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正文內(nèi)容

gsm頻率復用的mrp技術(shù)及其實際應用(參考版)

2025-07-16 20:41本頁面
  

【正文】 參考文獻1 黃宇紅.如何提高GSM網(wǎng)絡的頻率利用率.電信科學,1998,14(1):17~206 / 6。MRP技術(shù)雖然是愛立信公司提出的,但其要求的跳頻、動態(tài)功率控制、不連續(xù)發(fā)射等技術(shù)是GSM系統(tǒng)應具備的,MRP只是一種頻率分配方法,對系統(tǒng)的硬件及軟件無特殊要求,只要進行仔細的頻率規(guī)劃,在許多網(wǎng)上都可以使用。若發(fā)現(xiàn)不合適的頻率分配,應將條件修改后重新做,直到滿意為止。實際的基站設置千差萬別,如果一個站(小區(qū))天線太高,它可能對一個很遠的站(小區(qū))造成干擾,這兩個站(小區(qū))就不能同頻。在做某一層的頻率規(guī)劃時,若有兩個鄰近小區(qū)同頻,那么在做下一層頻率規(guī)劃時,就應將這兩個小區(qū)定義為鄰區(qū),以避免再次同頻?! 。ǎ担?根據(jù)具體的干擾情況,調(diào)整鄰區(qū)設置。為保證重點,使市區(qū)的干擾達到最小,在做頻率規(guī)劃時,應將基站分為市區(qū)、郊區(qū)、農(nóng)村等幾個區(qū)域,市區(qū)基站太多時,也可將市區(qū)分開。隨著載頻數(shù)量的增加,應逐步增加限制條件。一般來說,應先分配BCCH,然后分配TCH5,接下來做TCH4,逐層規(guī)劃,最后分配TCH1?! 。ǎ玻?采用MRP技術(shù),不論TCH載頻復用多么緊密, BCCH載頻數(shù)不能少于12個,以保證系統(tǒng)控制信道的安全。不連續(xù)發(fā)射就是移動臺和基站的發(fā)射機只在講話時開啟,而在通話間隙由系統(tǒng)發(fā)送舒適噪聲?! 討B(tài)功率控制是指在一定范圍內(nèi),改變移動臺和基站的發(fā)射功率。跳頻的作用是提供了頻率分集和干擾分集,改善了最壞情況,均衡了網(wǎng)內(nèi)干擾?;鶐l需有3個以上的收發(fā)信機才能獲得跳頻增益。跳頻包括基帶跳頻和射頻跳頻兩種?! ≡谑褂茫停遥袝r,應注意以下問題: ?。ǎ保?采用MRP技術(shù),由于同頻復用距離縮短,同頻干擾變大,必須采用跳頻、動態(tài)功率控制、不連續(xù)發(fā)射等技術(shù)對抗干擾,這也是MRP技術(shù)應用的前提條件?! 睦碚撋现v,基站載頻配置數(shù)還可以再多一些(例如可配到7/7/7甚至8/8/8),但考慮到網(wǎng)絡的質(zhì)量及安全性,頻率復用的緊密程度不宜大幅度提高,所以本期工程基站只配置到6/6/6。若采用傳統(tǒng)的4/12復用,基站最大配置到5/5/5,每個基站可容納移動用戶3 424戶。這次GSM擴容工程頻率復用采用改進的MRP,跳頻采用基帶跳頻技術(shù),所用頻段為896.8~908.8 MHz/941.8~953.8 MHz,帶寬12.2 MHz,共計61個載頻,載頻編號為34~94。以7.2 MHz帶寬為例,由表1可以看出,采用MRP技術(shù),無線網(wǎng)容量比4/12復用的網(wǎng)絡提高47%。在使用MRP技術(shù)的網(wǎng)絡中,TCH載頻復用距離比4/12復用方式更近,增加了每個扇區(qū)的可用載頻數(shù),從而增加了無線網(wǎng)容量,提高了頻率利用率。這樣,在做郊區(qū)及農(nóng)村頻率規(guī)劃時,選擇余地就大了?! 。ǎ玻?改進的MRP  為了克服嚴格的MRP分組方法的不足,對TCH的分組加以調(diào)整,出現(xiàn)了改進的MRP,如表4所示。由于基站載頻數(shù)是根據(jù)話務密度的分布而設的,在郊區(qū)及農(nóng)村話務密度低,基站的載頻數(shù)相應地也少。頻率規(guī)劃時,載頻逐層分配。由于BCCH頻率組內(nèi)不存在鄰頻,分配BCCH時不需要考慮鄰頻干擾,BCCH頻率規(guī)劃容易,但TCH與BCCH存在交互影響,使TCH頻率規(guī)劃難度增加。這樣做的優(yōu)點是BCCH和TCH的交互影響小,缺點是分配BCCH載頻時需考慮鄰頻干擾。在實際應用中,一般?。保病保祩€。據(jù)介紹,最小平均頻率復用系數(shù)可為7。仍以7.2 MHz帶寬、36個載頻為例,若采用傳統(tǒng)的4/12復用方式,每扇區(qū)最多3個載頻,平均頻率復用系數(shù)為12;若采用上述MRP分組復用方法,每扇區(qū)最多4個載頻,平均頻率復用系數(shù)降為9?! ∑骄l率復用系數(shù)=總可用載頻數(shù)247。如果按傳統(tǒng)的4/
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