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时间:2019-04-06
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1、RRM算法与仿真北京系统与标准部系统仿真室2004.6第一部分RRM概述第二部分RRM算法原理第三部分RRM算法仿真内容安排RRM算法与仿真第一部分RRM概述无线资源及其管理的必要性无线资源管理的原则TD-SCDMA中主要的无线资源管理算法主要内容移动通信系统中,无线资源包括:频率资源FDMA系统中,每个频点对应一个信道资源;TDMA和CDMA系统,也可以采用多载波技术提高小区容量,减少站址,同时,提高频谱利用率。如何合理的分配频点?接纳时,如何合理的选择频点?时隙资源TDMA系统中,每个时隙对
2、应一个信道资源;TD-SCDMA在时分的基础上进一步码分,每一个时隙对应多个信道。如何选择时隙?TD-SCDMA采用了TDD技术,如何根据上下行业务比例调整上下行时隙数,达到资源的最佳利用?无线资源及其管理的必要性码资源CDMA扩频通信系统中,用具有一定正交性的码来区分用户,每一个码对应一个信道资源;通常的CDMA系统,由于无线信道的复杂性、系统是同步的,码之间并非完全正交,存在多址干扰(MAI)和码间干扰(ISI),系统往往是干扰受限的,当用户数到达一定程度后,虽然还有空余的码资源,但是,系统
3、已经不能稳定工作。如何合理的利用码资源?采用OVSF码的系统中,由于业务信道的建立和删除,将会存在码碎片,如何即时整理和分配码资源?如何合理的分配专用信道、公共信道、共享信道数,有效的利用码道?无线资源及其管理的必要性功率资源终端和基站的发射功率都是有限的,如何在保证通信质量的基础上尽可能少的占用功率资源?对于干扰受限的系统,如何通过功率的合理调整和分配提高系统容量?无线资源及其管理的必要性空间域资源为了进一步提高系统容量,移动通信系统可以采用定向天线或者智能天线技术,通过空间滤波技术,区分不同
4、位置的用户。所以从某种意义上讲,空间域也是一种无线资源;TD-SCDMA系统采用了智能天线技术,如何合理的利用用户的空间位置信息,进一步提高通信质量和系统容量?TD-SCDMA系统的无线资源在时分的基础上采用了码分;通常采用多载波技术,提高频谱效率;同时,采用了智能天线技术;集成了以上5种资源。无线资源及其管理的必要性效率和质量通信系统设计中的永恒的矛盾!效率:2G针对单纯的话音业务,用话务量定义频谱效率为:Erl/Hz/Cell话务量是定义在一定阻塞率下的,通常为2%。3G支持CS域和PS域业
5、务,通常采用吞吐量定义频谱效率为:bps/Hz/Cell对于纯话音业务,二者存在转换关系:设话音业务速率为Vbps,阻塞率为a%时,话务量定义频谱效率为E1(Erl/Hz/Cell)则系统单位带宽支持的平均用户数(平均队长)为:E1(1-a%);所以吞吐量效率为:V•E1(1-a%)(bps/Hz/Cell)质量:狭义:各通信链路质量:BER,BLER,时延等;广义:移动通信系统的性能,包括:覆盖率、阻塞率、掉话率、切换率,还包括终端平均功耗等。无线资源管理的原则3G移动通信系统设计的准则3G是
6、从业务的定义开始的,3GPP规定了各类业务的QOS,所以系统设计的准则是在保证QOS的条件下追求最大的频谱效率。物理层:在一定的算法复杂度下,设计最优的信道编码等算法实现最佳的信号接收。RRM:在一定的算法复杂度下,合理的配置和管理各种无线资源,达到最佳的频谱效率和系统性能。无线资源管理的原则TD-SCDMA系统RRM设计的特点1频率、时隙、码、功率、空间资源的合理利用,即复杂又灵活;2智能天线和多用户检测技术带来的影响:系统从软容量到硬容量,功率控制要求降低,接纳和负荷控制简化。硬容量并非绝对
7、的,在用户集中时,空间滤波失去作用;引入快速DCA技术,尽量让集中的用户分散到不同时隙和频点。使用多用户检测,本区干扰弱化,影响切换判决策略和负荷控制策略。3接力切换:通过与智能天线和上行同步等技术有机结合,巧妙地将软切换的高成功率和硬切换的高信道利用率综合到接力切换中。无线资源管理的原则小区选择和重选开机时选择合适的小区驻留,IDLE,CELL_FACH,CELL_PCH等状态下的终端更新归属小区。接纳控制(ACC)对呼叫请求的接纳判断和控制,以及资源的合理分配。由于TD-SCDMA系统是码道
8、受限的,所以接纳判断准则相对简单。功率控制(PC)开环功率估计,估计链路的初始发射功率。闭环功率控制,接收端通过信噪比和目标信噪比的比较发送TPC控制发射端功率。外环功率控制,通过链路质量的检测慢速调整目标信噪比,使目标信噪比与用户所处的无线信道环境相匹配。TD-SCDMA系统中主要的无线资源管理算法接力切换(HC)区别于硬切换和软切换,其主要特征是:终端预同步,目标小区做好准备后,终端直接通过信道重配置切换到目标小区,信道重配置成功后拆除原来链路。切换执行过中,终端始终和原小区或者目标小区中其
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