DSCDMA无线网络解决方案.ppt
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1、TD-SCDMA系统无线网络解决方案CONTENT TD-SCDMATD-SCDMA系统特点系统特点 TD-SCDMATD-SCDMATD-SCDMATD-SCDMA无线网络规划无线网络规划无线网络规划无线网络规划 网络覆盖及扩容解决方案网络覆盖及扩容解决方案网络覆盖及扩容解决方案网络覆盖及扩容解决方案 HSDPAHSDPAHSDPAHSDPA引入的影响引入的影响引入的影响引入的影响 业务实现业务实现业务实现业务实现 智能天线的安装智能天线的安装智能天线的安装智能天线的安装 TDTDTDTD时分双工系统时分双工系统时分双工系统时分双工系统2G2G2G2G室内覆盖改造关键技术要求室内覆盖改造关键
2、技术要求室内覆盖改造关键技术要求室内覆盖改造关键技术要求3G网络规划挑战网络规划挑战 用户移动模式复杂 无线传播特性 QoS要求 规划工具的成熟度 低成本的数据业务TD-SCDMA关键技术关键技术n n时分双工时分双工时分双工时分双工 TDDTDDn n智能天线智能天线智能天线智能天线 Smart AntennaSmart Antennan n联合检测联合检测联合检测联合检测 Joint DetectionJoint Detectionn n上行同步上行同步上行同步上行同步 Uplink SynchronizationUplink Synchronizationn n动态信道分配动态信道分配动
3、态信道分配动态信道分配 Dynamic Channel AllocationDynamic Channel Allocationn n.(.)542136TD-SCDMA关键技术关键技术 高频谱利用率高频谱利用率 非对称业务支持优势非对称业务支持优势 组网优势组网优势 技术演进优势技术演进优势智能天线智能天线联合检测联合检测同步同步CDMA接力切换接力切换动态信道分配动态信道分配时分双工时分双工TD-SCDMA网络规划的特点网络规划的特点p网络规划简单,网络覆盖及用户接入的稳定性好p扩容方便,并节约扩容成本p资源调度简单、利用充分覆覆盖盖范范围围容量容量TD-SCDMAWCDMATD-SCDM
4、AWCDMA 呼吸效应不明显高效的非对称数据支持能力高效的非对称数据支持能力灵活的上下行灵活的上下行分层容量配置分层容量配置3:31:5f1f22:43:31:5灵活的上下行灵活的上下行区域容量配置区域容量配置特别适合不对称数据业务,快速满足业务动态发展需求提升网络资源利用率,节约运营费用过渡区域采用频率隔离和交叉时隙限制等措施更高的频谱利用率更高的频谱利用率WCDMA(10M频带频带)5MHz 上行上行 5MHz下行下行TD-SCDMA(10M频带频带)1.6MHz 上下行上下行 满码道支持满码道支持24个个AMR频谱利用率相对较高,每用户平均成本低频率容易规划,可“见缝插针”,充分利用零碎
5、频段满码道支持满码道支持128AMR6 6个载波共支持个载波共支持144144个个AMRAMRTD-SCDMA与与WCDMA系统比较系统比较系统TD-SCDMAWCDMA每载波带宽1.6MHz5MHz*2码片速率1.28Mcps3.84Mcps扩频因子1-164-512双工方式TDDFDD帧长10ms(子帧5ms)10ms信道编码卷积码、Turbo码卷积码、Turbo码调制方式QPSK/8PSK/16QAMQPSK/8PSK/16QAM功率控制开环结合慢速闭环开环结合快速闭环功率控制速率200次/秒1500次/秒基站同步GPS同步同步/异步上行同步开环/闭环,200次/秒无TD-SCDMA系统
6、网络规划特点系统网络规划特点系统TD-SCDMAWCDMA双工方式 上下行时隙可灵活配置,适合对称和非对称业务,资源利用率高 频谱利用率低,非对称业务较多时,容量受限于单向容量切换接力切换,资源利用率高软切换,占用系统资源多干扰智能天线联合检测 降低干扰,增大容量,降低组网成本分集天线,RAKE接收覆盖容量信道分配 DCA对信道进行四维调整,降低干扰,最大限度利用资源DRA只能在码域对信道进行调整呼吸效应 多种技术抗干扰,呼吸效应不明显,覆盖空洞不明显,易于规划和站址调整,便于扩容呼吸效应明显,易出现覆盖空洞TD-SCDMA系统覆盖特点系统覆盖特点p公共信道和业务信道分开在不同的时隙,功率可以
7、独立分配,公公共信道和业务信道分开在不同的时隙,功率可以独立分配,公共信道呼吸效应很小。共信道呼吸效应很小。p公共信道和业务信道分开在不同的时隙,公共信道使用全向波束,公共信道和业务信道分开在不同的时隙,公共信道使用全向波束,业务信道使用波束赋形业务信道使用波束赋形p业务信道分配在业务信道分配在6个常规时隙,公共信道的用户受到的干扰小个常规时隙,公共信道的用户受到的干扰小p智能天线与联合检测降低了多用户干扰,用户增加不会显著影响智能天线与联合检测降低了多用户干扰,用户增加不会显著影响业务信道覆盖范围业务信道覆盖范围p多时隙传输和多码道传输均衡了扩频处理增益的差异,不同速率多时隙传输和多码道传输
8、均衡了扩频处理增益的差异,不同速率业务覆盖差异不大业务覆盖差异不大无线帧无线子帧 无线子帧TS0TS1TS6TS5TS4TS3TS2DwPTSGP UpPTS5ms5ms10msTD-SCDMA系统覆盖分析系统覆盖分析智能天线的使用在链路预算带来了系统增智能天线的使用在链路预算带来了系统增益益由于采用了多种干扰抑制技术,干扰余量由于采用了多种干扰抑制技术,干扰余量相对较小相对较小TD-SCDMA系统的系统的TPA放置在智能天线阵放置在智能天线阵的近端,馈线损耗较小的近端,馈线损耗较小快衰落储备在链路预算不考虑快衰落储备在链路预算不考虑链路预算结果分析链路预算结果分析TD-SCDMA系统完全可以
9、独立组网;系统完全可以独立组网;TD-SCDMA系统多业务覆盖基本均衡;系统多业务覆盖基本均衡;TD-SCDMA系统多业务的覆盖范围受限于系统多业务的覆盖范围受限于CS64K业务。业务。覆盖性能测试覆盖性能测试测试结果分析测试结果分析测试测试测试测试结果结果结果结果分析分析分析分析结论结论结论结论被测小区空载或加载时,系统的覆盖基本近似。表明系统有很好的抵抗本被测小区空载或加载时,系统的覆盖基本近似。表明系统有很好的抵抗本小区码间干扰的能力小区码间干扰的能力邻小区异频加载或空载的情况下,系统的覆盖基本近似。表明异频布网对邻小区异频加载或空载的情况下,系统的覆盖基本近似。表明异频布网对系统的覆盖
10、几乎无影响系统的覆盖几乎无影响各种分组业务的覆盖距离差异不大。表明业务的覆盖不依赖于业务的速率,各种分组业务的覆盖距离差异不大。表明业务的覆盖不依赖于业务的速率,非常有利于网络规划。与非常有利于网络规划。与WCDMA相比,相比,TD-SCDMA具有很大优势具有很大优势邻小区同频加载的情况下,覆盖范围显著收缩。通过分析,可以看出覆盖邻小区同频加载的情况下,覆盖范围显著收缩。通过分析,可以看出覆盖范围受限于站间距,当站间距扩大,覆盖范围也随之扩大。在真实网络环范围受限于站间距,当站间距扩大,覆盖范围也随之扩大。在真实网络环境中,切换带往往设置在两个小区的交界处,按照目前同频覆盖的测试情境中,切换带
11、往往设置在两个小区的交界处,按照目前同频覆盖的测试情况,可以完全保证用户在切换带附近的链路裕量。从覆盖的角度上看,系况,可以完全保证用户在切换带附近的链路裕量。从覆盖的角度上看,系统同频组网无任何问题统同频组网无任何问题覆盖测试结果对研究TD-SCDMA系统性能有相当大的指导意义。TD-SCDMA系统可以完全满足蜂窝网络独立组网对覆盖的要求,而且各种不同速率的业务覆盖范围差异不明显,有利于网络规划与部署负载确认负载确认TD-SCDMA系统负载因子的确认方法:系统负载因子的确认方法:p如使用与如使用与WCDMA系统相同的负载因子:系统相同的负载因子:如给定的负载因子如给定的负载因子极限容量极限容
12、量满码道容量满码道容量 负载因子给定的负载因子负载因子给定的负载因子极限容量极限容量/满码道容量满码道容量需要进行上下行迭代,确定最终的负载因子需要进行上下行迭代,确定最终的负载因子p如使用满码道容量计算:如使用满码道容量计算:不需要迭代预算不需要迭代预算 由于采用智能天线和联合检测降低干扰,由于采用智能天线和联合检测降低干扰,TD-SCDMA系统的极限系统的极限容量大于满码道容量。容量大于满码道容量。TD-SCDMA系统不能采用与系统不能采用与WCDMA系统相同的负载因子。系统相同的负载因子。上行链路极限容量计算结果上行链路极限容量计算结果业务类型Eb/No(dB)处理增益极点容量(用户数)
13、(单时隙)满码道工作时的干扰余量5M带宽下的极点容量12.2kps7.50 10.011514.46(1.85)130.14 CS64kps7.50 3.11422.21(3.30)19.88 PS64kps6.00 2.88572.87(2.20)25.83 PS128kps6.00 0.02881.62(1.45)7.27 PS384kps6.00 0.051.62(1.44)4.87 TD-SCDMA频率规划特点频率规划特点 TD-SCDMA支持同频组网 TD-SCDMA系统网络可以根据需要配置成单载波和多载波,而且由于采用的是码分多址技术,故可以较少地关注频率的干扰 TD-SCMDA系
14、统采用多频点小区方案,频率规划基于主载频进行频率规划频率规划多频点小区定义:主载频和辅助载频使用相同的扰码和基本Midamble。公共控制信道DwPCH,P-CCPCH,PICH,PRACH,以及UpPCH,FPACH等规定配置在主载频上。同一用户多时隙配置应限定为在同一载频上。同一用户的上下行配置在同一载频上。辅载频的TS0不使用。主载频和辅载频的上下行转换点配置一致。5MHz频率规划方案频率规划方案业务信道频率复用系数为1,频谱利用效率高公共信道频率复用系数为3,保证了与业务信道的均衡覆盖,有效降低公共信道的相互干扰多频点小区多频点小区p多频点小区的优势:在业务信道同频组网的情况下,在业务
15、信道同频组网的情况下,P-CCPCH类似于异频类似于异频组网,降低干扰;组网,降低干扰;P-CCPCH可以共用可以共用N个频点的总功率,扩大覆盖范围;个频点的总功率,扩大覆盖范围;相当于下行导频码增加相当于下行导频码增加N倍,频点与码字资源充足,规倍,频点与码字资源充足,规划简单方便划简单方便改善终端测量:改善终端测量:a.减少逻辑小区数量;减少逻辑小区数量;b.减少同频干扰减少同频干扰p非多频点小区技术的缺点:公共信道不进行赋形,没有干扰消除,干扰比较严重;公共信道不进行赋形,没有干扰消除,干扰比较严重;覆盖上下行受限于覆盖上下行受限于P-CCPCH信道;信道;只有只有32组下行导频码,同频
16、组网码字受限组下行导频码,同频组网码字受限频率规划和码规划频率规划和码规划小区采用频率和码字区分 频率规划和码规划需要结合做 相邻小区绝对不能使用同频同码字 远处干扰小区需要避免使用同频同码字 最好保证同频同码字干扰小区的信号电平低于噪声电平 码组之间的相关性与其自然顺序无关 规划时只需要考虑同频同码字的小区的复用距离多频点小区主、辅频点共用相同的扰码、基本中间码小区时隙比例规划小区时隙比例规划pTD-SCDMA系统支持灵活设置上下行时隙切换点,系统支持灵活设置上下行时隙切换点,来适应不同业务上下行流量的不对称性;来适应不同业务上下行流量的不对称性;p合理配置上下行时隙切换点是提高系统频谱利用
17、合理配置上下行时隙切换点是提高系统频谱利用率的有效手段;率的有效手段;3:32:41:5密集市区覆盖解决方案密集市区覆盖解决方案建筑物密集,话务量集中,多样性业务需求,要求连续覆盖及高容量基站选择:基站选择:考虑满足容量及HSDPA的要求,采用大容量拉远型宏基站 初期配置3x1,并可平滑扩容到3x3天线的选择:天线的选择:采用定向扇区天线 天线增益选用15dBi 挂高3040米HSDPA覆盖策略:HSDPA的使用对无线信道要求较高,需要无线环境 好,传输距离相对较近 热点地区的微小区覆盖是HSDPA室外覆盖主要形式 初期,HSDPA和R4可共用一个载频;视业务增长需 求,也可分载频配置一般市区
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