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时间:2018-08-29
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1、计算机毕业论文一万字 计算机毕业论文一万字 随着TD-LTE标准的冻结、设备的成熟以及移动互联网业务飞速发展,TD-LTE已经成为业界的关注焦点。而TD-LTE系统内外干扰问题是网络部署时必须要考虑的关键问题之一。 TD-LTE系统面临的干扰包括噪声Pn、系统内干扰Iintra-system和系统间干扰Iinter-system,下面将分别对这三种干扰进行分析。 噪声可以按照来源分为接收机内部噪声和外部噪声。接收机内部噪声包括导体的热噪声和放大器的噪声放大;外部噪声是指来自接收机以外的非移动通信发射机的电磁波信号,可以分为自然噪声和人为噪
2、声。 一般在进行分析时主要考虑接收机内部噪声,可通过以下式子计算得到: Pn=KTB+NF(1) 其中: K:波尔兹曼常数(Boltzmannconstant),×10-23JK-1; T:开尔文绝对温度,一般计算中取常温290K; B:接收机有效带宽; NF:接收机的噪声系数,标准中一般取基站的噪声系数分别为7dB。 由于LTE系统带宽在~20MHz可变,并且采用OFDMA/SC-FDMA的多址方式,用户实际只占用系统带宽中的一部分。因此,信道的热噪声水平也会随着占用带宽的变化而变化。 系统内干扰是本移动通信系统内各无线网元收
3、发单元之间的干扰。 TD-LTE系统同小区下的不同用户下行采用OFDMA、上行采用SC-FDMA的多址方式,不同用户占用不同的、相互正交的子载波,因此不存在3G系统中的同小区不同用户的多址干扰问题。LTE系统中的同频干扰主要是同频的其他小区的干扰,这也是LTE系统中干扰协调、抑制技术要解决的问题。 LTETDD系统采用时分双工的方式,上下行信道工作在相同的频点,通过上下行转换点设置上下行信道可占用的时隙。上行与下行之间由于时间转换点不一致、基站之间不同步或无线信号传播时延等,可能出现“重叠”(同时存在上行链路和下行链路)的时间点,引起eNod
4、eB小区间或终端用户间的干扰。 (1)相邻小区间或同小区不同频率间的上下行转换点不一致 如果相邻小区第二转换点设置不同,在上下行配置不同的时隙,会出现一个小区eNodeB发射时,另一个小区eNodeB正在接收的情况,因而将出现比较严重的上下行链路间干扰,如图1所示: 为了避免该类干扰,规划中应注意: 1)结合各区域的上下行业务量需求特点,尽量在成片的区域内采用同一时隙分配方案; 2)在采用不同时隙分配方案的区域交界处,相邻两个采用不同时隙分配方案的小区中,应有一个闭塞发生重叠的时隙,或者两个相邻小区通过检测重叠时隙上的干扰强度,决定是否
5、将用户继续分配在该重叠时隙上。 (2)相邻小区间失同步 在相邻的小区之间同步基准不一致时,即使小区间采用相同的转换点设置方案,由于起始时刻不同,也会有“重叠”时间点出现,如图2所示: LTE的eNodeB之间一般采用外接参考时钟源(如GPS或伽利略卫星系统)实现同步。当外接参考时钟源故障,以及同步过程误差过大时,都有可能出现NodeB之间失同步。根据3GPP要求,采用相同频率、且有重叠覆盖区域的相邻NodeB之间,帧起点的时间误差应小于或等于3μs(覆盖距离小于3km);如果满足该要求,则相邻小区间的上下行干扰时间很短,对网络的性能影响不大
6、。 在规划LTETDD系统的基站间同步时,应满足该要求。 (3)无线传播时延大于转换点保护时隙 在无线信号传播过程中,随着传播距离的增加会形成传播时延。此外,在采用移动通信直放站延伸小区覆盖距离时,也会引入直放站设备的时延。传播距离产生的时延为: Δτ=d/c(2) 其中,d是传播距离,c是光速。 在一个小区内如果传播时延过大,也会引起终端的上行链路对附近其他终端的下行链路接收形成干扰。为了在eNodeB接收端实现各终端的上行信号同步,终端必须提前一定的时间发送上行的UpPTS和子帧2。如图3所示,以eNodeB发射端的时间作为基准,
7、该时间提前量应该等于终端到eNodeB的无线传输时延τ,也就等于NodeB发射的下行信号到达终端的无线传输时延。如果以终端接收到的下行信号时间作为基准,该时间提前量就是两倍的无线传输时延(2τ)。 相对于接收到的下行信号基准,由于终端需要以2τ的时间提前量发送上行UpPTS和子帧2,如果2τ大于DwPTS和UpPTS之间的保护间隔GP,就会引起该终端的上行UpPTS信道干扰附近其他终端接收来自NodeB的DwPTS信道。因此,按照以下公式可确定不产生上下行干扰的最大传输距离(即最大覆盖距离): (3)其中,tgap是保护时间间隔。 根据标准
8、中的特殊子帧配置,可计算得出不同特殊子帧配置格式下TD-LTE基站的最大覆盖距离,如表1所示: 如果存在移动通信直放站等转发设备,由于
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