无线网络设计与优化

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1、无线网络设计与优化网络设计首先要做好站址勘查勘察目的:1.确定基站站址2.确定基站天线位置和需要使用的天线类型3.了解站址周边地貌,合理分配基站组.根据不同地貌特征,参考使用相应的模型.CDMA和GSM共站时,采用天线垂直隔离,约需0.6米,CDMA和GSM共站时,采用天线水平隔离约需2.2米.不共站时,最坏情况之下(两系统天线正对互打),则视天线增益而定.市区或郊区定向站,CDMA和GSM需相距68米.郊区或乡村定向站,CDMA和GSM需相距135米(全向站),CDMA和GSM需相距22米.频率监测为预防外来干扰对网络性能造成负面影响,在新增

2、覆盖的区域和新加载频的区域应在网络开通前进行清频工作,发现干扰、及时清理。清除干扰工作应由运营商负责解决。频率监测的方法•监测工具-惠普E74XXS/W数字接收机(通常叫作Viper或ViperScanner)•监测频段283号频道-中心频率下行为878.49MHz,上行为833.49MHz,带宽1.77MHz(含两侧各为270KHz的保护频带)201号频道-中心频率下行为876.03MHZ,上行为831.03MHz,带宽1.77MHz(含两侧各为270KHz的保护频带)-确认在实施频率监测前,所有CDMA系统的基站均没有开通-相关测试设备的设

3、置(见下图,该地区CDMA一期工程仅使用了283号频道,中心频率为:下行878.49MHz,上行835.49MHz,监测频率带宽1.77MHz)必须保证在以上监测频段未被任何其他形式的通信系统占用。工程实践表明,干扰的问题不仅在新增覆盖的区域和新加载频的区域的网络开通前值得关注,在网络商用过程中,也应密切注意外来干扰对CDMA系统造成的负面影响通过收集以上的信息进行网络设计,网络设计包括:链路预算、设计参数、系统容量及覆盖、数据业务等。其中链路预算是决定网络覆盖的主要依据。针对不同的典型地貌类型,朗讯依据在国际市场中不断累计与总结的经验值,并针

4、对我们所采用的预测分析软件的特性,定义了一套一英里截距和斜率的参考值范围。35-59---62农村35-62---68市郊40/38-68---75市区42-76---82密集市区斜率值一英里截距地貌分类在基站勘察时,我们对每一基站所处的周围环境都拍摄了至少八张照片。这些照片可以清楚地反映出该基站周围的地貌特征和建筑物的情况。我们依据这些照片和已具有的经验值,分别对每一扇区定出它的传播模型参数,从而保证了我们预测分析结果的准确性。从而确定基站数量和分布:-根据覆盖要求计算基站数(满足覆盖要求)-根据话务量分布计算基站分布(满足容量要求)-然后比

5、较以上的两个计算结果,就可以得到同时满足容量和覆盖要求的基站数。根据覆盖要求计算基站数单基站覆盖面积=2.6*半径的平方:例:若服务区的总面积为800Km2,每平方公里的基站数为0.043基站,则要34.4≈35个在满足覆盖的前提下,若容量不够,则增加载频数根据总用户量及每用户所需的爱尔兰数计算出最少基站总数例:80k用户;每用户0.02Erlang/5%阻塞率;每扇区20信道每扇区=15.25(Erlang-Btable)每基站=15.25*3=45.75基站数量=80,000*0.02/45.75≈35根据不同的话务量分布计算出基站分布例:

6、80%市区内,20%其他区域市区基站数量=35*80%=28其他区域基站数量=7使用传播模型为:朗讯传播模型;预测工具为:朗讯AirPro;前期优化工具:朗讯特有的Ocelot得到最后的设计文件和结果。通常我们不使用AirPro自动生成的PN_OFFSET(PN码)。说道PN码,我们先来了解什么是PN码。导频信号PILOT-是一对PN-I,PN-Q序列(PN码),手机通过不同相位偏置的PN码(PN-OFFSET)来辩别基站的不同扇区(同扇区所有信道的PN码的相位偏置相同,通过Walsh码区分不同的逻辑信道)-码片速率:1.2288Mcps-长度

7、:15Register(215)-相位偏置的单位:64个码片-最大相位偏置数目:215/64=512个合适地选取PILOT_INC,以控制基站的每个扇区PN码的相位偏置的间隔,以避免来至其他基站导频信号的干扰–确定PILOT_INC下限值-考虑不同的基站扇区的对应的不同PN码的相位偏置所需的最小的隔离–确定PILOT_INC上限值-考虑相同PN码复用于不同基站时的复用距离这里类似与GSM网络的频率复用原则。可参考邻频干扰和同频干扰。由PILOT_INC和N确定预分配基站每个扇区的PN_OFFSET(PN码)也就是说可供我们使用的PN码有512个

8、。通常我们又把基站根据地貌等分为大概每20-30个为一组进行设计或优化。1.选39个PN码分配2.留12个PN码以备扩容或与现有不同类型的基站(如,m

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