BTS3012新特性原理培训幻灯片.ppt

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BTS3012新特性原理培训幻灯片

专题介绍 配置 PBT PBT 功率增强技术(Power Boost Technology) 由于双密度载波具有两个独立的TRX和一个内置的宽带合路器,通过软件设置两路TRX输出同样的射频信号(同频同相),经过合路后,在合路输出口获得更高的功率输出。PBT技术可以提高输出功率2dB左右。采用PBT后,DTRU仅能作为一个载频使用。 PBT 两路信号幅度归一化,代表了幅度的不平衡,其中既包含了本身输入信号幅度的不平衡,也包含了实际3dB器件两路插损的不平衡 ,3dB桥两路间有90度相差 ,两路间相位不平衡用延迟和调相进行调节。 发分集 (时延发分集) BTS3012的发射分集功能通过DTRU的两个TRX发射具有一定相关性的同一载波信号,使在下行具有两路相互独立的多径信号,利用维特比解调算法的,改善终端(移动台)接收信号的质量,最终改善下行覆盖效果。发分集,DTRU物理上还是两个载频,功率输出通过每个载频输出口输出,但是逻辑上实际仅为一个载频。 发分集的三种实现方式 时延发分集 延迟发射分集的基本原理:人为制造多径,使信号能量分散,从而使得接收端信号在统计意义上更加平稳,提高解调性能。 延迟发射分集性能与众多因数有关,包括: 分集信号间延迟时间长度,即图3中的D; 成型滤波器长度; 均衡器约束长度; 信道时延。 GSM三个典型信道,TU50、HT100和RA250,它们的最大时延如下: TU50 :5us,相当于1.35个符号 HT100:20us,相当于5.4个符号 RA250:0.5us,相当于0.13个符号 延迟长度的选取过长,部分能量超出均衡器约束范围,导致性能下降;延迟长度的选取过短,分集作用小,性能增益小;需折衷选择。 几种信道延迟1.5~2.5个符号性能最佳,而不是延迟3个或3个以上符号。 *乡村地区(rural?area?(RA))RA250——运动速度250km/h; *丘陵地区(hilly?terrain?(HT))HT100——运动速度100km/h; *城市环境(urban?area?(TU))TU50——运动速度50km/h和TU3——运动速度3km/h两种情况; *均衡测试(equalization?test?(EQ))EQ50——运动速度?50km/h 跳天线与跳相位 跳天线发射分集的基本原理:不同的天线发送不同的突发帧(burst),从而使每个burst经历不同的信道,相邻burst经历不同的衰落,充分利用信道编码和交织器功能,提高译码性能。在低速信道下有较大增益。 RA250信道下,相干时间已经和GSM帧长接近,因此跳天线分集基本不起作用;对于HT100和TU50,相干时间都大于GSM帧长,因此跳天线还是起到了一定的作用 跳相位发射分集基本原理:某一天线上每个突发帧引入时变相位偏转,人为引入快衰落,相邻burst经历不同的衰落,充分利用交织和信道编码,提高译码性能;在低速信道下有较大增益。 跳相位和跳天线都是提高译码性能,而不是提高解调性能 参考文献资料 四接收分集 四分集接收(4 Way Diversity Receiver) BTS3012 DTRU载频有四路接收通道,作为两载频使用时,每个载频使用两个通道。当采用四分集接收时,双密度载波做为一个载波使用,四路分集通道均给一个载波使用。四路分集接收,可以获得比常规两分集接收多3-5dB的上行分集增益效果,从而在平原地形情况下增加上行覆盖半径约30%。 四分集接收功能与功率增强技术配合,可以有效的提高基站覆盖距离,减少站点建设数量。 干扰抑制合并ICC(Interference Counteract Combining) ICC通过预测和评估多天线上干扰信号的相关性,利用相关的干扰可相互抵消的原理,优化了原来的最大比合并算法。大幅度提高了分集合并的增益,采用4分集接收时的灵敏度可以达到-117dBm。 四接收分集 BTS 3012配置 配置原则 基本配置原则 物料成本最低原则。在多个硬件配置方式都可以实现所需网规配置参数时,选择成本最低的方案。 配置平滑升级原则。 模块数量最少原则。 总装机柜数量最少原则。如有可能,尽量采用单机柜配置方式。 模块槽位分布原则。由于射频前端DAFU 是顶出线设计,单机柜、单频段应用DAFU配置槽位推荐配置在1、3、5槽位,如图9所示的DDPU所占用槽位。DTRU模块配置以DDPU为中心进行配置,配置原则为电缆连接最短,单机柜中非PBT、四接收分集配置要求总载波数为偶数,从左往右应用奇数载波小区必须相邻。公共框,DEMU 限制配置在公共槽位0,配置如DTAU等单板从公共槽位1插入。 (2)天馈配置遵循天线数量最少原则。 基站的每个小区都按照最小数量配置天线数量。双天线接收分集情况下每小区

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