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时间:2019-05-08
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1、TO-003-C1TD-SCDMA无线网络仿真课程目标:l了解TD-SCDMA仿真在网规中的位置l了解TD-SCDMA无线网络仿真流程参考资料:l《中兴通讯TD-SCDMA无线网络仿真介绍》l《PLANET工具使用方法》33目录第1章TD-SCDMA系统概述11.1概述11.2智能天线技术21.3联合检测技术31.4接力切换技术41.5DCA技术4第2章TD-SCDMA网络规划72.1中兴网规策略72.2TD-SCDMA网规策略72.3网络规划要点72.4网络规划流程8第3章TD-SCDMA网络仿真93.1网络
2、仿真特点93.2仿真先期工作93.3Planet特点及优势93.4基本仿真流程103.5详细流程113.5.1创建Workspace113.5.2电子地图123.5.3导入地图和数据153.5.4设置站点163.5.5设置传播模型173.5.6设置天线模型193.5.7编辑多边形203.5.8覆盖预测213.5.9TD-SCDMA模块213.6统计报告及仿真图层253.6.1统计报告25333.6.2仿真图层313.6.3离散用户信息3333第1章TD-SCDMA系统概述第1章TD-SCDMA系统概述&知识点l
3、TD-SCDMA系统概述lTD-SCDMA关键技术1.1概述TimeDivision-SynchronousCodeDivisionMultipleAccess(时分双工的同步码分多址)。TD-SCDMA是ITU正式发布的第三代移动通信空间接口技术规范之一,它得到了CWTS及3GPP的全面支持,是中国电信百年来第一个完整的通信技术标准,是UTRA-FDD可替代的方案。TD-SCDMA集CDMA、TDMA、FDMA技术优势于一体、系统容量大、频谱利用率高、抗干扰能力强。从图1.11可以看出:图1.11什么是T
4、D-SCDMA1.在时间轴上,上行和下行分开,实现了TDD模式,即时分多址。2.在频率轴上,上行下行共用一个频点,节省了带宽,并且,不同频点的载波可以共存,这是频分多址。3.在能量轴上,每个频点的每个时隙可以容纳16个码道,即码分多址。33第1章TD-SCDMA系统概述(对于下行,扩频因子最大为16,这意味着可以有16个正交的码数据流存在一个时隙内。以语音用户为例,每个AMR12.2K占用两个码道,则一个时隙内可以容纳8个用户。)4.在空间上,通过使用智能天线技术,针对不同的用户使用不同的赋形波束覆盖,实现了空
5、分多址。1.1智能天线技术智能天线是一种全新的天线技术,是一种自适应的波束成形技术,将该技术运用在移动通信中将会大大降低系统内部的干扰,提高系统的容量。智能天线采用数字波束成型技术的自适应天线阵,从上行来看基站利用智能天线对来自移动台的多径电波方向进行波到达方向(DOA)估计,调整天线阵每个阵元的幅度和相位以达到上行信号的最佳接收,从发送的角度来看,基站利用智能天线对发射信号下行波束成型,使基站发射信号能够沿着移动台电波的来波方向发送回移动台,从而降低了发射功率,减少了对其他移动台的干扰。可见,智能天线可以为每
6、一个方位的用户提供较高的增益,降低用户间的干扰。1.提高了基站接收机的灵敏度基站所接收到的信号为来自各天线单元和收信机所接收到的信号之和。如采用最大功率合成算法,在不计多径传播条件下,则总的接收信号将增加10lgN(dB),其中,N为天线单元的数量。存在多径时,此接收灵敏度的改善将随多径传播条件及上行波束赋形算法而变,其结果也在10lgN(dB)上下。2.提高了基站发射机的等效发射功率同样,发射天线阵在进行波束赋形后,该用户终端所接收到的等效发射功率可能增加20logN(dB)。其中,10logN(dB)是N个
7、发射机的效果,与波束成形算法无关,另外部分将和接收灵敏度的改善类似,随传播条件和下行波束赋形算法而变。3.降低了系统的干扰基站的接收方向图形是有方向性的,在接收方向以外的干扰有强的抑制。如果使用最大功率合成算法,则可能将干扰降低10logN(dB)。4.增加了CDMA系统的容量33第1章TD-SCDMA系统概述CDMA系统是一个自干扰系统,其容量的限制主要来自本系统的干扰。降低干扰对CDMA系统极为重要,它可大大增加系统的容量。在CDMA系统中使用智能天线后,就提供了将所有扩频码所提供的资源全部利用的可能性。5
8、.改进了小区的覆盖对使用普通天线的无线基站,其小区的覆盖完全由天线的辐射方向图形确定。当然,天线的辐射方向图形是可能根据需要而设计的。但在现场安装后除非更换天线,其辐射方向图形是不可能改变和很难调整的。但智能天线的辐射图形则完全可以用软件控制,在网络覆盖需要调整或由于新的建筑物等原因使原覆盖改变等情况下,均可能非常简单地通过软件来优化。6.降低了无线基站的成本在所有无线基站设备的成本中
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