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时间:2020-05-01
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1、LTE与其他系统的共存~TD—LTE与卫星广播系统干扰共存仿真研究冰王明敏,纪晓东,彭木根,刘鸿雁(北京邮电大学泛网无线通信教育部重点实验室,北京1OI)876)【摘要l由于频谱资源的限制和不断增长的业务需求,未来存1.4GHz上很有司’能出现TD—LTE室内覆盖系统与卫星广播、务(BSS)共存的情况,两系统在同一地理区域共存时产生臼勺干扰会引起系统吞吐量的损失。对这⋯问题,姆TD—LTE室内覆盖系统与星广播系统存14OHz频段的共存拓扑结构进行了重点分析,并通过确定分析和系统级仿真两种方法评估了TD—LTE室内覆盖系统与BSS存同频和邻频两种情况下其f≠的千挠状况,僻钏了两系统存不同地球站
2、仰角下所需要的最小保护距离。通过仿真给出的相应结果和结论,蚶未采I.4(;ltz~in~TD一。丁E室内覆盖系统与BSS系统的实际部署提了合理建议。【关键词】TD—LTEBSS干扰共存确定性分析系统级仿真中图分类号:IT’N9295文献标识码:A文章编号:1006一I{)10(2{H4卜o3~fJ{)42~061引言公司早已向ITu申报相关卫星网络资料,并计划开展随着近年来移动通信技术的迅猛发展,由我国主广播卫星业务(BSS)。因而。解决TD—LTE系统与导的4G国际标准技术TD—LTE已进入高速的商用化进BSS在同一地理区域共存时产生的干扰问题,是未来此程,各种无线通信新技术的应用使得频率
3、的需求量与频段进行TD—LTE规划的关键。日俱增,在频谱资源匮乏的现状下,为TD—LTE系统针对以上问题,本文将分析和评估TD—LTE与BSS寻找和划分合适的频段成为各国无线电管理机构的工共存时的干扰状况,为实际网络建设提供参考依据。作重点。在频段1467—1492MHz内,中国卫星通信集团2分析场景研究中,考虑在1.4GHz频段上,TD—LTE系统为室内部署结构,BSS地球站为单收地球站,不进行数据基金项目:“斯一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项课题(2()l2ZX03{)()1037一()04.2(】12ZX()3()r)1()28—发送。TD-LTE系统与BSS考虑同频和邻频共存
4、两种情04.2()12ZX{}3{)(I1031-0(}4)况,~IJTD-LTE室内覆盖系统与BSS之间主要考虑以下收稿日期:2(113—10—14四条干扰链路:责任编辑:陈雍君chellyong~un@Illloconl◆BSS卫星一TD—LTEBS42i嚣蔫嚣LTE专题;;;OBSS卫星一TD—LTEMS式关系:◆TD—LTEBS--~BSSES(EarthStation)cos09=COSaXcos8(1)◆TD—LTEMS-+BSSES(EarthStation)当多个TD—LTE室内覆盖系统呈环状分布于BSS地球站周围时,最内圈的TD—LTE室内覆盖系统的中心3系统建模点与地球站
5、间的距离为两个系统的保护距离d,两个TD—LTE室内覆盖系统中心点之间的距离表示为3.IBSS/TD.LTE室内覆盖系统共存拓扑模型,女口图2所示:一个TD—LTE室内覆盖系统处于BSS地球站旁边时,干扰模型如图i所示:.LTE基站间距护距离e~vthstation:地球站图2TD.LTE室内覆盖系统部署图1TD-LTE系统对BSS地球站的干扰模型第个环的半径可由下式计算得到:a(i=dpec+—xol2、其中,O为BSS地球站所在的位置,OS为地球站第个环上的TD-LTE室内覆盖系统的数目Ⅳ)根主轴方向,C为TD—LTE室内覆盖系统的位置,CD据相应的距离)和~得到:为BS/UE的主轴方向
6、,CO为TD—LTE室内覆盖系统N(i)=万/(arcsin(d∽/2()))(3)对地球站的干扰方向。角(即SOA)为地球站天TD—LTE室内覆盖系统采用3GPPTR36.814⋯线主轴与其在水平面的投影构成的角度,称为地球站中的Figure.2.1.1.5—1中建议的室内热点环境模型。该的仰角,其所在的平面称为仰角面。TD—LTE室内覆模型中建筑尺寸为120mX50m,分房间和走廊两部盖系统的干扰方向与地球站主轴在水平面的投影,构分,房间数目为16,尺寸为15m×15m,走廊尺寸为成角0(即AOC)。地球站主轴与干扰方向的夹角120mX20m,共配置4个基站,~个基站下部署4个终(/SO
7、C)记为角。角’,为干扰方向对于BS/UE主端,终端全部在室内。其中内墙的损耗为5dB,外墙的轴方向的偏轴角。角为地球站主轴在水平面的投影损耗为20dB。与TD—LTE室内覆盖系统BS/UE主轴的夹角。TD—3.2系统参数LTE室内覆盖系统BS/UE~IJBSS系统地球站的距离记根据中国卫通公司宫网公布的卫星系统参数,以为d。及36.101】、36.104[31~H36.942[41中给出的TD—LTE系统根
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