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SCDMA系统与GSM系统共存干扰研究

SCDMA系统与GSM系统共存干扰研究 本文采用仿真的方法分析了SCDMA无线市话网络和DCS1800移动通信网络组网情况下的共存干扰,通过准确的研究和分析,给出了解决干扰的建议。 1、引言 2002年10月我国对3G系统频率使用进行了规划,如图1所示,其中SCDMA系统的工作频段为1785MHz~1805MHz,GSM1800系统的主要工作频段为1805MHz~1850MHz。根据此规划方案,SCDMA系统和GSM1800系统可能在多个频点处邻频共存。由于发射机和接收机滤波器的不完善性,共存的两个系统会产生相互干扰,造成链路质量下降和系统容量降低。 图1 中国的3G频谱分配 2、研究内容 SCDMA和GSM1800系统共存时,可能存在的干扰情况为GSM1800下行链路和SCDMA上/下行链路之间的干扰。同时考虑到实际系统采用全向和三扇区定向天线结构,这里对以下场景进行研究: 全向结构宏小区:GSM1800基站对SCDMA基站的干扰; 全向结构宏小区:SCDMA基站对GSM1800移动台的干扰; 三扇区结构宏小区:GSM1800基站对SCDMA基站的干扰; 三扇区结构宏小区:SCDMA基站对GSM1800移动台的干扰。 3、频率干扰原理 干扰产生的原因是多种多样的。原有的专用无线电系统占用现有频率资源、网络配置不同、发信机自身设置问题、小区重叠、环境、电磁兼容(EMI)以及有意干扰,都是移动通信网络射频干扰产生的原因。而移动通信系统的干扰主要有同频干扰、邻频干扰、带外干扰、互调干扰和阻塞干扰。 工作于不同频率的系统间的共存干扰,主要是由于发射机和接收机的性能不完善产生的。在发射机方面,如果频率稳度太差或调制度过大,都会使发射频谱过宽,对他台造成邻频干扰。若不严格控制影响发射机带宽的因素,很容易产生不必要的带外辐射。在接收机方面,当中频滤波器选择性不良时,便容易形成干扰或使干扰变得严重。在接收机射频通带内或通带附近的信号,经变频后落入中频通带内会造成邻频干扰;弱有用信号和强干扰信号可使接收机出现阻塞干扰,使接收机信噪比下降,灵敏度降低。 共存系统的干扰可以用邻道干扰比ACIR来衡量: (1) 其中,邻道泄漏比ACLR是指邻道发射信号落入到接收机通带内的能力,定义为发射功率与相邻信道上的测得功率之比。邻道选择性ACS是指在相邻信道信号存在的情况下,接收机在其指定信道频率上接收有用信号的能力,定义为接收机滤波器在指定信道频率上的衰减与在相邻信道频率上的衰减的比值。由此可见,提高邻频共存系统的系统性能,抑制共存干扰,需要从改善射频发射机的发射性能和射频接收机的接收性能两个方面考虑,降低干扰系统的邻道泄漏功率和提高接收机对邻道干扰的抑制能力。 4、干扰分析 4.1 网络拓扑结构和参数 (1)网络结构 ◆非扇区化天线,其网络结构如图2所示:SCDMA系统和GSM系统的网络拓扑为宏蜂窝,采用Wrap Round技术,考虑小区周围两层共19个小区的干扰,小区半径为577m,两个系统的距离分别为0、1/2R、R三种情况,SCDMA系统和GSM系统均采用4/12频率复用方式。 图2 非扇区化天线网络结构图 图3 扇区化天线网络结构图 ◆扇区化天线,其网络结构如图3所示:SCDMA系统和GSM系统的网络拓扑为宏蜂窝,每个小区采用3扇区,扇区半径为577m,小区半径为 1000m。计算一个扇区用户链路的干扰时,需要考虑至少23个扇区的影响。为了用有限的蜂窝结构覆盖全平面,消除边界效应,采用了Wrap Around技术,使用4/12频率复用方式。 (2)频率复用 系统使用的是4/12频率复用方式,将48个扇区分成4个平行四边形的簇,每个簇含有12个扇区,这12个扇区使用不同的频点,不同簇中位于平行四边形相同位置的扇区为同频扇区。图4是频率复用的示意图: 图4 频率复用示意图 (3)SCDMA仿真参数 SCDMA的仿真参数如表1所示。 表1 SCDMA仿真参数 (4)GSM1800仿真参数 GSM1800的仿真参数如表2所示。 表2 GSM1800仿真参数 4.2 干扰的计算方法(1)接收信号功率的计算 对某一用户而言,其接收到的有用信号和干扰信号的计算方法均使用如下的公式: (2) 其中,Rx是接收信号功率,Tx是发送信号功率,pathloss是路径损耗,G_Tx是发送天线增益,G_Rx是接收天线增益,MCL是最小耦合损耗。 (2)信噪比的计算 ◆上行 对某一用户信号而言,其它用户的信号之和为对该用户的干扰。上行信噪比计算公式为: SIRUL= (3) 其中,S是接收到的信号,Gp是处理增益,IOWN是来自同一基站下的所有其它用户的干扰,IOTHER是来自其它小区的干扰(在多运营商情况下, IOTHER也包括来自邻近运营商降低ACIR的干扰)

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