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江西理工大学应用科学学院
毕业设计(论文)外文资料翻译
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附 件:1.外文资料翻译译文;2.外文原文。
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外文资料翻译译文之一
TD-SCDMA无线网络规划中若干问题的探讨
1 引言
TD-SCDMA技术近年来在社会各界的共同努力下,产业化进程不断加快。中国移动的 TD-SCDMA网络和业务已进入了大规模建设和发展时期。本文结合笔者研究和参与试验的实践与思考,对TD-SCDMA无线网络规划优化中的几个技术问题进行了探讨,旨在说明做好TD-SCDMA网络规划不是一蹴而就的,需要厘清关键技术问题,集中、持续地结合实践开展攻关,为TD-SCDMA网络质量的提升以及后续演进技术TD-LTE的发展奠定基础。
2 对TD-SCDMA技术特点的认识
TD-SCDMA的技术特点可以概括为:TDD双工方式、智能天线的采用和短码字CDMA技术。
TDD与FDD是通信系统实现双向通信的两种不同方式,各有优缺点[1~3]。传统观点从降低技术和设备复杂度的角度出发,认为FDD方式适合连续覆盖,TDD方式仅适合热点且用户低速运动场景的覆盖[1]。但在频率资源日益紧张、载波带宽不断增加的今天,TDD方式以其具有的双向信道性能互易、频率配置灵活等优势促使业界不断推动相关技术和产业的发展[3,4]。对于我国这样人均频率资源占有率低下的人口大国,TDD方式更具有特别的战略和现实意义。但TDD方式在降低终端发射信号峰均比、提升时间效率、复杂环境下保证发射端的信道状态信息 CSIT(channelstateinformation at the transmitter)准确性等方面存在一定的技术挑战[2, 4, 5]。笔者认为,相比FDD方式而言,采用TDD方式规模组网最大的技术挑战之一就是交错时隙干扰(cross-slot interference)抑制。虽然同一运营商的网络内可以实现基站同步和邻小区采用相同的上下行时隙分配比例,但是仍会出现信号传播时延造成的基站与基站之间以及终端与终端之间的同信道干扰。例如,2006年厦门等三地规模试验网中曾出现距离22.5 km的基站下行导频信号(DwPTS)干扰本小区上行导频信号(UpPTS)基站接收,造成小区内所有用户起呼困难的情况,后引入UpPTS滑动功能解决。随着TD-SCDMA网络和业务的深入发展,预计将出现其他形式的“交叉时隙干扰”故障,如可能出现对流层散射、大气波导效应导致的超远距离基站间干扰等。这需要我们在控制基站功率避免“过覆盖”的同时,积极探索各种灵活、有效的无线资源管理算法(如时隙分组[2]、频率分组等)来有效应对。 智能天线与MIMO技术同属于多天线预编码技术,其技术原理是:将无线电的信号导向具体的方向,产生空间定向波束,使天线主波束对准目标用户信号到达方向,旁瓣或零陷对准干扰信号到达方向,达到充分高效利用移动用户信号并删除或抑制干扰信号的目的。把智能天线引入移动通信领域源于20世纪90年代,目前处于技术和产业走向成熟阶段[5]。智能天线技术的引入有效弥补了TDD方式接收机灵敏度较低以及覆盖范围相对FDD方式偏小的缺点,使其规模连续组网成为可能[6]。有专家甚至认为TD-SCDMA是以智能天线为中心的第三代移动通信系统[7]。但是,从组网的角度来看,智能天线能够发挥干扰抑制作用至少需要具备两个前提条件:一是用户分布分散,以便智能天线发挥“空间滤波”作用;二是信道多径信号的角度扩散要求较小(15°以内),在室内、闹市区甚至山区这些多径信号角度扩散较大的场景中,智能天线不能充分发挥甚至不能发挥干扰抑制作用。另外,智能天线在有效抑制系统内干扰的同时,改变了网络系统内干扰的分布结构,增加了干扰的波动性,使得系统内的干扰值离散化。在网络规划与优化中应充分考虑到以上条件限制,从而采取适宜的措施,需要注意的主要有以下几个方面: ·在规划中预留足够的资源,为多种无线资源的联合调度优化提供可能;
·恰当选择基站高度,防止站址过低,导致多径信号角度扩散过大;
·尽量把站址选择在话务热点;
·注意智能天线电气和机械性能指标,妥善处理降低工程实施难度和保证网络性能之间的关系,尽量采用标准8阵元天线。
TD-SCDMA是一种比较特殊的CDMA技术,一方面继承了
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