扰码规划方法

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1、扰码规划方法1TD-SCDMA的同步码、扰码和中间码CodeGroupAssociatedCodesSYNC-DLIDSYNC-ULIDScramblingCodeIDBasicMidambleCodeIDGroup100...700112233Group218...1544556677……Group3231248...2551241241251251261261271272邻区干扰与扰码规划在基站/UE接收端接收到的信号除了本小区UE/基站信号外,还有其他小区UE/基站的信号,这样就产生了邻区干扰。由于TD-SCDMA系统使用的扩频比较小

2、,两个小区使用的复合码可能有较强的互相关,从而导致小区间较强的互干扰。在实际网络中,可能有某个区域的扰码配置方案在本专利中是不允许的,即小区之间存在较强的复合码互相关,但在现场测试中并没有观察到强干扰,这是由于该区域的网络负载较低,有较强互相关的两个复合码没有同时使用或UE没有位于特定区域中,并不意味着可能的强干扰不存在。3邻区干扰与扰码规划在邻区扩频码满负载且各码道在本小区期望用户处的接收信号等功率情况下,该用户受到的总干扰功率与扩频码序列的相关性无关,故理论上来讲,扰码规划并不能降低相邻小区的互干扰。在本专利中,扰码规划的目的是在满足前

3、述约束条件的前提下减少同频小区间较强互干扰出现的概率,也就是说,扰码规划的目的是使小区间的干扰尽量白化,使得处处有干扰、处处无强干扰,而非从根本上消除小区间干扰。在配置扰码时,需要考虑相邻小区的复合码相关性;由于存在许多约束条件,其复杂度非常高,并且在网络优化调整或增/删站点情况下,没有好的规划方法或使用手工配置往往会导致无解。4紧密邻区所谓紧密邻区,如果同步CDMA系统中两个小区的基站之间的中垂线附近区域与两个小区的覆盖范围有较大面积的重合,则两个小区称为紧密邻区。紧密邻区的扰码配置还要受到复合码相关性的约束。共站小区都是紧密邻区5复合码

4、&复合码集合复合码可由扩频码与扰码逐元素相乘得到,下表为复合码(16,1),其扰码ID=0每个扰码对应的16个复合码(SF=16)进行某种排序,构成一个复合码集合128扰码的复合码集合中,实际上只有12个不同的复合码集合,一个集合中的任一复合码与另一集合中的任一复合码都不同。相应地,根据扩频比为16的复合码集合,128个扰码可以分为12组扩频码++++++++--------扰码-+---+--+-++-+--复合码+-+++-+++-++-+--6128个扰码的分组情况(SF=16)分组扰码标识1042526282933394142485

5、2545684892157101520404647496164758211812632361112172223343536384550658648913141819242732374467701041161175162130314359788592949910510710912412565158102127753809110012085560718387112115957778188969710110626869761081221163667279939510611011312312737490981031111141191217复合码之间

6、的相关性(SF=16)计算结果表明,在SF=16的复合码集合之间,集合间复合码的互相关特性并不一致,比如第2组与第9组之间的最大互相关为0.9375,而第1组与第2组之间的最大互相关为0.5625。下表为SF=16复合码集合间的相关性最大值,或称之为扰码组间的互相关最大值。某些扰码组间的最大互相关可能较大(比如0.875,0.9375),如果相邻小区使用这样的扰码对可能导致较强的小区间干扰,在网络规划中须尽量加以避免。8复合码之间的相关性(SF=16)扰码组最大互相关扰码组最大互相关扰码组最大互相关1,20.56253,50.56255,1

7、20.93751,30.87503,60.68756,70.87501,40.87503,70.68756,80.75001,50.56253,80.56256,90.56251,60.56253,90.56256,100.62501,70.56253,100.56256,110.75001,80.56253,110.68756,120.62501,90.56253,120.56257,80.62501,100.56254,50.56257,90.62501,110.56254,60.68757,100.56251,120.56254,70

8、.68757,110.87502,30.56254,80.56257,120.56252,40.56254,90.56258,90.75002,50.75004,100.5625

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