CDMA直放站引入后的搜索窗的设置

合集下载

CDMA基本原理切换搜索窗

CDMA基本原理切换搜索窗
6
软切换
• 软切换是CDMA移动通信系统所特有的,其基本原理如下,当移动台处 于同一个BSC控制下的相邻BTS之间区域时,移动台在维持与源BTS无 线连接同时,又与目标BTS建立无线连接,之后再释放与源BTS的无线 连接。发生在同一个BSC控制下的同一个BTS间的不同扇区间的软切换 又称为更软切换。
SPM中):
SRCH_WIN_A,用于搜索激活集和候选集中的导频
SRCH_WIN_N,用于搜索相邻集中的导频
SRCH_WIN_R,用于搜索剩余集中的导频
基站对各种导频集合分别设置了相应的搜索窗口(PN偏置范围),在各个窗
口里移动台搜索对应导频且集中导频的所有可用多径分量。
注意:通过试验也证明了这一点: 激活集中各个PN有各自不同的搜索窗
▪ 参考导频:激活集中所有PN的最早到达的可用多径为时间参考分支(time
reference),分支所属导频为参考导频。如果属于同一导频或不同导频的
另一多径分量变为最早到达的分量,手机的定时参考也会调整到新的分量
上来。
17
搜索窗的分类
移动台搜索导频时使用3种不同的搜索窗口参数(包含在系统参数消息
切换主要参数2
• T_DROP:导频最低可用门限
• 如果一个Active或 Candidate Set的导频强度低于T_DROP,那么移动台 就开始一个对应与该导频的切换结束定时器。
• 范围RANGE:0~31.5 (-dB/2),推荐值:-16~ -13 dB 。
• 若该值太低(例如小于28过大信号好时就出了),可能由于一个可用 的导频太快地被移除而导致掉话,因为该导频在被移除后被看作是干 扰;若该值太高(例如大于32),可能导致前向链路的损失及由于大 量信道卡的需要而导致网络成本增加;另外还会使呼叫和切换阻塞增 加,而切换阻塞更容易引起掉话。

朗讯CDMA网络搜索窗的设置方法

朗讯CDMA网络搜索窗的设置方法

甲动 移台
对各种 不同导频 集 ,移动 台采用 不同的 例 姐 假设 激活集导频 信号的第一 个多径分量 的相位 发生 了 1 个码 片的偏移 , 则在 移动 台接
收到 的相 位是第 1 6×6 + = 0 5 P 4 1 1 2 个 N码 片 ,
则移动台在 搜索 该邻 集导频 信号时将搜索 窗 口 的 中心设 为第 12+ (5 1) ×6=10 个 05 2 — 6 4 61
S H— wI Rc N— A :激活集 和候选集导 频搜索窗 。 S H— wI N 邻 区集导 频搜索 窗。 Rc N— . S H— wI R 剩余集导 频搜索 窗。 Rc N—
C L —S C E L R H— WI : N 小区搜索 窗 , 基
个码片相应 的传输距离 是24 1m, 4 .4 直接路 径的距离为 :10 米 / 4 .4 / 片 = . 00 24 1 米 码 41
心指针 :
同时捕 获这两 个路径分量 , 口必须 至少 有 ( 窗 2
×1 . )码 片的宽度 。 23
站用于搜索移 动台的窗 口。
. R H Wl— R H WI — 移 动台将 会把该激 活集 导频信 号被捕 获 2 S C — N N和 S C — N R
二. 搜素窗及搜素窗中心指针
加上邻集 导频P 与激 活集导 频P N N的相位差 。 激活集 导频 P N是 1 , 集导频 P 6邻 N是 2 , 5
基 站l
s公 里
理 的时延窗 口上进 行搜索 , 直到 找出导频的实
际时序 。
2 搜索速度及次序 .
搜索策略 。 对于激 活集与候选集 , 用的搜索 采 频 度很高 , 相邻集 搜索 频度次之 , 剩余集搜 对 索 最 慢。 完成一 次对 全部激活集或候 选集的 在 导 频搜索后 ,搜索一 个相邻集 中的导频信号 ,

CDMA系统中关于光纤直放站和无线直放站搜索窗的设置

CDMA系统中关于光纤直放站和无线直放站搜索窗的设置

CDMA系统中关于光纤直放站和无线直放站搜索窗的设置文章需要用到的参数:CDMA扩频序列的比特率:1.2288Mchips/s电磁波空间传输速度约等于光速c=3×10^8米/秒=3×10^8米/秒电磁波在单模光纤中的传输速度约等于2×10^8米/秒空间速度是光纤速度的1.5倍。

(原因是在光纤中以全反射的过程传输,本速度为直线速度)即在1秒内一个扩频码发送1.2288M个比特信号。

每chips的时间:1/1.2288M=0.8138微秒每chips的(空间)距离:3×10^8×0.8138×10^-6=244米每chips的(光纤)距离:2×10^8×0.8138×10^-6=163米纯基站覆盖分析:(基站覆盖图片)CDMA基站最大的搜索窗长度为226chips,最大覆盖半径方向上的长度为226/2=113chips。

所以基站与移动终端的最大时延是113 chips,每chips的(空间)距离:3×10^8×0.8138×10^-6=244米基站覆盖的最远半径为:113×244=27572m=27.6km时间:113×0.8138=92微秒光纤直放站覆盖分析:(最远光纤长度)(光纤直放站图片)链路合成:(光缆时延+直放站主机时延+直放站覆盖半径时延)×2<CDMA基站最大的搜索窗长度CDMA基站最大的搜索窗长度为226chips,光缆长度:Xkm每chips的(光纤)距离:2×10^8×0.8138×10^-6=163米直放站主机时延:5微秒直放站半径:3km直放站覆盖半径时延:3000/244(每比特距离)=12.3chip带入上式:(X*10^3/163+5+12.3)*2<226X*10^3/163+5+12.3<113X*10^3/163<95.7X<15.6KM综上计算:CDMA光纤直放站光缆的最长为15.6m无线直放站覆盖分析:(最远站点距离)(无线直放站图片)链路合成:(基站到直放站空间距离时延+直放站主机时延+直放站覆盖半径时延)×2<CDMA基站最大的搜索窗长度CDMA基站最大的搜索窗长度为226chips,基站到直放站空间距离:Xkm每chips的(空间)距离:3×10^8×0.8138×10^-6=244米直放站主机时延:5微秒直放站半径:3km直放站覆盖半径时延:3000/244(每比特距离)=12.3chip (X*10^3/224+5+12.3)*2<226X*10^3/224+5+12.3<113X*10^3/224<95.7X<21.4KM。

CDMA网络优化常用参数设置说明

CDMA网络优化常用参数设置说明

本文主要结合呼叫流程、切换流程中涉及到的无线参数进行说明,同时对 双载频的优化设置做了介绍。通过本文的介绍,可以掌握呼叫、通话流程中的相 关参数的具体应用、设置范围、参数调整的影响等;对优化过程中涉及的参数设 置起到说明作用。
1.呼叫
接入成功率是评价系统性能的一个非常重要的指标, 反映系统接通呼叫的能 力。在本文中,将呼叫分为主叫、被叫两个部分。
1.2.2.1 登记的类型................................................................................................................ 9 1.2.3 登记参数设置........................................................................................................... 13 1.3 小结 ............................................................................................................................... 16 2.切换 ........................................................................................................................................ 17 2.1 切换过程 ....................................................................................................................... 19 2.2 切换信令 ....................................................................................................................... 20 2.3 切换参数设置............................................................................................................... 21 2.3.1 搜索窗参数............................................................................................................... 21 2.3.2 切换参数...................................................................................................................... 26 2.3.3 切换相关参数设置..................................................................................................... 32 3.双载频优化参数设置............................................................................................................... 33 3.1 两载频临界区的切换................................................................................................... 33 3.2 半软切换的理论........................................................................................................... 34 3.3 邻区配置....................................................................................................................... 36 3.4 双载频参数配置........................................................................................................... 36

通信行业督导技能资格考试试题题库填空题

通信行业督导技能资格考试试题题库填空题

通信行业督导技能资格考试试题题库填空题三、填空题3.1射频知识1)30dBm加上30dBm等于33 dBm,33dBm减去27dBm等于 1.5 W,30dBmW= 1dBW,0.5W、1W、2W、5W、10W换算成dBm,分别为27dBm、30 dBm、33 dBm 、37dBm、40dBm2)25m的自由空间损耗(900MHz)为59 dB,30m的自由空间损耗为61 dB,一般混凝土墙的衰落余量取值为15~30 dB。

3)无线电波干扰一般分为同频干扰、邻频干扰、阻塞干扰、互调干扰以及近端对远端的干扰。

4)由于多径传输的影响,会使电波的极化方向发生变化,因此,有的地方信号场强增强,有的地方信号场强减弱。

我们应尽量避免多径传输效应的影响。

同时可采取空间分集或极化分集的措施加以对应。

5)由于电波的绕射,在高大建筑物后面会形成所谓的“阴影区”。

频率越高,建筑物越高、越近,影响越大。

6)无线电波在传播中遇到障碍物会产生损耗,在大城市,900MHz电波在建筑物的损耗一般取20dB,1800MHz电波一般在900MHz损耗的基础上加5dB,人体的损耗一般取3dB,车内一般取8dB。

7)理想情况,放大器入口电平0dBm,增益39dB,输出功率为8W。

8)无线信号在水面上传播比在空气中传播的损耗小,无线信号的频率越高,在空气中传播的损耗越大。

9)信号在无线空间的衰减分为两种:路径衰落和阴影衰落;多径衰落包括瑞利衰落和时间色散。

10)室内建筑材料对无线信号的损耗各不相同,一般金属为33dB、水泥墙为15~30dB、砖墙为10dB、抗紫外线玻璃为20dB、一般玻璃为6dB。

3.2网络知识1)GSM 900M系统中每信道带宽是0.2 MHz,CDMA 800M系统每信道带宽是 1.23 MHz,DCS 1800M系统中每信道带宽是0.2 MHz;其中GSM移动频段(含EGSM频段)占用24 MHz,除EGSM频段,频点从 1 到94 ;GSM联通频段占用 6 MHz,频点从96 到124 ;CDMA联通频段占用10 MHz。

朗讯CDMA系统搜索窗的优化

朗讯CDMA系统搜索窗的优化

朗讯CDMA 系统搜索窗的优化恩施联通 罗勇根摘要:本文主要阐述了CDMA 网络中搜索窗的概念和原理,并分析了在带有直放站情况下的搜索窗的设置,供网优人员参考。

关键词:搜索窗、传播时延一、搜索窗移动台估计的系统时间包括参考导频的传播时延,而其他导频的时序也是基于自己的传播时延的,所以在检测前向导频时,移动台希望检测的导频并不会正好在预期的时间内到达。

由于移动台并不知道任意给定的导频的传播时延大小,所以它必须在合理的时延窗口上进行搜索,直到找出导频的实际时序。

移动台寻找给定导频时,其搜索宽度称为搜索窗口。

下面将从各搜索窗的中心设置、各搜索窗的大小设置、手机搜索速度等方面来介绍前向搜索窗。

1、搜索窗中心位置很多优化工程师对搜索窗中心位置的概念比较模糊,导致难以正确合理的设置搜索窗大小,以致造成很多不该有的掉话,以下就先主要介绍各个搜索窗的中心位置。

1.1 激活集和侯选集搜索窗(SRCH_WIN_A )(1) 激活集和侯选集导频搜索使用完全相同的搜索窗(SRCH_WIN_A );(2) 可能每一个扇区的SRCH_WIN_A 设置的值不同。

当移动台要求将一个导频加入到激活集中,而该导频的SRCH_WIN_A 与激活集中别的导频的SRCH_WIN_A 不同的时候,规则是选择其中最大的值。

这样,在呼叫过程中移动台可能会更新SRCH_WIN_A 的值,这是通过接收切换指示消息中的SRCH_WIN_A 值为实现的;(3)窗口搜索速度要求较快;(4)每个激活集和侯选集导频有一个搜索窗口,激活集导频最多3个(虽然协议标准中规定了活动集中可有6个导频,即可以支持6方软切换,在朗讯系统中需要打开该Feature 支持,目前的网络中,只支持3方软切换),侯选集导频最多10个;(5)每个窗口的中心设置在自己最早到达可用多径位置处。

如:手机当前激活集和侯选集中共有两个导频:PN42、PN93,则其搜索窗中心见下图1:图1 SRCH_WIN_A 中心设置搜索窗 搜索窗PN42最早达到的多径分量 PN93最早达到的多径分量 导频相位激活集中各个PN有各自不同的搜索窗中心,各个PN的搜索窗中心都设置在各自最早到达的可用多径处。

CDMA网优涉及的一些参数说明

CDMA网优涉及的一些参数说明
Page 15
搜索窗口大小
Win_A, Win_N, Win_R (Index)
7 8 9 10 11 12 13
Actual Size (Chips) 40
60
80
100
130
160
226
Miles in air (by half window) 3.05
4.58
6.11
7.64
9.92
12.22
7
7
7
7-13
7
7-13
0
(after optimization is
completed)
Page 17
搜索参数
下面两张幻灯片演示了ceqface中的部分值, 这里,可以看到21号基站、1扇区的切换参 数及搜索窗大小。
Page 18
ceqface
Page 19
ceqface
Page 20
CBR 衰减
SRCH_WIN_R 用于移动台检测属于剩余集的导频信号。 此窗口用于切换,决定是否存在来自于不在邻区中其它 扇区的较强的信号。
记住剩余集导频的检测优先级非常低,而且剩余导频集很 可能找不到一些导频信号。
缺省值: SRCH_WIN_R=7 窗口大小= 40 chips
推荐值(优化过程中): SRCH_WIN_R= 7 - 9 窗口大小= 40 -80 chips SRCH_WIN_R=0 邻区列表完成后改为0。
17.25
Page 16
搜索窗参数的典型值
Search Window Parameters
SRCH_WIN_A
(activate/candidate)
Range
0-15
SRCH_WIN_N

CDMA网络中直放站情况下的搜索参数优化

CDMA网络中直放站情况下的搜索参数优化

电信工程技术与标准化 2 0 . 0 67
N SRC H W I


N决定 了邻小区搜索 窗 口的尺寸 , 相邻集
站的使用基本上不影响多径条件 , 所以S H— N— RC WI A
可以保持不变。
导频搜索窗的 中心设置在 目标导 频相对于激活集 中参考 导频到达时刻的 P N码偏 置处 。如:参考导频 为P 4 , N 2
地形和建筑物的反射所造成的 多路径延迟的可接受度 。
扑结构 ,增加 了传播 的多径、导频污染等问题 。因此 , 必须有效地 对直放站 进行优 化 ,使其更 好地为 网络 服 务。 而在直放站优 化中搜索 参数 的修改是个难 点。引入
直放站后 , 由于信号 传播 时延 增加 , 需要更改手机和基
SR CH

WI — 设 置得过大会使得移动台搜索速度放慢 NN
L l L 2
导 致误 帧率和掉 话率 的上升 , 将其设置得过小会导致切
换 不能正常发生 和掉话 的产生 。
1 3剩余导频集搜索窗 口 ( R H WI— . S C — N R) 剩余集 搜索的是 不在激活集 、候选集 、相 邻集 中 的 、P N为 P L T I I O ~NC倍数的导频 ,窗 口中心设置与
相邻集相同。 若该值太 低 ,剩 余集导频可能丢失 , 中断 次数会增加 , 因而影 响了系统的性 能 , 但这个影响经常 被忽略 ,因为剩余集导 频是很少被搜索的。 若该值太 高 ,移动 台可能获 得想要 的扇区之外 的其他扇 区的 多 径 ;另外 还增加 了切换 建立的延迟。
图 1 移 动台在直放站 与基站覆盖重 叠区内
增加导致基站发射 功率上升 、 系统容量的下降和掉话率

CDMA直放站的设计与优化

CDMA直放站的设计与优化

众所周知 .在 CDMA制式下 .我们希望接人基站接 收机 入 口的噪 实现基站信号跳跃式 的大范 围覆盖。设计时 ,主要考虑以下i点 :
声功率小 于 一l13dBm 这就要 求在链路 预算和直放站调测过程中 .通
(1)信源引入光纤 直放站从基站拾取 信号时 ,应 避免在交叠 区和
过调整直放 站的上行增益来减小对基站的影响 应调整上行增益并计 施主基站相邻小区使用相 同的 PN值 如果直放站拾取了与相 邻扇区
算 此噪声经有效路径损耗后 到达基站接收机 的噪声功率是 否控 制在 相同的 PN值 .那么在 和基站覆盖交叠 区.掉话率会很高 。
一 l 13dBm 以内。只要控制好上行噪声.直放站就不会对基站形成干扰 。
(2)基站搜索窗 口的调整 由于光纤施 的特殊性 ,基站到直 放站
(2)搜索 窗参数 的调整
个 问题 。
况采用发信源和接收机模拟仿真测试是非常必要的 。
(1)上行 底 噪
l-2.2 光纤 直放站
任何直放站接人基站均会对 CDMA 网络产生 干扰 .即对施 主基
光纤直放站用光纤来实现信号的收发与传输 ,克服 _ r地形 以及传
站 引入一定 的噪声 .引起基站的灵敏度降低
输不稳定的诸多 因素 的影 响 .尤其是信号 源杂乱 的问题 .可以方便地
影响 这就应该注意 CDMA直放 站的设计 和优化 。
键 若施 主天线和重发天线的隔离度不够 ,会引起直放站 的 自激 ,使直
1 CDMA 直 放 站 的设 计
放 站无法正常工作 如果在设计时考虑不周 .任何补救措施都是很有
限 的
I.1 直放站设计 中考虑的问题
直放站隔离度 的大小 .与施主天线和重发天线的增益 、前后 比 、旁

wtabu-01-10012701_cdma搜索窗及工程指导_v1

wtabu-01-10012701_cdma搜索窗及工程指导_v1

CDMA搜索窗及工程指导关键字段:搜索窗、导频集合、搜索窗中心指针;导频增量因子、搜索偏置、最大小区半径、小区尺寸前言随着CDMA网络建设的进一步完善,移动运营商对CDMA网络性能提出了更高的要求,网络优化不断深入,同时对从事CDMA网络技术的人员来说,也提出了更高的技术服务标准。

其中,搜索窗是CDMA网络参数中的一个非常重要的系统参数,可以说是CDMA系统灵魂之所在。

在很多的实际工程调测、维护中都遇到了与搜索窗有关的各种问题。

合理的搜索窗设置将使网络运行质量更高、网络性能更好。

因此,对于一个CDMA网络工程师来说,对搜索窗理解及设置的正确性及深入至关重要。

本人通过几年的工程实践经验及查阅大量关于CDMA搜索窗的资料,写了下面一个关于搜索窗的总结,目的就是能够用于今后实际工程的指导作用。

由于本人能力有限,对搜索窗概念的理解难免有错误和疏漏之处,恳请读者批评和指正。

目录一、搜索窗的种类二、搜索窗及搜索窗中心指针三、搜索窗宽度定义四、搜索窗设置与pilot-inc的关系五、搜索窗的设置调整六、与搜索窗有关的实际案例七、结束语一、搜索窗的种类下面我们根据常见的基站设备厂家(朗讯、爱立信、华为)的不同,而分别列举搜索窗的种类:从前向和反向两个方面进行划分。

1、前向链路在前向链路中所有的搜索窗定义都是指导频集合的搜索窗,移动台使用以下三种导频集搜索窗跟踪导频信号。

①激活集和候选集导频搜索窗(SRCH—WIN—A)②邻近集导频搜索窗(SRCH—WIN—N)③剩余集导频搜索窗(SRCH—WIN—R)2、反向链路(一)爱立信①反向接入信道捕获搜索窗(ACASW)及前导脉冲长度(Pam-sz)②反向接入信道解调搜索窗(ACDSW=ACASW)③反向业务信道捕获搜索窗(TCASW=ACASW)④反向业务信道解调搜索窗(TCDSW=反向业务信道多径搜索窗)⑤反向业务信道多径搜索窗(类似于前向激活和候选导频集搜索窗)(二)朗讯①小区尺寸(CELL-SIZE):用于计算反向业务信道多径的搜索窗。

CDMA直放站的问题

CDMA直放站的问题

CDMA网络中直放站的维护与优化作为一种实现无线覆盖的辅助技术手段,直放站可以利用较少的投资、较短的周期,迅速扩大无线覆盖范围,解决盲区覆盖问题,因此在移动通信网中得到广泛应用。

直放站的设计、维护和优化工作直接关系到直放站的覆盖区域以及相邻区域的网络性能和用户感知。

1、CDMA直放站常见问题分析由于直放站设备本身的局限性及无线环境的复杂性,直放站在应用中出现了很多问题,尤其是无线直放站反映的问题更多。

直放站在网络中出现的问题主要包括干扰、接入和切换问题,导致接入成功率低,切换成功率低,掉话现象严重。

1.1干扰问题直放站在应用中主要面临的是干扰问题。

由于直放站是对网络中一个扇区信号的放大,必然对网络结构造成影响,从而影响信号和干扰的分布,因此直放站的规划应该纳入整网中考虑。

对于光纤直放站,由于直接从基站耦合信号,不会引入其他无用信号,所以在规划中主要考虑目标覆盖区同周围基站的信号配合与交叠,避免干扰问题。

对于无线直放站,由于空中信号的多样性,会不可避免地引入干扰信号,因此,在城市中尽量不采用无线直放站,在必须采用无线直放站的地方,尽量采用移频直放站。

只有在施主信号比较纯净的区域才能采用无线直放站。

在采用无线直放站的时候,需要充分考虑施主天线和重发天线的隔离要求,保证信号的正常发射和接收。

1.2接入问题在直放站覆盖区,经常会碰到接入方面的问题,如接入成功率低、接入时间长或接入不成功等现象。

接入问题主要是由3方面因素引起的。

干扰问题:在直放站周围可能存在信号干扰,需要对施主信号或直放站及周边基站信号进行调整,从而减少干扰信号。

直放站增益设置问题:直放站增益设置不当,使得覆盖或基站灵敏度不能达到要求,需要根据现场测试结果进行增益设置调整。

系统参数设置问题:在直放站的应用场景中,需要根据具体条件对系统参数尤其是搜索窗等参数进行调整;在接入过程中,直放站主要受反向接入搜索窗的影响。

1.3切换问题切换不成功或切换迟缓也是在直放站应用中经常遇到的问题。

搜索窗

搜索窗

0 1 2 3 4 5 6 7
0 2 3 4 5 7 10 14
8 9 10 11 12 13 14 15
搜索窗参数值的映射关系
20 28 40 57 80 113 160 228
SRCH_WIN_N的设置:
10KM 41chips SRCH_WIN_N需要设得足够大,要 能包括所有需要的相邻导频的信 号
只要ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ大srchwinn的尺寸即可直放站bts手机直放站原理引入直放站后搜索窗的设置bts手机直放站drdrcd1d2srchwinadrcdrd1d2drcdr直放站本身的时延d1服务天线到手机的时延d2基站直接到手机的时延srchwina的最大搜索半径是113码片bts手机直放站btsdrcdrd1d2srchwinndrcdrd1d2drc施主基站到直放站的时延dr直放站自身的时延d1用户天线到手机的时延d2相邻基站到手机的时延最大可以取452个码片但是由于搜索速度的关系一般控制在320个码片因此搜索半径是160个码片相当于路径差39kmbts手机直放站drcdrd1延迟为drcdrd1不能超过256码片反向接入信道搜索窗的设置结束语搜索窗只是网络优化需要关注的众多参数中的一部分而且掉话的原因是多方面的一般不仅仅涉及单一的参数只有综合考虑各种可能的因素和结合实际才能取得比较理想的效果
Pilot Strength Measurement Message
Base Station Acknowledgment
Handoff Direction Message
Mobile Acknowledgment
Handoff Completion Message
Base Station Acknowledgment

CDMA基站搜索窗口的大小设置问题

CDMA基站搜索窗口的大小设置问题

答:设置搜索窗口时其主要思想如下所述:在搜索窗口大小和搜索速度之间要进行折中。

移动台检测不到搜索窗口外的导频,无论它们的强度多大。

因此,未检测出的导频可能成为强干扰源。

如果导频不在邻近组的列表中,某些设备将不允许导频进入活动组。

在这种情况下,建议在优化后将SRCH_WIN_R设置为零,防止移动台浪费时间来搜索不能用于切换的导频。

有效导频集搜索窗口(SRCH_WIN_A)有效导频集搜索窗口的设置决定了对无线信号由于地形和建筑物的反射所造成的多路径延迟的可接受度。

参数SRCH_WIN_A决定了前向链路的有效导频集搜索窗口的设置,接入和业务信道的解调参数则决定了反向链路的有效导频集搜索窗口设置。

将这些搜索窗口设置得过大会使得移动台搜索速度放慢导致误帧率和掉话率的上升,而将其设置得过小则会使得干扰增加导致基站发射功率上升、系统容量的下降和掉话率的上升。

一般只要将SRCH_WIN_A设成5 (20chips) 就足以捕获城区内所有的多径信号,我们需要将一些郊区对应的基站有效导频集搜索窗口尺寸参数调整为6(28 chips) 和7(40 chips) 等。

反向链路的搜索窗口则会相应的调整。

我们可以通过运用RFO中的SRCH_WIN_A Tuner,并分析在路测中发生的掉话和PN扫描仪的数据来进行有效导频集搜索窗口尺寸的调整。

城区SRCH_WIN_A的典型设置为5,郊区或带有直放站的小区SRCH_WIN_A可根据需要设置大些。

邻小区搜索窗口(SRCH_WIN_N)邻小区搜索窗口参数的设置决定了对手机主参考信号和其邻小区信号之间的时延的可接受度。

参数SRCH_WIN_N决定了邻小区搜索窗口的尺寸,将其设置得过大会使得移动台搜索速度放慢导致误帧率和掉话率的上升,将其设置得过小会导致切换不能正常发生和掉话的产生。

在优化过程中,我们根据不同测试基站组群的要求在不同区域相应的调整这些搜索窗口。

在大多数的城区,参数SRCH_WIN_N被设为10(100chips),在大多数的郊区,我们将其设成13(226 chips)。

搜索窗

搜索窗

cdma搜索窗口、及初始化原理搜索窗口的理解移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单![*h:L M,`2u,?;r7C3G*WCDMA手机的RAKE接收机中有一个searcher,3个finger!所以据我所知一个手机最好只能激活3个PN(三方软切换,同时与三个小区同时进行通信,同时一个finger最多可以解调一扇5y5T*U#b"`3Y T'q(S5W,e'V区的2个不同时廷的多径信号,也就是最多可以解调3个扇区,6个多径信号)"z6m#d)^(F3C4\1 概况5D'H0M.}(y)i 搜索窗(SEARCH_WINDOW)是CDMA基站的一个重要的优化参数,网优人员应该对搜索窗的相关原理有深入的理解,在能在网络优化中合理的设置搜索窗参数。

关于搜索窗的理解 | 国内领先的通信技术论坛*v#c)C!_,L"r6Q"Q3g;H5s有些概念容易引起混淆,本文笔者想把自己参阅不同资料及与人探讨、验证后的结论做一汇总,揭示手机搜索过程的一些细节,同时也把几个有争议的问题做一澄清,最后对于搜9]/i&I"r'E"E0H.J(p0V | 国内领先的通信技术论坛索窗的设置举例说明。

如有不对之处,望各位能予以指正,共同把搜索窗问题理解透。

1g2O-C6u1z,Q5|2 概念解释-d*w4U"j'L+u0r为更好的说明搜索窗问题,首先必须对几个重要概念进行解释。

2H-Z4o1n*x | 国内领先的通信技术论坛[System Time] 系统时间)t#t0L&w,y-\MSCBSC 移动通信论坛基站采用的系统时间是取自于GPS时间,可认为是精确的时间。

0d3L+I,e$[[Time Reference] 参考时间#f%D"S!Q2~ | 国内领先的通信技术论坛手机确定一个Time Reference来获取系统时间。

中国电信CDMA网络直放站使用建议书

中国电信CDMA网络直放站使用建议书

中国电信CDMA网络直放站[使用建议书]福建先创电子有限公司 编2009‐8‐18关键词:CDMA 直放站 应用 建议摘 要:本文对CDMA直放站的应用进行了分析,包括直放站的应用场景、直放站对网络的影响等,并给出了应用中的一些原则及注意事项。

目 录一、直放站概述 (4)1、直放站的定义 (4)2、CDMA直放站的种类与类型 (4)3、CDMA直放站的基本工作原理 (5)3.1、无线选频直放站 (5)3.2、无线宽带直放站 (6)3.3、光纤直放站 (6)3.4、 ICS数字无线直放站 (7)3.5、不同类型直放站的应用差异 (7)4、CDMA直放站的主要应用场合 (8)4.1、CDMA直放站的应用原则 (8)4.2、CDMA直放站的应用场合 (9)4.3、CDMA直放站的几种典型应用 (10)二、CDMA直放站主要指标 (12)1、CDMA直放站主要指标 (12)2、重要指标含义及规范要求 (13)2.1、噪声系数 (13)2.2、直放站处理时延 (14)2.3、最大输出功率 (14)2.4、增益及增益控制范围 (14)2.5、输出频谱特性 (14)3、CDMA直放站采用的关键技术 (14)三、CDMA直放站规划 (15)1、直放站在网络中的主要特性分析 (15)1.1、直放站对噪声的引入及分析 (15)1.2、直放站反向增益配置分析 (17)1.3、直放站前向增益配置分析 (18)2、直放站站址选择 (19)3、直放站天线应用 (20)3.1、天线选择原则 (20)3.2、天线隔离要求 (21)3.3、使用CDMA直放站的几个基本原则 (23)4、直放站对系统参数设置的影响 (24)4.1、直放站对时延的影响及分析 (24)4.2、前向搜索窗设置的影响及分析 (25)4.3、反向搜索窗设置的影响及分析 (28)4.4、直放站对PN规划的影响及分析 (29)4.5、直放站临区规划 (31)4.6、直放站切换规划 (31)4.7、直放站对覆盖的影响分析 (32)4.8、直放站对容量的影响分析 (32)5、搜索窗设置查询表 (33)四、直放站/ EODU、ODU、小基站等应用比较 (33)五、CDMA直放站应用常见问题分析 (34)1、干扰问题 (34)1.1、CDMA直放站对900MHz GSM系统的干扰问题 (34)1.2、CDMA直放站对CDMA系统的干扰 (36)2、接入问题 (38)3、切换问题 (39)六、CDMA光纤直放站简介 (39)1、CDMA光纤直放站特点 (39)2、CDMA光纤直放站传输方式 (40)3、CDMA光纤直放站工程设计原理与举例 (41)4、光纤直放站设计中需考虑的问题 (44)5、使用案例 (47)七、CDMA直放站工程设计与调测 (48)1、前期勘测及理论测算 (48)2、站址选择及定位 (49)3、确定施主天线及重发天线的安装 (50)4、测量收发隔离度 (51)5、设备调整与调测 (52)6、路测优化 (53)7、工程设计确认 (53)8、工程设计中需要注意的几个问题 (53)9、直放站上下行平衡的说明 (56)一、直放站概述直放站(Repeater)一直是无线网络的应用中特殊覆盖解决的方法之一。

CDMA小区搜索窗优化问题探讨

CDMA小区搜索窗优化问题探讨

□TELECOMMUNICATIONS NETWORK TECHNOLOGY No.10NEW TECHNOLOGIES1引言小区搜索窗是CDMA无线网络中非常重要的参数,移动台在检测前向导频时,由于并不知道导频的传播时延大小,网络设计者必须规划移动台在合理的窗口上进行搜索,直到找出导频的实际位置。

移动台使用的搜索窗参数包括搜索激活集与候选集的SRCH_WIN_A,搜索邻区集的SRCH_WIN_N,搜索剩余集的SRCH_WIN_R。

本文针对无线网络优化过程中,各种搜索窗的优化方法进行分析。

2移动台搜索流程对各种不同导频集,移动台采用不同的搜索流程。

移动台通过参考导频时延后的相位作为参考,前后各打开W/2,对导频集进行搜索,搜索过程中,先搜索所有的激活集,再搜索所有候选集,然后搜索第一个邻区集,再次搜索激活集与候选集,又搜索第二个邻区集,当邻区集搜索完后,搜索第一个剩余集,移动台通过以上流程,逐一对整个导频序列展开搜索。

对于激活集与候选集,采用的搜索频度很高,相邻集搜索频度次之,对剩余集搜索最慢。

3搜索窗设置基本原则无线网络优化过程中,搜索窗设置的基本原则就是根据基站的覆盖类型作为参考。

如果搜索窗设置太小,当导频的多径时延超过W/2的,这个多径分量就不能被搜索到,从而会造成干扰,增加了网络掉话的风险。

如果搜索窗设置太大,一方面可能把相邻导频延时后的多经分量当成本导频使用,造成FER提升导致掉话;另一方面,移动台的搜索效率下降,不能应对网络迅速突变的情况,如果新导频出现后,移动台没有及时搜索到,也会造成干扰,也增加了网络掉话的风险。

在对基站搜索窗进行优化时,要充分考虑到基站的覆盖半径,避免多径信号不能被搜索到的问题,同时也要考虑到移动台的移动速度以及基站配置的邻区数量是否会影响搜索效率。

此外,移动台在多方软切换下合并参数时,邻区搜索窗的大小是根据激活集中搜索窗最大的导频决定的。

这些因素是制约搜索窗设置的基本原则。

CDMA网络搜索窗规划与优化分析

CDMA网络搜索窗规划与优化分析

CDMA网络搜索窗规划与优化分析搜索窗简介在前向链路上,CDMA系统使用同步检测技术,移动台若要成功地解调导频信号,就必须能够精确地估计系统时间。

移动台从参考导频中提取这个估计结果,参考导频是其正在接收的一个导频。

用这个系统时间作为参考,移动台就可以用任意PN码对信号进行同步接收,从而提取导频载波信息。

但移动台想要检测的导频不会正好在预期的时间内到达,因为移动台估计的系统时间包括参考导频的传播时延,且其他导频的时序也是基于自己的传播时延。

由于移动台并不知道任意给定导频的传播时延大小,所以它必须在合理的时延窗口上进行搜索,直到找出导频的实际时序。

这个窗口就称为搜索窗口。

移动台搜索导频时使用3种不同的搜索窗口参数:SRCH_WIN_A ,用于搜索激活集和候选集中的导频;SRCH_WIN_N ,用于搜索相邻集中的导频;SRCH_WIN_R ,用于搜索剩余集中的导频。

搜索窗规划原则如(图1)所示,其形象的表达了手机搜索导频的情况。

手机搜索激活集导频,以激活集导频最早到达的可用多径为搜索中心;手机搜索相邻集导频,是以参考导频为时间参考,以相邻导频的PN偏置为搜索中心。

因此通常情况下,相邻集搜索窗口应当比激活集搜索窗口大些。

图1 手机搜索中心图解SRCH_WIN_A(激活集和候选集的搜索窗口大小)手机在搜索激活集和候选集中的导频时,分别以这些导频的最早到达的可用多径为中心。

因此该参数只是跟导频的多径情况有关,而与导频之间的相对传播时延没有关系。

取值范围:0~15如(表1)所示表1 搜索窗口大小根据当地传播时延的大小,要保证经过传播延时后的导频信号,都落在激活集搜索窗口内。

该参数设置的过小,可能造成部分有用的激活集信号落在搜索窗口之外,这些遗漏在窗口之外的激活集信号会变成干扰,可能严重影响链路质量。

该参数设置的过大,可能造成某些无关信号也落在搜索窗口之内,这也会影响链路质量;较大的搜索窗口,还会使得手机搜索相邻导频的速度变慢,这可能导致切换不及时,引起系统性能下降。

CDMA2000搜索窗探索--利用PSMM计算PN、设置搜索窗范围

CDMA2000搜索窗探索--利用PSMM计算PN、设置搜索窗范围

CDMA2000搜索窗探索--利用PSMM计算PN、设置搜索
窗范围
张争凡;刘永贵
【期刊名称】《闽西职业技术学院学报》
【年(卷),期】2004(006)004
【摘要】CDMA系统是一个全同步系统,为了有效解调空中信号,需合理设置搜索窗口.介绍了CDMA搜索窗机理,而后讨论了利用PSMM计算PN、设置搜索窗范围的方法,为读者提供一种利用路测中的L3消息合理设置搜索窗的方案.
【总页数】3页(P128-130)
【作者】张争凡;刘永贵
【作者单位】中国联通有限公司三明分公司,福建,三明,365000;中国联通有限公司龙岩分公司,福建,龙岩,364000
【正文语种】中文
【中图分类】TN929.533
【相关文献】
1.浅析CDMA中搜索窗设置对光纤直放站施主扇区选择的影响 [J], 魏林;
2.朗讯CDMA网络搜索窗的设置方法 [J], 姜学宁
3.前向导频信道的时延估计与搜索窗设置 [J], 赵亮;金梁;孙玉凤;郝东升
4.搜索窗的设置及其对CDMA系统性能的影响 [J], 程敏
5.搜索窗的设置对网络的影响 [J], 周先超
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

  1. 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. 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. 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)。

CDMA 直放站引入后的搜索窗的设置
一、CDMA 直放站引入后搜索窗分析
CDMA 放站对系统搜索窗口参数的影响,可从直放站群延时和产生多径两方面考虑。

根据直放站覆盖区、施主基站覆盖区及周围基站覆盖区的重叠覆盖情况,从而合理调整这些参数。

CDMA 直放站引入后,搜索窗宽度定义的延伸,使用直放站需要考虑的四个基本搜索窗: ⏹ 对于移动台搜索窗的影响:
激活集搜索窗(SRCH-WIN-A )
邻集搜索窗(SRCH-WIN-N )
⏹ 对于基站搜索窗的影响:
接入信道搜索窗长度
反向链路业务信道多径搜索窗
1.1 激活导频集与反向链路业务信道多径搜索窗
搜索窗必须足够大,以至于能“看见”所有强的路径信号成份。

如果搜索窗不够宽,强的多径信号成份可能会引起掉话。

直放站的引入通常会增加有效时延扩散,会产生从移动台到BTS 的额外多径,有效的额外多径可降低EBTS/I0要求。

这是一个优点,必须增加激活导频集和反向业务信道多径搜索窗的长度。

激活导频集与反向链路业务信道多径搜索窗宽度:
SRCH-WIN-A :2×[(D B-R +D R + D R-m )- DB-m ]
移动台施主路径时延D R
1.2 邻域导频集搜索窗
用于寻找来自相邻扇区的导频信号。

如果搜索窗口大小,不能搜索到所有相邻扇区导频信号,可能会成为干扰而降纸移动台的EBTS/IO 。

未搜索到强的相邻扇区信号,可能会因超路径损耗而造成切换失败。

搜索窗长度(双边):2×[(D 1B-R +D R +DR-M )-D 2B-M ]
1.3 接入信道搜索窗
接入信道必须能够搜索到覆盖区内所有最大路径传播时延的信号,能监测到覆盖区内所有移动台发出的呼叫。

由于直放站的引入多会增加最大路径传播时延,因此需增加接入信道搜索窗长度。

引入直放站后的路径传播时延由三部分组成:
Dtotal=D B-R +D R + D R-m
接入信道搜索窗=[ D B-R +D R + DR-m ]×2
BTS1
BTS2
移动台
BTS 直放站施主路径时延直放站时延
二、直放站引入后的搜索窗设置原则
2.1 前向搜索窗设置
2.1.1 激活集搜索窗设置
移动台搜索激活集中每一个导频,以每个导频最早到达的多径为搜索中心,所以激活集搜索窗的设置主要取决于当地多径的复杂情况,取决于各多径信号之间的相对时延。

在直放站与施主基站之间没有交叠覆盖区时,直放站的使用基本上不影响多径条件,所以激活集搜索窗设置可以保持不变。

当直放站与施主基站无线传播环境不一致时,可能导致两个覆盖区域的多径扩展时延有较大差异,这时应依据较大的多径扩展时延来设置激活集搜索窗。

建议在实际应用时,直放站与施主基站的覆盖区尽量不要有交叠。

结合目前高通公司对搜索窗设置的建议来分析,当直放站与施主基站之间的相对时延大于40chip(大约相当于10km)时,建议两者的覆盖区域不要存在重叠的部分。

在实际组网条件下,当直放站与施主基站之间的相对时延大于40chip时,仍然存在有重叠区域的组网情况,则应该增大搜索窗的设置。

此时,在密集市区对移动台搜索性能的影响较大;在基站分布稀疏的区域,由于邻区关系也较少,影响应该稍小。

因此,在这种区域使用时可以适当放宽限制,但具体的设置经验需要从实际应用中逐步积累。

协议规定,激活集搜索窗最大设置为13(相当于226chip),因此,可以容纳的多径间最大相对时延为113chip,相当于27.5km,。

这是协议规定的极限,也就是说,若不考虑搜索性能,就算网络中只有施主基站和直放站存在,当两者存在重叠覆盖区时,移动台在重叠区接收到两者信号间的相对时延不能大于113chip,否则,在重叠覆盖区的性能会受到较大的影响。

在山区建网时,由于山体反射等因素,可能会出现多径扩展时延较大的情况,这时应该考虑适当增大搜索窗的设置。

2.1.2 相邻集搜索窗设置
移动台搜索相邻集导频时,均以当前激活集中参考导频的最早到达的多径为参考点来确定搜索窗中心。

为保证相邻导频能落在搜索窗里面,要求相邻集搜索窗大小为相邻集导频与参考导频间最大可能达到的相对时延的两倍。

如果直放站周边没有邻区,则相邻集搜索窗不用更改。

建议在实际应用时,移动台接收到的直放站与周边邻区信号的相对时延应尽可能小。


合目前高通公司对搜索窗设置的建议来分析,当移动台接收到直放站与周边邻区信号之间的相对时延大于65chip(大约相当于16 km)时,将对移动台搜索性能有影响,可能会影响切换性能,甚至导致掉活。

若直放站覆盖半径与周边相邻基站大致相同,则建议直放站拉远距离不超过16 km(码片对应的相对物理距离)。

协议规定,相邻集搜索窗最大设置为15(相当于452chip),因此,服务小区和邻区间信号的最大相对时延为226chip,相当于55km。

这是协议规定的极限,也就是说,在有直放站的网络中,当不考虑搜索性能的情况下,移动台接收到的直放站信号和邻区信号间的相对时延不能超过226chip。

若直放站与相邻基站覆盖半径相当,则相当于直放站与施主基站间可以容忍的最大信号传播为226chip;若直放站的覆盖半径小于周边邻区,则直放站与施主基站间的最大信号传播时延可以适当增大,该增加量为直放站覆盖半径与周边各邻区覆盖半径的差的最大值。

2.2 反向搜索窗设置的影响及分析
直放站引入后,可能影响到的反向搜索性能的主要参数有反向接入信道搜索窗口,反向业务信道搜索窗口。

在参数配置中,对应于反向接入搜索的参数为“最大小区半径”,单位为km,该参数决定接入信道搜索窗的大小。

对应于业务信道解调搜索的参数为“反向业务信道搜索窗”。

2.2.1 最大小区半径
对于带了直放站的施主基站,配置该参数时,应考虑到直放站覆盖区域的最远端,此时时延最大。

移动台接收直放站信号的时延,包括信号从直放站天线到移动台的无线传播时延、直放站本身处理时延、直放站到施主基站之间信号传播时延。

即设置最大小区半径时,需要考虑移动台在直放站的覆盖范围内可能达到的最大时延。

从另外一个方面来看,不同的芯片支持的范围不同。

同时,选择不同的小区模式时,基站支持的小区半径也不同,在CDM20001X 系统中,CSM5000芯片支持的最大小区半径见下表:
2.2.2 反向业务信道搜索窗口
反向业务信道搜索窗口的中心可自动跟踪当前的时延来进行调整,所以设置反向业务信道搜索窗口大小时,主要考虑的是环境的多径情况,类似于前向激活集搜索窗的设置。

直放站的使用,在反向业务信道搜索窗口方面,一般不需要特殊考虑。

对于直放站与施主扇区有交叠覆盖时,考虑方法同前向激活集搜索窗的分析。

在参数配置中,反向业务信道搜索窗宽度的设置范围为1-16(单位为64chip)。

2.3 其他考虑
(1)带直放站的施主基站以及与直放站相邻的基站,都需要注意,可能达到的最大相对时延,并按其中的最大时延设置搜索窗。

(2)在进行直放站级联时,多级级联将引入更大的时延,这样在后级级联的直放站与其周边的小区发生邻区关系时,可能导致时延太大无法正常切换。

因此,建议直放站的级联组网主要用于直放站覆盖区域孤立的环境,尽量没有与周边其他基站的切换关系,级联下的时延要求同上。

(3)分析直放站的时延时,既应考虑直放站离施主基站的信号传播时延(对于光纤直放站,是指实际光纤路由中的时延;对于射频直放站,是指直放站与施主基站之间的最大空中传播时延)、直放站的处理时延,也应考虑直放站信号的覆盖范围。

增加直放站的拉远距离,则意味着可能减少直放站的覆盖范围。

(4)在时延分析时,传播时延是按直线传播来计算的。

在实际环境中,既存在直射信号,同时也存在反射、绕射等信号,它们可能带来更大的相对时延。

以上分析是针对通常情况下直放站应用的建议。

实际网络中,可能会出现各种情况。

当实际网络应用中存在时延更大的情况时,首先应该考虑采用更大的搜索窗设置,以保证导频搜索的需要。

当搜索窗设置过小时,可能会导致正常的多径信号无法捕获,使得有用信号的能量降低,同时增加干扰,甚至导致掉活。

搜索窗设置过大时,会影响搜索效率:在密集市区对移动台搜索性能的影响较大;在基站分布稀疏的区域,由于需要搜索的导频少,影响应该稍小。

因此,在这种区域使用时可以适当放宽限制。

但具体的经验需要从实际应用中逐步积累。

相关文档
最新文档