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td-scdma基站解決方案bburru-在線瀏覽

2024-07-11 12:00本頁面
  

【正文】 相關法”的原理基于使用一個與下行引導序列相關的窗函數(窗函數是與NodeB發(fā)送的訓練序列緊密相關的已知序列)與接收到的一個TDSCDMA幀數據做相關運算,當輸出最大值時,即認為這一時刻就是DwPTS。 無論是采用“特征窗搜尋算法”還是“相關法”,在經過直放站進行信號中繼后,它們各自的特性并不會發(fā)生變化,因此UE確定DwPTS的接收時刻并不會因直放站對NodeB發(fā)射功率的放大而受到影響,直放站的加入雖然帶來了功率的變化,但并不會影響到UE的下行同步。 與UE的下行同步類似,在NodeB的上行同步中,NodeB也可以采用逐個相關運算的辦法,判斷NodeB接收到的UE上行同步碼的時刻,通過此時刻與Node B固有同步時刻的差值,確定下發(fā)給UE的“發(fā)射時刻偏移值”,UE根據接收到的“發(fā)射時刻偏移值”調整自己的發(fā)射時刻,從而建立上行同步。 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。1chip)?!跋嚓P法”對數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 由于室內覆蓋的距離一般較短,射頻信號在經過直放站、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。 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 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較多,直放站必須根據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。 圖3 (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(包括Ts0),只要知道當前NodeB的下行時隙的個數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。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,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N,進而與Node B同步調整上、下行時隙轉換點。 網絡影響分析 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一般不超過5dB,經過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。 因此,在TDSCDMA系統(tǒng)的下行鏈路中,直放站帶來的負面影響可不予考慮。 對于具體的工程而言,Ni只與Greprev有關,其余的參數均是固定的常量,由此可見,直放站增益的大小直接關系到施主基站噪聲電平的大?。患僭O工程中直放站的上行增益使得基站噪聲電平提高了5dB,接收機靈敏度則下降5dB,則上行鏈路的最大允許路徑損耗減少5dB,在相應的傳播模型中,通過上行鏈路的路徑損耗預算,則可以計算出施主基站覆蓋范圍收縮程度。但是由于TDSCDMA系統(tǒng)采用了一些特有技術,使得TDSCDMA直放站相對于傳統(tǒng)的CDMA直放站而言,整個系統(tǒng)因為直放站的加入而帶來的負面影響要小。 由于TDSCDMA基站中使用了智能天線,智能天線對上行信號進行波束成型后,使得只有來自主瓣和較大副瓣方向的信號才會對有用信號形成干擾,因此無線直放站上行鏈路的信號經過TDSCDMA基站智能天線的空間濾波,使得直放站上行發(fā)射信號對其它UE的上行信號的影響大大降低,相對于沒有采用智能天線的傳統(tǒng)基站,TDSCDMA直放站對系統(tǒng)的干擾要小。 聯合檢測技術的使用,使得基站在對本小
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