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文档简介
TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 1 页 TD-SCDMA 网规工具 TPlan介绍 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 2 页 第六章 : TD-SCDMA 网规工具 TPlan介绍 第三章 : TD-SCDMA无线网络 估算 第二章 : TD-SCDMA无线网络规划原理 第四章 : TD-SCDMA 模型测试、校正及仿真 第五章 : TD-SCDMA 站点勘测及选择 第一章 : TD-SCDMA 系统技术特点 第七章 : TD-SCDMA无线网络规划案例 第六章 : TD-SCDMA 网规工具 TPlan介绍 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 3 页 本章目标 : 1:了解 TPlan功能特点 2: 熟悉 TPlan规划仿真流程 3:熟悉 TPlan参数设置 4:了解 TPlan RF自动优化 本章培训目标 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 4 页 本章内容 : 1: TPlan功能特点 2: TPlan规划仿真流程 3: TPlan参数设置 4: TPlan RF自动优化 流程 5: 本章练习 本章培训内容 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 5 页 TPlan概述 :业界领先的具有鼎桥公司特色的 TD-SCDMA网络规划综合解决方案。 TPlan由鼎桥公司与国际著名的 Forsk公司合作在 2004年率先推出,其性能已在试验网中得到验证; TPlan基于鼎桥公司及母公司在 TD-SCDMA领域多年的技术积累和建网经验(成都、重庆、北京、厦门、保定),保证规模网络实验的快速交付和良好的网络质量; TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 6 页 TPlan应用 网络详细无线设计输入 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 7 页 TPlan功能特点 先进的建模理念 支持多载波、 N频点网络模型 支持小区级的可变时隙切换点 基于 TD的 HSDPA模型 灵活实用的话务地图( Vector、 Raster、Transmitters、 Traffic Densities) 科学的仿真方法 TPlan的 Monte-Carlo仿真集成了智能天线、动态信道分配等多项 TD专有技术 全面完整网络性能分析手段 PCCPCH、 DwPTS、 UpPCH 覆盖分析 业务信道上下行覆盖分析 上下行负载分析 功率需求分析 导频干扰、小区间干扰分析 接力切换性能分析 码资源需求分析 HSDPA性能分析 全网上行负载统计0%10%20%30%40%50%60%70%0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60PDF0%20%40%60%80%100%120%CDF全网上行负载统计 - PDF 全网上行负载统计 - CDF全网下行V R U 需求统计0%5%10%15%20%25%30%35%40%0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90PDF0%20%40%60%80%100%120%CDF全网VRU 需求 - PDF 全网VRU 需求 - CDFTD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 8 页 TPlan功能特点(续) TPlan具有专业的智能天线仿真模块 支持灵活 GOB算法,波束的周期可以调节 支持 EBB算法 支持查表法智能天线 TPlan具有专业的容量估算模块 提供预规划功能:多年份和多场景的网络估算和 Iub估算功能 采用鼎桥先进的容量估算算法及进行网络估算 TPlan具有专业的扰码分配模块 采用多种扰码的分配方案 具有分析扰码之间的干扰分析功能 TPlan具有灵活的邻区规划功能 手动邻区规划 自动邻区规划 现实网络的邻区和仿真软件邻区可以互相转换 邻区的检查功能 TPlan具有专业的 RF自动优化工具 Capesso 下倾角、方向角优化 Eb/Nt 优化 导频功率优化 成本分析 1591317 2125 290%20%40%60%80%100%Satisfied CoverageAreaN u m b er of B ase S tation s (Costs) RF自动优化 有效实施 方案 2 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 9 页 TPlan实际应用经验 北京 TPlan规划 3000平方公里 500万用户,验证了 TPlan在大规模仿真上稳定性的优势。 保定、厦门两地的规划验证了 TPlan规划的结果值得信赖。 、 北京 保定 厦门 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 10 页 TPlan话务仿真 User Mobility Density(Sub/km2) DU1 Pedestrian 2,000 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 11 页 TPlan规划仿真流程 规划流程如下: 新建工程 导入三维地图 选择坐标系 导入网络数据 传播模型使用与校正 传播计算及生成导频覆盖图 网络容量估算 Monte Carlo仿真 生成其他覆盖预测图 生成报告 邻小区分配 扰码分配 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 12 页 TPlan规划仿真流程 Y N 选择无线传播模型 CW测试 模型校正 是否选取SPM模型 画出运算区域 基础数据收集 开始 导入三维地图 选择坐标系 导入天线数据 基站设备和所需的信道元素 导入 Cells 表 导入 Transmitter 表 导入 Site表 发射机设备 (塔放、馈线、 BTS) 调整相应网络参数 建立各种预测,运算并生成统计报告 智能天线设备 设置小区时隙配置 计算网络整体容量 重新设置小区时隙配置 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 13 页 TPlan规划仿真流程(续) Y 输出运算结果 Y N 最终检验网络规划方案 建立邻小区表 运算 Cell to cell interference 预测 提交估算结果 满意? 分配主扰码 N 建立话务地图 建立话务模型 设置 TD-SCDMA话务模型参数 网络容量估算 小区时隙配置是否合理? 调整话务模型 用户行为 话务环境 手机终端 移动性类型 业务类型 利用自动优化工具进行网络规划优化 N TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 14 页 新建工程 打开 TPlan程序后,在下图所示的界面中点击“新建”按钮,或选择菜单 File New。 软件会自动创建一个空白的 TD-SCDMA模板工程。 模板工程中已经包含了缺省提供的天线数据库和有关设备参数。 浏览窗口 地图窗口 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 15 页 导入三维地图 选择菜单 FileImport 。在弹出的“打开”对话框中,选择存放地图数据的文件夹。 一般需要导入的地图数据包括: heights(海拔高度地图)、 clutter classes(地物分类地图)和 vector(矢量地图),导入次序不限 。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 16 页 导入三维地图后结果 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 17 页 选择坐标系 选择菜单 ToolsOptions ,如下图所示。在坐标系( Coordinate systems)标签中设置投影系统和显示系统。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 18 页 选择坐标系(续) 点击投影( Projection)行右边的按钮,打开对话框,在 Find in中选择 WGS84/ UTM zones类型 ,然后再选择 WGS 84/UTM zone 31N,按 OK。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 19 页 选择坐标系(续) 设置 Display系统: Display系统的作用是使地图窗口四周的标尺显示的坐标为相对坐标( X和 Y,单位为米)或经纬度( Longitude和Latitude)。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 20 页 导入网络数据 使用 TPlan以及任何其他无线网络规划工具来进行网络规划工作,用户必须导入有关的无线网络数据,这些网络数据是: Sites基站,包括站点位置、海拔高度和基站配置的 CE数量; Antennas天线, TPlan在计算的时候会根据天线的水平、垂直波瓣图计算相应的损耗,连同天线增益一起参与路径损耗计算中。 Transmitters扇区,包括每个扇区的天线类型、方向角、倾角、智能天线及其他设备、计算时所使用的传播模型、计算精度等等; Cells小区,即扇区中的每个载频,包括每个载频对应的各种信道功率值、时隙配置和扰码分配结果。 在导入网络数据之前,必须在 Excel准备好所有上述各表的数据。 导入各网络数据表需要按一定顺序来导入: 这个顺序是在 TPlan Explorer窗口中,各数据对象的缺省排列高低来导入,导入的顺序一般是:SitesAntennasTransmittersCells 。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 21 页 导入基站 Sites 在 TPlan中双击 Explorer/Data标签里面的 Sites文件夹(或右键点击 Sites文件夹,选择弹出的菜单的 Open Table命令),打开 TPlan中的 Sites表,如下图所示: 用鼠标选择 Sites表中的第一个单元格,然后将刚才复制的内容粘贴该表中。除了基站名和经纬度数据, TPlan会自动将所有基站的 Altitude, Nb Ces used(UL)和Nb Ces used(DL)填入从地图上读取的数值或缺省值。 TPlan会自动将经纬度自动从十进制转换成度分秒格式。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 22 页 导入天线 Antennas TPlan TD-SCDMA支持对智能天线的模拟功能。 TPlan对广播信道的链路计算使用一般的天线数据;对业务信道的链路计算使用智能天线的 GOB天线列表。因此,在 TPlan中需要同时输入智能天线的广播信道波瓣图和业务信道的波瓣图。 在 Horizontal pattern标签中,按照输入 Site数据的方法( Copy/Paste),将在Antennas工作表中的 Horiz Pattern两列数据导入 Horizontal pattern标签中的 Co-Polar section中。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 23 页 导入扇区 Transmitters 在 TPlan中双击 Explorer/Data标签里面的 Transmitters文件夹(或右键点击Transmitters文件夹,选择弹出的菜单的 Open Table命令),打开 TPlan中的Transmitters表。 在 Excel表格中,将 UMTS network-Transmitters工作表中的数据(标题行除外)复制并粘贴到 TPlan的 Transmitters表中。导入后结果如下所示: TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 24 页 导入小区 Cells 在 TPlan中右键点击 Explorer/Data标签里面的 Transmitters文件夹,选择弹出的菜单的 CellsGlobalOpen Table 命令,打开TPlan中的 Cells表 。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 25 页 导入时隙 Timeslot 在 Timeslot表中定义每个小区的每个时隙的 CCH信道功率、上行负载因子和下行总功率。只要之前输入了 Cells表, Timeslot表会自动生成,无需从 Excel中输入来生成。 右键点击 Transmitters文件夹,选择弹出的菜单的CellsTimeslot 命令。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 26 页 设置智能天线设备参数 右键点击 Transmitters文件夹,选择 EquipmentSmart Antenna Equipment。 然后 TPlan弹出 Smart Antenna Equipment表格,在该表中,用户可以创建、编辑各智能天线设备的参数。 TPlan缺省提供两种智能天线设备,分别是 ULA 4和 ULA 8。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 27 页 传播模型 SPM使用与校正 SPM( Standard Propagation Model)是从 Planet中承袭过来的 K参数模型,其起源也是 Hata模型。 SPM模型可以利用 CW测试数据进行自动模型校正。 导入测试数据有两种方式: Copy/Paste方式与导入方式 。 在 TPlan中,右键点击 Explorer/Data标签中的 CW measurements文件夹,选择“ New”命令 。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 28 页 传播模型 SPM使用与校正(续) 导入 CW测试数据的目的是将其用于模型校正。在进行模型校正工作之前,可以利用 TPlan的筛选功能将 CW测试数据中不合理的测量点去掉,可以使校正结果更加理想。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 29 页 传播模型 SPM使用与校正(续) 右键点击需要被校正的模型,选择 Automatic Calibration 。 在弹出的窗口中,选择校正该模型所需要的 CW测试数据。可以单选或复选。 点击“下一步”,然后可以设置需要校正的 K参数、计算天线高度和计算衍射的方式。同时还可以指定参数的调整范围。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 30 页 传播模型 SPM使用与校正(续) 设置扇区所用的模型:校正模型完毕后,就需要回到Transmitters表中,设置每个扇区所用的传播模型。并设置所有扇区的计算半径 Radius和计算精度 Resolution(一般计算精度与地图精度相同)。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 31 页 传播计算准备工作 设置覆盖图精度与接收机高度 在 Predictions properties对话框的 Predictions标签中,设置Default resolution为 20m,此为以后生成的覆盖图的精度。 在 Predictions properties对话框中的 Receiver标签中,设置Height为 1.5m,此为接收机(手机)高度。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 32 页 传播计算和生成覆盖图 TPlan缺省提供 9种预测类型。其中前面 3种 预测类型只考虑下行导频信道功率,与仿真结果无关。第 49种预测类型考虑上行和 /或下行的业务信道及干扰,可以基于后面生成的 Monte Carlo仿真结果。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 33 页 设置覆盖预测的场强门限 Min P-CCPCH Threshold Eb/Nt P-CCPCH Threshold Uplink和 Downlink TCH Threshold TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 34 页 最优小区覆盖图 选择 P-CCPCH Coverage TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 35 页 P-CCPCH RSCP覆盖图 选择 P-CCPCH Coverage TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 36 页 P-CCPCH导频污染覆盖图 选择 P-CCPCH Pollution TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 37 页 P-CCPCH reception analysis (Eb/Nt) 选择 P-CCPCH reception analysis (Eb/Nt) TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 38 页 设置话务模型 话务环境 用户行为 手机终端 移动性类型 业务类型 在 Explorer/ Data标签中的 UMTS Parameters文件夹中,分类存放了与TD-SCDMA话务有关的参数,分别是Environments(话务环境)、 User profiles(用户行为)、 Terminals(手机终端)、 Mobility types(移动性类型)、Services(业务类型)。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 39 页 设置话务模型(续) 移动性类型 业务类型 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 40 页 设置话务模型(续) 终端类型 用户行为 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 41 页 设置话务模型(续) 话务环境 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 42 页 建立话务地图 TPlan提供 5种建立地图方法: 基于话务环境的栅格地图 基于用户行为的矢量地图 基于每扇区每业务流量的矢量地图 基于每扇区每业务用户数的矢量地图 话务密度图 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 43 页 建立话务地图(续) Based on environments( raster) : 在 Create a traffic map对话框中选择 Based on environments(Raster)选项,然后点击 Create map按钮。 在地图窗口上端会自动出现一个栅格地图编辑器。 在地图编辑器中,选择一种话务环境,如 Dense Urban。 然后点击 按钮,在地图上适当的地方绘画属于 Dense Urban的区域 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 44 页 建立话务地图(续) Based on user profiles ( vector) : 人工绘画的方法与 Based on environments地图人工绘画的方法基本相同 。 Based on transmitters and services( throughput/#users ) 输入的参数是每个小区每种业务的上、下行流量( throughput)或用户数( # users)。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 45 页 网络容量的计算 TPlan根据每个小区的时隙配置,计算每个小区上行和下行分别可以提供的 RU数。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 46 页 网络容量的估算 TPlan的网络容量估算功能,是根据用户定义的话务模型和话务地图,计算出每个小区需要配置的 RU数。 估算结果会在 Results per Cell标签中显示,如下图所示。其中红色表示该小区需要配置的 RU数超过根据时隙配置计算出来的有效 RU数,即小区出现超载,需要增加容量。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 47 页 Monte Carlo仿真 TPlan TD-SCDMA Stage 1的 Monte Carlo仿真有以下特性: 支持 DCA(动态信道分配) DCA的目标是减少干扰,使无线资源的利用得到最大化。在分配信道时,必须考虑 4个干扰情况: BSMS (下行时隙), MSBS(上行时隙), MSMS ( MS1在上行发射信号,而 MS2在下行接收信号), BSBS ( BS1在下行发射信号, BS2在上行接收信号)。 对每个终端用户和每个小区进行上下行功率控制,使网络的上下行干扰最低。 迭代会一直做下去,直到满足以下的收敛准则: 每对(载波,时隙)的发射功率的相对变化量低于一固定门限 ; 每对(载波,时隙)的上行 ISCP的最大相对变化量低于一固定门限 ; DL_ANGULAR_SAGAINS和 UL_ANGULAR_SAGAINS的相对变化量低于一固定门限 ; 每对(载波,时隙)的用户数的相对变化量低于一固定门限 。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 48 页 Monte Carlo仿真(续) 建立一组 Monte Carlo仿真 一组中含有的仿真个数,建议设置范围是 10, 100 小区负载限制。在该版本中,暂时只考虑上行负载控制 角度步长值。步长值约小,仿真所耗内存越大,所需时间越长 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 49 页 Monte Carlo仿真(续) 仿真报告 : 仿真后的报告存储在 TD-SCDMA Simulation文件夹中。 Statistics列出了该次仿真的总体结果,包括仿真总终端用户数和要求的上下行总流量,每种业务的终端用户数和要求的上下行总流量,仿真后接入的用户数,拒绝的用户数,各种拒绝原因,每种业务接入的用户数和提供的上下行总流量。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 50 页 点分析功能 在 Profile标签中,选择要研究的 Transmitter(或直接在地图上选择), TPlan就会立刻显示该 transmitter至接收机之间的地形剖面(灰色的是海拔高度地形)。 Profile标签中给出的点对点信号强度是实时计算的。 发射机 P-CCPCH RSCP 使用的传播模型 发射机 阴影余量 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 51 页 其他覆盖预测的生成 Downlink total noise: 这是下行的覆盖预测,所以只有那些所选的时隙是下行时隙的小区才会有覆盖生成。例如,小区 A的时隙配置是 3-UUUDDD,那么时隙 4是属于下行时隙。如果预测中选择时隙 4,那么小区 A就有相应的覆盖生成;如果预测中选择时隙 1(上行),那么小区 A在这次预测中就没有覆盖生成了。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 52 页 其他覆盖预测的生成(续) Downlink TCH Coverage和 Uplink TCH Coverage 在 Study type对话框中,选择 Downlink TCH Coverage或Uplink TCH Coverage。 在 Condition标签中,设置探测手机的属性和考虑的时隙。 这里也是要注意选择的时隙与上行 /下行的对应性关系。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 53 页 其他覆盖预测的生成(续) Service area Eb/Nt downlink和 Service area Eb/Nt uplink 在 Study type对话框中,选择 Service area Eb/Nt downlink或 Service area Eb/Nt uplink 在 Condition标签中,设置探测手机的属性。 这里也是要注意选择的时隙与上行 /下行的对应性关系。 在 Display标签中,设置显示属性。 Cell to cell interference 该预测是研究小区 -小区干扰。如果相邻小区的时隙配置不一样的话,那么就会产生小区 -小区干扰。例如,小区 A的时隙配置是 3-UUUDDD,小区 B的时隙配置是 2-UUDDDD,那么,这小区 B在时隙 TS3上就会对小区 A产生下行干扰 。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 54 页 邻小区分配 自动邻小区分配 : 在弹出的属性对话框中设置邻区分配的条件: Max Inter-site Distance分配时考虑的最大站间距 Max Number of Neighbours每个小区的最大邻区数量,这是一个全局参数。也可以在 Cells表中定义每个小区的最大邻区数量。 TPlan在分配时优先考虑 Cells表中的设置。 Coverage Conditions分配时考虑的覆盖条件,包括 P-CCPCH的最低门限,切换范围,是否考虑阴影余量以及小区边缘覆盖率。点击 Define按钮进行定义。 %min Covered Area成为邻区关系要求两个小区的覆盖最小重叠区域。 一系列的限制条件,如 co-site, adjacent小区要成为邻区,邻区的对称关系等等。 然后按“ Run”开始计算。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 55 页 邻小区分配(续) TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 56 页 扰码分配 TPlan提供自动扰码分配功能 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 57 页 扰码分配(续) 设置自动扰码分配的条件,如复用距离、分配策略等。 如果分配结果合理,点击 Commit按钮, TPlan会自动将分配结果提交到 Cells表中。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 58 页 TPlan参数设置 网络参数 : 网络全局参数 ( Global Parameters ) 基站参数 ( Sites Parameters) 扇区参数 ( Transmitter Parameters) 智能天线参数 ( Smart antenna equipment parameters ) Cells参数 ( Cells Parameters ) 业务参数( Traffic Parameters ) 地物类型参数( Clutter Parameters ) TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 59 页 网络全局参数 这些参数是根据 TD-SCDMA技术的特性定义的,除了载波号、计算 Nt的方法选项和 P-CCPCH的处理增益以外,其他参数都是设置好的,不能被修改。下表是几个可设置参数的解释 。 参数 描述 取值 / 范围 # First Carrier 第一个载波的编号 0 4 #Last Carrier 最后一个载波的编号 0 4 Nt Nt 的计算方法 Total Noise / Without Useful Signal Processing Gain P-CCPCH处理增益 用户自定义 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 60 页 基站参数 基站参数是指每个站点的基本设置,如站名、经纬度和站高等 。 参数 描述 取值 / 范围 Name 基站名称 用户自定义 Longitude 站点经度 用户自定义 Latitude 站点纬度 用户自定义 Altitude (m) 基站海拔高度 自动从 DTM地图中读出 Equipment 站点设备 默认设备 / 用户自定义设备 Comments 注释 用户自定义 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 61 页 扇区参数 扇区参数包括扇区天线类型、天线方位角、下倾角及天线高度等众多信息 。 参数 描述 取值 / 范围 Site 基站名称 用户自定义 Transmitter 扇区名称 用户自定义 Active 激活状态 选中为激活 Antenna 天线类型 用户自定义 Height (m) 天线挂高 用户自定义 Azimuth ( ) 天线方位角 用户自定义 Mechanical Downtilt ( ) 天线机械倾角 用户自定义 Noise figure (dB) 噪声系数 用户自定义 Transmission loss (dB) 天线发射损耗 用户自定义 Reception loss (dB) 天线接收损耗 用户自定义 TMA Equipment 塔放设备 默认为空 BTS Equipment 基站设备 默认为空 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 62 页 扇区参数(续) Feeder Equipment 馈线设备 默认为空 Smart Antenna Equipment 智能天线设备 可选 Transmission Feeder Length 发射馈线长度 用户自定义 Reception Feeder Length 接收馈线长度 用户自定义 Receiver antenna diversity gain 接收天线分集增益 用户自定义 Main propagation model 主传播模型 可选 Main calculation radius (m) 主计算半径 用户自定义 Main resolution (m) 主计算精度 用户自定义 Extended propagation model 副传播模型 可选 Extended calculation radius(m) 副计算半径 用户自定义 Extended resolution (m) 副计算精度 用户自定义 Hexagon radius (m) 小区范围半径 用户自定义 Cell Edge Coverage Probability 小区边缘覆盖率 用户自定义 Additional Electrical Downtilt 附加电子倾角 用户自定义 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 63 页 智能天线参数设备参数 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 64 页 智能天线参数 GOB模型的参数和设置 在 Antenna表中导入了 GOB智能天线后 , 就可以在计算中选用 GOB模型对智能天线的性能进行模拟。 打开 TransmitterEquipmentSmart Antenna Equipment 表,选中某种智能天线设备,然后按“ Properties”进入其属性对话框,如下图所示:在 Grid of Beams Modelling选中所需的上行和下行 GOB Antenna List即可。只要这里选定了 GOB模型, TPlan在后面的计算中就会以 GOB模型考虑智能天线的性能 。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 65 页 智能天线参数 EBB模型的参数和设置 打开TransmitterEquipmentSmart Antenna Equipment表,创建 EBB智能天线设备,然后按“ Properties”进入其属性对话框,如下图所示:在 Dedicated Modeling选择相应的 MAKIN模块名称即可。只要这里选定了 EBB模型,TPlan在后面的计算中就会以 EBB模型考虑智能天线的性能。 参数 描述 取值 / 范围 Number of elements 智能天线的阵元数量 根据所使用的智能天线特性来设置 Inter-element distance 阵元间距 缺省值为 50,即阵元间距为 50波长 Single element pattern 单阵元的波瓣 需要先在 Antenna中导入为一单独的天线文件。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 66 页 Cells参数 参数 描述 取值 / 范围 Name Cell名称 用户自定义 Transmitter Cell所属的扇区 用户自定义 Carrier 载波编号 用户自定义 Max Power (dBm) 载波最大发生功率(机顶功率) 用户自定义 P-CCPCH Power (dBm) 分配给 P-CCPCH的功率 用户自定义 SCH power (dBm) SCH 功率 用户自定义 Scrambling code domain 小区所属的扰码域 用户自定义 Scrambling code 小区分配到的扰码 用户自定义或通过自动扰码分配功能得到 Maximum number of intra-technology neighbours 最大内部邻小区数,用于自动邻小区分配,可不设 用户自定义 Maximum number of intra-technology neighbours 最大外部邻小区数,用于自动邻小区分配,可不设 用户自定义 Max difference between 2 tansmitted powers (dB) 同一服务小区对它的不同用户的发射功率的最大差值,该参数用于避免在 Monte-Carlo仿真时,提供给同一小区的不同用户之间功率差别太大 用户自定义 Timeslot Configuration 时隙配置 可选 Required resource units in uplink 上行业务信道所需的 RU 通过 TPlan计算得到 Required resource units in downlink 下行业务信道所需的 RU 通过 TPlan计算得到 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 67 页 业务参数 参数 描述 Type 业务业务类型 Priority 业务优先级,数值越大对应的业务优先级越高 Body Loss 人体损耗 Norminal Rate 上、下行的业务速率 Efficiency Factor 有效因子,用于 PS业务 Activity Factor 激活因子,用于 CS业务 Application Throughput - Scalling Factor 应用层流量的一个比例因子,表示用户量或业务流量在 RLC/MAC之间的关系,与 Application Throughput offset 一起模拟一些不在应用层出现的数据,如报头信息或其他辅助信息等。 Allowed Downlink Traffic Powers - Min & Max 业务信道所允许的功率范围(最大值和最小值) Resource Units - DL & UL 该业务上、下行需要消耗的 RU数 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 68 页 业务参数(续) 参数 描述 UL Eb/Nt Target (dB) 业务上行的 Eb/Nt 门限 DL Eb/Nt Target (dB) 业务下行的 Eb/Nt 门限 TCH Uplink Threshold (dBm) 业务上行的 TCH 门限 TCH Downlink Threshold (dBm) 业务下行的 TCH 门限 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 69 页 终端参数 参数 描述 Min & Max Power 终端的发射功率范围 Noise Factor 终端的噪声系数 JD Factor 终端的联合检测因子 Rho Factor 终端的自干扰系数,用于描述终端设备内部由于电路元件的局限性而产生的功率损耗。通常取 100%,表示理想状态。 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 70 页 用户参数 参数 描述 取值 / 范围 Service 该用户类型会使用到的业务类型 用户自定义 Terminal 用户所使用的终端类型 可选 Calls/hour 某种业务每小时的通话次数 用户自定义 Duration (sec.) 对于 CS业务,每个通话的持续时间 用户自定义 UL & DL Volume (Kbytes) 对于 PS业务,每次连接上、下行的数据流量 用户自定义 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 71 页 地物类型参数 参数 描述 取值 / 范围 Height (m) 设置某种地貌的平均高度,在使用光追终模型进行传播计算的时候需要用到地物高度信息,如果没有专门的地物高度地图,可以在这里设置各种地物的平均高度 用户自定义 Model standard deviation (dB) 模型的标准偏差,用于计算传播模型的阴影余量 用户自定义 P-CCPCH Eb/Nt Standard Deviation (dB) P-CCPCH Eb/Nt的标准偏差,用于计算在 P-CCPCH Eb/Nt预测时的阴影余量 用户自定义 UL & DL Eb/Nt Standard Deviation (dB) 上、下行业务信道 Eb/Nt的标准偏差,用于在计算业务信道 Eb/Nt预测时的阴影余量 用户自定义 Indoor Loss (dB) 某种地物的室内损耗 用户自定义 UL & DL Orthogonality Factor 某种地物上的上、下行正交因子 0 1 Spreading Angle () 角展度,仅用于统计型智能天线模型 用户自定义,根据 3GPP建议 Urban、Suburban和 Rural的 Spreading Angle分别是 5、 2和 0度 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 73 页 TPlan RF自动优化 使用 Capesso自动优化 RF流程 Step1: 打开 TPlan工程和数据 数据分析 Step2: 选取优化区域 准备和启动 Step3: 选择和修改参数 优化参数设置 Step4: 设置优化目标和条件 优化目标及选项 Step5: 运行优化 RF优化 Step6: 生成优化结果及报告 生成结果 Step7: 验证优化结果 验证结果 Step8: 实施优化配置 实施计划 TD-SCDMA 无线网络规划 2015/6/16 第 74 页 TPlan RF自动优化(续) 15913172125290%20%40%60%80%100%SatisfiedCoverageAreaN u m b e r o f B a s e S t a t i o n s ( C o s t s )RF自动优化 成本收益分析 实施方案 1 有效实施 完全实施 候选站点 实施方案 2 得到最
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