CDMA多载波组网导频污染优化方案..doc

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CDMA多载波组网导频污染优化方案.

CDMA 多载波组网中导频污染优化方案 覆盖-容量控制 一、概述 本文通过简要分析了CDMA系统中无线信号分支数和负载对网络中存在的导频污染影响,得出了导频污染产生的实质原因,提出了不同于传统多载波组网的优化方案,为提升网络服务质量的可能性进行了详细的论述。 二、导频污染的原因 CDMA是码分多址通信系统,它主要使用了Walsh和m序列两类码资源。Walsh码在同步状态下为完备的严格正交码,但在不同步状态下,Walsh码自相关和互相关性能都很差,仅用于同一基站的不同下行信道及同一手机(1X芯片)的不同上行信道中。m序列码又可分为短码和长码二种,主要用于区分不同基站和不同手机,m序列码在异步的情况下保证了较好的正交性,但并非是严格正交的,不同基站下行信道、不同手机上行信道甚至同一基站/手机的不同多径都存在干扰,称之为CDMA系统的自干扰。自干扰是引起导频污染的实质原因。 三、负载和PN分支数对导频污染的影响 在CDMA系统中,由于存在其特有的自干扰缺陷,在基站比较密集的城区、开阔区域、高楼会出现接收无线电磁波功率足够大,但受干扰致使Ec/Io较差的导频污染现象。 为了说明问题,假设:在多基站覆盖区域中,无线环境为理想均匀介质,各无线分支数为独立PN分支,抽样点各分支接收信号功率相等,导频功率占最大发射功率百分比为15%取值,功率负载率定义为天线实际发射功率占最大发射功率的百分比,统计计算MaxEc/Io值下表所示。 MaxEc/Io值(单位dB): 功率负载率 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 无 线 信 号 分 支 数 1 -2.2 -3.0 -3.7 -4.3 -4.8 -5.2 -6.0 -6.7 -7.3 -7.8 -8.2 2 -5.2 -6.0 -6.7 -7.3 -7.8 -8.2 -9.0 -9.7 -10.3 -10.8 -11.3 3 -7.0 -7.8 -8.5 -9.0 -9.6 -10.0 -10.8 -11.5 -12.0 -12.6 -13.0 4 -8.2 -9.0 -9.7 -10.3 -10.8 -11.3 -12.1 -12.7 -13.3 -13.8 -14.3 5 -9.2 -10.0 -10.7 -11.3 -11.8 -12.2 -13.0 -13.7 -14.3 -14.8 -15.2 6 -10.0 -10.8 -11.5 -12.0 -12.6 -13.0 -13.8 -14.5 -15.1 -15.6 -16.0 7 -10.7 -11.5 -12.1 -12.7 -13.2 -13.7 -14.5 -15.2 -15.7 -16.2 -16.7 8 -11.3 -12.1 -12.7 -13.3 -13.8 -14.3 -15.1 -15.7 -16.3 -16.8 -17.3 9 -11.8 -12.6 -13.2 -13.8 -14.3 -14.8 -15.6 -16.2 -16.8 -17.3 -17.8 10 -12.2 -13.0 -13.7 -14.3 -14.8 -15.2 -16.0 -16.7 -17.3 -17.8 -18.2 如果取值MaxEc/Io≤-12dB为导频污染,MaxEc/Io≤-13dB为严重导频污染区域,以上表统计值为例,在功率负载率为0.25时,达10个分支时才会引起导频污染,而在功率负载率为0.8时,3个分支就会引起导频污染,并且4个分支就会导致严重的导频污染,说明导频污染和PN分支数及功率负载率(实际负载)有直接相关性。 四、叠加载频功率控制优化方案 1、分析思路 基站导频功率的调整,天线挂高、下倾角、方向角、增益,基站拓扑的更改,BSC参数调整,室分系统的建设等都为导频污染优化的有效方法,但由于无线环境地形地貌、建筑物分布、街道分布的复杂性,使得无线信号非常难以控制,CDMA同频组网方式很难在覆盖和干扰(导频污染)间取舍,以达到理想的状况。 在传统多载波组网方式中,叠加载波和基本载波导频一般以相同的功率发射,二频点覆盖和干扰基本一致。除了能提升系统容量外,并不能有效提升信号覆盖质量。 由于导频污染和PN分支数及实际负载有直接相关性,在多载波组网方式中,如果能用一个频点工作在低负载下,主要用于信号覆盖,另外频点降低导频功率发射,主要承担话务容量,就

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