TD-SCDMA双通道RRU增强覆盖技术浅析_第1页
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文档简介

1、TD-SCDMA 双通道 RRU 增强覆盖技术浅析伴随着 TD-SCDMA 网络的发展,用户对 TD-SCDMA 数据业务的需求迅速增长,绝大部分的 TD-SCDMA 数据业务发生在室内。从北京、广州等城市用户的投诉分析发现,约 70%以上的投诉来自室内,居民小区的投诉更是突出,提升 TD-SCDMA 网络在居民小区的覆盖质量是应对业务增长和客户投诉的当务之急。传统居民小区主要依靠改善下行覆盖来解决网络问题,该方式受到居民小区建筑结构、基站安装位置等众多因素的限制,网络质量往往不够理想,常会出现用户手机有信号却无法进行业务的情况。因此,需要一种既能提升下行覆盖,又能提高上行接收的解决方案来改善

2、 TD-SCDMA 居民小区深度覆盖的问题。上行链路覆盖受限分析通过研究发现,TD-SCDMA 系统 UE 在发射最大功率(24dBm)的情况下,基站下行 2W/载波的功率可满足业务信道的上下行链路平衡。随着 TD-SCDMA 技术的发展,TD-SCDMA 设备的输出功率不断增强,目前在主设备功率充足的情况下,单载波可配置超过 2W 的功率,传统室内覆盖主要表现在上行受限。表 1 为载波功率配置 33dBm、终端最大发射功率为 24dBm 下的链路预算分析,在单载波功率配置 33dBm(2W)的情况下,CS64K 业务基本满足上下行链路的平衡;在下行载波功率大于 33dBm(2W)时,则表现为

3、上行受限。表 1 链路预算表方案介绍TD-SCDMA 双通道RRU 增强覆盖技术方案采用一个双通道的 RRU,外接两根单极化天线或者一根双极化天线进行居民小区的覆盖,发射端和接收端均采用多天线(或阵列天线)和多通道,多天线接收机利用空时编码处理能够分开并解码数据子流,实现最佳处理。 采用了双天线后,在上行接收中,根据不同的无线环境,双天线分集增益可以达到 23dB。上行性能的提升改善了小区上行覆盖受限的问题,从而使得小区的整体覆盖有所改善。同理,在下行链路采用双天线发射,理论上可以得到下行约 3dB 的分集增益。在传统覆盖基础上引入双通道的双极化天线,可以有效提升 TD-SCDMA 网络的下行

4、覆盖质量和上行接收增益,达到增强网络覆盖深度的目的,提升用户感知度,有效解决住宅小区的深度覆盖问题。TD-SCDMA 双通道增强覆盖在原有的室内分布天馈系统的基础上,再增加一套并行一致的天馈系统,即 TD-SCDMA 双通道 RRU 需要两套天馈系统分别接入 RRU 的 2 个通道,如图 1所示。图 1 双通道 RRU 天馈系统示意图为提升下行覆盖增强能力,需要尽可能保证两套天馈系统的一致性。两套天线分布系统走线、天线点位尽量保持一致。器件选型时采用相同指标的无源器件,避免器件的一致性误差。双通道的组网配置时,将 RRU 配置为双通道类型,在天线配置中增加对上下行分布式天线的配置即可。应用案例

5、下面以某住宅小区覆盖系统的双通道 RRU 覆盖方案改造为例,以验证双通道 RRU 增强覆盖方案的应用性能。PCCPCH 覆盖性能为评估单通道 RRU 和改造后双通道 RRU 在同种场景下的覆盖效果,对该场景的 PCCPCH覆盖(PCCPCH_RSCP 和 PCCPCH_C/I)进行测试,分析结果如表 2 和表 3 所示。表 2 PCCPCH RSCP 对比分布表表 3 PCCPCH_C/I 对比分布表从测试结果可以看出,双通道 RRU 相对于单通道 RRU 在PCCPCH_RSCP 和 PCCPCH_C/I 均有明显的提升,特别是对覆盖边缘电平有了明显的提升。改善居民小区的弱场业务指标对单通道

6、 RRU 和改造后双通道 RRU 分别进行 CS12.2K 短呼,呼叫场强位于楼宇弱场(-100dbm-105dbm),得到两种场景下的接通率、掉话率以及 BLER 指标对比,如表 4 和表 5 所示。表 4 CS12.2K 弱场呼叫指标对比表表 5 CS12.2K 弱场呼叫 BLER 分布对比表测试结果表明,双通道 RRU 场景相对于单通道 RRU 弱场呼通率有明显提高,而掉话率也大幅下降。从 BLER 数据得知,语音质量得到较大的改善,用户感知提升较大。提升 HSDPA 吞吐量对单通道 RRU 和改造后的双通道 RRU 进行HSDPA 偏弱场(-90dbm)定点吞吐量对比测试,得到在两种方式下的 HSDPA 平均下载速率对比,如表 6 所示。表 6 HSDPA 弱场下载速率对比测试结果表明,双通道 RRU 的HSDPA 在定点偏弱场吞吐量(-90dbm)相对于单通道 RRU场景速率提升近一倍。应用案例表明,TD-SCDMA 双通道增强覆盖技术方案可

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