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2. 处理增益不同
处理增益,在数值上等于扩谱带宽与数据速率的比值。它表示了经
过解调后,用户信噪比可增加的倍数。对于语音业务,扩谱带宽是1.2288Mbps,业务信道数据速率是9.6kbps,处理增益为21.07dB;数据业务的处理增益随业务信道的无线配置(数据速率)而有所变化。
3. 接收机灵敏度不同
接收机灵敏度是指接收机输入端为保证信号能成功地检测和解码(或保持所需要的FER)而必须达到的最小信号功率。
对于单个移动用户来说,在给定移动台的发射功率时,基站和用户的覆盖范围受限于基站接收机的灵敏度。
在CDMA系统中,所有用户是在同一频段上发送信号,接收机除了需要克服热噪声、接收机内部噪声外,还需要克服来自系统内部的噪声。因此,CDMA接收机的最小接收功率由所需的Eb/Nt、处理增益、和全部的干扰噪声决定。一般情况下,CDMA接收机灵敏度是指系统无负载时,接收机输入端所需的最小信号功率。
从灵敏度定义可以看出,数据业务与语音业务的解调门限不同、处理增益不同,则接收机灵敏度不同。
4. 软切换增益不同。
软切换增益是在两个小区或多个小区的边界处通过切换而得到的增益,更具体地说,是处于软切换时,为保证一定的边缘覆盖效率所需的阴影衰落余量比无软切换时的减少量。在语音业务链路预算中,要考虑2-4dB软切换增益;数据业务中,补充信道没有软切换,通常不考虑软切换增益。
5. 人体损耗不同。
语音业务中,考虑到移动台紧贴人体,链路预算时通常考虑3dB左右的人体损耗;数据业务中通常不考虑人体损耗。
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6. 信道发射功率不同。
在移动台侧,总功率为23dBm,同时存在反向导频信道,基本信道
和数据业务时的补充信道。不同的服务类型,不同的业务速率,补充信道与基本业务信道的吞吐量之比是不同的,而三者的覆盖范围应该是一致的,三者的比例会随服务的不同而不同,所以,不同服务类型下,每个信道的发射功率是不一致的。
3.4.2 覆盖范围分析
通过链路预算并结合传播模型,我们可以计算出在一定的覆盖要求下、不同环境下,数据业务与语音业务对不同状态的移动台的覆盖范围。
在800MHzCDMA系统覆盖分析中,在系统负荷为50%的情况下,综合考虑前反向链路平衡,使用Okumura-Hata模型,对于CDMA1X的多种业务速率,我们可以大致得到其在不同条件下的覆盖半径,覆盖半径(km)如表3-4所示:
表3-4 覆盖半径列表
密集城区\\业务速率(kbps) \\覆盖半径(km) 静止(0km/h) 车速(30km/h)
城区\\业务速率(kbps) \\覆盖半径(km) 静止(0km/h) 车速(30km/h) 车速(100km/h)
郊区\\业务速率(kbps) \\覆盖半径(km) 静止(0km/h) 车速(30km/h) 车速(100km/h)
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4.19 3.67 3.75
3.57 3.23 3.21
3.44 3.01 3.09
3.12 2.71 2.80
2.75 2.39 2.51
2.42 2.09 2.25
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1.60 1.40 1.43 9.6 1.36 1.23 1.22
1.31 1.15 1.18
1.19 1.03 1.07
38.4+9.6 1.05 0.91 0.96
0.92 0.80 0.86
1.15 1.01 9.6 0.98 0.89
0.95 0.83
0.86 0.74
38.4+9.6 0.76 0.66
0.67 0.57
9.6 9.6+9.6 19.2+9.6 38.4+9.6 76.8+9.6 153.6+9.6 9.6+9.6 19.2+9.6 76.8+9.6 153.6+9.6 9.6+9.6 19.2+9.6 76.8+9.6 153.6+9.6 华为机密,未经许可不得扩散
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9.6
38.4+9.6
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乡村\\业务速率(kbps) \\覆盖半径(km) 静止(0km/h) 车速(30km/h) 车速(100km/h)
高速公路\\业务速率(kbps) \\覆盖半径(km) 车速(100km/h) 9.6+9.6 19.2+9.6 76.8+9.6 153.6+9.6 20.97 18.34 18.76 9.6 17.84 16.14 16.04
17.22 15.05 15.44
15.63 13.55 14.01
38.4+9.6 13.75 11.97 12.54
12.10 10.44 11.23
9.6+9.6 19.2+9.6 76.8+9.6 153.6+9.6 16.35 13.98 13.46 12.22 10.93 9.79
得到覆盖半径以后,可以计算每个基站的覆盖面积,对于S1/1/1站型覆盖面积,如图所示,红色方框表示基站,R为覆盖半径。假定基站为三扇区,每一个正六边形代表一个扇区,则一个基站的覆盖面积即为三个正六边形的面积,为1.949R2。同时,从图中还可以看出,站间距为1.5R。对于O1站型,就是一个正六边形面积,为2.598R2.
基站数=覆盖区域面积/一个基站的覆盖面积。
图3-3 S1/1/1基站覆盖面积示意图
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在实际工程中,由于实际环境的复杂性,采用经验公式和经典模型进行的链路预算与覆盖范围的计算,并不能直接应用于目标网络的设计,但是,所得出的结论对网络的战略性规划具有指导作用。
3.5 覆盖小结
在网络建设的不同时期,对不同速率数据业务有不同的覆盖要求(覆盖概率)。虽然高速率的数据业务是CDMA2000_1x系统的最大优点,但在网络建设初期,出于建设成本的考虑,不可能实现高速率数据业务的连续覆盖。计算的结果显示,在相同的参数条件下,要实现153.6kbps数据业务的连续覆盖,覆盖相同面积区域所需的基站数为语音业务时的2.5-3倍。所以在网络建设初期,需要关注客户的需求,了解哪些地方需要实现较低速率数据业务(19.2kbps,38.4kbps)的连续覆盖,哪些地方只需要语音连续覆盖,对于规划一个高效,优质,低价的网络有重要意义。
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第4章 混合因素分析
在CDMA网络规划中两个重要的方面就是覆盖和容量的规划,这两个方面是相互制约又相互依赖的,从上面的分析可以看出,基于CDMA1X系统软容量特性,容量的增大会使得覆盖范围收缩,而覆盖范围的增大同时也就意味着容量的减小,体现出(小容量,大覆盖,大容量,小覆盖)的特点,所以我们规划时,要兼顾覆盖和容量,使两者达到平衡。特别要强调的一点是覆盖和容量之间的纽带就是系统负荷,系统负荷越高,则容量越大,覆盖越小,系统负荷越低,则容量越小,覆盖越大。
在规划中,一般是认为一定范围内的人口密度是一个常数,覆盖的面积与用户数成正比,当设定系统负荷的情况下,如果覆盖范围内的人口数小于在此负荷下,系统所能支持的容量,说明系统的性能并没有平衡,只要降低系统负荷,覆盖半径就会增大,覆盖区域内的人口就会增多,而系统所能支持的用户数会减小,在一个特定的系统负荷下必然能达到平衡。反之,亦然。 在覆盖和容量平衡的情况下,就能达到最高效的利用设备能力,达到最低的建设成本。
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