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第2章:TD-SCDMA无线网络规划技术与流程_图文


第2章
TD-SCDMA无线网络规划技术与流程

TD-SCDMA无线网络规划技术与流程
1 2 3 TD-SCDMA关键技术与优势回顾 TD-SCDMA无线网络规划特点 TD-SCDMA覆盖与容量特性分析

4

TD-SCDMA无线网络规划流程

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2

TD-SCDMA无线网络规划技术与流程

1 2 3

TD-SCDMA关键技术与优势回顾 TD-SCDMA无线网络规划特点 TD-SCDMA覆盖与容量特性分析

4

TD-SCDMA无线网络规划流程

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3

1 TD-SCDMA关键技术特征

??(..)













联合检测

智能天线

DCA

基站A

基站B

接力切换

时分双工
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同步CDMA
4

TD-SCDMA系统帧结构
10ms 无线帧 5ms 无线子帧 DwPTS TS0 GP 5ms 无线子帧 UpPTS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6

码片速率:1.28 Mcps 频带宽度:1.6 MHz 调制方式:QPSK/8PSK/16QAM 双工方式:TDD 接入技术:DS-CDMA/TDMA/FDMA

352 chips Data 1

144 chips Midamble

352 chips Data 2 G

16 chips

第一转换点位于GP,第二转换点位于TSi结束点,i>=1
下行 上行 上/下行 保护间隔 5

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1.1

时分双工优势

TDD方式

FDD方式

上下行使用相同频率 见缝插针使用频率 信道特性互易 高效支持非对称业务 有利于智能天线使用 精确高效的功率控制
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上下行使用不同频率 要分配成对频率 信道特性非互易 非对称业务谱效率低 不利于智能天线使用 开环功控不准确
6

频率灵活分配
TDD

TD-SCDMA: ? 频宽1.6 MHz ? 基于TDD工作方式

√TD-SCDMA

FDD

上行

下行

双工间 隔较窄

频带 较窄

频率保护间隔

已分配

未分配

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7

1.2

智能天线优势

使用智能天线 ... ? 能量仅指向小区内处于 激活状态的移动终端 ? 移动终端在整个小区内 处于受跟踪状态

智能天线的优势

? 提高了基站接收机灵敏度 ? 提高了基站发射机的等效
发射功率

不使用智能天线 ... ? 能量分布于整个小区内 ? 在没有激活状态的移动终 端的地区内,干扰并没有 得到减少

? 降低了系统的干扰 ? 增加了CDMA系统的容量 ? 改进了小区的覆盖 ? 降低了系统的成本

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智能天线的优势(1)

全向照明区域小
增加覆盖

能量集中照得很远

上行: 提高基站接收灵敏度(10lgN dB) 下行: 增大覆盖距离(等效功率增加20lgN dB)
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智能天线的优势(2)
降低了系统的干扰
Pmax max?P(? ) ? max?P(? ) ? ?? ? ? ? Pmean m ean P(? ) ? 1 N ? P(? n ) N n ?1

? ? 6.2351? 8(dB)
干扰抑制度

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智能天线的优势(3)
增加了CDMA系统的容量:
N
N

全向小区容量:N 三扇区容量:3N 智能天线小区容量:5~6N 空分多址小区容量:L×N

m L ? ? 10 2

Eb [10 lg( SF ) ? ] N0

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11

1.3
? 原理 – 同一时隙不同用户的信号同步 到达基站接收机 – 充分利用Walsh码的正交性 ? 优势 – 最大限度的克服MAI – 简化基站解调设计方案,降低 基站成本

同步CDMA优势

Uu

CODE1

NodeB

CODE2

CODEN

t

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同步CDMA优势(续)
+1
扩频信号

-1

+1
扩频码A

Σaiai = 8

-1 +1
扩频码B

-1

Σaibi = 0

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1.4

联合检测优势

抑制ISI(符号间干扰)与MAI(多址干扰)
能 量
ISI 热噪声 MAI MAI

能 量
ISI 热噪声

能 量

热噪声

接收信号

接收信号

接收信号

传统接收机

联合检测

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联合检测优势(续)

抗远近效应,降低功率控制要求
传统接收机: 小信号被淹没 联合检测: 小信号依然能够解调

能 量
MAI 热噪声

能 量
MAI 热噪声

能 量

热噪声

接收信号

接收信号

接收信号

传统接收机

联合检测

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15

1.5

接力切换优势

? 高切换成功率+高资源 利用率;
? 减少切换时延和丢包; ? 节约了基站资源,增加 了用户接入量。接力切 RNC

TD-SCDMA

WCDMA CDMA2000

RNC

换资源占用少15%以上。
? 节约运营商网络传输资 源,减少运营投入; ? 简化了RAN系统的处理, 提高了集成度。 NodeB
NodeB

NodeB

接力切换
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软切换
16

1.6

DCA优势

灵活的上下行 分层容量配置

f1 3:3













f2

1:5
↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓













3:3 2:4 1:5 灵活的上下行 区域容量配置














? ? ?











特别适合不对称数据业务,快速满足业务动态发展需求 提升网络资源利用率,节约运营费用 过渡区域采用频率隔离和交叉时隙限制等措施
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TD-SCDMA关键技术与优势总结

时分双工

? 领先的技术优势 ? 高效的频谱效率 ?非对称数据业务 ? 节省系统成本

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TD-SCDMA无线网络规划技术与流程

1 2 3

TD-SCDMA关键技术与优势回顾 TD-SCDMA无线网络规划特点 TD-SCDMA覆盖与容量特性分析

4

TD-SCDMA无线网络规划流程

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2 TD-SCDMA无线网络规划特点

?(F+T+C+S)DMA ?系统频率规划 中国电信保定规模网络技术应用试验工程应标总结 1.各方面具体总结_电信标书分析 ?小区时隙规划 ?系统码组规划 ?站址站型与天线规划

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2 TD-SCDMA无线网络规划特点(续1)

QOS
WAP 视频流 WWW浏览 视频电话

电子邮件 多媒体短信

语音电话

速率

复杂的业务

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2 TD-SCDMA无线网络规划特点(续2)

影响规划优化的因素 – 用户流动性加强 – 用户移动模式复杂 – 用户质量要求增加 – 频率传播特性变化 – 电磁环境恶化 – 站址选择困难 – 挑战…

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2 TD-SCDMA无线网络规划特点(续3)

与GSM系统规划优化的差异
GSM 干扰 同、邻频干扰 TD-SCDMA 同频内码间干扰、MAI干扰,时隙比例不 同时交叉时隙干扰

覆盖
容量 频率规划

受传播特性和发射功率等的影响
与给定带宽有关 关键是提高频率复用系数、增加 容量

与干扰、容量相关
与干扰、覆盖相关 可优化性能,与码规划、时隙比例规划结合

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2 TD-SCDMA无线网络规划特点(续4)
与WCDMA规划优化的差异
TD-SCDMA 双工方式 上下行时隙可灵活配置,适合对称 和不对称业务,资源利用率高; 接力切换、硬切换,资源利用率高 WCDMA 资源利用率低;非对称业务较多 时,容量受限于单向容量 软切换、硬切换,占用资源多、容量 降低

切换 干扰 覆盖 容量 信道分配

智能天线+联合检测降低干扰、增大 分集天线、Rake接收技术 容量、降低设备成本和组网成本

DCA技术对信道进行四维调整,降 低干扰,最大限度利用资源 多种技术抗干扰,呼吸效应不明 显,覆盖空洞不明显,易于规划和站 址调整,便于扩容

DRA技术只能在码域对信道进行调 整 呼吸效应明显,易出现覆盖空洞

呼吸效应

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TD-SCDMA无线网络规划技术与流程

1 2 3

TD-SCDMA关键技术与优势 TD-SCDMA无线网络规划特点 TD-SCDMA覆盖与容量特性分析

4

TD-SCDMA无线网络规划流程

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3

TD-SCDMA覆盖与容量特性分析

3.1

TD-SCDMA覆盖特性分析

3.2

TD-SCDMA容量特性分析

3.3

TD-SCDMA系统网络特性

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3.1 TD-SCDMA覆盖特性分析

? 密集市区最大允许路损
密集市区最大允许路损 150.00 140.00 130.00 120.00 110.00 100.00

路损(dB)

CS 64 PS PS 64 16 /6 PS 4 32 PS /64 64 /1 PS 28 64 /3 84

CS 12 .2

上行室外(dB) 下行室外(dB) 上行室内(dB) 下行室内(dB)

业务类型

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3.1 TD-SCDMA覆盖特性分析(续1)

? 传播模型(密集市区)
基站天线高度[米] 工作频率[MHz] 截距 斜率 35 2,010.00 139.84 34.79

阴影s 10

边缘通信概率 阴影储备[dB] 建筑物穿透损耗[dB] 87.5% 11.50 20.00

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3.1 TD-SCDMA覆盖特性分析(续2)

? 密集市区小区覆盖半径
密集市区覆盖特性

小区半径(公里)

2.00 1.50 1.00 0.50 0.00

CS 12 .2 CS 64 PS PS 64 16 / PS 64 32 PS /6 64 4 / PS 128 64 /3 84

上行室外覆盖(km) 上行室内覆盖(km) 下行室外覆盖(km) 下行室内覆盖(km)

业务类型

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3.1 TD-SCDMA覆盖特性分析(续3)

? 典型市区小区覆盖半径
典型市区覆盖特性

小区半径(公里)

2.00 1.50 1.00 0.50 0.00

CS 12 .2 CS 64 PS PS 64 16 / PS 64 32 PS /64 64 / PS 128 64 /3 84

上行室外覆盖(km) 上行室内覆盖(km) 下行室外覆盖(km) 下行室内覆盖(km)

业务类型

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3.1 TD-SCDMA覆盖特性分析(续4)

? 郊区小区覆盖半径
郊区覆盖特性

小区半径(公里)

6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00

CS 12 .2 CS 64 PS PS 64 16 / PS 64 32 PS /64 64 / PS 128 64 /3 84

上行室外覆盖(km) 上行室内覆盖(km) 下行室外覆盖(km) 下行室内覆盖(km)

业务类型

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3.2 TD-SCDMA容量特性分析(DL)

Eb/No 业务类型 12.2kbps

(dB) 7.4 6.8 7.5 9.5 7.2

极点容量 (用户数) (单时隙)

极点容量 (单时隙 VRU数)

满码道工作 时的干扰余 5M带宽下的 某WCDMA极 量 极点容量 点容量

语音
128kbpsPS

12.90

25.80

(2.16) (3.06) (2.99) (28.33) (4.19) 3

116.09 9.86 3.21 11.71 17.59

71.62 10.10 2.42 10.33 16.60

2.19 18.62 384kbpsPS 1.07 17.11 64kbpsCS 1.30 10.41 64kbpsPS 1.95 15.64 干扰余量综合取定(dB):

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32

3.2 TD-SCDMA容量特性分析(UL)

业务类型 12.2kbps

Eb/No (dB)

极点容量 满码道工作 极点容量 某设计院 (用户数) (BRU数) 时的干扰余 5M带宽下的 WCDMA极点 (单时隙) (单时隙) 量 极点容量 容量

语音
16kbpsPS 32kbpsPS 64kbpsCS 64kbpsPS 128kbpsPS 384kbpsPS

7.00 6.00 7.50 7.50 6.00 6.00 6.00

14.29 6.79 3.21 1.95 2.53 1.43 1.43

28.57 27.17 12.85 15.60 20.26 22.80 22.90

(1.89) (1.94) (6.87) (4.21) (2.70) (1.86) (1.85)

128.58

82.34

干扰余量综合取定(dB):

61.12 28.91 17.55 13.07 22.79 20.84 12.83 13.12 4.29 3.90 2

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33

3.3 TD-SCDMA系统网络特性(1)

多业务基本实现均衡覆盖,大大简化网络设计的难度
AMR12.2K 64K 384K

TD-SCDMA的多业务覆盖

其它CDMA系统的多业务覆盖
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3.3 TD-SCDMA系统网络特性(2)
TD-SCDMA 覆 盖 范 围

呼吸效应不明显
TD-SCDMA

WCDMA CDMA2000 容量

WCDMA/CDMA2000
? ? ?

网络规划简单,网络覆盖及用户接入的稳定性好 扩容方便,并节约扩容成本 资源调度简单、利用充分
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3.3 TD-SCDMA系统网络特性(3)

高效支持非对称业务
入城 数据 下载 早上 上班 出城 数据 上传 入城 下午 下班
上行 下行

出城

灵活分配上/下行时隙比例,高效支持非对称业务
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TD-SCDMA无线网络规划技术与流程

1 2 3

TD-SCDMA关键技术与优势 TD-SCDMA无线网络规划特点 TD-SCDMA覆盖与容量特性分析

4

TD-SCDMA无线网络规划流程

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37

4

TD-SCDMA无线网络规划流程

数据采集

无线网络 规模估算

站址勘测

无线网络 仿真

性能评估 和调整

准备阶段

预规划阶段 站址规划 阶段 详细规划 阶段

优化调整 阶段

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38

4.1
4.1.1 4.1.2

准备阶段
确定建网目标 地理信息数据准备

4.1.3
4.1.4 4.1.5 4.1.6

传播模型参数的确定
核实设备参数与设备的限制 详细准确的天线参数 业务与业务模型参数
39

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4.1.1确定建网目标
建网最关心的内容

? 覆盖

? 容量 ? 质量 ? 性价比
C:覆盖

$
C:容量 Q:质量
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4.1.1确定建网目标(续1)

?忙时平均话务量 ?上下行数据流量

容量 覆盖

质量

?所要覆盖的区域

?无线信道呼损率
?QoS ?其它KPI
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?支持的业务类型
?边缘覆盖概率

4.1.1确定建网目标(续2)

■有效覆盖区

■无效覆盖区
根据业务特征进行分类 ?话务密集区

?高话务密度区
? 中话务密度区 根据无线环境分类

?低话务密度区
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4.1.1确定建网目标(续3)

无线网络规划覆盖目标:支持多种环境建网
地区类型 地理环境
乡村 室内 市区 景点

规划阶段
特殊覆盖 规划满意度

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4.1.1确定建网目标(续4)
覆盖目标
区域类型 穿透损耗 Deep indoor indoor first wall indoor first wall Incar 边缘覆盖概率 95% 95% 85% 75%

密集市区
市区 郊区 乡村

Suburban & rural

Urban In-building
Pico-Cell

Micro-Cell Macro-Cell 大唐移动? 版权所有

Pico-Cell

44

4.1.1确定建网目标(续5)
容量目标:
■确定用户数量以及 发展趋势 ■规划既要满足前期 网络容量、覆盖、 质量的要求,同 时必须兼顾后期 的网络发展,便 于扩容。
25000 20000 15000 10000 5000 0 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 1322.9 4323.8 2356.9 1966.9 1034 8526 4202.2 5955.2 14481.2 6180.4 1997年-2002年中国移动用户数发展情况 移动用户数(万户) 比上年增长数(万户) 20661.6

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4.1.1确定建网目标(续6)
质量目标: ■话音业务质量目标
覆盖连续性
接入成功率 切换成功率 掉话率

■数据业务质量目标
传输速率 业务时延
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4.1.1确定建网目标(续7)
成本控制目标: ?根据覆盖目标采用合理的覆盖手段

?根据不同需求合理设置基站
?充分有效地利用现有资源

?根据地理信息进行基站的优化配置
?站点共享 ?有利于低成本运维
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4.1.2地理信息数据准备
地理数据分类 ■图层
?DOM ?DEM ?BDM ?Vector ?Text

■精度要求
?密集市区: 5米 ?一般市区:20米 ?郊区:50米~ 100米
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4.1.3 传播模型参数确定
传播参数的分类
■传播模型 ■阴影衰落标准差 ■建筑物穿透损耗 ■快衰落储备 ■F因子

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49

4.1.4 核实设备参数与设备的限制
设备参数内容
■链接方式与接口配置方法
■容量指标与模块配置原则

■RRM算法状况
■特性支持状况 ■组网的限制条件

■业务支持能力
■Node B 与UE射频指标

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50

4.1.5 详细准确的天线参数
? 支持的频段 ? 阵列单元数 ? 波束个数 ? 前后比 ? 电子下倾角 ? 水平与垂直波瓣宽度 ? 天线增益

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51

4.1.6 业务与业务模型参数

4.1.6.1

业务类型

4.1.6.2

业务特性参数

4.1.6.3

业务承载

4.1.6.4
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业务质量目标
52

4.1 准备阶段总结

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53

4

TD-SCDMA无线网络规划流程

数据采集

无线网络 规模估算

站址勘测

无线网络 仿真

性能评估 和调整

准备阶段

预规划阶段 站址规划 阶段 详细规划 阶段

优化调整 阶段

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54

4.2
扇区化宏基站 STM-1

无线网络规模估算
多载全向宏基站

中业务量区

RNC
微基站 3载3扇宏基站 高业务量区

单载全向宏基站 E1

低业务量区

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55

4.2 TD-SCDMA无线网络规模估算
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 无线网络规模估算流程 确定建网目标 参数配置 负载确认 覆盖分析 容量估算 迭代分析 网络设计结果
56

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4.2.1 无线网络规模估算流程
确定建网目标
划分区域;确定覆盖、 容量及质量目标
配置设备相关参 数:Eb/No、物理信道 配置、…

参数配置

根据上下行目标负载和极 点容量的计算结果,确定 系统分析的负载

覆盖分析

根据上、下行目标负载,确 定不同业务的覆盖半径,后 续每个步骤均针对不同的区 域类型进行
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4.2.1 无线网络规模估算流程(续)
根据覆盖受限的小区半径和给定 的业务模型和Gos要求,利用 Erlang B或Erlang C公式确定; 上行链路和下行链路分别计算。

容量估算

迭代分析

进行容量和覆盖的迭 代分析

网络设计结果 确定小区半径、站间 距、网络规模

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58

4.2 TD-SCDMA无线网络规模估算
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 无线网络规模估算流程 确定建网目标 参数配置 负载确认 覆盖分析 容量估算 迭代分析 网络设计结果
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4.2 TD-SCDMA无线网络规模估算
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 无线网络规模估算流程 确定建网目标 参数配置 负载确认 覆盖分析 容量估算 迭代分析 网络设计结果
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4.2.3 参数配置
业务类型
CS12.2 CS64 PS16/64 PS32/64 上行编码速率 0.3971 0.5145 0.3038 0.2754 下行编码速率 0.3971 0.5145 0.5145 0.5145 上行调制方 式 4 4 4 4 下行调制方式 4 4 4 4 上行扩频因子 8 2 4 2 下行扩频因子 16 16 16 16

PS64/64
PS64/128 PS64/144 PS64/256 PS64/384

0.4834
0.4834 0.4834 0.4834 0.4834

0.4834
0.4672 0.493 0.4863 0.4944 业务类型 CS12.2

4
4 4 4 4 上行码道数 1 1 1 1 1

4
4 4 4 8 下行码道数 2 8 8 8 8

2
2 2 2 2 上行时隙数 1 1 1 1 1

16
16 16 1 1 下行时隙数 1 1 1 1 1

配置设备相关 参数:Eb/No、物理信 道配置、…

CS64 PS16/64 PS32/64 PS64/64

PS64/128
PS64/144 PS64/256 PS64/384

1
1 1

9
9 1 1

1
1 1 1

2
2 2 3

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4.2 TD-SCDMA无线网络规模估算
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 无线网络规模估算流程 确定建网目标 参数配置 负载确认 覆盖分析 容量估算 迭代分析 网络设计结果
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4.2.4 负载确认
? TD-SCDMA系统负载因子的确定方法:
? 如果使用WCDMA系统相同的负载因子 ? 如果给定的负载因子×极限容量<满码道容量 负载因子=给定的负载因子 ? 如果给定的负载因子×极限容量>满码道容量 负载因子=给定的负载因子×满码道容量/极限容量 需要进行上下行迭代,确定最终的负载因子 ? 如果使用满码道容量来规划 不需要上下行迭代
?由于采用联合检测和智能天线降低干扰,TD-SCDMA系统 的极限容量大于满码道容量 ?TD-SCDMA不能采用和WCDMA相同的负载因子 444
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4.2.4 负载确认(续1)
上行链路极点容量计算 ?单业务:平衡方程

p C ? ?1 ? ? ? i ? ? N ? p ? v ? A ? ?1 ? ? ? ? p ? v ? A ? N 0 I
?单业务:极限用户数
N 用户?

?1 ? ? ? ? v ? A ? ?C I ??1 ? ?1 ? ? ? i ? ? v ? A

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64

4.2.4 负载确认(续2)
? TD-SCDMA极点容量的计算结果(上行)
业务类型 Eb/No(dB) 处理增益 极点容量(用户数) (单时隙) 满码道工作时的 干扰余量 5M带宽下的极 点容量

12.2kps 64kpsCS 64kpsPS 128kpsPS 384kpsPS

7.50 7.50 6.00 6.00 6.00

10.0115 3.1142 2.8857 0.0288 0.05

14.46 2.21 2.87 1.62 1.62

(1.85) (3.30) (2.20) (1.45) (1.44)

130.14 19.88 25.83 7.27 4.87

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4.2.4 负载确认(续3)
? TD-SCDMA极点容量的计算结果(下行)
处理增益 业务类型 Eb/No(dB)

极点容量(用户数) (单时隙)

满码道工作时的 干扰余量

5M带宽下的极 点容量

12.2kps 64kpsCS 64kpsPS 128kpsPS

7.5 9.5 7.2 6.8 7.5

10.0115 3.1142 2.8857 3.0417 0.05

14.46 1.49 2.24 2.51 1.23

1.94 8.90 3.77 2.90 3.28

130.14 13.43 20.18 11.30 3.68

384kpsPS

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66

4.2 TD-SCDMA无线网络规模估算
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 无线网络规模估算流程 确定建网目标 参数配置 负载确认 覆盖分析 容量估算 迭代分析 网络设计结果
67

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4.2.5 TD-SCDMA 覆盖特点
? 丰富多样的业务,不同业务的QOS要求不一样,致 使不同业务的覆盖范围不一样 ? 公共信道和业务信道分开在不同的时隙,功率可以 独立分配,公共信道呼吸效应很小。 ? 公共信道和业务信道分开在不同的时隙,公共信道 使用全向波束,业务信道使用波束赋形 ? 业务信道分配在6个常规时隙,公共信道的用户受到 的干扰小
DwPTS BCH

G

UpPTS

TS0

TS1

TS2

TS3

TS4

TS5

TS6

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68

4.2.5 链路预算
? 简介
? 链路预算是对一条通信链路中的各种损耗和增益的核算,来计算出链 路所能允许的最大空中损耗或小区最大覆盖距离。 ? 通过链路预算,可预先了解一个系统的上下行覆盖平衡性。

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69

4.2.5 链路预算(续)
链路预算示例
?密集市区 ?CASE3信道 ?CS12.2kbps话音业务

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70

4.2.5 链路预算结果分析
?覆盖分析结果
小区半径(公里)
密集市区最大允许路损 150 140 130 120 110 100

密集市区覆盖特性 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00

路损(dB)

P PS S64 64 /1 PS 28 64 /3 84

业务类型

业务类型

结论:
?TD-SCDMA系统完全可以独立组网 ?TD-SCDMA系统多业务覆盖半径基本均衡 ?TD-SCDMA系统多业务的覆盖范围受限于CS64k业务

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PS 64 /3 84

CS 12 .2

CS 6 PS 4 16 /6 PS 4 32 /6 4

PS 16 /6 4

CS 12 .2

PS 64

上行室外(dB) 下行室外(dB) 上行室内(dB) 下行室内(dB)

上行室外覆盖(km) 上行室内覆盖(km) 下行室外覆盖(km) 下行室内覆盖(km)

71

4.2 TD-SCDMA无线网络规模估算
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 无线网络规模估算流程 确定建网目标 参数配置 负载确认 覆盖分析 容量估算 迭代分析 网络设计结果
72

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4.2.6 容量估算

4.2.6.1 4.2.6.2 4.2.6.3 4.2.6.4

业务预测 业务模型 容量估算方法 容量估算流程

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73

4.2 TD-SCDMA无线网络规模估算
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 无线网络规模估算流程 确定建网目标 参数配置 负载确认 覆盖分析 容量估算 迭代分析 网络设计结果
74

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4.2.7 迭代分析

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75

4.2 TD-SCDMA无线网络规模估算
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 无线网络规模估算流程 确定建网目标 参数配置 负载确认 覆盖分析 容量估算 迭代分析 网络设计结果
76

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4.2.8 网络设计结果 ?确定小区半径
根据覆盖受限和容量受限的小区半径,取两者 中较小的值得到最大覆盖半径
面积(km^2) NodeB需求数 每NodeB覆盖面 积(km^2) 小区半径(km) 总NodeB数 高密度区域 12.287 17 0.72 0.53 中密度区域 12.318 9 1.37 0.73 33 低密度区域 29.938 7 4.28 1.28

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77

4

TD-SCDMA无线网络规划流程

数据采集

无线网络 规模估算

站址勘测

无线网络 仿真

性能评估 和调整

准备阶段

预规划阶段 站址规划 阶段 详细规划 阶段

优化调整 阶段

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78

4.3 TD-SCDMA无线网络规划基站规划 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5
勘测业务简介 勘测规范 勘测准备 勘测流程 天馈设计 勘测文档
79

4.3.6

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作用与意义
基站勘测是网络规划流程中的重要一环,是 网络建设规划阶段的前期工作,它的主要目 的是为网络建设的规划布局提供科学的依据, 尽量以最小的网络建设投资代价获取满足一 定质量要求的网络容量。基站选址的好坏直 接影响到网络的容量、建设成本、覆盖以及 质量这几个重要的指标。同时基站勘测为网 络建设实施阶段提供详细的建设方案,以指 导备货、工程施工、安装调测等网络建设的 各环节。勘站阶段的成果,直接可能影响或 损坏整个工程的质量和顺利实施。
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基站勘测实例 ? 某基站环境示意图

0度方向

60度方向

120度方向

180度方向

240度方向
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300度方向
81

基站勘测实例(续1) ? 建成以后

240度方向
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基站勘测实例(续2) ? 不适合选作为站址的环境
?天线主瓣方向正对狭长街道方向 ?峡谷效应易造成严重的越区覆盖 和干扰 ?天线主瓣方向应尽量与街道方向 成一定的夹角

? ? ? ?

图中孤立高楼 能直接看到远处地平线 易造成严重的越区覆盖 建议降低站址高度

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83

4

TD-SCDMA无线网络规划流程

数据采集

无线网络 规模估算

站址勘测

无线网络 仿真

性能评估 和调整

准备阶段

预规划阶段 站址规划 阶段 详细规划 阶段

优化调整 阶段

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84

4.4

详细规划阶段
4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 无线网络仿真流程 频率规划与码规划 时隙比例规划 邻区规划 TD-SCDMA中的干扰分析

4.4.6
4.4.7

静态系统仿真
动态系统仿真
85

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4.4

详细规划阶段

4.4.1

无线网络规划仿真流程

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86

4.4.1 无线网络规划仿真流程

? 新建工程 ? 基础数据配置与导入 ? 公共信道覆盖预测 ? 参数规划 ? 业务质量的仿真
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4.4

详细规划阶段

4.4.2

频率规划与码规划

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88

4.4.2 频率规划与码规划
为什么要进行频率规划?

– TD-SCDMA同频组网的系统容量; – 多频点技术; – 不对称数据业务(解决交叉时隙干 扰问题) – 室内分布系统 – 有利于天线基站的选择

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89

4.4.2 频率规划与码规划(续1)
? 多频点小区定义
? 同一个扇区的多个载频同属于一个逻辑小区,其中一 个载频为主载波,其余为辅载频

? 多频点小区特性
? 主载频和辅助载频使用相同的扰码和基本midamble ? 公共控制信道配置在主载频上 ? 多时隙配置应限定为在同一载频上

? 同一用户的上下行配置在同一载频上
? 主载频和辅载频的上下行转换点配置一致
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4.4.2 频率规划与码规划(续2) ? 多频点小区频率规划方案示例
123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123

123 456 123 456 789 123 456 789 123 456 789 789 123 456 789 123 456 789 789 123 456

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91

4.4.2 频率规划与码规划(续3)
? 多频点小区频率规划方案示例(续)
1 23 4 56 7 89 1 23 4 56 1 23 4 56 1 23 4 56 7 89 1 23 4 56 1 23 4 56 7 89 1 23 4 56 7 89 1 23 4 56 1 23 4 56 7 89 7 89 7 89 1 23 4 56 7 89 7 89 7 89 7 89 1 23 4 56 1 23 4 56 1 23 4 56 7 89 7 89 7 89 7 89 1 23 4 56 1 23 4 56 1 23 4 56 7 89 7 89 7 89 7 89 1 23 4 56 1 23 4 56 1 23 4 56 7 89 7 89 1 23 4 56 1 23 4 56

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92

4.4.2 频率规划与码规划(续4)
? 城区推荐方案:
?考虑采用10M频段进行宏蜂窝同频组网,利用余下5M频段 做分层网络、微蜂窝补盲、室内覆盖之用。 ?方案优势:为分层网络、微蜂窝补盲、室内覆盖预留频段, 网络规划较为容易,又能满足同频组网要求。
123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
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123 123 123 123

123 123 123 123 123 123

4.4.2 频率规划与码规划(续5) ? 乡村和高速公路推荐方案:
?考虑采用15M频段,使用普通天线异频组网,有效利用频谱 资源,降低网络建设成本。

F1

F5

F3

F7

F4

F8

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94

4.4.2 频率规划与码规划(续6)
码组 编号 TD-SCDMA码组定义 SYNC_DL ID SYNC_UL ID (coding criteria) Scrambling Code ID (coding criteria) Basic Midamble Code ID (coding criteria)

1

0

0~7 (000~111)

0 1 2 3

0 1 2 3 4

2

1

8~15 (000~111)

4

5
6 7

5
6 7

… 32 31 248~255 (000~111) 124 125 124 125

126
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126
127 95

4.4.2 频率规划与码规划(续7) ?midamble码:扩频突发的训练序列 ?扰码:在用户的数据信息中添加小区的特征信息 ?下行同步码SYNC_DL:系统有32组长度为64chip的基本
SYNC_DL码,一个SYNC_DL唯一标识一个基站和一个码组

?上行同步码SYNC_UL:上行同步码SYNC_UL长度为
128chip,整个系统有256个不同的基本SYNC_UL,分成32组, 每组8个;
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4.4.2 频率规划与码规划(续8) TD-SCDMA系统信道化码
c4,1 = (1,1,1,1) c2,1 = (1,1) c4,2 = (1,1,-1,-1) c1,1 = (1) c4,3 = (1,-1,1,-1) c2,2 = (1,-1) c4,4 = (1,-1,-1,1) C8,1 C8,2 C8,3 C8,4

SF = 1

SF = 2

SF = 4

OVSF Code Tree
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4.4.2 频率规划与码规划(续9)

区分小区:不同的小区用不同的码来区分
?DwPTS:DwSyncCode ?TS1~TS6的DataBlock段:ScramblingCode

?TS1~TS6的Midamble段:MidambleCode
?UpPTS:UpSyncCode

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98

4.4.2 频率规划与码规划(续10)
区分小区:使用频率和码字来区分小区
?频率规划和码规划需要结合在一起做; ?相邻小区绝对不能使用同频同码字

?远处干扰小区需要避免使用同频同码字
?最好保证同频同码字干扰小区的信号电平低 于噪声电平;

?码组之间的相关性与其自然顺序无关
?规划时只需要考虑同频同码字的小区的复用 距离
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4.4.2 频率规划与码规划(续11)

非多频点技术存在的缺陷
?公共信道不进行赋形,没有干扰消除,干扰 比较严重; ?覆盖方面下行受限于P-CCPCH信道; ?只有32组下行导频码,同频组网码字受限

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100

4.4.2 频率规划与码规划(续12)

多频点技术带来的好处
?在业务信道同频组网的情况下,P-CCPCH 类似于异频组网,降低干扰; ?P-CCPCH可以共用N个频点的总功率,扩大 覆盖范围;

?相当于下行导频码增加N倍,频点与码字资 源充足,规划简单方便;

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101

4.4.2 频率规划与码规划(续13)
码规划为计算密集型工作 手动设置与自动码规划相结合 支持码分析:码分配正确性检查 规划小区集合可选 支持图形化码分析 ? 同下行导频码分析

? 同频同扰码分析

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102

4.4

详细规划阶段

4.4.3

时隙比例规划

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103

4.4.3 小区时隙比例规划 ?TD-SCDMA系统支持灵活设置上下行时隙切 换点,来适应不同业务上下行流量的不对称性;

?合理配置上下行时隙切换点是提高系统频谱利
用率的有效手段;
Subframe 5ms (6400chip) Switching Point

f
FDD

下行数据
上行数据

DwPTS (96chips)

GP (96chips)

UpPTS (160chips)

Switching Point

TDD

T

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104

4.4.3 小区时隙比例规划(续1)
?问题:相邻小区采用不同的时隙比例,在上行链路对
Node B的接收造成比较强的干扰;

时隙划分一致时的干扰情况

时隙划分不一致时的干扰情况

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105

4.4.3 小区时隙比例规划(续2) 解决办法:
?理论上可以通过动态信道调整,将交叠区域的用户分配

到非交叉时隙;将非交叠区域的用户分配到交叉时隙;
?牺牲被干扰站上行链路容量; ?牺牲干扰站下行链路容量; ?规划时避免基站天线正对,降低干扰; ?利用3G业务的特性,室内、室外使用不同的时隙比例;

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106

4.4.3 小区时隙比例规划(续3)
时隙切换点配置约束
?上下行时隙比例通常作为小区参数来配置
?对于TD系统,一副天线无法同时进行收发。

?对于同一个扇区(使用同一副天线)下的所有小区
的上下行时隙比例应该是一样的。 ?为了防止自干扰(某个天线的发射信号被作为隔壁 天线的接收信号),同一基站上的多个扇区的时隙比 例也最好是相同的
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4.4.3 小区时隙比例规划(续4)
时隙比例规划原则
?不能仅根据上下行流量来进
行时隙比例的配置;
32 33 16 34 17 35 18 36 37 20 21 19 8 22 6 7 9 23 5 1 2 10 24 15 4 3 11 25 30 31 14 13 12 26 29 28 27

?应根据上下行承载所占BRU
比例进行时隙比例的计算; ?时隙比例的配置需要综合考 虑交叉时隙容量的损失; ?可以通过规划软件辅助进行 时隙比例规划
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108

4.4.3 小区时隙比例规划(续5)
利用规划软件辅助进行时隙比例规划 ? 可以选择所针对的业务密 度数据 ? 软件根据每个小区覆盖范 围内的上下行业务量的需 求比例来设置时隙比例 ? 软件支持时隙比例的直观 显示

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109

4.4

详细规划阶段

4.4.4

邻区规划

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110

4.4..4 邻区规划

?邻区规划是网络规划

的基本内容
?邻区规划质量高低将

影响切换性能
?多频点小区方案可以

减少邻区列表长度

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111

4.4..4 邻区规划(续)
利用规划软件辅助进行邻区规划
自动邻区规划参数
? 强制共站小区为邻小区 ? 强制例外关系

? 强制相邻小区为邻小区
? 考虑覆盖概率 ? 考虑交叠区域(交叠面积/交 叠百分比) ? 考虑最大规划距离

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112

4.4

详细规划阶段

4.4.5 TD-SCDMA中的干扰分析

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113

4.4.5 TD-SCDMA中干扰分析
■CDMA系统共有干扰 ?符号间干扰
UE 1

?多址干扰
■TDD系统特有干扰 ?交叉时隙干扰 ?帧同步偏差干扰 ?导频信道干扰
Node B 1

UE 2

Node B 2

■系统间干扰
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4.4.5 TD-SCDMA中干扰分析(续1)
交叉时隙干扰

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115

4.4.5 TD-SCDMA中干扰分析(续2) 帧同步偏差干扰

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116

4.4.5 TD-SCDMA中干扰分析(续3)
导频信道干扰

干扰产生的三个因素: ?TS0和DwPTS位置在UpPTS和TS1前

?传播存在时延,移动台接收时间会滞后
?为保证上行同步,移动台发射需要有时间提前 量
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4.4.5 TD-SCDMA中干扰分析(续4)
DwPTS 96 chips
32 chips 64 chips

Main GP 96 chips

UpPTS 160 chips
128 chips 32 chips

GP SYNC_DL

SYNC_UL

GP

可能的上行 可能的下行 隔离时隙 干扰源 被干扰信号 (?s) UpPTS UpPTS DwPTS TS0 75 150

Case

dmax

不允许UpPTS干扰DwPTS 11.25 km 允许UpPTS干扰DwPTS, 但不允许UpPTS干扰TS0 不允许TS1干扰DwPTS, 其他干扰允许 允许TS1干扰DwPTS, 但不允许TS1干扰TS0
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22.5 km 30 km 41.25 km

TS1
TS1

DwPTS
TS0

200
275

118

4.4.5 TD-SCDMA中干扰分析(续5)
共站隔离度要求 干扰系统 TD-SCDMA TD-SCDMA TD-SCDMA 被干扰系统 GSM900 DCS1800 WCDMA 隔离度要求(dB) 28 28 33

TD-SCDMA
TD-SCDMA GSM900 DCS1800 WCDMA SCDMA PHS

SCDMA
PHS TD-SCDMA TD-SCDMA TD-SCDMA TD-SCDMA TD-SCDMA
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19
0 33 33 33 29 34
119

4.4.5 TD-SCDMA中干扰分析(续6)
共站空间隔离度要求 干扰系统 TD-SCDMA TD-SCDMA TD-SCDMA TD-SCDMA TD-SCDMA GSM900 被干扰系统 GSM900 DCS1800 WCDMA SCDMA PHS TD-SCDMA 0 6.8 0 0.20 水平空间隔离 度要求(m) 8.4 8.4 6.7 垂直空间隔离 度要求(m) 0.34 0.34 0.20

DCS1800
WCDMA SCDMA PHS

TD-SCDMA
TD-SCDMA TD-SCDMA TD-SCDMA
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6.8
6.8 2 1

0.20
0.20 0.34 1
120

4.4

详细规划阶段

4.4.6

静态系统仿真

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121

4.4.6 静态系统仿真
? 静态系统仿真 – 按照一定的仿真场景和传播模型 – 采用系统快照(Snapshot)进行模拟仿真 ? Snapshot – 对系统某一时间点进行分析处理 – 连续n次Snapshot之后的统计平均 ? 特点 – 各Snapshot之间没有时间前后关系的 – 相互独立

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122

4.4.6 静态系统仿真(续1)
开始

静 态 仿 真 流 程

随机用户生成 N 初始化

统计数据

抓拍数目达到 Y 结束

指标统计

N

功率控制

功率控制完成

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123

4.4.6 静态系统仿真功能 ?智能天线建模:开关/ 自适应天线 ?用户呼叫模拟:位置/ 业务/终端类型 ?N频点小区模拟 ?细致的干扰建模 ?上下行联合检测因子

? 上下行正交因子
? NodeB-NodeB干扰、

?小区选择与重选模拟
?RRM算法模拟

? UE-UE干扰
?区分载波/时隙

?阴影衰落模拟
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4.4.6 静态系统仿真(续2)
步骤1:生成背景用户

?根据业务模型和业务密 度数据,确定背景用户的 数目,按照均匀分布确定 各背景用户的位置 ?根据业务模型和业务密 度数据,按照业务比例仿 真各背景用户申请的业务 ?根据业务模型,根据终 端比例仿真各背景用户所 使用的终端的类型

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125

4.4.6 静态系统仿真(续3)
步骤2:小区选择与重选

?判断用户位置是否有 小区覆盖;
?选择优先级最高小区 进行接纳控制; ?模拟部分RRM算法;

?为用户分配RU;
?RU分配失败的用户; 视为接纳失败,不参与 下一步仿真。
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4.4.6 静态系统仿真(续4)
步骤3:接入模拟 SDCA:载波、时隙排序 DCA:信道调整、整合 CAC:接纳控制 PS:降速率处理 LCC:用户接入部分
RU16 RU15 RU14 RU13 RU12 RU11 RU10 RU9 RU8 RU7 RU6 RU5 RU4 RU3 RU2 RU1 FPACH PRACH

TS1

TS2

TS3

TS4

TS5

TS6

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127

4.4.6 静态系统仿真(续5)
步骤4:功率计算

?初始功率分配 ?上行:开环功率控制 ?下行:功率按RU平分 ?功率控制迭代方案 ?各时隙独立进行 ?主要参数

?功率控制迭代过程 ?计算用户的SIR

?计算功率调整量
?功控迭代退出条件

?SIR满意率
?上下行负荷变化率

?最大迭代次数
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4.4.6 静态系统仿真(续6)
步骤5:功率控制迭代结果 ?功率控制迭代完成之后:
●掉话的背景用户确定 ● 最终在线的背景用户确定

● 每个在线的背景用户的发射功率确定
● 基站为相应的在线背景用户分配的下行

功率确定各时隙独立进行
掉话用户分布图
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4.4.6 静态系统仿真(续7)
■背景用户状态图层
?无覆盖 ?上行接纳失败 ?下行接纳失败 ?上行总功率受限掉话 ?下行总功率受限掉话 ?上行业务功率受限掉话 ?上行业务功率受限掉话 ?在线

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130

4.4.6 静态系统仿真(续8)
步骤6:栅格扫描

两个概念
? 背景用户 ? 测试移动台

扫描方法
? 测试移动台申请的业务即为要考察的业务 ? 小区选择 ? 对测试移动台不需要做“RU分配”模拟,需要 考察哪个时隙的覆盖,测试移动台就接入哪个时 隙;并且假设总是有RU能够分给它。
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4.4.6 静态系统仿真(续9)
步骤5:栅格扫描(续)

?假设前提:
●背景用户所占RU保持不变; ● 背景用户的发射功率保持不变;

● 基站为背景用户分配的下行功率保持不变;
● 基站为移动台分配下行功率时只受业务的“下行最大
允许发射功率”限制,不受“基站最大总发射功率”限 制
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4.4.6 静态系统仿真(续10)

仿真图层输出:
?针对不同的业务密度考察 ?针对不同的测试终端考察

?考察不同的业务的覆盖
?考察不同的载波的覆盖

?考察不同的时隙的覆盖

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133

4.4.6 静态系统仿真(续11)
公共信道仿真图层 ?DwPCH仿真图层:
?DwPCH RxPwr
?DwPCH Interference

RxPower 干扰电平 Ec/Io 覆盖概率

?DwPCH Ec/Io
?DwPCH覆盖概率

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134

4.4.6 静态系统仿真(续12)
公共信道仿真图层(续) ■P-CCPCH仿真图层
?最佳服务小区 ?P-CCPCH RSCP ?P-CCPCH Srxlev ?P-CCPCH Interference ?P-CCPCH SIR ?P-CCPCH 覆盖概率 ?切换概率

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135

4.4.6 静态系统仿真(续13)
■上行业务信道仿真图层
?应发射功率 ?应发射功率富余量 ?覆盖概率 ?总干扰 ?小区内干扰 ?小区外干扰 ?小区内外干扰比 ?负荷 ?MaxEbIo

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136

4.4.6 静态系统仿真(续14)
■下行业务信道仿真图层
?应发射功率 ?应发射功率富余量 ?覆盖概率 ?总干扰 ?小区内干扰 ?小区外干扰 ?小区内外干扰比 ?负荷 ?MaxEbIo

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137

4.4.6 静态系统仿真(续15)
■覆盖平衡分析
?DwPCH是否覆盖 ?P-CCPCH是否覆盖 ?上行业务信道是否覆盖 ?下行业务信道是否覆盖

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138

4.4.6 静态系统仿真总结
?功能:
? RRM过程的静态模拟
? 干扰分析 ? 覆盖规划 ? 容量规划 ? 功率分析

?局限性:
? 静态只能从干扰和掉 话率(虚)反映系统性能

? 无法实现移动、切换、 接纳以功控等算法的仿真 验证
? 这些局限性部分需要 通过“动态系统仿真”来 补偿

?优点:
? 能够实现以上仿真 分析
? 速度快,实现简单

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139

4.4

详细规划阶段

4.4.7

动态系统仿真

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140

4.4.7 动态系统仿真
?动态系统仿真
?模拟实际网络
?强调了真实性

?特点
?在一个时间段内

?前后时间相关
?网络的实时变化性

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141

4.4.7 动态系统仿真(续1)
动态仿真总体流程

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142

4.4.7 动态系统仿真(续2)
与静态仿真的差异
? 移动模型 ? 业务模型 ? RRM算法 – 接纳控制、信道调整、功率控制、切换等RRM 算法 – 统计接纳成功率、切换成功率、掉话率等无线 网络性能指标 – 调整相关无线参数来改变网络的性能 ? 时间同步
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4

TD-SCDMA无线网络规划流程

数据采集

无线网络 规模估算

站址勘测

无线网络 设计

性能评估 和调整

准备阶段

预规划阶段 站址规划 阶段 详细规划 阶段

优化调整 阶段

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144

4.5

性能评估与调整

4.5.1

基于仿真图层进行评估

4.5.2 4.5.3

基于性能统计进行评估 网络调整

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145

网络评估和调整作用与目的
运 营 商 目 标

静态仿真
调 整 建 议

数据共享 动态仿真
策 略 评 判

调整 调用

动态RRM策略

网络性能评估策略

对比评估
建 议 方 案

对比结果

输出指标

对比分析

输出方案

局部调整、仿真验证、再调整、再仿真验证…逐步逼近规划要求
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4.5.1 基于仿真图层进行评估
考察内容:覆盖状况
?总体覆盖概率是否满足要求 ?覆盖弱(盲区)分布 ?过覆盖分析

?无主载频区域分析
?覆盖平衡分析

?小区形状是否合理、规整:否则将会影响切换性能

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147

4.5.1 基于仿真图层进行评估(续)

考察内容:干扰状况
?总体干扰电平分析; ?小区内与小区间干扰分布; ?交叉时隙干扰分析

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148

4.5.2 基于性能统计进行评估

序 号

统计项

考察角度 需求 性能

考察范围 整体 部分 √ √ 覆盖

考察指标 容量 √ √ 质 量

性能统计

1 2

各小区的呼叫用户数 各小区的吞吐量需求

√ √

3
4 5 6 7 8

各小区的BRU需求
各小区的接纳失败率 各小区的掉话用户数 各小区的掉话原因 各小区的在线用户数 各小区的BRU使用率


√ √ √ √ √


√ √ √ √ √


√ √ √ √ √

9
10 11

各小区的实际吞吐量
各小区的下行负荷 各小区的上行负荷


√ √ √ √


√ √ √


√ √ √ √ 149

综合统计 12 大唐移动? 版权所有

4.5.2 基于性能统计评估(续1)

? 综合统计 – 网络评估的基本指标 – 覆盖率 =有覆盖用户数 / 模拟 用户数,与栅格扫描统计出的 覆盖率有所不同 – 接纳失败率=接纳失败数/有 覆盖用户数 – 掉话率=掉话用户数/接纳成 功用户数 – 在线用户率=在线用户数/接 纳成功用户数

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150

4.5.2 基于性能统计评估(续2)
? 小区呼叫用户数 – 根据用户输入的业务密度、业 务量模型,获取各种业务的同 时发起呼叫用户数 – 区分不同的业务 – 可以使规划工程师对当前的 “业务分布”有更具体的认识 – 考察各小区的容量需求 – 分析业务在不同小区之间的分 布特性

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151

4.5.2 基于性能统计评估(续2)
? 小区在线用户数 – 直接反映系统的容量的指标。 – 细化到小区/载波/时隙 – 获得直观的用户

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152

4.5.2 基于性能统计评估(续3)
小区吞吐量需求 小区实际吞吐量

将两张表合在一起,可反映网 络对吞吐量需求的满意程度。
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吞吐量统计作用
小区吞吐量需求 ?用来考察各小区应当承载的负荷(即容量需求) ?可以用来从容量的角度评估站址规划结果是否合理 ?对设置小区的时隙比例也有较大参考价值

?可以使规划工程师对当前的“容量需求”有更具体的认 识。
?考察不同业务的吞吐量需求比例 小区实际吞吐量 ?用于从“吞吐量”的角度考察在当前业务需求、分布情 况下,各小区的实际容量 ?与“各小区内的吞吐量需求”相对应。 大唐移动? 版权所有
154

4.5.2 基于性能统计评估(续4)
小区BRU需求

小区BRU使用率

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155

BRU统计作用
小区BRU需求 ?用来考察各小区应当承载的负荷(即容量需求) ?对设置小区的时隙比例也有较大参考价值

?可用于考察网络容量配置是否足够
?可以使规划工程师对当前的“容量需求”有更具体的认识 ?对于BRU需求总数远大于可用BRU的小区,考虑增加载波,提高 容量 对于其中上行BRU需求和下行BRU需求有很大不同的小区,考虑使 用非对成的上下行时隙比例 小区BRU使用率 ?直接从RU资源的角度反映系统的负荷水平 ?可用于考察各小区的上下行时隙比例设置是否适当 ?通过比较同一个小区不同载波、不同时隙的BRU使用绿可以分析 大唐移动? 版权所有 RU分配算法是否正确或者算法参数是否合适
156

4.5.2 基于性能统计评估(续5)
阻塞分析 小区接纳失败用户数

?时隙比例 是否合适 ?RRM算法 参数是否合 适

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157

4.5.2 基于性能统计评估(续6)
小区掉话用户数 掉话分析

小区掉话原因

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158

掉话统计作用
小区掉话用户数 ?评估网络“质量”的基本参数 ?个别小区中的掉话数较多,可能是因为该小区的干扰比较大 ?整体掉话数较多,可能是因为业务功率限制过严,公共信道覆盖远大于业务信道覆 盖 小区掉话原因 ?上行业务功率受限 ?下行业务功率受限 ?上行总功率受限 ?下行总功率受限 可用于分析掉话是因为网络总体负荷过大还是因为掉话用户距离服务基站太远。 如果是业务功率受限,那么需要考虑业务的最大最小功率限制 如果是上行总功率受限,可能是覆盖太弱或者干扰太大 如果是下行总功率受限,通常是负荷过重

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159

4.5.2 基于性能统计评估(续7)
小区下行负荷 小区负荷分析

小区上行负荷

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160

负荷统计作用
小区下行负荷 ?从功率和干扰的角度考察下行负荷的主要指标 ?直接反映TD系统不同时隙的干扰水平差异,可用于分 析相关的RRM算法参数设置是否正确

小区上行负荷
?从功率和干扰的角度考察上行负荷的主要指标 ?直接反映TD系统不同时隙的干扰水平差异,可用于分 析相关的RRM算法参数设置是否正确 ?可直接用于分析非交叉时隙配置带来的干扰恶化
大唐移动? 版权所有 161

4.5.3 网络调整

?天馈调整:
?天线的挂高
?天线水平角

?天线下倾角
?天线类型:半功率角宽度、阵列单元个数

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162

4.5.3 网络调整(续1)
?公共信道覆盖参数:
?DwPCH发射功率

?PCCPCH发射功率 :影响公共信道覆盖
?小区选择与重选参数

?业务覆盖参数:
?业务的最大\最小允许发射功率

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163

4.5.3 网络调整(续2)
?上下行时隙比例 ?频点分配 ?RRM算法参数
?载波排序方式 ?上/下行预警拥塞门限 ?切换算法参数

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164

4.5.3 网络调整(续3)

大唐移动? 版权所有

165

4.5.3 网络调整(续4)
接纳失败率分析实例

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166

TD无线网络规划技术与流程总结

Q/A

1

TD-SCDMA关键技术与优势

2 3

TD-SCDMA无线网络规划特点 TD-SCDMA覆盖与容量特性分析

4

TD-SCDMA无线网络规划流程

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167

大唐移动? 版权所有

168


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