频率规划技术介绍1
通信系统中的频率规划

通信系统中的频率规划在现代通信系统中,频率规划是一项至关重要的任务。
频率规划是指确定无线电信号的频率分配和使用方式,旨在确保不同信号之间的相互独立,避免频率干扰和频率资源浪费。
为什么需要频率规划?无线电信号在空间中传播,会受到多种干扰,如多径传播、电磁波反射和折射等。
特别是在城市等密集区域,无线电波会反射和穿透建筑物,多个信号之间会发生相互干扰。
频率规划可以避免干扰,提高通信系统的可靠性和效率。
另外,频率资源是有限的,需要合理规划和利用。
如果频率分配不当,会导致部分频段过度拥塞,无法满足通信需求。
频率规划可以在有限资源内达到最大化使用。
频率规划的方法频率规划是一个复杂的系统工程,需要综合考虑多个因素,如地理环境、天气条件、应用需求等。
以下是一些常用的频率规划方法。
正交频分复用(OFDM)OFDM是一种用于数字通信的多载波调制技术。
它将一个高速数据流分成多个低速数据流,每个低速数据流带有并行的正交子载频,从而避免了子载频之间的干扰。
OFDM技术广泛应用于无线通信领域,如Wi-Fi、LTE、DAB 等,具有抗衰落、高速率、高频谱效率等优点。
OFDM技术的应用需要对信道进行频率规划,选择合适的载波频率和带宽,以便在有限的频谱内传输更多的数据。
分布式频率规划分布式频率规划是一种基于局部搜索的优化算法,能够在复杂的通信网络环境中自适应调整频率分配。
该算法运用群体智能和优化理论,根据实时的通信需求和频率利用情况进行频率规划。
分布式频率规划不需要任何先验信息和全局的协调,可以在保证通信质量的基础上最大限度地利用频率资源。
该算法已经被广泛应用于蜂窝网络、卫星通信、航空导航等领域。
自适应干扰控制(AIC)AIC是一种基于控制论的干扰控制技术,通过动态改变频率分配和调整功率等参数,使得系统在不同干扰条件下仍能保持稳定通信。
该技术可以通过计算机模拟和实际通信测试,充分评估系统的性能和稳定性。
AIC技术已经成为蜂窝网络、卫星通信等通信系统中的一个标配,能够使系统具有较高的抗干扰能力和通信质量。
GSM频率复用及频率规划简介

GSM频率复用及频率规划简介作者:蔡智超来源:《硅谷》2010年第23期摘要:频率复用也称频率再用,就是重复使用(reuse)频率。
在GSM网络中频率复用就是,使同一频率覆盖不同的区域(一个基站或该基站的一部分(扇形天线)所覆盖的区域),这些使用同一频率的区域彼此需要相隔一定的距离(称为同频复用距离),以满足将同频干扰抑制到允许的指标以内。
关键词:频率复用;频率规划中图分类号:TN92文献标识码:A文章编号:1671-7597(2010)1210001-011、频率复用技术在不考虑增加频率资源的前提下,提高GSM的网络容量的途径主要有两个:一是小区分裂,通过增加基站密度,提高网络容量;二是频率复用技术。
频率复用也称频率再用,就是重复使用(reuse)频率。
在GSM网络中频率复用就是,使同一频率覆盖不同的区域(一个基站或该基站的一部分(扇形天线)所覆盖的区域),这些使用同一频率的区域彼此需要相隔一定的距离(称为同频复用距离),以满足将同频干扰抑制到允许的指标以内。
2、频率划分蜂窝系统根据所用频段可以分为GSM900M和DCSl800M系统,载频间隔为200KHz。
其上、下行频率划分如下:U5M900:共124个频点,频率与载频号(n)的关系如下:基站收:f1(n)=890.2+(n-1)X0.2MHz基站发:f2(n)=f1(n)+45MHzDCS1800:共374个频点,频率与载频号(n)的关系如下:基站收:f1(n)=1710,2+(n-512)×0.2MHz基站发:f2(n)=f1(n)+95MHz3、技术要求无论采用哪种复用方式,基本原则是考虑了不同的传播条件,不同的复用方式及多个干扰等因素后,必须满足干扰保护比的要求,即同频道干扰保护比:C/I(载波/干扰)≥9dB:邻频道干扰保护比C/I(载波/干扰)≥-9dB;载波偏离400KHz时的干扰保护比C/I(载波/干扰)≥-41dB:工程设计中需对以上C/I另加3dB余量。
通信技术中的频率规划与管理技巧

通信技术中的频率规划与管理技巧频率规划和管理是现代通信技术中非常重要的方面。
随着无线通信技术的不断发展,频率资源的有限性变得越来越突出,而频率的合理利用则对通信系统的性能和可靠性有着至关重要的影响。
因此,在通信技术中,频率规划与管理技巧是必不可少的。
频率规划是指根据无线通信系统的需求,合理地将频率资源进行分配和利用。
在进行频率规划时,需要考虑到通信系统所处的环境、使用的技术标准以及所需的带宽等因素。
例如,在城市中部署移动通信基站时,需要考虑到建筑物和其他干扰源对无线信号的阻挡和干扰,因此可以合理划分不同的频率区域,避免频率重叠和共存引起的干扰。
不同的通信技术标准可能采用不同的频率带宽,需要根据标准的要求进行适当的频率规划。
频率管理是指对频率资源进行有效的管理和监测,确保其合理、有序的利用。
频率管理包括频率的分配、使用和监测等环节。
在频率的分配过程中,需要考虑到各个通信系统之间的协调和共享问题,避免频率冲突和干扰。
为了达到这一目标,通信管理机构通常会制定相应的频率规划和分配方案,对各个通信系统的频率使用进行合理分配和管理。
在频率的使用过程中,需要对频率进行监测和监管,及时发现和解决频率干扰和冲突问题。
这需要建立完善的频率监测系统,并配备相应的监测设备和技术手段。
频率规划与管理中的一项重要技巧是频率复用。
频率复用是指在有限的频率资源中,通过合理分配和利用来提高频谱效率。
一种常见的频率复用技术是时分复用(TDM)和频分复用(FDM)。
在时分复用中,不同用户共享同一个频率,但通过时间上的划分进行互不干扰的通信。
在频分复用中,不同用户共享同一个时间,但通过频率上的划分进行互不干扰的通信。
这两种频率复用技术可以结合使用,以进一步提高频谱效率。
智能频率规划与管理技术的发展也为通信系统的频率规划和管理提供了新的思路和方法。
智能频率规划和管理技术通过利用人工智能、大数据分析等技术手段,对频率资源进行预测、优化和管理。
频率规划

二、 切换方面的原则
越区切换是蜂窝移动通信系统区别于其它无线通 信的一个主要特征。GSM系统中大部分切换原则与模拟 系统相同,但也有一些有别于模拟系统,如模拟系统 的切换对象以基站为中心,一般向外只做一层切换关 系;GSM系统则以小区为中心,一般向外做两层切换关 系,而且GSM系统针对不同的切换情况有7种不同的算 法。
2、蜂窝系统的频段划分
GSM作为当前世界上分布 最广的蜂窝移动系统, 也是目前国内移动系统 的主干网络,承载了国 内的大部分手机用户。 由于900MHz频带有限, 可容纳的用户数有限, 所以GSM系统又发展到 1800MHz。
900MHz
接收(上行) 880 - 915 MHz 发射(下行) 925 - 960 MHz 174个独立无线频率信道 ARFCN
124
49
374
频道带宽 (kHz)
200
第二部分 频 率 复 用 规 则
一、频率分配的原则
一般情况下,GSM系统常采用全向站:7小区复 用(未跳频系统);定向站:4X3(未跳频系 统)、3X3 小区复用(一般是采用基带跳频的 non_bcch载频,也有未跳频采用的,但效果不 好)和1X3小区复用(采用合成器跳频的 non_bcch载频)。不管怎样进行频率复用,我 们做频率规划最重要的原则就是:将相同和相 邻的频率尽可能分隔开来,以避免同频、邻频 干扰,特别是相对的邻小区要尽量避开同频、 邻频现象。
A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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14
15
16
频率规划涉及的几个技术要点

宽 ,可用于 中短 距离点对点 、移 动 、L 、广播、个人 AN 通信 以及 卫星 通信 。
可 见 无 线 电 波 是 无 线 电 应 用 的 基 础 。 无 线 电 波 的
术 的角度探讨 了频率规划 涉及 的几个 技术要点 。频率规 各种 媒介传播特 性影响不 同频 率、不 同无线 电业务 的开
频 谱 管 理 的 重 要 环 节 ,包 括 频 率 的 划 分 、分 配 、 指 配 以 长 波 长波可采 用波导 电波传播 .其主 要特 点是传输距
及频 谱标准 的设定等 内容…。它通 过合理 划分和 分配无 离远 带宽十分 有限 .性能稳定 .可 用于核潜艇水 下通
线电频率 ,科学利用频 谱资源 .规 范无线 电业务的频率 信 、 世 界 范 围长 距 离 无 线 电 导 航 和 无 线 电 通 信 。 中波 、
电波 有关的设备 .其使用 和性能均与所 采用 的无线 电频 率及 其 电波传 播方式 密切 相关 。无线 电波依据传 播媒介
系统 间的电磁干扰 ,提 高频谱利 用率 。
1 2用频业务 的技术特点和需求 .
各种 用 频业 务 在业 务量 、数据 率 、带 宽 、传输 距
中 无 电 0 第 2 国 线 21 7 9 l 期 年
互 之 间 的 影 响可 以 通 过 合 理 的 空 间 距 离 加 以 消 除 。 同 时 其 他 寄 生辐 射 过 强 等 因素 而 引起 相 互 之 间 的 电 磁 干 扰 。
可以进一步利 用其他频率复 用技 术 使得必 须在同一空 另 外 ,为 了有效 地利 用 宝贵 的频 谱资 源 在一 般情 况 间内使用 的同一类通信 系统 共享频谱资源 .消除相互影 下 新 业务和现有业务都存 在着频率重叠使 用的情况 响。超短波通信 、微波接 力通信 和激光通信等 .由于它 如 果业 务 问协调 不 当 ,会 在 边界 因频 率共 用 而产 生干 们 的工作频率都 高于电离层 的反 射频率 利用 它们进行 扰 。 因此 .新 业 务 和 现 有业 务 在 进 行 频 率 规 划 时 首 先 需
频率使用规划方案

频率使用规划方案背景在无线通信领域中,频率使用是至关重要的。
为了避免频谱资源的浪费和冲突,频率使用必须合理规划。
因此,制定一份科学合理的频率使用规划方案对于无线通信行业的发展十分重要。
目的本文旨在制定一份科学合理的频率使用规划方案,保障无线通信的可靠性和可持续性发展。
步骤1.频段分类首先,对频段进行分类,按照频段的用途分为以下三类: - 广播电视频段 - 移动通信频段 - 专业无线电频段广播电视频段和移动通信频段是大众日常生活和商业应用中最为常用的频段。
专业无线电频段则主要面向特定领域的应用。
针对不同的频段分类,可以针对性制定不同的规划方案。
2.服务类型分析不同类型的服务需要使用不同的频段,因此需要进行服务类型分析。
比如广播电视和移动通信需要使用双向频段,而专业无线电则需要使用单向频段。
服务类型分析可以帮助确定不同频段的使用范围和使用方式。
3.合理分配资源在频率使用方案制定过程中,需要根据频段使用情况进行资源合理分配。
对于大量用户使用的频段,应该适当增加频率资源,在保证信号质量的情况下满足用户需求。
同时,对于频率资源使用较少的频段,则应该加强监管,防止资源浪费和重叠使用。
4.保障公平竞争在频率使用过程中,应该保障公平竞争。
对于同一频段的多个使用者,在信号冲突发生时应该采取合理的共享方式。
此外,有必要加强对频率资源使用情况的监管,督促各方遵守相关规定并保证公平竞争。
5.加强技术支持频率使用规划后,需要有一些技术支持措施来确保规划的有效实施。
其中包括智能化管理系统、智能化搜索系统等。
这些技术支持措施可以有效维护频率使用的公平和合理,并加速当前无线通信产业的发展。
结论频率使用规划对于无线通信产业的发展至关重要。
在频率使用规划过程中,需要综合考虑频段分类、服务类型分析、资源分配、公平竞争和技术支持等多个因素。
未来,需要不断探索和优化频率使用规划,确保无线通信产业的可持续发展和持久繁荣。
无线干扰解决方案

无线干扰解决方案无线干扰解决方案引言随着无线通信技术的发展和普及,无线干扰成为一个越来越严重的问题。
无线干扰不仅会影响无线通信质量,还会对设备的正常运行产生影响。
为了解决无线干扰问题,人们提出了各种各样的解决方案。
本文将介绍几种常见的无线干扰解决方案。
1. 频率规划频率规划是解决无线干扰问题的一种基本方法。
对于无线通信中使用的频段,可以进行合理的规划,并且避免不同设备之间频段的重叠,从而减少干扰的发生。
频率规划可以通过以下几个方面实现:•选择合适的频段:根据不同的无线应用需求,选择不同的频段,例如2.4GHz和5GHz频段。
•避免频段重叠:在频段规划过程中,应避免多个设备使用相同的频段,特别是在密集无线设备的环境中。
•使用频率调谐技术:某些无线设备支持频率调谐技术,可以自动选择最佳的工作频率,从而避免与其他设备的干扰。
2. 功率控制功率控制是解决无线干扰问题的另一种常用方法。
通过对无线设备的发射功率进行控制,可以有效地减少干扰的范围和强度。
功率控制可以通过以下几个方面实现:•功率调整:根据具体环境和需求,调整无线设备的发射功率。
例如,在靠近其他无线设备的情况下,可以降低设备的发射功率,以减少与其他设备的干扰。
•自适应功率控制:某些无线设备支持自适应功率控制技术,根据信号传播环境的变化,自动调整发射功率。
3. 信道分离信道分离是解决无线干扰问题的一种常见方法。
通过在无线通信中使用不同的信道,可以实现多个设备之间的隔离,减少干扰的发生。
信道分离可以通过以下几个方面实现:•频率分割:将无线通信的频段分为若干个不重叠的子频段,每个子频段分配给一个设备使用。
这样可以避免不同设备之间的干扰。
•时分多址技术:使用时分多址技术,将无线通信的时间分为多个时隙,每个时隙分配给一个设备使用。
这样可以实现多个设备之间的时隙隔离,减少干扰的发生。
4. 技术优化除了以上的常见方法,还可以通过技术优化来解决无线干扰问题。
技术优化可以通过以下几个方面实现:•采用多天线技术:利用多天线技术,可以提高系统的抗干扰能力,增加无线通信的容量。
无线通信中的频谱分配和频率管理

无线通信中的频谱分配和频率管理无线通信技术已成为现代社会的基石,随着智能手机和物联网的广泛应用,无线通信对频谱的需求愈发强烈。
为了在频谱使用的同时保证通信的可靠性和稳定性,频率管理和频谱分配成为了无线通信技术中的重要问题。
本文将分别从频率管理和频谱分配两个方面进行阐述。
一、频率管理频率管理是指维护无线电波的频率使用与管理,确保无线电通信设备之间的通信不受到干扰或冲突。
频率管理需要协调设备在共享同样频率带宽时的使用,并且确保设备能够按照适当的协议与通信设备进行通信。
1.频率规划频率规划是指在频带中规划地面站和卫星站的频率保证无干扰通信和频谱利用效能高的原则。
频率规划的目的在于合理地安排频率,使不同的业务能够有效地共享整个频带,并减少同频干扰的产生。
2.频率分配频率分配是指向特定的用户或系统分配适当地频率和带宽,以便更好地维护无线通信的可靠性和稳定性。
频率分配最重要的任务之一是尽可能合理地利用有限的频谱资源,确保每个用户或系统都能够积极地使用频谱。
3.频率控制频率控制是指过程中,根据已分配频率的状态实时调整频率的使用,防止产生干扰或其他问题的发生。
频率控制旨在确保设备能够按照适当的协议与通信设备进行通信,避免路径交叉、同频干扰等问题。
二、频谱分配频谱分配是指在大范围内将频率区域划分为几个频段,每个频段用于特定的无线通信技术和应用。
频谱分配是保证各种无线通信技术的发展和应用的前提条件。
而频谱管理是保证频谱分配的有效实施和保证无线信号的有序传播。
1.频段分配频段分配是指将整个频率区域划分为不同的频段,每个频段用于不同的无线通信技术和应用,如移动通信网络和无线电广播等。
为了保证频谱资源的充分利用,频谱分配需要考虑到不同业务之间的相互干扰以及应用的特殊需求,逐步地提升不同业务的频谱利用效率,并加快各种无线应用技术的发展。
2.频段占用频段占用指的是频段中真正用于通信的部分,不同的无线通信技术会占用不同的频段。
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C1
B1
A2
方式1
A2
方式2
无同频现象; 无相对小区邻频现象
无同频现象; 相对小区邻频:A2-C1
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4*3频率复用模式
A1 A3 C1 C3 A1 A3 A2 B3 B2 A3 A2 A1 B1 C2 D3 D2 C3 C2 C1 D1 A2 B3 B2 A3 A2 A1 A3 A2 D3 D2 D1 A1 B1 C3 C2 B3 A3 C1
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频率规划技术介绍
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介绍内容 一、频率规划技术 二、频率规划方法介绍 三、系统掉话分析
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介绍内容 一、频率规划技术 二、频率规划方法介绍 三、系统掉话分析
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通信概率
通信概率是指移动台在无线覆盖区边缘(或区内)进行满意通话 (指话音质量达到规定指标)的成功概率,包括位置概率和时间概率。
GSM规范中规定同频干扰保护比B小于9dB,工程上一般取B=12dB, William C.Y. Lee认为P需取6dB余量就够了,这样有:理想干扰模型 下计算出的载干比必须大于:9(12)+6=15dB (18dB)。
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4*3复用技术同频干扰推导
A1 A2 A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 A3 D2 B3 C2 D1 D3 A3 D2 C1 C3 B2 A1 D1 D3 A2 B1 B3 C2 B2 A1 A3 D2 C1 C3 B1 B3 C2 D1 D3 A2 B1 A3 D2 C1 C3 B2 A1 A3 D1 D3 A2 B1 B3 A1 A3
A1 A2 D3 B1 B2 C3 A1 A3 A2 C2 D2 A3 C1 A2 A1 D1
方式3
方式4
无同频现象; 相对小区邻频:B2-A3
无同频现象; 无相对小区邻频现象
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4*3频率复用模式
A1 A1 A3 D1 A2 B1 B3 B2 D1 D3 D2 A3 A2 D1 D3 A1 D2 A3 A2 C3 C2 A3 A1 A2 C1 B3 B2 D3 D2 D1 A3 A2 C3 B1 C2 A3 A2 A1 C1
B C G C G
A
D F E B C G B
A
D F E B C G
A
D E B C G C F
经过理论推导可得
G
A
D E B
A
D F E B C G A D F E B C G A D F E B C G
C 12 (dB) k 2' log q 10 log( 6 ) F I 2
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令蜂窝六边形边长为1,从上图结合前面的干扰模型,可以得到:
C 2 3.52 (dB) 10 log 3.52 18dB 3.52 I 8 2(7.2)
减去William C.Y. Lee建议的6dB余量,正好12dB ,刚好满足要求。
问题:3*3的复用会怎么样呢?5*3的复用方式会怎么样呢?
A1
A3 A2
D3 D2 B1 B3 B2 A3 C3
C1
C2 A1 A2
A1
方式5
方式6
无同频现象; 相对小区邻频:C1-A2,B2-A3,D3-A1
无同频现象; 相对小区邻频:D3-A1
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3*3频率复用模式
19Mhz频段3*3频点分组方法
A1 1 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 B1 2 11 20 29 38 47 56 65 74 83 92 C1 3 12 21 30 39 48 57 66 75 84 93 A2 4 13 22 31 40 49 58 67 76 85 94 B2 5 14 23 32 41 50 59 68 77 86 C2 6 15 24 33 42 51 60 69 78 87 A3 7 16 25 34 43 52 61 70 79 88 B3 8 17 26 35 44 53 62 71 80 89 C3 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
B1
A2
C1 B3
B1
B2 A1 C3 C2 C1
方式1
B2
方式2
无同频现象; 无相对小区邻频现象
无同频现象; 相对小区邻频:C1-A2,C2-A3,C3-A1
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1*3频率复用模式
1*3频率复用方式,一般采用在合成器跳频系统中,同时还需采用 DTX、功率控制、天线分集等抗干扰技术,以弥补由于复用距离 减小而带来的干扰恶化。它是将所有non_bcch频率分成A1、A2、 A3三组,将这三组分别作为每个基站3个扇区的MA 频点。
同频干扰概率
100
10-1
exp{u 2 } P(C / I B) du ( C I B 2u ) / 10 1 10 1
10
-2
= 12
10-3
=0
=6
=8
10-4
dB 20Z
p
C I 40 B
60
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同频干扰与通信概率
B
A
D F E B C G
A
D E B G C F
C G
A
D E B
A F E C G D F B C
பைடு நூலகம்
一般取K2’=40, γ=4
A
D F E B C G A D F E C B
D
A
F E C
G A F E
B
γ是实际地形环境所确 定的传播路径损耗斜率
A
D
E
G
A
D F E
G
A
D F
A
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频率规划的模式
•7小区复用(定向站)
•4*3复用模式
•3*3复用模式
•1*3合成器跳频模式 •MRP技术
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4*3频率复用模式
19Mhz频段4*3频点分组方法
A1 1 13 25 37 49 61 73 85 B1 2 14 26 38 50 62 74 86 C1 4 16 28 40 52 64 76 88 D1 3 15 27 39 51 63 75 87 A2 5 17 29 41 53 65 77 89 B2 8 20 32 44 56 68 80 92 C2 7 19 31 43 55 67 79 91 D2 6 18 30 42 54 66 78 90 A3 9 21 33 45 57 69 81 93 B3 11 23 35 47 59 71 83 C3 10 22 34 46 58 70 82 94 D3 12 24 36 48 60 72 84
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我们可以推导得到:
3*3的复用方式C/I为13.3dB
1*3的复用方式C/I为9.4dB
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一、频率规划技术
二、频率规划方法介绍
三、系统掉话分析
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频率规划——满足容量、干扰的需要
频率规划满足容量的要求: 在保证可接受的服务等级水平的话音质量的前提条件下, 尽可能地提高话务密度,通过有效的频率规划方法,提高 频率资源利用率,有效增加系统容量,满足日益增长的移 动用户数的要求。 频率规划满足干扰的条件: 同频干扰保护比C/I:>= 12dB(下限要求 9dB) 邻频干扰保护比C/I:>= -6dB(下限要求 -9dB) 在90%的时间和90%的地点使同频、邻频干扰达到要求
根据下面2种频率复用方式分析,建议采用上表频率分 组方法的复用方式1来进行频率复用。
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3*3频率复用模式
2种频率复用方式
A1 A3 C1 C3 B1 B3 B2 A3 A2 C3 C2 C1 A1 C2 B3 B2 A3 A2 A1 B1 A2 C3 C2 B3 B2 B1 C3 C2 A3 A2 B3 C1 C1 B3 B2 A1 C3 C2 B1 A3 A2 A3 A1
其BCCH频点分组方式如下:
A 94 89 84 B 93 88 83 C 92 87 82 D 91 86 81 E 90 85 80
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MRP技术(Multiple Reuse Pattern )
多重复用模式(MRP)技术就是把所有可用的载频有规 律地分为几组,每一组中的载频作为独立的一层,在做频 率规划时,每组的载频可根据网络容量的需要采用不同的 复用方式。
对于GSM900/1800,由于覆盖半径一般在35km以内,接收信号中值 电平随时间的变化远小于随位置的变化,也就是说,由于时间的变化 给通信概率带来的影响很小以至于可以忽略。而接收信号的中值电平 随位置的变化服从正态分布,我们通常所说的通信概率是位置概率的 概念。 在我国,一般采用覆盖区边缘的无线可通率指标。一般(按车载台算 ):郊区为75%,城市为90%。
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无线区簇
两个同频复用区的距离
j
D i 2 ij j 2 =
N
i
B B
(2-4)
同 频 复 用距 离 保 护 系数 , 或称为同信道干扰衰减因子: