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偏置规划及邻区规划.pptx

上传人:a199****6536 文档编号:6247401 上传时间:2024-12-03 格式:PPTX 页数:48 大小:1.78MB 下载积分:12 金币
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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,华为机密,未经许可不得扩散,文档密级:内部公开,学习目标,掌握,CDMA,网络中,PN,偏置规划及邻区规划基本方法,掌握,CDMA,网络部分参数调整原则,学习完本课程,您应该能够:,课程内容,第一章,PN,偏置规划,第二章 邻区规划,第三章 网络参数设计,参考资料,CDMA2000,网络,PN,偏置规划指导书,V1.0,CDMA 1X,邻区规划指导书(,V1.0,),CDMA1X,网络规划参数配置规范(,V1.0,),第一章,PN,偏置规划,第一节,PN,码规划相关知识点,第二节,PN,码相位偏置规划意义,第三节,PN,码偏置规划方法,CDMA,系统模型,包含两部分,(,1,)最大移位寄存器序列,(,2,)掩码,输出序列周期为,2,N,-1,(没有全,0,状态),当掩码不同时,输出相位不同,加扰,M,序列,长码,为一周期为,2,42,-1,的,M,序列,移位相加特性:,输出序列,Ck,和,Ck+t(Ck,时移,t),的相加后的序列仍,然是序列,Ck,的一个时移序列,自相关特性:,不同相位的,M-,序列的相关值为,1,长码的作用:,长码在前向用作扰码加密,控制功率控制比特的插入,长码在反向提供信道化,加扰,长码,在前向链路中,长度为,2,42,-1,的,M,序列被用作对业务信道进行扰码;在反向链路中,长度为,2,42,-1,的,M,序列用作直接扩频,每个用户被分配一个,M,序列的相位,这个相位是由用户的,ESN,计算出来的,由于,M,序列的双值自相关性,这些用户的反向信道之间基本是正交的。,加扰,长码,采用,64,阶,Walsh,函数作为扩频函数,,Walsh,码是,正交码。若两个函数互相关系数为,0,,则相互正交。,扩频,Walsh,码为正向信道提供信道化,反向由长码提供信道化,反向,编码器输出的数据每六个比特对应一个,Walsh,码,(,6,符号变换到,64,个码片),正向,编码器输出的数据每一个比特对应一个,Walsh,码,(,1,符号变换到,64,个码片,),扩频,扩频,CDMA2000,中用到的正交码为,Walsh,函数。其前向信道采用,Walsh,函数来区分,每个前向码分信道用,1.2288Mbit/s,的,64,阶,Walsh,函数进行扩频,以使各前向码分信道间相互正交,在每个扇区中,每个前向信道分配一个,Walsh,码。用,64,阶,Walsh,函数,n,(,n,063,)进行扩频的码分信道定为第,n,个码分信道。导频信道的,Walsh,函数是全,0,。,调制,短码,短码为一周期,2,15,的,M,序列,在,M-,序列中增加了一个全,0,状态,每个扇区在短码中指配一个时间偏置,系统利用,PN,短码的时间偏置来区别扇区,可允许所有,Walsh,码在各扇区复用,系统规定,PN,码最小偏移值为,64chips,,可以有,512,个时间偏置来作扇区识别,(2,15,/64=512),同一扇区载频内所有,CDMA,信道的短码相同,调制,短码,长度为,2,15,-1,的,M,序列用于对前向链路进行正交调制,不同的基站使用不同相位的,m,序列进行调制,其相位差至少为,64,个比特,这样,最多有,512,个不同的相位可用。长度为,2,15,-1,的序列被用于对反向业务信道进行正交调制,但因为在反向信道上不需标识属于哪个基站,所以所有移动台都使用同一相位的,m,序列,其相位偏置为,0,。,搜索窗参数设置,活动集(含候选集)窗口推荐,5-7,(,10-40,码片),取决于传播环境的时延扩展:典型的市区为,7us,,郊区为,2us;,大蜂窝的大于小蜂窝,相邻集窗口推荐,7-13,(,40-226,码片),取决于传播环境的时延扩展和相对手机参考导频小区距离差,剩余集窗口推荐在优化期间为,7-13,,优化结束后为,0,(,4,个码片),每码片时间为,813.8ns,,传播距离,244,米,手机搜索窗,要使最好的信号落在搜索窗内,搜索窗太窄,丢失重要的导频信号,形成干扰,搜索窗太宽,搜索效率低降低了通话质量,手机有三种搜索窗,分别用于搜索活动集(含候选集)、相邻集和剩余集。,452,15,40,7,320,14,28,6,226,13,20,5,160,12,14,4,130,11,10,3,100,10,8,2,80,9,6,1,60,8,4,0,搜索窗口大小,(chips),SRCH_WIN_A,SRCH_WIN_N,SRCH_WIN_R,搜索窗口大小(,chips,),SRCH_WIN_A,SRCH_WIN_N,SRCH_WIN_R,手机搜索窗,第一章,PN,偏置规划,第一节,PN,码规划相关知识点,第二节,PN,码相位偏置规划意义,第三节,PN,码偏置规划方法,原因之一:,PN,偏置数量有限。最多,512,个不同的相位可用因此需要对,PN,偏置的应用进行规划,以避免,PN,混淆。,原因之二:,尽管所有的基站都使用不同的,PN,偏置,然而在移动台端看来,由于传播时延(邻,PN,偏置干扰)和,PN,偏置复用距离不够(同,PN,偏置干扰),就会使一些非相关的导频信号产生干扰。导频信号在空中的传播将产生时延,如果两个基站的导频信号之间的传输延时刚好补偿其,PN,码时间偏置,在跟踪导频信号时就会产生错误,如果错误发生在移动台识别系统的呼叫过程中,就会导致切换到错误的小区,严重时甚至会掉话。,PN,码相位偏置规划意义,假设有两个小区,两小区具有不同的,PN,偏置,分别为 表示基站到移动台的时延,,理论证明:即当,时,两个不同偏置的信号经过空间传播到达手机后出现了相同的偏置这样就有可能造成信号干扰。,PN,码相位偏置规划意义,第一章,PN,偏置规划,第一节,PN,码规划相关知识点,第二节,PN,码相位偏置规划意义,第三节,PN,码偏置规划方法,在实际运行的网络中,系统可用的,PN,码相位偏置个数由系统参数,PILOT_INC,确定。,可用偏置个数,512/PILOT_INC,PILOT_INC,越小,,则可用导频相位偏置数越多,同相位的导频间复用距离将增大,这样将降低同相复用导频间的干扰。但此时不同导频间的相位间隔将减少,从而可能会引起导频之间的混乱。,PN,码规划分析,当,PILOT_INC,较大,时:,可用导频相位偏置数减少,剩余集中的导频数减少,移动台扫描导频的时间也相应减少,强的导频信号发生丢失的概率减少,可用导频相位偏置数减少,同相位的导频间复用距离将减小,同相复用导频间的干扰将增大,PN,码规划分析,两个导频间,PN,偏置的最小相位间隔决定了,PILOT_INC,的下限。那么,首先考虑两个导频间最小相位间隔受限的因素。,不同,导频间的相位应具有一定的间隔,主要是基于以下原则:,其它扇区不同,PN,偏置的导频出现在本偏置的激活搜索窗口时,对当前扇区的干扰应小于某一门限。,相同,导频的两基站间复用距离的考虑应基于以下原则:,采用同一,PN,偏置的其它扇区对当前扇区的干扰应低于某一门限。,导频间,PN,偏置复用原则,假设小区,1,中的移动台收到小区,2,的导频信号强度低于本小区导频信号强度,T,(,dB,)时,小区,2,的导频对小区,1,的导频不形成干扰。则要求:,计算,PILOT_INC,下限,假设,P,1,、,P,2,相等,考虑路径损耗为:,其中,d,为基站至移动台的距离,考虑发生干扰的边界情况:移动台位于小区,1,的边缘,服务小区信号最弱,最易受干扰,而同时搜索窗口大小的设置正好使得小区,2,的导频进入该搜索窗。,由此可以得出:,r,为无线电波在空间传播的衰减斜率,一般而言,对于城市密集区,,r,4.3,,对于郊区,,r,3.84,。,T,是与,T_ADD,、,T_DROP,等系统参数有关,一般取,T,2427dB,,,S,1,A,为激活集搜索窗口的一半,,t,1,为基站到移动台时延,考虑直射情况,,t,1,=,小区半径(,chip,),。,计算,PILOT_INC,下限,若针对城市密集区,以,r=500m,(约,2chip,)为例,计算,PILOT_INC,下限,128,4,3.67893832,226,452,15,2,.,048,500,170,3,2.64768832,160,320,14,2,.,048,500,256,2,1.91331332,113,226,13,2,.,048,500,256,2,1.39768832,80,160,12,2,.,048,500,256,2,1.16331332,65,130,11,2,.,048,500,512,1,0.92893832,50,100,10,2,.,048,500,512,1,0.77268832,40,80,9,2,.,048,500,512,1,0.61643832,30,60,8,2,.,048,500,512,1,0.46018832,20,40,7,2,.,048,500,512,1,0.36643832,14,28,6,2,.,048,500,512,1,0.30393832,10,20,5,2,.,048,500,512,1,0.25706332,7,14,4,2,.,048,500,512,1,0.22581332,5,10,3,2,.,048,500,512,1,0.21018832,4,8,2,2,.,048,500,512,1,0.19456332,3,6,1,2,.,048,500,512,1,0.17893832,2,4,0,2,.,048,500,可用偏置数,PILOT_INC,取值下限,PILOT_INC,S,1,A,搜索窗口,大小,(,chips,),SRCH_,WIN_A,r (chips),覆盖半,径,r,(m),若针对开阔传播环境,以,r=10km,(约,41chip,)为例,则根据上述结论有:,73,7,6.870107622,226,452,15,40.96,10,85,6,5.838857622,160,320,14,40.96,10,85,6,5.104482622,113,226,13,40.96,10,102,5,4.588857622,80,160,12,40.96,10,102,5,4.354482622,65,130,11,40.96,10,102,5,4.120107622,50,100,10,40.96,10,128,4,3.963857622,40,80,9,40.96,10,128,4,3.807607622,30,60,8,40.96,10,128,4,3.651357622,20,40,7,40.96,10,128,4,3.,557607622,14,28,6,40.96,10,128,4,3.495107622,10,20,5,40.96,10,128,4,3.448232622,7,14,4,40.96,10,128,4,3.416982622,5,10,3,40.96,10,128,4,3.401357622,4,8,2,40.96,10,128,4,3.385732622,3,6,1,40.96,10,128,4,3.370107622,2,4,0,40.96,10,可用偏置数,PILOT_INC,取值下限,PILOT_INC,S,1,A,搜索窗口,大小,(,chips,),SRCH_,WIN_A,r (chips),覆盖半,径,r,(km),由统计表可知,当,r=10km,,,SRCH_WIN_A=6,(激活集搜索窗口大小为,28chips,),,PILOT_INC,3.5576,,即,PILOT_INC=4,。,计算,PILOT_INC,下限,假设小区,1,中的移动台收到小区,3,的导频信号强度低于本小区导频信号强度,T,(,dB,)时,小区,3,的导频对小区,1,的导频不形成干扰。则要求:,同偏置复用距离分析,假设,P,1,、,P,3,相等,则有:,考虑发生干扰的边界情况:移动台位于小区,1,的边缘,且与小区,3,的距离在一条直线上,此时服务小区信号最弱,远端干扰小区信号最强,最易受干扰,即,d,1,=r,1,,,d,3,=D-d,1,。,从而有:,同偏置复用距离分析,即对于城市密集区,,r,4.3,,,对于郊区,,r,3.84,在典型的,CDMA,系统中,一般取,T,24dB,。,同时考虑小区半径,r,均相等的情况,则由此可得,:,其中,r,为小区半径,单位为码片数,.,同偏置复用距离分析,两个相距最近的同频复用基站的相对关系为:,沿任何一条六边形链移动,i,个基站,逆时针旋转,60,度在移动,j,个基站,就能找到同频基站,蜂窝组网,将,128,个,PN,偏置分为四组,(sub_cluster),,如下所示,表格中的数字表示分配给某一小区不同扇区的,PN,偏置。,实际网络中,PN,码相位偏置规划方法,Sub_cluster,中,PN,偏置规划按如下规则,:,实际网络中,PN,码相位偏置规划方法,实际网络中,PN,码相位偏置规划方法,实际网络中,PN,码相位偏置规划方法,在,PN,复用时,也尽量保证相同的,PN,尽可能远。经过实践和计算,第,(2),种分布将保证相同,PN,的复用距离,D,最大,为,15.2R,,最小复用距离为,12R,;相邻,PN,的最近距离为,6R,、,14R,。完全满足复用距离,D=6R,的要求。(,D,:复用距离,,R,:小区覆盖半径,假设各小区覆盖半径相同。,(1),(2),(3),问题,网络中设置不同的,PILOT_INC,会带来何种后果,?,小结,CDMA,系统涉及的码类型及各种码所起到的作用,PN,偏置规划的意义及,PILOT_INC,取值为,4,的理论依据,工程中,PN,偏置规划遵循的原则,课程内容,第一章,PN,偏置规划,第二章 邻区规划,第三章 网络参数设计,第二章 邻区规划,邻区规划的目的,邻区规划的原则及方法,邻区规划的目的,保证在小区服务边界的手机能及时切换到信号最佳的邻小区,以保证通话质量和整网的性能。,邻区规划的原则,地理位置上直接相邻的小区一般要作为邻区;,邻区,一般都要求互为邻区;在一些特殊场合,可能要求配置单向邻区。,对于密集市区和市区,,邻区应该多做;但由于,IS95,手机相邻集最大,20,个,PN,,,IS2000,手机最大,40,个。因此,实际网络中,既要求配置必要的邻区,又要避免过多的邻区。,对于市郊和郊县的基站,即使站间距很大,也尽量把要把位置上相邻的作为邻区,保证能够及时做可能的切换。,邻区制作时要,把信号可能最强的放在邻区列表的最前。,邻区关系表,目前,CDMA 1X,的邻区关系表分成,4,类:,载频同频相邻关系表(,SFNBRPILOT,),载频异频相邻关系表(,DFNBRPILOT,),导频相邻关系表(,NBRPILOT,),外部,CDMA,导频表(,OPILOT,),邻区优先级,IS95A,手机支持的邻区个数为,20,个,,IS2000,手机支持的邻区个数为,40,个。在通话阶段,当存在多个分支时,,BSC,下发给手机的邻区关系会对这些分支各自配置的邻区关系进行合并,当合并后的数量超过上面的数量限制时,则会把其余的邻区丢弃。因此,若没有优先级的设置,则邻区的随机排列可能会导致重要邻区的丢失。,小结,邻区规划基本原则,规划中注意邻区优先级的存在,课程内容,第一章,PN,偏置规划,第二章 邻区规划,第三章 网络参数设计,前向功率分配参数,扇区载频增益(,PILOT,),导频信道增益(,PILOT_CH,),同步信道增益(,SYNC_CH,),寻呼信道增益(,P_CH,),导频信道功率,约占,10,20%,总功率,寻呼信道功率,约占,35,75%,导频功率,同步信道功率,约占,10,15%,导频功率,业务信道功率,约占,69,85%,总功率,系统消息参数,系统消息,APM,(接入参数消息表),NUM_STEP,(接入探测数),ACC_TMO,(响应超时时间),NLM,(邻区列表消息),小结,前向功率分配的原则,接入参数设计直接影响手机接续时间,课程结束 谢谢,
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