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文档简介

邻区扰码规划,CNA和SCP的使用,Page2,学习完本课程,您将:掌握邻区规划工具CNA的原理和使用掌握扰码规划工具SCP的原理和使用,课程目标,Page3,内容介绍,第一章邻区规划第二章扰码规划,Page4,邻区规划,基本原理:A:基站一定范围内(比如城区10km,郊区20km等)作为邻区规划区域,在此区域内以一定间隔,比如20、50或者100米,打上水平和竖直网格,得到一个节点列表Jn;B:在节点Jn处,计算来自周围各小区的耦合损耗(使用考虑基站和地面高度的传播模型,没有数字地图因而不考虑clutter,考虑天线挂高、方位、下倾和方向图),并且从小到大排序,在最小值以上一定门限范围内(比如6dB)的认为相关小区之间存在互为邻区关系;C:对于任一小区Ci,在节点列表Jn中统计邻区对,以及各邻区对在Jn中的出现次数;根据出现次数从大到小排序确定优先级,取前n个;还可根据站间距排序,取最近的m个。最终的输出结果为两者的并集。邻区规划工具:-CNA(CellNeighbourAllocation),Page5,邻区规划,数据准备:根据CAN发布包中的Input目录下的模板准备如下数据:A:小区工参表模板cellinfo_template.xlsB:传播模型示例文件Propagation_model.txtC:AntennaPattern目录下的天线方向图示例文件DEFAULT。数据说明:A:小区数据先在cellinfo_template.xls制作,完成后另存为TAB分隔的txt文本文件cellinfo.txt。,Page6,邻区规划,数据说明:,小区参数输入信息,Page7,邻区规划,数据说明:B:SPM传播模型参数在Propagaton_model.txt中定义。,传播模型输入信息,Page8,邻区规划,数据说明:C:天线方向图文件需做如下图所示修改:即保留增益数据,插入24行数据,保留水平和垂直损耗数据。,传播模型输入信息,Page9,邻区规划,检查配置文件CAN_config.txt(文件名不可更改):根据需要修改各行参数及各输入、输出文件名。a:参数配置:1、1Calculated_bin_sizem=:20预测的分辨率为20m,即将20m20m映射为一个逻辑点。2、2Calculated_SHO_thresholddB=:6软切换判断门限3、3MaxIntraFreqNBCellsbyCPL=:15取值范围1,31。基于耦合路径损耗(CouplingPathLoss)计算确定的最大邻区数量。4、4MaxIntraFreqNBCellsbyDistance=:15取值范围0,31。基于基站距离计算确定的最大邻区数量。最终的邻区为3和4两者的并集。注意:同站点小区互为邻区。由于同频邻区数量不能超过31,所以可能会导致产生部分单向邻区关系。,Page10,邻区规划,检查配置文件CAN_config.txt(文件名不可更改):b:文件设置:1、5Cellinfo_file=:.inputcellinfo.txt。2、6Cellneighbor_file=:.outputcellneighbor.txt规划后得到的邻区文件3、7Coor_trans_file=:.outputGaussianPlanarRectCoor.txt投影转换输出文件。此文件在Release版本中不输出,但是配置文件中必须保留。4、8Antenna_pattern_Dir=:.inputantennapattern天线方向图文件目录。5、9Propagatation_model_file=:.inputPropagation_model.txt各种环境的SPM传播模型参数。6、10Path_loss_file_Dir=.OutputPL路径损耗计算文件目录,在Release版本中不输出,但是配置文件中必须保留7、11SHO_Array_file=.OutputSHO_Array.txt软切换分析数组文件,在Release版本中不输出,但是配置文件中必须保留8、12Cell_NB_by_CPL_file=.OutputCell_NB_by_CPL.txt基于耦合路径损耗(CouplinPathLoss)计算的邻区规划结果9、13CAN_statis_file=.OutputCNA_statis.txt邻区规划结果统计,Page11,邻区规划,检查配置文件CAN_config.txt(文件名不可更改):b:文件设置:,Page12,邻区规划,数据准备好后就可以执行CAN.exe,开始邻区规划了。,Page13,内容介绍,第一章邻区规划第二章扰码规划,Page14,扰码规划,扰码资源分析:WCDMA系统中的扰码资源分为上行和下行两类。上行扰码又分为长扰码和短扰码两种,均有225-1个,RNC随机选择分配用以区分用户,无须规划。下行扰码用于在UE侧区分不同小区,仅使用长扰码,其编号范围从0到218-2,但为了加速UE小区搜索的过程,协议规定只有8192个码可用,这些扰码被分为512个组,每组16个,每组的第一个称为主扰码,其余15个为从扰码,从扰码必须和主扰码配合使用。对于512个主扰码再分为64个组,每组8个主扰码。扰码规划的目的是:a)为每个小区分配一个主扰码;b)确保同频同扰码小区的下行信号之间不会互相产生干扰,影响手机正确同步和解码正常服务小区的导频信道;c)一个小区的相邻小区需分配不同扰码。,Page15,扰码规划,扰码规划原则:-扰码规划的基本原则是在为每个小区分配一个合适扰码的前提下,提高扰码资源在整网中的利用率,满足网络发展过程中的扩容和维护需求扰码规划工具:-SCP(ScramblingCodePlanning),Page16,扰码规划,扰码规划原理:1.可用性如何判断一个扰码是否可以分配给某个小区?理论上,使用精确的数字地图和准确的传播模型可以得到和实际情况接近的信号强度预测结果,进而对同频同扰码小区的干扰进行评估,确定该扰码是否可以使用。实际上,由于信号在空间传播时损耗得非常快,可以通过增加空间隔离度,也就是增加复用距离,来同样满足防止干扰的要求。后者在成本和时间上显然优于前者。但是复用距离过大,会导致规划区域内可分配扰码资源紧张直至无扰码可用。,Page17,扰码规划,扰码规划原理:复用距离的确定:考虑站点分布和传播环境有关,引入多阶/层相邻的概念,定义不可复用区域。AB和BC表示小区A和B、B和C分别存在相邻关系,而A与C不存在直接的相邻关系,那么A与C存在2阶/层相邻关系。(注:阶表示了逻辑上的关系,层则表示了地理上的关系,两者通用。)如果使用2阶相邻关系内不可复用,就意味着A与其所有存在直接(1阶)和2阶关系的小区都不能分配相同的扰码。理论上阶数越高,复用距离越远,传播损耗越大,发生干扰的可能性也就越小。对于典型的城市环境,假设密集城区站间距1Km左右,城区站间距2Km左右,根据统计,此时3阶相邻关系下的最小复用距离约在3Km左右,而5阶时则达到了6Km左右。另外,考虑到初始邻区关系可能只有第一层站点,邻区Combine开关打开后邻区的邻区也会加入到激活集中,即可能存在ABCDE,如果C为最佳小区,则A与E为4阶相邻。因此,对于室外站点,相邻阶数必须=4。,Page18,扰码规划,扰码规划原理:2.扩展性在初始规划时,就需要为网络扩容做好准备,避免后续规划过程中频繁调整前期规划结果。通过扰码预留和“尽力”复用可满足扰码规划扩展性的要求:1)扰码预留是考虑扩容需求时容易最先想到的,比如在郊区预留20%30%的扰码资源,在城区预留40%50%的扰码资源。预留也可能发生在处理一些特殊场景,如高站或者室内站,也会想到划出一些扰码进行单独分配。2)“尽力”复用方式。“尽力”复用是指在有多个扰码都满足条件时,应选择已分配使用次数最多的那个。“尽力”复用可使扰码利用/复用率最大化,其分配过程不受可用扰码总数变化影响,,Page19,扰码规划,扰码规划步骤:参数设置:确定SCP_config.txt中的主要配置,即不可复用相邻阶数、最小复用距离和可分配扰码总数;数据准备:根据使用手册说明,制作工参cellinfo.txt和邻区文件cellneighbor.txt;规划调整:执行程序,分析规划结果及调整;,Page20,扰码规划,扰码规划步骤:参数设置:在开始设置参数时,可在SCP_config.txt中先使用如下缺省参数,执行SCP工具进行试规划。1Nmax=:52Distance_thresholdKm=:-13Min_PSC_code=:04Max_PSC_code=:5115Reserved_PSCs_per_group=:-1从试规划结果,可得到在约束条件最少的情况下,全网扰码分配是否成功、所需扰码数量和复用距离统计等信息。由此,可更有针对性地进一步确定各参数的取值。,Page21,扰码规划,扰码规划步骤:数据准备:工参数据文件和邻区关系文件分别如下图所示:,Page22,扰码规划,扰码规划步骤:数据准备:,注:如果不同RNC下的CellID编码不重复,则上述数据文件中的RNCID列设置为-1;否则需如实填入RNCID。,Page

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