TD-SCDMA网络在规划过程中使用统一规划、分布实施的策略;采用新建方式建设核心网、无线网、业务平台和支撑网,使TD-SCDMA网络与现有GSM/GPRS网络相对独立,为了系统地考虑室内与室外相互干扰的关系采用室内外一体协调规划基本思想,尽量减少二者间的影响;TD-SCDMA网络应该充分利用现有基站站点资源,以现网站点为骨干站点,架构TD-SCDMA网络基站结构系统。其规划流程和GSM的规划流程有相似之处,也有其特殊的方面,本文主要对TD-SCDMA网络的规划过程中需要注意的地方提出了几点总结。
2、规划流程
TD-SCDMA网络的规划流程如图1所示,大体分为4个步骤。
3、规划经验总结
3.1智能天线对规划软件仿真的影响
天线阵列和数字出来算法的结合形成了智能天线系统,智能天线是一个天线阵列,它由不同天线单元对信号施加不同权值,然后在接受端相加得一个输出信号。智能天线技术有两个主要波束成形机制,一种是固定波束切换,一种是自适应波束成形。目前在所使用的NPS规划软件中,天线是以开关波束的形式来建模,利用天线厂家所提供的天线性能参数,将其转换成NPS专有格式后,应用于仿真分析,其性能对于仿真效果有着较大的影响,以某地区部分规划区域为例。
以两种天线做同一地区的仿真,在其他参数都一致的情况下,天线的性能对仿真有较大的影响。 两个天线相比较来看,第二种天线的水平半功率波瓣宽度小,开关波束的个数多,其性能相对要好,所以仿真结果较第一种天线好。
在第一种天线的仿真图中有明显的“同心圈”,仿真效果差,而第二种天线则没有这种现象,最佳服务小区的覆盖也比较规则。
由此可见,智能天线的性能对于预测仿真的结果也是一个很重要的影响因素,在收集天线性能参数的时候需要天线厂家提供高精度的数据,另外仿真软件在天线建模机制方面也有待提高。
3.2仿真参数的取定
不同厂家设备在仿真参数上的取定也不一致,需要根据设备厂家修正取值。下面列举几个厂家的设备参数。值得注意的是,表2中不同厂家在发射功率的给定上都是最大值,在实际仿真中需要考虑功率预留。 图2是某地区在做局部站点测试前做的频率规划,可见网络中存在主频的同频干扰问题,这也是测试过程中发现网络性能指标比较低,接入成功率低、掉话率高的重要原因之一。 *首先确定码规划的小区优先级:一个小区如果邻区总数越多,或者已分配扰码的邻区越多,潜在的扰码间干扰越大,给此小区分配合适的扰码越困难,此小区的分配优先级越高。
*下行导频码的分配。在分配时主要考虑相同下行导频码距离足够远,避免干扰,保证在邻小区使用的下行导频码不同。
*然后根据所处的序列位置在对应的4个扰码中为小区选择一个扰码,根据扰码的相关性来选取最适合的扰码。
*最后根据码组的对应关系可以确定其他码字。
中兴:
*先以扰码对的相关性进行小区扰码规划。相邻小区配置不同的扰码,选择不同的扩频码,不同小区不同码道间的干扰与扰码和扩频码的乘积SC有关,组网中决定系统性能的是复合扩频扰码的相关性而不是简单的扰码间的相关性。复合扩频扰码规划算法总的原则是不将相关性很强的码分配在覆盖区交叠的相邻小区,邻小区的扰码相关值要低于一个门限,在一定的距离内已被分配的扰码不能被复用。
*然后根据扰码和下行同步码对应关系,扰码确定后其它几个码字就可确定。
普天:
*首先查找本小区的邻区:邻区规划生成的邻区中和本小区存在同频的小区,邻区之间的优先级按照和本小区之间的距离排序;相距越小,优先级越高。如果和本小区同属一个基站且和本小区存在同频的小区未包含在邻区列表中,则在码组规划时需要将其加入邻区,且优先级最高。
*查找和邻区扰码符合互相关性要求的扰码,需要充分考虑扰码的复用距离,应该保证扰码同频同码字的复用距离在已有码资源的最大化利用基础上达到最远,以降低干扰。同时需要保证下行同步码的同频同码复用距离。
*如果还是找不到可用码组,可降低复用距离的要求,最终确定小区最适合的码字。
各厂家的规划流程和算法不尽相同,但归纳来看,码规划的基本原则是:
*考虑从优先高的小区的进行码规划,实际规划的时候考虑从最密集地区的小区开始。
*保证相邻小区不能使用同频同码组,在规划的时候设置一个适合的复用距离,保证在这个复用距离内不能出现同一码组。
*扰码分配要充分考虑扰码相关性,相邻小区不能出现强相关性码字。
*在规划初期,预留几个码字或码组,保证将来的小区分裂或者新增小区的需要。
在用规划软件做完码规划后,我们也需要对码字的分配用上述原则进行检查,保证码规划的质量。
总之,在TD-SCDMA规划中,规划软件有很重要的作用,网络覆盖状况的考量、站点的布局合理性考察等工作都需要通过规划软件来模拟仿真,这里面地理参数、智能天线参数、规划设置参数等数据对仿真结果有直接的影响,所以这些输入条件都需要高精度的参数,另外频率规划、邻区规划、码规划也可以通过规划软件来实现,但限于软件的成熟度,在规划软件输出结果后还需要通过验证手段来检查核实,以保证网络的设计性能。
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