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A3 A2 A1 A3 A2 A1 D3 D2 D1 C3 C2 C1 C3 C2 C1 D3 D2 D1 A3 A2 D3 D2 D1 A1 B3 B2 B1 C3 C2 C1 B3 B2 B1 B3 B2 B1 C3 C2 C1 B3 B2 B1 C3 C2 C1 A3 A2 A1 4*3频率复用方式 例:给定4.8MHz带宽、4*3复用 24个频点,4/12复用,每个小区2个载频。 最大站型配置为S2/2/2。 连续BCCH将存在较大的邻频干扰。 错开BCCH邻频干扰减少。 BCCH TCH BCCH TCH 例:假设可用带宽为10MHz,信道号为45~94。如果BCCH分配81~94,共14个频点,其余分配给TCH用 第一行的频点是BCCH频点,其中81、82为BCCH备用频点 可以实现的最大站型为? 4*3复用距离大,同频干扰比C/I ≈18dB,频率利用率较低,一般用于BCCH载频规划 为了提高频率利用率(增大容量),可以采用更加紧密的复用方式,如3/9、1/3,但同时会降低C/I ;通过采取抗干扰技术(如跳频、功率控制;DTX;分集技术等),可有效提高C/I 2、3*3 复用方式 3*3复用方式也叫3/9复用,即是把频率分成9组,并轮流分配到3个站点。这9个扇形小区为一个频率复用簇. 3?3频率复用方式 3*3复用方式,理论值:C/I ≈13.3dB,实际还达不到这个指标,可通过抗干扰技术来提高载干比。 采用跳频时,一般采用基带跳频。 3、1*3 复用方式 1*3复用方式也叫1/3复用,即是把频率分成3组,并轮流分配到3个站点。这3个扇形小区为一个频率复用簇. A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 1*3复用方式,理论值:C/I ≈9.43dB. 必须采用射频跳频,自动功率控制、不连续发射、天线分集等技术有效降低干扰。 跳频给GSM系统带来多大的增益? 采用合理的跳频规划,一般能给GSM系统带来3-5dB的增益 终端移动速度越慢,跳频增益越高; 跳频可用频点数越多,跳频增益越高。当跳频数量达到一定程度后,由于跳频数的增加引起的跳频增益的增加是有限的。 已知频率资源,如何求得最大站型? GSM最大支持站型由两个因素同时决定:可用的频率资源和选择的频率复用方式 假设:可用带宽:5M ; 采用4*3频率复用,则: 频点数: 每个小区可使用频点次数: 则最大站型: 5/0.2=25个; 25/(4*3)=2余2; S3/2/2 什么是跳频负荷? 跳频负荷计算: 基站的跳频负荷=50%,超过50%,则可能给网络带来严重的同邻频碰撞 例:若TCH采用1*3跳频,可用频点数为29个,则TCH最大配置为? 参与跳频的载频数为: 则最大配置为: 29*50%=14个 S5/5/4 4、多层频率复用方式(MRP) 把所有可用的载频有规律地分为几组,每一组中的载频作为独立的一层,每一层可根据网络容量的需要采用不同的复用方式. TCH2 带宽 BCCH TCH1 用于微蜂窝 逻辑信道 频道号 BCCH(12) 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 TCH1(9) 78 79 80 81 82 83 84 85 86 TCH2(6) 87 88 89 90 91 92 微蜂窝(3) 93 94 95 例.分给移动带宽6MHz,将30对载频按12/9/6/3分为4 组 BCCH采用4×3复用方式 ,TCH1采用3×3复用方式,TCH2采用2×3复用方式. 可配置的站型为: S3/3/3 5、同心圆技术 将小区分为两层:外层和内层,分别使用不同的频率复用方式,一般外层是BCCH载频,采用更宽松的频率复用方式 L1 L2 内层发射功率小,采用更紧密的频率复用方式。 假设:可用带宽为10M,BCCH采用4*3复用,TCH采用1*3跳频,BCCH与TCH之间需保留1个隔离频点,求最大站型配置? 可用频点数: BCCH需12个频点 TCH可用频点数: 小区配置的跳频频点数分别为: 参与跳频的载频数=37*50%=18,则TCH最大配置 为: 加上BCCH载频,最大站型为: 10M/0.2M=50 个 50-12-1=37个 12/12/13 S6/6/6 S7/7/7 假设有7.2M带宽,频点数共计36个,求下列两种情况下的最大站型。 (1)不跳频,BCCH采用4*3,TCH采用3*3 (2)BCCH采用4*3,TCH采用1*3射频跳频,BCCH与 TCH之间保留一个隔离频点,跳频负荷为50% 1、在手机
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