当前位置首页 > 电子工程/通信技术 > TD-SCDMA技术
搜柄,搜必应! 快速导航 | 使用教程

TDSCDMA系统无线网络规划设计课件

文档格式:PPTX| 59 页|大小 1.89MB|2024-11-02 发布|举报 | 版权申诉
第1页
第2页
第3页
下载文档到电脑,查找使用更方便 还剩页未读,继续阅读>>
1 / 59
此文档下载收益归作者所有 下载文档
  • 版权提示
  • 文本预览
  • 常见问题
  • 单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2019/1/25,,‹#›,,目 录,选题背景,,,主要内容,工作总结,工作展望,目 录选题背景主要内容工作总结工作展望,1,,选题背景,2,TD-SCDMA,(,Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access,,时分同步码分多址)标准是第一个由中国提出的、以我国知识产权为主的、被国际广泛认可的第三代移动通信(简称,3G,)标准TD-SCDMA,在频谱利用率、频率灵活性、对业务支持具有多样性及成本等方面有独特优势选题背景2TD-SCDMA(Time Division-Sy,2,,选题背景,3,,目前,,TD-SCDMA,网络,由中移动承建,,虽已覆盖我国直辖市、省会等城市,但许多,地市,级城市的网络规划建设工作尚未完成,,,且存在诸多问题:,1,2,3,,,,覆盖差,大部分城市仅仅覆盖了城区,在城郊和县城的覆盖还没有达到连续覆盖,网络质量差,各个城市的人口密度和城市布局不太相同,城区的网络质量也远没有达到,GSM,网络的水平,网络资源利用率,:TD,用户数规模小,,,用户绝对量还是,较,小,且用户,未,完全停留在,TD,网络上,所以造成,TD,网络资源利用率极低,。

    选题背景3 目前,TD-SCDMA网络由中移动承建,3,,选题背景,4,,针对以上问题,有很多解决途径,但是网络规划是最前期,也是最基础的一项工作网络规划直接决定了网络建设,后,的质量,而网络建设,过程,对网络质量的影响占比也达到,70%,以上,网优只能是后期的优化所以,TD-SCDMA,网络规划是一个非常重要的过程,它的结果甚至会影响到网络运营商的经营成功与否选题背景4 针对以上问题,有很多解决途径,但是网络规划,4,目 录,选题背景,,主要内容,工作总结,工作展望,,目 录选题背景主要内容工作总结工作展望,5,,主要内容,6,,1,、,TD-SCDMA,网络特点,,2,、,TD-SCDMA,网络规划流程,主要内容61、TD-SCDMA网络特点2、TD-SCDMA网,6,TD-SCDMA,基本特点,每载波带宽,1.6M,码片速率,1.28Mc/s,双工方式,TDD,帧长,10ms (,子帧,5ms),信道编码,卷积码、,Turbo,码,调制方式,QPSK/8PSK,功率控制,开环结合慢速闭环,功率控制速率,200,次,/s,基站同步,同步,TD-SCDMA基本特点每载波带宽1.6M码片速率1.28M,7,TD-SCDMA,时隙结构,,,,Frequency,,,,,,,,,,,,,Time,,,Power,,density,,,(CDMA,,codes),,,,,,,,1.6 MHz,,,0,,,:,,,15,,,TS0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2. Carrier (opti,onal),,,3. Carrier (optional),,,,,,,,,TS1,,,TS2,,,TS3,,,TS4,,,TS5,,,TS6,,,DL,,,DL,,,DL,,,DL,,,UL,,,UL,,,UL,,,,,,,5 ms,,,DwPTS,,,UpPTS,,,GP,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,DL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,TD-SCDMA时隙结构Frequency Time Pow,8,智能天线,+,联合检测的影响,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,频率,S =,纠正增益,,,,,,,,,扩频信号,MAI,,,,,,,,,,,,检测到信号,,能量,,智能天线的增益(分集及赋形增益),可以有效的提升业务覆盖能力并降低对单个功放的功率要求,,智能天线,+,联合检测,对本小区及邻小区的干扰抑制,可显著减弱小区呼吸效应,同时可显著提升系统容量和频谱利用效率,智能天线+联合检测的影响频率S = 纠正增益扩频信号MAI检,9,TD-SCDMA,网络性能,TD-SCDMA,系统小区呼吸现象不明显,传统的,CDMA,系统,负荷和干扰的上升对系统的服务质量、覆盖、容量会造成较大的影响。

    TD-SCDMA,系统各种多址技术使产生呼吸效应的因素显著降低,智能天线和联合检测技术最大限度的克服了小区呼吸效应:,联合检测技术给系统带来较大增益,使小区内干扰因子下降,智能天线波束赋形进一步减少小区内和小区间干扰,TD-SCDMA,各种业务的覆盖范围近似相同,对于实现各种业务的连续覆盖规划非常有利,,,,TD-SCDMA Node B,,,12.2 kbps,384 kbps,TD-SCDMA网络性能TD-SCDMA系统小区呼吸现象不明,10,时分双工的影响,,使用同一频率,上下行具有相同的无线传播特性,,上下行时隙支持不对称配置,,对于具有不同话务分布的应用场景(如城区与农村)可以采用不同的上下行转换点配置(如城区,2:4,,农村,3:3,),这可提高时隙转换点配置的灵活性,,对于同一区域来讲,可以有效支持非对称业务(典型如,PTT,业务、数据业务),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,时分双工 (,TDD):,,上行频段和下行频段一样,D,U,D,D,D,D,D,D,时分双工的影响 使用同一频率,上下行具有相同的无线传播特性,11,动态信道分配(,DCA,)的影响,DCA,及其参数的优化调整可为网络后期优化提供一种改善业务质量的优化手段,-,DCA,信道调整可以改善链路性能,由此可降低掉话率,-,DCA,对频域、时域、码域和空域资源的调整可有效提高 业务接入的成功率,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,下行,干扰,上行,,,新呼叫,动态信道分配(DCA)的影响DCA及其参数的优化调整可为网络,12,接力切换的影响,,接力切换的的成功率介于软切换与硬切换之间,其资源消耗等同于硬切换,因此在切换区规划时,对切换比例不像传统,CDMA,系统那么敏感,规划以满足切换性能为主,,接力切换期间,:,上行,,:,下行,,,,NB-T,从,NB-S,接收,,,,NB-S,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,RNC,,,向,NB-T,发送,同时,,,优点,:,无数据帧丢失,,接力切换的影响 接力切换的的成功率介于软切换与硬切换之间,其,13,N,频点技术,,CCSA TD-SCDMA行业标准中引入的N频点小区的概念,,,即一个小区可配置多个载频,1,承载P-CCPCH的载频称为主载频,不承载P-CCPCH的载频称为辅载频,3,仅在小区,/,扇区的一个载频上发送,DwPTS,和广播信息,多个频点使用一个共同广播,2,主载频和辅助载频使用相同的扰码和基本,midamble,4,TD-SCDMA,网络特性,N频点技术CCSA TD-SCDMA行业标准中引入的N频点小,14,N,频点的组网优势,降低系统干扰,提高系统容量,,一个扇区,/,小区内,只有一个主载波频点发射,DwPTS,和,TS0,,因此就,TS0,时隙和导频时隙来说在任何情况下都是异频组网,改善系统,同频组网性能,降低系统拥塞率,提升系统效率,N,频点小区中所有载频资源属于同一小区,共用导频和广播信道 ,降低了手机接收广播信道的数量,而且系统可以对多个载频的容量进行统一分配和调度,提高了系统效率,提高了在同频情况下,公共信道和导频信道的覆盖效果,TD-SCDMA,网络特性,N频点的组网优势降低系统干扰一个扇区/小区内,只有一个主载波,15,,主要内容,16,,1,,,TD-SCDMA,网络特点,,2,,,TD-SCDMA,网络规划流程,主要内容161,TD-SCDMA网络特点2, TD-SCDM,16,,调查,分析,,勘察,,,网络规划需求分析,无线网规站点勘测,,无线网络详细设计,传播模型测试,传播模型校正,,,输出规划报告,网络规划站点筛选,网络规模估算,,网络预规划设计,,,,仿真验证,验证系统符合要求,,,,仿真,,,,,,TD-SCDMA,网络规划流程,,,,,,调查分析勘察网络规划需求分析无线网规站点勘测无线网络详细设计,17,需求分析,需求分析,——,我们的目标是什么?,,,,详细了解组网的各种要求,了解现有网络运行状况及发展计划,调查当地电波传播环境,调查服务区内话务需求分布情况,对服务区内近期和远期的话务需求作合理预测,容量目标,质量目标,覆盖目标,需求分析需求分析——我们的目标是什么?容量目标质量目标覆盖目,18,需求分析,-,区域划分,根据无线传播环境,对规划区域进行合理划分:,区域分类,特征描述,密集城区,错综复杂的楼群,没有明显的分界线,街道不是平行而是交错的,建筑物平均高度高于,40m,,平均密度大于,35%,。

    一般城区,建筑可较明显地区分为建筑群区,(,块,),,建筑物平均高度低于,40m,,平均密度为,8-35%,郊区,有明显大街道的大片区域,建筑物一般为,30m*30m,,经常看到零散的房屋,且有植被覆盖,建筑物平均高度低于,20m,,平均密度为,3-8%,农村及偏远,大的较空旷的区域中零散的分布着小的建筑物,其平均高度低于,20m,,平均密度小于,3%,需求分析-区域划分根据无线传播环境,对规划区域进行合理划分:,19,需求分析,-,区域划分,根据业务类型分布,对规划区域进行合理划分:,区域分类,特征描述,业务分布特点,A,商务活动集中地,用户对移动通信需求大,对数据业务要求较高,话务密集,业务速率要求高,数据业务发展的重点区域,B,工商业发达,城市化水平较高,人口密集,经济发展快人均收入高的地区,话务量较高,业务速率中等,有数据业务需求,C,工商业发展和城镇建设具有相当规模,经济发展和人均收入处于中等水平,话务量较低,只提供低速或不提供数据业务,D,主要是山区和农村,经济发展相对落后,话务稀疏,建站目的是解决覆盖,一般不保证数据业务的质量,需求分析-区域划分根据业务类型分布,对规划区域进行合理划分:,20,,需求分析,-,用户密度,输入参数,人口密度:该区域单位面积的人口数目,单位:,/km2,;,移动用户普及率:指用户配备移动终端的比例;,3G,用户普及率:指使用,3G,服务的用户占整个移动用户的比例;,运营商普及率:指某个运营商的,3G,网络用户的数目占整个,3G,用户的比例。

    输出中间参数,,,,毕节市区规划面积和用户规模,业务环境,用户数(万),面积(,km2,),密集城区,B,33,14.5,需求分析-用户密度输入参数业务环境用户数(万)面积( km2,21,需求分析:业务模型,移动业务种类预测,业务种类,承载速率,语音业务,CS12.2/12.2,可视电话,CS64/64,Email,PS64/64,MMS,PS64/64,信息服务,PS64/64,图铃下载,PS64/128,WAP,浏览,PS64/128,WWW,浏览,PS64/128,音频流,PS64/384,视频流,PS64/384,需求分析:业务模型移动业务种类预测业务种类承载速率语音业务C,22,业务模型建模,CS,业务呼叫模型,用户平均发起呼叫次数,平均呼叫持续时间,通过爱尔兰建模,PS,业务呼叫模型,业务平均吞吐率,忙时使用次数,通过吞吐量分别对上下行建模,,单用户,业务量分析,,规划区域,业务量分析,,业务模型建模CS业务呼叫模型单用户规划区域,23,需求分析,-,话务模型,,区域划分,CS12.2(erl),CS64(erl),PS64(kbps),PS128(kbps),PS384(kbps),下行总吞吐量,一般城区,,,24.784,149.868,39.735,,郊区,,,5.726,53.382,10.837,,农村,,,0.123,0.498,0.181,上行总吞吐量,一般城区,,,21.003,20.563,0.539,,郊区,,,4.632,7.570,0.147,,农村,,,0.111,0.071,0.002,下行总爱尔兰,一般城区,55.683,0.428,0.387,1.171,0.103,,郊区,45.100,0.540,0.089,0.417,0.028,,农村,4.044,0.039,0.002,0.004,0.000,上行总爱尔兰,一般城区,55.683,0.428,0.328,0.321,0.008,,郊区,45.100,0.540,0.072,0.118,0.002,,农村,4.044,0.039,0.002,0.001,3.82998E-05,需求分析-话务模型区域划分CS12.2(erl)CS64(e,24,网络质量要求,数据速率覆盖要求,市区:,12.2k,话音和,CS64k,业务连续覆盖,,PS384kbps,数据业务部分覆盖。

    市郊和公路:,12.2k,话音连续覆盖可接入率,无线覆盖区,90%,位置内,,99%,的时间可接入网络无线信道呼损,无线信道引起的呼损率 ≤,3%,接通率,本地话音呼叫的接通率 ≥,90,%通话中断率(掉话率),语音呼叫掉话率 ≤,2%,网络质量要求数据速率覆盖要求,25,,调查,分析,,勘察,,,网络规划需求分析,无线网规站点勘测,,无线网络详细设计,传播模型测试,传播模型校正,,,输出规划报告,网络规划站点筛选,网络规模估算,,网络预规划设计,,,,仿真验证,验证系统符合要求,,,,仿真,,,,,,TD-SCDMA,网络规划流程,,,,,,步骤,2,,调查分析勘察网络规划需求分析无线网规站点勘测无线网络详细设计,26,传播模型测试原理,传播损耗为快衰落与慢衰落的叠加,接收信号的中值场强进行校正,李氏定理-,36,~,50samples/40λ(,该定律就是尽可能的减少快衰落的影响,),以有限的测试来预测整个规划区域的无线传播特性,传播模型测试原理传播损耗为快衰落与慢衰落的叠加,27,测试环境搭建,整个测试系统由发射系统和接收系统部分组成发射系统由,CW,发射机、馈线和发射天线等组成;接收系统由接收天线、,CW,接收机、,GPS,定位仪、便携机及测试软件组成,测试环境搭建整个测试系统由发射系统和接收系统部分组成。

    发射系,28,模型校正前后对比,模型校正前后对比形象的如下图所示,:,蓝颜色的曲线表示我们选取的经典模型,,,红颜色的点表示我们实际 测试得到的数据,,,我们所要所的就是让蓝颜色曲线的参数更加的符合红颜色的点的特性,.,下面左图就是没有校正前的模型,,,右图是校正后的模型,.,,Hata,模型,模型校正前后对比模型校正前后对比形象的如下图所示:Hata模,29,,调查,分析,,勘察,,,网络规划需求分析,无线网规站点勘测,,无线网络详细设计,传播模型测试,传播模型校正,,,输出规划报告,网络规划站点筛选,网络规模估算,,网络预规划设计,,,,仿真验证,验证系统符合要求,,,,仿真,,,,,,TD-SCDMA,网络规划流程,,,,,,步骤,3,调查分析勘察网络规划需求分析无线网规站点勘测无线网络详细设计,30,规模估算,规模估算,——,我们需要多少个,Node B,呢?,覆盖分析,容量分析,最终获得网络的建设规模(基站数目,扇区数目和载频数目),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,按照覆盖来估算,按照容量来估算,KR,算法,业务模型确定,链路预算,规模估算规模估算——我们需要多少个Node B呢?按照覆盖来,31,按覆盖估算,使用现有模型(或进行传播模型测试与校正,得到当地无线传播模型),使用链路预算工具,在校正后传播模型基础上,计算满足上行覆盖要求条件下各个区域的小区半径,根据站型计算小区面积,用区域面积除以小区面积就得到所需的基站个数,按覆盖估算使用现有模型(或进行传播模型测试与校正,得到当地无,32,小区半径的计算,,根据小区半径计算站间距时要注意站型的差别,3,扇区顶角激励站型的小区面积为,1.95R,2,全向站的小区面积为,2.6R,2,小区半径的计算 根据小区半径计算站间距时要注意站型的差别3扇,33,链路预算,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,基站综合损耗,天线增益,车内损耗和穿透损耗等,基站灵敏度,人体损耗,UE,功率,路径损耗,通过链路预算公式,解出传播路径损耗,从而确定基站半径,链路预算 基站综合损耗天线增益车内损耗,34,链路预算参数,,工作频率 扩频带宽,解调所需,Eb/N0 UE,的发射功率,接收机灵敏度 热噪声功率,接收机噪声系数 阴影衰落余量,处理增益 功控余量,干扰余量 天线增益,人体损耗 馈线损耗,穿透损耗 车内损耗,,允许的最大路径损耗,链路预算参数 工作频率 扩频带宽 允许的最大路径损耗,35,链路预算,链路预算是覆盖规划的前提,通过它能够指导规划区内小区半径的设置、所需基站的数目和站址的分布。

    链路预算要做的工作就是在保证通话质量的前提下,确定基站和移动台之间的无线链路所能允许的最大路径损耗一般情况下,下行覆盖大于上行覆盖,即上行覆盖受限从链路预算给出的最大路损,结合传播模型可计算出小区的覆盖范围链路预算链路预算是覆盖规划的前提,通过它能够指导规划区内小区,36,链路预算表,,参数名称,单位,密集城区,一般城区,郊区,系统,业务速率,bps,CS64k,CS64k,CS64k,,工作频率,MHz,2000.0,2000.0,2000.00,,扩频带宽,MHz,1.28,1.28,1.28,发射端,最大发射功率,dBm,24.00,24.00,24.00,,终端天线增益,dBi,0.00,0.00,0.00,,人体损耗,dB,0.00,0.00,0.00,,EIRP,dBm,24.00,24.00,24.00,接收端,热噪声功率谱密度,dBm/Hz,-173.98,-173.98,-173.98,,热噪声功率,dBm,-112.90,-112.90,-112.90,,噪声系数,dB,3.50,3.50,3.50,,噪声功率,dBm,-109.40,-109.40,-109.40,,小区负载,%,75%,75%,75%,,干扰余量,dB,1.00,1.00,1.60,,处理增益,NA,3.42,3.42,3.42,,Eb/No,dB,10.62,10.62,11.32,,C/I,dB,7.20,7.20,7.90,,接收机灵敏度,dBm,-101.20,-101.20,-99.90,,基站天线增益,dBi,15.00,15.00,15.00,,智能天线分集增益,dBi,7.50,7.50,7.50,,馈线损耗,dB,0.50,0.50,0.50,链路预算表 参数名称单位密集城区一般城区郊区系统业务速率bp,37,链路预算表,储备,区域覆盖概率,%,95%,95%,90%,,边缘覆盖概率,%,88%,88%,75%,,阴影衰落标准差,dB,10.00,10.00,8.00,,阴影衰落余量,/,慢衰落储备,dB,11.60,11.60,5.50,,功控余量,/,快衰落储备,dB,1.00,1.00,0.00,,切换对抗快衰落增益,dB,0.00,0.00,0.00,,切换对抗慢衰落增益,dB,4.99,4.99,3.62,,穿透损耗,dB,19.00,14.00,10.00,,储备总计,,(室外),dB,7.61,7.61,1.88,,储备总计,,(室内),dB,26.61,21.61,11.88,路损,最大允许路损(室外),dB,139.59,139.59,144.02,,最大允许路损(室内),dB,120.59,125.59,134.02,链路预算表储备区域覆盖概率%95%95%90%边缘覆盖概率%,38,覆盖估算,,确定最大允许路径损耗,传播模型校正,,,,我们需要多少个,Node B,?,,链路预算,覆盖目标,覆盖半径,覆盖规模,覆盖估算确定最大允许路径损耗传播模型校正我们需要多少个Nod,39,按容量估算,--KR,算法,Kaufman Roberts,算法:,解决问题:,当系统容量为,C,,系统存在,K,种业务;,第,k,种业务的业务量为,ak,、容量需求为,bk , k,[1, K],;,算法能求得各业务的阻塞概率,GoSk,,算法特点:,按照系统资源池共享的方式来分析容量;,允许各业务的,GoS,存在差别,Kaufman Roberts,算法更适用于,3G,混合业务的容量估算,KR,方法对于混合业务的估算准确度很高 ;,Campbell,方法在各业务的业务量比较平均的情况下有较大的误差,只有在,CS,业务占有绝对优势的情况下才比较准确;,按容量估算--KR算法Kaufman Roberts 算法:,40,容量估算结果,把用覆盖计算出的扇区数带入到,KR,算法中,再用设定的载波数带入尝试,若得到输出的码道负荷小于原先规定的门限即可认为改扇区数和载波数是合理的。

    若此时的码道负荷超过了预先设定的门限则增加载波数再次带入,KR,算法中,直到找到合适的载波数为止最终估算结果,,,,,,,链路方向,上行,,,下行,,,,需要的扇区数,需要的载波数,码道负荷,需要的扇区数,需要的载波数,码道负荷,一般城区,195,4,58.74%,189,4,54.49%,容量估算结果把用覆盖计算出的扇区数带入到KR算法中,再用设定,41,,调查,分析,,勘察,,,网络规划需求分析,无线网规站点勘测,,无线网络详细设计,传播模型测试,传播模型校正,,,输出规划报告,网络规划站点筛选,网络规模估算,,网络预规划设计,,,,仿真验证,验证系统符合要求,,,,仿真,,,,,,TD-SCDMA,网络规划流程,,,,,,步骤,4,调查分析勘察网络规划需求分析无线网规站点勘测无线网络详细设计,42,网络预规划设计-模拟布点,根据规模估算,在电子地图上,进行模拟布点Mapinfo,Atoll,百林,网络预规划设计-模拟布点根据规模估算,在电子地图上,进行模拟,43,预规划仿真,通过仿真软件预算规划区域的覆盖情况,,,给出基站的布局和基站预选站址的大致区域和位置,为勘察工作提供勘察的指导方向,输入信息,站点基本信息,传播模型,天线库,输出信息,PCCPCH RSCP,Best Server,DwPTS Ec/Io,预规划仿真通过仿真软件预算规划区域的覆盖情况,给出基站的布局,44,,调查,分析,,勘察,,,网络规划需求分析,无线网规站点勘测,,无线网络详细设计,传播模型测试,传播模型校正,,,输出规划报告,网络规划站点筛选,网络规模估算,,网络预规划设计,,,,仿真验证,验证系统符合要求,,,,仿真,,,,,,TD-SCDMA,网络规划流程,,,,,,步骤,5,,调查分析勘察网络规划需求分析无线网规站点勘测无线网络详细设计,45,无线网络勘察,无线方面准则,不要让天线正对雷达、电台、军事区域、机场等强干扰源或在其附近选站。

    智能天线特殊要求:智能天线周围,100m,不能有明显反射物同一个基站的几个扇区的天线高度差别不能太大;,足够的天线安装空间,保证隔离度,不要让天线主瓣正对街道走向;,同一,NodeB,下的,2,个扇区法线夹角不小于,90,度,无线网络勘察无线方面准则,46,站点调整,基站调整途径,调整基站位置,调整天线挂高,调整天线下倾角,,,,,,,,,,,,,,,,,,基站,A,,,,,,,,,,,,,,,,,,,基站,B,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,下倾,A,下倾,B,调整扇区朝向,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,扇区,A,扇区,B,站点调整基站调整途径调整基站位置调整天线挂高调整天线下倾角基,47,,调查,分析,,勘察,,,网络规划需求分析,无线网规站点勘测,,无线网络详细设计,传播模型测试,传播模型校正,,,输出规划报告,网络规划站点筛选,网络规模估算,,网络预规划设计,,,,仿真验证,验证系统符合要求,,,,仿真,,,,,,TD-SCDMA,网络规划流程,,,,,,步骤,6,,调查分析勘察网络规划需求分析无线网规站点勘测无线网络详细设计,48,无线网络详细设计,-,仿真验证,通过网络仿真对覆盖性能的模拟。

    通过对单站和整网进行,PCCPCH,的覆盖仿真来考察预规划的情况,从而根据仿真结果进行调整,无线网络详细设计,邻小区规划,频点规划,码资源规划,其他参数规划,无线网络详细设计-仿真验证通过网络仿真对覆盖性能的模拟49,,调查,分析,,勘察,,,网络规划需求分析,无线网规站点勘测,,无线网络详细设计,传播模型测试,传播模型校正,,,输出规划报告,网络规划站点筛选,网规模估算,,网络预规划设计,,,,仿真验证,验证系统符合要求,,,,仿真,,,,,,TD-SCDMA,网络规划流程,,,,,,步骤,7,,调查分析勘察网络规划需求分析无线网规站点勘测无线网络详细设计,50,仿真验证,网络仿真目的及意义,验证网络站点布局能否达到网络的覆盖、容量和服务质量三者的良好平衡;,指出站点布局中存在的问题,指导进一步的站点勘查这是一个循环的过程,直至网络站点布局能够在控制网络投资的同时,满足网络的覆盖、容量和网络服务质量仿真验证网络仿真目的及意义,51,仿真结果分析,下图反应的是,PCCPCH RSCP,的仿真效果图,可以看出毕节市区规划后的主城区信号强度在,-90dB,以上可达,99%,覆盖情况良好,满足要求。

    仿真结果分析下图反应的是PCCPCH RSCP的仿真效果图,,52,,调查,分析,,勘察,,,网络规划需求分析,无线网规站点勘测,,拓扑结构设计,传播模型测试,传播模型校正,,,输出规划报告,网络规划站点筛选,网络规模估算,,网络预规划设计,,,,仿真验证,验证系统符合要求,,,,仿真,,,,,,TD-SCDMA,网络规划流程,,,,,,步骤,8,,调查分析勘察网络规划需求分析无线网规站点勘测拓扑结构设计传播,53,规划输出,规划输出,——,无线网络规划报告,,规划区域类型划分,规划区域用户预测,规划区域业务分布,网络规划目标,网络规划规模估算,无线网络规划方案,无线网络仿真分析,无线网络建议,规划输出规划输出——无线网络规划报告规划区域类型划分,54,目 录,选题背景,,主要内容,工作总结,工作展望,,目 录选题背景主要内容工作总结工作展望,55,本文首先详细的介绍了,TD-SCDMA,系统的原理及网络特性,分析了,TD,网络规划的必要性和重要性,详细地阐述了,TD-SCDMA,网络规划的流程,并对,TD,网络工程中的网络设计进行了说明,文章最后以贵州省毕节市区的,TD,网络规划为例,对网络规划中涉及到的各个流程进行了系统的阐述,得出规划报告。

    论文主要的工作量:,1,,系统地总结与阐述了,TD-SCDMA,系统的网络规划流程2,,结合仿真软件,对毕节市区的,TD-SCDMA,网络进行了科学的规划,最后得出的规划报告对实际网络建设有重要的指导意义本文首先详细的介绍了TD-SCDMA 系统的原,56,目 录,选题背景,,主要内容,工作总结,工作展望,,目 录选题背景主要内容工作总结工作展望,57,仿真作为规划的一个重要环节,单网络仿真依赖电子地图信息,而实际情况受各种条件影响,不确定因素很多,我们无法在仿真中完全真实的反应覆盖情况,仿真结果只作为参考网络仿真精确度的提升想法:,电子地图的精度,不能实时反应环境现状,(解决办法:使用高精度的最新的规划地图),仿真中的衰减因子设置衡定,对特殊场景下网络性能无法准确估计,(解决办法:尽量使用射线跟踪模型),仿真是一个统计的概念,只能最大限度的模拟实际环境,而无法精确定位规划仿真的结果需要结合实际环境综合分析考虑提高规划精准度的展望,仿真作为规划的一个重要环节,单网络仿真依赖电子地图信息,而实,58,,,谢谢,谢谢,59,。

    点击阅读更多内容
    卖家[上传人]:风雨无阻
    资质:实名认证
    相关文档
    正为您匹配相似的精品文档