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频率计划 干扰(C/I)的估计 分层紧密复用技术要求设备要有对基带跳频或射频跳频的支持。它是建立在一种载波分层的概念上(其实单一频率复用模型都是分层紧密复用的特例,可以看成是各层载波数都相同的分层复用)。即将所有可用的频点分成若干组,每一组作为一个载波层(频率子组)。假设总频率资源为n个频点,分成m组,每组分配的载波资源示意如图。 BCCH、TCH载波层的规划可以采用连续分组方式。对于连续分组的方式,BCCH频点分配12个频点采用常规频率复用,这是因为BCCH频点要传送系统消息和信令,对于系统来说,特别重要,因此要给予特别保护,保证在这些频点上的干扰最小,为此把BCCH作为特殊一层提出,并保证至少分配12个频点,当然,在实际规划时,一般最好至少再增加1~2个额外的频点进行规划,即分配12~14个频点进行规划。如果网络有微蜂窝建设要求,一般还会预留一些频点给微蜂窝,或把微蜂窝频点单独划做一个载波层。 由上可以看出,整个频点资源被分为6组,广播信道(BCCH)所在载波层有12个频点供复用,业务信道分为TCH1~TCH5共5组载波层,各组分配有不同数目的频点供复用。 这样在10MHz的带宽下,基站配置可以做到S6/6/6。如果按照传统的4/12复用方式,基站最大配置只能做到S4/4/4,如果用平均复用度来考察,可以发现在本例中平均复用度降为50/6=8.3。复用度的降低说明了干扰的增加,必须采用跳频方法加以克服。 在上述连续分组的方式下,基站频率层内可能存在同频/邻干扰,基站频率层间干扰出现在频率分解点。 假设可分派频率为f1、f2、....f40,从中抽出12个频点给BCCH,其余频率给TCH1、THC2、THC3和TCH4,每层频率间隔选配。层内不存在邻频干扰,层间存在邻频干扰,对于话务量不是特别忙时,这种方式有利于减少网络干扰。 有40个频点,采用常规复用,主力站型为3/3/3,而采用分层紧密复用,站型划分3层(其实是4层,但有两层载波数相同),如下图所示,站型可以做到4/4/4。每个小区中,BCCH频点复用度为14,宽松复用,在网络中同频距离较大,从而保证了频点干扰满足要求。而每个小区中有两个频点复用度为10,同频复用距离比较BCCH频点有所减少,有一定干扰,通话质量很难保证,而剩下一个频点复用度为6,同频复用距离近,干扰严重,可能通话根本就占不上这些频点,为了解决这一问题,网络开通了基带跳频。同一路话音轮流由不同的频点发射出去,这样,干扰严重的(复用度为6)那个频点的干扰只影响一路通话的零碎时隙,借助系统的纠错检错功能,整体通话质量就得到了保证,系统可以正常工作。 分层紧密复用技术之所以能够实现频率逐层渐次紧密复用从而达到增加TRX的目的,原因主要是,虽然小区中某个频点干扰增大,但同时由于使用跳频技术,使干扰小的频点和干扰大的频点混合在一起,同一信息流通过不同频点发射出去。干扰得到平均,虽然在干扰比较大的频点传送期间比特误码率很高,但只是一小段时间,维特比解码器仍旧可以正确解调出码元。 而跳频如果要达到良好的效果,采用基带跳频至少要有3个载频,通常BCCH不参与跳频,可见,使用分层紧密频率复用对站型是有要求的,也就是站型最小配置要达到4/4/4,一般在实际应用中,平均复用度最小为7.5~8左右(受网络状况、环境和话务量及分布等因素影响而不同),以8为例,则可以算出至少要保证有32个以上的总频率资源可供使用。由此也可以简单估计出,联通900MHz的频点为29个,最大只能实现主体站型3/3/3部分站型4/4/4的网络。 TCH层跳频频率计划可以采用连续分配和间隔分配两种方式进行。 采用全频段BCCH和TCH混合分配原则,频率计划避免了隔站同频小区相对,但相邻基站相对邻频小区较多,同频都是出现在背对小区上的。 采用这份频率计划的同时,对天线的下倾角作了较大调整,同时开启了PBGT切换算法,并将PBGT切换门限调整为70(相当于6dB)。结果市区内用户投诉减少,话统指标中的TCH掉话率下降了约1个百分点。 采用连续分层方式将BCCH、TCH划分开来,其中BCCH分配96~109号频点,TCH频点号为110~124。频率计划尽量避免了正对小区的同邻频,但存在较多隔站方向正对(含斜对)的同频小区。 此方案中明显的隔站同频相对小区有4对,且都是BCCH频点。而在小区的工程参数及发射功率一定的情况下,干扰只是和站间距有关,和两个小区中间是否还有别的基站无关。 实际分配后,此频率计划的结果是: 市区内用户因为话音质量差、经常掉话而且投诉较多。 上面我们介绍了频率规划的复用技术,在实际进行一定区域内的频率规划时,一般先采用地理分片的方式进行,将复杂的网络分割为小的网络,但这需要在分片交界处预留一定频点(频率足够使用时)或进
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