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文档简介
Page1,内容介绍,第1章PN偏置规划第2章邻区规划,Page2,内容介绍,第1章PN偏置规划第1节PN码规划相关知识点第2节PN码偏置规划意义第3节PN码偏置规划方法,Page3,短码就是指PN码,是我们这个课程重点讲解的内容,长码,周期:242-1的M序列作用:前向用作扰码加密,控制功率控制比特的插入。在反向提供信道化,Walsh码为前向信道提供信道化,每扇区每个前向信道分配一个Walsh码。用64阶Walsh函数n(n063)进行扩频的码分信道定为第n个码分信道。,Walsh码,短码,CDMA系统主要使用的几种码,Page4,长码,PN码,Walsh码的功能,前向(基站到手机)长码加扰(区分用户)Walsh码扩频PN码正交调制(区分扇区)反向(手机到基站)长码扩频Walsh码区分业务(上网和语音)PN正交调制(区分扇区),Page5,PN短码,短码为一周期215的m序列每个扇区在短码中指配一个时间偏置系统利用PN短码的时间偏置来区别扇区可允许所有Walsh码在各扇区复用PN码最小偏移值为64chips,有512个PN偏置来作扇区识别(2e15/64=512)同一扇区内所有CDMA信道的短码相同,Page6,PN短码作用,前向链路对链路进行正交调制区别扇区,反向链路对反向业务信道进行正交解调移动台使用相同的m序列,相位偏置为0,Page7,PN短码延时,不同扇区使用不同时延的PN短码被称为PN偏置PN偏置以64Chips为步进,1个PN延时64Chips;如PN100即延时6400Chips,Walsh0,Page8,PN传播延时,1km的传播时延是4.1Chips(1chips宽度为0.814us=0.814us310e8=244m)BTS的参考时间来源于GPS时间,MS参考时间来源于激活集的参考导频PNPhase:经过计算之后的PN相位,包含了PN序列偏移加上传播时延,以chip为单位。,Page9,手机搜索窗,激活集搜索窗宽度最小为自身多径信号最大时延差的两倍激活集SRCH_WIN_A中心设置在自己最早到达可用多径位置处相邻集搜索窗宽度最小为相邻导频与参考导频传播最大时延差的两倍SRCH_WIN_N和SRCH_WIN_R中心以SR_WIN_A为基准缺省配置SRCH_WIN_A:5(20chip)、SRCH_WIN_N:8(60chip)、SRCH_WIN_R:9(80chip),Page10,内容介绍,第1章PN偏置规划第1节PN码规划相关知识点第2节PN码偏置规划意义第3节PN码偏置规划方法,Page11,邻PN偏置干扰,导致问题:MS将无法识别BTSA与BTSB的信号当MS在BTSA所使用的Walsh码与BTSB其它用户所使用的Walsh码一样时,MS将会错误的认为这两路信号为BTSA的多径信号造成PN混淆,相互干扰,FER增高,可能导致呼叫掉话解决方案:PN码太接近,修改BTSB的PN码,增大PN间隔。,Page12,同PN偏置干扰,导致问题:在激活集搜索窗内,MS将无法识别出BTSA与BTSB的信号当MS在BTSA所使用的Walsh码与BTSB其它用户所使用的Walsh码一样时,MS的话音会频繁的浮动变差,甚至导致掉话相互干扰,FER增高,可能导致呼叫掉话解决方案:避免同PN码的扇区覆盖同一区域。,Page13,内容介绍,第1章PN偏置规划第1节PN码规划相关知识点第2节PN码偏置规划意义第3节PN码偏置规划方法,Page14,PN码规划分析,在实际运行的网络中,系统可用的PN码相位偏置个数由系统参数PILOT_INC确定。可用偏置个数512/PILOT_INCPILOT_INC越小可用导频相位偏置数越多,同相位的导频间复用距离将增大,同相复用导频间的干扰降低;增加了引起导频之间混乱的可能性;移动台扫描剩余集的时间增加。当PILOT_INC较大可用导频相位偏置数减少;不同导频相位间隔增大,导频之间发生混乱概率降低。同PN干扰发生概率变大;移动台扫描导频的时间减少。,Page15,导频间PN偏置规划原则,两个导频间PN偏置的最小相位间隔决定了PILOT_INC的下限。首先,需要考虑两个导频间最小相位间隔受限的因素。不同导频间的相位应具有一定的间隔,主要是基于以下原则:其它扇区不同PN偏置的导频出现在本偏置的激活搜索窗口时,对当前扇区的干扰应小于某一门限。(邻PN干扰不能太大)相同导频的两基站间复用距离的考虑应基于以下原则:采用同一PN偏置的其它扇区对当前扇区的干扰应低于某一门限。(同PN干扰不能太大),Page16,PN偏置规划主要取值,PILOT_INC取值:r为无线电波在空间传播的衰减斜率,一般城市密集区,r4.3,郊区,r3.84。T是与T_ADD、T_DROP等系统参数有关,一般取T2427dB,S1A为激活集搜索窗口的一半,t1为小区半径(chip)当r=10km,SRCH_WIN_A=6,PILOT_INC3.5576,即PILOT_INC=4实际工程取PILOT_INC=4。则实际可用的PN值有512/4=128个同PN偏置复用距离分析:同时考虑小区覆盖半径r均等的情况下:D=5rD:复用PN站间距,Page17,实际网络中PN码相位偏置规划方法,将128个PN偏置分为四组(sub_cluster),如下表所示,表格中的数字表示分配给某一BTS不同扇区的PN偏置。(PN0和PN508保留),Page18,实际网络中PN码相位偏置规划方法,Sub_cluster中PN偏置规划按如下规则:,Page19,实际网络中PN码相位偏置规划方法,Page20,实际网络中PN码相位偏置规划方法,在PN复用时,尽量保证相同的PN尽可能远。经过实践和计算,第(2)种分布将保证相同PN的复用距离D最大,为15.2R,最小复用距离为12R;相邻PN的最近距离为6R、14R。完全满足复用距离D=5R的要求。(D:复用距离,R:小区覆盖半径,假设各小区覆盖半径相同。,(1),(2),(3),Page21,内容介绍,第1章PN偏置规划第2章邻区规划,Page22,邻区规划的目的,保证在小区服务边界的手机能及时切换到信号最佳的邻小区,享受网络的连续服务。降低网内终端的发射功率,降低系统内干扰提升网络服务质量,确保稳定的网络性能,Page23,邻区规划的原则,先配置本站扇区间的邻区关系;地理位置上直接相邻的小区一般要作为邻区;邻区一般要互为邻区;在某些特殊要求下,需要配置单向邻区;对于密集市区和市区,邻区相对多些,但不要过多,要把确实存在的相邻关系配进来,不要配置不相干的邻区;对于市郊和郊县的基站,即使站间距很大,要把位置上相邻的、可能发生切换的作为邻区,保证能够及时发生切换;邻区制作时要把信号可能最强的放在邻区列表的最前,配置好优先级。,Page24,邻区规划,配置邻区的条件:有重叠覆盖区域的扇区;重叠覆盖区域信号足够强,可能会发生切换关系的扇区。,Site11_0配置邻区:NBR0:Site11_1NBR1:Site11_2NBR2:Site7_0NBR3:Site12_1NBR4:Site12_2NBR5:Site16_2,012345,Page25,邻区优先级,IS95A手机支持的邻区个数为20个,IS2000手机支持的邻区个数为40个;在通话阶段,当存在多个分支时,BSC下发给手机的邻区关系会对这些分支各自配置的邻区关系进行合并;当合并后的数量超过上面的数量限制时,则会把其余的邻区丢弃。因此,若没有邻区优先级的设置,则可能会导致重要邻区的丢失;扇区的优先级别由039,共有40个级别;0级的优先级最高;重要的邻区、信号强的邻区分配较高的优先级。,Page26,邻区关系表,目前CDMA1X的邻区关系表分成4类:载频同频相邻关系表(SFNBRPILOT)(在相邻集)用于通话状态下的同频切换载频异频相邻关系表(DFNBRPILOT)(在手机里,相邻集里只能放同频小区)用于通话状态下的异频切换载频空闲相邻
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