基于TCP IP网络拥塞控制机制的研究-计算机安全

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1、导频污染的解决和预防-论文导频污染的解决和预防摘要:介绍导频相位、导频强度两种导频污染问题,并且对在工作中处理的一些导频污染问题进行总结归纳,通过分析产生原因,对系统的影响,找出解决导频污染问题的一些办法和预防措施,提高通信质量。关键词:导频污染  解决 预防中国联通以最快的速度建成了世界上规模最大的CDMA移动通信网。工程实践证明,导频污染对于CDMA通信质量影响极大。网络优化中经常要处理导频污染问题,而在工作前期则应采取预防性措施。下面就分导频污染的两种情况,即导频相位污染和导频强度污染,分别进行阐述。1、导频相位的污染在CDMA系统中所用

2、的PN短码只有一对,它是通过不同的PN码的偏置也就是不同的PN短码相位来区分不同扇区的。在CDMA中所有的基站都是严格同步的,这样一来,不同相位的扇区由于路径不同到达手机时就有可能产生相同的相位,当手机用户收到来自两个不同扇区信号的PN偏置却相同时,这就产生导频相位的污染。产生导频相位污染时由于MM(移动性管理)不能正确辨别出与手机在通信的导频是属于哪个扇区的,这样产生的干扰是非常大的,手机与基站之间就不可能正常通话,必然要导致信道分配失败或者掉话。1.1、导频相位污染的产生和解决导频相位污染主要有PN的规划不当引起两个相同相位的导频重叠覆盖和

3、时延太长导致导频相位辨别错误两种情况,以下就分这两种情况讨论1.1.1、PN码偏置规划不当PN码是一种类似噪声的伪随即序列,在CDMA中的应用有长码和短码。长码的长度为242,在前向信道主要用做对业务信道进行扰码,在反向信道用于扩频和反向信道的区分。短码的长度为215,有一对分为I和Q支路,在前向信道用于对前向信道的正交调制,不同扇区采用不同的PN短码相位进行调制来区分扇区。在CDMA中规定不同的相位差至少要有64个chip,215÷64=512,这样PN短码最多就有512个不同的相位可以复用。这么多的PN短码相位可以复用,除非在规划中设置不当

4、,一般是不会出现在同一个地方两个扇区出现相同相位的情况,如果有两个相位一样,MM就不能区分手机与哪个基站正在通信,肯定要产生掉话。1.1.2、时延太长的影响在网络中如果手机辨别导频相位不正确的话也是一种导频相位污染。由于PN短码的相位差是64个chip,如果基站到手机信号的时延超过了64个chip,手机收到的PN短码相位就变成另外一个了,产生导频相位混淆。我们知道微波传输速度是3×108m/s,那么1个chip传输距离=1/1.2288M×3×108=244m,相当于4个chip传输1km。这样基站的覆盖范围就不能超过8km才不会产生导频相位污

5、染,因此在规划中都有设置PN_INC使不同扇区的相位差变大,使得基站的覆盖范围可以相应变大,避免产生导频相位产生混淆。在福建的现网中PN_INC=3,基站覆盖可以达24km,一般这么远的覆盖信号衰弱已经很大了,所以一般基站信号的空中时延都不会因为太大而产生导频相位混淆,但要注意的是,当我们采用直放站来延长基站的覆盖时,有时会由于直放站与基站的时延太长导致手机在辨别PN偏置时产生错误,我们在泉州做直放站优化时有发现以下这种导频相位污染的情况。 图1从基站切换到直放站   在系统中PN_INC设置为3,每个PN偏置都相差192个chip,也就是在每

6、个导频的前后96个chip内手机都可以正确的辨别出PN偏置来,如果时延超过了96个chip手机就会误认为是下一个PN偏置。当手机从基站PN489的信号切换到PN144的光纤直放站信号时,手机以PN489基站信号为参考信号,以PN489基站的搜索窗来搜索要切换的导频信号,手机通过PN489基站的neighbourlist消息知道要在比基站少345的位置也就是图上PN144的位置来搜索直放站的信号的,如果srchwina的长度设置够长的话,在系统中我们设置的是13,也就是有左右各113个chip的搜索窗长度,这样手机才可以搜索到了直放站PN144的

7、信号,搜索到信号后手机会检测和报告PN144和PN489两个导频的强度和相位,但是这时手机搜索到的PN489相位已经比PN144的相位延迟了106个chip,那么手机就会把这个直放站的信号误以为147,从而导致掉话。反过来,当手机从直放站切换到基站也是会把基站PN489的信号误以为PN486从而产生掉话。 图2从直放站切换到基站为了解决该问题,我们可以考虑增大PN_INC,如果系统中PN_INC设置为4,那么只要在每个导频的前后128个chip内手机都能正确辨别出PN偏置来,对于以上直放站的问题就可以解决,但是修改了PN_INC就要PN重新规划

8、,就要引起系统重启,显然这个方法是行不通的。而如果更换能更换一个光纤时延不大的施主基站,对于解决该问题显得比较简单,对系统的影响也比较小,因此采用更换

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