隨著TD-SCDMA網絡的發展,用戶對TD-SCDMA數據業務的需求迅速增長,絕大部分的TD-SCDMA數據業務發生在室內。TD-SCDMA在頻譜利用率、頻率靈活性、對業務支持具有多樣性及成本等方面有獨特優勢。傳統居民小a區主要依靠改善下行覆蓋來解決網絡問題,該方式受到居民小區建筑結構、基站安裝位置等眾多因素的限制,網絡質量往往不夠理想,常會出現用戶手機有信號卻無法進行業務的情況。因此,需要一種既能提升下行覆蓋,又能提高上行接收的解決方案來改善TD-SCDMA居民小區深度覆蓋的問題。
TD-SCDMA是英文Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access(時分同步碼分多址) 的簡稱,是一種第三代無線通信的技術標準,也是ITU批準的三個3G標準中的一個,相對于另兩個主要3G標準(CDMA2000)或(WCDMA)它的起步較晚。TD-SCDMA作為中國提出的第三代移動通信標準(簡稱3G),自1998年正式向ITU(國際電聯)提交以來,已經歷十多年的時間,完成了標準的專家組評估、ITU認可并發布、與3GPP(第三代伙伴項目)體系的融合、新技術特性的引入等一系列的國際標準化工作,從而使TD-SCDMA標準成為第一個由中國提出的,以我國知識產權為主的、被國際上廣泛接受和認可的無線通信國際標準。
上行鏈路覆蓋受限分析
通過研究發現,TD-SCDMA系統UE在發射最大功率(24dBm)的情況下,基站下行2W/載波的功率可滿足業務信道的上下行鏈路平衡。隨著TD-SCDMA技術的發展,TD-SCDMA設備的輸出功率不斷增強,目前在主設備功率充足的情況下,單載波可配置超過2W的功率,傳統室內覆蓋主要表現在上行受限。
表1為載波功率配置33dBm、終端最大發射功率為24dBm下的鏈路預算分析,在單載波功率配置33dBm(2W)的情況下,CS64K業務基本滿足上下行鏈路的平衡;在下行載波功率大于33dBm(2W)時,則表現為上行受限。
表1 鏈路預算表
方案介紹
TD-SCDMA雙通道RRU增強覆蓋技術方案采用一個雙通道的RRU,外接兩根單極化天線或者一根雙極化天線進行居民小區的覆蓋,發射端和接收端均采用多天線(或陣列天線)和多通道,多天線接收機利用空時編碼處理能夠分開并解碼數據子流,實現最佳處理。在傳統覆蓋基礎上引入雙通道的雙極化天線,可以有效提升TD-SCDMA網絡的下行覆蓋質量和上行接收增益,達到增強網絡覆蓋深度的目的,提升用戶感知度,有效解決住宅小區的深度覆蓋問題。
TD-SCDMA雙通道增強覆蓋在原有的室內分布天饋系統的基礎上,再增加一套并行一致的天饋系統,即TD-SCDMA 雙通道 RRU 需要兩套天饋系統分別接入RRU的2個通道,如圖1所示。
圖1 雙通道RRU天饋系統示意圖
為提升下行覆蓋增強能力,需要盡可能保證兩套天饋系統的一致性。兩套天線分布系統走線、天線點位盡量保持一致。器件選型時采用相同指標的無源器件,避免器件的一致性誤差。
應用案例
下面以某住宅小區覆蓋系統的雙通道RRU覆蓋方案改造為例,以驗證雙通道RRU增強覆蓋方案的應用性能。
PCCPCH覆蓋性能
為評估單通道RRU和改造后雙通道RRU在同種場景下的覆蓋效果,對該場景的PCCPCH覆蓋(PCCPCH_RSCP和PCCPCH_C/I)進行測試,分析結果如表2和表3所示。
表2 PCCPCH RSCP對比分布表
表3 PCCPCH_C/I對比分布表
從測試結果可以看出,雙通道RRU相對于單通道RRU在PCCPCH_RSCP和PCCPCH_C/I均有明顯的提升,特別是對覆蓋邊緣電平有了明顯的提升。
改善居民小區的弱場業務指標
對單通道RRU和改造后雙通道RRU分別進行CS12.2K短呼,呼叫場強位于樓宇弱場(-100dbm~-105dbm),得到兩種場景下的接通率、掉話率以及BLER指標對比,如表4和表5所示。
表4 CS12.2K弱場呼叫指標對比表
表5 CS12.2K弱場呼叫BLER分布對比表
測試結果表明,雙通道RRU場景相對于單通道RRU弱場呼通率有明顯提高,而掉話率也大幅下降。從BLER數據得知,語音質量得到較大的改善,用戶感知提升較大。
提升HSDPA吞吐量
對單通道RRU和改造后的雙通道RRU進行HSDPA偏弱場(-90dbm)定點吞吐量對比測試,得到在兩種方式下的HSDPA平均下載速率對比,如表6所示。
表6 HSDPA弱場下載速率對比
測試結果表明,雙通道RRU的HSDPA在定點偏弱場吞吐量(-90dbm)相對于單通道RRU場景速率提升近一倍。
應用案例表明,TD-SCDMA雙通道增強覆蓋技術方案可以明顯提升上行接收能力和下行覆蓋能力,可以極大提升分布系統的性能。
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