移动通信网络优化全书课件完整版ppt全套教学教程最全电子教案电子讲义(最新).ppt
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1、移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化通信工程系通信工程系通信工程系通信工程系移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化子学习情境子学习情境1:解读:解读3G关键技术关键技术TDD技术智能天线技术联合检测技术动态信道分配接力切换技术功率控制目录目录移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化时分双工(TDD):上行频带和下行频带相同D U D D D DDD频分双工(FDD):上行频带和下行频带分离DD D D DDDUU上行D下行未使用TDD技术技术n易于使用非对称频段易于使用非对称频段,无需具有特无需具有特定双工间隔的成对频段定双工间隔的成对频段n适应用
2、户业务需求,灵活配置时适应用户业务需求,灵活配置时隙,优化频谱效率隙,优化频谱效率n上行和下行使用同个载频,故无上行和下行使用同个载频,故无线传播是对称的线传播是对称的,有利于智能天线有利于智能天线技术的实现技术的实现 n无需笨重的射频双工器,小巧的无需笨重的射频双工器,小巧的基站,降低成本基站,降低成本TDD技术移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化目录目录TDD技术智能天线技术联合检测技术动态信道分配接力切换技术功率控制移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化Talk自适应阵列基站自适应阵列基站Talk普通基站普通基站智能天线的作用智能天线的作用n使用智能天线:能量仅指向小区内处于激活状
3、态的移动终端正在通信的移动终端在整个小区内处于受跟踪状态n不使用智能天线:能量分布于整个小区内所有小区内的移动终端均相互干扰,此干扰是CDMA容量限制的主要原因干扰干扰智能天线技术移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化智能天线智能天线智能天线技术移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化智能天线基本原理智能天线基本原理n智能天线是一个天线阵列:它由智能天线是一个天线阵列:它由多个天线单元组成,不同天线单多个天线单元组成,不同天线单元对信号施以不同的权值,然后元对信号施以不同的权值,然后相加,产生一个输出信号。相加,产生一个输出信号。n原理:使一组天线和对应的收发原理:使一组天线和对应的收发信机
4、按照一定的方式排列和激励,信机按照一定的方式排列和激励,利用波的干涉原理可以产生强方利用波的干涉原理可以产生强方向性的辐射方向图。向性的辐射方向图。空分多址大大空分多址大大增加系统容量增加系统容量智能天线技术移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化上行上行DOA估计估计上行上行DOA估计估计d:平行上行信号路程差;L:天线阵元间的距离;:来波信号方位角;cosd/L=arccos(d/L)智能天线技术移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化智能天线技术实现智能天线技术实现n上行波束赋形:借助有用信号和干扰信号在入射角度上的差异上行波束赋形:借助有用信号和干扰信号在入射角度上的差异(DOA估计)
5、,选择恰当的合并权值(赋形权值计算),形成正估计),选择恰当的合并权值(赋形权值计算),形成正确的天线接收模式,即将主瓣对准有用信号,低增益旁瓣对准干确的天线接收模式,即将主瓣对准有用信号,低增益旁瓣对准干扰信号。扰信号。n上行方向,目的是将上行方向,目的是将8路信号变成一路信号,一个用户对于八根路信号变成一路信号,一个用户对于八根天线所接收到的信号相位不同,即不同的相位角。将接收到的信天线所接收到的信号相位不同,即不同的相位角。将接收到的信号正弦波相位依次前移,通过提供自适应权值进行同向合并。数号正弦波相位依次前移,通过提供自适应权值进行同向合并。数字信号处理器是用于信道估计,给自适应算法提
6、供依据。字信号处理器是用于信道估计,给自适应算法提供依据。智能天线技术移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化智能天线的实现智能天线的实现n下行波束赋形:在下行波束赋形:在TDD方式工用的系统中,由于其上下行电波传方式工用的系统中,由于其上下行电波传播条件相同,则可以直接将此上行波束赋形用于下行波束赋形,播条件相同,则可以直接将此上行波束赋形用于下行波束赋形,形成正确的天线发射模式,即将主瓣对准有用信号,低增益旁瓣形成正确的天线发射模式,即将主瓣对准有用信号,低增益旁瓣对准干扰信号。对准干扰信号。n对于下行来说,是根据上行的信道估计参数,将基带发射信号变对于下行来说,是根据上行的信道估计参数,
7、将基带发射信号变成成8路信号到路信号到8个阵元上,完成波束定向赋形过程。个阵元上,完成波束定向赋形过程。智能天线技术移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化智能天线算法智能天线算法n智能天线下行赋形算法准则:智能天线下行赋形算法准则:最大接收功率最大接收功率DOA搜索法搜索法最大接收功率特征值分解最大接收功率特征值分解最大信干比特征值分解最大信干比特征值分解n中兴智能天线增强算法:中兴智能天线增强算法:阵元失效补偿:阵元失效时的应对阵元失效补偿:阵元失效时的应对措施措施增强性赋形方案:增强多径时的赋增强性赋形方案:增强多径时的赋形性能形性能智能天线技术移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化智
8、能天线性能分析智能天线性能分析n阵元个数会影响对干扰的抑制能力,影响容量和覆盖阵元个数会影响对干扰的抑制能力,影响容量和覆盖n8阵元阵列比单天线性能有阵元阵列比单天线性能有9dB的增益的增益 智能天线技术移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化TD-SCDMA系统更适合采用智能天线系统更适合采用智能天线nTDD的工作模式,上行下行的无线传播是对称的,上行的信道估的工作模式,上行下行的无线传播是对称的,上行的信道估计参数可直接应用于下行,相比计参数可直接应用于下行,相比FDD 要准确。要准确。n子帧时间较短(子帧时间较短(5ms),便于支持智能天线下的高速移动),便于支持智能天线下的高速移动n单
9、时隙用户有限(目前最多单时隙用户有限(目前最多8个),计算量小,便于实时自适应个),计算量小,便于实时自适应权值的生成权值的生成TD-SCDMA系统是一个以智能天线为核心的第三代移动通信系统系统是一个以智能天线为核心的第三代移动通信系统智能天线技术移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化智能天线对智能天线对TD-SCDMA系统性能改进分析系统性能改进分析n提高了基站接收机的灵敏度提高了基站接收机的灵敏度n提高了基站发射机的等效发射提高了基站发射机的等效发射功率功率n降低了系统的干扰降低了系统的干扰n降低了系统的误码率降低了系统的误码率n增加了增加了CDMA系统的容量系统的容量n改进了小区的覆盖
10、改进了小区的覆盖n降低了无线基站的成本降低了无线基站的成本 普通天线智能天线智能天线技术移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化目录目录TDD技术智能天线技术联合检测技术动态信道分配接力切换技术功率控制移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化抗干扰技术分类抗干扰技术分类抗干扰技术抗干扰技术单用户检测单用户检测多用户检测多用户检测技术实现简单导致信噪比恶化,系统性能和容量不理想充分利用MAI中的先验信息而将所有用户信号的分离看作一个统一的过程的信号分离方法联合检测联合检测充分利用充分利用MAI,一步之内,一步之内将所有用户的信号都分将所有用户的信号都分离开来的一种信号分离离开来的一种信号分离技术
11、技术联合检测技术移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化联合检测概念联合检测概念n首先估计所有用户的信道冲激响应,然后利用已知的所有用户的扩频码、首先估计所有用户的信道冲激响应,然后利用已知的所有用户的扩频码、扰码和信道估计,对所有用户的信号同时检测扰码和信道估计,对所有用户的信号同时检测,消除符号间干扰,消除符号间干扰(ISI)和用户间干扰()和用户间干扰(MAI),从而达到提高用户信号质量的目的。),从而达到提高用户信号质量的目的。联合检测技术移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化d是发射的数据符号序列,e是接收的数据序列,n是噪声e=Adn联合检测原理联合检测原理n联合检测的目的就是根
12、据上式中的联合检测的目的就是根据上式中的A和和e估计用户发送的估计用户发送的d联合检测技术移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化DataMidambleGPDataDataMidambleGPData关键是突发序列中的训练序列关键是突发序列中的训练序列e=Ad e=Ad n n A是系统矩阵,由扩频码c和信道脉冲响应h决定 扩频码c已知 信道脉冲响应h利用突发结构中的训练序列 midamble求解出:emid=Gh+nmid ,其中:G由Midamble码构造的矩阵 emid 接收机接收到总信号中的Midamble部分 nmid 噪声联合检测在联合检测在TD-SCDMA系统中的实现系统中的实
13、现emid=Gh+nmid联合检测技术移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化联合检测原理联合检测原理-算法算法n线性联合检测算法线性联合检测算法解相关匹配滤波器法(解相关匹配滤波器法(DFM)迫零线性块均衡法(迫零线性块均衡法(ZF-BLE):已实现):已实现 最小均方误差线性块均衡法(最小均方误差线性块均衡法(MMSE-BLE):已实现):已实现多小区联合检测多小区联合检测:消除邻小区强干扰消除邻小区强干扰n非线性联合检测算法非线性联合检测算法最小均方误差判决反馈块均衡法(最小均方误差判决反馈块均衡法(MMSE-BDFE)迫零判决反馈块均衡法(迫零判决反馈块均衡法(ZF-BDFE)联合检测
14、技术移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化TD-SCDMA系统适合采用联合检测技术系统适合采用联合检测技术联合检测在TD-SCDMA系统实现的优势联合检测技术移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化联合检测对联合检测对TD-SCDMA系统性能改进系统性能改进n提高系统容量提高系统容量n增大覆盖范围增大覆盖范围n减小呼吸效应减小呼吸效应n缓解功率控制精度需求缓解功率控制精度需求n削弱远近效应削弱远近效应频率频率MAI检测到信号检测到信号能量能量Frequency允许的信号波动允许的信号波动能量能量联合检测技术移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化智能天线智能天线+联合检测联合检测联合检测技术
15、移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化与与RAKE接收技术的比较接收技术的比较nRAKE接收技术是利用扩频码相关性抑制本小区其它用户的干接收技术是利用扩频码相关性抑制本小区其它用户的干n扰,然而由于多径和扩频码之间的非正交性,本小区其它用户扰,然而由于多径和扩频码之间的非正交性,本小区其它用户n之间没有完全消除,留有残余干扰,作为噪声处理,随着用户之间没有完全消除,留有残余干扰,作为噪声处理,随着用户n数增加,残余干扰累加得越大。数增加,残余干扰累加得越大。n联合检测将参与干扰作为可知信号,从用户信号中消除,因此联合检测将参与干扰作为可知信号,从用户信号中消除,因此n随着用户增加,干扰不会累
16、加,信号质量更好。这带来的另一随着用户增加,干扰不会累加,信号质量更好。这带来的另一n个好处是:个好处是:TD-SCDMA 系统系统 呼吸效应不明显。呼吸效应不明显。联合检测技术移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化目录目录TDD技术智能天线技术联合检测技术动态信道分配接力切换技术功率控制移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化信道分配技术信道分配技术n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
17、可使用信道。信道分配过程一般包括呼叫接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。这三个步骤中有所区别。n信道分配方案可分为以下三种:信道分配方案可分为以下三种:固定信道分配(固定信道分配(FCA)动态信道分配(动态信道分配(DCA)混合信道分配(混合信道分配(HCA)动态信道分配移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化DCA的应用的应用nDCA是是TD-SCDMA系统中系统中RRM算法的核心内容之一算法的核心内容之一 nTD-SCDMA系统中一条信
18、道是由系统中一条信道是由 频率频率/时隙时隙/扩频码扩频码 的的组合唯一确定组合唯一确定 nDCA主要研究的是信道的分配和重分配的原则主要研究的是信道的分配和重分配的原则 nDCA通过系统负荷,干扰,用户空间方向角等测量信通过系统负荷,干扰,用户空间方向角等测量信息来确定最优的资源分配方案,降低系统干扰,提高息来确定最优的资源分配方案,降低系统干扰,提高系统容量系统容量 动态信道分配移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化DCA的分类的分类n慢速慢速DCA:根据小区业务情况,确定上下行时隙转换点根据小区业务情况,确定上下行时隙转换点n快速快速DCA:根据对专用业务信道或共享业务信道通信质量监测
19、的结果,根据对专用业务信道或共享业务信道通信质量监测的结果,自适应地对资源单元(自适应地对资源单元(RU,即码道或时隙)进行调配和切换,即码道或时隙)进行调配和切换,以保证业务质量。快速以保证业务质量。快速DCA分为以下几类:分为以下几类:频域频域DCA 时域时域DCA 码域码域DCA 空域空域DCA 动态信道分配移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化慢速慢速DCAn慢速慢速DCA:根据小区业务情况,确定上下行时隙转换点:根据小区业务情况,确定上下行时隙转换点动态信道分配移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化快速快速DCAn快速快速DCA的作用的作用 呼叫到达时,为业务分配合适的无线资源呼
20、叫到达时,为业务分配合适的无线资源 呼叫接入后,系统根据承载的业务要求、干扰受限呼叫接入后,系统根据承载的业务要求、干扰受限条件及终端移动要求,由条件及终端移动要求,由RNC进行频率、时隙和码进行频率、时隙和码道的动态调整及信道间的切换道的动态调整及信道间的切换 动态信道分配移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化ProcessOrchestration与5MHz的带宽相比,TD-SCDMA的1.6MHz带宽使其具有3倍以上的无线信道数频域频域DCA可使用的无线信道数BusinessLogic将受干扰最小的时隙动态地分配给处于激活状态的用户时域时域DCA同一载频6个业务时隙MessageBro
21、kering&Transformation实现多用户在相同载频并行传输,有效提升频谱利用率码域码域DCA同一时隙16个码道ApplicationConnectivity通过智能天线,可基于每一用户进行定向空间去耦(降低多址干扰)空域空域DCA空间波束定向赋形快速快速DCA动态信道分配移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化频域频域DCAn在在N频点频点小小z区区中为用户选择最佳的接入频点,提高系统的呼通中为用户选择最佳的接入频点,提高系统的呼通率,降低系统的干扰。主要包括频率资源的分配与调整两部分率,降低系统的干扰。主要包括频率资源的分配与调整两部分n频点选择触发原因频点选择触发原因用户接入或
22、切换至用户接入或切换至N频点小区;频点小区;用户由于业务发生重配置用户由于业务发生重配置,原频点资源发生拥塞,迁移至其他频点;原频点资源发生拥塞,迁移至其他频点;N频点小区中某频点过载,部分业务迁移至小区内其他频点;频点小区中某频点过载,部分业务迁移至小区内其他频点;跨时隙承载业务质量发生恶化时,且未满足切换条件,迁移至其他跨时隙承载业务质量发生恶化时,且未满足切换条件,迁移至其他频点频点动态信道分配移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化频域频域DCAn频点选择的原则频点选择的原则根据各频点剩余码道资源情况,确定接入频点的优先级顺序根据各频点剩余码道资源情况,确定接入频点的优先级顺序根据各频
23、点负荷状况,确定接入频点的优先级顺序根据各频点负荷状况,确定接入频点的优先级顺序根据各频点内码道碎片程度和呼叫用户的业务量确定接入频根据各频点内码道碎片程度和呼叫用户的业务量确定接入频点的优先级点的优先级异频切换优先原则,切换用户优先选择异频接入异频切换优先原则,切换用户优先选择异频接入动态信道分配移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化时域时域DCAn主要研究的是如何对时隙资源进行分配与调整,达到主要研究的是如何对时隙资源进行分配与调整,达到提高系统呼通率,降低干扰的目的。提高系统呼通率,降低干扰的目的。n包括时隙资源的分配与再调整两部分。包括时隙资源的分配与再调整两部分。动态信道分配移动通
24、信系统网络优化移动通信系统网络优化时域时域DCAn时隙选择的原则时隙选择的原则 时隙的上下行的负荷情况时隙的上下行的负荷情况Node B测得的上行时隙的干扰和测得的上行时隙的干扰和UE测得的下行时隙测得的下行时隙干扰干扰各时隙剩余各时隙剩余RU资源情况资源情况用户的方向角信息用户的方向角信息 动态信道分配移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化时域时域DCAn时隙动态调整的触发原因时隙动态调整的触发原因 无线链路质量恶化,功控失效,且未没有合适的切无线链路质量恶化,功控失效,且未没有合适的切换小区换小区时隙间负载严重不均衡时隙间负载严重不均衡高速业务接入时,需要将某一时隙的资源调整至另高速业务
25、接入时,需要将某一时隙的资源调整至另一时隙一时隙 动态信道分配移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化时域时域DCA动态调整前时隙间业务分布状况动态调整前时隙间业务分布状况经过动态信道调整使不同时隙间的用户达到了均衡经过动态信道调整使不同时隙间的用户达到了均衡8个用户个用户 4个用户个用户 1个用户个用户5个用户个用户 4个用户个用户 4个用户个用户经过动态信道调整,使各时隙的负载保持均衡有经过动态信道调整,使各时隙的负载保持均衡有效降低了负荷较高时隙的各用户的干扰。效降低了负荷较高时隙的各用户的干扰。动态信道分配移动通信系统网络优化移动通信系统网络优化信道化码的特点信道化码的特点n1.分配码
- 配套讲稿:
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