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文档简介
第1章思考与练习题答案
1.移动通信就是通信双方至少有•方是在运动中(或临时静止状态)实现通信的通
信方式。与有线通信相比,移动通信有移动性,电波传播条件复杂,噪声和干扰严重,系统
和网络结构复杂,要求频带利用率高、移动设备性能好几个特点。
2.现代移动通信技术的发展始于20世纪20年代,大致经历了以下几个发展阶段。
第一阶段:20世纪20年代至40年代初期,为早期发展阶段。在这期间,首先在短波
几个频段上开发出专用移动通信系统,其代表是美国底特律市警察使用的车载无线电系统。
第二阶段:20世纪40年代中期至60年代初期。在此期间内,公用移动通信业务开始问世。
第三阶段:20世纪60年代中期至70年代中期。这一阶段是移动通信系统改进与完善的阶
段,其特点是采用大区制、中小容量,使用450MHz频段,实现了自动选频与自动接续。
第四阶段:20世纪70年代中期至80年代中期。这是移动通信蓬勃发展时期。建成了蜂窝
状移动通信网,大大提高了系统容量。第九阶段:20世纪80年代中期至90年代初期。这
是数字移动通信系统发展和成熟时期。第六阶段:从20世纪90年代中期至21世纪初,伴
随着对第三代移动通信的大量谈论,1996年底国际电信我盟(ITU)确定了第三代移动通信
系统的基本框架。2009年,在ITU-RWP5D工作组第6次会议上收到了6项4G技术提案,
并在2010年正式确定LTE-Advanced和802.16m作为4G国际标准候选技术,均包含时分双
工(TDD)和频分双工(FDD)两种制式。在2019年,全球首个5G商用网络正式上线,
标志着5G时代的到来。2019年11月,全球首份6G白皮书《6G无线智能无处不在的关键
驱动与研究挑战》发布。
3.面向2030及未来,ITU-R将着力于发展IMT-2030(6G),这是6G标准迈向统一
全球的第一步。在现阶段,ITU-R的主要目标是就IMT-2030(6G)的愿景达成全球共识,
包括识别潜在用户应用趋势和新兴技术趋势,定义增强型、新型应用场景和相关能力、理解
频谱方面的新需求等。未来移动通信系统将向新业务不断推出、接入技术多样化、网络高度
融合的方向发展。
4.移动通信的传输方式分为单向传输和双向传输.单向传输只用于无线电寻呼系统。
双向传输有单工、双工和半双工三种工作方式。
(1)单工通信,是指通信双方电台交替地进行收信和发信。单工通信通常用于点到
点通信。
(2)双工通信,是指通信双方可同时进行消息传输的工作方式,亦称全双工通信。
(3)半双工通信,是指移动台采用单工方式,基站采用双工方式的通话方式。
5.移动通信中采用了调制技术,电波传播特性与信道建模技术,多址技术,抗衰落、十
扰技术,编码技术,组网技术。
6.移动通信系统主要由以下几个部分组成:移动终端、基站、网络(包括核心网和无线
网)。
移动台之间的通信是通过移动通信系统实现的,该系统包括移动台、基站和移动交换
中心。移动通信的基本原理是通过电磁波在自由空间中的传播来实现信息传输。移动台与基
站之间的通信是通过无线信道进行的,基站负责接收移动台的信号并将其与移动交换中心相
连,从而完成移动台的收发工作。
7.常用移动通信系统包括集群移动通信系统、无线寻呼系统、无绳电话通信系统、卫星
移动通信系统、无线局域网、蜂窝移动通信系统。其中无线寻呼系统和无绳电话通信系统己
经退出了市场。
第4章思考与练习题答案
1.移动通信中,由于耳波的反射、散射和绕射等,使得发射机和接收机之间存在多条传
播路径,并且每条路径的传播时延和衰耗因子都是时变的,这样就造成了接收信号的衰落。
抵抗衰落的技术包括:分集技术、均衡技术、智能天线技术。
2.分集的基本思想:一条无线传播路径中的信号经历了深度衰落,而其他相对独立的路
径中仍可能含着较强的信号,因此可以在多径信号中选择多个信号,通过在接收端进行适当
地合并来提高接收端的瞬时信噪比和平均信噪比,通常可以提高20dB到30dBo
3.移动通信系统中,从分集的区域划分,分集方式可分为宏分集和微分集两类。
(1)宏分集
宏分集用于蜂窝通信系统中,是一种减小慢衰落影响的分集技术。宏分集把多个基站设
置在不同的地理位置上、并使其在不同的方向上。小区内的某个移动台与这些基站同时进行
通信。
(2)微分集
微分集是一种减小快衰落影响的分集技术,是各种无线通信系统经常使用的方法。为了
达到信号之间的不相关,可以从时间、频率、空间、极化、角度等方面实现这种不相关性。
因此,微分集可以分为空间分集、频率分集、时间分集、极化分集、角度分集等,其中前三
种方式最常用,这种分集主要克服小尺度衰落。
4.常用的合并方式有选择合并、最大比合并、等增益合并三种。最大比合并可以获得最
大的输出信噪比,因为最大比合并的输出信噪比等于各支路的信噪比之和。即使当各路信号
都很差,以至于没有一路信号可以被单独解出时,最大比合并算法仍有可能合成一个达到信
噪比要求的、可以被还原的信号。
5.选择合并原理框图如下图所示。
I2M
RxRxRx
-
发射机|Jjp
__—选择逻辑__
输出个接收机中信号版状最好的一个
6.分集技术应用举例:中国联通东营分公司的GSM系统中,S8000型的基站设备采用
了极化分集、空间分集等多种显分集和隐分集技术。经实际应用与测试证明,在基站间距较
小、高楼林立的市区,若安装环境较差,可采用体积较小的极化分集天线,它可以获得与空
间分集同样甚至更好的效果;而在开阔的郊区及农村,则应采用增益较高的空间分集天线。
7.Rake接收机的原理:使用相关接收机组,对每个路径使用一个相关接收机,各相关
接收机与同一期望(被接收的)信号的一个延迟形式(即期望信号的多径分量之一)相关,
然后这些相关接收机的输出根据它们的相对强度进行加权,并把加权后的各路输出相加,合
成一个输出。加权系数的选择原则是输出信噪比要最大.
8.均衡的基本原理如下图所示。设信道冲击响应序列{。}的Z变换是/(z),输入到
信道的序列为{"},均衡器的冲击响应序列{C“}的Z变换是C(z),均衡器的输出序列为
{Ik}o采用均衡技术的目的是根据信道的特性尸(z),按照某种最佳准则来设计均衡器的
特性。(z),使得{/*}与{£}之间达到最佳匹配。
高斯门噪声M
9.(1)均衡器按技术类型可以分为两类:线性均衡和非线性均衡。
(2)均衡器按结构划分为横向或格形结构。
(3)均衡器按其所处位置可分为两类:预均衡与均衡。
(4)均衡器按检测级别可分为码片均衡器、符号均衡器和序列均衡器三类。
(5)均衡器按其频谱效率可分成三类:基于训练序列的均衡、盲均衡BE(Blind
Equalization)、半盲均衡。
10.线性均衡和非线性均衡两类均衡器的差别主要在于均衡器的输出是否用于反馈控
制。通常信号经过接收机判决后,输出决定信号的数字逻辑值。如果逻辑值没有被用于均衡
器的反馈逻辑中,那么均衡器是线性的;反之,如果该逻辑值被应用于反馈逻辑中并且帮助
改变了均衡器的后续输出,那么均衡器是非线性的。
11.由于移动信道的衰落具有随机性和时变性,常常要求均衡器能够实时跟踪移动信道
的变化,这种均衡器又称为自适应均衡器。自适应均衡器是一个自适应滤波器,它能够动态
地调整其特性和参数,使其能够跟踪信道的变化,在仟何情况下都能够使均衡器送到所要求
的指标。
12.均衡器的应用举例:很多IS-54手机采用的均衡帑是判决反馈均衡器。GSM的均衡
是通过每一时隙中间段所发送的训练序列来实现的。实用的GSM均衡器主要有两种:一种
是判决反馈均衡器,另一种是最大似然序列均衡器。以上两个系统中采用符号级或序列级均
衡器。
在CDMA系统中,为了进一步提高系统的性能,需要采用码片级均衡器。WCDMA系
统下行链路接收机,采用了一种新的基于码片处理的抗多径技术,称为码片均衡。该方法的
原理是对接收到码片波形在解扰/解扩之前进行码片级的自适应均衡,这样一来,在解扩以
前就只存在一条路径,在某种程度上有效恢复了被多径信道破坏的用户之间的正交性,也即
抑制了多址干扰。
13,用于基站的智能天线是一种由多个天线单元组成的阵列天线。它通过调节各阵元信
号的加权幅度和相位来改变阵列入线的方向,从而抑制干扰,提高信噪比。它可自动测出用
户方向,并将波束指向用户,从而实现波束随着用户走。还可以提高天线增益,减少信号发
射功率,延长电池寿命,减少用户设备体积;或在不降低发射功率的前提下,大大增加基站
的覆盖率。用于手机的智能天线可以有效地提高通信性能,降低发射功率,减少电波对人体
的影响。
14.(1)以自适应阵列天线为代表的智能天线已成为最活跃的研究领域之一,应用领域
包括声音处理、跟踪扫描雷达、射电天文学、射电望远镜和3G手机网络等。
(2)智能天线实际上是一种空间信号处理技术。如果它和时间信号处理技术相结合可
以获得更大的好处。在时间信号处理方面,如均衡技术,时、频域分集接收,Rake接收,
最大似然接收等已在通信中得到广泛应用。
(3)在使用智能天线时必须结合使用其他基带数字信号处理技术,如联合检测、干扰
抵消及Rake接收等。它在移动通信中的用途主要包括抗衰落、抗干扰、增加系统容量以及
移动台的定位。
第5章思考与练习题答案
1.(1)大区制移动通信通过增大基站覆盖范围,实现大区域内的移动通信。为了增大
基站的覆盖区半径,在大区制的移动通信系统中,基站天线假设得很高,可达几十米甚至几
百米;基站的发射功率很大,一般为50〜200W。实际覆盖半径达30〜50km。
(2)为了增大服务区域,从频率复用的观点出发,可以将整个服务区划分成若十个半
径为2〜20km的小区,每个小区中设置基站,负责小区内移动用户的无线通信,这种方式
称为小区制。
(3)小区制具有以下优点:
①可以提高频率利用率。这是因为在一个很大的服务区内,同一组频率可以多次重复
使用,因而增加了单位面积上可供使用的频道数,提高了服务区的容量密度和频率资源利用
率。
②具有组网的灵活性,小区制随着用户数的不断增长,每个覆盖区还可以继续划小,以
不断适应用户数量增长的实际需要。
2.解决上、下行传输增益差的问题,可采取相应的技术措施:
(1)设置分集接收台。
(2)在大的覆盖范围内,用同频转发器(乂称为直放站)扫除盲区。
(3)基站采用全向天线发射和定向天线接收,可以获得8〜10dB的接收增益。
(4)基站采用分集接收的天线配置方案,获得接收分集增益。
(5)提高基站接收机的灵敏度,以接收微弱的移动台信号。
3.同频干扰是指所有落在接收机通带内的与有用信号频率相同的无用信号的干扰。恶劣
的天气、过度拥挤的频谱或不合理的频率规划等都可能导致同频干扰。以上关于同频干扰的
定义是针对频率域的,如果将信道的概率扩展到其他维度(如空间、时间等),同频干扰的
定义也要有相应的改变。为避免同频干扰和保证接收质量,必须使接收输入端的信号电平与
同频干扰电平之比大于或等于射频保护比。
4.为了提高频率利用率,在满足•定通信质量的条性下,允许使用相同频道的无线区域
之间的最小距离称为同频道更用的最小安全距离,简称同频道好用距离或共道更用距离。复
用距离越近,同频干扰就越大;复用距离越远,同频干扰就越小,但频率利用率就会降低。
5.邻道干扰(AdjacentChannelInterference,ACI)是一种来自相邻或相近的频道的干扰,
即干扰台信号功率落入相邻或相近接收机接收频带内造成的干扰。解决邻道干扰的措施包括
以下几个:
(1)降低发射机落入相邻频道的干扰功率,即减少发射机带外辐射。
(2)提高接收机的邻道选择性。
(3)在网络设计中,避免相邻频道在同一小区或相邻小区内使用。
邻道干扰可■以通过精痢的滤波和信道分配而减到最小。
6.互调干扰是由传输设备中的非线性电路产生的。它指两个或多个信号作用在通信设备
的非线性器件上,产生与有用信号频率相近的组合频率,从而对通信系统构成干扰的现象。
减少互调干扰的方法有:
(1)对于蜂窝移动通信网而言。由于需要的频道多和采用空腔谐振式合成器,所以可
采用互调最小的等间隔频道配置方式,并依靠具有优良互调抑制指标的设备来抑制互调干扰。
(2)对于专用的小容量移动通信网而言。主要采用不等间隔排列的无三阶互调的频道
配置方法来避免发生互调干扰。
7.蜂窝小区采用正六边形而不采用其他形状的原因是,在服务区面积一定的情况下,正
六边形小区的形状最接近理想的圆形,用它覆盖整个服务区所需的基站数最少,也最经济。
8.每一个簇的小区数量N应该满足关系式:N=i2+ij+j2
9.同频小区的中心距离D=V3/V*r=^3x7x3«13.75km
10.在每个小区中,基站可以设置在小区的中央,用全向天线形成圆形覆盖区,这种激
励方式称为中心激励;基站也可以设置在小区的三个顶点上,每个基站采用三副120°扇形
辐射的定向天线,分别覆盖三个相邻小区的各三分之一区域,每个小区由三副120°扇形天
线共同覆盖,这种激励方式称为顶点激励。
采用120。的定向天线后,••个小区内接收到的同频干扰功率仅为采用全向天线系统的
1/3,从而可以减少系统的同道干扰。此外,在不同地点采用多副定向天线也可以消除小区
内障碍物产生的阴影区。
11.应用于蜂窝网的固定频道分配方法有两种:分区分组分配法和等频距分配法。
(1)分区分组分配法
分区分组配置法遵循3个原则:
①尽量减小占用的总频段,以提高频段的利用率。
②同一区群内不能使用相同的信道,以避免同频干扰。
③小区内采用无三阶互调的相容信道组,以避免互调干扰。
(2)等频距分配法
等频距分配法是按照等频率间隔来配置频道的,只要频距选得足够大,就可以有效避免
邻道干扰。这样的频率配置可能正好满足产生互调的频率关系,但正因为频距大,干扰易
于被接收机输入滤波器滤除而不易作用到非线性器件上,这也就避免了互调的产生。
12.等频距配置法根据区群内的小区数4来确定同一信道外I内各信道方间的频率间隔。
通常频率间隔是小区数的倍数,这里4个小区则频率间隔为4个信道间隔。具体分配如下:
第一组1,5,9,13,17
第二组2,6>10,14,18
第三组3,7,11,15,19
第四组4,8,12,16,20
第五组5,9,13,17,21
13.TDMA系统与FDMA系统相比具有以下特点:
①基站复杂性减小。
②TDMA系统不存在频率分配问题,对时隙的管理和分配通常要比对频率的管理和分
配更简单、更经济。
③因为移动台只在指定的时隙中接收基站发给它的信息,因此在一帧的其他时隙中,
可以测量其他基站发送的信号强度,或检测网络系统发送的广播信息和控制信息,这对丁加
强通信网络的控制功能和保证移动台的越区切换都是有利的。
④TDMA系统必须有精确的定时和同步,以保证各移动台发送的信号不会在基站发生
重叠或混淆,并且移动台能够准确地在指定时隙中接收基站发给它的信号。
⑤发射信号速率随用户数的增大而提高,如果达到100kbit/s以上,码间干扰就将加大,
必须采用自适应均衡,以补偿传输失真。
⑥抗干扰能力强,频率利用率高,系统容量大。
14.CDMA蜂窝系统中,功率控制需要遵循的原则是:当信道的传播条件突然改善时,
功率控制应做出快速反应(如几微秒),以防止信号突然增强而对其他用户产生附加干扰;
反之,当传播条件突然恶化时,功率调整的速度可以相对慢•些。
15.位置登记又称注册,指的是通信网为了跟踪移动台的位置变化而对其位置信息进行
登记、删除和更新的过程。系统中某个移动用户首次入画时,必须通过移动交换中心(MSC)
在相应的归属位置寄存器[HLR)中登记注册,把与其有关的参数(如移动用户识别码、移动
台编号及业务类型等)全部存放在这个位置寄存器中。
16.移动台的不断运动将导致其位置的不断变化。它通过侦听广播信息得知自己的位置,
如果自己位置改变,则上很自己所在的位置同,这个过程称为“位置更新”。移动台可能在
不同情况下申请位置更新,比如,在任一个地区中进行初始位置登记,而在同一个VLR服
务区中进行过区位置登记;或者在不同的VLR服务区中进行过区位置登记等。
17.越区切换是指将之前正在进行的移动台与某站方间的通信链路从当前某站转移到另
一个基站的过程,乂称为自动链路转移。越区切换的原因主要有以下几点:
(1)当一个正在通话或有数据连接的移动台从一个小区进入另一个小区时,为避免掉
话或数据断开,需要进行越区切换。
(2)在一个小区中,当连接一个新的通话的能力达到上限时,并且发起这个新的通话的
移动台在另一个小区的覆盖范围时,为了均衡负载,需要进行越区切换。
<3)在非码分多址接入系统中,某一移动台使用的信道可能会与相仿小区的某一移动
台使用的信道相干扰,在这种情况下,需要将该移动台的通信信道切换到同一小区的不同信
道或相邻小区的不同信道,以降低干扰。
(4)在码分多址接入系统中,为了减小对相邻小区的干扰,需要进行软切换。
18.硬切换是指在新的连接建立以前,先中断旧的连接;软切换是指既维持旧的连接,
又同时建立新的连接,并利用新旧链路的分集合并来改善通信质量,当与新基站建立可靠连
接之后再中断旧链路。
19.越区切换有以卜四个准则:
(1)相对信号强度潴则(准则1)o
(2)具有门限规定的相对信号强度准则(准则2)。
(3)具有滞后余量的相对信号强度准则(准则3)。
(4)具有滞后余量和门限规定的相对信号强度准则(准则4)。
1.简述GSM数字移动通常系统的优点。
漫游功能。GSM的移动台具有漫游功能,可以实现国际漫游。
多种业务支持。除了话音业务外,还可以开放各种承载业务、补充业务等与ISDN相关的业
务,可与ISDN兼容。
抗干扰能力和保密功能。对移动台识别码加密,使窃听者无法确定用户电话号码;将用户话
音、信令数据和识别码加密,防止非法窃听。
越区切换功能。在无缝覆盖的蜂窝移动通信网中,确保通话不因用户位置改变而中断。
系统容量大,通话音质好。
具有灵活和方便的组网结构。
2.画出GSM系统的组成框图,并简述各组成部分的作用。
1
移动台(MS):用户使用的设备,通过无线方式接入通信网络,完成各种控制和处理以提供
主叫或被叫通信;具备与使用者之间的人机接口,如话筒、扬声器、显示屏和按键等。
基站子系统(BSS):包含基站收发信台(BTS)和基站控制器(BSC),负责无线发送、接
收和无线资源控制与管理;通过接口与移动交换中心(MSC)相连,处理与交换业务中心的
接口信令。
网络子系统(NSS):具有系统交换功能和数据库功能,数据库中存有用户数据及移动性、
安全性管理所需的数据,起着管理作用。包括移动交换中心(MSC)、归属位置寄存器(HLR)、
访问位置寄存器(VLR)、签权中心(AUC)、设备识别寄存器(EIR)和操作维护中心(OMC)
等。
操作支持子系统(OSS):负责系统中各网元的集中管理与维护功能,包括移动用户管理、
移动设备管理以及网络操作和维护。
3.GSM系统中有哪些重要的数据库,存储何种信息?
归属位置寄存器(HLR):存储本地用户信息、,包括用户号码、移动设备号码、接入优先等
级、预定业务类型、鉴权加密参数等永久性参数,以及用户当前所处MSC的位置等哲时性
参数。
访问位置寄存器(VLR):存储来访用户位置信息,包括活动在该MSC服务区的所有用户的
业务数据与位置数据。
鉴权中心(AUC):存储鉴权信息和加密密钥,用于防止无权用户进入系统和保证移动用户
通信的安全。
设备识别寄存器(EIR):存储移动设备的国际移动设备识别码(1MEI),用干对移动设备的
鉴别和监视,拒绝非法移动台入网。
4.在GSM系统中采用何种多址技术?
GSM系统采用时分多址(TDMA)技术。
5.什么叫物理信道?什么是逻辑信道?
物理信道:在GSM系统中,一个载频上的TDMA帧的一个时隙为一个物理信道,杵当于
FDMA系统中的一个频道。每个载频分为8个时隙,有8个物理信道,即信道。〜7(对应
时隙TSO〜TS7),每个用户占用一个时隙用于传递信息,
逻辑信道:根据传递信息的种类定义的不同信道,是一种人为的定义。在传输过程中要被映
射到某个物理信道上才能实现信息的物理传输。逻辑信道可分为业务信道和控制信道。
6.简述GSM系统中逻辑信道是如何分类的,各类信道分别起什么作用?
业务信道(TCH):用于传送编码后的用户语音或用户数据。
控制信道(CCH):用于传递信令或同步数据,根据实现的具体控制功能不同,可分为广播
信道、公共控制信道及专用控制信道。
广播信道(BCH):包括频率校正信道(FCCH)、同步信道(SCH)和广播控制信道(BCCH),
全为下行信道,用于传送校正MS频率的信息、帧同步信息和小区特定的通用信息。
公共控制信道(CCCH):包括寻呼信道(PCH)、随机接入信道(RACH)和允许接入信道
(AGCH),用于寻呼移动台、申请分配独立专用控制信道和分配SDCCH。
专用控制信道(DCCH):包括独立专用控制信道(SDCCH)、慢速随路控制信道(SACCH)
和快速随路控制信道(FACCH),用于呼叫建立过程中的信令传输、传送相关的控制信息和
在语音传输期间传送信令信息。
7.什么是突发脉冲序列?在GSM中有几种?分别在什么信道中应用?
突发脉冲序列是TDMA信道上一个时隙中的信息格式,是信道以固定的时间间隔发送某种
信息的突发脉冲序列。GSM中有五种突发脉冲序列:
普通突发脉冲序列(NB):用于携带业务信道以及除RACH、SCH和FCCH以外的控制信
道上的信息。
频率校正突发脉冲序列(FB):用于构成FCCH,使MS获得频率上的同步。
同步突发脉冲序列(SB):用于构成SCH,使移动台获得与系统的时间同步。
接入突发脉冲序列(AB):用于MS主呼或寻呼响应时随机接入。
空闲突发脉冲序列(DB):当用户无信息传输时,用DB代替NB在TDMA时隙中传送。
8.画出普通突发脉冲序列(NB)的结构,并简述各部分的作用。
TB
加索比特1训练序列I加密比特TBGP
357265738.25
0.577ms(15625bit)
加密比特:57bit的加密数据或编码后的语音。
借用标志:Ibit,表示这个突发脉冲序列是否被FACCH信令借用。
训练序列:26bit,是一串已知比特,供均衡器用于产生常道模型以消除时间色散。
尾比特TB:总是000,帮助均衡器知道起始位和停止位。
保护间隔GP:8.25bit,是一个空白间隔,不发送任何信息,用于保证不同用户的时隙不重
叠。
9.简述逻辑信道是如何映射到物理信道上的。
TS0:广播信道(BCH)和公共控制信道(CCCH)映射到TS0,包括FCCH、SCH、BCCH、
PCH、AGCH和RACH。其中,RACH映射到上行链路,其余信道映射到下行链路。
TS1:专用控制信道(DCCH)映射到TS1,包括SDCCH和SACCH。上行链路和下行链路
的映射类似,102个时隙构成一个时分复用帧。
TS2〜TS7:业务信道(TCH)映射至ljTS2〜TS7,上行TCH和下行TCH的结构相同,但有
3TS的时间偏移。
1().SIM卡有哪些功能?存储哪些信息?
SIM卡是用户身份的体现,以存储磁卡的形式出现。其功能包括:
存储用户相关信息,包括鉴权和加密信息。
使移动台并非固定地束缚于一个用户,GSM系统通过SIM卡来识别移动电话用户。
用户只要将其S1M卡插入其他移动台设备,同样可以获得用户自己所注册的各种通信服务。
SIM卡存储的信息包括:
用户识别号码。
鉴权和加密信息。
用户的业务数据等。
11.简述GSM无线网络规划与优化工作的总体流程。
网络规划资料收集与调查分析:了解运营商需求、服务区地形地貌、话务需求分布、现有网
络设备性能及用户发展预测等。
勘察、选址和传播模型校正:进行基站勘察、选址,了解站点周围电波传播环境和用户密度
分布,并进行传播模型校正。
网络容量规划:根据调研和预测,确定话务分布、布站策略、基站数目、站型及配置等。
无线覆盖设计及覆盖预测:初步确定工程参数,进行上下行信号功率平衡分析,使用网络规
划软件进行覆盖预测分析,调整工程参数和站点位置。
频率规划及干扰分析:运用规划软件进行频率规划,通过同频、邻频干扰预测分析,谎整相
关工程参数和频点。
无线资源参数设计:合理设置基站子系统的无线资源参数,包括网络以别参数、系统控制参
数、小区选择参数和网络功能参数。
12.什么是CDMA?CDMA多址方式有哪些特点?
CDMA(CodeDivisionMultipleAccess,码分多址)是由扩频、多址接入、蜂窝组网和频率
再用等几种技术结合而成,它是用相互正交的编码来区分不同的用户、基站、信道。
CDMA多址方式的特点包括:
多个用户共享同一频段,通过不同的编码序列区分信号.
系统容曷主要取决「便用的编码数量和系统中干扰的大小,容量比TDMA和FDMA系统大
得多。
系统容量与用户数间存在“软”关系,多增加一个用户只会使通信质量略有下降,不会出现阻
塞现象。
CDMA系统可采用“软切换”技术。CDMA系统的软容量特性可支持过载切换的用户,直
到切换成功。
具有良好的抗干扰、抗衰落性能和保密性能“
13.简述地址码在IS-95CDMA系统中的应用。
在IS-95CDMA系统中,地址码用于区分不同的用户、基站和信道。每个用户发射的信号共
同使用整个频带,信号的区分是通过所用地址码不同来实现的。只有与发射信号相匹配的接
收机通过相关检测才能正确接收信号。地址码的正交性使得多个用户可以在同一频段上同时
发送或接收信号,而不会相互干扰。
14.简述CDMA中地址同步过程。
在CDMA系统中,地址同步过程是指移动台与基站之间通过特定的信号和算法实现时间同
步的过程。具体步骤如下:
导频信号检测:基站发送导频信号,移动台检测并捕获寻频信号,以获取时间基准。
时间调整:移动台根据导频信号的时间信息,调整自身的时间参数,使具与基站的时间基准
保持一致。
同步信道调整:移动台在同步信道上接收同步信息,进一步调整时间参数,确保与基站的精
确同步。
持续同步:在通信过程中,移动台持续监测导频信号,艰据信号的变化动态调整时间参数,
以维持同步状态。
15.分集技术和合并技术有哪几种?在CDMA中采用了哪些分集技术和合并技术?
分集技术包括时间分集、频率分集、空间分集等。合并技术包括选择式合并、最大比合并、
等增益合并等。
在CDMA中,通常采用以下分集技术和合并技术:
时间分集:通过在不同时间发送相同的信息来对抗时间选择性衰落。
频率分集:利用信号在不同频率上的衰落特性来减少衰落的影响。
空间分集:通过在不同位置的天线发送或接收信号来实现分集。
最大比合并:在接收端对不同分集路径的信号进行加权合并,以最大化信号的信噪比。
等增益合并:对不同分集路径的信号进行等增益合并,简单但效果稍差于最大比合并。
16.在IS-95CDMA系统中采用了何种语音编码技术?其数据速率如何选择?
IS95CDMA系统采用码激励线性预测(CELP)编码算法,也称为QCELP算法.共基本速
率是8Kbps,但可根据输入语音消息的特征动态地分为4种速率:8Kbps、4Kbps、2Kbps>
1Kbps。对应的信道速率分别为9.6Kbps、4.8Kbps、2.4Kbps、1.2Kbps。
17.在前向链路和反向链路中信号是如何进行处理的?
前向链路:
基站通过采用不同的扩频序列同时发送小区内全部用户的用户数据。
发送一个导频码,使所有移动台在估计信道条件时可以使用相干载波检测。
采用RAKE接收技术、交织和天线分集技术来克服多径效应。
反向链路:
所有移动台以异步方式响应。
采用严格的功率控制技术,使每个移动台具有相同的信号电平值。
通过基站的功率控制,埋想情况下,每个移动台的信号电平值相同,从而减少远近效应。
18.说明CDMA蜂窝系统比TDMA蜂窝系统获得更大容量的原因。
CDMA蜂窝系统比TDMA蜂窝系统获得更大容量的原因主要包括:
频谱资源共享:CDMA系统允许多个用户共享同一频段,通过不同的编码序列区分信号,
而TDMA系统需要为每个用户分配不同的时隙,频谱利用率较低。
软容量特性:CDMA系统是干扰受限系统,容量与用户数之间存在“软”关系,多增加一个用
户只会使通信质量略有下降,不会出现阻塞现象。而TDMA系统中同时可接入的用户数是
固定的,无法再多接入任何一个用户。
抗干扰和抗衰落性能好:CDMA系统通过扩频技术和RAKE接收等技术,具有良好的抗干
扰和抗衰落性能,能够有效提高系统容量。
采用功率控制技术:CDMA系统通过严格的功率控制,使每个用户的信号电平值相同,减
少沅沂效应,从而提高系统容量。
19.CDMA系统为什么采用功率控制技术?按照技术特点功率控制技术如何分类?
CDMA系统采用功率控制技术的原因是:
减少用户之间的干扰:CDMA系统中所有用户共享同一频段,任意一个用户的通信信号对
其他用户的通信都是一个干扰。功率控制可以减少用户之间的干扰,提高系统容量和通信质
量。
克服远近效应:当基站同时接收两个距离不同而发射功出相同的移动台发来的信号时,距离
基站较近的移动台信号较强,而距离较远的移动台信号较弱,近端的强信号公对远端的弱信
号产生严重的干扰。功率控制可以克服这种远近效应,使所有用户的信号电平值基本相等。
提高系统容量:通过功率控制,可以最大限度地利用有限的频谱资源,提高系统的整体容量。
按照技术特点,功率控制技术可以分为:
反向功率控制:控制移动台的发射功率,使基站接收到的所有移动台发射到基站的信号功率
基本相等。反向功率控制包括开环功率控制和闭环功率控制。
开环功率控制:移动台根据接收信号的强度和估计的传输损耗,直接调整自身的发射功率。
优点是控制速度快,但对多径衰落变化适应性较差。
闭环功率控制:基站检测来自移动台的信号强度,并艰据测得的结果形成功率调整指令,
通知移动台调整具发射功率。闭环功率控制可以更精确地控制功率,但需要在移动台和基站
之间交换控制信息。
正向功率控制:调整基站向移动台发射的功率,使任意移动台无论处于蜂窝小区中的任何位
置上,收到基站发来的信号电平都恰好达到信干比所要求的门限值。正向功率控制也可以采
用开环和闭环两种方式。
20.在CDMA系统中移动台的呼叫处理包含哪些状态?
移动台的呼叫处理包含以下状态:
初始化状态:移动台开机后,进行系统选择,检测导频信号,选择基站并进行同步调整。
空闲状态:移动台完成同步和定时后,监测寻呼信道以接收外来呼叫,也可发起呼叫或进行
注册登记。
系统接入状态:移动台在接入信道上发送消息,进行接入尝试,收到基站证实后进入业务信
道状态。
业务信道状态:移动台确认收到前向业务信道信息后,开始在反向业务信道上发送信息,与
基站交换业务数据包,并进行长码的转换、业务选择协商及呼叫群放。
21.简述CDMA系统中基站的呼叫处理过程。
基站的呼叫处理过程包括:
导频和同步信道处理:基站在导频信道和同步信道上发射导频和同步信息,以便移动台在其
初始化状态时捕获,与CDMA系统同步。
寻呼信道处理:基站发射寻呼信息,以便移动台在空闲状态或系统接入状态监听寻呼信道消
息。
接入信道处理:基站监听移动台在系统接入状态时,发往基站的接入信道消息。
业务信道处理:基站使用前向业务信道和反向业务信道与同处于业务信道状态的移动台进行
通信,交换业务信息和控制信息。
22.画出GPRS系统的组成框图,并简述各组成部分的作用。
GPRSMS(移动台):用户终端设备,可以是终端设备(TE)、移动终端(MT)或MS的组
合。用于发送和接收分组数据,通过空中接口与BTS通信,建立到SGSN的逻辑链路。
BTS(基站收发信台):无线接入网络的一部分,负责无线信号的发送和接收,与BSC杵连。
BSC(基站控制器):控制多个BTS,处理无线资源管理,新增了PCU(分组控制单元)来
处理分组数据业务。
PCU(分组控制单元):位于BSC内部,负责处理分组数据业务,管理无线信道资源。
SGSN(服务GPRS支持节点):为本服务区域内的MS转发输入/输出的分组数据包,提供
分组数据的路由与转发功能,用户移动性管理,逻辑链路管理等功能。
GGSN(网关GPRS支持节点):为分组数据提供在GPRS网络与外部数据网络之间的路由
和封装,提供与外部IP分组数据网络的接口功能,完成GPRS会话管理。
HLR/AUC(归属位置寄存器/鉴权中心):存储用户永久数据,包括鉴权信息和业务管理信息,
与GSM系统共享同一节点。
DNS(域名服务器):解析APN对应的GGSNIP地址,实现IP网络的寻址功能。
CG(计费网关):收集、合并、预处理话单,并与计费中心通信,减少计费中心的负担。
23.简述MS是怎样通过GPRS网络接入外部数据网络的。
MS通过GPRS网络接入外部数据网络的过程如下:
I.附着:MS在新的SGSN区域发送附着请求消息,SGSN确认旧的SGSN并请求MS的
IMSI号码,完成鉴权和位置更新。
2.PDP上下文激活:MS请求激活PDP上下文,包含目标APN。SGSN根据APN确定对应
的GGSN,并建立路由信息。
3.建立连接:GGSN将请求转发到外部DNS解析APN对应的IP地址,建立与外部数据网
络的连接,MS即可访问外部数据网络。
24.简述EDGE特点,并说明EDGE与GPRS的异同。
EDGE特点:
调制方式:采用8PSK调制技术,比GPRS的GMSK调制效率提高三倍。
编码方案:提供9种调制编码方案(MCS),适应更广泛的无线传播环境,最高数据速率可
达384kbit/s。
数据重发机制:采用链路适配和增量冗余功能,提高数据重发成功率。
网络兼容性:与现有GPRS网络完全兼容,可平滑过渡。
异同点:
相同点:两者都基于GSM/GPRS网络,提供分组数据传输服务,共用核心网络°
不同点:
调制技术:EDGE采用8PSK,GPRS采用GMSK。
编码方案:EDGE提供9种MCS,GPRS提供4种编码方案。
数据速率:EDGE最高可达384kbit/s,GPRS最高为172.2kbit/s<,
重发机制:EDGE采用链路适配和增量冗余,GPRS没有链路状况适配机制。
25.CDMA2000lx系统相较于IS-95CDMA系统,网络结构有哪些变化?
CDMA2000lx系统相较于IS-95CDMA系统,网络结构的变化包括:
新增模块:
PCF(分组控制功能):建立、保持和终结至PDSN的连接,支持休眠切换,缓存和转发
分组数据。
PDSN(分组数据服务器节点):连接RN和分组数据网的接入网关,提供移动IP服务,
支持用户访问公共数据网或专有数据网。
HA(归属代理):提供用户漫游时的IP地址分配、路由选择和数据加密等功能。
AAA(鉴权授权与计费服务器):管理分组交换网的移动用户的权限,提供身份认证、授
权以及计费服务。
接口变化:
IS-2000:定义了MS和BSC之间的接口,包括频率参数、扩频参数、系统定时等。
IS-200I:定义了无线网络与网络交换系统的接口,如BSC与MSC、PCF与PDSN等。
A10和AU接口:无线接入网和分组核心网之间的开放接口,支持分组数据业务传瑜。
1.3GPP和3GPP2均是标准化组织,指出它们的英文全称及作用是什么?
3GPP(3rdGenerationPartnershipProject):第三代合作伙伴计划。主要工作是研究制定并推
广基于演进的GSM核心网络的3G标准,目标是将IMT-2000中多个基于宽带CDMA技术
的3G技术提案进行融合,并进行统一标准化。
3GPP2:主要工作是制定以ANSI/IS⑷为核心网、CDMA2000为无线接口的3G标准。
2.IMT-2000有哪些主要特点?
全球化:全球统一标准、频段和市场,实现无缝漫游。
多媒体化:支持高质量多媒体业务,包括语音、数据、视频等。
综合化:多环境、灵活性,综合现存通信系统,提供无舞漫游和业务•致性。
智能化:优化网络结构,引入智能网概念和软件无线电化。
多样化:终端类型多样,包括语音终端、多媒体终端等。
个人化:用户可用唯一个人电信号码(PTN)获取电信业务。
3.画出IMT-2000功能模型,并简述其系统组成。
叵H■同十回一其畸;髭潸
t:t;t:t------
UIM-MT接口无线接口R.AN-CN、NI接口
(UIM)(UNI)接口
核心网(CN):提供信息交换和传输,可采用分组交换或ATM网络,最终过渡到全IP网络。
无线接入网(RAN):实现无线传输功能。
移动终端(MT):为移动用户提供服务的设备。
用户识别模块(UIM):存储接入网络系统的标识。
4,第三代移动通信系统的主流标准有哪三种?
WCDMA(宽带码分多址)
CDMA2000(多载波码分多址)
TD-SCDMA(时分同步码分多址)
5.简述第二代移动通信系统到第三代移动通信系统的演进路线。
无线接口技术演进:从GSM演进到WCDMA,从IS-95演进到CDMA2000,从TDMA演
进到TD-SCDMA。
网络体系结构演进:从2G的电路交换网络演进到3G的分组交换网络,最终过渡到全1P网
络。
业务演进:从语音业务为主演进到支持多媒体业务和高速数据传输。
6.3G业务包括哪些种类?
电路域业务:语音、智能网业务、短信、彩铃等。
分组域业务:数据业务、数据卡.上网、IMS业务等。
从服务质量QoS分:会话类、流媒体、交互类和后台类业务。
从业务发展和继承方面考虑:2G/2.5G继承业务及3G特色业务。
基于3G用户需求:通信类、消息类、交易类、娱乐类和移动互联网类。
7,简述3G的关键技术。
初始同步与Rake多径分集接收技术。
高效的信道编译码技术(如Turbo编码)。
智能天线技术。
多用户检测技术”
功率控制技术。
软件无线电技术。
8.智能天线可分为哪几类?具有什么样的作用?
智能天线可分为:
定向大线:用丁特定方向的信号传输。
波束成形天线:通过调整波束方向来优化信号覆盖。
多波束天线:同时形成多个波束,提高系统容量。
作用:
扩大基站覆盖范围。
提高系统容量和业务质量,
抑制多用户干扰,提高信号质量。
9.简述WCDMA系统的标准演进。
R99:基于GSM的核心网,确定了WCDMA无线传输技术的接口。
R4:在核心网电路域中实现了软交换,向全1P核心网迈出了第一步。
R5:全IP核心网的第一个版本,引入了IMS,支持HSDPA技术。
R6:支持HSUPA技术,提高上行数据传输速率。
R7:引入HSPA+技术,进一步提升下行数据传输速率。
10.简述WCDMA系统的网络结构组成。
Uu「------------------1lu
用户设备(UE):包括移动设备(ME)和UMTS用户识别模块(USIM)o
无线接入网(UTRAN):包含一个或多个无线网络子系统(RNS),由无线网络控制器(RNC)
和节点B(NodeB)组成,
核心网(CN):负责处理语音呼叫和数据连接,与外部网络进行交换和路由功能。
11.2G中的“SIM”卡和3G中的“UIM”是什么关系?
SIM卡(SubscriberIdentityModule):用于2G系统,存储用户身份信息。
UIM卡(UserIdentityModule):用于3G系统,功能类似于SIM卡,但支持更复杂的3G网
络功能和业务。
12.WCDMA系统中用到了哪些切换方式?
软切换:在同一频率的不同基站之间进行切换。
更软切换:在同一基站的不同扇区之间进行切换。
硬切换:在不同频率或不同系统之间进行切换。
13.简述CDMA2000系统的演进路径。
从IS-95演进到CDMA2000lx。
CDMA2000lx之后演进到CDMA20003x或多载波技术。
引入IxEV-DO和IxEV-DV技术,支持高速数据传输。
14.简述CDMA2000系统的演进特点。
模块化划分,各个模块独立演进,减少对其他模块的影响。
利用现有成熟技术,降低标准编写复杂度,加快标准制定进程。
具有完备的前后兼容性,升级成本低,技术复杂度低。
15.什么是SDMA?TD-SCDMA中的“S”有哪些含义?为什么要将SDMA与CDMA结合使
用?
SDMA(空分多址):通过空间分割来区分用户,利用智能天线技术实现。
TD-SCDMA中的“S”:智能天线(SmartAntenna)、同步码分多址(SynchronousCDMA)、
软件无线电(SoftwareRadio)>同步无线接入协议(SynchronousWirelessAccessProtocol)。
结合使用的原因:SDMA可以提高频谱利用率,CDMA可以降低干扰,两者结合可以充分
发挥各自的优势,提高系统性能。
16.简述3G无线网络规划的特点。
业务类型多样,需考虑QoS、时延等指标。
存在“软容量”问题,容量受网络负载和无线链路环境影响。
覆盖范围受网络负载影响,存在“呼吸效应
软切换对系统有重要影响,需预留信道单元。
导频规划至关重要,影响小区覆盖和软切换。
需考虑3G与2G网络的协同规划。
17.简述3G无线网络规划的建设流程。
定义设计要求:确定覆盖、容量和服务要求。
模式调校:对规划软件的传播模型进行调校。
小区规划:确定基站数量、站址规划、技术条件和设备配置。
基站选择及站址勘察:根据规划结果进行基站选择和勘察。
无线网络设计:进行下行信道功率分配、频率规划、PN码规划等。
网络调整及优化:根据测试数据和话统数据进行网络调整和优化。
第8章思考与练习题答案
1.4G相对之前通信系统,优势显著。通信速度与质量大幅提升,理论最高峰值速率可
达IGbps,实际多数4G网络下载速度通常在100Mbps,远高于前几代;网络频谱更宽、频
率使用效率更高,4G信道占有100MHz的频谱,是3G网络(如WCDMA)的20倍;可提
供多种增值服务,以正交频分复用(OFDM)技术为主,还结合CDMA技术,实现无线区
域环路(WLL)、数字音讯广播(DAB)等服务;通信费用更加便宜,解决了与3G的兼容
性问题,部署更迅速,建设成本降低。
2.LTE有TD-LTE和FDD-LTE两种制式。TD-LTE是LTE技术中的TDD时分双工模式,
是我国自主研发的4G标准,由TD-SCDMA发展而来:FDD-LTE是LTE技术中的FDD频
分双工模式,是国际上主流的4G标准。二者主要区别在于:TD-LTE省资源,只用一个频
率通过时分双工控制通信,FDD-LTE速度快,通过频率分割实现上卜行传输;TD-LTE适合
热点区域覆盖,可灵活分配上下行时间,资源利用率高,FDD-LTE适合广域覆盖,基站覆
盖范围大了TD-LTE;TD-LTE与FDD-LTE能混合组网,发挥各自长处。
3.移动通信系统网络结构从早期2G架构逐步演进。早期2GGSM蜂窝网络为话音和电
路交换业务设计,由接入网络(AN)和电路交换核心网络域(CS域)组成;随着IP和Web业务
出现,2G网络演进,引入分组交换核心网络域(PS域),支持分组数据传输;3GUMTS
网络在PS域基础上增加IP多媒体子系统(IMS),实现IP业务统一标准;到4G的EPS架构,
由演进后的分组核心网EPC和E-UTRAN组成,旨在综合所有业务,实现了网络的平滑过
渡、后向兼容及系统间漫游和兼容。
4.4G的体系架构由核心网(EPC)、接入网(E-UTRAN)和用户设备(UE)三大部分
组成。相对于3G网络架构,最大的不同是网络结构更加扁平化。3G网络中,接入网部分
为UTRAN,由NodeB和RNC组成,结构相对复杂;4G的E-UTRAN仅由eNodeB构亦
eNodeB承担了原来3G网络中NodeB的功能以及RNC的大部分功能,减少了网络节点和
系统复杂度,降低了系统时延,也降低了网络部署和维夕成本,同时网络趋近于IP宽带网
络结构,实现了全IP路由,具有低时延、低成本及高带宽等优势。
5.4G网络架构特点包括:E-UTRAN中只有eNodeB一种网元;网络结构扁平化,
RNC+NodeB整合为eNodeB;采用全IP网络结构,与传统网络互连互通;网络扁平化减少
了系统延时,改善了用户沐验,可开展更多业务:网元数目减少,网络部署简单,维护更加
容易;取消了RNC的集中控制,避免单点故障,有利于提高网络稳定。
6.4G的主要业务有移动高清多媒体业务、实时移动视频监控、移动Wcb2.0应用、支持
移动接入的3D游戏、支持移动接入的远程医疗系统、智能出租车、车载网真终端、高清视
频即摄即传、移动化电子学习、M2M(机器到机器的无线数据传输,有时也包括人对机器
和机器对人的数据传输)。
7.4G有CSFB(CircuitSwitchedFallback)、SVLTE(SimultaneousVoiceandLTEDala)、
VoLTE(VoiceoverLTE)三种语音解决方案。从发展趋势来看,VoLTE是终极解决方案。CSFB
技术是在4G网络中实现语音通信时,将4G网络切换到2G/3G网络进行语音通话,完成通
话后再切回4G网络:SVLTE技术可以实现同时进行语音通话和数据传输,在2G/3G网络
中语音通话采用传统CS技术,在4G网络中采用VoLTE技术,通过网络切换实现:VoLTE
基于IP网络传输语音数据,利用IMS技术实现呼叫控制和信令传输,利用AMR-WB编解
码器实现高清晰度语音通话,具有高清语音、快速呼叫建立、高清视频通话、多任务支持、
QoS支持、较高安全性等优势,随着4G网络的普及和发展,逐渐成为主流的语音解决方案,
全球各大移动通信运营商都推出VoLTE服务,并逐渐淘汰传统的2G/3G语音服务。
8.LTE的关键技术包括OFDM技术、MIMO与智能天线、HARQ、自适应调制编码。
OFDM技术优点是频谱利用率高、带宽可灵活配置、可扩展性强、系统自适应能力增强、
抗衰落和抗干扰能力理,缺点是峰均比高、多普勒频移入、时间和频率同步要求严格、小区
间干扰控制难度大;MIMO利用多天线抑制信道衰落,提高信道容量和可靠性,智能天线
具有抗衰落、抑制干扰、自动跟踪信号等智能功能;HARQ分为同步和异步、非自适应性
和自适应性两种类型,同步HARQ开销小、接收端操作复杂度低、提高信道可靠性,异步
HARQ调度灵活性强,支持一个子帧多个HARQ进程,LTE下行链路系统采用异步自适应
的HARQ技术,上行系统采用同步非自适应的HARQ技术:自适应调制编码通过调整无线
链路传输的调制方式与编码速率,确保链路传输质量,在TD-LTE中有QPSK、16QAM、
64QAM三种编码方式,LTE下行方向根据终端反馈的CQI参数选择调制与编码方式。
9.LTE-Advanced的关键技术包括载波聚合技术、增强的MIMO技术、协作多点传输技
术、异构网络、小区间干扰协调技术。载波聚合技术通过聚合不同频段提高网络容量、速率、
稳定性和可靠性,降低功耗和延迟,应用于高速移动、大规模数据传输、边缘区域等场景;
增强的MIMO技术包括空间分集技术、多用户MIMO技术、全双工MIMO技术、MIMO
中继技术,分别通过利用空间多样性、共享频带资源、同时传输和接收信号、增加中继节点
等方式提高系统性能;协作多点传输技术通过多个节点协同工作提高系统容量、可靠性和频
谱效率,降低能源消耗,但需要更高计算能力和复杂协议,对网络拓扑和节点位置要求较高,
易受信道变化和干扰影响,应用于移动通信、无线传感器网络等领域:异构网络由宏基站和
微基站组成,宏基站覆盖范围大,微基站覆盖范围小且可与宏基站无缝切换,用于室内覆盖、
高密度区域、网络升级和多网络融合等场景;小区间干扰协调技术通过动态频谱分配、动态
功率控制、预编码技术、中继技术等优化小区参数,降低小区间干扰,提高网络容量、覆盖
范围、通信质量和数据传输速率,降低用户抱怨率和流失率,未来将朝着强化网络智能化、
拓展应用场景、强化网络安全保障和强化产业生态等方向发展。
10.4G网络规划要点包括:建网更注重高速、大流量用户需求,首选热点区域和场景建
设,保证连续覆盖,注重与其他系统互操作:覆盖规划受发射端功率、接收端解调门限等多
种因素影响,与其他制式有差异;容量规划具有“软容量”特性,与多种因素相关,业务信道
为共享信道,需借助工具估算:频率规划采用中心区域同频组网和动缘区域异频组网相结合
的方式,给室内覆
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