TD-SCDMA网络规划方法的探讨( 二 )


根据产品性能而定,一般数据业务: 24dBm,话音业务: 21dBm
 移动台天线增益
一般为0dB
 人体损耗
数据业务:0dB;语音业务:3dB
 馈线损耗
与馈线长度有关
 基站接收天线增益
与基站采用的天线有关
 软切换增益
软切换增益是指克服慢衰落增益
 建筑物/车体穿透损耗
穿透损耗与具体的建筑物类型、电波入射角度等因素有关
 慢衰落余量
阴影衰落符合对数正态分布,其取值与扇区边缘通信概率、阴影衰落标准差相关
 功控余量
慢速移动终端主要通过快速闭环功控保证解调性能,必须为快速闭环功控预留一定发射功率动态调整范围,综合考虑软切换宏分集合并增益,功控余量取定为3dB 。对于中高速移动的终端(一般当终端移动速度≥50km时),主要由信道编码中的交织对抗快衰落,快速闭环功控作用很小,一般不需考虑预留功控余量
 接收机灵敏度
灵敏度=NFBS 10log(KT) 10log(Eb/N0) 10log(Rb)其中:NFBS为基站噪声系数;K为Boltzmann常数,为1.38×10-23J/K;T为开氏温度,取290K;Rb为业务速率
表2; TD-SCDMA与WCDMA在链路预算方面的差异
项目
TD-SCDMA
WCDMA
TMA
不采用
SWIPA在上行时隙起TMA作用,对下行无影响
部分采用
采用TMA可改善上行覆盖,TMA在下行引入0.5dB插损
小区呼吸
无小区负荷设置
覆盖可以忽略小区负荷的影响
需要设置小区负荷
小区负荷对应一定干扰余量
智能天线
采用
智能天线带来额外的增益(分集增益、波束赋形增益)
不采用
发射功率
使用小功率功放组
典型(2W×8)、(1W×8)
使用大功率功放
典型(20W)
切换增益
切换增益(对抗慢衰落)
切换增益(对抗慢衰落)
切换增益(对抗快衰落)

;2.2TD-SCDMA与WCDMA容量估算对比
TD-SCDMA是时分双工系统,其容量与WCDMA对比如表3所示 。
表3; TD-SCDMA容量与WCDMA对比
项目
TD-SCDMA
WCDMA
上行
码道受限(受限于码资源)
干扰受限(受限于“多址 邻区”干扰)
下行
码道受限(受限于码资源)
功率受限(受限于下行发射功率)
与覆盖关系
无紧密关系
呼吸效应不明显,可忽略话务负荷对覆盖的影响
紧密关联
呼吸效应明显,话务负荷能上升使小区半径收缩
2.3TD-SCDMA与WCDMA规划差异
结合TD-SCDMA的技术特点,以及TD-SCDMA与WCDMA在链路预算、容量估算方面的差异,可以了解到TD-SCDMA与WCDMA在规划方面的差异如表4所示 。
表4; TD-SCDMA与WCDMA在规划方面的差异
【TD-SCDMA网络规划方法的探讨】项目
TD-SCDMA
WCDMA
小区呼吸
小区呼吸效应不明显,覆盖对话务负荷不敏感
小区呼吸效应明显,覆盖对话务负荷敏感
软切换
无软切换,切换区设置需考虑切换性能,系统对切换比例不敏感
有软切换,切换区设置考虑切换性能,同时考虑软切换的资源消耗
扰码数量
32个扰码组,扰码规划要求较高,需要借助专门扰码规划软件
512个扰码组,扰码规划要求相对较低,可借助专门的扰码规划软件
业务覆盖
不同业务覆盖差异小,不同业务的连续覆盖能力有较好的一致性
不同业务覆盖差异大,不同业务的连续覆盖能力存在较大差异
上下行业务对称性
支持非对称业务,支持不同区域灵活的时隙配置
非对称业务会降低频谱利用率
当现有网络无法满足实际增长的业务需求时,需要对现有网络进行扩容,当前TD-SCDMA网络扩容的方式有增加载波和小区分裂两种 。

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