基于atoll的lte系统pci规划仿真与建议4.11new

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1、基于Atoll的LTE系统PCI规划仿真与建议周丽娜,王静,李盼星(中国通信建设集团设计院有限公司第一分公司,保定071000)摘要:本文首先对LTE系统模三干扰原理进行了介绍;其次使用Atoll软件对模三干扰对网络性能的影响进行了仿真验证并对结果进行分析;最后对PCI号码规划提出新的建议。关键字:LTE网络规划;PCI;Atoll1、引言LTE(LongTermEvolution,长期演进)是3GPP(第三代合作伙伴计划)提出的一项UMTS(通用移动通信系统)的演进计划,其第一个版本LTErelease8通常被称为3.9G,LTErelease10(LTE-advanced)才是真

2、正的4G演进步骤[[]ErikDahlman,StefanParkvall,JohanSkold.4G移动通信技术权威指南[M].北京:人民邮电出版社,2012.]。据GSA2014年5月6日发布的最新报告显示,全球已有288张LTE商用网络遍布于104个国家,其中252家运营商仅使用LTEFDD模式,23家运营商仅使用LTETDD模式,13家运营商的网络为FDD/TDD兼容模式[[]GSA.GSA:OperatorscommittodeployLTEnetworksin150countries[EB/OL],http://www.gsacom.com/news/gsa_406,20

3、14.5.]。2013年11月,工信部向三大运营商分配了TD-LTE频段,其中中国移动获得130MHz频谱,中国联通获得40MHz,中国电信获得40MHz。LTE虽然支持多种带宽灵活组网,但在大带宽下才能更加显示其优越性,而运营商手中频谱资源较为稀缺,因此现网多采用同频组网。但是同频组网会使相邻小区间产生同频干扰,模三干扰便是目前同频干扰中的最常见的一种干扰[[]宋巍,梅士华,张连刚.模三干扰在TD-LTE系统中的实际影响分析,电信工程技术与标准化[J],2013(8):37-40.]。2、模三干扰原理PCI(physicalcellidentity,物理小区标志)也称为物理小区ID

4、[[]李青.TD-LTE系统PCI规划方法研究,无线电通信技术[J],2013(39):66-67,92.],LTE共定义了504个不同的物理层小区标识(取值范围为0-503),每个小区标识对应一个特定的下行参考信号序列。504个PCI又被分为168个小区标识群,每组3个小区标识,3个PSS(主同步序列)表示组内小区识别,168个SSS(辅同步序列)用来表示组识别[[]StefaniaSesia,IssamToufik,MatthewBaker.LTE-UMTS长期演进理论与实践[M],北京:人民邮电出版社,2009.]。PCI与同步信号的关系如公式1所示:NIDcell=3NID(

5、1)+NID(2)公式1其中NID(1)和NID(2)分别代表主同步信号和辅同步信号的序列索引号[[]3GPPTS36.212v9.1.0Multiplexingandchannelcoding[S].],取值范围分别为0-1和0-167。模三干扰是指两个相邻小区PCI模三后取值相同,PCI模三值决定了主同步信号序列和下行小区专用参考信号的位置[[]李正茂,王晓云等.TD-LTE应用与实践[M].人民邮电出版社,2014.]。作者简介:周丽娜(1982-),女,工程师,主要从事通信咨询规划、无线通信工作;王静(1986-),女,助理工程师,主要从事无线通信方面工作;李盼星(1982-

6、),男,工程师,主要从事CDMA及室内分布系统的网络优化和规划工作,跟踪LTE技术多年。2.1模三干扰与主同步信号PSS和SSS是为实现信息捕获专门设计的,通过检查同步信号,可以实现时频同步,同时也为UE提供了小区的物理标识及循环前缀长度以及该小区是使用TDD还是FDD的方式[5]。LTE系统采用主同步信号和辅同步信号的设计是为了提高小区搜索速度。主同步信号和辅同步信号在TDD和FDD系统中时域上的位置如图1、图2所示:图1PSS和SSS在FDD时域中的位置图2PSS和SSS在TDD时域中的位置由图中可见,同步信号在TDD和FDD系统帧中的位置不同,由此可以检测出当前小区采用的是TD

7、D系统还是FDD系统。在小区搜索时,首先检测PSS,终端检测出PSS后便可获知5ms帧同步以及小区标识群中的小区标识,将物理小区标识的可能数目从504降到168。PSS是由长度为62位的ZC序列组成,在一个特定小区内PSS在每个发送它的子帧内都是相同的,因为UE在没有任何信道先验知识的情况下检测PSS,因此采用非相干解调来检测PSS;SSS系列是由两个长度为31位的M序列交叉级联得到的长度为62位的序列[7],同一个无线帧内的两个SSS序列交叉级联方式相反

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