居民小区3G分布系统改造分析报告
于话音,取值0.67,0.67来自对话音激活技术和DPCCH功率冗余的分析;对于数据业务,可取1.0)则小区容量为
Mpole?(1?GpEbNo)?1? (3)
当考虑外小区干扰时:
MpoleGp11?(1?)??(1?)?EbNoF?EbNo(1??)? (4)
Gp收到的其他小区总功率式中,F是重用因子,?是再用系数(收到的本小区总功率),一般取
?值0.55。这个参数在只考虑孤岛小区容量时,设置为0。
由上面公式可以看出业务的Eb/N0能力对系统容量的影响非常大,若Eb/N0需求增加3dB,那么极限容量会下降一半。
实际系统中单小区极限容量的计算方法是根据可以测量到的接入的用户数量和上行负荷来推算极限容量。
常用方法是使用加载负荷后,测量基站接收总功率与底噪之比来推算容量。推算方法如下:
我们引入一个参数noise_rise,它描述了基站接收的总功率是背景噪声功率的多少倍,定义它与负荷因子的关系,
Pn(??1)?M ?Pnoise_rise?1 (7) 有rM?(1?GpEbNo?由(4)式可知,
Pn1)? Pr(1??)? (8)
将(7)式代入(8)式:
M?Mpole?得
noise_rise?1??ULMpole noise_rise (9)
式中,
?UL是负载因子(介于 0~1之间,反映负荷状态)
noise_rise?1 ? noise_rise (10)
所以:
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noise_rise?1 1??UL (11)
由(9)式,可以推算在加载一定数量用户后极限容量。
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附录3下行容量理论分析
下行容量理论分析
室内单小区测试中,没有邻小区干扰,下行链路的接收信噪比要求为:
(EbIo)j?Pj/LjW?Vj?Rj(1??j)PBS/Lj?PN
其中,W为码片速率,
?j是用户的激活因子,
Rj为用户j的比特率。
Pj为
基站分配给用户j的发射功率,PBS为基站下行载波发送总功率。
Lj为基站
?PN为终端底噪与用户间的路径损耗,j为下行正交化因子,(包括噪声系数)。
将基站分配给用户j的发送功率
Pj?(Eb/Io)j?(Pj提取出来:
?j?RjW)??(1??j)PBS?PN?Lj?
下行载波发送功率是所有公共和业务信道发送功率之和,基站为所有业务信道分配的功率为:
?Pj??(Eb/Io)j?(jj?j?RjW)??(1??j)PBS?PN?Lj??PBS?Pcch
Pcch为公共信道发送功率,用户稳定接入后是稳定的,通过公共信道的功率配比也可以计算。 下行载波发送功率
Pcch?PNL?PBS?j(Eb/Io)jW/Rj,
1??DL其中L为基站和用户间的平均衰减。
与上行负载定义类似,定义小区下行负载因子?DL为:
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?DL???jj(Eb/Io)j(W/Rj)(1??),
除下行接收信噪比影响下行负载因子外,环境对应的下行正交因子也影响下行负载因子。
下行容量以下行载波发送功率与接入的下行用户来定义,当下行负载因子
?DL为1时,对应下行极限容量,此时,基站发送功率要求无限大。 实际测试中,基本假定对于不同用户的底噪PN和接收信噪比要求
(Eb/Io)j是恒定的,不同数目用户测试的下行平均正交因子?和平均路径损耗L也基本是恒定的。
附录4 中海名城小区分布系统
附录4.1 站点概括
中海名城小区位于成都市神仙树南路8号,是成都市大型高档的生态小区,东经104度04分24.3秒,北纬30度37分12.5秒,海拔590米。
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