北大无线通信课件第二章无线通信模型.ppt
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- 北大 无线通信 课件 第二 模型
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1、 2.1 2.1 频率再使用频率再使用(Frequency Reuse)早期的移动通讯设计思想是用安装在高塔天线大功率发射的方法尽可能地覆盖大的通讯面积。这种方法确实可以实现大面积覆盖,但是它排除了频率再使用的可能性。例如:70年代Bell 在纽约的移动通信系统虽可覆盖上千平方英里的范围,但仅能提供12个通信业务信道。频率再使用概念的引入使得解决上述问题有了突破性进展,由此诞生了一个利用有限频段覆盖无限大面积的通讯方案。小区小区 蜂窝系统是由很多基站组成的。系统分配给每个基站一定的频宽,或称之为一定的信道数。该基站覆盖的区域称之为小区。Frequency Reuse 原理原理 相邻小区使用不同
2、信道,从而防止相互干扰。通过限制小区的覆盖面积,使得同信道组可以在不同地方重复使用。设计和分配蜂窝(Cellular)系统基站频率叫做频率再使用(Frequency Reuse)。六边形设计六边形设计 图2-1标出了一种小区为等边六边形Frequency Reuse 的设计方案。标有相同字母的小区使用相同的信道。原则上讲除六边形外,矩形和等边三角形的小区方案也具有无限扩展性,因而可以采纳到Frequency Reuse 的设计方案中。但是,它们的覆盖效率都不如六边形高。因此,到目前为止最适合的小区方案是六边形。图图2-1.六边形小区示意图六边形小区示意图 中心激励与边缘激励(中心激励与边缘激励
3、(Center-Excited Cell,Edge-Excited Cell)在六边形设计中,BS可以设计在六边形的中心(称为:Center-Excited Cell)或设计在三线交点处(称为:Edge-Excited Cell)。通常,在Center-Excited cell中使用全向天线,而在Edge-excited cell中则使用扇形天线。在实际应用中,由于环境的复杂性,小区的形状并非严格的六边形。因此,它的设计必须参考实际测量结果。大多数小区允许其辐射半径的相对偏差为1/4。Frequency Reuse 设计设计 在Cellular系统中,每个小区有k个信道,由N个小区组成一个簇(
4、Cluster)。在这个cluster 中共有S个不同信道,即:S=kN (2-1)如果这个Cluster 被重复使用了M 次,总共的信道个数为:C=MkN=MS (2-2)从(2-2)中可以看出,整个系统容量正比于复用次数M。N表示Cluster大小,它的取值一般为:4,7 或 12。如果保持容量C不变,减小N 则须使M值增大。这种作法相当于在保持系统通信容量不变的前提下,减少使用不同信道的小区个数。因此,这些信道的重复用次数必须增加,即:Frequency Reuse 效率增加。定义Frequency Reuse 因子为 1/N。用下列公式可以在六边形小区Cluster中找到Co-chan
5、nel 小区:N=(2-3)其中 i和 j 分别为沿小区的一个链路跨越 i 个小区,再逆时针旋转跨越 j 个小区(如图 2-2 所示)。22iijj 图图2-2 同信道小区分布图同信道小区分布图 2.22.2信道设计策略信道设计策略(Channel Assignment Strategies)固定分配策略固定分配策略 每一小区事先分配了一定数量的信道。任何从呼叫到通讯建立都必须建立在本小区有空闲信道的基础之上。否则,呼叫将被拒绝。动态分配策略动态分配策略 在本小区无空闲信道的情况下,通过MSC到相邻近小区中借用一个信道使通讯得以建立。缺点:这就增大了MSC的处理负担。23切换切换 当移动站在不
6、中断通讯的情况下从一小区穿进另一小区时,MSC自动地将这个通讯业务切换到第二小区的一个信道上的过程称之为切换。这个过程不仅包括识别一个新的BS过程。而且还包括把语音信道和控制信令信道同时切换到另一个BS上的过程。为防止不必要的切换和切换掉机,切换信号门限是经过仔细策划而设置的。首先,切换必须在信号衰落到原BS可容忍的最小接收值 以前(通常为-90dB -100dB)。设切换门限为 ,则 (2-4)是设计切换门限的重要参量。minphpminpph 若 值太小,可能导致在切换过程尚未完成时的掉机。特别是对快速移动的用户这个问题尤为严重。若 值太大,系统可能进行不必要的切换。图2-3示意了典型的切
7、换过程。上面提到的功率值 和 应是在一段时间内的平均值。因为,从用户到BS的信号由于电磁波的相干效应会经历瞬时的衰落(大约 20dB 30dB)。hpminp 图图2-3.切换门限设计图切换门限设计图 在第一代模拟Cellular 系统中,信号的强度是由BS检测并由MSC监视的。BS通过检测所有语音信道判断移动站相对自己的位置。此外,每一BS还有另一个接收机检测相邻BS中的移动站的信号。这个接收机称为定位器。定位器是由MSC控制监视那些可能需要切换的MS发出的信号。基于本BS语音信道和相邻BS定位器检测的结果,MSC决定是否需要切换。第二代数字TDMA通讯系统中,切换是以MS辅助决定的。每个M
8、S检测周围BS发出的信号,并不断向本BS汇报。当它发现从某个BS来的信号强度超出本BS信号一定量时,切换立即开始。这种切换方式的切换速度大大高于第一代通讯系统,而且MSC也可以从该项繁重的任务中解放出来。应该指出,不同系统在接受和处理切换的策略可能很不相同的。它们主要体现在切换优先权的设置上。24 干扰干扰(Interference)(1)本小区其他用户,(2)临近小区用户 (3)系统干扰 从本质上讲,系统干扰可分为co-channel干扰和adjacent channel干扰。241 Co-Channel 干扰干扰 co-channel 小区 由于Cellular系统中采用了Frequenc
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