无线工程初步设计-基站设计流程及技术要点(ppt 63页).ppt
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1、无线工程初步设计 基站设计流程及技术要点 作者:沙 平 审核:沈文明 2004年7月05日,2,1、确定需改善区域,围绕总体目标,基于现网,确定需要改善的目标区域 覆盖和质量分析 基于路测和模拟,分析缺陷: 按照上节分析门限 确定问题具体区域(大小、形状) 尽可能深入地分析原因 容量分析 基于现网容量分布,和业务预测 可细至扇区 同步放大,局部修正 考虑必要的利用率,形成一定的冗余,3,2、确定需建基站区域,在优化调整无法解决,其他方式不适用的情况下 不同方式比较,是否设置应考虑其经济效益: 直接经济效益 所建设基站,覆盖的人口足够多,面积较大,可形成足够的经济收入 间接经济效益 所建设基站的
2、覆盖区域非常重要,对市场发展影响非常大,4,话务受限 需改善区域的总体话务 能够使用的最大配置 覆盖受限 需改善区域的面积 单站能够提供的最大覆盖,3、确定各站覆盖区域及容量,5,在无线应用中使用Erlang-B 公式 资源 BSC中的中继电路,声码器 BTS中的信道单元 1 Erlang 表示1条电路连续使用1个小时 阻塞:当需要时, 却没有可分配的资源; 阻塞率 阻塞率是阻塞发生的概率 0.02 代表 2% 的概率 阻塞概率也叫服务等级,3.1、话务工程基本概念,6,Erlang-B 表公式,7,蜂窝系统中阻塞可能发生在以下部位 BTS中没有足够的信道单元 BSC中没有足够的声码器 没有足
3、够的交换网 没有足够的中继电路 大多数的阻塞发生BTS上 P.02 是系统扇区通常的取值,系统的阻塞率,PSTN Office,P.001,P.005,P.02,P.005,CDMA系统各部分的阻塞率,BTS,BTS,BTS,BSC,MSC,8,话务量阻塞,启呼的话务量(TO)是用户启呼的话务量 TO = CA x CD CA = 总的试呼次数 CD = 平均成功呼叫的时间 通过的话务量是系统受理的话务量 阻塞的话务量是没有被系统受理的话务量,9,话务量查表,A = f (B,n),10,话务量速查,11,小区话务量计算,单扇区(全向)、2扇区、3扇区的小区均采用下列方法计算话务量 单载频和多
4、载频都是以扇区的业务信道总数来查话务量表,得出单个扇区的话务量,小区的话务量是三个扇区话务量相加。,Alpha 扇区,Beta 扇区,Gamma 扇区,试呼,空中信道组 1,空中信道组 2,空中信道组 3,中继,同 等获 取,12,话务量分布示例,蜂窝移动系统 一天及一周话务量分布,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,100%,小时,话 务 强 度,13,话务量预测,小区数量要同时考虑对区域的覆盖和承载的话务量,14,3.2 话务工程举例,根据话务密度,计算小区的话务量,进而计算小区的信道数.,需要的信道数,话务量, Erl,话务小方格计数,15,新的
5、Erl数,需要的信道数,原有的Erl数,话务工程举例(续1),话务量增加40%;需要的信道数相应要增加 25% (最小的小区) 到34% (最大的小区) 可以通过增加CDMA载频来增加信道数,16,需要的信道数,话务工程举例(续2),根据信道数、最大单扇区配置推算站数需求,需要2个以上扇区(站点)的区域,假设最大扇区话务性道数22,17,单站覆盖存在极限 单站覆盖可以控制 影响单站覆盖面积的因素: 等效发射电平 正常解调电平 -最大路径损耗 发射高度、接收高度 无线传播特性 -最大覆盖半径,3.3 单站覆盖,18,3.3.1 等效发射电平,移动台有效全向辐射功率EIRP =移动台最大发射功率移
6、动台天线增益人体损耗 基站信道有效辐射功率EIRP(天线主路径) =信道最大发射功率天线增益馈线损耗,19,基站发射功率 主要指经过高功放后的功率,各扇区的最大发射电平一般为20w 信道发射功率 各信道有不同的发射电平,其总和为基站发射功率. 如导频一般在扇区总电平的14% 手机发射电平 手机最大发射电平根据网络类型不同,c网0.2w 馈线损耗 与馈线长度及类型有关,如7/8馈线5dB/百米 移动台天线增益 一般认为是0dB 人体损耗 一般认为是3dB,3.3.1 等效发射电平,20,基站正常解调电平 =接收机灵敏度-天线增益+馈线损耗 =(基站噪声系数热噪声功率密度Eb/N。-信息速率)-天
7、线增益 +馈线损耗 移动台正常解调电平 =移动台接收灵敏度-天线增益+人体损耗 基站噪声系数 反映了设备的优劣,一般在4-5dB 热噪声功率密度 反映了无线环境,无外部干扰为-174dBm/hz. Eb/N 根据制式不同有不同的取值,不同设备稍有差别,cdma95为7dB 信息速率 最终反映在扩频增益,cdma业务信道为9600kbps,扩频增益21dB,3.3.2 正常解调电平,21,3.3.3 链路预算分析,链路预算分析是为获取空间链路最大允许损耗而进行的由发射端至接收端极限情况下的计算,发射机,移动台,双工器,人体损耗,分集增益,22,3.3.3 链路预算分析,链路预算分上行链路和下行链
8、路两种情况分析: 上行从移动台至基站,下行从基站至移动台 良好的系统应保证上下行链路允许的最大损耗相同,即上下行链路平衡 反向(移动台 基站)最大路径损耗= 移动台等效发射电平接收机正常解调电平干扰余量软切换增益 衰落余量建筑物穿透损耗 衰落余量:为保证可通率,依据对数正态分布特性取定的余量 干扰余量:为克服网内外的干扰取定的余量 建筑物穿透损耗:市区一般到达25dB 软切换切换增益:一般认为在3.5dB,23,3.3.3 链路预算分析,典型GSM网下行链路分析,24,链路预算分析,25,理论基础回顾: 无线信号是电磁波,空间传播时为球面波 在自由空间的传播存在以下公式: Pr =(2/4)/
9、(4d2)*Pt 传播损耗定义为L: L= Pt /Pr =(4d/)2 表示为分贝形式: L=10*log(4d/)2=32.45+20logf+20logd 其中,f为工作频率(MHz),d为收发距离(km) L的单位为dB,P的单位为dBm=log(1000PW),Pr,Pt,Pr,3.3.4 无线传播特性,26,对非自由空间,由于信号存在折射、反射、衍射形成的叠加场存在严重的起伏特性: 固定任一点的测试也具有起伏 原因:多径信号的叠加 周边物体的变化 空气等传播介质介电常数的变化 考虑: 取信号中值或包络,dB,T(s),3.3.4 无线传播特性,27,场强特性曲线的瞬时值快速起伏变化
10、称为快衰落 引起原因: 多径叠加 偶然因素 特性: 近基站处通常服从莱斯分布,远基站处通常服从瑞利分布,dB,d,快衰落,3.3.4 无线传播特性,28,场强特性曲线的中值慢速起伏变化称为慢衰落 引起原因: 大气、温度、气候的变化 地形、阴影 特性: 服从正态分布,dB,d,慢衰落,3.3.4 无线传播特性,29,对衰落的处理 快衰落深度最高可达30dB,在工程中可通过分集接收改善 在测试中可通过40内取样50个,平均后输出(误差小于1dBm) 慢衰落由于服从(对数)正态分布,可通过增加余量保证可通率: 正态分布概率服从p(m)=(2t2)-1/2exp-(m-M)2/(2t2) 75%的可通
11、率,m=0.9*8=5.4dBm,p,m,M,3.3.4 无线传播特性,30,时延特性 数字信号在空间传播,由于距离的变化引起时间相位上的变化 由于采用制式的不同,对时延处理方式和时延带来的影响不同: GSM网络引入时间提前量和时隙间隔避免信号混淆 最大传播距离35公里 CDMA网络引入导频搜索窗,依靠参数获取不同时延条件下的导频信号,并以此为基准进行同步 作为微波频段,以直线传播位置,受地球表面曲率影响 d=(2R)1/2(H1/2+h1/2) 其中: d传播距离 R等效地球半径(地球大气折射率变化) H基站高度,h移动台高度,3.3.4 无线传播特性,31,3.3.5 传播模型,获得最大允
12、许空间链路损耗后,根据无线信号传播计算,可计算相应的传播距离 为计算链路损耗和传播距离的关系,我们建立了传播模型 目前的传播模型分理论模型和经验模型两类,较流行的模型有: 理论模型:Walfisch-Ikegami、大地理论模型、Lee 经验模型:奥村(Okumura)模型,COST231模型,标准模型,32,Walfisch-Ikegami模型,视通情况下:,非视通情况下:,3.3.5 传播模型,33,3.3.5 传播模型,Walfisch-Ikegami模型(续),其中:,Lmsd=Lmsd(1)+ka+kdlog(d)+kflog(f)-9log(b),其中,Lstreet=:,34,3
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