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WCDMA基础知识培训_图文

WCDMA知识培训
WCDMA 基础知识培训

WCDMA知识培训

培训提纲
WCDMA基本原理
WCDMA系统概述 WCDMA系统特点 WCDMA网络指标
WCDMA室内设计
最小耦合损耗MCL的考虑 室内上行Eb/No大小考虑 室内覆盖链路大小的计算 室内两网共站时干扰分析

WCDMA知识培训

培训目的

通过本课程的学习,希望大家能够掌握:
掌握WCDMA基本常识 掌握WCDMA基本概念 掌握WCDMA基本特点 掌握最小耦合损耗影响

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WCDMA系统概述
?WCDMA系统概念 UMTS(Universal Mobile Telecommunication Systems) 通用移动通信系统 是采用WCDMA空中接口的第三代移动通信系统 通常把UMTS系统称为WCDMA通信系统

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WCDMA系统概述
?全球移动通信系统的技术演进

cdmaOne IS-95A
TDMA

IS-41 CORE NETWORK
cdmaOne IS-95B
Cdma2000 1X

cdma2000 1x EV-DO
cdma2000 1x EV-DV

GSM
2G

GPRS

EDGE

GSM MAP CORE NETWORK

W-CDMA TD-SCDMA

2.5G

3G

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WCDMA系统概述
?3G的核心技术——CDMA
WCDMA
核心网络:基于MAP和GPRS 无线传输技术: WCDMA-FDD/TDD

cdma2000
核心网络:基于ANSI 41和MIP
无线传输技术:cdma2000

3G 体制

TD-SCDMA
核心网络:基于MAP
无线传输技术:TD-SCDMA

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WCDMA系统概述
?三种主流标准的对比

WCDMA

CDMA2000

信道间隔

5MHz

接入方式

单载波宽带直接序列扩频CDMA多 址接入

双工方式

FDD

频率使用方式 成对使用上下行频率

码片速率

3.84Mcps

目前可支持速率 目前最高384Kbps

基站同步方式 异步(不需GPS)同步为可选方式

帧长

10ms

话音编码

自适应多速率

1.25MHz 单载波宽带直接序列扩频CDMA多 址接入 FDD 成对使用上下行频率 1.2288Mcps 1xRTT目前最高153.6Kbps 同步(需GPS) 20ms 可变速率

最大容量 (纯话音)

约为100用户/5MHz/扇区

约为105用户/5MHz/扇区

演进方向

HSDPA,最高速率可达14.4Mbps EV-DO,最高速率可达3.1Mbps

TD-SCDMA
1.6 MHz
时分同步+CDMA多址接入
TDD 上下行共用同一个频率 1.28Mcps (有待验证) 同步要求高(主从同步,GPS) 10ms 自适应多速率 上限为24个12.2Kbps话音 用户/1.6MHz/扇区(实际 容量尚待验证) (有待研究)

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WCDMA系统概述
?三种主流标准的对比
cdma2000 GPS

WCDMA

PN7

PN6

PN4

PN3 PN1
PN5

PN2

同步小区

?以同一PN序列的不同

时移来区分小区

?系统实现简单,易于

实现切换及小区搜索

?整个系统的运行依赖

于GPS

SC7

SC6

SC4

SC3

SC5

SC1

SC2

异步小区 ?以不同的扰码来区 分小区 ?避免了对GPS的依赖 ?小区搜索(利用SCH) 及切换等过程的复 杂性增加

TD-SCDMA GPS

SC7

SC6

SC4

SC3

SC5

SC1

SC2

同步小区

?为了降低时隙间干扰并便于

终端对邻小区的测量,需保

证基站间同步精度(相邻小

区幀起始时间差)不超过3?s

?目前首选方案是每个基站配

外接参考时钟口(例如GPS)

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WCDMA系统概述

?3G主要业务类型
数据传输

接入Internet
http://www.yahoo.com

图象及多媒体

话音识别与控制

3G

移动商务

智能卡

定位技术

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WCDMA系统概述
?3G主要业务类型

多媒体通信类





体 业

多媒体消息类



流媒体类

信息娱乐类

可视电话、会议电视:视点通、面对面、爱心连线 Rich Voice :带有图像、视频的呼叫 Web Camera、远程教学:儿童守护天使,交通监控
MMS:个人相册、贺卡、祝福、欢乐即时传送 IM/Presence:带有多媒体信息和状态信息的即时通信 多媒体Email:带语音、声音、图像邮件
视频直播:Mobile TV,现场直播、 视频点播:电影、精彩体育节目
娱乐下载:歌曲、铃声、游戏下载 移动游戏:在线多媒体游戏 多媒体在线浏览:多媒体新闻浏览、

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WCDMA系统概述
?WCDMA业务类型总体分类
? WCDMA系统可以提供和开展的业务种类非常丰富 ,分为两 类:CS域业务和PS域业务。
? ? CS域(电路交换域)业务主要包括:基本电信业务 (语音、特服、紧急呼叫)、补充业务、点对点短消息业 务、电路型承载业务、电路型多媒体业务、智能网业务。
? ? PS域业务主要包括:PS域的短消息业务、移动QICQ、 移动游戏、移动冲浪、视频点播、手机收发E-mail、智能 网业务等。

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WCDMA系统概述
?WCDMA技术优势 更大的系统容量 更优的话音质量 更高的频谱效率 更快的数据速率 更强的抗衰落能力 更好的抗多径性 适应高达500km/h 的移动速度

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WCDMA系统概述
?3G的频段划分
1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200

2500

1880 1920 1980 2025
TDD FDD MSS
2010

TDD

2110 2170
FDD MSS TDD
2300 2400

? 频谱分配符合ITU建议 ? TD-SCDMA获得155MHz的频谱 ? PHS现工作于1900-1915MHz

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WCDMA系统概述
?WCDMA总体网络结构

RNC
Iub
NodeB
Iur

MSC/VLR

GMSC

Iu -CS

HLR/AuC

SS7

SCP

Iub

NodeB

RNC

SGSN

Iu -PS

GPRS IP骨干网

GGSN

CGF

BG

PSTN
Inter-PLMN网络

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WCDMA系统概述
?WCDMA系统结构
无线接入网 (UTRAN)

核心网 (CN)

HLR

UE

RNC

MSC/VLR

Gateway MSC

连接网络

GSM

PSTN

Uu Node B Iub

Iu

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WCDMA系统概述
?UTRAN的基本结构

CS

PS

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WCDMA系统概述
?Node B的基本结构
Uu接口

UE

射频子系统

基带子系统

天馈子系统





UE

操作维护



子系统





传输子系统

RNC
Iub接口

BTS3812/BTS3806

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WCDMA系统概述
?WCDMA编码技术 WCDMA的扩频和加扰
信道化码

扰码

数据

比特速率 码片速率 码片速率

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WCDMA系统概述
?WCDMA编码技术 信道化OVSF码(正交可变扩频因子码,它在3G中作为信道化码有很重要的应用,主要解决了不
同用户占用不同的信道,和同一用户的不同速率传输问题 ) 基于Walsh函数,非常好的自相关性 对同步要求高,可用编码的最大数量依赖于码长
扰码Gold序列码 由两个优选的m序列异或而成 自相关函数有多值,自相关性没有m序列好 数量比m序列多很多 符合伪随机序列的特性 自相关节性的互相关性能满足抵抗多径干扰和多址干扰的要求

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WCDMA系统概述
?WCDMA编码技术 UTRA的扩频/信道化码基于OVSF技术
接收机使用正交码3来 解扩,结果一个没有其他信 道干扰的数据信道3完整恢 复。因此,为了得到完美的 互相关特性,正交码的同步 是基本要求。

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WCDMA系统概述
?WCDMA编码技术 OVSF码资源(即扇区的信道资源) 部分正交的码资源需要为公共用信道和软切换预留 单载频的单扇区最大码资源: ——全速率语音(SF=128):98个信道 ——半速率语音≤7.95kbps( SF=256):196个信道 一般情况下,码资源受限之前已经干扰受限了。

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WCDMA系统概述
?WCDMA编码技术 WCDMA扰码与信道化码对比

用途
码的个数
码的类型 扩频效果

短码(信道编码) 上行:区分不同的数据和控制信道 下行:区分同一小区内不同的用户连接 同一扰码下短码个数等于扩频因子
正交可变扩频因子码(OVSF) 有,提高传输带宽

长码(扰码) 上行:区分手机 下行:区分小区 上行:1680万 下行:512个 Gold码 没有扩频效果

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WCDMA系统概述
?WCDMA物理层主要特征(FDD)

1 无线帧, 10 ms, 150 * 2k bits, 38400 chips (3.84 Mcps)

Slot 1 Slot 2

Slot i

time
Slot 15

上行链路
Macrocell layer

Microcell layer

下行链路

frequency

5 MHz 5 MHz
不需要全球基站同步

5 MHz 5 MHz

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WCDMA系统概述
?WCDMA物理层主要特征(帧结构) 帧 i-3 帧 i-2 帧 i-1 帧 i 帧 i+1

帧 i+2

帧 i+3

10ms
时时时时时时时时时时时时时时时 隙隙隙隙隙隙隙隙隙隙隙隙隙隙隙 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

2560chip
?15? 2560 ? 3.84 Mchip / s

10ms

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WCDMA系统特点
?软容量
3G基站承载的业务速率越高,覆盖范围越小。

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WCDMA系统特点
?多用户检测技术 基本概念:由于信道的非正交性和不同用户的扩频码字的非正 交性,导致用户间存在相互干扰。多用户检测(MUD)的作 用,就是去除多用户之间的干扰,来改进系统性能,增加系统 容量。

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WCDMA系统特点
?功率控制技术 功控目的:对抗信道的衰落和克服远近效应。

Power f

Power f

说明:每个用户对于其他用 户都相当于干扰,远近效应 严重影响系统容量

说明:采用功控技术减少了 用户间的相互干扰,提高了 系统整体容量

WCDMA知识培训
WCDMA系统特点
?功率控制技术 功控分类:
有三种功率控制原理:开环、闭环和外环。 开环:从信道中测量干扰条件,并调整发射功率,以达到 期望的误帧率(误块率) 闭环: 测量信噪比,并向移动台发送指令调整它的发射功 率。 外环:测量误帧率(误块率),调整目标信噪比

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WCDMA系统特点
?功率控制技术 功控分类: 开环功率控制:

进行功率估计

NodeB

UE

开环控制原理
接收机测量接收到的宽带导频信号的功率,并估计传播 路径损耗,根据路径损耗计算得需要发射的功率.

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WCDMA系统特点
?功率控制技术 功控分类: 上行内环功率控制: 测量接收信号 SIR并比较

1500Hz

内环

下发TPC

设置SIRtar

NodeB

UE

内环功率控制的目的:使基站 处接收到的每个UE信号的bit能 量相等

每一个UE都有一个自 己的控制环路

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WCDMA系统特点
?功率控制技术 功控分类: 下行内环功率控制:
1500Hz
发TPC
内环

设置SIRtar

NodeB

测量SIR并比较

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WCDMA系统特点
?功率控制技术 功控分类: 上行外环功率控制:

可以得到BLER稳 定的业务数据

测量接收数 据
BLER并比较

测量传输信道上的 BLER
测量接收信号 SIR并比较

外环

内环

设置BLERtar

设置SIRtar

下发TPC

10-100Hz

RNC

NodeB

UE

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WCDMA系统特点
?功率控制技术 功控分类: 下行外环功率控制: 测量BLER并比较
发TPC

外 环 设置SIRtar

内环

UE物理层

NodeB

测量SIR并比较 下行内环和外环功率控制

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WCDMA系统特点
?功率控制技术 功控作用: 克服“远近效应” 调整发射功率,保持上下行链路的通信质量 克服阴影衰落和快衰落 降低网络干扰,提高系统质量和容量 延长电池使用时间

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WCDMA系统特点
?发射分集技术
发射分集原理:如下图,图中两个天线发射的数据是不同的,天线1发射的 是偶数位置上的数据,天线2发射的是奇数位置上的数据,利用两个天线上 发射数据的不相关性,通过不同天线路径到达接收机天线的数据具备了相应 的分集作用,降低了数据传输的功率。同时由于发射天线上单天线发射数据 的比特率降低,使得数据传输的可靠性增加,因此发射分集可以提高系统下 行容量。

数据流

数据流 1 天线 1

恢复数据流
路径 1

发射分集 处理

路径 2

天线2
数据流 2

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WCDMA系统特点
?RAKE接收机技术 RAKE接收机作用:有效的克服多径效应,提高接收性能。
单径接收电路

接收机

单径接收电路 单径接收电路

合并

合并后 的信号

搜索器

计算信号强 度与时延

s(t)

s(t)

t

t

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WCDMA系统特点
?负载控制 负载控制目的:将某些“热点小区”的负载分担到周围负载 较 轻的小区中,提主系统容量的利用率。
小区呼吸是负载控制 的主要手段

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WCDMA系统特点
?AMR控制 AMR控制目的:通过动态调整AMR语音的速率,保证了在相 同系统容量情况下,尽可能的保证UE的通话 质量。
AMR语音的变化范围: 4.75Kbps ~ 12.2Kbps (12.2Kbps兼容GSM语音编码)

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WCDMA系统特点
?WCDMA切换技术 支持多种切换技术:
WCDMA系统支持 多种切换技术

软切换: ? 不同基站NodeB间切换 ? 不同RNC间切换
更软切换: ? 同基站不同扇区间切换
硬切换: ? 异频切换 ? 不同系统间切换

WCDMA知识培训
WCDMA系统特点
?WCDMA切换技术 更软切换:

Node B内的软切换!

WCDMA知识培训
WCDMA系统特点
?WCDMA切换技术 软切换:

同一个RNC内的软切换!

WCDMA知识培训
WCDMA系统特点
?WCDMA切换技术 软切换:

RNC间有Iur接口内的软切换!

WCDMA知识培训
WCDMA系统特点
?WCDMA切换技术 硬切换:

不同频率间的硬切换!

WCDMA知识培训
WCDMA系统特点
?WCDMA切换技术 硬切换:

不同系统间的硬切换!

WCDMA知识培训

WCDMA系统特点
?软切换
软切换优点:改善话音质量,控制手机干扰;降低掉话率, 提高容量与覆盖范围。

C

C

A

A

B

B

C

C

A

A

B

B

C

C

A

A

B

B

WCDMA知识培训
WCDMA系统特点
?硬切换 硬切换分类:盲切换与压缩模式的切换 ?压缩模式 ?由于一般UE只有一个射频接收机,也就是同时只能接收一个 载频。 ?进行频间切换和系统间切换必须对目标载频或者G网目标基站 进行测量。 ?3G的码分多址决定了UE没有对目标小区进行测量的时间。
10ms
10ms

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WCDMA系统特点

?WCDMA切换原理

切换状态 Idle状态和Connected状态。 同频软切换介绍

导频强度

Ec/Io

△T

报告范围

事前1A 增加导频2到激活集

△T 导频1
导频2 时间 事前1B 激活集中删除导频2

WCDMA知识培训
WCDMA网络指标
?主要技术指标 CPICH RSCP RSSI Ec/No Power management BLER Delay RTWP

WCDMA知识培训
WCDMA网络指标
?主要技术指标 RSSI RSSI指标提供小区负载的信息。
注:RSSI(Received Signal Strength Indicator)
Ec/No Ec/No指标测量的是公共导频信道的码片功率与总接收功率谱 密度的比值,单位是dB。若小区的CPICH Ec/Io值过低,UE将无 法选择该小区的接入该小区进行通信。
注:Ec/Io=RSCP/RSSI

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WCDMA网络指标
?主要技术指标 CPICH RSCP CPICH RSCP指标测量的是公共导频信道的单个码片接收功
率,单位是dBm。
注:RSCP(Received Signal Code Power(Ec))

WCDMA知识培训
WCDMA网络指标
?主要技术指标 Power management

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WCDMA网络指标
?主要技术指标 BLER 该指标反映了业务的通信质量,应分别对规划的各种业务 进行误块率(BLER)测量,上行BLER在基站侧记录。 BLER(Block Error Rate) BLER=(差错传输块数/总传输块数)X100%

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WCDMA网络指标
?主要技术指标 RTWP 名称:基站接收总宽带功率(Received Total Wide Band Power) 物理含义:表示在脉冲成形滤波器所定义的带宽范围内, 包含接收机噪声在内的接收宽带功率。在接收分集的情况 下,该值应为不同分集分支的线性平均。它的测量点应在 接收机脉冲成形滤波器的输出处,测量周期为100ms。 取值范围:Real(-112…-50)dBm;步长:0.1 dBm

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WCDMA室内设计
最小耦合损耗MCL的考虑 室内上行Eb/No大小考虑 室内覆盖链路大小的计算 室内两网共站时干扰分析

WCDMA知识培训
最小耦合损耗的考虑
基本定义:基站和手机的发射部分接收部分之间最小的耦合损耗。 英文缩写:(minimum coupling loss,MCL)最小耦合损耗 具体说明:
MCL可以认为是手机在位于离天线最近时的路径损耗。由于功 率控制而使手机的发射功率可以达到最低。如果这个时候用户 的发射功率达到最低而用户还是离天线越来越近,那么就会对 其它手机造成干扰,使其他手机不得不抬高发射功率。 对于室内分布若有一副最小耦合损耗不满足要求将对整个系统 的噪声造成抬高(影响整个覆盖区域和所有的链路)。 由手机最小发射功率引起的噪声取决于UE与基站之间的MCL, 因此,天线口导频功率的控制尤显重要。

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最小耦合损耗的考虑
具体影响: 室内基站上行噪声增加 覆盖区UE用户接入困难 覆盖区UE发射功率增加 室内覆盖小区“上行拥塞” 室内覆盖小区“下行死区”

WCDMA知识培训

最小耦合损耗的考虑

具体影响:

室内基站上行噪声增加

?影响公式:

nr(dB) ? 10? log10???1? ?

Ptx,min L?N

????

? 影响计算:

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最小耦合损耗的考虑

具体影响:

室内基站上行噪声增加

?影响曲线:

nr (dB)

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

path loss of the interfering mobile (dB)

说明:从曲线图来看,当MCL高于65dB,由UE最小发射功率 所引起的噪声电平的抬高可忽略不计。因此,对于以宏蜂窝 作信源的室内分布系统建议最小耦合损耗控制在65dB。

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最小耦合损耗的考虑
具体影响: 室内覆盖小区“上行拥塞” ?具体说明:用户从运营商A(室外宏蜂窝)接近运营商B(室内基 站)的基站,会引起室内小区的拥塞.因为该用户处于运营商A室外 宏蜂窝小区的边缘,手机处于满发射功率状态. ? 影响示例:
运营商A
ACI
Indoor cell1 max TxPwr 21dBm

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最小耦合损耗的考虑
具体影响: 室内覆盖小区“下行死区” ?具体说明:运营商B的室内基站的高发射功率会造成运营商A(宏 蜂窝)在某一区域有过多的干扰,从而在这些区域对运营商A由于噪 声提升而引起拥塞. ? 影响示例:
运营商A
ACI
Indoor cell1 max TxPwr 21dBm

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最小耦合损耗的考虑
具体影响:

室内覆盖小区“下行死区”

?ACLR = 邻频泄漏功率比(Adjacent Channel Leakage Power

Ratio)指发射功率和其所接收到的邻频的功率比值.

?ACS = 邻频选择性(Adjacent channel selectivity)指上下行在

多载波情况下对于接收机的选择性.

? UE和基站对于第一邻频的要求: BS Selectivity ACS UL UE Leakage ACLR UL UE Selectivity ACS DL BS Leakage ACLR DL
ACI 和ACLR可以合并考虑 (下行也是一样的)

45 dB 33 dB 33 dB 45 dB

ACIRUL ? ?10 ? log(10 ? ACI _UL/10 ?10 ACLR _UL/10 )dB ? 32.7dB

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最小耦合损耗的考虑
具体影响: 室内覆盖小区“上行拥塞” 计算实例 室外宏蜂窝的UE对于室内基站的上行干扰: UEmaxPwr-MCL-ACIR = 21 dBm - 63 dB – 32.7 dB = -74.7 dBm! (I1) 当一个室外宏基站的用户进入另一个运营商的室内基站时,如果背景噪 声为-103dBm,那么室内基站将有28.3 dB 的噪声提升值.该用户有可能对 室内基站造成拥塞;对于下行,UE在邻频所接收到的干扰功率为: BSmaxPwr – MCL - ACIR = 42 dBm-63 dB –32.7 dB = -53.7 dBm (I2) 假设对于话音业务,宏蜂窝所需要的Eb/No= 5 dB ,而宏蜂窝所允许的噪声 提升值为6dB,上行最大允许的传播损耗为: Lp=UEmaxPwr+processing gain-(noise+noise rise)-Eb/No
=21 dBm+25dB-(-103+6)-5 dB = 134 dB

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最小耦合损耗的考虑
具体影响: 室内覆盖小区“上行拥塞” 计算实例 对于下行,一个用户所需要的下行发射功率至少为: Ptx = Eb/No+l2+ Lp - processing gain
=6.5 dB – 53.7 dBm + 134 dB - 25 dB = 61.8 dBm! 微蜂窝不可能对每个用户提供如此大的下行功率,当用户离室内天线越 来越近时,会引起用户的掉话.

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室内上行Eb/No大小考虑
基本定义:Eb/No是在解扩频后的信号的信噪比,它取决于所使用的 业务、比特率、多径的衰落信道、天线的分集接收、移动用户的运动 速度等。 室内所需的Eb/No:

Example from Eb/No valuesin Indoor

Service

UL

DL

12.2 kbps, speech

9

9.5

64 kbps

6.5

7

128 kbps

6

6.5

384 kbps

5.5

6

WCDMA知识培训
室内覆盖链路大小的计算
WCDMA室内链路计算:

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室内覆盖链路大小的计算
WCDMA室内链路计算: 最大允许的空间损耗(dB)=移动台总的ERP(dBm)-人体损耗(dB) +基站接收天线增益(dBi)-基站馈线总计(dB)+软切换增益(dB)衰落余量(dB)-干扰余量(dB)-基站灵敏度(dBm)-功控余量(dB) 最大允许的路径损耗 (dB)=最大允许的空间损耗(dB)-建筑物或车体 穿透损耗(dB) 上、下行链路预算中引起最大允许路径损耗差别的主要参数。

接收机噪声系数(dB) 最大发射功率(dBm) 接收端Eb/(Io+No) (dB)

上行 4 21 5

下行 7 43 7.3

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室内覆盖链路大小的计算
WCDMA室内链路相关参数: 干扰余量 不同的负载水平对应不同的干扰提升。 移动台、基站灵敏度 接收机灵敏度=KTBW+NF+Eb/No-PG+干扰余量 KTB为热噪声电平dBm/Hz;W为WCDMA载频带宽Hz;NF为噪声系 数dB;Eb/No为解调门限dB;PG为处理器增益dB(W/R) 阴影衰落补偿 为了保证一定的覆盖概念(譬如:>75%),需要留出一空的余量, 即阴影衰落余量。

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室内覆盖链路大小的计算

WCDMA室内链路计算:(NOKIA)

RECEIVING END Thermal Noise Density BTS Receiver Noise Figure BTS Receiver Noise Density BTS Noise Power [NoW] Reguired Eb/No Soft handover MDC gain Processing gain Interference margin Required BTS Ec/Io [q] Required Signal Power [S] Cable loss Body loss Antenna gain RX Soft handover gain Power control headroom Istropic power

12.2 kbit/s

64 kbit/s

128 kbit/s

384 kbit/s

Uplink Downlink Uplink Downlink Uplink Downlink Uplink Downlink

BS

MS

BS

MS

BS

MS

BS

MS

dBm/Hz -173.98 -173.98 -173.98 -173.98 -173.98 -173.98 -173.98 -173.98

dB

3.00

8.00

3.00

8.00

3.00

8.00

3.00

8.00

dBm/Hz -170.98 -165.98 -170.98 -165.98 -170.98 -165.98 -170.98 -165.98

dBm

-105.14 -100.14 -105.14 -100.14 -105.14 -100.14 -105.14 -100.14

dB

9.00

9.50

6.50

7.00

6.00

6.50

5.50

6.00

dB

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

dB

24.98 24.98

17.78 17.78

14.77 14.77

10.00 10.00

dB

5.23

6.99

5.23

6.99

5.23

6.99

5.23

6.99

dB

-10.75

-8.49

-6.05

-3.79

-3.54

-1.28

0.73

2.99

dBm

-115.89 -108.63 -111.19 -103.93 -108.68 -101.42 -104.41 -97.15

dB

20.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

dB

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

dBi

2.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

dB

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

dB

4.00

0.00

4.00

0.00

4.00

0.00

4.00

0.00

dBm

-93.89 -105.63 -89.19 -103.93 -86.68 -101.42 -82.41 -97.15

TRANSMITTING END Power per connection Cable loss Body loss Antenna gain TX Peak EIRP Isotropic path loss DL peak to average ratio Isotropic path loss to the cell border

dBm dB dB dBi dBm dB dB

MS

BS

MS

BS

MS

BS

MS

BS

21.00 18.26

21.00 18.26

21.00 18.26

21.00 18.26

0.00 20.00

0.00 20.00

0.00 20.00

0.00 20.00

3.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

2

0.00

2

0.00

2

0.00

2

18.00

0.26

21.00

0.26

21.00

0.26

21.00

0.26

111.89 105.89 110.19 104.19 107.68 101.68 103.41 97.41

6.00

6.00

6.00

6.00

111.89

110.19

107.68

103.41

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室内两网共站的干扰分析
详见文档:

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