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文档简介
频率计划 GSM系统频率资源 GSM900 GSM1800 信道间隔 200kHz 1710 1785 1805 1880 双工距离 95MHz 890 915 935 960 双工距离 45MHz 运营商A 运营商B B A 暂未分配 系统频点配置 GSM900 基站收 f1 n 890 2 n 1 0 2MHz基站发 f2 n f1 n 45MHzGSM1800 基站收 f1 n 1710 2 n 512 0 2MHz基站发 f2 n f1 n 95MHz 干扰和载干比要求 C I 所有有用信号carrier所有无用信号interference GSM标准 C I 9dB 工程上 C I 12dB 有用信号 环境噪声 其他信号 干扰的影响 信号质量下降比特误码可修复 信道编码 纠错不可修复 相位失真系统干扰模型非平衡上行干扰 下行干扰非对称手机和基站干扰情况不同 信号质量 接收质量 RXQUAL 接收质量等级 0 7 解码和纠错前的误码率 RXQUALMeanBERBERrangeclass from to00 1412 8 较好 不可容忍 好 可以接受 频率复用的概念 为什么要频率复用 频率资源有限 假设有8MHz频率资源 则8MHz 40chs 8ts 320ts max 320个用户同时通话 频率复用方法 目标 最终频率分配方案使网络整体干扰最小理论方法正六边形小区模型规则网格分布小区簇复用距离D R sqrt 3 K R D 最好不用这种古老的频率分配方式 4 3频率复用 4 3频率复用频点分配示意 频率复用带来的问题 R 频率的重复使用造成相互间的干扰 同频干扰 复用度 复用度就是频率复用的紧密程度 简单的讲复用度大小就是每个基本复用簇中小区的数量 4 3 12n m n m 干扰 C I 的估计 频率紧密复用技术 1 分层紧密复用技术2 同心圆3 1 34 1 1 分层紧密复用 分层紧密复用频率配置 BCCH n1TCH1 n2TCH2 n3 TCHm 1 nmn1 n2 n3 n4 nm且n1 n2 nm n 分层紧密复用连续分配 假设可用频带宽度10MHZ 信道号为46 94频点分层配置如下 分层紧密复用间隔分配 分层紧密复用优势 容量随多重复用度增加而增加 假设有300个小区带宽 8MHz 40个频点 常规4 3复用 复用度 12 网络容量 40 12 300 1000TRX多重复用 BCCH层 re use 14 14frq 常规TCH层 re use 10 20frq 紧密TCH层 re use 6 6frq 网络容量 1 2 1 300 1200TRX 同心圆频率分配 内圆覆盖范围小 频点可以紧密复用 同心圆频率配置原则 Superfn Regularfm Regularfm Regularfm Regularfm Superfn BCCH15f Regular24f Super12f BCCH复用度 15RTCHTRX复用度 12STCHTRX复用度 6 分离紧密复用 1 3或1 1 BCCH14 TCH36 1BCCH 3TCH 1BCCH 3TCH 1BCCH 3TCH 1BCCH 12 TCH 1BCCH 12 TCH 1BCCH 12 TCH 1 3TCH频点分配示意 TRX1TRX2 TRX7 TRX8TRX9 TRX14 TRX15TRX16 TRX21 TRX1TRX2 TRX7 TRX8TRX9 TRX14 TRX15TRX16 TRX21 红色为BCCH载频 频率规划原则 1 同基站内不允许存在同频频点 2 同一小区内BCCH和TCH的频率间隔最好在400K以上 3 没有采用跳频时 同一小区的TCH间的频率间隔最好在400K以上 4 非1 3复用方式下 直接邻近的基站避免同频 即使其天线主瓣方向不同 旁瓣及背瓣的影响也会因天线及环境的原因而难以预测 5 考虑到天线挂高和传播环境的复杂性 距离较近的基站应尽量避免同频相对 含斜对 6 通常情况下 1 3复用应保证跳频频点是参与跳频载频数的二倍以上 7 重点关注同频复用 避免邻近区域存在同BCCH同BSIC 8 开启PBGT切换 通过参数调整确保了邻频抑制比后 在直接相邻相对小区可以采用邻频 BCCH除外 频率规划实例 某地联通网络 基站密集 地形平坦 最大站型S3 3 2 初期规划如下 频率规划实例 最终频率计划 1 3频率复用实例 联通900频点 96 124载频配置 S3 3 3BCCH载频层 96 109复用方式 4 3TCH载频层 110 124复用方式 1 3 TCH连续分配方案 组一 MA1 110111112113114Cell1组二 MA2 115116117118119Cell2组三 MA3 120121122123124Cell3 TCH间隔分组方案 组一 MA1 110113116119122Cell1组二 MA2 111114117120123Cell2组三 MA3 112115118121124Cell3 多层紧密复用和1 3的比较 多层紧密复用技术既可使用基带跳频又可使用射频跳频 而1x3用且只能使用射频跳频 1x3的频率规划简单 增添基站也很容易 1x3要求小区规划比较规则 对于TRX数一定的小区 话务量较大时 1x3比多层紧密复用有更好的服务质量 TRX可以很容易地增加到1x3的网络中 但跳频的TRX数不宜超过跳频频点数和最大射频负载率乘积 多层紧密复用的BCCH也可参加跳频 而1x3的BCCH一般不能跳频 跳频 消除紧密复用带来的干扰基带跳频和射频跳频 基带跳频原理 射频跳频原理 跳频的频率分集 平滑快衰落环境 跳频的干扰分集 平滑 均化干扰 跳频的好处 可获得一个良好的电波环境 提供给每个用户大体相同的通话质量 可以使用更紧密的频率复用以实现增容 跳频参数 跳频模式 用于决定基站系统采用的跳频方式 包括不跳频 基带跳频 射频跳频三种选择 位置 小区 小区配置数据表 CA 小区分配表 指小区内所有可用的频点 并且从有效频点0开始连续配 不能夹着空的数据项 同时频点配置从小到大填写 位置 在 小区 小区分配表 中 跳频参数 MA 移动分配集 跳频时可用的载频频点集合 最多由16个频点组成 其中使用的频点必须是属于 小区 小区分配表 内相应小区号的频点 并且不能包含任何BCCH信道的频点 位置 在 站点 载频配置表 中 HSN 跳频序列号 用于确定跳频的实际规则 0表示顺序跳频 其它值表示伪随机序列跳频 位置 在 本局 无线信道配置表 中 跳频参数 MAIO 跳频序列偏移量 用于确定跳频的初始频点 一个跳频TRX内的所有信道的MAIO必须相同 同一个小区内的不同跳频TRX内的信道的MAIO必须不同 位置 在 本局 无线信道配置表 中 TSC 训练序列号 用于接收端的时延均衡 训练序列号必须与基站色码相同 移动台或基站接收信号时 通过指定的训练序列进行时延均衡 而对于不同TSC的同频信号 则因为不能进行时延均衡而无法接收解调 这样可以有效地防止错误的无效接收 防止同频干扰 位置 在 本局 无线信道配置表 中 跳频参数说明 空中接口某个突发脉冲
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