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* * TD-LTE系统是一个基于OFDM的系统,它采用时频资源的调配解决了小区内的干扰,这点比CDMA系统强 但是TD-LTE系统存在严重的小区之间的同频干扰,也就是是同一个时频资源位置上来自邻小区的干扰 * * * 能不能同频组网,同频组网之后效果好不好,都是一个争论 * * 1)介绍一下改善效果 小区间干扰协调:提升边缘用户的吞吐量 上行吞吐量和用户速率都改善明显 * * 从计算阻塞干扰所需求的参数来看,计算过程非常简单。这是因为: (1)阻塞干扰并不是落入接收机接收频带之内的干扰,而是远离接收机接收频带,在带外存在的一个强干扰。所以不需要确定落入接收机频带之内的干扰功率值; (2)协议中或设备规范中规定接收机允许的阻塞门限,就是接收机所能容忍的最大阻塞干扰水平,所以不需要像杂散干扰那样去推算接收机可容忍的最大干扰水平; (3)确定性分析方法研究的是最严重的情况,所以在分析阻塞干扰的时候,通常假设发射机是处于最大发射功率工作状态。 详细计算阻塞干扰的过程如下: 1. 确定干扰系统发射机最大发射功率 协议或者设备规范中 2. 确定被干扰系统接收机允许的阻塞门限 3. 确定最小隔离度 * 杂散干扰通常是影响多系统共存的作重要因素,杂散干扰用于确定天线的隔离度。 杂散的计算 1. 确定发射机的杂散指标 通过查找设备指标或者协议来确定这个杂散指标。 2. 确定被干扰系统接收频带内的杂散功率值 3. 确定被干扰系统可容忍的最大干扰功率值 4. 确定最小隔离度 用于确定合路器的隔离指标 需要说明这只是从标准角度的隔离度分析,现有设备制造商的产品都达到或超过了这一隔离度要求,对于隔离指标就没有那么严格(距离的要求等)!!! 杂散干扰通常是影响多系统共存的作重要因素,杂散干扰用于确定天线的隔离度。 用于确定合路器的隔离指标 水平方向上空间隔离度: L0=22+20log10(d/GT)-(GT+GR) 垂直方向上空间隔离度: L0=28+40log10(d/GT) 式中,d为两天线的水平距离或垂直距离(米),GT、GR分别为水平方向上发射天线到接收天线直线传播路径上的收发天线的增益(dB), 为波长(米),(c为光速,fc为载波频率)。因为垂直方向上天线不可能正对且俯仰的角度比较小,所以垂直方向空间隔离度的计算公式没有将天线增益计算在内。 需要说明这只是从标准角度的隔离度分析,现有设备制造商的产品都达到或超过了这一隔离度要求,对于隔离指标就没有那么严格(距离的要求等)!!! 需要说明这只是从标准角度的隔离度分析,现有设备制造商的产品都达到或超过了这一隔离度要求,对于隔离指标就没有那么严格(距离的要求等)!!! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 单位Mbps 带宽20M * 由于无线信号的传播衰减,以及小区间较严重的同频干扰,TD-LTE系统实际的网络性能很难达到系统设计的峰值; 我们通过系统仿真可评估TD-LTE系统实际的吞吐量性能,不同的天线配置和传输模式下,系统仿真结果; 1)增加TD-LTE系统的天线数目,相应的采用更好的传输模式波束赋型ebb算法,系统吞吐量明显提高。以2天线配置为基准,8天线性能提升30-40%。 密集市区结果差与普通市区 双流传输可以在小区平均频谱效率上提高系统性能,但是相应的会弱化边缘性能 * * 如果共址,优先垂直部署天馈,再选择平 行部署天馈,避免天面正对 多系统共存组网策略 1 优先保证系统间时隙对齐,避免系统间交 叉时隙,可大大降低工程隔离难度 优先采用空间隔离,再考虑共址,然后考 虑共天馈 系统间干扰控制策略 如果考虑共天馈,可考虑采用带通滤波器 设计合路器件指标,保证提供足够的系统 间隔离 预留保护频带,转变系统间干扰性质, 降低系统间干扰强度 第六十二页,共八十四页。 目录 TD-LTE组网思路 TD-LTE系统设计指标 TD-LTE系统组网性能介绍 规模试验网组网示例 TD-LTE系统组网策略 第六十三页,共八十四页。 网络规划基本流程 规划目标 无线网络 规模估算 静态仿真 站址勘测 动态仿真 调整 无线网络规划流程 业务预期 基站数量 大致性能/站址 可行性 局数据 验证和提高 链路预算 对无线网络规模进行快速地估计,得到目标覆盖区域的站点配置分布及数量情况 与2G/3G原理一致 第六十四页,共八十四页。 TD-LTE与TD-SCDMA组网差异 系统资源 TD-SCDMA(R4) HSXPA TD-LTE 时域 时隙可配 特殊时隙固定 时隙可配 特殊时隙固定 时隙可配 特殊时隙可配 频域 单载波,多载波 单载波,多载波 单载波,RB,子载波 空域 单流 BF 单流
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