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文档简介
第8章WCDMA网络仿真介绍568.5在待仿真区域撒播话务量8.6开始仿真返回8.1网络规划的基本流程8.1.1网络规划流程概述网络规划流程概述网络规划的基木流程如图8一1所示。由图可知,网络规划仿真是网络规划流程的重要组成部分,的依据。通过仿真,我们可以预先了解建成后网络的大致情况,系统负载、切换区域等,对实际组网有重要的指导和借鉴作用。下一页返回8.1网络规划的基本流程8.1.2仿真的基本步骤目前,多数采用Aircom公司的仿真软件进行网络规划仿真仿真的大致步骤是:(1)新建或打开一个项目工程,设置工程数据.(2)进行基站布局(3)设置各类仿真参数。(4)在待仿真区域播撒话务。(5)开始仿真。上一页返回8.2工程数据的建立8.2.1创建或打开一个项目打开Aircom软件,以普通用户的身份登录后,会出现下图8-2所示的窗口,用户可以在这里新建一个项目或开始已有的项目。对于新建的项目,需要设置坐标系统和工作目录,而对于已有的项目,则可以点击"Info”按钮修改坐标系统和工作目录等。图8-3所示是个典型的界面。8.2.2坐标系统的设置在设置Cooed衡stem时需要注意下面问题关于电子地图坐标系的设定选择,通常在所使用的地图数据文件夹中会有个名为"Projection”的文件(常在heights目录中)。这个文件中通常会含有与Coordinategroup,sys-tetn,datum相关的信息,参考这个文件在创建项目时进行电子地图坐标系的设定。下面是一个此类文件内容的示例。下一页返回8.2工程数据的建立根据文件内容,在软件中的项目地理坐标设定中,选择(Group为“UniversalTransverseMcrcator”;选择Datum为“GRS80EUREF”;选择System为“ZoneSSS”,可参考图8一4这时,可以在软件中的坐标系统设定页面上看到(OriginLatitude为0,OriginLongitude为147,FalseNorthing(to)是10000000,FalseFasting(to)是500000,这和Projection文件中最后一行的内容吻合。虽然软件中包含了大多数常用的地理坐标系统,但在实际使用中,还是可能遇到在软件中无法找到与Project文件内容对应的(Group或Datum信息的情况。这时需要首先获取文件中描述的Group和Datum的详细数据信息,然后在软件中创建出对应的坐标系统,也可以在已有的坐标系或椭球数据中寻找最为接近的坐标系统进行相应设定。上一页下一页返回8.2工程数据的建立
8.2.3工作目录的设置在“mapdatadirectories”页面中,可设置地图数据的存放位置,如二ctor,heights,clutter等。如果有些条目的地图数据不具备,比如Backdrop,可以留空不填。在“Userdatadirectories”页面中,可设置仿真过程中产生数据的存放位置,如prcdic-tlOn,prcfcrcnCC,COVCragc,VPCtOr等(此处的、cctOt'目录存放用户自定义的矢量文件)。其中,在“colourpalette”项中需填入一个软件使用的颜色模板的标准文本文件。在软件绘制各种地物或者信号接收强度等数据时,使用的颜色都来自模板中定义的颜色。在“Entcr-prise”安装目录下的“cotntnon”子目录下,有一个软件提供的模板文件“colours.txt"。用户也可以参考设定自己的颜色模板文件。上一页下一页返回8.2工程数据的建立8.2.4计算地图边界范围信息
"snapdatadirectories”和“wordsystem”页面中的信息设定完成后,需要到“Mapdataex-tents”中点击"calculate”按钮使软件计算得到地图的边界范围信息。上一页返回8.3
基站布局
在进行基站布局前,首先要了解基站设备资源类的概念。基站设备资源类是Aircom软件为了保证模块的最大可复用性而引入的概念,它将基站用到的各种资源以类的方式组织,如NO(leBTypeS、天线、塔放、馈线等,实际基站和这些类是绑定的关系。其中,No-(leTypeS和cellularantenna是必须预先设置好的。用户可以通过“3g->database-Equipment一…”命令来创建和设置各种基站设备资源。以NO(leBTypeS为例,用户可以通过“3g->da-tabase->Equipment->NodeBtypes”命令来创建NodeBTypeS类。在该类中可以定义该基站类别有哪些设备资源,以及设定这些资源的限制值,如图8一5、图8一6所示。下一页返回8.3
基站布局8.3.1通过基站模板添置基站在进行网络拓扑结构规划之前,一个有效率的方法是创建一个基站设备的标准模板,因为大部分的基站设备都有很多共同的参数设置,比如载波的分配、信道功率的分配等,创建基站模板并指定模板为缺省类型后,就可以直接布设参数与模板一致的基站设备,如图8一7所示。如图8-8所示,图中显示出用户创建了两个新的NodeB模板,一个取名为“3sectorNodeB",一个取名为“OtnniNdeB",缺省NodeB模板是“3sectorNodeB"。如果现在在地图上布设基站就会使用这个NodeB模板的参数设定。如果希望开始布设全向基站,只需在"OtnniNodeB”左边的选择框内点击打勾,使它成为缺省的布设基站模板。上一页下一页返回8.3
基站布局1.基站的设备资源设定创建好基站的设备资源类后,此时可以将基站的设备资源类与特定基站或基站模板关联,如下图8-9所示。
2.基站载波的设定在基站参数设定的“carrier”页面上可以设定多个可供此基站小区使用的载波如图8一10所示。3.基站天线的设定如图8一10所示,每个基站可以拥有多个天线设备。在“Antenna”页面上可以定义这些天线的主方向、下倾、高度和传播模型等信息。注意,每个天线指定一种传播模型,否则该天线无法参与仿真。在后继将说明的小区设定中,这些天线可以指派给基站的小区。上一页下一页返回8.3
基站布局4.CellParams的设定点击小区或者模板设定中的小区,可以设定与小区相关的参数,图8一11所示为CellParams的设定页面.与仿真计算密切相关联的主要是各种信道的功率设定、NOlse1'lse设定和小区正交因子设定。这里给出的值是缺省值,用户可以根据实际情况进行修正,参数解释细节请参看"3guserreferenceguide”文档。在规划初期,可以暂时不用考虑扰码的规划,这不影响软件中的各种仿真计算,可以在网络基本定型以后使用软件中的扰码自动规划工具来分配各个小区的主扰码,请参见"3guserreferenceguide”文档。5.小区负荷与功率设定如果在基站硬件设备设定时(3g->database->Equipment->NodeBtypes..)在图8一12所示的页面中选择了如下几个选项的话,就可以在小区或小区模板的设定页面中设定loadbalancingthresholds和automaticcalculationofmaxDLpowerperconnection.上一页下一页返回8.3
基站布局
图8一13所示的参数设定主要是对小区整体的上下行负荷进行限制,同时对于单个用户的下行无线连接可以使用的最大发射功率进行限制,参数设定细节请参见“3gUser'refer-enceguide”文档。要说明的是,Noserese表示的是小区接收到的上行带宽内信号强度相对于没有任何小区用户的情况接收信号强度的抬升倍数,这个值的大小与小区的上行负荷(loadingfactor,也就是实际容量与上行极限容量的比值)有理论对应公式如下:上一页下一页返回8.3
基站布局6.小区天线的设定在图8-14上可以将各个小区与各自对应的天线关联起来,同时可以设定此小区使用的馈缆和塔放信息。8.3.2从外部导入基站数据在仿真前我们事先会得到一张关于候选基站的基站信息表,表中有基站经纬度、扇区方位角、下倾、天线挂高等基本信息。我们可以利用Aircom软件的外部数据导入功能一次性导入基站数据,在基站数据很多的情况下,这是一种提高效率的有效方法。上一页下一页返回8.3
基站布局通常得到的基站数据表是一张Excel表格,在导入基站数据之前,需要将该表格的信息转换成、ml文件的格式,这些xml文件包括index001.xtnl,network一“ser.xml,property一user.xml,nodeB一user.xml和UMTS一CELL一user.xtnl,Aircotn公司提供了一个Excel格式的基站数据模板,将基本的基站信息填入后,运行一个名为“cxtnlfortnl”的宏,就可以自动生成所需的各个xml文件。然后,通过“3g->file->import->xml”一次性导入所有的xml文件后,就可以在sitedatabase(通过“3g->database->sites”命令)看到导入的基站信息了。上一页返回8.4关键参数的设置在进行仿真前需要设置的基本参数有Carrier,Bearer,Service,Terminal等,它们之间是一种层层绑定的关系,即无线承载(Bearer)是绑定在一定的载波(Cairier)上,业务(Service)是绑定在一定的无线承载(Bearer)上,终端(Terminal)与一定的业务(Service)相关联,它们共同描述了系统的业务模型。同时需要设置的还有传播模型等参数,参数设置的准确与否直接关系到仿真结果与实际网络的符合程度。8.4.1Carrier通过“3g->option->Carriers”命令设置,如图8一15所示。下一页返回8.4关键参数的设置UMTS载波设定页面中可以设定网络所使用载波的上下行中央频率号ARFCN,根据协议的规定,ARFCN是将以MHz为单位的实际使用的频率数乘以5得到的。在Carrier设定的对话框中,还可以设定邻频以及邻频间的信号干扰衰减(Attenuation)。在业务参数设定中,可以指定每种业务可以使用的载波,在基站和小区的参数设定中,可以分配载波供指定基站和小区使用。只有当某类业务与某个小区有至少一个共同的载波频点时,此类业务才能得到这个小区的服务。上一页下一页返回8.4关键参数的设置8.4.2BearerBearer反映了某种业务的上行方向或者下行方向上的无线性能,因此在这个设定模块中可以创建上行的Bearer和下行Bearer,不同方向上的Bearer可设定的参数选项稍有不同。在Service的创建过程中可以将此处创建的上行和下行方向上的Be`dre:与Service相关联,例如将UL
voice
bearer和DLvoice
service与voiceservice进行关联从而创建出话音类的业务。上一页下一页返回8.4关键参数的设置1.“Bearers"页面上行或者下行的AirInterface(bps)可用于业务处理增益的计算,方法是用码片速率除以此参数值。在软件计算中,业务处理增益乘以接收信干比就得到了业务的Eb/No。User(bpe)用于吞吐量(业务流量)的计算,所以在设定时,Ueer(bpe)直接设定为业务的速率而将AirInterface(bps)设定为是数据信道部分速率加上相伴随的信令控制信道部分的速率。即使用户处于不被激活状态时,虽然没有数据传输,但是上行专用物理信道中的DPCCH以及下行专用物理信道中的各个控制域(TFCI,TPC等)还是需要保持发射无线信号,这会消耗无线资源,也会对别的用户造成无线干扰,因此用ControlOverheadFactor参数描述由于控制域在数据传输间隔时并不中止发射而等效造成的用户激活概率的增加。上一页下一页返回8.4关键参数的设置因此,这个参数设定的是个等效的激活率,单位也是百分数,软件最后确定的某种业务的激活度是ActivityFactor和ControlOverheadFactor。这个参数的设定必须分析上行DPCCH信道相对于DPDCH信道(或下行控制域部分相对于数据域部分)的等效发射功率的比值得到。例如,对于话音业务,通常认为用户的听或说各占一半时间,因此单方向上的ActivityFactor是500/n,但是实际上由于前面所述的ControlOverhead的影响,实际的用户激活率会高于500/n。在这个话音业务的例子中,Con-trolOverheadFacto:差不多是在10%左右,也就是说,话音业务单向上的等效用户激活率在60%左右。上一页下一页返回8.4关键参数的设置由图8一16还可以设定所创建的Beare:占用的其他设备资源,例如信道板处理资源或其他用户自定义的资源,与之相联系的是,在基站或小区的参数设置中可以设定设备能够提供的各类资源的上限。因此,在仿真中,可以进行是否会有用户由于基站或小区资源受限而无法得到服务的分析。当然,如果只想进行无线资源方面的分析,只需在这个设定面板上将Bearer消耗的各类设备资源设定为“0”就可以了。
2.“NoiseModel"页面设定在Gaussian或者Ray}leigh噪声环境模型下的Eb/No与业务误帧率FER间的对应曲线。在图8一17所示的页面上设定的曲线数据只在Monte一Carlo创建DownlinkFER这个结果时使用。如果并不需要误帧率结果数据,可以不用仔细设定这个页面的参数。上一页下一页返回8.4关键参数的设置3.Eb/Nn&SpeedDelta页面由图8一18可设定上行或下行Bearer的Eb/Nn目标值,这个值在业务仿真中作为业务需要达到的信号质量门限使用,对于规划分析至关重要。除此以外,在本页面中还可以设定在具备上下行分集时的Eb/Nn目标值以及不同终端移动速率对于Eb/Nn目标值的修正量。在规划初期,除非得到可以确信的分集增益信息或速度修正量信息,否则不要配置这些值。也就是说,应假定分集增益为0dB,速度修正量为0dB。上一页下一页返回8.4关键参数的设置4.其他页面除了上述设定页面外,在上行Bearer创建的其他几个页面中,还可以设定powertrolheadroom,averagepowerrise以及软/更软切换对这些参数的额外影响量,这些参数属于比较精细的参数设定,关于它们的详细解释请参见“3guserreferenceguide”文档。对于初期规划或者在没有可以确信的相关数据信息的情况下,不要对它们进行设定。在下行Bearer的创建中,有一个“downlinkgain”页面,利用定可以设定软切换对业务下行接收信干比目标值的修正增益。同样地,在没有确定详细的相关数据信息的情况下,不要对它们进行设定。上一页下一页返回8.4关键参数的设置8.4.3Service本节介绍如何创建业务,并设定与业务相关的参数信息,并且把创建好的上行和下行Bearer与之进行关联。创建的Service在Terminal设定页面中可与使用这种业务的终端进行绑定。1.“General"页面由图8一19可设定业务的种类。软件共区分了三类业务:电路域话音,实时电路域数据,非实时分组域数据,根据实际创建的业务类型选择匹配项。上一页下一页返回8.4关键参数的设置对于电路域业务,直接在此页面设定它的上下行业务数据激活因子(CSActivityFactor),对于分组域业务,此对话框最后的“PacketSwitched”页面就会处于可以设定的状态,分组域业务的激活因子的计算也是通过这个页面的设定数据计算得到的,而不是像电路域业务那样直接设定的。另外要说明的是,前面在Bearer设定中提到过ControlOverheadFactor,这个参数和业务的激活因子相加作为实际仿真时某个方向业务的激活概率。软件会按照激活概率随机决定某个此类业务激活与否,只有激活的用户才会需要发射接收无线信号,参与干扰分析。对于不激活的用户而言,它们只会占用服务基站或小区的设备资源,比如信道板资源或其他用户自定义的资源。上一页下一页返回8.4关键参数的设置2.“Carriers"页面由图8-20所示的页面设定此类Service可以使用的载频频段,直接将它们选入到"Supported"栏中即可。同一个Service可以在多个载波下得到支持,在“SuppOrt"栏中还可以改变此类Service选择使用载频的优先顺序。前面提到过,只有Service与某个小区有至少一个共同的载频设定时,其才可能接入小区获得服务。上一页下一页返回8.4关键参数的设置3.“UL/DLBearer"页面由图8-21所示页面可将此类业务可能使用到的所有的上行/下行Bearer与相应业务进行关联,只需将它们选入“SupportedULBearers"栏中,同时还可以设定不同Bearer的优先顺序,可以使用这套设定方式实现仿真系统忙时的服务情况,也就是说当某业务的高速率方式无法得到满足时,自动使用较低速率的方式来尝试获得服务。4.“Packetswitched"页面只有对于设定为非实时分组域业务类型的业务才可以进行图8一22所示的参数设定。分组域业务的参数组织方式参考了ETSI推荐的非实时业务模型。上一页下一页返回8.4关键参数的设置根据这个页面中的设定信息,软件计算得到这个分组域业务的激活因子参数,用户可以使用软件分别对会话类、交互类、流类和背景类典型业务的参数设定。
8.4.4Terminal在终端页面中可对创建终端的硬件参数、使用终端的用户的分布特征进行设定,然后将业务与相应的终端进行关联。为了规划分析得清晰,建议对于每种终端只与一种业务Service进行关联。软件支持多业务终端,给每种待分析业务设定不同的终端类型使得用户分布与结果分析更加灵活有效。上一页下一页返回8.4关键参数的设置1.“General"页面由图8-23所示页面可设定终端的种类。对于WCDMA网络终端设定为UMTS,对于CDMA2000网络终端设宁为CDMA2000.2.“CDMAParams”贞面由图8-24所示页面可设定终端的硬件指标参数,包括最大发射功率、天线增益、发射功率的动态范围(也就是终端的最大发射功率与最小发射功率相差多少倍)、终端的机体损耗、终端需要的导频信道接收信干比、终端的噪声指数、功率控制调整步长,软件中给出的值是缺省设定值。上一页下一页返回8.4关键参数的设置3.Service页面由图8-25所示页面可设定此类终端可以使用的业务Service,只需将可用业务拉人到“Allocated”栏中即可。4.用户分布多坦形权值图8-26所示页面用来设定各种多边形内的话务分布。Aircom软件提供了几种设定终端的地理分布特性的方法,其中一种很重要的方法就是通过在用户自定义的多边形中分布一定数量的用户来反映不同地域的用户分布特性。要说明的是,在上图对话框中“Traffic(T)”栏中填的就是在对应多边形中实际分布的连接用户数,单位是Terminal。所谓的连接用户,就是确实和网络有业务连接的用户。例如对于话音用户,就是正在打电话的用户;对于分组域业务,就是与网络建立了cession会话的用户。上一页下一页返回8.4关键参数的设置在仿真运算中,每次生成的多边形内的实际连接用户数目是以此处所设定数目为期望值的遵循泊松(Poisson)分布的一个随机数。从这个角度来说,如果设定的是话音业务,应该根据单个用户发起话音业务的频率和单次通话时间以及总的放号用户数目来确定这个值(也就是总的爱尔“冬量);对于分组域数据业务来说,应该根据单用户session会话的平均发起频率和持续时间以及总的放号用户数目来确定这个值,或者根据区域内总的用户忙时平均数据流量以及业务平均速率来设定数据用户数目。上一页下一页返回8.4关键参数的设置5.用户分布地物权值在图8-27所示页面上,可以设定各种地物的用户分布密度的权值,这样就能够在一定范围内(比如一个用户定义多边形)根据地物类型的不同更精确地调整用户的实际分布请况。例如水体的用户分布密度比陆地要小得多,所以可以给水体设定一个小的weight值,而给陆地设定一个大得多的值。"Normweight”一栏是自动根据设定的weight值生成的,不需用户设定。用户也可以不使用weight方式,而使用Density方式直接设定各种地物上的终端用户分布密度。上一页下一页返回8.4关键参数的设置另外在这个页面中还可以设定一个终端室内分布属性,即终端在各种地物上的室内分布概率。每次仿真计算时软件会根据这个概率随机地将部分终端确定为室内终端用户,然后会在这部分终端的传播损耗值上加上额外的室内穿透损耗值。室内穿透损耗数值的设定可通过“3g->option->shadowfading”命令实现。在“IndoorLoss”一栏可以设定各种地物上的建筑物需要考虑的室内穿透损耗量,同时在图8-28所示页面上还可以设定室内和室外终端用户的大尺度衰落的方差大小。仿真时会依据正态分布为每个用户额外地增加或减少一定的传播损耗量。室内室外标准方差的推荐值为如表8一1所示。上一页下一页返回8.4关键参数的设置6.用户分布矢量权值图8-29所示页面出现在Terminal的设定对话框。这个页面在终端地物分布权值的基础上,额外地对矢量上的用户分布设定权值。在此也可以设定“Weight"栏的值,"Nortnweight"栏的值会自动生成,也可以直接设定vcetor上的终端用户分布密度值。7.用户移动速率分布的设定图8一30所示页面出现在Terminal的设定对话框。软件根据此处的设定按照正态分布随机产生各个移动终端的速度。在软件仿真计算中,移动终端的速度只会影响各种有关软切换增益的设定,前面已经说过,对于这些精细参数的设定,如果没有确定详细的信息暂时不要进行。上一页下一页返回8.4关键参数的设置8.4.5定义用户多边形在设置终端用户分布之前,首先要引入用户多边形的概念。对于一个实际的网络来说,其用户分布图形不仅是一个存在各种用户密度的复杂分布,而且还是一个动态变化的分布。为了能够对网络进行仿真分析,这里对实际的用户分布模型进行适当的简化,但是又尽量逼近真实情况。为此,引入用户多边形的概念。在各个多边形内,参照实际用户分布模型分配尽量符合实际的用户数目。这里仅定义一个多边形作为示例,首先点击New2DView打开地图,如图8一31所示。然后在“Utilities”菜单中选择“Editors->Vectors”命令,出现图8一32。上一页下一页返回8.4关键参数的设置再以右键点击“UserPolygonData",选择“AddVector/Polygon",命名后点“Start”开始在打开的地图上定义此多边形,结束后点“Stop"即可。8.4.6传播模型的设置传播模型的设置可通过“3g->Option->propagationmodels”命令来实现,如图8一33所示。(1)Aircom支持多种传播模型,目前最常用的是标准宏蜂窝模型,它的公式如下:上一页下一页返回8.4关键参数的设置路径损耗模型的一般公式:(2)电测数据校模:电测数据校模的目的是利用传播模型测试数据,校正K,到K}这几个参数,使传播模型尽可能反映当地无线传播环境的特点。(通常只需要校正K,和K,,前面已经做了说明)在进行校模工作前,先应准备好校模所用的传播模型测试数据。这通常是由专人到当地安装测试基站,然后进行路测,采集路测数据得到的。上一页下一页返回8.4关键参数的设置得到路测数据和测试基站的经纬度信息及天线挂高后,可以利用Agilent路测软件将路测数据(通常是sd5格式)转换为文本文件,该文件中只需包含每个点的经纬度信息和平均导频强度信息(aggregateEc)即可,如图8一34所示。利用Agilent的导出功能,选择一个数据导出模板(此处的propagation是自定义的模板,只包含数据的经纬度和平均导频强度信息),如图8一35所示。然后选择需要导出的数据,按“Export”按钮后就可以将数据导出为txt格式了。上一页下一页返回8.4关键参数的设置在完成路测数据的转换工作后,需要为该文件准备一个头文件(后缀名为hd),描述测试基站的信息。文件模板如图8一36所示。至此,校模前的数据准备工作就已经完成。接下来通过Aircom软件的“3g->Tools->CWMPasnrPmPntAnalysis”命令导入校模数据(若有多个头文件,最好一次导入),如图8一37所示。然后按“option”按钮进行待校正的模型和测试数据过滤器的设置,如图8一38所示。设置完成后,按“analyse”就可以开始模型校正了。Aircom软件会根据用户设定的输出报告选项输出分析报告,如图8一39所示。上一页下一页返回8.4关键参数的设置校模的过程就是不断调整传播模型的K1,K2参数,再进行分析,使得分析输出报告中MeanError为0且Std.Dev.Error的值最小为止,如图8一40所示。其具体的做法是,先调整K1使meanerror为0,再选择不同的K2做尝试,找到使Std.dev.error'达到最小的K2。如果该K2值和初始设定的K2相距较远时,在K2调好后,meanerror可能不再为0,这时还需要重复上述过程,直到MeanError为0且Std.Dev.Error的值最小。在校模的过程中,也可以使用Aircom的小工具autocal,它有完整的说明文档(图8-41),这里仅对其中的细节进行说明:上一页下一页返回8.4关键参数的设置(1)其中K1,K2里的value实际上是校正后的结果对初始设置值的修正。(2)range是指软件试着调节的范围,30足够了。(3)K5,K6,K7的值取固定值,所有勾上“fix”。上一页返回8.5在待仿真区域撒播话务量用户分布特性在创建terminal的对话框中设定完毕后,就可以生成实际的终端用户分布数据文件。这个文件可以在任何需要的时候载人软件中供仿真使用,创建终端用户分布文件的菜单选项为“3g->Tools->Traffic->RasterWizard…”,如图8一42所示。要说明的是,用户设定的业务量只会撒播在2Dview显示的区域里,且用户分布权值为零的地物(clutter)不分配话务量,也不参加仿真。生成终端用户分布数据文件的具体方法请参见“3guserreferenceguide”文档中的相关小节“CreatingaTrafficRasterin3g”。返回8.6开始仿真8.6.1覆盖预测CoveragePredicto:是其他网络仿真计算的基础,它的目的是对每个选定的小区计算其周围一定半径范围内的任何一个地图到此小区天线的无线传播损耗,计算使用的传播模型就是对每个小区对应天线所设定的传播模型。通过“3g->Tools->CoveragePredictorw”命令可以启动覆盖预测(Prediction)。用户可以有针对性地选取需要进行Prediction的站点进行覆盖预测(通过选择predictS1tes复选框,如图8-43所示),注意,只有Prediction过的站点才会参加仿真计算。下一页返回8.6开始仿真具体操作方法在“3guserreferenceguide”中有详述。要注意的是关于计算精度的选择,CoveragePredictor计算可以使用的精度就是所使用地图的精度。如果地图有多种精度,那么也可以在不同精度上来计算。选择精度越高,计算花费的时间和内存需要量也越多,要注意不要比Monte一Carlo仿真时使用的精度低。8.6.2静态分析StaticAnalysis也是一种静态的仿真分析。不过相较于PilotCoverage分析,它能够得到更多与业务分析相关的信息。它可以使用用户直接给定的业务负荷信息或者通过trafficcaste:分布来计算网络的负荷信息。相对于Monte一Carlo分析而言,它的结果不如后者准确,不过它计算速度快,适合初期进行网络性能分析。操作细节请参阅“3guserreferenceguide”文档。上一页下一页返回8.6开始仿真8.6.3导频覆盖PilotCoverage是一种较为简单的仿真计算,它的主要目的是提供有关导频信道覆盖的分析,请参阅“3guserreferenceguide”文档。8.6.4蒙特卡罗仿真方法Monte一Carlo仿真是一种半动态的仿真计算方法,通过执行很多次的用户接入网络计算,分析出统计的结果。通过“3g->Tools->MonteCarlo->MonteCarloWizard”命令可以启动Monte一Carlo仿真,如图8一44所示。上一页下一页返回8.6开始仿真
注意,只有2Dview显示的区域才会参加仿真具体操作细节请参阅“3guserreferenceguide”文档。几个要注意的问题是,用户可以选择仿真计算的精度,精度越高,需要的仿真计算时间和内存就越多。对于城区部分的仿真,通常需要精确度较高的仿真计算,而对于郊区和农村的仿真计算,可以设定更粗略的精度,通常使用50一100m的精度比较合适。这样可以节省大量的内存和计算时间,而得到的结果精度对于这类用户不密集区也是完全足够的。另外,仿真分析的结果也是可以设定的,精简掉对分析不必要的计算结果也可以节约内存和计算时间。在仿真计算中,还有一个重要的选择就是对PassiveScanTerminal的使用,如图8-45所示。上一页下一页返回8.6开始仿真所谓的PassiveScanTerminal,就是在一个snapshot的仿真计算中,当随机地分布完用户并做完这些实际用户的计算之后,创造一个PassiveScanTerminal,让它在仿真区域内的每个grid上进行接入网络的计算。但是它并不实际对别的用户造成无线干扰,只是获得这个地理位置处的网络服务信息。因此用这种方法,只需一次snapshot就可以得到整个仿真区域内的一个完整的分析结果。而只需进行几十次量级上的snapshot分析就可以得到一个比较稳定
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