WCDMA系统中的扰码规划(1)


/10α
)2
(3)
2
3Rmin
以 12.2KAMR 话 音 业 务 为 例 , PGdB= 24 d B, 路 径 损 耗
指数 α= 3, Rmax/Rmin= 3, 则可以算出小区复用数 K≥160, 按
3 扇 区 规 划 3K=480, 即 复 用 集 的 大 小 为 480 个 扰 码 , 还 有
扰码规划的目的是使移动台快速、准确地完成小区搜 索 、识 别 和 同 步 。 为 此 先 简 单 地 介 绍 一 下 小 区 的 搜 索 过 程 。 通常, 终端在事先不知道小区任何信息的情况下搜索小区, 需要经过时隙同步、帧同步、捕获主扰码 3 个步骤。其中时 隙同步和帧同步要涉及到主同步信道 P- SCH 和辅同步信 道 S- SCH。
这就要求小区和它的邻区扰码应该属于尽可能少的扰码
WCDMA 系统中扰码规划问题做了详细的探讨, 从中可以
组, 因为每多解调一个扰码组, 就需要额外的 20 ms 时间。 看出扰码规划的主要原理是在码资源允许的情况下结合地
所以合理地根据网络结构和无线环境来规划扰码是非常重
域的实际特点, 使主扰码的复用距离尽量大。同时在进行扰
使 用 相 同 扰 码 的 小 区 无 线 信 号 。所 以 必 须 满 足 以 下 不 等 式 :
图 1 使用相同扰码的两个小区复用距离
移 动
10log(Lij- max(Ri,Rj))α- 10log(max(Ri,Rj))α≥PGdB
(1) 3 扰码规划的原则
通
其中: α表示路径损耗指数, PGdB 为处理增益, 单 位 为
( 上接第 29 页) 服务迅速获取新的收益。新一代的 IP 承载 网也以其先进的技术解决端到端的业务质量问题。
参考文献
1 重新认识后话音时代的固网, 人民邮电报, 2004- 10- 29 2 3GPP TS 22.105 V3.8.0(2000- 03), Technical Sepecifica-
如图 1 所示, 假设两个小区 i 和 j 使用的是相同的扰 码, 两个小区间的距离的链路损耗为 Lij, 两个小区的覆盖半 径分别为 Ri 和 Rj。为了避免两小区由于扰码相同产生的扰
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2005 . 10
移动通信
码模糊干扰, 两小区间的距离必须足够大, 使得在同一点远 端所使用具有相同扰码小区的无线传播信号远远小于本端
作。
Mobile Communications
1 引言
第二代移动通信系统 GSM 主要采用时分 / 频分多址 的无线因为它直接关系到网络的性能质量。而在 WCDMA 系统中, 它主要采用码分多址的接入方式, 另外它是一个异 步系统, 所以 WCDMA 网络不需要像 GSM 网络的频率规 划和 IS- 95 CDMA 网络的 PN 偏置规划。在 WCDMA 网络 中, 区分不同的用户和基站主要是靠不同的扰码, 所以要进 行扰码规划。
移动通信
用。
由 于 WCDMA 系 统 中 引 入 了 新 的 业 务 需 求 以 及 在 系
另外在实际扰码的规划中, 为了使移动台尽快地搜索
统无线接口等方面不同于第二代 GSM 系统, 所以在无线
到 小 区 、与 邻 区 建 立 同 步 , 从 而 达 到 允 许 快 速 切 换 的 目 的 。 网 络 的 规 划 设 计 方 面 也 就 不 同 于 GSM 系 统 。 本 文 对
在 WCDMA 系统中, 上行链路扰码用于 区 分 不 同 移 动 用户, 所采用的扰码序列可分为短扰码和长扰码。由 25 阶 生成多项式产 生 的 长 扰 码 截 短 为 10 ms 的帧长度, 包含 38 400 个码片, 速率为 3.84 Mc hip /s ; 短扰码的长度为 256 个码片。上行链路中的扰码个数有几百万个, 所以在上行链 路方向上不必规划码资源。移动台上行链路的扰码是在建 立连接时 , 由 RNC 负责 分 配 的 , 所 以 对 于 RNC 而 言 , 每 个 RNC 都有一定数量的扰码范围。在下行链路, 扰码的功能 是用于区分不同的小区, 扰码序列也是采用和上行链路一 样的 Gold 序列作 为 长 码 , 共 有 个 , 但 不 使 用 短 码 。 为 了 缩
( 上接第 20 页)
5 结束语
此建议是利用现有网络资源, 能少投资、见效快地实施
机房集中动力环境监控, 能有效保障接入机房的动力环境 安 全 , 能 及 时 发 现 、排 除 各 机 房 的 动 力 故 障 和 安 全 隐 患 , 可 大大降低维护成本, 极大提高整体的工作效率和维护质量。
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富余的扰码可以使用。
由于扰码是用于区分小区的, 可用于移动台的初始接
入网络、小区重选及切换等等, 所以扰码分配在系统规划中
是非常重要的。而在实际情况中, 无线传播环境、基站的位
置不规则分布等等因素, 使得扰码规划的效果评估很难确
定。所以扰码规划的这一烦琐工作通常是由网络规划软件
来完成。而软件实现扰码规划的方法通常可以是如上所示
文献[1]中给出了一个扰码规划的实例, 如表 1 所示。
表 1 主扰码规划实例
对于扰码组的分配, 还要充分考虑实际规划小区覆盖 大小, 结合地域的实际情况考虑主扰码的复用距离, 尤其是
地区边界的扰码分配要进行统一规划。另外要根据网络发 展的情况适当地保留一些扰码组的主扰码以备网络扩容使
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小区搜索的第一步是时隙同步, 所有小区的主同步码
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WCDMA 系统中的扰码规划
Mobile Communications
图 2 同步信道 SCH 的结构
相同, 而且终端预先知道其码片序列, 因此只需要用一个性 能较好的匹配滤波器就可以检测、捕获到该主同步码 , 从而 确定各物理信道的时隙边界。第二步是帧同步, 辅同步信道 上发送辅同步码, 辅同步码也是 256 个码片, 在每个时隙 的开始处与主同步码一起发送, 每个时隙使用一个辅同步 码。所不同的是, 辅同步码总共有 16 个不同的码片序列, 这 些从同步码又被编排成 64 个不同的组合, 每个组合为 15 个从同步码字长, 用于一个无线帧, 需要注意的是, 在某一 组合中同一从同步码可能出现若干次, 而每个组合对应于 一组主扰码。这样在第二步就可以确定该小区使用的主扰 码所属的组。在前两步确定了扰码组的基础上, 然后从 8 个 主扰码中找到与本小区匹配的主扰码, 捕获主扰码的工作 即告结束。
会使用完, 具体使用的数量要根据将来实际网络规划情况
导意义。
来定。另外如果网络使用了第二个载波, 所有的扰码就可以
移
重复使用。
动
参考文献
通
信 4 结束语
1 张长钢 孙保红 李猛等, “WCDMA 无线网络规划原理 与实践”. 人民邮电出版社, 2005 年 5 月
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
的小区复用距离计算方法或采用图论中图搜索问题的方法
来实现扰码的自动分配。但扰码规划的原则是可以由网络
规划工程师来确定的。
过多的扰码会使移动台的搜索时间过长, 系统设计太复杂, 所以在 3GPP 规范中选取了其中的 8 192 个扰码。这些扰 码分为 512 个集合, 每个集合包括一个主扰码 PSC 和 15 个辅扰码 SSC。每个小区使用其中的一个主扰码。进一步 这 512 个主扰码分为 64 组, 每组 8 个主扰码。
WCDMA 系统中的扰码规划
[ 梅 辉]
摘要
在简述 WCDMA 网络特点的基础上, 对 WCDMA 无 线 网 络 规 划 中 的
扰码规划原理进行了详细的阐述。另外对实际网络规划时, 扰码规划要考
虑的问题进行了详细说明, 并给出了一个扰码规划实例。
关键词 扰码 复用距离 小区搜索
梅辉 南京邮电学院研究生, 江西省移动责任有限公司网络部网管中心工
3.2 扰码规划方法
扰码规划的原则是: 网络中有重叠覆盖的小区不能拥 有相同的主扰码。由上所述: 扰码的规划可以是基于扰码组
或基于所有不同主扰码的基础上进行的扰码规划。基于所 有不同扰码的基础上规划扰码就是只要满足复用距离的条 件下, 把 512 个主扰码分配给各个小区。而基于扰码组的 规划是对每个基站分配一个不同的扰码组, 每个基站中的 不同小区则在这个扰码组 8 个不同的扰码中选择进行分 配。这两种分配方法的不同之处是: 由小区搜索过程可知, 基于扰码组的规划方法中, 基站中不用小区的主同步码 P- SCH 序列和辅同步码 S- SCH 序列是相同的。而基于所 有不同扰码的基础上规划, 基站各个小区的扰码属于不同 的扰码组, 主同步码 P- SCH 序列是相同的, 而辅同步码 S- SCH 序列是不同的。由此可见: 基于扰码组的规划方法 比基于所有不同扰码规划方法要方便、简单 , 在提供移动台 搜索小区上更加快速, 灵活。所以一般扰码的规划是在主扰 码组的基础上进行规划。在确定规划原则后, 要考虑扰码组 的复用距离。这主要是通过计算信号的 C/I 来完成,具体方 法如上述扰码规划原理。
要的。如在密集城区, 高站点密集形成了较为复杂的邻区列
码规划时, 采用基于扰码组的规划方法可以加速移动台的
表和切换关系, 就应该使用比较少的扰码组, 以减少搜索时
小区搜索过程, 而且规划起来比较灵活、简单。所有这些结
间, 提高网络质量。所以实际规划中并不是所有的扰码组都
论 对 于 WCDMA 系 统 无 线 网 络 规 划 工 程 师 具 有 较 好 的 指
信
dB。上述不等式左边第一项表示的是远端小区 j 最小路径
3.1 小区搜索过程
损耗, 第二项表示的是本端最大路径损耗。由上述不等式可
由 18 位长的移位寄存器可以产生 218- 1 个扰码, 由 于
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中国联通WCDMA网编号计划及扰码规划(汇总)

中国联通WCDMA网编号计划及扰码规划(汇总)

中国联通WCDMA网编号计划和频率及扰码规划1 编号1.1 移动用户相关编号MSISDN、IMSI、HON、TMSI、P-TMSI等号码的分配仍遵循现有GSM网的分配方式,新增号段由总部再统一分配。

具体参见QB/CU 040-2008《中国联通GSM/WCDMA数字蜂窝移动通信网技术体制》V2.0第9.1节。

MSRN号码遵循目前使用的编号结构:✧结构1: 8613000 M1M2M3 ABC✧结构2: 8613090 M1M2M3 ABC✧结构3: 8613200 M1M2M3 ABC✧结构4: 8613254 M1M2M3 ABC✧结构5: 8615644 M1M2M3 ABC其中:M1M2由总部统一分配,随着网络发展,可以扩展。

当前网络中的具体分配方案见附件一,M3由各省自行分配,每个VLR分配一个M3。

1.2 位臵相关编号1.2.1 位臵区标识(LAI)GSM与WCDMA的位臵区独立进行分配,由三部分组成:MCC+MNC+LAC。

其中,MCC与IMSI中的前3位相同,MNC与IMSI中的前2位或3位相同,LAC为一个2字节编码,表示为 X1 X2 X3 X4 。

(范围为0000~FFFF)。

全部为0的编码和FFFE 编码不用。

GSM系统的X1 X2 的分配见表1,X3 X4 的分配由各省市自行分配。

WCDMA系统的X1 X2 的分配见表2,X3 X4 的分配由各省市自行分配。

各省应在全省范围内对X3 X4进行统一规划和分配,并遵循以下原则:(1)根据各地市移动用户数、人口数等按比例分配;(2)一个地市的编码连续分配,不同地市号段间有一定预留;(3)一个地市无论是否设臵MSC和RNC,均应设臵独立的位臵区及LAC码。

(4)网络建设初期位臵区以RNC为单位划分,今后随着业务量提高进行细分。

1.2.2 基站识别码(BSIC)基站识别码(BSIC)用于识别的相邻基站,为6比特编码。

其结构为:NCC(3bits)+BCC(3bits)网络色码(NCC):识别不同国家(国内区别不同的省)及不同运营者,结构为XY1Y2,其中,X可扩展使用;Y1Y2的分配如表3。

8.UMTS初级培训教材-WCDMA小区扰码规划指导书

8.UMTS初级培训教材-WCDMA小区扰码规划指导书

UMTS网规网优初级教材小区扰码规划原理与应用WCDMA小区扰码规划原理与应用摘要本文介绍了WCDMA的小区扰码规划原理和设置原则,并详细讲解了使用Aircom 完成小区扰码规划的步骤。

关键词WCDMA、主扰码、复用距离、设置原则目录修改记录......................................................................................................... 错误!未定义书签。

关键词.. (2)1项目背景 (4)2 WCDMA小区扰码 (4)3 小区扰码在终端网络搜索中的应用 (5)4 扰码规划原理 (6)5 基于簇的扰码复用方法 (7)6 扰码设置原则 (8)7 扰码规划操作指导 (9)8 参考文献 (15)1项目背景小区扰码规划是WCDMA无线网络规划的重要组成部分,迄今为止,这部分工作尚未开展。

由于WCDMA商用建网迫在眉睫,各地预规划也纷纷提出了扰码规划的需求,因此有必要立即展开WCDMA小区扰码规划研究。

本指导书意在帮助WCDMA网络规划人员了解小区扰码的构成,扰码规划的原理和方法,并指导规划人员使用Aircom提供的扰码规划工具轻松完成小区扰码的规划。

2WCDMA小区扰码WCDMA系统采用码分多址技术,不同基站或同一基站的不同扇区之间通过扰码来区分。

【1】下行链路扰码序列的长度为38400码片,一共有218-1=262143个扰码序列,但系统只使用编号为n=0,…,24575的部分扰码序列。

这24576个扰码序列分为三部分:k=0,1,2,…8191 对应的是8192个普通扰码,用于正常模式;k+8192,k=0,1,2,…8191 是在压缩模式下当n<SF/2时所使用的可替代扰码,称为左辅扰码,共有8192个;k+16384, k=0,1,2,…8191是在压缩模式下当n>=SF/2时所使用的可替代扰码,称为右辅扰码,共有8192个;其中:n 是信道化码C ch,SF,n中所对应的n值。

WCDMA无线网络规划中的扰码规划方法[发明专利]

WCDMA无线网络规划中的扰码规划方法[发明专利]

专利名称:WCDMA无线网络规划中的扰码规划方法
专利类型:发明专利
发明人:黄志勇,聂昌,史文祥,杨剑键,张健明,陈国利,黄三荣,马红兵
申请号:CN200710054972.9
申请日:20070816
公开号:CN101119575A
公开日:
20080206
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种WCDMA无线网络规划中的扰码规划方法,包括下述步骤:1.确定需要进行扰码规划的目标区域和相应的目标基站及目标扇区;2.设定目标区域最大码组数和最大码子数目;3.对需要规划的目标扇区的扰码进行重新分配,清除原有规划扰码;4.根据每一个目标区域的邻小区数目或者临近小区数目、并结合已经分配扰码的邻小区数和临近小区数,确定小区扰码分配先后顺序;5.为避免冲突扰码的存在,采取扰码冲突检测方法,对目标区域最大码组数、目标最大码子数进行筛选,确定需要首先分配小区的码子。

本发明优点在于在最大程度上避免冲突扰码的存在,从而提高扰码规划的可靠性,减小干扰,提高系统资源的整体使用效率。

申请人:中讯邮电咨询设计院
地址:450007 河南省郑州市互助路1号
国籍:CN
代理机构:郑州异开专利事务所
代理人:韩华
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联通WCDMA频点与频率资料快速记忆

联通WCDMA频点与频率资料快速记忆

联通WCDMA频点与频率资料快速记忆最新联通总部扰码及频率规划方案1 扰码规划3GPP规范定义的扰码被分为512个扰码组,每个组包括1个主扰码和相应的15个辅扰码。

每个小区分配1个主扰码,并且只能分配1个主扰码。

为了提高小区内用户终端的接入速度,512个主扰码进一步被分为64个主扰码组,每个组内包括8个主扰码(色码)。

为避免省际边界和室内外覆盖扰码规划冲突导致干扰,应为省际边界基站和室内覆盖站点预留一定的扰码资源,分配如下:(1)分配6组共48个扰码用于边界扰码规划,分为A、B两组,每组24个扰码。

(2)分配4组共32个扰码用于室内覆盖系统,为边界分配的6组在市区可用于室内覆盖系统。

室内覆盖系统共可使用10组扰码。

(3)其余1-54组共432个扰码用于室外基站。

2 频率规划根据工信部规定,中国联通可用的频段是1940MHz-1955MHz(上行)、2130MHz-2145MHz(下行),上下行各15MHz。

相邻频率间隔间隔采用5MHz时,可用频率是3个。

载波频率是由UTRA绝对无线频率信道号(UARFCN)指定的。

在IMT2000频带内的UARFCN的值是通过下述公式定义的:(1)为了尽可能降低PHS对WCDMA的干扰,从高端向下顺序使用频率,即单载波基站采用9763号频率,二载波基站采用9763号、9738号频率;(2)原则上室内外采用同频设置,个别区域(如超高楼层)如同频设置确实通过优化无法解决干扰问题,可慎重选择异频设置。

一般建议10层以上高楼采用异频设置。

做规划优化、电磁背景干扰测试的可能会用到相关的信道号和对应的频率等信息。

关于这些信道号与频率的信息提供一个快速记忆思路:联通WCDMA频率范围:上行1940M--1955M ,下行2130M--2145M。

带宽15M。

上下行间隔为190M。

WCDMA的信道号(即所谓的绝对无线频率信道号)间隔为200KHZ,即0.2MHZ。

则25个信道的带宽为25*0.2=5M,也就是说5M带宽包括25个信道。

WCDMA系统中的扰码规划

WCDMA系统中的扰码规划

梅辉摘要:宽带码分多址(WCDMA)系统采用码分多址的无线接入方式,不需频率规划,但需进行相邻小区扰码的规划用以区分各小区。

通过WCDMA无线网络的扰码规划,可以确定两个使用相同扰码的小区的复用距离,区分各小区。

扰码规划时可采用基于扰码组的规划方法使移动台快速搜索小区。

扰码规划的基本原则是:网络中有重叠覆盖的小区不能拥有相同的主扰码。

关键词:扰码;复用距离;小区搜索Abstract:For a WCDMA system, frequency planning is not required, but scrambling code planning for neighborhood cells is necessary. With scrambling code planning, the multiplex distance between adjacent cells using the same scrambling code can be determined and different cells can be distinguished. The planning method based on scrambling code groups can be adopted for mobile station to quickly search cells. One principle for scrambling code planning is that overlapping cells in a network cannot use the same primary scrambling codes.Key words:scrambling code; multiplex distance; cell searching在WCDMA网络中,区分不同的用户和基站主要靠不同的扰码,所以要进行扰码规划。

WCDMA系统中的扰码规划

WCDMA系统中的扰码规划

WCDMA系统中的扰码规划
梅辉
【期刊名称】《中兴通讯技术》
【年(卷),期】2006(12)2
【摘要】宽带码分多址(WCDMA)系统采用码分多址的无线接入方式,不需频率规划,但需进行相邻小区扰码的规划用以区分各小区.通过WCDMA无线网络的扰码规划,可以确定两个使用相同扰码的小区的复用距离,区分各小区.扰码规划时可采用基于扰码组的规划方法使移动台快速搜索小区.扰码规划的基本原则是:网络中有重叠覆盖的小区不能拥有相同的主扰码.
【总页数】3页(P50-51,56)
【作者】梅辉
【作者单位】中国移动江西分公司,江西,南昌,330009
【正文语种】中文
【中图分类】TN929.5
【相关文献】
1.WCDMA系统主要扰码及规划 [J], 蔡卫红;欧红玉
2.WCDMA系统中的扰码规划 [J], 梅辉
3.WCDMA无线网络规划中的扰码规划问题 [J], 李新建
4.WCDMA系统扰码规划原理与实例 [J], 梅辉
5.TD-SCDMA系统中扰码资源的规划研究 [J], 范晖
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

WCDMA无线网络扰码规划原理与应用

SSC 码字序列值得关注的特点是 : 任意连续 3 个 时隙的 SSC 码字序列都不相同。因此,用户终端只需 正确解调相关连续 3 个时隙的 SSC 码字,即可判别出 所在小区的主扰码组。在判别出主扰码组的基础上, 利用尝试的方法,最多只需 8 次即可解调出小区使用 的具体的主扰码号。
如果不对主扰码进行分组,由于主扰码间互不相 关,利用尝试的方法,则在最差情况下需要尝试 512 次, 平均也需要尝试 256 次才能解调出小区使用的主扰码 号。可见,通过将主扰码分为 64 组,以及利用 SSC 码字的序列编码 64 组主扰码组的方法,可以大大提高 用户终端的主扰码搜索速度。 2.3 小区搜索过程
扰码规划的目的是使移动台快速、准确地完成小
图1 同步信道帧结构
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WCDMA专题
2009.10 电信工程技术与标准化
区搜索、识别和同步。因此先简单地介绍一下小区的 搜索过程。
通常,终端在不知道小区任何信息的情况下搜索 小区,需要经过时隙同步、帧同步、捕获主扰码 3 个 步 骤。 其 中 时 隙 同 步 和 帧 同 步 要 涉 及 到 主 同 步 信 道 P-SCH 和辅同步信道 S-SCH。
关键词 扰码 同步码 复用距离 扰码规划
1 WCDMA 系统中扰码
在 WCDMA 系统中,只需进行扰码规划就可以 区分不同小区,完全不同于 GSM 网络的频率规划, 类似于 CDMA 网络的 PN 偏置规划。由于 WCDMA 网络是异步系统,扰码规划与 CDMA 网络的 PN 偏置 规划又有很大不同。
扰码规划既要充分考虑网络发展的不同阶段,为 网络扩容预留一定数量的扰码,又要考虑规划、优化 时对于边界冲突、室内覆盖站点的协调和调整。为避 免本地网边界和室内外覆盖基站扰码冲突导致的干扰, 应为本地网边界基站和室内覆盖站点规划一定的扰码 资源。

WCDMA扰码规划


边界C组
301 309 317 325 333 341
边界D组
302 310 318 326 334 342
责任 诚信 专业 专注

容使用。如果网络使用了第二个载波,所有的扰码就可以 重复使用。
三、 扰码复用原则:
必须满足复用距离要求,同扰码复用大于6倍平均基站 距离;邻小区扰码应不在同一主扰码组,即同一簇内相邻 小区按 步长8的顺序使用主扰码。 3.1 为满足扰码复用距离的要求,在进行邻区配置时,要 求 主小区的邻区不能出现和主小区同一扰码,以免出现扰 码混淆。根据蜂窝理论,a) 无线区簇应彼此相邻接;b) 相 邻无线区簇内任意两个同扰码复用区中心距离相等。如下 图所示:
责任 诚信 专业 专注

2.2 、规划方法
小区主扰码的分配是一个繁琐的过程,可以利用规划 工具来分配。这种分配的过程很类似GSM中的频点规划, 但是在WCDMA中的小区主扰码规划,比起在频分多址系统 中的频点规划,却不是一个关键性能指标。小区主扰码的 分配并不能保证UE能够加快扰码识别的过程,因为UE识别 扰码的策略是由生产厂商来指定的,也就是说,主小区和 相邻小区的主扰码是否分配在同一个扰码组,并不能保证 加快UE搜索小区的速度,这和UE的实现有关,UE应当有能 力搜索到512个主扰码中网络侧分配的任何一个主扰码。 因此,有两个方法用于小区主扰码规划: 主小区和邻近小区的主 扰码属于相同扰码组; 主小区和邻近小区的主扰码属于不同扰码组。
责任 诚信 专业 专注

对比两种方法,前一种不需要很多扰码组,扰码组中 的主扰码可以连续分配,便于预留和手工规划,同时也很 方便的应用于扰码自动规划工具,有可能简化UE的小区搜 索过程(和UE的扰码相关性匹配策略有关)。需要说明的 是,这里给出的仅是规划思路,对前一种方法并没有严格 的限制所有的小区仅使用一个扰码组的8个扰码,实际上 也不可能100%保证所有的小区的主扰码都在一个扰码组 内。 在实际的扰码规划中,对于扰码组的分配,还要充分 考虑实际规划小区覆盖大小,结合地域的实际情况考虑 PSC的复用距离,尤其是地区边界的扰码分配要进行统一 规划。实际规划中并不是所有的扰码组都会使用完,具体 使用的数量要根据将来实际网络规划情况来定。另外要根 据网络发展的情况适当保留一些扰码组的PSC以备网络扩

WCDMA 系统扰码的规划的研究

WCDMA系统扰码规划的研究摘要本文以扰码规划对小区搜索速度,以及同扰码干扰两方面对网络影响分析为基础,提出扰码规划的原则和方法,对相关工作开展具有参考价值。

关键词:WCDMA系统、扰码、网络规划ABSTRACTBased on scrambling code planning on cell search speed, as well as with scrambling code interference two aspects influence on network analysis based on scrambling code planning, puts forward the principles and methods of the related work, has the reference value.KEY WORDS:The WCDMA system, a scrambling code, network planning目录摘要 (2)ABSTRACT (2)1扰码基础知识 (4)1.1扰码的构成 (4)1.2扰码组 (4)2扰码规划和小区搜索 (5)3扰码规划和干扰隔离 (5)4扰码规划的原则和方法 (6)4.1基本原则 (6)4.2扰码组中的扰码最小化 (6)4.3扰码组最小化 (6)4.4其他考虑 (6)5扰码规划案例 (7)参考文献 (9)附:作者简介................................................................................................. 错误!未定义书签。

1 扰码基础知识WCDMA系统中主要涉及两类码字:扰码和信道化码。

信道化码也叫正交可变扩频因子码(OVSF)。

它的作用是实现扩频和区分不同的物理信道。

这和窄带CDMA系统中的Walsh函数的作用是相似的。

wcdma规划

PSC: primary scrambling code
主扰码范围:0-511
主扰码规划原则:
1.一般每个站点的同频小区不会超过4个,因此将同一组的8个扰码又划分为2个组,每组4个扰码。

这样做的目的充分利用扰码资源,降低扰码分配的难度,加大扰码复用距离从而减少因为扰码复用而带来干扰的机会;
2.512个主扰码划分为128个组,每组的第一个扰码参与站点的扰码分配,其后连续的3个扰码都分配给同一个站点;
3.一般预留一部分扰码。

例如:
ZS市:0-9扰码预留,10-420扰码用于宏站,420-430预留,431-511用于室分。

LZ市:0-420扰码用于宏站,421-431预留,432-463用于室分,464-511用于室分和边界。

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