直放站对施主基站的影响.ppt

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反向链路允许最大传输损耗 反向链路允许最大传输损耗 —— 计算举例 反向链路最大传输损耗 ——最大反向链路损耗与小区载荷之间的关系图 前向链路允许最大传输损耗 ——(以导频信道计算) 上行链路平衡 CDMA直放站室内覆盖技术问题 上下行链路平衡 ——当上行链路太强下行链路太弱时 直放站对 CDMA搜索窗的影响 使用直放站需要考虑的四个基本搜索窗 ■ 接入信道搜索窗长度 ■ 反向链路业务信道多径搜索窗长度 ■ 活动导频集搜索窗长度 ■ 邻域导频集搜索窗长度 接入信道搜索窗 ■ 接入信道必须能够搜索到覆盖区内所有最大路径传播时延的信号,能监测到覆盖区内所有移动台发出的呼叫。 ■ 由于直放站的引入会增加最大路径传播时延,因此须增加接入信道搜索窗长度。 ■ 接入信道搜索窗最大长度:512 chip, 相当 62.4km。 最大路径传播时延(RTD) 接入导频搜索窗的最大长度为 512 chip, 单边长度即为 256 chips , 对应最大时延距离为 62.4km (4.1chips/km)。 路径传播时延(举例) 引进直放站后的路径传播时延由三部分组成: 激活导频集与业务信道多径搜索窗 ■ 搜索窗必须足够大,以至于能“看见”所有强的路径信号成份。 ■ 如果搜索窗不够宽,强的多径信号成份可能会引起掉话。 ■最大搜索窗长度:226chips (±113chips) 激活导频集与业务信道多径搜索窗 ■ 直放站的引入通常会增加有效时延扩散; ■ 会产生从移动台到BTS的额外多径; ■ 有效的额外多径可降低E BTS/I0要求,这是 一个优点; ■ 必须增加激活导频集和反向业务信道多径搜 索窗的长度。 激活导频集和业务信道多径时延搜索窗宽度 邻域导频集搜索窗 ■ 用于寻找来自相邻扇区的导频信号; ■ 如果搜索窗口太小,不能搜索到所有相邻扇区的导频信号,可能会引起掉话。 ■ 未搜索到的相邻扇区导频信号将会成为干扰而降低移动台的E BTS/I0 。 ■ 未搜索到强的相邻扇区信号,可能会因超路径损耗而造成切换失败 。 ■ 最大搜索窗长度: 452chips (±226chips) 邻域导频搜索窗 搜索窗长度(单边) : COMBA TELECOM SYSTEMS 直放站对施主 基站的影响 一、CDMA直放站对施主基站噪声系数的影响 直放站对施主基站噪声系数的影响 基站与直放站连接原理 1个BTS+1个直放站 直放站对施主基站噪声系数的影响 ΔNFBTS=10log [1+ 10 10 ] Nrise ΔNFrep=10log [1+10 10 ] -Nrise 其中:Nrise= NFrep - NFBTS + Grep -LBTS-rep 基站噪声增量: 直放站噪声增量: Nrise —— 噪声增量因子 基站、直放站系统等效噪声系数 与直放站上行增益曲线图 直放站对施主基站噪声系数的影响 噪声增量△NF (dB) 噪声增量因子Nrise 当NFBTS-rep=NF-rep时,Nrise=Grep-LBTS-rep (dB) △NFBTS=10Log[1+10 ] △NFrep=10Log[1+10 ] 10 Nrise 10 Nrise - 1个BTS带N个直放站 直放站对施主基站噪声系数的影响 基站噪声增量: ΔNFBTS=10log [1+ n· 10 10 ] Nrise 直放站噪声增量: ΔNFrep=10log [n+10 10 ] -Nrise 噪声增量因子: Nrise= NFrep - NFBTS + Grep -LBTS-rep (dB) 1个基站带n个直放站时, 基站、直放站系统等效噪声系数曲线图 直放站上行输出噪声功率对基站的影响 (dB) 噪声增量△NF 噪声增量因子 Nrise (当NFBTS-rep=NF-rep时,Nrise=Grep-LBTS-rep) n=1,2,3….15 n=1,2,3….15 基站噪声增量 △NFBTS 直放站噪声增量 △NFrep 结 论 A、增加直放站后,将增加施主基站和直放站的噪声系数。 B、所带直放站越多,噪声系数增加越大;直放站增益越高,噪声系数增加越大。若降低直放站的上行增益,可降低施主基站的噪声系数,保证基站有较大的覆盖范围,但同时也降低了直放站的覆盖范围;反之亦然。 C、

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