理論上,擾碼規劃是使小區間的干擾儘量白噪聲化,使得處處有干擾、處處無強幹擾,並不是從根本上消除了小區間干擾。為更好地避免干擾,對TD-SCDMA系統可將頻率規劃和擾碼規劃一起考慮。
基本介紹
- 中文名:擾碼規劃
- 外文名:Scrambling Code Planning
- 套用學科:通信
理論上,擾碼規劃是使小區間的干擾儘量白噪聲化,使得處處有干擾、處處無強幹擾,並不是從根本上消除了小區間干擾。為更好地避免干擾,對TD-SCDMA系統可將頻率規劃和擾碼規劃一起考慮。
理論上,擾碼規劃是使小區間的干擾儘量白噪聲化,使得處處有干擾、處處無強幹擾,並不是從根本上消除了小區間干擾。為更好地避免干擾,對TD-SCDMA系統可將頻率規劃和擾碼規劃一起考慮。類比說明類比:為了區別你家的羊群還是別人...
3.4.3 TD-SCDMA擾碼規劃 3.5 TD-SCDMA網路位置區規劃 3.5.1 位置區基本概念 3.5.2 位置區邊界的劃分 3.5.3 位置區最大用戶數規劃 3.6 TD-SCDMA小區規劃案例 3.6.1 TD-SCDMA網路兩種頻率與擾碼規劃案例 3.6.2 TD-SCDMA網路添加鄰區時的擾碼規劃案例 3.7 TD系統室內覆蓋規劃 3.7.1 TD系統室內...
《UMTS無線網路規劃原理和方法》從基本概念、理論、思路和策略入手,側重於規劃理論和實踐的結合,對無線網路規劃這一專業領域進行了深入的分析和闡述,內容包括無線網路估算、規劃、站點設計,並針對WCDMA規劃設計中的難點問題(如直放站、擾碼規劃、鄰區規劃、區域規劃、室內分布系統以及特殊場景覆蓋設計)進行了詳細分析...
9.5 擾碼規劃 9.6 信道板配置 9.7 WCDMA無線網路規劃總結 9.8 基站信息列表 第10章 WCDMA無線網路的特殊覆蓋 10.1 實施特殊覆蓋的手段 10.2 特殊覆蓋的場景與案例 第11章 無線接入承載網的技術選擇和規劃 11.1 3G業務對服務質量的需求 11.2 3GPP規範對各接口的定義 11.3 無線接入承載網的相關技術和...
第12章 頻點規劃 12.1 干擾對行動網路的影響 12.2 頻率復用 12.3 頻率規劃的定義和方法 12.4 單載波異頻組網條件下的頻率規劃方案 12.5 N頻點同頻組網條件下的頻點規劃方案 第13章 碼資源規劃 13.1 TD-SCDMA碼資源 13.2 擾碼規劃方法 第14章 TD-SCDMA無線網路小區規劃 14.1 網路仿真目的 14....
9.5 擾碼規劃 9.6 信道板配置 9.7 WCDMA無線網路規劃總結 9.8 基站信息列表 第10章 WCDMA無線網路的特殊覆蓋 10.1 實施特殊覆蓋的手段 10.2 特殊覆蓋的場景與案例 第11章 無線接入承載網的技術選擇和規劃 11.1 3G業務對服務質量的需求 11.2 3GPP規範對各接口的定義 11.3 無線接入承載網的相關技術和...
下行RS採用了頻率位移、擾碼和功率增強方法,上行RS採用零相關序列和序列位移方法,其抗同頻干擾能力在上、下行數據仿真和測試中已得到驗證。PBCH採用了卷積信道編碼、QPSK、速率匹配和4次重傳,在RAN4標準定義的FDD模式下1×2天線配置下終端解調門限為−6.1dB,2×2天線配置下終端解調門限為−4.8。從圖2中...
7.5 擾碼規劃 151 7.6 軟切換對網路性能的影響 152 7.7 硬切換對網路性能的影響 153 7.8 WCDMA的HCS組網 154 第8章 傳輸分系統 157 8.1 傳輸技術 157 8.2 WCDMA傳輸組網 159 8.3 需要說明的問題 160 第9章 CW測試及模擬預測 162 9.1 模型校正 162 9.2 模擬預測 166 第10章...
PCI全稱為Physical Cell Identifier,即物理小區標識,LTE中終端以此區分不同小區的無線信號。LTE系統提供504個PCI,和TD-SCDMA系統的128個擾碼概念類似,網管配置時,為小區配置0-503之間的一個號碼。LTE中與小區相關的標識有兩種:一是PCI(Physical-layer Cell Identity,物理層小區標識),它直接決定每個小區使用...
3.9 編碼、擾碼與調製 3.9.1 信道編碼 3.9.2 擾碼 3.9.3 信號調製 3.10 物理層過程 3.10.1 小區搜尋 3.10.2 隨機接入 3.10.3 功率控制 3.11 無線資源管理 3.11.1 分組調度管理 3.11.2 切換管理 3.11.3 接入控制 3.12 LTE-Advanced關鍵技術及演進 3.12.1 LTE-Advanced的演進方向 3....
3.9 編碼、擾碼與調製 114 3.9.1 信道編碼 114 3.9.2 擾碼 115 3.9.3 信號調製 115 3.10 物理層過程 116 3.10.1 小區搜尋 116 3.10.2 隨機接入 117 3.10.3 功率控制 118 3.11 無線資源管理 120 3.11.1 分組調度管理 120 3.11.2 切換管理 121 3.11.3 接入控制 121 3.12 LTE—...
2.3.2 擾碼 2.3.3 上行鏈路的擴頻與調製 2.3.4 下行鏈路的擴頻與調製 第3章 無線通信網路規劃與設計概述 3.1 通信網路規劃與設計的理論基礎 3.1.1 圖論 3.1.2 排隊論 3.1.3 可靠性理論 3.2 通信網路規劃簡介 3.2.1 概念 3.2.2 目的和任務 3.2.3 基本步驟 3.3 無線通信網路...
PCI(Physical Cell ID)物理小區ID。LTE是用PCI來區分小區,並不是以擾碼來區分小區。套用場景 SON的套用場景之一是給新引進的PCI完成自動配置。物理小區標識(PhysicalCellIdentities,PCI)是無線小區必須配置的參數。eNB的PCI用於終端區分不同的eNB。基於LTE的物理層技術規範,共有504個物理層小區標識。這些標識被...
2.4.7擴頻、擾碼和信道化概念 2.5WCDMA無線鏈路性能指標 2.5.1定義 2.5.2根據多徑信道的條件和業務進行分類 2.5.3鏈路層仿真原理 2.5.4實際網路中支持鏈路層性能測量的物理層測量 參考文獻 第3章WCDMA無線網路規劃 3.1度量 3.1.1在無線鏈路預算中特殊的WCDMA問題 3.1.2接收機靈敏度估計 3.1.3陰影...
4.3 擾碼與解擾 4.4 數字基帶傳輸系統及其誤碼率 4.5 部分回響系統 4.6 再生中繼傳輸 4.7 眼圖和均衡 本章小結 第5章 數位訊號頻帶傳輸 第6章 信道編碼技術 第7章 信道復用與多址技術 第8章 同步原理 第9章 數位訊號的最佳接收 第10章 通信網 附錄A 英文縮寫對照表 附錄B 部分習題答案 ...
基本Midamble碼與擾碼一一對應,可隨著擾碼的確定而確定。相比於WCDMA的512個碼字,TD-SCDMA系統碼資源相對較少,因此TD擾碼規劃較WCDMA網路要求更高。時隙規劃 TD-SCDMA系統可以靈活配置上下行時隙轉換點,來適應不同業務上下行流量的不對稱性。合理配置上下行時隙轉換點是提高系統頻譜利用率的有效手段。在具體進行時隙...
6.3.3擾碼規劃算法 6.4td-scdma頻率和擾碼最佳化 6.4.1最佳化流程 6.4.2自動頻率最佳化系統afosi.具介紹 第7章td-scdma/gsm鄰區及互操作最佳化 7.1td-scdma鄰區專項最佳化 7.1.1鄰區最佳化的重要性 7.1.2鄰區規劃原則 7.1.3基於mr和掃頻數據的鄰區最佳化方法 7.2td-scdma/gsm互操作最佳化 7.2.1互操作原則 ...
TD-SCDMA自動擾碼規劃和最佳化工具 TD-SCDMA自動擾碼分配和最佳化工具是依託2G自動頻率分配和最佳化經驗開發出的。TD-SCDMA系統擾碼資源少、碼長度短、經過位移後碼之間的互相關性變差等特點在很大程度上增加了系統擾碼分配的難度。通過研究複合碼相關性特點,利用OMC統計數據、測量報告、掃頻數據,完成TD-SCDMA擾碼自動分配算法...
下行鏈路擾碼序列也是採用Gold序列作為長擾碼,不使用短擾碼。I/Q支路的擾碼序列來自同一擾碼序列,指示相位不同,這樣就形成了復擾碼。擾碼序列的長度截短為10ms;基站下行鏈路的主擾序列集合包含512個擾碼序列,以簡化手機小區搜尋進程中的操作。小區擾碼序列的分配必須在網路規劃時就準備好,512個擾碼序列使得擾碼序列...
短擾碼的長度為256個碼片。如果基站使用RAKE接收機,手機的擾碼序列為長擾碼。如果基站採用多用戶檢測或干擾取消接收機,短擾碼使複雜接收機的實現較容易。這兩種擾碼族都具有上幾百萬個可用的擾碼,因此上行鏈路方向對擾碼序列資源的使用不進行規劃。短擾碼源自擴展的S(2)碼族,長碼為Gold碼。復值擾碼序列的子序列...
第三節 無線網路規劃與最佳化及解決方案 TD-SCDMA無線網路最佳化探討 TD-SCDMA無線網路規劃中下行同步碼及擾碼規劃探討 TD-SCDMA時隙規劃問題 邁為信通TD-SCDMA網路最佳化解決方案 百林TD-SCDMA網路規劃最佳化解決方案 第五章 業務發展及未來商用解決方案 第一節 市場需求預期和服務提供策略 市場需求預期和服務提供策略 第二節...
(1)擾碼 HiNOC中擾碼序列採用生產多項式序列,生成擾碼序列的移位暫存器的初始相位為“000100”(由Bit5至Bit0),在每個幀的起始時刻進行初始化。(2)前向糾錯編碼 HiNOC中的信道編碼採用的是前向糾錯編碼方式。根據不同的信道條件,以及對編碼速率的不同要求,可以選擇不進行前向糾錯編碼,或在參數分別為(508,...
避免影響手機正確同步和解碼正常服務小區的導頻信道。釋義 LTE系統提供504個PCI,和TD-SCDMA系統的128個擾碼概念類似,網管配置時,為小區配置0~503之間的一個號碼。LTE小區搜尋流程中通過檢索主同步序列(PSS,共有3種可能性)、輔同步序列(SSS,共有168種可能性),二者相結合來確定具體的小區ID。
在TD-SCDMA系統中用擾碼來區分小區,用信道化碼區分物理信道,相同小區的同一時隙的不同用戶用小區基本Midamble碼的不同移位。信道化碼即擴頻碼,TD-SCDMA採用正交可變擴頻因子(OrthogonalVariableSpreadingFactor,OVSF)碼作為擴頻碼。由於OVSF碼是寶貴的稀有資源,一個小區對應一張碼錶,為了使得系統既能接入儘量多的...
2.2.2 擾碼的生成方式 45 2.2.3 Gold碼的初始值 46 2.2.4 擾碼的輸出方式 48 2.2.5 擾碼的輸出過程 48 2.2.6 擾碼的時頻映射 50 2.3 小區參考信號的KPI 51 2.3.1 參考信號強度:RSRP 51 2.3.2 參考信號質量:RSRQ 53 2.3.3 參考信號信噪比:RS-SINR 54 2.4 終端專用...
在下行鏈路需要分配新的擾碼和信道化碼,擾碼代表Cell ID,由於占用了新的小區,所以SCN(新擾碼)≠SCO(原擾碼);信道化碼CH,由於是相同業務,可以保證是同一子樹的碼字,但不一定相同,取決於DRNC的可用資源,也就是用戶可能占用二個信道。在上行鏈路,SCN(新擾碼)=SCO(原擾碼),CHN(新信道化碼)=CHO(...
3.8.2 擾碼 56 3.9 接收機 60 3.9.1 接收機結構 60 3.9.2 硬和軟判決 61 3.9.3 Viterbi 解碼 63 3.10 CDMA中的多徑分集 63 3.10.1 Rake接收機 64 3.10.2 多用戶檢測 66 3.11 智慧型天線 67 3.12 小結 71 參考文獻 71 第4章 cdmaOne和cdma2000 74 4.1 cdmaOne 74 4.1.1 頻譜分配...
TD-SCDMA擾碼專項最佳化 TD-SCDMA擾碼長度比較短,複合碼的正交性不是很好,TD-SCDMA頻點和擾碼的分配成為決定TD-SCDMA網路好壞的重要因素。TD-SCDMA擾碼專項最佳化使用AFOS-TD版本進行。AFOS-TD版本在擾碼的分配上基於實際網路測試數據,同時考慮不同時延以及信道化碼的使用機率對擾碼相關性的影響,有效地提升了頻率和擾碼...
107 4.3.3 同步數字復接(SDH)系列幀結構 110 4.3.4 交換乙太網幀結構 111 4.4 數字傳輸信號的處理 114 4.4.1 信道編碼變換 114 4.4.2 擾碼與解擾碼 117 4.4.3 差錯控制(糾錯編碼) 118 4.5 數位訊號的調製與解調 121 4.5.1 數位訊號的...