TD-SCDMA基站功放容量估算的探讨
TD-SCDMA基站功放容量估算的探讨
TD-SCDMA基站功放容量估算的探讨———TD-SCDMA基站功放容量估算的探讨1 引言自2007年TD-SCDMA试验网扩大至8城市至今,TD-SCDMA已经在全国展开部署,并由中国移动正式商运营。
一个移动通信网络的成功商用部署需要产品支持、网络规划、工程建设、网络优化和市场策略几个主要部分,其中产品规格性能与网络规划密切相关,产品规格性能包括尺寸、重量、功耗、功放容量、射频指标、接口类型、防护等级等,这些规格指标是网络规划的基础,也是网络成功商用部署基础。
在这些规格指标中,功放容量是个关键指标,关系着网络的覆盖与容量设计,以及未来是否能够平滑地引入新的业务。
2 功放容量估算的基本原则功放容量即基站的最大发射功率,决定着基站的覆盖距离和能够承载的用户容量。
基站规格设计中,功放容量的规格以估算业务功率开销作为参考确定。
如不考虑各种限制因素,功放容量无须估算,按照技术实现能力,当然越大越好,不会造成使用上的限制。
但在实际使用中,因为话务负荷的高低和分布的不均匀性,基站安装条件的限制和对能耗的要求等因素,过大的功放容量将导致资源的浪费和庞大的体积等,不利于网络的部署和运营。
因此,研究功放容量估算原则的目的是为了得到满足网络覆盖与容量等组网条件下最低的功率开销需求。
不同制式的移动通信系统,因无线接入技术和功放技术的不同,估算功率开销时考虑的因素也不同。
其中,覆盖和容量是任何制式的移动通信基站在制定其发射功率容量时必须考虑的因素,是功率开销估算时必须考虑的基本原则。
GSM系统是基于频分多址(FDMA)和时分多址(TDMA)方式的无线接入系统,任一时刻,一个载波上仅有一个用户占用。
在不考虑多载波功放技术(MCPA)的前提下,GSM每个载波对应一个功放单元,任一时刻载波上的功率资源始终是某个用户专用的。
因此,GSM基站的功放容量的大小与用户容量和载波数量无关,而仅与覆盖相关。
在多载波功放技术引入后,GSM 基站的功放容量的需求与载波数量相关。
TD-SCDMA无线网络估算-传输估算 ISSUE1.10
信令流量一般按照业务总流量的5%估算
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Iu-CS接口流量计算
CS业务话务模型示例如表中 所示:
RNC用户数 单用户AMR语音业务量 (erl) AMR语音业务总话务量 (erl)
PS业务类型 PS64 PS128 PS384
忙时每用户数据流量 (kbit) 业务比例 上下行比例 用户上下行流量 (kbit) PS业务等效话务量 (erl) RNC用户数 PS业务渗透率 PS业务总话务量 (erl) 11.72 46.88 2.93 1 108.0 60% 4 432.0 1 54.0
数据流量 3. 根据极限数据流量,计算需要的物理链路数
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目 录
1. TD-SCDMA传输估算概述 2. Iu-CS接口传输估算 3. Iu-PS接口传输估算
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目 录
1. TD-SCDMA传输估算概述 2. Iu-CS接口传输估算 3. Iu-PS接口传输估算
4. Iub接口传输估算
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Iub接口协议栈结构
4. Iub接口传输估算
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TD-SCDMA基站池方案探讨
TD-SCDMA基站池方案探讨邓也董鑫王李勇(中国移动通信集团设计院有限公司安徽分公司合肥230031)摘 要 本文在TD分布式基站的基础架构模式上引入了对于TD基站池建设方案探讨及可行性分析研究。
关键词 TD基站池方案可行性1背景随着移动通信技术的发展,基站技术正经历着由模拟向数字,从窄带到宽带,并向着标准化和模块化的趋势演进。
相对传统的2G基站一体化建设方式,T D-SCDMA 提出了分布式基站的概念,实现方式分别有基带拉远、中频拉远和射频拉远,通过“BBU(基带单位)+R RU(射频单元)”的方式建设基站,中间通过光纤等方式连接。
现网中T D-SCDMA分布式基站的结构如图1所示。
基带单元(BBU)主要用来完成Uu接口的基带处理功能(编码、复用、调制和扩频等)、R NC的Iu b接口功能、信令处理、本地和远程操作维护功能,以及Nod e B系统的工作状态监控和告警信息上报功能。
射频拉远单元(RR U)分为4个大模块:中频模块、收发信机模块、功放和滤波模块。
数字中频模块用于光传输的调制解调、数字上下变频、A/D转换等;收发信机模块完成中频信号到射频信号的变换;再经过功放和滤波模块,将射频信号通过天线口发射出去。
BBU和R RU之间按照Ir接口协议通过光纤连接,完成基带数据的传输。
Ir接口协议支持两种传输线速率:1228.8Mb it/s下最多支持24个天线载波(A×C),2457.6Mbi t/s下最多支持48个天线载波。
2TD-SCD M A分布式基站在网络部署中的特点2.1降低网络建设和运维成本相对于传统的宏基站,分布式基站解决了多馈线的问题,大大降低了工程施工难度,节约了施工时间。
根据欧洲运营商的经验,如果全网采用分布式基站,可以节约成本30%左右。
2.2降低了机房、站址的要求传统的建网方式,由于存在馈线损耗,机房和塔顶天线要求比较严格,运营商不得不花费大量时间和费用在机房的租用方面,而且大量理想站点机房因为要远离住宅而无法获得,拖延了网络的建设速度。
TD—SCDMA单独组网的资源条件和相应的系统容量估算
瑟
¨一
{考文献 - }
清华 ,汤建东 ,张旭平 . D— CD 基 站能 力分 析 T S MA ]邮电设计技术 ,2 0 (2 . . 0 61) 清华 ,汤建东 ,张旭平 等 . D S T ~ CDMA 远距 离覆盖
路探讨 [ _ J 电信科学 ,2 0 (1. ] 0 61)
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署
一
S MA CD 室内分布 技术 目前更 多地 只是 停留在理 论
I 前最新 的进展体 现在几大运营商 的试验 网 中。 由于 ) A 室 内采 取 吸顶 天线 ,不 具 备 赋形 及 定 位 功 M 在
( 这方面 的内容 不再 表述。本文 只是通过 详细地介绍 ) 室 内话务量 的估 算 、室 内分布 系统信 号源 的选 MA 日 信号泄 漏分析 、以及 T S MA与其它 系统共 外 D— CD 布 等几方 面的 内容 ,对 T S MA 内分布 的应 D— CD 室
行 专 门 的 室 内覆 盖 。 T — C M 在 使 用 室 内 覆 盖 系 统 DS D A
D S ,不需要使用 智能 天线 系统 ,完全可 以使 用常规的室 A时
内天线对室 内进行覆盖 。
与其 它3 G系统 一样 ,T — CDMA DS 能够提供 包括话音业
务和数据业务在 内的全业务解决方案 :
用 部署 [ . J 电信技术 ,2 0 (2. 0 ] 0 61)
肖清 华 :毕 业 于浙 江 大学 ,博 士 ,
现 就 职 于 华 信 邮 电 咨 询 设 计 研 究 院
有 限 公 司 ,一 直 从 事无 线 网络规 划
与 设 计 , 在 3 移 动 通 信 领 域 的 网 络 G
了F DMA、T DMA、CD 技 术 的优 点 ,并采 用 了 智 能 天 MA 线 、联合检测和动态信道分配等先进技术 。 T — CD D S MA又称 时分 同步 CD MA,这里 的同 步指所 有 用户 的上行链路信号在 到达 基站的解调器处 完全 同步 ,这是 通过软件及物理层设计 来实现的 ,这样可 以使正 交扩 频码的 各个码道在解扩 时完全 正交 ,相互 间不会产生 多址 干扰 ,克 服 了异步 CD 带来 的问题 ,提高 了T S MA系统 的容 MA D— CD 量和频谱利用率 ,还可简化 电路 ,降低成本 。
TD-SCDMA覆盖与容量分析
TD-SCDMA覆盖与容量分析课程目标:●了解规模估算在网规流程中的作用●掌握TD系统的时隙结构●掌握链路预算方法以及所涉及参数的概念●了解3G业务模型●掌握容量估算的方法等参考资料:●谢显中《TD-SCDMA第三代移动通信系统技术与实现》●李世鹤《TD-SCDMA第三代移动通信系统标准》●《TD-SCDMA网规网优介绍_V2.0》思考题:见每章节的后面目录第1章TD-SCDMA技术特点及网规特点 (5)1.1 TD-SCDMA基本特点 (5)1.1.1多址接入方案 (5)1.1.2 信道编码方案 (5)1.1.3 调制和扩频方案 (5)1.1.4 物理层过程 (5)1.2 TD-SCDMA时隙帧结构 (6)1.3 TD-SCDMA资源单元 (7)1.4 TD-SCDMA扩频与调制 (8)1.5 TD-SCDMA网规特点 (9)1.5.1 智能天线对网络规划的影响 (9)1.5.2 TD-SCDMA系统呼吸效应不明显 (9)1.5.3 TD-SCDMA建网策略 (10)第2章网规流程中的覆盖容量分析 (12)2.1 TD-SCDMA网规流程 (12)2.2 规模估算 (12)2.2.1 基于覆盖的规模估算 (12)2.2.2 基于容量的规模估算 (13)2.3 站型与面积的关系 (13)第3章TD-SCDMA链路预算 (15)3.1 链路预算公式 (15)3.2 链路预算参数解析 (16)3.2.1热噪声密度与热噪声功率 (16)3.2.2噪声系数 (17)3.2.3信噪比、载噪比 (17)3.2.4信噪比、Eb/N0 (18)i3.2.5扩频 (18)3.2.6处理增益 (18)3.2.7干扰余量 (19)3.2.8基站接收机灵敏度 (19)3.2.9基站天线增益 (19)3.2.10无线传播损耗 (20)3.2.11人体损耗 (21)3.2.12馈线损耗 (21)3.3 基于覆盖的估算方法 (22)3.4 传播模型 (22)3.5 TD与W链路预算差异 (23)第4章3G业务模型 (24)4.1 3G业务分类 (24)4.2 3G业务模型 (24)4.2.1电路域业务模型 (24)4.2.2分组域业务模型 (25)4.3 用户密度 (27)4.4 单用户话务量与话务总量 (27)4.4.1 CS业务话务密度 (27)4.4.2 PS业务话务密度 (28)4.4.3话务总量 (28)第5章TD-SCDMA容量估算 (29)5.1 TD-SCDMA容量分析 (29)5.1.1 按码道受限分析 (29)5.1.2 按干扰受限分析 (30)5.1.3 相关结论 (32)5.2 混合业务容量估算 (32)5.2.1 Equivalent Erlang方法 (33)5.2.2 post Erlang-B方法 (33)-ii-5.2.3 Campbell方法 (35)-iii-第1章TD-SCDMA技术特点及网规特点1.1 TD-SCDMA基本特点1.1.1 多址接入方案TD-SCDMA的多址接入方案是采用直接序列扩频码分多址(DS-CDMA),扩频带宽约为1.6MHz,采用不需配对频率的TDD(时分双工)工作方式。
TD-SCDMA系统混合业务容量估算
朱东 照
Zhu o gz D n hao
SCDMA. Key wor s d TD —S — CDMA Mie ta c x d rf i Kn ps c a ak
l 4 清 大 硕 学 。 任 信 电 询 计 究院 限 司 9获 华 学 士 位 现 华 邮 咨 设 研 有 公 副 9
总 理 总 程 。 要 事 线 信 程 询、 和 。前 注 经 工 师 主 从 无 通 工 咨 研究 设计 目 专
于3 网 规 设 的 究 G 络 划 计 研 。
a ih tc Ra i e o r ema a e Ca c t si t n rt mei d or s u c n g pa i e tmai y o
务容量 不明确 , 据业务 质量无 法得 到保 证 。 数
由于 T — C MA 采用 了动 态 信 道 分 配 D A、 D SD C 智能天 线和联合 检测 等技术 ,使系 统的 自干 扰非常 轻, 因此 T — C MA系统容量 主要受 限于码 道 。针 DSD 对 T — C MA分 时 隙和码道 特征 , DSD 特别适 合运 用随 机 背 包算 法 ,来估 算 T — C MA 系统混 合 业务 容 D SD
0 前 言
随着 通 信业 务 的 迅 猛发 展 和 数 据 通 信 量 的 激 增 ,数 据业务在 整个业 务收入 中占据越来越 重要 的 份额 , 将是 未来 3 G业 务 的主角 。3 网络 必将 是 多 G 种业务并 存 , 同分享有 限 的无 线 资源 。2 共 G移 动 网 络规划 时 , 一般 以语音爱 尔兰作 为容量 尺度 , 没有 一 个理想 的混合业 务容量估 算模 型 ,导致 网络数 据业
R M 容 量估 算 R
关于TD-SCDMA中的容量估算问题
关于TD-SCDMA中的容量估算问题1. TDSCDMA无线帧的结构:2.数据块的速率和SF 的关系:3.AMR12.2K语音业务容量计算TD-SCDMA SCDMA单小区的最大用户数是单小区的最大用户数是24 个:每个BRU BRU(Basic Resource Unit 基本资源单位)传输的速率:{352(一个数据块chip)*2(一个时隙两个数据块) /16(扩频因子)}/5ms (一个子帧长度)= 8.8kbps每个时隙支持最大每个时隙支持最大16 个信道码,共有6*16 =96 BRU/子帧;假定传输的为假定传输的为12.2kbps 12.2kbps的语音信号,则需要的语音信号,则需要2个BRU BRU来承载来承载,上下行共需要上下行共需要4个BRU ,因此,可以容纳的最大用户数为:96/4 96/4=24 24个用户个用户。
但是,时隙还需要配置RACH、上行共享信道等公共信道,根据配置不同,需要占用3至5个BRU BRU,因此小区实际容量约为 21个12.2k语音用户。
4.其他举例:(根据配置不同,上行共享信道等公共信道也要占用资源,因此小区实际容量,不同于下述计算,本计算假设不考虑上行公共信道的分配)1、对于12.2Kbps的语音业务,其扩频因子为8,共有8个相应的扩频码,因此一个时隙最多支持8个语音用户。
考虑上下行对称的情况,最大容量:8(用户数/时隙)×3(时隙)×6(载波个数/10MHz)=144(用户数)。
2、对于64KCS业务,其扩频因子为2,共有2个相应的扩频码,因此一个时隙最多支持2个用户。
考虑上下行对称的情况,最大容量:2(用户数/时隙)×3(时隙)×6(载波个数/10MHz)=36(用户数)。
3、对于PS UL64K/DL128K业务,其下行128k业务,扩频因子为2且同时占用两个时隙。
考虑4个下行时隙和2个上行时隙的配置情况下,在下行的4个时隙中传送128KPS业务,上行的2个时隙传送64k业务。
TD-SCDMA覆盖与容量规划分析
( hn h i & e g stt C .Ld S ag a 20 9 , h a S a ga P T D s nI t e o , t,h n h i 00 2 C i ) i ni u n .
效地抑 制 同时 隙 互 干 扰 用 户 , 因而 理论 上 T 为一 D
TM D A+C MA多址 方式 、 能 天线 、 合检 测 、 D 智 联 接力 切换 、 动态 信道分 配 等一 系 列新 型 关 键技 术 和 无线 资源算法 _ , 大提高其 系统性 能 , 终为无 线 网覆 1极 ] 最 盖及 容 量 规划 带 来 很 多新 特点 , WC M 与 D A存 有 一
0 引 言
T .C M D S D A系 统 ( 以下 简 称 T 采 用 了独 特 的 D)
而对 于 T D系统 , 由于其 独 特 的 多址 及 双 工 方
式, 单时 隙最多存 在 8 个语 音用 户 , 高速 率业务则 更 少 , 通 过 智 能天 线 、 合检 测 及 D A等 技术 更 有 且 联 C
定差异 , 下逐 一对 比论述 。 以
码道受 限 系统 , 吸效 应较 弱 , 呼 同时 隙 即使 满 负荷 ,
系统底 噪也 不会 有明显 抬升 。从这个 角度 看 ,D网 T
规链 路预 算时可 不预 留干扰余 量 。但 这仅 为理论上 的说 法 , 实上 依试验 网表 现分析 , 事 随用户数 增加干
当以链 路 预 算 方式 考 察 T D覆 盖 能 力 时 , 系 其
统特色技 术使 预算关 键参数取 值将 有略 微改变 。
( )干扰余 量 1
WC M D A有 白干 扰特 性 , 干 扰 影 响 程 度 在 链 其
TD-SCDMA基站能力分析
O 前 言
20 0 6年 1 2 月 0日 ,D S D T — C MA[ 1 ] 成 为 中国 正式
了解 ,以致 于 T — C MA的商 用 进 程 严重 受 到 影 D SD
响。
基 于这 种情 况 .本 文从 覆盖 和容量 两方 面全 面 分 析 了 T — C MA基 站 的能 力 ,为 T — C MA后 DSD DSD
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. . 疆溯
9 肖清华
汤建东 张旭平 :D S D A基站能力分析 T —C M
T — CD D S MA 基站能力分 析
An lssfrteAblyo D- CDMA d ay i i t fT S o h i No eB
3 G行业标 准 。作 为 中 国具 有 自主知识 产权 的 3 G标
准 ,D S D A成为国家标准后 ,中国的整个通信 T —C M
产 业 链 都 会 受 到 良性 的 促 进 和 刺 激 。 毕 竟 ,D— T SD C MA对 中国 电信 界 的意 义 已经 超 越 了这 项 技 术 本身 ,它是 中 国电信史 上第一 个 完整 的通信 技术标 准 ,它 的出现打破 了欧 美在 高技术 领域 内 的标准 垄
e 功 控余量 ( 衰 落余 量 ) 1 B。 ) 快 : d
业务 占用信道资源的情况 , 以及 T — C M D S D A基站单载波情 况
下所 能提 供 的话务 量及数 据 吞吐 量。
关键 词
汤建 东
T n in o g a g Ja d n
T SD D— C MA 链 路预 算
话务信 道
数据 吞吐 量
Ab ta t n e h o d t n o rf c mo e n e s n be s r c U d rte c n io fataf d la d rao a l i i h p t e i h c u ain o h n e eo re b iee tsr y oh ss e o c p t fc a n lr su c ydf rn e — ,t o f vc si p e e td te ta c a d d t ho g p to n ige ie s r sne , h rf n aa tru h u fo e sn l i
TD-SCDMA基站覆盖和容量能力分析
TD-SCDMA基站覆盖和容量能力分析华信邮电咨询设计研究院有限公司肖清华汤建东张旭平2006年1月20日,TD-SCDMA正式成为中国3G行业标准。
作为中国具有自主知识产权的3G标准,TD-SCDMA对中国的整个通信产业链起到了极大的促进和推动作用。
目前,TD-SCDMA的发展仍存在一些问题,主要可以总结为:产业链需要进一步完善、国际化有待进一步提升以及成熟的规模商用网络需要尽快打造,造成这一问题的直接原因在于TD-SCDMA的技术研发进程比其它3G通信系统,如WCDMA、CDMA2000晚得多,以致于TD-SCDMA的商用进程受到了影响。
基于这种情况,本文将从覆盖和容量两方面完整分析TD-SCDMA基站的能力,为TD-SCDMA后期大规模的试验及商用提供理论指导依据。
这其中,智能天线、联合检测等关键技术大大降低了TD-SCDMA系统的干扰,从而使得TD-SCDMA小区呼吸效应不像WCDMA系统这样明显。
相对于WCDMA的覆盖和容量之间的紧密关系,TD-SCDMA在覆盖和容量上相对独立,两者相互关联性较弱。
因此,在分析基站能力时,完全可以单独考虑TD-SCDMA的覆盖能力及容量大小。
一、覆盖能力分析TD-SCDMA基站覆盖能力和链路预算指标息息相关,链路预算也是无线网规划的一个重要环节。
链路预算分为上行和下行,下行链路预算非常复杂,从无线电波传输的角度来看,一般基站的发射功率远大于手机的发射功率,因而小区的有效覆盖半径一般都取决于上行链路的最大允许路径损耗,所以一般通过计算上行链路来确定小区覆盖半径。
因此,本文只给出TD-SCDMA的上行链路预算,以作为TD-SCDMA的覆盖能力依据。
1.基站设备参数这里先给出TD-SCDMA基站的一些设备参数。
最大发射功率:2W;基站噪声系数:4dB;基站接收天线增益:考虑到实际情况,取定向智能天线的增益为14dBi,全向智能天线的增益为8dBi。
2.终端设备参数最大发射功率:数据业务为24dBm,话音业务为21dBm;终端天线增益:取0dBi;噪声系数:取7dB。
TD-SCDMA室分设计中的容量估算研究
1 . 2 接 力切换 技术
接 力切换技 术是在 T D — S C D MA 网 络 创 新 中 出现 的 一 种
技术. 与 硬 切 换 同 为 系 统 主 要 切 换 技 术 。接 力 切 换 技 术 以 上 行
4 5 6
1 2 3 3 0 6 2 9 4 - l 5 3 1 4 7 9 2 2 . 8 2 3 7 . 4 6 1 8 4 5 . 6 4 7 4 . 9 2 3 2 6 4 9 6 2 2 2 8 3 % 9 9 % l O 7 %
引 言
随着 T D — S C D MA 网 络 市 场 和 业 务 的 发 展 , 以 及 网络 规 模
的不断增 大 . T D~ S C D MA 网络 上 承 载 的 用 户 及 业 务 量 持 续 快
于 1 0 k m。实现 传 输 方 向 的 周期 性 转换 . 完 成 上 线链 路 的传 输 。
移 动 及 电信 的 发 展 。 T D— S C D M 是 我 国 提 出 的 一 种特 有 的通 讯抗 干扰 技 术 , 符 合 我 国 的 国情 。 本 文 结 合 A、 B 、 C厂家小区 T D— S C D MA 室 分 设 计 , 重点就容量估算进行了研究。
【 关键词 】 T D — S C D MA ; 室分设计 ; 容量估算 【 中图分 类号 】 T N 9 2 9 . 5 3 3 【 文献标识码 】 B 【 文章编号 】 1 0 0 5 — 4 2 2 2 ( 2 0 1 4 ) 1 5 — 0 0 0 1 — 0 2
波, 另 外 5个 H 载 波 室 内 外 共 用 , 则 单 小 区 配 置 6载 波 认 为 制 定 扩 容标 准或 资 源优 化 配 置 的 方 法 . 以达 到 资 源 高效 合 理 是 最 大配 置 利用、 网络 平 稳 健 康 运 行 的 目的
TD-SCDMA现网基站配置及功率设置分析
TD-SCDMA现网基站配置及功率设置分析TD网络占用频段导致高损耗、穿透性差的情况不断出现,使部分TD业务在室内迁移到2G网络上。
另外,TD现网统一的站型配置、相同而且偏小的主公共控制信道、业务信道发射功率设置,对原本TD信号就覆盖不足的地域造成了严重的影响。
对此,笔者总结,根据RRU类型计算小区最大发射功率及PCCPCH发射功率,并通过TD 小区业务量统计结果,计算小区需要使用的载波数,然后重新计算小区最大发射功率,结合PCCPCH发射功率,给语音业务信道DPCH、数据业务信道HS-PDSCH设置合理的偏移量,可以使得业务信道PDCH、HS-PDSCH进一步提升功率,最终达到提升TD覆盖和客户感知的目的。
山西本地TD话务向2G迁移现状TD网络总体形势喜人,2010年一季度山西省语音用户增长8%,TD放号近21万用户(全网26万)。
但是网络中的一些现象值得关注:新发展的TD用户多数仍然使用2G网络,导致2G网络压力增大,而3G相对空闲。
统计TD全网2G/3G切换指标,可发现TD向2G切换的比例高达12%,部分区域可以达到20%以上。
可能造成TD话务量、数据流量往2G网络大量流转的原因如下。
其一,可能存在非TD覆盖区域用户,此类用户应该为TD尚未覆盖的农村用户,只能长期驻留在GSM网络使用。
其二,可能存在大量的3G话务量向2G流转,此类切换应该是3G信号不佳区域,导致话务量向2G流转。
统计TD网络的应答次数与3G向2G的切换请求次数后,可以发现3G向2G话务量流转比例较高,达到24%,参考表1。
TD现网基站配置及功率设置分析1.TD现网基站配置及功率设置现状TD-SCDMA系统由于使用2GHz左右的频段,相对于GSM系统空间损耗大,穿透能力弱,而且TD网络属于初级建设阶段,网络覆盖需要持续完善。
在现有TD-SCDMA网络规划时,小区配置统一设置为宏基站3个小区,使用8通道RRU,每小区3块载波;微蜂窝1~2个小区,使用单通道RRU,每小区3块载波。
TD-SCDMA容量估算方法
仿真
规模估算概述
TD-SCDMA网络规划流程
网路规划需求分析 网路规模估算 网络预规划设计
无线网规站点勘测 网络规划站点筛选
无线网络详细设计 仿真验证
验证系统符合客户要 求
输出规划报告
传播模型测试 传播模型校正
规模估算概述
网规流程中的覆盖、容量估算
规模估算
链路预算得到基站/扇区数量。 以链路预算得到的基站/扇区数量为基准,在确定的业务模型下,进行KR算法迭代。 得到最终估算结果。
假设所有小区时隙比例均为3:3,均为单载波
业务类型
承载速率(kbps)
BRU占用数
1
CS12.2
12.2
2
2
CS64
64
8
3
PS64/64
64
8
4
PS64/128
64/128
8/16
TD-SCDMA容量估算
基于BRU需求量的混合业务容量估算方法(2)
业务类型 预测业务量 等效爱尔兰(Erl)每小区等效爱尔兰(Erl)
最后得到覆盖估算基站规模的公式为:
规划区域面积
NCoverage
单基站覆盖面积
1
其中μ是扇区有效覆盖面积因子,一般取值为15%~20%。
单用户业 务量
密集 一般
渗透率
密集 一般
密集
下行单用 户(乘渗 透率)
一般 密集
一般Biblioteka 下行总吞 吐率(kbps)
密集 一般
下行总爱 密集 尔兰量(erl) 一般
上行总爱 密集 尔兰量(erl) 一般
语音业 务
(erl) 0.025 0.02 100% 100% 0.025 0.02
基于SCDMA的基站功率控制策略研究
基于SCDMA的基站功率控制策略研究摘要本文旨在研究基于Synchronous Code Division Multiple Access(SCDMA)的基站功率控制策略。
针对现有系统中基站功率控制不够精确和高效的问题,研究了基站功率控制的关键技术和算法,提出了基于SCDMA的功率控制策略,并进行了相关实验和仿真。
实验结果表明,基于SCDMA的基站功率控制策略能够在提高系统性能的同时,实现对基站传输功率的精确控制。
一、引言随着移动通信技术的快速发展,无线网络覆盖范围不断扩大,用户数量迅速增长。
然而,过快的网络发展带来的问题之一是基站功率控制的困扰。
传统的基站功率控制方法存在不够精确和高效的问题,影响了系统的性能和用户体验。
因此,研究基于SCDMA的基站功率控制策略具有重要的理论和实际意义。
二、基站功率控制的关键技术基站功率控制是一个复杂的过程,涉及到多个关键技术。
其中,主要包括信号质量反馈、功率调整算法和功率控制策略。
1. 信号质量反馈信号质量反馈是基站功率控制的关键技术之一。
通过监测和分析用户设备的信号质量参数,如信噪比、误码率等,基站可以判断当前信道的质量,从而调整功率以提高通信质量。
常用的信号质量反馈方法包括上行链路信号质量反馈和下行链路信号质量反馈。
2. 功率调整算法在现有的基站功率控制方案中,功率调整算法起着至关重要的作用。
常用的功率调整算法包括闭环功率控制算法和开环功率控制算法。
闭环功率控制算法依赖于信号质量反馈,采用反馈调整策略来减小功率误差。
开环功率控制算法则是根据无线信道模型,通过计算信号传播损耗来调整功率水平。
3. 功率控制策略功率控制策略是基站功率控制的核心。
不同的功率控制策略可以实现不同的目标,如最大化系统容量、最小化干扰等。
常见的功率控制策略有最小传输功率策略、最大传输功率策略和功率平衡策略。
三、基于SCDMA的功率控制策略基于已有的基站功率控制研究,本文提出了一种基于SCDMA的功率控制策略。
TDSCDMA单载频小区信道容量计算网络知识-电脑资料
TDSCDMA单载频小区信道容量计算网络知识-电脑资料作者:苏华鸿梁天恩熊金州 0 前言 TD-SCDMA作为 TDD 模式技术,比FDD更适用于上下行不对称的业务环境,是多时隙TDMA与直扩CDMA技术合成的新技术,。
同时,TD-SCDMA标准建议所采用的空中接口技术作为当前业界最为先进的传输技术之一,通过与智能天线技术、同作者:苏华鸿梁天恩熊金州0 前言TD-SCDMA作为TDD模式技术,比FDD更适用于上下行不对称的业务环境,是多时隙TDMA与直扩CDMA技术合成的新技术。
同时,TD-SCDMA标准建议所采用的空中接口技术作为当前业界最为先进的传输技术之一,通过与智能天线技术、同步CDMA等技术的融合,形成了目前频谱使用率最高、成本最低的第三代无线网络技术。
现有TD-SCDMA规范主要是针对1个小区对应1个单载频的情形,空中接口对于无线资源的操作、配置都是针对1个载频来进行的。
在Iub接口小区建立的过程中1个Cell只需配置1个绝对频点号。
如果1个基站配置了多载频,则每个载频被当作1个逻辑小区,每个逻辑小区各自独立地维护1套导引信息和广播信息。
因此,当1个扇区有几个载频时,其容量应是几个单载频小区容量之和。
随着TD-SCDMA规范的不断完善,将会推出多载频小区,其突出优势是仅在主载频上发射导引信息,有利于减少导频信号干扰,提高系统效率。
1 TD-SCDMA物理信道TD-SCDMA系统的物理信道采用4层结构:系统帧号、无线帧、子帧、时隙/码。
依据资源分配方案的不同,子帧或时隙/码的配置结构也可能有所不同。
系统使用时隙和扩频码在时域和码域上来区分不同的用户信号。
TDD模式下的物理信道由突发(Burst)构成,这些Burst仅在所分配的无线帧中的特定时隙发射。
无线帧的分配可以是连续的(即每一帧的时隙都分配给物理信道),也可以是不连续的(即仅有部分无线帧中的时隙分配给物理信道)。
除下行导频(DwPTS)和上行接入(UpPTS)突发外,其他所有用于信息传输的突发都具有相同的结构,即由2个数据部分、1个训练序列码和1个保护时间片组成。
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1 引言自2007年TD-SCDMA试验网扩大至8城市至今,TD-SCDMA已经在全国展开部署,并由中国移动正式商运营。一个移动通信网络的成功商用部署需要产品支持、网络规划、工程建设、网络优化和市场策略几个主要部分,其中产品规格性能与网络规划密切相关,产品规格性能包括尺寸、重量、功耗、功放容量、射频指标、接口类型、防护等级等,这些规格指标是网络规划的基础,也是网络成功商用部署基础。在这些规格指标中,功放容量是个关键指标,关系着网络的覆盖与容量设计,以及未来是否能够平滑地引入新的业务。2 功放容量估算的基本原则功放容量即基站的最大发射功率,决定着基站的覆盖距离和能够承载的用户容量。基站规格设计中,功放容量的规格以估算业务功率开销作为参考确定。如不考虑各种限制因素,功放容量无须估算,按照技术实现能力,当然越大越好,不会造成使用上的限制。但在实际使用中,因为话务负荷的高低和分布的不均匀性,基站安装条件的限制和对能耗的要求等因素,过大的功放容量将导致资源的浪费和庞大的体积等,不利于网络的部署和运营。因此,研究功放容量估算原则的目的是为了得到满足网络覆盖与容量等组网条件下最低的功率开销需求。不同制式的移动通信系统,因无线接入技术和功放技术的不同,估算功率开销时考虑的因素也不同。其中,覆盖和容量是任何制式的移动通信基站在制定其发射功率容量时必须考虑的因素,是功率开销估算时必须考虑的基本原则。GSM系统是基于频分多址(FDMA)和时分多址(TDMA)方式的无线接入系统,任一时刻,一个载波上仅有一个用户占用。在不考虑多载波功放技术(MCPA)的前提下,GSM每个载波对应一个功放单元,任一时刻载波上的功率资源始终是某个用户专用的。因此,GSM基站的功放容量的大小与用户容量和载波数量无关,而需求与载波数量相关。CDMA系统是基于FDMA和码分多址(CDMA)的无线通信系统,其无线接入是在频分多址的基础上再码分多址,同一载波上的用户通过分配不同的码字区别,所有用户共享该载波的下行功率资源以及上行的干扰,由于码字之间不可能100%正交,因此CDMA系统是个自干扰系统。基于上述特点,任一时刻某个用户所分配的功率不仅与该用户所处位置相关,也与其他用户产生的干扰相关,同时功放容量并不是某个用户独有,而是与其他用户共同享有,所以CDMA功放容量的确定不仅要考虑覆盖,还要考虑容量。3G系统相比上述2G系统,在功放容量的规划设计中除了需要考虑覆盖和容量之外,还需要考虑3G新业务和新技术的引入对功率的需求。3 TD-SCDMA系统的技术特点,TD-SCDMA 系统是基于频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)和空分多址(SDMA)的多种寻址技术有机结合的无线接入系统。图1 TD-SCDMA多址方式示意图TD-SCDMA系统的载频带宽是1.6MHz,码片速率是1.28Mcps,规划的频段为A频段(1880~1920MHz),B频段(2010~2025MHz)和C频段(2300~2400MHz)。目前,分配可用的频段为20MHz A频段(1880~1900MHz),整个B频段和50MHz的C频段(2320~2370MHz)。由分配的频段和TD-SCDMA载频带宽可知,TD-SCDMA是个多载波的系统,系统通过载波的增加来扩展带宽和容量,这是系统的FDMA特点。TD-SCDMA的帧长是10ms,分为2个5ms的无线子帧,每个子帧6400chip。,每个子帧中有7个主时隙和3个特殊时隙。主时隙的TS0作为下行时隙,承载PCCPCH,SCCPCH,PICH等公共控制信道。迄今,仅主载波的主时隙TS0被用来承载公共控制信道,其他辅载波的主时隙TS0并未使用。剩余的6个主时隙作为业务承载时隙,如果上行和下行按照2:4时隙配比,则TS1,TS2为上行时隙,TS3,TS4,TS5和TS6为下行时隙。时隙TS3为上下行时隙的转换点。3个特殊时隙分别为DwPts,GP和UpPts。DwPts是下行同步时隙,GP是上行和下行的保护时隙,UpPts是上行同步时隙。基于上述,对于功放容量需求的估算,就覆盖而言,不仅需要考虑满足覆盖要求时的业务的功率需求,也要考虑满足覆盖要求时控制信道所在的主载波TS0时隙的功率需求。这点与其他系统不同。图2 TD-SCDMA无线帧结构示意图就容量而言,TD-SCDMA因采用智能天线和联合检测算法,可以在某种程度上消除大部分小区内的自干扰,小区间干扰控制在一定程度之下,使得TD-SCDMA的容量限制表现为码道受限。容量达到码道限制时,一对上下行时隙能够承载8个CS12.2,或者2个PS64,或者2个CS64,或者1个PS128业务。TD-SCDMA本身也具备CDMA系统的特点,加之TD-SCDMA采用时分寻址和频分多址的技术,功放容量应支持多载波下占用同一下行时隙的所有用户的功率开销要求。从达到码道限制情况下的每时隙的容量看,对于某些TD-SCDMA业务,如PS128或者PS384,甚至是PS64和CS64,满足其覆盖所需要的功率开销基本也能满足其容量所需要的功率开销,使用此类业务情况下的功放容量与其分布位置的相关性较差。但对于CS12.2这样的业务,每个时隙承载8个用户,如果按照覆盖的标准推算其满容量下的功放容量需求,即相当于将8个用户置于小区边缘,功放容量显然被高估了,因为在真实网络中,一个小区某个载波上某时隙的所有用户都处于小区边缘的可能性很小,也就是说,有用户处于小区边缘,但也有部分用户处于小区内。对于此类业务,功率消耗与用户的位置分布的相关性很大。在功放容量需求的估算中,不能忽视功率控制的影响。功率控制在CDMA系统中起着至关重要的作用,TD-SCDMA的功率控制与其他CDMA系统一样,也分为内环,外环和开环功控。其中开环功控决定用户初始接入的期望发射功率的大小,外环功控调整目标SIR,作为内环功控的参考。内环功率控制根据估计的SIR与目标SIR的关系,决定基站或者终端发射功率的升高或者降低。内环功率控制的速度200次/s,内环功控的步长为1dB,2dB和3dB。根据功控的特点,应在估算出的功放容量的最大基础上,考虑一定量的功放余量,以降低高负荷下因功率的调整导致总的发射功率超过功放容量的概率。作为第三代移动通信3G标准之一的TD-SCDMA,支持HSUPA,HSDPA,MBMS,HSPA+等各种新技术和未来技术演进,功放容量需支持各种新技术在不同阶段引入,以保证基站不会因为功率容量的限制而无法演进或者即使演进,也因功率容量小的问题而无法正常使用,影响网络的性能。除了覆盖、容量、功控余量等因素之外,功放容量的估算还需要考虑载波数量的影响。因为载波的增加意味着容量的扩大,对功放容量的需求必然增加。在多载波情况下,每个载波在实际网络中消耗的功率可能相同也可能互不相同,与其承载的用户数和位置分布相关。功放容量需能够支撑各个载波功率消耗的和。但就功放容量估算而言,如果按照实际每个载波不同用户数和分布情况排列组合去估算功率消耗的需求,则过于复杂。按照单载波能承载的最大容量估算功率的消耗,那么对多个载波而言,其最大需求的功放容量就是每个载波都承载了最大容量情况下的功率消耗的总和,其最低需求的功放容量是保证一个载波在承载最大容量情况下的功率消耗。因此,功放容量的估算应以单载波为基准,基于单载波功率消耗估算的基础上,根据功率资源管理的策略—功率均分或者功率共享,进一步估算多载波下的功放容量需求。4 TD-SCDMA功放容量需求的估算原则和方法TD-SCDMA功放容量的估算首先需要考虑满足业务和控制信道覆盖的要求。满足覆盖要求的功率估算须考虑以下两个方面:(1)满足业务信道上下行链路平衡条件下的业务功率需求。(2)满足各个控制信道覆盖要求条件下TS0时隙的总功率需求。上下行链路的最大覆盖距离,或者说上下行链路的最大覆盖能力(路径损耗)相等就是业务的上下行链路平衡。上下行链路平衡可以用公式(1)表示: (1)其中,P代表发射功率,G代表天线增益,Loss代表馈线损耗,S代表接收灵敏度。观察公式(1)可知,等号左右的一些参量是完全一样的,因此公式(1)可以进一步简化为公式(2): (2)从公式(2)可以引申出链路平衡的应用范围,即上下行链路平衡不仅表示一个双向信道存在上下行链路平衡,也可表示不同信道间存在的上下行链路平衡。PService_Cov_BTS和PMS代表基站和移动台的最大发射功率取值,公式(2)成立,则表示上行和下行链路覆盖能力的平衡,即链路平衡。理论上,信号在上行链路和下行链路经历的损耗是相同的,但由于基站与移动台的发射功率不同,各自接收机的接收灵敏度也不同,上行链路和下行链路所能提供的允许信号克服在链路上传播经历的损耗的开销能力也不同,换句话说,就是上行链路和下行链路上信号传播的距离或者覆盖范围因为上行和下行发射机和接收机指标的不同而不同。通常地,因为终端的发射功率是有限的,为了能够最大程度的达到系统的最大覆盖,减少网络建设的投资成本,CDMA系统的覆盖必须满足上行受限,即满足公式(3): (3)其中,PService_Cov_BTS即为满足覆盖要求时业务的功率开销需求。在移动通信系统中,移动台通过控制信道读取系统消息,获得所驻留小区的必要信息以用于漫游,侦听寻呼和建立呼叫。同时,移动台依据读取系统消息所获得的该小区的邻区信息,测量相邻小区的控制信道的信号强度,作为小区重选和切换的判决依据。为了便于移动台获得系统信息,广播控制信道是连续发射的,其他控制信道与业务建立过程相关,是非连续发射的。控制信道与业务信道之间的覆盖平衡以业务信道中覆盖能力最弱的上行或者下行链路为参考,控制信道覆盖面应不大于此链路的覆盖能力,以保证业务覆盖的连续性。根据覆盖平衡原则,可推算出控制信道的最大发射功率需求,参见公式(7)。 (4) (5) (6) (7)其中,MAPLService指的是可接受的业务的最大链路损耗,取该业务的上行和下行的最小链路损耗,以保证业务自身的覆盖平衡。MAPL是Maximum Allowed Path Loss,即最大允许链路损耗。MAPLPCCPCH指的是控制信道的最大链路损耗,该损耗不大于业务的最大链路损耗,以保证控制与业务的覆盖平衡。MAPLPCCPCH最大值等于MAPLservice。PCov_PCCPCH是满足覆盖平衡时主公共控制信道需要的发射功率。TD-SCDMA系统主载波TS0时隙上可配置的控制信道除了PCCPCH,还可以配置SCCPCH,FPA