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无线资源管理第二章
* 对其积分后为零从而过滤掉。注意:对于无线通信,扩频和解扩操作本身并不能提供任何的信号增强,信号的增强是以增加传输带宽为代价得来的。 扩频就是将每一个数据用户比特与一个包括N个比特的码序列(码片)相乘。最后得到的扩展后的数据速率为原来数据速率的N倍,这时,扩频因子为N。将信号速率乘以N相当于用户数据信号的带宽扩展,在相关检测中,用户的信号幅度比其他干扰系统的其它用户信号幅度平均增大了N倍。这种增强抗干扰的效果简称为“扩频增益”。对于WCDMA系统,采用码分多址方式(CDMA),数据速率主要与扩频因子有关。 因此,处理增益是扩频系统的一个重要性能指标。 抗干扰容限大大提高,甚至信号在一定的噪声湮没下也能正常通信。通常的扩频设备总是将用户信息(待传输信息)的带宽扩展到数十倍、上百倍甚至千倍,以尽可能地提高处理增益。 对系统的上下行链路的容量和负载进行了分析,由于上下行链路的容量和负载并不相同,下面给出相应的容量和负载分析的理论模型。 E/N:为达到预定业务质量(例如比特错误率)需要的一定噪声功率谱时的每比特能量。噪声包括热噪声和干扰。其值依赖于业务、比特速率、多径衰落信道、接收天线分集、移动速度等。 码片速率:是指经过扩频之后的速率。 激活因子:语音业务通话过程中并不总是一直发送话音数据,中间是有静默的。比如两个人说话时,听的人一方会发送较多的静默帧,说的一方其实也会发,只是较少。话音激活因子应该指的就是非静默帧与总的数据帧(静默和非静默)之间的比值,或者以数据量方式的比值(有效话音数据量与用户总吞吐量的比值)。 推荐值:0.67。 热噪声:在导体中由于带电粒子热骚动而产生的随机噪声 。又称白噪声。是由导体中电子的热震动引起的,它存在于所有电子器件和传输介质中。它是温度变化的结果,但不受频率变化的影响。热噪声是在所有频谱中以相同的形态分布,它是不能够消除的,由此对通信系统性能构成了上限。 R:其值依赖于具体承载业务 当负载因子趋于1时,相应地背景噪声提升(BNR)趋于无穷,系统容量就达到了极限。 FDD-CDMA在下行链路中采用了正交编码以区分用户,没有多径传播时移动台接收到的基站信号仍然相互正交,但是如果无线信道中时延比较大,由于多径接入干扰的原因移动台只可能接收到一部分基站信号。 下行链路负载因子与上行的有相似的特点,当其趋向于1时,系统达到其极限容量并且基于热噪声的背景噪声提升趋于无穷。 在进行下行链路规划时,估计基站需求的总发射功率是很重要的。这个总发射功率必须基于平均发射功率,而不是链路预算中小区边缘所需的最大发射功率进行设置。原因是在FDD-CDMA 宽带技术中功率放大器规划提供了主要的增益:小区边缘的用户需要大功率,与此同时离基站近的用户要求的功率会小很多。宏小区中最大路径损耗和平均路径损耗之差的典型值是6dB。这种影响可以认为是在相同的增益情况下,宽带技术允许使用比窄带技术更小的基站功率放大器。 每个用户要求的最小发射功率取决于基站发送端和移动接收端的平均衰减,以及移动台接收机的灵敏度、多址干扰(包括小区间和小区内的干扰)。干扰引起的背景噪声提升影响和这个最小功率相加,其和表示小区内用户要求的最小发射功率的平均值。 FDD-CDMA:WCDMA,cdma2000 接入控制需对上下行信道分别进行估计。发起接入请求的移动用户只有在同时通过上行链路和下行链路接入控制后,才能被接入。 目前3G系统主要采用基于干扰的CAC,如果新/切换用户接入系统后,系统的总干扰水平(带宽功率)比门限值要高的话,则拒绝。 公式:I_total_old:新用户接入系统前,基站所接收到的总功率。I_threshold由网络规划设置。Delta_I:由于新移动台接入系统而导致的干扰功率增加估计。 FDD-CDMA:WCDMA,cdma2000 接入控制需对上下行信道分别进行估计。发起接入请求的移动用户只有在同时通过上行链路和下行链路接入控制后,才能被接入。 目前3G系统主要采用基于干扰的CAC,如果新/切换用户接入系统后,系统的总干扰水平(带宽功率)比门限值要高的话,则拒绝。 公式:I_total_old:新用户接入系统前,基站所接收到的总功率。I_threshold由网络规划设置。Delta_I:由于新移动台接入系统而导致的干扰功率增加估计。 公式:在目前的系统干扰环境下,要满足新业务的要求,需要新终端的发射功率为这个乘积,这个功率即对其他已有用户的干扰。 没有考虑对其他基站的干扰 基于接收功率的接入控制算法关键在于对口I的估算 需要保证接入新用户/切换用户后总发射功率没有超过预定义的目标值。P_total是接入新用户后引入的基站发射功率的增量,由于在实际网络规划中很难准确计算并获得相应的总功率增加量,所以一般不考虑由于新用户
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