基于路测数据的TD-SCDMA网络室外传播模型校正研究

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1、开发与研究DEVELOPMENTANDRESEARCHTELECOMENGINEERINGTECHNICSANDSTANDARDIZATION基于路测数据的TD-SCDMA网络室外传播模型校正研究许小婉李嘉斌王硕然(中国移动通信集团广东有限公司江门分公司江门529000)摘要无线传播模型是用来对无线电波的传播特性进行预测的一种模型。传播特性的预测是无线网络规划的基础,其准确性影响到网络规划的准确性和质量。本文针对连续波测试传播模型校正方法所存在的低效率和低准确性等问题,提出了一种利用现网路测数据进行传播模型校正的方法,从理论上证明

2、了路测信号可以替代连续波测试信号用于传播模型校正。本文使用校正的传播模型是SPM模型。关键词TD-SCDMA无线网络规划传播模型校正SPM模型路测在移动通信系统中,由于移动台不断运动,且实际1室外无线传播模型分析传播环境复杂多样,电波传播具有多样性和复杂性,严格的理论分析很难实现。直接运用电磁理论计算的确定常用的室外传播模型有COST231-Okumura、性模型,由于计算量很大,只适合微蜂窝或微微蜂窝的COST231-hata、COST231-Walfish-Ikegami、模型预测。目前传播模型一般通过电磁理论推算和实测COS

3、T231-Hata经验型、COST231-Walfish-Ikegami数据相结合的方式获得,即针对各个地区不同的地理环经验型、MacroVehicularEnvironmentDeployment境进行测试,通过分析与计算等手段对传播模型的参数Model、J.E.Berg迭代模型、UE-UE模型、BS-BS模型、进行校正,以提高预测的准确性。通用模型。传播模型的校正有两种方法,一种是通用的CW(连1.1COST231-Hata传播模型[1]续波)测试方法,一种是利用路测数据进行传播模型校1.1.1模型适用范围正的方法。针对连续波

4、测试传播模型校正方法所存在的(1)应用频率在1500嶾2000MHz之间;低效率和低准确性等问题,提出了一种利用现网路测数(2)适用于小区半径大于1km的宏蜂窝系统;据进行传播模型校正的方法.从理论上证明了路测信号(3)发射有效天线高度在30嶾200m之间;可以替代连续波测试信号用于传播模型校正。(4)接收有效天线高度在1嶾10m之间。本文使用业界普遍认可的SPM模型,根据站点的密1.1.2经验公式[2]集程度,分为密集城区传模和普通城区传模。通过使用COST231-Hata模型路径损耗计算的经验公式为:江门TD-SCDMA三期路

5、测数据对SPM模型进行校正,L(dB)=46.3+33.9lgfc-13.82lghte-a(hre)为TD-SCDMA四期规划做好准备。+(44.9-6.55lghte)lgd+Cm(1)78·2010年第7期·开发与研究DEVELOPMENTANDRESEARCH电信工程技术与标准化其中:传播模型计算的时候,主要关注的就是离发射机不同位(1.11lgfc-0.7)hre-(1.56lgfc-0.8)置的情况下,路损是多少,可以得到的信号场强是多少。中小城市对不同设计区域,通过调整K1,K2,K3,K4,a(hre)=2K,K来

6、校正模型。{3.2lg11.75hre-4.79大城市560h=1.5m大唐移动网规软件NPS通用传播模型:rePL=K1+K2×lgd+K3×lgHeff+K4×lgHms+3大城市中心K×Diff+K×lgH×lgd+Clutterfactor56eff0城市CM=百林规划软件通用传播模型:-12.28郊区{PL=K1+K2×lg(d)+K3×lg(Heff)+KDiff×-22.52农村Diff_loss+K4×lg(Heff)+K5×(hm)+Clutter_Offset各参数定义如下:L(dB)为路径损耗;fc(MHz)

7、为工作频率;hte(m)为基站天线的有效高度;hre(m)2传播模型校正流程为移动台天线的有效高度;d(km)为基站天线合移动台天线的水平距离;a(hre)为移动台有效天线修正因子;2.1测试数据导入CM为大城市中心校正因子。校正的结果准确性很大程度上依赖于路测采集数据1.2通用模型(SPM模型)的可靠性,在进行测量前必须很好的计划,任何错误1.2.1模型适用范围为都会降低校正结果的可信度,并从而影响以后的预测、(1)应用频率在1500嶾2000MHz之间;设计和规划结果,对网络的建设造成不可忽视的负面(2)适用于从密集城区、普通

8、城区、郊区、农村的影响。各种无线环境。2.2测试数据处理1.2.2经验公式为了消除路测的系统误差,通常建议采用反复路测SPM模型路径损耗计算的经验公式为:的方法如使用不同的站址,不同的测量路径,在不同的L(dB)=K1+K2×lg(d)+K3×lg

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