼)公共碼道數(shù)]/2(兩個碼道等效1個話音信道)=23()。在擴頻因子SF為16的情況下,每個時隙可以支持最大16個信道碼,需要兩個碼道。 容量估算當然,這種情況在我國不可能發(fā)生。 對TDSCDMA,核心頻段55MHz,有33個核心頻點,補充頻段100MHz,有62個補充頻點,所以說TDSCDMA有著豐富的頻率資源。在3G系統(tǒng)單獨組網(wǎng)的情況下,支持相應用戶的數(shù)據(jù)傳輸帶寬是話音帶寬的2倍。 另外,各不同的運營商之間需要1個頻點(頻點數(shù)即載波數(shù))的頻率保護間隔。另外,經(jīng)過了外場測試,信息產(chǎn)業(yè)部于2006年春節(jié)前將TDSCDMA列為國內(nèi)通信行業(yè)標準,這又從另一個側面佐證了中國對TDSCDMA的大力支持。 表1 時分雙工TDD分配表Midamble碼長144chip,傳輸時不進行基帶處理和擴頻。 數(shù)據(jù)域對稱地分布在Midamble碼的兩端,每域的長度為352chip,所能承載的數(shù)據(jù)符號(Symbole,以下簡寫為S)數(shù)取決于所用的擴頻因子。TSOTS6用于承載用戶數(shù)據(jù)或控制信息,它們具有完全相同的時隙結構。按物理信道劃分,用于上行同步建立的信道也叫做上行同步信道UpPCH,一個小區(qū)中最多可有8個UpPCH同時存在。多個UE可以在同一時刻發(fā)起上行同步建立。 UpPTS時隙被移動終端UE用來發(fā)送上行同步碼,以建立和NodeB的上行同步。DwPTS時隙沒有碼分復用,也就是說,該時隙僅有一個物理信道DwPCH。不同的下行同步碼標識了不同的小區(qū),其發(fā)送功率必須保證全方向覆蓋整個小區(qū)。 ,每個無線子幀的長度為5ms,包含10個時隙,這10個時隙由4種不同時隙組成,它們是::;;,其中前3個為特殊時隙,第4種包含7個時隙,它們?yōu)槌R?guī)時隙。 在覆蓋能力方面,從協(xié)議幀結構角度出發(fā),TDSCDMA在干擾程度可以接受的情況下,在阻塞TS1并將其用于SYNCUL接入的情況下。 (3)PS業(yè)務支持32Kbps、64Kbps、128Kbps、144Kbps、384Kbps等典型速率業(yè)務,TDSCDMA后續(xù)將提供滿足TDDHSDPA等更高速率的業(yè)務的需求。 (1);在寫字樓、賓館、酒店、購物中心、機場等話務密集的地區(qū),為達到有效話務吸收和“無死角”覆蓋目的,可以使用分布式天線系統(tǒng)DAS進行專門的室內(nèi)覆蓋。 在覆蓋解決方案上,宏蜂窩覆蓋整個區(qū)域,微蜂窩完成對話務密集的街區(qū)的覆蓋。其它則基本相同。 與其它3G系統(tǒng)一樣,TDSCDMARAN支持蜂窩組網(wǎng),傳輸組網(wǎng)支持星型和鏈型(級聯(lián))兩種組網(wǎng)方式。 TDSCDMA的實際應用過程應當從TSM(基于GSM+GPRS)起步,然后納入3GPPRx系列版本的規(guī)范中進行演進,如LCR(基于3GPP核心網(wǎng)GSMMAP)再到TDDHSDPA(基于3GPP R5版本第三階段)再按3GPP的更高版本規(guī)范的技術演進路線演進。 前言相信本論文所做的工作會對TDSCDMA的應用時的規(guī)劃和建設起到積極的指導作用。 在本論文中,通過對TDSCDMA體系標準的特點的分析和探討。TDSCDMA單獨組網(wǎng)的資源條件和相應的系統(tǒng)容量估算 同時,CDMA技術也決定了TDSCDMA的上行鏈路同樣是一個自干擾系統(tǒng),系統(tǒng)的容量取決于系統(tǒng)內(nèi)用戶的干擾情況,直放站引入了噪聲,相當于增加了系統(tǒng)內(nèi)部自干擾,使得原有TDSCDMA基站的容量有所降低。例如用Okumura傳播模型,因此基站的上行覆蓋范圍有一定的收縮,而該收縮范圍與傳統(tǒng)CDMA系統(tǒng)中使用直放站后造成的收縮效果基本相同。 熱噪聲經(jīng)放大后通過空間鏈路進入基站接收機,在基站接收機處產(chǎn)生的噪聲功率譜密度定義為Ni,則:Ni=10lg(KT)+Nfreprev+GreprevLrep+GrepantLpath+GbtsantLbts;其中:Lrep為直放站施主端饋線的損耗,Grepant為直放站施主天線的增益,Lpath為施主基站和直放站之間的空中損耗,Gbtsant為基站前向天線的增益,Lbts為基站發(fā)射機與前向天線間饋線的損耗。 直放站噪聲經(jīng)過放大和一定的路徑損耗進入基站,與基站接收機的噪聲疊加就會提高接收機的噪聲電平,假設直放站反向鏈路的噪聲系數(shù)為Nfreprev,直放站反向鏈路的增益為Greprev,環(huán)境溫度T=290K,直放站產(chǎn)生的熱噪聲功率譜密度為Nrep,則:Nrep=10lg(KT)+Nfreprev。 由于直放站本身存在的熱噪聲,以及CDMA技術決定了直放站在上行鏈路給施主基站引入的噪聲,將降低施主基站接收機的接收靈敏度,對TDSCDMA基站系統(tǒng)性能帶來了一定影響。 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。 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)。 直放站上、下行工作時間段確定直放站上、下行轉換的過程如下: 直放站TDD切換的實現(xiàn)分析 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(nèi)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。 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(nèi)覆蓋的環(huán)境中,智能天線的使用模式已經(jīng)完全不能適
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