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CDMA室内分布系统优化探讨

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资料语言:中文

更新时间:2024-12-20 14:41:37



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内容简介

CDMA室内分布系统优化探讨 通信技术
CDMA室内分布系统优化探讨
周恒
(湖南工业大学计算机与通信学院湖南株洲412007)
数事其本开写流用
摘要:日前CDMA室内分市系统主要存在的问题有:RSSI过高的同题:直效站参数设置不合理:高层导频污染严重等。本文针对CDMA室内分布系统存在的主要问题:RSSI过高、直放站参数设置不合理、高层导频污染等,逐一操讨问题原因和分新思路,并提出了优化和解决问题的方法,并将其应用于日常的设计与优化中较大程度的提高了网络指标和用户感知度。
关键词:接入步长直放站高甚导频污双载频组网
中图分类号:TN929.533 1RSSI过高的问题优化
文献标识码:A
1.1有源器件故障
此类站点故障定位首先断开所有无源器件,判断RRU直接接天线RSSI和呼叫是否正常,排除RRU故障后,需要一段段检查线路和原器件。对于较为复杂的室内分布系统,可以采用二分法来提高效率:从中间楼层断开来查找,可排除一率的楼层,再采用同样的方法进行分查,这样能较快定位到是哪层楼的室内分布器件出间题。
处理案例:衡阳湘江城市花园扇区发射功率正常,跟踪小区 RSSI,分集正常(一110dbm)左右,由于室分系统未接分集,但是主集 RSSI均值为一85dbm左右,负荷轻的情况下正常值应该在-101dbm~110dbm),负荷重的情况下正常值应该在(95dbm~ 100dbm)
处理过程:再断开RRU主集,直接从RRU主集处接小天线测试,呼叫正常,RSSI下降至-102dbm左右,说明RRU本身并无任何问题,判断是有源器件可能出现故障。然后,我们联合室内分布厂家分段检查各连接处的原器件,后台跟踪RSSI变化,经过顺藤模瓜,问题最后定位在一个6b耦合器上,由于精合器本身带内抑制不好,导致RSSI异常,重新更换了耦合器后主集RSSI均值持续保持在一 99dbm左右,呼叫恢复正常,
1.2上下链路不平衡
在上下行链路不平衡的室内分布系统内,仅有一个UE通话时并不一定能够看出其对扇区底噪的影响,但当多个UE同时在该室内分布系统内通话时,UE就可能较大的抬高扇区的底噪,从一定程度上降低了扇区的容量。
UE在通适情况下的发射功率:
UE平均功率(dBm)=-接收平均功率(d Bm)-73+NOM_PWR+INIT_PWR+Tx_Gain_Adj
从该公式可以看到,在一个上下行链路不平衡的室内分布系统覆盖范围内通话,如果下行增益过大,则Tx_Gain_Adj背定为正值,用来补偿上下行链路不平衡,如果上下行增益相差过大的话, Tx_Gain_Adj则会相当的大。当多个UE在该室内分布系统内通话时,会较大的抬高扇区的RSSI。
Tx_Gain_Adi这个值是我们通常判断室内分布增益,链路平衡与否的一个重要依据,一般需要调测直放站到Tx_GainLAdj的值到 0以下。
2直放站参数设置不合理
现网中大量使用了光纤直放站,由于光纤资源的限制,往往直放站与施主站之闻没有直达路由,需要经过多个扇区的中转,导致光纤长度较长,由于光纤长度以及直放站内部时延等缘故,会比自由空间发生更大的时延,需要对扇区相关的接入,搜索参数进行修
改,否则会发生无法接入网络、切换掉话等间题。 3搜索窗设置方法
3.1计算自由空间、光纤中和直放站Chip时延
自由空间的Chip时延:CDMA采用1.2288mcps的扩频chip,每个chip代表时间t=1+1.2288mcps=0.814μ,电波的传播速度收稿日期:201511-04
文章编号:1007-9416(2016)01-0030-0)
c=3×10E8m/s,每个chip的传播距离=t×c=244.2m,得出每1Km 的Chip时=4.1chip。
光纤中的Chip时延:每1Km光纤的Chip时延=5μS寸0.814 μ s=6. lchip。
直放站内部Chip时延:经过测试,信号在光纤直放站的内部时延小于5μ5,光纤直放站的Chip时延=5μs-0.814μs=6.1chip。
3.2业务信道搜案富的设置
假设光纤长度为6Km,自由空间的直线距离为1Km时候计

Chip时延:
BTS和直放站的室间chip时延:1Km×4.1=4.1chip;
在室内收到的直放站的信号chip时延=光纤的chip时延+
直放站的chip时延=6×6.1+6.1=42.7chip;
施主扇区与直放站之闻的chip时延=42.74.1=38.6chip;
Window size = 38.6 × 2 = 77.2chip SRCH_WIN : 10.
4小区半径设置方法
上例中光纤直放站的Chip时延=42.7Chip,用自由空间变换以后计算距离=42.7ChipX0.244Km=10.42Km,室内分布直放站的覆盖范围为1Km,施主扇区的最大小区半应设置为12 Km。
5高层导频污染的优化
5.1PN高层导频污染介绍
由于CDMA网络是自干扰系统,所以高层导额污染在CDMA 网络中是不可避免的,高层导题污染优化手段很多,包括:功率控制、特殊天线、HANDDOWN切换和异频组网等,下节将重点介绍其中双载频组网方案。
5.2双载频组网策略
(1)室外和室分RRU/扇区都配置1X的双载频,即283频点和 201频点
(2)删除室外扇区201频点的寻呼信道,删除室分RRU/区201 频点的寻呼信道
(3)将室分RRU/扇区的201频点原来分配给寻呼信道的功率分配给导频信道,这样导频信道的功率在之前的基础上提高了约2B,从而使室分的201载赖Ec和Eclo增加了约2dB,同步信道功率相对于导频信道功率的偏置保持不变。
(4)室分RRU/扇区配置语音业务优先占用201频点,数据业务优先占用283频点,室外扇区扇区则反向配置,配置语音业务优先占用283频点,数据业务优先占用201频点。
(5)通过"3"和"4"的配置,在同样空负荷下终端接收室内分布系统的201频点导频的电平比室外扇区导频电平高了约2dB,这样室内
分布系统的201导频成为主导频。 6结语
室内分布的优化不应当局限在室内分布系统开通以后,应该在工程开始的前期对于室内分市的信源确认,方案设计以及参数规划等阶段就开始把关,这样才能有效地改善室内分布覆盖效果,减少室内分布系统发生问题的几率。
作者简介:周恒(1980一),男,湖南衡阳人,硕士研究生,主要研究方向为无线移动通信, 30
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