TD-SCDMA技术大讲堂(9)——动态信道分配DCA
TD-SCDMA考试
一、填空题1、第一代模拟系统主要建立在(频分多址接入)和(蜂窝频率复用)的理论基础上。
2、蜂窝移动通信网络具有代表性的有欧洲(TACS)北欧(NMT)和日本(NTT)系统等。
3、第二代移动通信系统是随着(超大规模集成电路)和(计算机技术)的飞速发展,以及(语音数字处理技术)的日益成熟而发展起来的。
4、(GSM)系统以其先进的技术和优越的性能在世界上得到广泛应用。
5、(UMTS)是(通用移动通信系统)简称,是IMT=2000的重要成员之一,主要有欧洲和日本等国家和地区的移动通信设备供应商提出。
6/一般的UMTS的物理结构分为两个域:(用户设备域)和(基本结构域)。
用户设备是用户用来接入UMTS业务的设备,用户设备通过(无线接口Uu)与基本结构相连接。
7/基本结构域可进一步分为直接与用户相连的(接入网域)与(核心网域),两者通过(开放)接口连接。
接入网域由与接入技术相关的功能模块组成,而核心网的功能与接入技术无关。
8、UMTS又划分为(应用层)、(原籍层)、(服务层)、(传输层)和(接入层)。
9、ITU建议的IMT-2000功能模块划分的一个主要特点是将(依赖无线传输技术的功能)与(不依赖无线传输技术)的功能分离开来,对网络的定义尽可能地独立与无线传输技术。
在功能结构上使用(层)的概念进行模型化。
10、IMT-2000由(无线资源控制(RRC)平面)和(通信控制(CC)平面)两个平面组成。
11。
设计UMTS网络时,主要遵循原则:在功能上,(无线接入网)和(核心网)功能尽量分离;在逻辑上将(传输网)和(信令网)分开;从标准角度出发,用户设备和UTRAN采用全新的协议,其设计基于WCDMA/TD-SCDMA无线技术。
12、UTRAN是第三代移动通信网络中的(无线接入网)部分,UTRAN由一组RNS组成,通过(Iu接口)和核心网相连。
13、从结构上来看,一个核心网可以和几个RNC相连,而任何一个RNC和核心网之间的Iu接口可以分成三个域:(电路交换域(Iu-CS))、(分组交换域(Iu-PS))和(广播域(Iu-BC))。
无线移动通信系统中的动态信道分配、功率控制
无线移动通信系统中的动态信道分配、功率控制北方交通大学现代通信研究所杨涛萧韦一、简介蜂窝移动通信网从开始使用到现在不过二十年左右的时间,但有着惊人的发展速度。
随着移动通信业务量的激增,模拟通信网面临着容量严重不足的压力。
另一方面,由于计算机和数据终端的广泛应用,非话音业务迅速增多,模拟蜂窝系统已经不能适应移动通信业务发展的需要。
现在,移动通信已从模拟网络发展到了第二代及第三代的数字通信网络。
要解决通信容量不足的问题,就需要找到一种高效合理使用有限的无线资源(主要指频率和功率)的方法。
在频分与时分多址(FDMA/TDMA)系统中,动态信道分配(DCA)已成为研究热点。
DCA不仅可以高效的利用频谱并可以减轻代价颇高的频率规划方面的负担。
另一方面,功率也是移动台的一种宝贵资源,并且也是限制系统容量的重要因素。
功率过大会引起共道干扰的增加,影响共道用户的通信质量。
功率过小,会使移动台的信噪比达不到要求的标准,同样也会对通信质量造成影响。
于是,提出了功率控制(PC),功率控制就是一种以最小功率来达到所需的信噪比,来使移动信道中的同道干扰降到最低的方法。
因为是移动信道,所以应充分考虑信道用户的移动性,这就需要充分利用用户的分布特性来进行资源的重组与分配,达到优化利用。
将DCA与PC相结合,综合考虑二者的作用及用户的移动性就产生了DCA与PC 的结合算法,这将作为本文的重点。
二、动态信道分配(DCA)早期的固定信道分配(FCA)方法是通过一个再用距离来建立再用方案。
FCA并未考虑用户的分布特性,信道是分配给小区而不是用户。
再用距离的选择就是要保证距离大于再用距离的共道用户的同频干扰足够小,以不至于对其他用户产生明显影响。
而对于DCA,所有的信道被集中在一起,根据某种规则动态的进行分配。
DCA算法是根据各小区的业务量来分配信道,这样可以减少业务的热点,并且DCA算法通过监测用户位置处的信号与干扰值来调整再用距离,这样可将系统容量进一步提升。
TD-SCDMA无线网络规划、优化培训考试试题
TD-SCDMA无线网络规划、优化培训考试试题一、填空题1.在TD-SCDMA系统的TS0~TS6这7个常规时隙中,TS0 总是固定的用作下行时隙来发送系统广播信息,而TS1 总是固定的用作上行时隙。
2.在TD-SCDMA系统中动态信道分配技术一般包括两个方面:一是慢速DCA ,把资源分配到小区;二是快速DCA ,把资源分配给承载业务。
3.所谓小区呼吸效应是指随着用户的增加(或减小),小区覆盖半径收缩(或扩大)的动态平衡现象。
4.在TD-SCDMA系统中无线网络规划应遵循统一规划、分步实施的原则。
5.在TD-SCDMA系统中无线网络规划主要由无线网络预规划阶段(Nominal Planning) 和无线网络小区规划阶段(Cell Planning) 前后两个阶段组成。
6.目前TD-SCDMA网络主要采用的工作频段是2010-2025MHz 频段。
7.目前RNC到各个功能实体都是通过ATM 网络实现的,其中Node B到RNC是Iub 接口,RNC到MSC/VLR是Iu-CS 接口,RNC到SGSN是Iu-PS 接口,RNC 之间的是Iur 接口。
8.在TD-SCDMA系统传播模型校正时要消除快衰落的影响,对接收信号的中值场强进行校正。
9.对于TD-SCDMA无线网络优化,主要包括两个阶段:商用前优化(初级优化-Initial Tuning)和商用后优化(高级优化-KPI Acceptance)。
10.在TD-SCDMA系统的小区建立过程中CRNC通过Cell ID 来识别,Node B通过Local Cell ID 来识别。
11.在TD-SCDMA系统中Node B 收到系统更新信息后,根据调度信息内容把MIB/SB/SIB 的消息从BCCH 广播出去。
12.对于TD-SCDMA系统,下行链路覆盖指标主要有终端接收导频信号P-CCPCH (Primary Common Control Physical Channel)C/I(载干比)和电平值RSCP (Received Signal Code Power),上行链路以终端发射功率为判断准则。
动态信道
【摘要】本文介绍了动态信道分配技术(DCA)在TD-SCDMA系统中的应用,详细论述了信道选择、信道调整、资源整合等DCA主要处理过程。
1.引言众所周知,可用的无线频率对于无线通信来说是一个非常重要的资源,要提高系统的容量,就要对信道资源进行合理的分配,由此产生了信道分配技术。
如何有效地利用有限的信道资源,以提供尽可能多的用户接入、且保证接入用户的链路质量是信道分配技术的目的。
2.TD-SCDMA系统中的信道分配策略TD-SCDMA 系统结合了时分和码分复用技术,一路载波资源被分成多个时隙,上下行链路分别在不同的时隙内进行通信实现时分双工,每个时隙内的资源通过码分的方式供多个用户复用, 具有灵活高效的无线传输能力,使得动态信道分配技术成为TD-SCDMA系统提高性能和扩大系统容量不可或缺的一项重要技术。
TD-SCDMA 系统中动态信道分配技术一般包含慢速动态信道分配(slow DCA)和快速动态信道分配(fast DCA)两个过程。
慢速动态信道分配技术主要用在上下行业务比例不对称情况下,调整各小区上下行时隙比例;快速动态信道分配技术为申请接入的用户分配满足要求的无线资源,并根据系统状态对已分配的资源进行调整。
2.1 慢速动态信道分配TD-SCDMA 系统中的慢速动态信道分配的主要任务是进行各个小区间的资源分配,依据小区内业务不对称性的变化,在每个小区内分配和调整上下行链路的资源,使时隙的上下行传输能力和业务上下行负载的比例关系相匹配,以获得最佳的频谱效率。
由于第三代移动通信系统支持多种业务,包括上、下行业务量不对称的业务,因此对于不同小区,在不同的时间对上下行容量的需求也是不断变化的。
由于TD-SCDMA系统特有的帧结构, 可以通过慢速动态信道分配灵活地划分上下行时隙,来适应用户对上下行容量需求的变化,避免因资源单向受限而造成的容量损失,从而带来系统容量的提升,并满足业务的QoS需要。
但是当相邻小区的上下行时隙划分不一致时,将会出现交叉时隙,产生较大的交叉时隙干扰,导致系统容量的损失。
动态信道分配
第1章 概 述
知识点 信道分配的概念 DCA 的功能 DCA 的分类
1.1 DCA 的功能
信道分配指在采用信道复用技术的小区制蜂窝移动系统中,在多信道共用的 情况下,以最有效的频谱利用方式为每个小区的通信设备提供尽可能多的可使用 信道。信道分配过程一般包括呼叫接入控制、信道分配、信道调整三个步骤。不 同的信道分配方案在这三个步骤中有所区别。当以共信道隔离为标准来分类,信 道分配方案可分为以下三种:
干扰比)门限的信道中按一定的算法选择合适的进行分配。DCA 的呼叫接入控 制策略与 FCA 区别不大。DCA 的信道分配策略为全局性策略。而信道重分配也 是 DCA 的一大特点。DCA 有极好的业务自适应性和高度灵活性,弥补了 FCA 的不足,但计算和控制复杂度也很高。当系统负荷很高时,DCA 的效率不如 FCA。
动态信道分配介绍
课程目标:
掌握动态信道的分类 掌握动态信道分配的方法
参考资料:
研发部门相关资料
目录
第 1 章 概 述...........................................................................................................................................................1 1.1 DCA 的功能....................................................................................................................................................1 1.2 动态信道分配方案........................................................................................................................................2 1.3 TD-SCDMA 信道分配功能分类...................................................................................2
part2-TD-SCDMA动态信道分配算法(DCA)原理
N频点小区(N=3、6)做了如下约定:主载波、辅载波使用相同的扰码、基本Midamble码;主载波辅载波使用相同的扰码基本码公共信道配置在主载波上;包括DwPCH、P-CCPCH、PICH、PRACH、以及UpPCH、FPACH等;辅载波的TS0不使用;主载波、辅载波的上下行时隙转换点配置一致。
动态信道分配的功能可以概括为三个部分:慢速DCA:把资源分配到小区.时隙优先级排队载频优先级排队接纳控制CAC根据慢速DCA得到的时隙优先级列表选择接入时隙,在所选时隙中进行接纳判决。
如果判决成功,则为用户分配码道资源;如果判决不成功,则拒绝接入。
如果判决成功则为用户分配码道资源;如果判决不成功则拒绝接入快速DCA:这一部分主要包括两个功能:资源整合、信道调整。
它们的不同之处在于触发条件不同,资源整合在接入新呼叫(包括新用户和切换)时使用;信道调整在拥塞控制(LCC)、无线链路检测(RLS)中使用。
对于新呼叫(RRC连接建立)、切换,“所需BRU数”等于该请求所需要的下行BRU数。
对于资源修改请求(包括RAB建立、修改、或者资源优化算法所触发的资源修改请求),则“所需BRU数”等于假设该请求成功之后该用户所占用的下行BRU 数。
第一组载波:{主载波、辅载波1、…、辅载波(N-1)}第二组载波:{辅载波(N-1)、…、辅载波1、主载波}第一组:{主载波、辅载波1、…、辅载波(N-1)}、第二组:{辅载波(N-1)、…、辅载波1、主载波}、第三组:{辅载波1、…、辅载波(N-1)、主载波}对于Interactive或Background RAB建立、修改、释放,结合UseCurrCarrierTag:如果UseCurrCarrierTag=0,则只能接入在UE当前驻留的载频上;如果UseCurrCarrierTag=1,则读取CarrierPriList1,然后将List1中的UE所驻留的载频调整到最前面。
如果UseCurrCarrierTag=2,则采用CarrierPriList1对于其他类型的RAB建立、修改、释放,结合UseCurrCarrierTag:如果UseCurrCarrierTag=0,则只能接入在UE当前驻留的载频上;则只能接入在如果UseCurrCarrierTag=1,则读取CarrierPriList2,然后将List2中的UE所驻留的载频调整到最前面。
TD-SCDMA系统中的动态信道分配方案
TD-SCDMA系统中的动态信道分配方案摘要TD-SCDMA系统利用动态信道分配技术(DCA),充分发挥系统资源灵活高效的特点,从而能在对称和非对称的3G 业务中获得最佳频谱效率。
介绍了TD-SCDMA系统动态分配技术,详细论述了基于可移动边界(MB)的动态信道分配方案,并通过仿真,分析了MB方案的性能。
关键词TD-SCDMA DCA Movable Boundary Fast DCA 1 前言TD-SCDMA第三代移动通信标准是由中国提出并被ITU所接收的第三代无线通信标准,成为第三代无线通讯系统UMTS和IMT2000国际电信标准大家庭中的重要成员。
TD-SCDMA无线传输方案是CDMA,TDMA和FDMA三种基本传输方式的灵活结合,支持同一无线电载波通过时域的复用,交替地进行上下行链路的传输,因而可以工作在不成对的射频频谱上。
其设计的先进性在于能够灵活地分配无线信道进行上下行链路传输,使资源的自适应分配与业务上下行负载的比例关系相匹配,在对称和非对称的3G业务中都能获得最佳的频谱效率。
TD-SCDMA系统资源分配的灵活性和高的频谱利用率,正是通过动态信道分配(Dynamic Channe1 Al1ocation)技术得以充分体现。
本文针对TD-SCDMA系统特性,从DCA算法的实施规则上,阐述了慢速DCA与快速DCA,并着重于快速DCA,讨论一种基于可移动边界(MB)策略的设计方案,并通过仿真,分析了该方案的性能。
2 TD-SCDMA系统帧结构TD-SCDMA 系统的每个射频信道带宽为1.6MHz,码片速率为1.28Mchip/s。
TD-SCDMA无线帧长10ms,每个无线帧分为两个5ms的子帧。
如图1所示,每个子帧有7个主时隙和3个特殊时隙:下行导频时隙(DwPTS)为下行导频和同步而设计,上行导频时隙(UpPTS)为建立上行同步和随机接入而设计,保护间隔(GP)为下行向上行转换的保护间隔。
通信工程师:中兴TD考试考试题(三)
通信工程师:中兴TD考试考试题(三)1、问答题Nopi的工程管理的功能?正确答案:工程管理功能是用于帮助用户以“工程”的方式管理、维护所关心的数据、工作状态、工作方式和成果的一种手段。
工程当中保存了用户操作的数据、(江南博哥)图例设置和自定义的分析方法等信息,每次打开工程时系统将自动加载这些信息。
在Nopi软件中,加载数据、分析数据、定位问题等的工作都是在工程中进行的。
关闭工程后,只能执行新建工程、打开工程、查看帮助信息或关闭软件等操作。
2、判断题在传播模型校正的过程中对于K1到K7的值有的可以设为默认的值。
正确答案:对3、判断题从上行链路预算看,上行HSDPA覆盖能力弱于R4业务覆盖能力。
正确答案:错4、填空题CDMA扩频码在选择时就要求它有很好的()。
正确答案:自相关特性5、单选在SiteS、TRANSmitteRS和CellS表格中,进行某参数的设置时,可以通过点中该参数字段名选中该列,然后按()组合键,使得该列参数的数值全部与该字段的第一行相同,实现参数的批量设置。
A.CtR+CB.CtR+DCtR+VD.CtR+X正确答案:B6、判断题在进行天线选型时,一般来说城镇可以使用水平波瓣角度为65度,农村则可以采用90度天线。
正确答案:错7、单选扇区天线方向不要对着:()A.地面B.水面C.墙壁D.高楼正确答案:B8、多选在网络优化的过程中,可以有()参与,各自发挥不同作用A.信令分析工具B.网管系统C.路测工具与软件D.扫频仪正确答案:A, B, C, D9、单选音频流业务是承载速率为()的PS业务。
A.64/64kbpSB.64/128kbpSC.123/384kdbpSD.64/384kbpS正确答案:D10、单选在Atoll仿真过程中,网络基本数据的导入次序为()。
A.SiteS->TRANSmitteRS->ANteNNA->CellSB.SiteS->ANteNNA->TRANSmitteRS->CellSC.SiteS->Cel lS->TRANSmitteRS->ANteNNAD.SiteS->ANteNNA->CellS->TRANSmitteRS正确答案:B11、问答题简述接受地理环境的多样性?正确答案:A、典型密集城区地理环境环境描述:地形平坦,地物分布密集,不均匀,多数街道比较狭窄,A0层以上高楼较多,地物高度上不均匀。
DCA算法及模块介绍
CAC Failure
Admission Response RL Reconfig Response
RL Reconfig Confirm
讲解内容
DCA概述
DCA是什么 DCA的功能和分类
DCA涉及的物理层知识
DCA管理的无线资源 DCA涉及的物理层测量
DCA模块介绍
DCA模块及算法介绍
By Julius TDRNC无线软件部
讲解内容
DCA概述
DCA是什么 DCA的功能和分类
DCA涉及的物理层知识
DCA管理的无线资源 DCA涉及的物理层测量
DCA模块介绍
DCA在RRM中的位置 DCA与相关模块的交互 DCA涉及的信令流程
DCA算法介绍
右图是目前DCA模块的总体算法流 程,整个流程涉及到了三个算法, 即:
•载频选择算法
码道分配请求
载频优先级排序
•时隙优先级排序算法
•时隙和码道预分配算法 其中,载频选择算法为用户选择一 个在特定场景下的最优载频,时隙 优先级排序算法则对前面选定的载 频上的时隙进行评估,形成一个接 入时隙的优先级列表,而时隙和码 道预分配算法则是将业务请求所需 的资源在时隙优先级列表的基础上 进行分配。
从基带处理的角度来看,信道分配实际上就是一种无线资 源的分配过程,即传输信道到物理信道的映射过程,而采用 DCA则正是TDD系统的优势所在,它可以灵活地分配时隙资 源,动态调整上下行时隙的个数,充分利用系统资源。
DCA概述
DCA的功能和分类
DCA主要的功能包括:
物理信道资源、码资源的分配和管理 频率以及时隙优先级的排序 小区上下行时隙转换点的动态改变 动态信道的调整、资源整合 交叉时隙的干扰消除 载频和时隙负荷均衡的执行
TD-SCDMA技术大讲堂(9)——动态信道分配DCA
TD-SCDMA技术大讲堂(9)——动态信道分配DCA业务构成、系统负荷、网络性能指标、信道和干扰的变化情况4、分配方法4.1 慢速DCA慢速DCA的主要功能是划分上下行时隙:根据系统容量最大化求解N个小区的最佳时隙分配方案是一个数学中的最优化问题;计算量3N划分不对称的上下行时隙比例是为了更好的支持不对称数据业务有多种成熟的优化算法可以选择,比如模拟煺火算法等,但是要注意算法的复杂度时隙调整的策略:考虑多小区情况下可能有交叉时隙看调整后是否使系统的容量得到提升将交叉时隙中强干扰的影响等效为交叉时隙容量的损失,例如无交叉时隙促在时小区容量为1,有交叉时隙时上行容量设为α,下行为β(0≤α、β≤1)。
用此方法模拟交叉时隙强干扰的影响。
影响调整结果的主要因素:(1)业务分布模型(2)业务量模型(3)交叉时隙的容量损失4.2 快速DCA在终端接入和链路持续期间,对信道进行动态地分配和调整,可以通过信道选择、信道调整、资源整合等方法进行。
4.2.1 信道选择信道选择是基于信道优先级排序。
信道优先级排序的方法有很多,不同方法对DCA的性能影响很大,常见的方法有:固定优先级排序基于干扰测量基于负荷测量基于RU占用个数一般说来,对于对称业务和非对称业务,我们有常用的选择:对称业务采用基于码道的算法较好,使得各个载波/时隙资源分配较均衡;对于非对称业务,―业务强度较低时,算法性能相差不大―业务强度大时,基于干扰和负荷的算法较优,系统资源利用率较高下面是几种方法的性能比较仿真图:(1)基于干扰VS 基于负荷由此可见:基于干扰比基于负荷的排序方法掉话率略低。
(2)固定排序VS 基于RU个数由此可见,基于RU个数比固定排序性能好。
上面只是两个简单的例子,具体的在实现中要结合具体的情况选择。
4.2.2 信道调整在通话过程中,信道调整可降低掉话率或改善通话质量。
信道调整触发的原因:信道质量恶化且功率控制失效信道质量恶化且不宜执行切换码分配占用了过多的“虚码道”资源整合时调用信道调整RRM其它算法触发下图是一个简单的仿真结果:资源整合有点类似于电脑的磁盘碎片整理,入下图所示:资源整合的原则:尽量不断开已建立的连接,而将某些连接调整到其它的时隙中,如果其它时隙不能接受,则考虑降低低优先级非实时业务的传输速率、释放资源,甚至可以断开某些低优先级业务的连接。
TD系统介绍--协议介绍题库
☐TD-SCDMA原理试题库☐填空1. 3G的主要制式包括:CDMA2000 ,WCDMA ,TD-SCDMA 。
2. IMT2000的目标是室内环境支持2Mbps 、步行/室外到室内支持384kbps 、室外车速环境支持144kbps 、卫星移动环境至少9.6Kbps 。
3. TD-SCDMA采用的调制方式是QPSK/8PSK。
4. TD-SCDMA的关键技术有:上行同步、智能天线、联合检测、接力切换、动态信道分配(DCA)。
5.上行同步过程主要用在随机接入过程和切换过程前,用于建立UE和基站之间的初始同步,也可以用于当系统失去上行同步时的再同步。
6.联合检测是多用户检测(Multi-User Detection)的一种,分为联合检测和干扰对消。
7.在TD-SCDMA系统中的后续版本引入了HSDPA技术,使系统的最大下行业务速率可以提高,在1.6MHz带宽上理论峰值速率可达到2.8Mbps,同时也引入了三个新的物理信道,分别是:HS-PDSCH,HS-SCCH,HS-SCCH。
8.慢速DCA有两种方式进行信道分配,一种是调整时隙转换点,另一种是设置时隙优先级。
9.快速DCA包括信道分配和信道调整,用于分配的基本资源单元是一个码道/时隙/载波的组合。
10.TD-SCDMA语音业务支持12.2Kbps~___4.75___的AMR语音编码。
11.TD-SCDMA系统中,采用的信道编码方式有___卷积__ 和__TURBO______;12.在TD-SCDMA系统中,物理信道分为上、下物理信道,而物理信道又由频率,码,时隙,无线帧确定。
13.在TD-SCDMA系统的无线接口中,从协议层次不同把信道分为三类,分别是:物理信道,传输信道,逻辑信道。
14.TD-SCDMA共定义了128 个扰码,分成32组,扰码序列的固定长度为16。
15.TD-SCDMA采用的多址技术有CDMA、TDMA、FDMA、SDMA。
动态信道分配
课程目标:
掌握动态信道的分类 掌握动态信道分配的方法
参考资料:
研发部门相关资料
目录
第1章 概 述 ...........................................................................................................................................................1 1.1 DCA的功能 ...................................................................................................................................................1 1.2 动态信道分配方案 ......................................................................................................................................2 1.3 TD-SCDMA信道分配功能分类....................................................................................................................2
i
图目录
图 2-1 深蓝为上行、浅蓝为下行 .......................................................................................................... 3 图 2-2 不同颜色的区域代表采用不同时隙转换点 .............................................................................. 4 图 2-3 动态调整前时隙间业务分布状况 .............................................................................................. 5 图 2-4 动态调整后时隙间业务分布状况 .............................................................................................. 5 图 2-5 码资源分配流程 .......................................................................................................................... 5 图 2-6 OVSF码树..................................................................................................................................... 6 图 2-7 信道化码 ...................................................................................................................................... 7 图 2-8 信道化码资源分配示意图 .......................................................................................................... 7 图 2-9 RU示意图 ..................................................................................................................................... 8 图 2-10 码道碎片 .................................................................................................................................... 8 图 2-11 无码道碎片图 ............................................................................................................................ 9 图 2-12 码道碎片图 ................................................................................................................................ 9 图 2-13 顺序法码道查找 ...................................................................................................................... 10 图 2-14 筛选分配法 .............................................................................................................................. 11 图 2-15 信道整合图 .............................................................................................................................. 11 图 2-16 Midamble码位置....................................................................................................................... 12 图 2-17 空域DCA ................................................................................................................................. 13
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
慢速DCA的主要功能是划分上下行时隙:
∙根据系统容量最大化求解N个小区的最佳时隙分配方案是一个数学中的最优化问题;计算量3N ∙划分不对称的上下行时隙比例是为了更好的支持不对称数据业务
∙有多种成熟的优化算法可以选择,比如模拟煺火算法等,但是要注意算法的复杂度
时隙调整的策略:
∙考虑多小区情况下可能有交叉时隙
∙看调整后是否使系统的容量得到提升
∙将交叉时隙中强干扰的影响等效为交叉时隙容量的损失,例如无交叉时隙促在时小区容量为1,有交叉时隙时上行容量设为α,下行为β(0≤α、β≤1)。
用此方法模拟交叉时隙强干扰的影响。
影响调整结果的主要因素:
(1)业务分布模型
(2)业务量模型
(3)交叉时隙的容量损失
4.2 快速DCA
在终端接入和链路持续期间,对信道进行动态地分配和调整,可以通过信道选择、信道调整、资源整合等方法进行。
4.2.1 信道选择
信道选择是基于信道优先级排序。
信道优先级排序的方法有很多,不同方法对DCA的性能影响很大,常见的方法有:
∙固定优先级排序
∙基于干扰测量
∙基于负荷测量
∙基于RU占用个数
一般说来,对于对称业务和非对称业务,我们有常用的选择:
∙对称业务采用基于码道的算法较好,使得各个载波/时隙资源分配较均衡;
对于非对称业务,
―业务强度较低时,算法性能相差不大
―业务强度大时,基于干扰和负荷的算法较优,系统资源利用率较高下面是几种方法的性能比较仿真图:
(1)基于干扰VS 基于负荷
由此可见:基于干扰比基于负荷的排序方法掉话率略低。
(2)固定排序VS 基于RU个数
由此可见,基于RU个数比固定排序性能好。
上面只是两个简单的例子,具体的在实现中要结合具体的情况选择。
4.2.2 信道调整
在通话过程中,信道调整可降低掉话率或改善通话质量。
信道调整触发的原因:
∙信道质量恶化且功率控制失效
∙信道质量恶化且不宜执行切换
∙码分配占用了过多的“虚码道”
∙资源整合时调用信道调整
∙RRM其它算法触发
下图是一个简单的仿真结果:
资源整合有点类似于电脑的磁盘碎片整理,入下图所示:
资源整合的原则:
尽量不断开已建立的连接,而将某些连接调整到其它的时隙中,如果其它时隙不能接受,则考虑
降低低优先级非实时业务的传输速率、释放资源,甚至可以断开某些低优先级业务的连接。
∙可以根据运营商的策略决定是否允许高优先级用户抢占低优先级用户的资源。
如果运营商采用所有业务或用户共享全部或者至少是部分网络资源的策略,则应该允许资源抢占。
资源整合的目的和过程:
∙资源整合过程就是通过信道调整把新呼叫所需要的资源尽量集中在一个时隙的过程,从而提高大带宽业务的接入成功率、切换成功率,提高系统容量和资源利用率。
∙被移出的用户在新时隙中被接纳前也需要做接纳判决,如果不能通过接纳判决,则整合操作失败。
∙资源整合是在用户接入过程执行的,对处理时延有较严格要求。
∙资源整合在工程上使算法设计和实现简单、有效;能够配合终端支持多种业务,降低终端的复杂性。
资源整合的流程:
资源整合的仿真结果:。