移动3G技术TD-SCDMA室内覆盖资料集锦-基础知识(3)
信号带宽信息数据,用一个带宽远大于信号带宽的高速伪随机码进行调制,使原数据信号的带宽被扩展,再经载波调制并发送出去。接收端使用完全相同的伪随机码,与接收的带宽信号作相关处理,把宽带信号换成原信息数据的窄带信号即解扩,以实现信息通信。
四、C/I
同、邻频干扰的原理是一样的,只有干扰电平和载波电平落在同一频率上,且达到干扰门限,才会构成干扰。
同频C/I≥9dB,就是说当载波电平比干扰电平大9dB以上时,不构成干扰,载波电平比干扰电平小于9dB时,干扰产生。 比如频点32:C的电平-70, I的电平-79,则刚好在干扰门限上,如果I继续升高到-75,C不变,则C/I=5dB,则已经发生同频干扰了!
邻频C/A=-9dB,就是说,当干扰电平比载波电平高9dB时,比如频点32电平:-70,邻频31电平:-61,此时刚好到了干扰的门限,如果邻频31的电平继续升高,则会发生邻频干扰现象
五、TD-SCDMA频率规划
TD-SCDMA
系统占用155MHz频谱【核心频段A:1880MHz-1920MHz;核
心频段B: 2010MHz-2025MHz;补充频段:2300MHz-2400MHz】。
其中:2010MHz~2025MHz为一阶段频段(核心频段B),干扰小,划分为3个5MHz的频段。每个载频(工作信道)占用带宽为1.6MHz(TD-SCDMA系统速率取1280kHZ bit/s),因此对于5M、10M、15M带宽,分别可支持3、6、9个载频,可以同频组网或异频组网。同频组网频谱利用率高,邻小区同频干扰大,需损失一定容量换取性能改善;异频组网能有效减少邻
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小区同频干扰的影响,改善系统性能,但频谱利用率较低,需要更多的频率资源。目前TD系统的频率规划多采用N频点方案,即每扇区配臵N个载波,其中包含一个主载频、N-1个辅载频。公共控制信道均配臵于主载频,辅载频配臵业务信道。主载频和辅助载频使用相同的扰码和mi-damble码。N频点方案可以降低系统干扰,提高系统容量,改善系统同频组网性能。
六、TD-SCDMA频率配臵原则(工信部批复)
根据工信部《关于中国移动通信集团公司使用第三代公众移动通信系统频率的批复(工信部无函?2009?11号)》文件,中国移动TD-SCDMA使用1880-1900MHz 和2010-2025MHz,总计35MHz频率。
综合考虑目前厂家设备支持情况,以及小灵通系统对1880-1900MHz干扰问题,本工程频率配臵原则为:充分利用2010-2025MHz频段,在业务高密度区,扩展使用1880-1900MHz频段增加网络容量,满足业务需求。
(1)对三期工程新建城市,建议主要使用2010-2025MHz频段,频率配臵原则为:
? 室内使用F1-F3,室外使用F7-F9,F4-F6原则上根据实际
情况合理设置;
频点号 中心频点2010.0 2011.0 2012.6 2014.2 2016 (MHz) 保护间隔
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0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2017.6 2019.2 2020.8 2022.4 2024.0 2025.0 下界 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 上界 ? 对有特殊容量需求的室内场景可以使用室外频点或使用1880-1900MHz频段的频点。
(2)对一期工程建设的10个城市,在确有扩容需求且2010-2025MHz频率资源紧张的站点扩展使用1880-1900MHz频段,满足业务发展需要;使用1880-1900MHz频段时应充分考虑小灵通网络的干扰。
(3)由于智能天线不能应用于TD-SCDMA室内覆盖,影响了上行的解调灵敏度和下行的容量。为了减少室内外相互之间的干扰,室内覆盖频率配臵方案如下:在频率资源、厂家设备支持的情况下,室内覆盖与室外覆盖尽量采用异频组网方式;在频率紧张的情况下,应保证与室外有切换关系的室内小区的主载频与室外小区主载频保持异频。
※ 对于TD-SCDMA系统,根据目前的发展趋势,商用网的最初阶段应该使用2010~2025MHz,这就是我们习惯说的B频段,在这个频段,可用频点为9个。f1=2010.8MHz ;f2=2012.4MHz;f3=2014.0MHz;f4=2015.8MHz;f5=2017.4MHz;f6=2019.0MHz;f7=2020.8MHz;f8=2022.4MHz;f9=2024.0MHz。通常我们网络优化中会使用相对频点=绝对频点*5,所以目前商用网阶段的频点是10055,10063,10071,10080,10088,10096,10104,10112,10120,其中前三个用来做室分频点。以后会用到A频段,主要工作频段为1880~1920MHz。
七、驻地网
所谓用户驻地网(CPN)一般是指用户终端至用户网络接口所包含的机线设备(通常在一个楼房内),由完成通信和控制功能的用户驻地布线系统组成,以使用户终端可以灵活方便地进入接入网。目前属于CPN范围
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的有4种方式:①普通铜缆双绞线;②同轴电缆;③ 5类双绞线(UTP5);④楼内综合布线系统(PDS)。另外,光纤到户的问题正在积极探索之中。
八、POE
POE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。 POE也被称为基于局域网的供电系统(POL, Power over LAN )或有源以太网( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。IEEE 802.3af标准是基于以太网供电系统POE的新标准,它在IEEE 802.3的基础上增加了通过网线直接供电的相关标准,是现有以太网标准的扩展,也是第一个关于电源分配的国际标准。
IEEE在1999年开始制定该标准,最早参与的厂商有3Com,Intel, PowerDsine, Nortel, Mitel和National Semiconductor。但是,该标准的缺点一直制约着市场的扩大。直到2003年6月,IEEE批准了802. 3af标准,它明确规定了远程系统中的电力检测和控制事项,并对路由器、交换机和集线器通过以太网电缆向IP电话、安全系统以及无线LAN接入点等设备供电的方式进行了规定。IEEE 802.3af
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的发展包含了许多公司专家的努力,这也使得该标准可以在各方面得到检验。
一个典型的以太网供电系统。在配线柜里保留以太网交换机设备,用一个带电源供电集线器(Midspan HUB)给局域网的双绞线提供电源。在双绞线的末端,该电源用来驱动电话、无线接入点、相机和其他设备。为避免断电,可以选用一个UPS。 POE的系统构成及供电特性参数
一个完整的POE系统包括供电端设备(PSE, Power Sourcing Equipment)和受电端设备(PD, Power Device)两部分。PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个POE以太网供电过程的管理者。而PD设备是接受供电的PSE负载,即POE系统的客户端设备,如IP电话、网络安全摄像机、AP及掌上电脑( PDA)或移动电话充电器等许多其他以太网设备(实际上,任何功率不超过13W的设备都可以从RJ45插座获取相应的电力)。两者基于IEEE 802.3af标准建立有关受电端设备PD的连接情况、设备类型、功耗级别等方面的信息联系,并以此为根据PSE通过以太网向PD供电。 一.POE标准供电系统的主要供电特性参数 1. 电压在44~57V之间,典型值为48V。
2. 允许最大电流为550mA,最大启动电流为500mA。
3. 典型工作电流为10~350mA,超载检测电流为350~500mA。
4. 在空载条件下,最大需要电流为5mA。
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