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搜索窗的调整主要与引入直放詹带来的时延有关系,在 95中有这样描述:直放站引入系统后带来一个变化:移动台无线信号到达基站的路径变化增加使多径信号增加,多径信号会给基站带来至少3dB的增益。如果这种具有足够强度的多径信号由于搜索窗口过小而没有被基站识别,将会对系统造成强烈的干扰,降低信号的Eb/IO值,导致通话质量下降,甚至掉话。针对这种情况,必须根据实际情况,适当增大反向业务信道多径搜索窗口。搜索窗必须足够大,以至能搜索到所有强的路径信号成分,如果搜索窗不够宽,强的多径信号成分可能会引起掉话。因此,必须增加激活导频集和反向业务信道多径搜索窗的宽度。激活导频集和反向业务信道多径搜索窗的宽度2(链路1-链路2)=2(T0 T01 T03)-TB-M(基站到移动台)IS-95规定,激活导频集和反向业务信道多径搜索窗的最大宽度为226 chipS,单边宽带为113 chipS。在IS-95中,PN码的速率为1.2288MHz。基站与移动用户的最大时延为:T=(T0 T01 T03)-TB-M =113/1.2288=91.96Scdma2000和wcdma在这里有比较大的差别,因为cdma2000是同步系统,她的码分是用一个伪随机码序列的不同相位(偏移)来分的,所以搜索信号时有个搜索窗的问题,rake接收机把在搜索窗范围内的多径信号都认为是同一信号,不在搜索窗的信号则认为是别的小区的干扰信号。如果多径信号的时延超过了一定范围,会造成混淆和干扰(无法解调)。wcdma是用不同的码序列来分的,不存在cmda2000那样的时延问题。好像也有search window这个说法,但绝对不同于cdma2000的搜索窗概念。直放站的时延问题在w中应该和g网的比较相似吧。对这个问题我有以下两点理解,请各位专家指教:1.CDMA95搜索窗的概念:CDMA95中,由于CDMA是同步系统,UE区分小区要根据PN码的偏移,而不同小区的信号包括同小区的信号经多径到达基站,时间延迟不同,UE是根据参考导频为中心,在一定的时间延迟(即一定码片宽度)范围之内进行多径信号的搜索,这个时间延迟就称为搜索窗,根据对激活集、监测集和邻集的搜索范围的不同,在基站设备分别有激活集搜索窗、监测集搜索窗和邻集搜索窗等参数,UE读到这些参数之后,根据参考导频的PN码,在一定码片延时范围内进行信号搜索。如果这个窗设的比较窄,那么UE有可能搜索不到有用的多径信号,那么有用的信号有可能成为干扰,带来掉话危险;如果这个窗设的比较宽,那么UE有可能将无用信号搜索进来,同时搜索时间变长。总结:CDMA搜索窗主要是约束UE,参数在基站侧设定;主要针对下行。2.WCDMA中搜索窗概念:由于WCDMA是异步系统,各个小区是按照不同的扰码进行区分,因此在下行方向上,是没有搜索窗这个概念的,即UE完全根据扰码就可以确定那些是有用信号,哪些是干扰信号。但是在上行方向上,主要是考虑快速功控的影响,我们知道快速功控每个时隙一次,即2560 chip, 为了使得功率控制准确,希望空口总时延(上下行总时延)小于一个时隙2560chip, 这样对应小区半径为2560*78/2100km, 超过这个距离,由于快速功控的效果将有较大损失甚至失去作用。因此基站对信号进行搜索匹配的窗口大小是有限制的,窗口越大,系统越复杂。据我们了解,一般厂家将这个搜索窗的搜索范围为796chip(相当62km的小区半径),有些搜索窗可以达到7963 2388chip, 相当186km的小区半径。一般这个参数属于NodeB级的参数。例如某厂商的参数如下:对这个问题我有以下两点理解:1.CDMA95搜索窗的概念:CDMA95中,由于CDMA是同步系统,UE区分小区要根据PN码的偏移,而不同小区的信号包括同小区的信号经多径到达基站,时间延迟不同,UE是根据参考导频为中心,在一定的时间延迟(即一定码片宽度)范围之内进行多径信号的搜索,这个时间延迟就称为搜索窗,根据对激活集、监测集和邻集的搜索范围的不同,在基站设备分别有激活集搜索窗、监测集搜索窗和邻集搜索窗等参数,UE读到这些参数之后,根据参考导频的PN码,在一定码片延时范围内进行信号搜索。如果这个窗设的比较窄,那么UE有可能搜索不到有用的多径信号,那么有用的信号有可能成为干扰,带来掉话危险;如果这个窗设的比较宽,那么UE有可能将无用信号搜索进来,同时搜索时间变长。总结:CDMA搜索窗主要是约束UE,参数在基站侧设定;主要针对下行。2.WCDMA中搜索窗概念:由于WCDMA是异步系统,各个小区是按照不同的扰码进行区分,因此在下行方向上,是没有搜索窗这个概念的,即UE完全根据扰码就可以确定那些是有用信号,哪些是干扰信号。但是在上行方向上,主要是考虑快速功控的影响,我们知道快速功控每个时隙一次,即2560 chip, 为了使得功率控制准确,希望空口总时延(上下行总时延)小于一个时隙2560chip, 这样对应小区半径为2560*78/2100km, 超过这个距离,由于快速功控的效果将有较大损失甚至失去作用。因此基站对信号进行搜索匹配的窗口大小是有限制的,窗口越大,系统越复杂。据我们了解,一般厂家将这个搜索窗的搜索范围为796chip(相当62km的小区半径),有些搜索窗可以达到7963 2388chip, 相当186km的小区半径。一般这个参数属于NodeB级的参数。总结:WCDMA的搜索窗主要是在上行方向,约定小区的覆盖范围,如果超过这个覆盖范围,那么由于时间延迟过大,超过一个时隙,会使得快速功控效果大打折扣,因此基站不会允许UE准入。总结:WCDMA的搜索窗主要是在上行方向,约定小区的覆盖范围,如果超过这个覆盖范围,那么由于时间延迟过大,超过一个时隙,会使得快速功控效果大打折扣,因此基站不会允许UE准入。在GSM中为了避免多径信号干扰,也叫时间色散或码间干扰,采用时域均衡技术可以规避15us内的多径干扰信号,因此在使用直放站等覆盖增强手段时,必须考虑直放站与施主基站共同覆盖区的多径信号干扰问题。$#$#&)*(*K:JFD()$#_*本文来自移动通信网,版权所有s13东oitreK:JFD()$#_本文来自移动通信网,版权所有在CDMA中采用合理设置搜索窗口的方式规避多径信号的干扰。fkjhfjoK:JFD()本文来自移动通信网,版权所有s1fd知1fK:JFD()$本文来自移动通信网,版权所有而WCDM
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