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GSM系统设计基础

GSM系统设计基础 京信通信华东分公司 2002.03 导言 频率复用 20世纪50~60年代,贝尔实验室发展了蜂窝无线电话技术,率先提出频率复用的概念。 频率复用是把整个覆盖范围划分成若干个小区,每个单元复用频带的一部分以提高频带的利用率。 频率复用 假设系统共有S个可用的双向载频,分成k组,每组可用频数为n个(假设按整数分配) 根据假设有如下关系: S=k*n 每组所用载频: (C1,C2, C3……Cn) (Cn+1,Cn+2, Cn+3……C2n) ? ? ? ? (C(k-1)n+1,C(k-1)n+2, C(k-1)n+3……Ckn) 频率复用 将原覆盖区缩至一小区域,再把该区域划分成K个小区,小区采用正六边形 在每个正六边形小区中建高度一定的基站 每个小区分配一组载频,各小区信道各不相同 覆盖图 基站配置 频率复用 同频干扰的解决 ? 同频小区必须在物理上隔开一定距离,为传播提供充分的隔离 ? 如果每个小区的大小差不多,基站发射功率也差不多,则同频干扰与发射功率无关 ? 同频干扰可转为同频小区中心距离(D)与小区半径(R)的函数:D/R 同频干扰的解决 ? 降低基站高度 基站高度和覆盖的面积成正比 ? 减小发射机的发射功率 同频复用比Q Q=D/R=√3K Q大,同频小区相隔远,干扰就小,传播质量就越好,但容量变小 Q小,同频小区相隔近,干扰就大,传播质量不好,但容量较大 在实际网络规划与设计中,要注意协调传播质量与系统容量的关系 簇的计算 簇的计算 第一层同频小区图例 簇的计算 工程设计中必须C/I的值必须加3dB的裕量,由此可得N的值最小必须取4 划分扇区(裂向) 不改变小区的半径及基站的发射功率 通过定向天线减小同频干扰 通过定向天线同频小区变少 每个裂向的小扇区使用原小区的一部分载频 常用划分扇区方法 三扇区:每个小区采用120度裂向 六扇区:每个小区采用60度裂向 裂向图解 频率规划 工作频段的分配 频率规划的原则 同一基站内不能同、邻频 不同小区要注意相对相邻问题 BSIC的设计:相近的同邻频小区BSIC应尽量不一致 信令信道不跳频,话音信道采用跳频方式,规划时二者根据不同的要求(C/I)可分开规划,先规划BCCH后规划TCH,二者的方式很多情况情况下不一致,即同一频点的BCCH和TCH不在同一小区 跳频时BCCH应划出一定的范围,做4*3或更高的复用模式 基站间若有高山,不作邻站考虑;若基站间有大片水域,则要作为邻站考虑 频率的分配一定要符合当地实际情况 GSM站型 根据小区设计与规划一般采取二种站型: 全向站 全向站一般采取7小区复用,不跳频 使用全向天线覆盖服务区 定向站 采取裂向(划分扇区) 使用定向天线 定向站规划 先规划小区复用方式 再规划扇区划分方式 4*3模式 (未跳频) 3*3模式 (基带跳频的non_bcch) 2*6模式 (射频跳频的non_bcch) 1*3模式 (射频跳频的non_bcch) 不同信道对模式的要求 广播控制信道BCCH:: BCCH不使用DTX和跳频技术,发射功率也较大,为了保证网络质量的安全可靠(C/I≥9),建议BCCH采用4*3模式 BCCH用于传送系统信息,因此每个小区中必须有一个BCCH信道 业务信道TCH: 普遍采用跳频和DTX技术,对话音质量改善有较大帮助,因此可以采用较低的复用模式 模式探讨 模式探讨 4*3频率分配 模式探讨 3*3频率分配 密化频繁复用模式 4*3复用模式是最常用的复用模式,但随着业务量的不断增长这种模式依然满足不了业务量的需求,GSM网经过几次扩容后,特大城市和部分大城市的市区平均站距很小,在这种情况下,必须采用密化的频率复用技术 密化的

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