TD-SCDMA网络规划( 二 )
表2; TD-SCDMA与WCDMA系统容量对比
;以12.2kbit/s语音业务为例,其扩频因子为8,共有8个相应的扩频码,一个时隙最多支持8个语音业务用户 。考虑上下行对称业务,单载频的语音用户可以达到23个(去掉控制信道占用的信道);三载频的小区则可以达到71个用户 。
TD-SCDMA系统的容量规划往往从码道入手 。在TD-SCDMA系统中,一个信道就是载波、时隙和扩频码的组合,也叫一个资源单位(ResourceUnit) 。一个信道占用的BRU个数是不一样的,不同业务的扩频因子不同,而其占用的BRU也不同 。而一个载频下所能提供的BRU的最大个数是固定的 。
在BRU计算上,可以参照WCDMA容量规划中采用的算法进行计算 。表3给出不同业务占用的BRU资源 。
表3; 不同业务占用BRU资源情况
3、室内覆盖
TD-SCDMA工作的2GHz频段与2G网络工作的800MHz和900MHz频段相比,穿透能力和绕射能力都相对较差,加上TD-SCDMA系统智能天线的特点,其室内覆盖规划相对更为重要 。TD-SCDMA室内覆盖主要采用微基站、直放站以及干线放大器来解决 。随着TD-SCDMA基站系列化产品的发展,分布式基站的RRU(远端射频模块)解决方案也将是TD-SCDMA室内覆盖的重要解决方案 。
另外,根据国外运营商的经验,大量的数据业务出现在室内,而不同类型的室内场所对3G业务的要求是不一样的,不同室内的上下行业务流量的比例也将不同 。由于室内环境相对封闭,交叉时隙带来的干扰较小且轻易控制,这为不同室内规划不同的业务时隙上下行比例创造了条件 。
4、业务时隙比例规划
3G时代更多的业务将以上下行不对称的方式出现,因此无线网上下行数据流量的不对称是网络规划必须要考虑的问题 。TD-SCDMA可以对时隙结构进行调整以调节上下行流量的比例 。
在具体调节时隙结构时,可以根据业务发展状况进行灵活配置 。在业务发展初期,适应语音业务上下对称的特点可采用3:3(上行时隙数:下行时隙数)的对称时隙结构;当数据业务进一步发展时,可采用2:4或1:5的时隙结构,对称部分仍可容纳一定的语音业务,不对称部分可用于承载数据业务,实现数据和语音业务的最优配置,如图1~图3所示 。
在上下行时隙比例的设定上,同一小区的不同频点间必须一致,这是由于多频点共用同一功放造成的 。不同小区的上下行时隙比例可以设为不同但是当不同小区上下行比例不一样时,小区间会出现干扰 。仿真显示,这种干扰会使容量下降3%~5% 。所以一般在网络规划的时候,相邻小区的上下行时隙比例设为一致,一般建议全网设置一致,非凡情况下通过DCA算法和调整天线方位来解决 。
5、HSDPA
对于TD-SCDMA系统设备,通过升级换代即可具有HSDPA功能 。单载波最多使用5个下行时隙的全部资源,1.6MHz带宽上支持的理论峰值速率为2.8Mbit/s(下行5个时隙),其频率效率和FDD基本相当 。
有关系统组网,同样有两种方案,一是HSDPA与TD-SCDMA共频率直接建网;二是HSDPA与TD-SCDMA使用不同的频率分层建网 。两种方案的优缺点与WCDMA基本相同,但考虑TD-SCDMA每载波带宽只有WCDMA带宽的1/3,假如再考虑到上下行的因素,TD-SCDMA每载波带宽只有WCDMA带宽的1/6,其次TD-SCDMA采用软件无线电架构,因此采用单载波用于HSDPA,TD-SCDMA增加一个载频的成本要低于WCDMA 。
与WCDMA的HSDPA配置有所不同的是,由于TD-SCDMA系统可以采用小区多频点技术,可以将主载频作为TD-SCDMA语音载频,而将辅载频作为TD-SCDMA的HSDPA载频,两者同在一个逻辑小区内,从而简化网络的规划和设计 。而多载波HSDPA可使一个UE同时接收来自多个载波的数据,从而达到更高的峰值速率(n-1)×3.3 2.8Mbit/s 。因此,TD-SCDMA系统采取多载波捆绑方式,资源配置比较灵活,后向兼容单载波,能够更好地支持分组业务 。
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