TDSCDMA网络规划方法

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1、TD-SCDMA网络规划方法摘要:TD-SCDMA在3G空中接口三大标准中拥有不可或缺的地位,时分双工的特点使之较于FDD更加适合使用各种先进的物理层技术,而且资源分配更加灵活高效,因此TD-SCDMA必然能在未来的3G网络中占一席之位。本文详细介绍TD-SCDMA标准的特点和网络规划流程的关键步骤。关键词:TD-SCDMA;3G;网络规划;链路预算;容量规划一、TD-SCDMA标准的特点IMT-2000的TDD-CDMA空中接口技术规范是由标准化组织SDOs和CWTS联合制定的,这二者又都是3GPP的组成成员。它们的这两种TDD-CDMA的空中接口规范分别是Univer

2、salTerrestrialRadioAccess(UTRA)TimeDivisionDuplex(TDD),andTDSCDMA(TimeDivision-SynchronousCodeDivisionMultipleAccess),而且后者又被称为是前者的低码速率组成部分,前者为高码速率部分。TDD-CDMA系统的多址方式很灵活,可以看作是FDMA/TDMA/CDMA的有机结合,它的主要特点如下。1.第三代移动通信需要大约400MHz的频谱资源,在3GHz以下很难实现。而TDD则能使用各种频率资源,不需要成对的频率;2.在第三代移动通信中,数据业务将占主要地位,尤其

3、是不对称的IP业务。TDD方式特别适用于上下行不对称、不同传输速率的数据业务;3.TDD上下行工作于同一频率,对称的电波传播特性使之便于利用智能天线等新技术,可达到提高性能、降低成本的目的;4.TDD系统设备成本低,比FDD系统低20%~50%。TDD系统的主要缺陷在于终端的移动速度和覆盖距离:1.采用多时隙不连续传输方式,抗快衰落和多普勒效应能力比连续传输的FDD方式差,因此ITU要求TDD系统用户终端的移动速度达120km/h,而FDD系统则要求达到500km/h;2.TDD系统平均功率与峰值功率之比随时隙数增加而增加,考虑到耗电和成本因素,用户终端的发射功率不可能很

4、大,故通信距离(小区半径)较小,而FDD系统的小区半径可达到数10km。TD-SCDMA技术所提供的高性能主要表现在高的频谱利用率方面。同时,TD-SCDMA还是一种低成本的系统。达到高性能和低成本的主要原因是TD-SCDMA使用了如下主要技术:1.智能天线,它可以极大的降低多址干扰、提高系统容量、提高接受灵敏度、降低发射功率和降低无线基站成本。2.上行同步,它可以简化基站硬件,降低无线基站成本。3.软件无线电,实现智能天线和多用户检测等基带数字信号处理,是此系统可以灵活地使用新技术的关键,也可以降低产品开发周期和成本。因此,移动通信以FDD为主流的传统观点已受到挑战,T

5、DD系统在第三代移动通信中的位置被广泛接受。二、TD-SCDMA网络规划方法与其他的3G网络规划流程相似,TD-SCDMA网络规划流程如下图所示。图2以上流程是一般3G网络规划通用的流程,限于篇幅,具体细节不详述,下面我们将结合TD-SCDMA的特点分析其中的关键两部分,链路预算和容量计算。1.链路预算链路预算分为上行和下行,下行链路预算非常复杂,从无线电波传输的角度来看,一般基站的发射功率远大于手机的发射功率,因而小区的有效覆盖半径一般都取决于上行链路的最大允许路径损耗,所以一般通过计算上行链路来确定小区覆盖半径。下行链路预算不同于上行链路预算,小区内所有的用户同时分享

6、基站功率,基站的功率分配是让小区内所有与之连接的用户服务,都能满足相关业务的QoS。下行往往受限于容量,但当小区负荷加大时,有可能出现下行链路受限的情况。对于TD-SCDMA来说,智能天线的使用会大大减少下行的干扰,因此下行链路容量受限的机会会比WCDMAFDD少很多。各地区各类型区域的基站覆盖半径与其各自的无线电波传播模式及链路预算有关,CDMA网络的容量、覆盖和质量是紧密关联的,实际的无线网络规划中必须通过专业的CDMA无线规划软件进行仿真。上下行链路之间的平衡,要借助规划软件进行叠代计算,先对上行做覆盖预测,再对下行做功率分配,如总功率没有超出基站最大发射功率,则链

7、路平衡。如下行所要求的总功率超出基站最大发射功率,则须减少覆盖面积,重新做下行功率分配,直至总功率小于等于基站最大发射功率。上行链路预算参数上行链路预算计算公式如下:最大允许空间路径损耗=移动台发射功率(dBm)+移动台天线增益(dB)-人体损耗(dB)-馈缆损耗(dB)+基站接收天线增益(dBi)+软切换增益(dB)-建筑物或车体穿透损耗(dB)-慢衰落余量(dB)-功控余量(dB)-干扰余量(dB)-基站接收灵敏度(dBm)以下的链路预算将取一些典型参数值,计算不同环境和覆盖要求情况下的上行链路预算。实际工程设计中,应根据

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