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文檔簡介
TD-LTE組網技術交流(華為技術有限公司)January27,2011目錄TD-LTE基本原理及與其它制式對比TD-LTE網絡規劃方法TD-LTE典型組網性能TD-LTE與異系統共存TD-LTE典型業務應用TD-LTE組網實例介紹無線通信發展進程TDD幀結構TD-LTE基本原理及與其它制式對比_原理(一)LTE系統網絡架構Uplink-downlinkconfigurationDownlink-to-UplinkSwitch-pointperiodicitySubframenumber012345678905msDSUUUDSUUU15msDSUUDDSUUD25msDSUDDDSUDD310msDSUUUDDDDD410msDSUUDDDDDD510msDSUDDDDDDD65msDSUUUDSUUDTD-LTE基本原理及與其它制式對比_原理(二)FDDTDD影響FrameConfigurationFS1FS2基站硬件網絡同步有影響特殊時隙無GP無最大支持100KMUE提前發送20對UE有影響DwPTSP-SCH在DwPTS中的第3個符號對UE同步有點影響控制信道只占前兩個符號對調度有影響UpPTS短RACH方式對基帶算法、如何調度有影響SRS增加互易性測量算法不同上下行幀結構引起HARQ、控制信道格式、控制信道時延等不同HARQ進程數8根據上下行配比不同而不同,下行最大15個進程對調度有影響AN反饋時序第四幀反饋大于等于第4幀反饋UESoftbuffersizeEqualsizesplitoverlooking進程數大于8對UE側有影響PHICH根據上下行不同配比有不同PHICH數對調度有影響ULgrant2DL:3UL多個TTI調度對MAC、基帶算法有影響PUCCH單獨反饋ANbounding或ANmultiplexing對基帶、MAC算法有影響功率控制第4幀根據上下行不同配比有不同bounding固定上下行子幀連續性連續不連續對跨子幀基帶算法有影響Beamforming可選必選對基帶、MAC算法有影響上下行信道互易性沒有有對基帶測量算法有影響載頻不同對射頻有影響TD-LTE基本原理及與其它制式對比_FDD/TDD對比TD-LTE基本原理及與其它制式對比_與其它系統對比峰值數率系統頻譜效率(bit/s/Hz/site)頻譜帶寬所處頻帶TD-LTE下行100Mbps(20MHZ帶寬)上行50Mbps(20MHZ帶寬)下行1.54bps/HZ、上行0.97bps/HZ(1x2,denseurbanISD500m)1.4~20MHZ2.6GHZ、2.4GHZTD-SCDMA2.8Mbps(HSDPA)0.82bps/HZ1.6MHZ(單載波)1880~1920MHz、2010~2025MHz、2300~2400MHzWCDMA14.4Mbps(HSDPA)0.71bps/HZ5MHZX21920~1980MHZ2110~2170MHZ1755~1785MHZ1850~1880MHZCDMA20003.1Mbps(EVDO)0.51bps/HZ1.25MHZX213個頻段級別,包括400MHz/450MHz/800MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz/2GHz頻段WLAN54Mbps(802.11a)、11Mbps(802.11b)0.9bps/HZ20MHZ2.4GHZ、5GHZGSM0.384Mbps(EDGE)0.33bps/HZ200KHZ,多載波也是以200K為基本單位.900MHZ、1800MHZ目錄TD-LTE基本原理及與其它制式對比TD-LTE網絡規劃方法TD-LTE典型組網性能TD-LTE與異系統共存TD-LTE典型業務應用TD-LTE組網實例介紹TD-LTE網絡規劃方法_室外鏈路預算(一)鏈路預算基本原理1鏈路預算:通過對系統中前反向信號傳播途徑中各種影響因素進行考察,對系統的覆蓋能力進行估計,獲得保持一定通信質量下鏈路所允許的最大傳播損耗。TD-LTE網絡規劃方法_室外鏈路預算(二)UETransmitPower(e.g.23dBm)UEAntennaGainNodeBAntennaGainOtherGain(eg.HARQ)SlowfadingmarginInterferencemarginCableLossBodyLossPenetrationLossPathLossUPLINKBUDGETeNodeBreceptionsensitivity(e.g.-119dBm)AntennaGainOtherGainMarginLossPathLossPenetrationLossCableLossAntennaGaineNodeBSensitivity
上行鏈路2PL_UL=Pout_UE+Ga_BS+Ga_UE–Lf_BS–Mf–MI–Lp–Lb–S_BSTD-LTE網絡規劃方法_室外鏈路預算(三)下行鏈路3eNodeBTransmitPower(e.g.46dBm)NodeBAntennaGainUEAntennaGainOtherGainSlowfadingmarginInterferencemarginBodyLossCableLossPenetrationLossPathLossDOWNLINKBUDGETUEreceptionsensitivity(e.g.-109dBm)AntennaGainOtherGainMarginLossPenetrationLossPenetrationLoss
PathLossCableLossAntennaGaineNodeBPL_DL=Pout_BS–Lf_BS+Ga_BS+Ga_UE–Mf–MI–Lp–Lb–S_UETD-LTE網絡規劃方法_室外鏈路預算(四)參數名稱類型參數含義典型取值TDD上下行配比公共根據協議36.211,TDD-LTE支持7種不同的上下行配比#1,2:2TDD特殊子幀配比公共特殊子幀(S)由DwPTS,GP和UpPTS三部分組成,這三部分的時間比例(等效為符號比例)#7,10:2:2系統帶寬公共根據協議,LTE帶寬分6種(1.4M~20M),不同帶寬對應不同的RB數和子載波數20M人體損耗
公共話音通話時通常取3dB,數據業務不取0dBUE天線增益
公共UE的天線增益為
0dBi0dBi基站接收天線增益
公共基站發射天線增益18dBi饋纜損耗
公共包括從機頂到天線接頭之間所有饋線、連接器的損耗,如果RRU上塔,則只有跳線損耗1~4dB穿透損耗公共室內穿透損耗為建筑物緊挨外墻以外的平均信號強度與建筑物內部的平均信號強度之差,其結果包含了信號的穿透和繞射的影響,和場景關系很大10~20dB陰影衰落標準差公共室內陰影衰落標準差的計算:假設室外路徑損耗估計標準差
XdB,穿透損耗估計標準差YdB,則相應的室內用戶路徑損耗估計標準差
=sqrt(X2+Y2)6~12邊緣覆蓋概率需求公共當
UE發射功率達到最大,如果仍不能克服路徑損耗,達到接收機最低接收電平要求時,這一鏈路就會中斷/接入失敗。小區邊緣的UE,如果設計其發射功率到達基站接收機后,剛好等于接收機的最小接收電平。則實際的測量電平結果將以這個最小接收電平為中心,服從正態分布;視運營商要求而定90%陰影衰落余量
公共陰影衰落余量
(dB)=NORMSINV(邊緣覆蓋概率要求)×陰影衰落標準差
(dB)------UE最大發射功率上行UE的業務信道最大發射功率一般就是其額定總發射功率23dBm基站噪聲系數
上行評價放大器噪聲性能好壞的一個指標,用
NF表示,定義為放大器的輸入信噪比與輸出信噪比之比4.5dB上行干擾余量上行與要求達到的上行SINR、上行負載、鄰區干擾因子相關------下行干擾余量下行與UE/eNB之間耦合損耗、下行負載、鄰區干擾因子等相關------基站發射功率下行基站總的發射功率(鏈路預算中通常指單天線),下行eNB功率在全帶寬上分配,上行功率在調度的RB上分配43dBmLTE典型參數4TD-LTE網絡規劃方法_室外鏈路預算(五)覆蓋估算過程過程如右圖所示:按要求輸入相應的參數上行下分別進行計算,先計算發端EIRP,接著計算收端天線入口所需要的最低接收電平,兩者相減(考慮相應的余量)得到路徑損耗,再根據傳播模型計算成本出相應的上、下行小區半徑比較上下行半徑,取較小值作為實際小區的半徑(鏈路預算完成)根據小區半徑計算站點覆蓋面積再結合規劃區域面積計算需要的站點數全向站三扇區站六扇區站所需站點數=規劃目標區域面積/單基站覆蓋面積覆蓋估算過程5TD-LTE網絡規劃方法_室內鏈路預算(一)覆蓋估算開始獲取場景信息,得到配置參數計算天線口功率覆蓋估算結束獲取邊緣覆蓋場強天線布放獲取天線覆蓋半徑計算每扇區天線數量計算平層饋線長度及損耗計算分配損耗計算主干饋線長度及損耗扇區設置計算功率需求功率是否匹配基站功率NY功率匹配室內覆蓋鏈路預算分成無線傳播部分和有線分布系統兩部分,典型的室內覆蓋鏈路預算右圖所示:TX/Rx))))))))))))NodeB第一步:覆蓋指標確定第二步:天線覆蓋半徑確定第三步:分析傳播模型第四步:確定各種場景下的天線口功率總體流程描述1TD-LTE網絡規劃方法_室內鏈路預算(二)LTE可以提供多種業務,不同的區域類型要求提供不同的業務,不同的業務,其室內覆蓋指標要求不一樣,因此,要確定室內覆蓋指標,首先要劃分不同的業務覆蓋區域類型,按對網絡質量的要求,通常分為三類區域,詳細如下表所示:室內覆蓋邊緣場強的確定需要同時考慮兩個方面:一方面邊緣場強應滿足連續覆蓋業務的最小接收信號強度(需要考慮所承載業務的接收靈敏度、不同場景的慢衰落余量、干擾余量、人體損耗等因素)另一方面應大于室外信號在室內的覆蓋強度,即:設計余量,其典型經驗值為5~8dB(不同的場景要求會有差異,比如辦公樓、酒店余量可以適當取大一些,相反停車場可以適當小一些)。各類場景下建議邊緣區域要求如下:覆蓋指標確定2
區域類型
場景邊緣RSRP要求一類區域(1024kbps)高檔娛樂場所、高檔辦公樓、高檔酒店、大型商場、候機廳/展廳≥-105dBm
二類區域(512kbps)一般娛樂場所、一般辦公樓、一般酒店、一般商場≥-110dBm三類區域(128kbps)停車場≥-115dBm覆蓋指標實際要求實際場景結合移動統一要求為準。TD-LTE網絡規劃方法_室內鏈路預算(三)若和其它體統合路時,則天線覆蓋半徑應該與原系統的天線覆蓋半徑相同。新建室內覆蓋時,相同的室內覆蓋場景,對于高頻段系統,由于穿透損耗大,天線覆蓋半徑會比低頻段的天線覆蓋半徑小,半徑設置可以參考3G頻段的覆蓋半徑,如下表所示:覆蓋半徑確定3TD-LTE網絡規劃方法_室內鏈路預算(四)目前室內傳播模型應用較廣的有:Keenan-Motley模型和ITU推薦的ITU-RP.1238室內傳播模型,我司推薦使用ITU-RP.1238室內傳播模型傳播模型確定4TD-LTE網絡規劃方法_室內鏈路預算(五)天線口功率計算舉例【設天線覆蓋半徑10m,墻面損耗為15dB,工作頻段為2300MHz,帶寬20MHz,慢衰落余量取0dB(前面邊緣覆蓋場強已經考慮),邊緣RSRP要求≥
-105dBm。ITU-RP.1238模型中N取28,模型公式如下:】則:空間傳播損耗PL=20log(2300)+28LOG(10)+15*1-28+0=82dB
由于:天線口單導頻功率-PL≥-105dBm
則:天線口單導頻功率≥-105+82=-23dBm
即:天線口總發射功率=天線口單導頻功率+10lg(1200)=-23+31=8dBm
所以,天線口功率≥8dBm【假設穿透2層墻,墻面損耗仍為15dB,其它條件不變】則:天線口功率≥23dBm,已經超過電磁輻射安全標準15dBm。計算天線口功率5從覆蓋效果、均勻分布室內信號、防止信號泄漏等方面分析,建議LTE室內分布系統的單天線功率按照穿透一面墻進行覆蓋規劃。TD-LTE網絡規劃方法_室內鏈路預算(六)室內覆蓋系統有線部分的分布損耗是指從信號源到天線輸入端的損耗,包括饋纜傳輸損耗、功分器耦合器的分配損耗和介質損耗(插入損耗)三部分。分布損耗=饋線傳輸損耗+功分器/耦合器分配損耗+器件插入損耗
饋線損耗(100米損耗如下表)有線分布系統損耗6EnbCabTypeEnbCabLoss100m(dB)700MHz900MHz1700MHz1800MHz2.1GHz2.3GHz2.5GHzLDF41/2’’6.0096.8559.74410.05810.96111.53512.09FSJ41/2’’9.68311.10116.02716.5718.13719.13820.11AVA57/8’’3.0933.5335.045.2055.6785.9796.27AL57/8’’3.4213.9035.5515.736.2466.5736.89LDP65/4’’2.2852.6273.8253.9584.3424.5884.828AL713/8’’2.0372.3333.363.4723.7984.0064.208分配損耗:是基站功率在多個天線間分配的時候,對于某一個天線來講,分配到其他天線的功率就是損耗,稱為分配損耗。器件插入損耗:插損包括功分器、耦合器等引入的器件熱損耗和接頭損耗兩部分。由有線分布系統損耗及天線口功率,就可以計算出基站發射功率TD-LTE網絡規劃方法_室內鏈路預算(七)ScenarioPDSCHPUSCHMorphologyRecreationGroundFrequencyBand2.3GHzSystemBandwidth(MHz)20HardHandoverGain(dB)2PropagationModelITU-RP.1238AreaCoverageProbability95%EdgeMCS16QAM,1.3316QAM,1.22EdgeRate(Kbps)1024512RBNumberRequired74輸入參數鏈路預算實例7TxDLULMaxTxPower(dBm)46.0023.00DistributionLoss38.000.00MaxTxPower@antennaport(dBm)8.0023.00AntennaGain(dBi)2.000.00EIRP(dBm)10.0023.00RxDLULAntennaGain(dBi)0.002.00CableLoss(dB)0.0038.00NoiseFigure(dB)7.004.5BackgroundNoiseLevel(dBm/Hz)-174.00-174.00InterferenceMargin(dB)10.903.00SINRRequired(dB)0.531.63RxSensitivity(dBm)-124.7-126.1輸出結果MAPLDLULStd.Dev.OfSlowFading(dB)8.00SlowFadingMargin(dB)9.23MaximumAllowedPathLoss(dB)95.0281.30CellCoverageDLULPenetrationLossPerwall(dB)15.00CellRadius(m)13.404.35CellCoverageRadius(m)4.35TD-LTE網絡規劃方法_容量規劃(一)容量規劃與覆蓋、功率預算、業務類型直接相關。容量估算過程1業務模型傳播模型覆蓋要求規劃用戶數質量要求系統仿真單小區容量規劃總業務量容量估算站點規模上/下行小區邊緣吞吐率上行小區平均IoT上/下行用戶平均吞吐率鏈路預算TD-LTE系統中小區吞吐率變化與所采用的以下因素相關:
上下行子幀配比特殊子幀配置調度算法信道條件小區場景UE終端能力用戶QoSTD-LTE網絡規劃方法_容量規劃(二)容量仿真過程2TD-LTE系統仿真中主要采用MonteCarlo方法,即通過一系列“快照”獲得網絡的整體性能。RSRP/RSRQ分布BestServer分布SINR分布切換區域分布峰值吞吐率分布小區平均吞吐率小區負載基站/終端發射功率終端平均速率邊緣吞吐率終端掉線原因分析終端SINR/RSRP/MCS掉線率…………RSRPSINR峰值吞吐率CellMobiles目錄TD-LTE基本原理及與其它制式對比TD-LTE網絡規劃方法TD-LTE典型組網性能TD-LTE與異系統共存TD-LTE典型業務應用TD-LTE組網實例介紹TD-LTE典型組網性能_同頻組網整個系統覆蓋范圍內的所有小區可以使用相同的頻帶為本小區內的用戶提供服務,頻譜效率高雖然由于載波頻率和相位的偏移等因素會造成子信道間的干擾,但是可以在物理層通過采用先進的無線信號處理算法使這種干擾降到最低。因此,一般認為OFDMA系統中的小區內干擾很小。同頻組網主要特點1由于每個小區頻率一樣,小區之間會出現同頻干擾;TD-LTE嚴格同步以及同時隙配比時,在下行時隙會出現基站對另一個基站邊緣終端的干擾,在上行時隙會出現,邊緣終端對另一個基站的干擾LTE同頻組網性能好壞,就看小區間干擾是否能夠降低到用戶可以接受的程度同頻組網重點需要解決的問題2干擾抑制手段3針對小區間干擾抑制技術,主要包括:干擾隨機化通過比如加擾、交織,跳頻、擴頻、動態調度等方式,使系統在時間和頻率兩個維度的干擾平均化。干擾消除利用干擾的有色特性,對干擾進行一定程度的抑制,即:通過UE的多個天線對空間有色干擾進行抑制,波束成形是一種,在空間維度,通過估計干擾的空間譜特性,進行多天線抗干擾合并;在頻率維度,通過估計干擾的頻譜特性,優化均衡參數,進行單天線抑制如:IRC。干擾協調對小區邊緣可用的時頻資源作一定的限制,正交化或半正交化,是一種主動的控制干擾技術,理想的協調,分配正交的資源,但這種資源通常有限;非理想的協調,控制干擾的功率,降低干擾,如:SFRTD-LTE典型組網性能_異頻組網相鄰小區為了降低干擾,使用不同的頻率LTE系統是寬帶系統,不可能像GSM那樣有很多的頻點可以利用,并且OFDM系統的特點也允許有比GSM更加緊密的復用方式。頻譜效率相對于同頻要低一些RRM算法簡單,邊緣速率相對于同頻組網會高一些異頻組網主要特點1需要進行合理的頻率規劃,確保網絡干擾最小。受限于頻帶資源,所以存在著干擾控制與頻帶使用的平衡問題異頻組網重點需要解決的問題2SFR:1*3*1:1×1復用方式與干擾協調技術的結合1*3*3:同站小區可以實現鄰區間無子載波碰撞F1F2F3F41*3*4:相鄰四個小區頻率分配不一樣F1F2F3F4F5F62*3*6:相鄰兩個基站6小區頻率分配不一樣TD-LTE典型組網性能_不同頻率復用方式性能對比針對不同的組網方式,仿真結果如下:
TxRx2x2MIMOschemeOL-SwitchMorphologyDenseUrbanReuseType1*3*1SFR1*3*11*3*31*3*42*3*6CarrierFrequency700MHz2.6GHz700MHz2.6GHz700MHz2.6GHz700MHz2.6GHz700MHz2.6GHzSectorthroughput(Mbps)DL16.4116.4514.9214.8621.0520.3321.5321.3221.7821.48UL7.087.1-------7.27.787.99.419.75SystemLevelSpectralEfficiencybps/HzDL4.9234.9354.484.462.1052.0331.6151.5991.0891.074UL2.1242.13------0.720.770.60.5930.4710.488注:1、SFR1*3*1相對于常規1*3*1,對于邊緣5%的用戶吞吐率有增益,約在20%左右;
2、系統級頻譜效率=扇區吞吐量/扇區載頻帶寬×單個基站的扇區數/復用因子1×3×1比1×3×3SINR分布低8~10dBTD-LTE典型組網性能_不同時隙配比組網TDD相對于FDD一個明顯的優勢就是上下行時隙可變,這樣可以根據不同場景業務需求,配比合適的上下行時隙,達到資源利用率最高;不同小區使用不同的上下行時隙配比會帶來時隙交叉干擾不同時隙配比組網主要特點1首先要解決不同時隙配比帶來的時隙交叉干擾問題,三種類型的干擾中,以基站與基站之間的干擾最嚴重,實際應用場景受限對于同一運營商,同頻組網情況下全網需配置統一的時隙配比(除非網絡間有明顯的隔離)不同時隙配比組網重點需要解決的問題2基站間干擾:兩小區使用0M的保護帶寬情況下,BS靈敏度惡化1dB時所需隔離度為114dB基站終端間干擾:對于鄰頻的情況,兩小區在沒有保護帶寬情況下,BS靈敏度惡化1dB時所需隔離度為95dB左右;終端間干擾:對于鄰頻的情況,兩小區在沒有保護帶寬情況下,BS靈敏度惡化1dB時所需隔離度要求大于100dB;基站間干擾:1、3GPP36.104協議指標:---0MHz保護帶時,需要114dB的天線隔離度<鄰道雜散功率為2.7dBm/1MHz(CategoryB),靈敏度惡化1dB時允許雜散-116.5dBm/1MHz,需要113.8dB天線隔離;阻塞指標-52dBm(靈敏度惡化6dB),靈敏惡化1dB指標為-63dBm,要求隔離度109dB;>---10MHz保護帶時,需要41dB的天線隔離度<雜散功率-96dBm/100kHz,即-86dBm/1MHz,靈敏度惡化1dB時允許雜散-116.5dBm/1MHz,需要30.5dB天線隔離;阻塞指標-52dBm(靈敏度惡化6dB),靈敏惡化1dB指標為5dBm,要求隔離度41dB;;>2、CEPT指標規定(我司產品可以滿足CEPT指標規定)---5MHz保護帶時,雜散指標-62dBm/1MHz,阻塞指標-8dBm,需要54dB的天線隔離度TD-LTE典型組網性能_特殊場景組網(一)實際建網過程中,會涉及不同的場景,比如:室內覆蓋、高鐵、橋梁、隧道、海面、會展場館、生活小區等;不同的場景客戶需求不一樣,業務模型、傳播環境也都有差異,組網方案也要求有差異特殊場景組網主要特點1不同的場景有不同的特點,組網方案必須要有針對性,不能簡單的只憑理論研究,需要與實際場景相結合,得出合理的解決方案。特殊場景組網重點需要解決的問題2TD-LTE典型組網性能_特殊場景組網(二)室內覆蓋組網3新建TD-LTE室內DAS系統
MIMO-1MIMO-NRRU功分器功分器方案:使用兩條饋纜,在一個天線點位放置兩副垂直極化全向吸頂天線建議:發端兩天線間距為8~10λ,以2.3GHz為例,天線間距約為1~1.3mTD-LTE共室內DAS系統多系統共室分系統時,需要對各系統的天線口功率進行匹配設計,即在滿足各系統覆蓋要求的前提下,各系統有相同的覆蓋半徑,在多系統合路設計時,有以下步驟:確定各系統室內覆蓋邊緣場強根據傳播模型確定天線口匹配功率根據各系統信源功率、天線口輸出功率、饋線損耗,利用無源分配器件進行功率分配,完成多系統合路設計在合入LTE系統時,對原有2G/3G室內分布系統進行改造,支持MIMO功能。實現MIMO功能,需增加一路饋線,為了減少對原有分布系統的改動,減小工程施工難度在不改動原分布系統天線類型基礎上,額外增加一路饋線和一幅單極化天線;LTE一路合入新建饋線,另一路與原室內分布系統合路將原單極化天線更換為雙極化全向天線,增加一路饋線合入LTE的一路信號,另一路信號與原室內分布系統合路將原有2G/3G分布系統改造為兩路饋線,并增加一路饋線,采用接收分集技術。LTE直接利用已有的兩副天線合路TD-LTE典型組網性能_特殊場景組網(三)路軌無線網絡覆蓋規劃流程如下:基站選型/天線選型/天線配置小區切換重疊覆蓋區設計覆蓋方式分析鏈路預算工程估算容量估算路軌無線網絡覆蓋解決方案高鐵覆蓋組網3目錄TD-LTE基本原理及與其它制式對比TD-LTE網絡規劃方法TD-LTE典型組網性能分析TD-LTE與異系統共存TD-LTE典型業務應用TD-LTE組網實例介紹TD-LTE與異系統共存_與TDS覆蓋比較(一)按中移動建網節奏,等TDL規模商用時,TDS網絡已具有相當規模,所以TDL建設更多的考慮也是與TDS共站建設,通過鏈路預算分析,TDL完全可以與TDS共站建設。DataRate(kbps)DLULTD-SCDMATD-LTE(QPSK0.12/10RB)TD-SCDMATD-LTE(QPSK0.12/10RB)64135641401.951.651.250.92TDL2T2R/TDS64kbps1在TDS網絡只滿足64K連續覆蓋的情況下,LTE如果用2天線,鏈路預算結果如下表所示:由于TDL已經使用最低階MCS,盡管速率高于TDS的64kbps,但半徑比TDS小,也就是說,覆蓋要略差于TDS在TDS網絡只滿足64K連續覆蓋的情況下,LTE如果用2天線,覆蓋要略差于TDS,此時如果LTE完全與TDS共站,LTE將不能做到連續覆蓋;其它情況下,LTE與TDS共站情況下,都能做到連續覆蓋,而且可以提供更好的情況。此外,按目前產業發展進展,規模上LTE應該是在TDS網絡建設項目中后期,那時的TDS網絡應該不只是64K連續覆蓋,而是更高的速率連續覆蓋,如前分析,即便是TDL使用2天線,也能實現與TDS的共站建設而做到連續覆蓋;加之,那時LTE多天線技術已經成熟,更能應付各種不同的場景需求;TD-LTE與異系統共存_與TDS覆蓋比較(二)TD-LTEcaseRB數備注case110-case2100-case31TD-SCDMAdatarate=646TD-SCDMAdatarate=5009TD-SCDMAdatarate=1000與TDS8Tx*1Rx64kbps、500kbps、1000kbps同覆蓋時,TD-LTE8Tx*2Rx,BF的邊緣速率如下圖所示:與TDS8Tx*1Rx64kbps同覆蓋時:
1、LTE8Tx*2Rx,BF的邊緣速率10RB時為600kbps,100RB時為6000kbps,明顯優于TDS,在以共站的情況下可以獲得較好的性能;
2、下行LTE8Tx*2Rx,BF,64kbps時,覆蓋比TDS8Tx*1Rx64kbps好,因為不用使用最低階的MCS,使用較高階的調制QPSK0.52就能達到與TD一樣的覆蓋與TDS8Tx*1Rx500kbps同覆蓋時:
1、LTE8Tx*2Rx,BF的邊緣速率10RB時為1115kbps,100RB時為11150kbps;
2、LTE2Tx*2Rx解能實現與TDS的同覆蓋,10RB能達到的速率僅為180kbps,但可以通過多分配RB的方式達到TDS一樣的速率;
3、下行LTE8Tx*2Rx,BF,500kbps時,覆蓋比TDS8Tx*1Rx500kbps好,因為不用使用最低階的MCS,使用較高階的調制16QAM0.48就能達到與TD一樣的覆蓋與TDS8Tx*1Rx1000kbps同覆蓋時:
1、LTE8Tx*2Rx,BF的邊緣速率10RB時也為1115kbps,100RB時也為11150kbps,這是因為雖然半徑減小了,但因為干擾受限,邊緣的信噪比并不能繼續增加;
2、LTE2Tx*2Rx解能實現與TDS的同覆蓋,10RB能達到的速率僅為700kbps,但可以通過多分配RB的方式達到TDS一樣的速率;
3、下行LTE8Tx*2Rx,BF,1000kbps時,覆蓋比TDS8Tx*1Rx1000kbps好,因為不用使用最低階的MCS,使用較高階的調制16QAM0.48就能達到與TD一樣的覆蓋下行覆蓋分析2TD-LTE與異系統共存_與TDS覆蓋比較(三)與TDS1Tx*8Rx64kbps同覆蓋時:
1、LTE2Tx*8Rx的邊緣速率10RB時為435kbps,100RB時不能同覆蓋,這是因為上行RB數越多,功率就要在更大的帶寬上分配,那么功率密度就越低,覆蓋越差,實際情況下由于UE處理能力的限制上行也不會分配到這么多的RB;
2、LTE2Tx*8Rx,64kbps時,覆蓋比TDS8Tx*1Rx64kbps好,因為不用使用最低階的MCS,使用較高階的調制QPSK0.49就能達到與TDS一樣的覆蓋與TDS1Tx*8Rx300kbps同覆蓋時:
1、LTE2Tx*8Rx的邊緣速率10RB時為775kbps,100RB時也能同覆蓋,速率為1400kbps;
2、LTE1Tx*2Rx能實現同覆蓋,10RB時對應的邊緣速率為215kbps,也可以通過分配更多的RB提升容量;
3、LTE2Tx*8Rx,300kbps時,覆蓋比TDS8Tx*1Rx300kbps好與TDS1Tx*8Rx500kbps同覆蓋時:
1、LTE2Tx*8Rx的邊緣速率10RB時為435kbps,100RB時也能同覆蓋,邊緣速率為1400kbps;
2、LTE1Tx*2Rx能實現與TDS的同覆蓋,上行使用10RB時邊緣速率為435kbps,也可以通過分配更多的RB提升容量;
3、LTE2Tx*8Rx,500kbps時,就能達到與TDS一樣的覆蓋與TDS8Tx*1Rx64kbps、300kbps、500kbps同覆蓋時,TD-LTE8Tx*2Rx,BF的邊緣速率如下圖所示:TD-LTEcaseRB數備注case110-case2100-case31TD-SCDMAdatarate=646TD-SCDMAdatarate=3009TD-SCDMAdatarate=500上行覆蓋分析3TD-LTE與異系統共存_干擾共存(概述)鄰頻干擾:如果不同的系統工作在相鄰的頻率,由于發射機的鄰道泄漏和接收機鄰道選擇性的性能的限制,就會發生鄰道干擾;但這種不同系統分配鄰頻的情況比較少見;雜散輻射:由于發射機中的功放、混頻器和濾波器等器件的非線性,會在工作頻帶以外很寬的范圍內產生輻射信號分量,包括熱噪聲、諧波、寄生輻射、頻率轉換產物和互調產物等;當這些發射機產生的干擾信號落在被干擾系統接收機的工作帶內時,抬高了接收機的噪底,從而減低了接收靈敏度;互調干擾:主要是由接收機的非線性引起的,后果也是抬高噪底,降低接收靈敏度;種類包括多干擾源形成的互調、發射分量與干擾源形成的互調和交調干擾;阻塞干擾:阻塞干擾并不是落在被干擾系統接收帶內的,但由于干擾信號過強,超出了接收機的線性范圍,導致接收機飽和而無法工作;為了防止接收機過載,接收信號的功率一定要低于它的1dB壓縮點。干擾是影響網絡質量的關鍵因素之一,對通話質量、掉話、切換、擁塞以及網絡的覆蓋、容量等均有顯著影響。如何降低或消除干擾是網絡規劃、優化的重要任務之一。干擾分類內部干擾和外部干擾,而外部干擾又包括系統間干擾及其它隨機干擾,針對系統間干擾,主要從下面幾個方面進行分析:實際組網中重點關注雜散輻射和阻塞干擾TD-LTE與異系統共存_干擾共存(概述)從頻段分配上看,TDD主要在下面幾個,與其他系統相對關系如下:。LTETDD1880~1920MHz2010~2025MHz2300~2400MHz2570~2620MHzCDMA1X上行:825~835MHz下行:870~880MHzGSM上行:890~915MHz下行:935~960MHzDCS1800上行:1710~1785MHz下行:1805~1880MHzWCDMA上行:1920~1980MHz下行:2110~2170MHzLTEFDD上行:2500~2570MHz下行:2620~2690MHzLTETDD系統中上行和下行共用同一頻帶,發射和接收在不同時刻交替進行。在TDD系統的上下行時隙存在的干擾不同,如下圖所示:LTETDD上行時隙(異頻段)LTETDD下行時隙(異頻段)無論是上行時隙或是下行時隙,主導干擾為基站與基站之間的干擾。TD-LTE與異系統共存_干擾共存(FDD系統)被干擾系統干擾系統干擾類型單個干擾要求的隔離度共站要求的天線隔離度說明LTETDDGSM900雜散干擾30dB38dB可以共站,對隔離度要求不高,水平大于等于1米或垂直大于等于0.5米
阻塞干擾38dBGSM900LTETDD雜散干擾24dB阻塞干擾34dBLTETDDDCS1800雜散干擾30dB46dB阻塞干擾38dBDCS1800LTETDD雜散干擾24dB阻塞干擾46dBLTETDDCDMA800雜散干擾33dB38dB阻塞干擾38dBCDMA800LTETDD雜散干擾30dB阻塞干擾34dBLTETDDWCDMA(1)雜散干擾30dB41dB(非鄰頻)對于LTETDD與WCDMA鄰頻共存和共站可通過設置保護帶來滿足,指標滿足協議規定,保護帶設置為10MHz阻塞干擾38dBWCDMA
LTETDD(1)雜散干擾32dB阻塞干擾41dBLTETDD(2)鄰頻干擾無法共存和共站LTETDDLTEFDD(1)雜散干擾30dB41dB(此為非鄰頻時的隔離度要求)對于LTEFDD與LTETDD鄰頻共存和共站可通過設置保護帶來滿足,指標滿足協議規定,保護帶建議設置為10MHz阻塞干擾41dBLTEFDD(2)鄰頻干擾無法共存和共站LTEFDD
LTETDD(1)雜散干擾30dB阻塞干擾41dBLTETDD(2)鄰頻干擾無法共存和共站TD-LTE與異系統共存_干擾共存(TDS)TDL和TDS都是時分雙工系統,分配的頻段也是一樣的,針對他們之間的干擾,主要考慮。在LTETDD與TD-SCDMA系統中,上下行鏈路共用同一頻帶,發射和接收在不同時刻交替進行。當兩個系統不同步時,一方在發射,另一方在接收,這種情況就會產生嚴重干擾的可能性,干擾強度取決于基站設備指標及其空間隔離度。同步包括時間同步以及LTETDD和TD-SCDMA系統上下行切換點對齊;其它情況為不同步干擾場景干擾類型干擾風險受干擾鏈路TDL-TDS同步BS->MS一般DLMS->BS一般UL不同步BS->MS一般DLMS->BS一般ULBS->BS潛在、嚴重ULMS->MS潛在、嚴重DL由于終端與終端間的干擾只有終端發射時及在小區邊界時才發生一定干擾,而在其他情況下干擾幾乎可以忽略,并且此類干擾隨機性較大,所以,實際分析時重點關注基站間的干擾。TD-LTE與異系統共存_干擾共存(TDS)針對TDL和TDS間的干擾解決方案,主要從下面幾個方面解決:在同頻段且無額外保護帶的情況下,LTETDD系統和TD-SCDMA系統共站組網時必須實現設備的嚴格同步。以徹底解決干擾問題。TD-SCDMA與LTETDD非鄰頻共存時,基站之間的隔離度達到34dB就可以滿足要求,這在實際建設中容易滿足。TD-SCDMA與LTETDD鄰頻時,TD-SCDMA協議標準:ACLR=40dB、ACS=-55dBm,TDS的發射功率為46dBmLTETDD協議標準:ACLR=45dB、ACS
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