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图2-6 4个基站24个扇形无线小区为一个簇的信道组配置 由图可见,它采用4个基站、6个顶点为60°的扇形定向天线,则每个基站应有6组信道,每个簇有24个信道组,共96个频点,其信道分配为: BS1选用的六个信道组为(1,25,49,73);(5,29,53,77);…;(21,45,69,93); BS2选用的六个信道组为(2,26,50,74);(6,30,54,78);…;(22,46,70,94); BS3选用的六个信道组为(3,27,51,75);(7,31,55,79);…;(23,47,71,95); BS4选用的六个信道组为(4,28,52,76);(8,32,56,80);…;(24,48,72,96)。 图2-7 7个基站、21个扇形无线小区为一个簇的信道组配置 2.6.2 信道分配策略 信道分配策略可分为两类:固定的信道分配策略和动态的信道分配策略。 在固定的信道分配策略中,每个小区分配给一组预先确定好的话音信道。前面介绍的等频距分配法采用将某一组信道固定分配给某一基站,即基站的频点是固定不变的,就属固定信道分配法。它具有控制方便,投资少的特点。但信道的利用率较低。在各个覆盖区话务量不均匀的情况下,当一个基站的信道全忙时,邻近的信道即使空闲也不能使用。 为了进一步提高频谱的利用率,使信道的配置方法能够随移动通信网的地理分布及业务量大小的变化而变化,目前在移动通信系统中采用了一种动态信道分配方法。它不是将信道固定地分配给某个基站,而是实现信道动态分配,其频谱的利用率大约可提高20%。动态信道分配需要智能控制,以便于及时收集和处理大量的数据,并实时给出结果并进行控制。动态信道分配可以做到按业务量的大小,合理地在不同基站之间按需分配信道,避免了小区忙闲不均的情况。其比较突出的缺点是会在此时造成的干扰(同频干扰和邻道干扰)比较严重,必须要有一个既可充分利用无线频谱以增加用户容量而又能减少干扰的综合考虑方案。为此,人们提出许多不同的信道分配策略。 2.7 多信道共用技术 2.7.1 话务量与呼损 1. 呼叫话务量 话务量是度量通信系统业务量或繁忙程度的指标。所谓呼叫话务量A,是指单位时间内(1小时)进行的平均电话交换量。 它可用下面公式来表示: 式中: C——每小时平均呼叫次数(包括呼叫成功和呼叫失败的次数); t0——每次呼叫平均占用信道的时间(包括接续时间和通话时间)。 如果t0以小时为单位,则话务量A的单位是厄兰(Erlang,占线小时,简称Erl)。如果在一个小时内不断地占用一个信道,则其呼叫话务量为1 Erl。 它是一个信道具有的最大话务量。 例如,设在100个信道上,平均每小时有2100次呼叫,平均每次呼叫时间为2分钟,则这些信道上的呼叫话务量: 2. 呼损率 当多个用户共用时,通常总是用户数大于信道数。因此,会出现许多用户同时要求通话而信道数不能满足要求的情况。这时只能先让一部分用户通话, 而让另一部分用户等待,直到有空闲信道时再通话。这后一部分用户虽然发出呼叫, 但因无信道而不能通话称做呼叫失败。在一个通信系统中,造成呼叫失败的概率称为呼叫失败概率,简称为呼损率(B)。 设A′为呼叫成功而接通电话的话务量,简称为完成话务量; C为总呼叫的次数;C0为一小时内呼叫成功而通话的次数; t 为每次通话的平均占用信道时间, 则 完成话务量A′为 呼损率B为 式中,(A-A′)为损失话务量。 所以呼损率的物理意义是损失话务量与呼叫话务量之比的百分数。 显然,呼损率B愈小,成功呼叫的概率越大,用户就越满意。因此,呼损率也称为系统的服务等级GOS(the Grade Of Service)。例如,某系统的呼损率为10%,即说明该系统内的用户每呼叫100次,其中有10次因信道被占用而打不通电话, 其余90次则能找到空闲信道而实现通话。但是,对于一个通信网来说,要想使呼损减少,只有让呼叫流入的话务量减少,即容纳的用户数少一些,这是不希望的。可见呼损率和话务量是一对矛盾,即服务等级和信道利用率是矛盾的。 如果呼叫有以下性质: (1) 每次呼叫相互独立, 互不相关(呼叫具有随机性); (2) 每次呼叫在时间上都有相同的概率; 并假定移动电话通信服务系统的信道数为n;则呼损率B可计算如下: 表2-5 Erl损失概率表 表2-5 Erl损失概率表 表2-5 Erl损失概率表 表2-5 Erl损失概率表
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