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TD-SCDMA单独组网可行性分析
TD-SCDMA 单独组网可行性分析
作者:TD-SCDMA产业联盟秘书长杨骅 来源:通信产业报
关键词:TD-SCDMA, 宏小区, 微小区, 微微小区,TDD,FDD
TD-SCDMA不但因其频谱利用率高、系统容量大而特别适合在人口高密度地
区使用,而且也可在宏小区(Macro)、微小区(Micro)及微微小区(Pico)等各种环
境下使用,能够支持各种无线网络环境。
前期组网
在3G技术的定义中,FDD模式的覆盖距离是30km,TDD方式的覆盖距离是
11km,主要是根据TDD模式下受到上行和下行保护时隙间隔的影响。但由于
TD-SCDMA采用了智能天线技术,因此,在发射电平、灵敏度和FDD相同的情况
下,智能天线能增加通信距离。
TD-SCDMA系统的覆盖半径主要取决于两方面的因素:一是系统的发射电平
及接收灵敏度,二是收发时间间隙,主要是上下行保护时隙的宽度以及电波传播
速度之间的关系。
就系统的发射电平和接受灵敏度而言,TD- SCDMA 系统与FDD系统是相同的。
而且由于采用了智能天线,利用上、下行波束赋形技术,获得了额外的系统增益,
使得系统的链路预算要优于WCDMA系统,在同等发射功率条件下覆盖半径也明显
大于WCDMA系统。初步的推算为:由于TD-SCDMA的带宽只有WCDMA的1/3,较
WCDMA系统所获得的增益为5dB,智能天线带来的额外系统增益为9dB,但由于
采用了TDD多时隙的方案,使TD-SCDMA多失去8dB,所以在相同的传播情况下,
TD-SCDMA的链路预算要比WCDMA系统多6dB,相当于覆盖半径要大50%。根据ITU
规定的环境下最大通信距离的计算结果, WCDMA系统在8K的语音及384K的数
据传输情况下的覆盖半径分别为10Km和5Km,而TD-SCDMA的这一数值分别为
10Km和16Km,这一结果已经在1998年向ITU提交建议时一并提交,并获得认可。
而且,目前建成的演示系统也证明了上述分析的正确性。
就收发时间间隙而言,TD-SCDMA在进行帧结构设计时就充分考虑到了基站
系统在作为宏小区应用时所需要的保护时隙,系统的设计完全能满足广域覆盖要
求。
如上图所示TD-SCDMA帧结构中用深蓝色标识的即为上下行保护时隙。它的
宽度为T=75us,用于区分上下行时隙,使距离较远的终端能实现上行同步。在
TD-SCDMA系统中,此时隙的宽度保证了小区的最大半径可能达到11Km以上。初
步的推算为Td/c(d为小区半径,c为光速),可以看到,保护时隙的设置是保
留有充分的余量的,TD-SCDMA完全可以在宏小区(Macro),微小区(Micro)及微
微小区(Pico)等各种环境下使用。当需要的小区覆盖半径超过12Km时,还可以
通过灵活的对保护时隙进行设置来实现基站的超远距离覆盖,这时有可能需要牺
牲一个业务主时隙,使系统的容量降低大概16%,但由于TD-SCDMA的系统容量
要远远大于WCDMA系统,即使牺牲了这一部分容量,也仍然可以使系统的容量比
WCDMA系统高。这一技术已经在现场演示实验网中得到了验证。目前的演示证明,
当小区的覆盖半径超过16Km时,仍然能保证系统稳定的传输。
可见,TD-SCDMA不但因其频谱利用率高、系统容量大而特别适合在人口高
密度地区使用,而且也可在宏小区(Macro)、微小区(Micro)及微微小区(Pico)
等各种环境下使用,能够支持各种无线网络环境。
组网业务应用
TD-SCDMA由于同时采用了FDMA、CDMA、TDMA及SDMA的多址技术,对于像
因特网这样的“不对称”传输业务,可使其转换“不对称”,而对于像语音这样
的“对称”传输业务可以使其转换“对称”,这样,就使总的频谱效率更高。在
无线传输上, TD-SCDMA还可根据传输要求的不同,灵活地选择传输模式,充分
利用现有的频谱资源,满足多种不同的需要。再者, TD-SCDMA采用了智能天线、
上行同步等先进技术,系统对基于位置的服务有其独特的优势。
在第二代移动通信系统中主要以提供话音业务为主,其上下行的占用的时间
(或带宽)基本相同。在这种应用中FDD与TDD的使用效率基本相同,均可提供对
对称业务的支持。但在第三代系统中,无线互联网的
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