同时,自干扰特性使WCDMA的无线链路质量、无线接口容量、无线覆盖距离都受系统干扰限制 。对于网络质量下降、容量不足和覆盖弱区,往往能够通过控制网内干扰来解决 。例如缺乏主导频形成的弱覆盖和导频污染,扇区间交叠过多产生的软切换开销过大以致容量不足等问题,虽然可以通过增加基站或载频等,以投入新的网络资源的方式解决,但往往投入高,还会形成新的负面问题,轻易使系统进入恶性循环 。而采用优化网络结构、控制网内干扰的方式解决,则可以降低网络成本投入,而且不会产生负面影响,促使整个网络向良性的方向发展 。同样,网外的干扰也会对WCDMA网络的覆盖、容量和质量造成恶劣影响,在强干扰源四周往往出现远近效应,恶化网络性能,所以在WCDMA规划设计中,相比于GSM网的规划设计,要增加外部干扰的测试与分析,并根据外部干扰的具体情况,通过干扰源清除、隔离度控制、与干扰系统共享站址、系统间邻频抑制等手段加以克服 。
(3)网间和层间切换机制健全,可以灵活采用与GSM系统的混合组网和本系统的分层组网(HCS)方案 。
WCDMA系统充分考虑了和GSM系统的共存,其核心网能够兼容GSM系统,与GSM网间有完善的系统间切换机制,WCDMA的终端也将以WCDMA/GSM双模终端为主,这就使WCD?MA可以和GSM混合组网 。混合组网可以充分利用现有GSM网络的覆盖广度与深度,加快WCDMA的部署和业务推广速度,并降低初期的建设成本;而在部署WCDMA的区域时,则可以拓展当前用户的业务选择范围,提升用户的满足度 。所以,在WCDMA的无线网络规划中,应全面分析当地的GSM网络情况和用户市场需求,选择合理的混合组网策略,既满足发展需要又节省建设成本,同时加快建设速度 。同时,对于混合组网的结构,也需要合理规划网间切换策略,选择适当的切换算法和切换参数,利用两网各自的优势满足不同用户的不同业务需求 。另外,混合组网将引发WCDMA与GSM共址建设,这也需要在规划中对系统间隔离度、天馈系统共存或共享等问题进行充分考虑 。
WCDMA系统具有软切换和硬切换等切换方式,可通过压缩模式实现通话状态下不同载频、不同系统的测量,从而提高载频间切换的成功率,保证了用不同频点组建分层网络的质量 。同时,由于不需要使用GPS,基站的建设方式可以更为灵活,适应室内、微小区等非凡环境 。这些都为WCDMA的分层组网结构提供了条件 。在WCDMA规划中,可以根据容量密度和覆盖需求,分别选择宏小区、微小区、微微小区进行组网,既满足不同的容量密度需求,又能适应不同区域的覆盖需求,同时也最大限度地减少了扇区间交叠,降低了干扰 。
【WCDMA与GSM在无线规划设计上的主要差异】
;正是由于WCDMA网相对于GSM网存在技术上的差异,只有在其无线网络规划设计中充分注重到以上的不同点,才能充分发挥这一3G网络的技术优势,真正成为一个优质网络 。
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