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TD-SCDMA保护时隙间隔的作用 马毅强之前的培训中大家已经清楚,TD-SCDMA作为时分系统,可以从其帧结构来考虑实现不同距离的覆盖。TD-SCDMA的无线帧结构如图1所示。 图1TD-SCDMA无线帧结构由于无线信号的空间传播延迟,TD-SCDMA终端侧在接收下行导频信号时帧头相对于NodeB的帧头会有一定的滞后,而终端在发送上行导频信号时为补偿空间传播延迟需要提前发送,为避免时隙干扰,TD-SCDMA终端只能通过压缩保护时隙(GP)来准确收发信号,如图2所示。图2TD-SCDMA中GP时隙的压缩此时,TD-SCDMA的最大双向时延为GP时隙的长度(96 chip),而无线信号在空间的传播速度接近光速。因此一般理解的TD-SCDMA最大覆盖半径为(其中C为光速):增加TD-SCDMA的覆盖半径可以采取以下方式:方式一,压缩UpPTS中的GP时隙,不会对TS1造成任何影响,但可增加32 chip的双向时延,如图3所示。图3压缩UpPTS中的GP时隙此时,TD-SCDMA的覆盖半径增加为: 这种增加无须改动NodeB、UE和空口协议,目前可以提供。方式二,闭塞整个TS1时隙,NodeB对SYNC_UL的搜索范围可以进一步扩大到TS1时隙中,如图4所示。 图4闭塞整个TS1时隙此时,TD-SCDMA的覆盖半径增加为 此时,SYNC-UL最晚到达点,必须在UpPTS起始后128 chip。所以这种覆盖里程的增加需要NodeB的实现支持,而UE、空口协议保持不动,只影响TS1时隙。 方式三,闭塞整个TS1时隙,并修改UE的UpPTS提前发射时间至GP时隙前的32 chip,即DwPTS的GP时隙,此时,TS-SCDMA的覆盖半径增加为 此时,牺牲了整个TS1时隙,并且UpPTS的发射时间需要提前。所以,这种覆盖里程的增加需要修改UE,且由于压缩了DwPTS,缩小了GP时隙,UE对DwPTS会形成一定的干扰。值得注意的是,增加TD-SCDMA基站的覆盖范围如果涉及到NodeB、UE和空口协议的更改,将会是以牺牲系统容量为代价的,在目前T
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