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时间:2019-07-02
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1、提高移动系统容量的几种方法近几年,移动通信在世界上得到了迅速的发展,尤其在我国,移动电话的发展更为迅猛,到目前为止,总用户已超过4000万,并正以每月新增100万以上用户的速度继续发展。但随着用户的迅速增长,现有频率资源对移动通信发展的制约却越来越大。因此,如何提高频率利用率,尽可能提高系统容量,已成为移动通信运营者极其关心的热点问题。本文将根据当今世界出现的一些新技术,介绍几种提高系统容量的方法。 一、同心圆(ConcentricCell)技术 同心圆技术是现阶段GSM系统中广泛采用的一种提高频率复用率的技术,其基本原理就是将普通的蜂窝小区分为内层和外层又称底层和顶层
2、内、外两层共站址,共用一套天线系统,共用同一BCCH信道,外层的覆盖范围与普通的蜂窝小区相同,内层采用较低的发射功率,覆盖范围较小,内、外层频率复用系数不同,外层一般采用4×3复用,内层采用更为紧密的3×3、2×3等复用方式。由于内、外层覆盖区域的中心点相同而范围大小不同因此将这种技术称之为同心圆技术。 同心圆按其实现方式分类,一般可分为普通同心圆和智能双层网(IUO),它们的基本原理是完全相同的,主要区别就在于内层的发射功率和内外层间的切换算法。普通同心圆内层的发射功率一般要低于外层功率,从而减小覆盖范围,提高了距离比,避免了同频干扰,其内层与外层间的切换一般是基于功率和距
3、离的。而IUO的内层(通常称为超级层)的发射功率与外层(通常称为常规层)是完全相同的,基于C/I进行切换,其切换过程如下:首先通话在常规层建立,然后BSC不断监视此通话下行链路超级组信道的C/I值,当某超级信道的C/I达到可用门限时,便将通话信道切换到此超级信道上,同时继续监测此信道的C/I,如果变坏到一定门限,便切换到常规信道上。因此,要采用IUO,系统必须增加以下功能:下行同频C/I的估算,与IUO相关的切换算法。 同心圆技术对容量的提高主要是通过对内层采用更紧密的复用方式,增加内层小区的TRX来实现的。在同心圆技术中,所有载波信道被分为两组,一组用于外层,一组用于内层。规
4、定公共控制信道BCCH、SDCCH必须放在外层,即通话必须在外层信道上建立。因此,为了保证整个网络的运行质量,外层一般采用传统的4×3复用方式。而内层主要是业务信道TCH,则可采用更紧密的复用方式,如3×3、2×3或1×3等。因此,同心圆技术对容量的提高是比较有限的。对于普通同心圆其内层发射功率低,不易吸收室内的话务量,因此频率效率提高不大,实际容量提高约为10%~30%。对于IUO,由于它内层发射功率不变,能够吸收室内话务,且基于质量进行切换,对容量吸收比较灵活,因此实际容量提高相对较大,约20%~40%。 需要注意的是,同心圆内层的覆盖半径一般小于普通蜂窝小区,其对话务量的
5、吸收是受话务分布情况及覆盖范围限制的。话务越集中于基站附近,效果越明显,而在话务均匀分布的情况下,同心圆技术对容量的提高很少,甚至会降低。 二、MRPMultipleReusePattern技术 MRP技术是爱立信公司提出的一种紧密频率复用的方法,在现实应用中取得了较好的经济效益。其基本原理就是把所有可用载频分成几种不同的组合,每一组合作为独立的一层,代表不同的复用组。做频率规划时逐层分配载频,不同层的频率采用不同的复用方式,频率复用逐层紧密,也就是说在整个网络中采用不同的复用类型。随着基站频率复用的逐渐紧凑,复用距离越来越小,这样就可以将一些频率释放出来用于宏蜂窝中
6、提供额外容量,或用于建室内微蜂窝或微微蜂窝。 采用MRP技术,由于同频复用距离缩短,同频干扰变大,必须采用跳频、动态功率控制、不连续发射等技术对抗干扰,这是MRP技术应用的前提条件。在实际频率规划时,对于BCCH,由于控制信道不使用DTX和跳频,发射功率大,干扰特性与TCH不同,为保证BCCH的安全,用于BCCH的载频数应不少于12个,一般取12~15个;对于TCH,则可采用9、6、4等复用模式。另外,应注意频率分配的顺序,即先分配BCCH,然后分配TCHn,接下来做TCHn-1,逐层规划,最后分配TCH1。这是由于TCHn的载频个数少,频率分配较难,因此做完BCCH后应先做T
7、CHn,且使其限制条件较少,例如对每个小区定义较少的邻区,同一小区或相邻小区的载频间隔较小等。随着载频数量的增加,应逐步增加限制条件。 例如,现有可用频谱7.2MHz,那么可用载频数为36个。将载频编号从1至36,分成4组。 广播控制信道(BCCH)组有12个载频可供复用;业务信道分TCH1、TCH2、TCH3三组,每组分别有9、8、7个载频可供复用。在频率规划时,先分配BCCH,12个载频按4/12复用方式,每个小区分配1个BCCH载频;接着分配TCH3,每个小区分配TCH
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