TD-SCDMA与WCDMA混合组网的网络规划方案

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大唐WCDMA无线网络规划及优化

大唐WCDMA无线网络规划及优化

大唐WCDMA无线网络规划及优化作者:水晶来源:《电脑知识与技术》2020年第22期摘要:WCDMA无线网络无疑是目前最具有发展潜力的产业,它的产品、技术、以及标准化发展等情况都备受关注。

其中功率管理,移动性管理,负载管理,等几个方面都包含在无线资源管理中。

功率管理则是重中之重的一环。

无线网络体系中,资源的获取最终都由功率来决定,因此如何有效地使用无线资源,它唯一的途径就是对功率运用的严格控制。

本文分为两大部分,第一部分从技术特点对WCDMA原理进行了说明;第二部分介绍第三代移动通信系统的国际应用状况分析。

关键词:无线网络容量与覆盖;网络革新中图分类号:TP393 文献标识码:A文章编号:1009-3044(2020)22-0065-02开放科学(资源服务)标识码(OSID):1 WCDMA原理和技术特点3GPP(欧洲标准化组织)制定了WCDMA,并由ISO、设备生产商、器件供应商、IODC 所支持,也必将成为主流体制。

基于GSM/GPRS的基础演化出“管理中枢”,并与GSM/GPRS 保持相容性。

其主要包括了TDM、ATM和IP技术,从而演化成全网络结构。

从逻辑上看由分组域和电路域组成,分别完成分组型和电路型业务。

WCDMA体系调动性管理构架的核心是GPRS隧道技术和MAP技术。

WCDMA作为空中接口:码片3.84Mcps/v,信号带宽5MHz,运营模式可支持同一或不同BSC下小区切换,掌握方式为上下行闭环及外环P,采用QPSK对上行和下行进行编制。

2 WCDMA无线网络筹备2.1 网络筹备流程应对不同情况下,无线网络规划包括了计算链路存量、基站密度及预算,同时预测覆盖率,规划参数,并策划整个网络。

在此规划中,性能测量都需被引入,如掉话率和闭塞等指标。

针对不同业务采取不同策略,高比特和低比特业务均匀覆盖全部小区,既可以实现连续覆盖,也可以实现特定区域覆盖。

无线网络规划可分成三个步骤,准备阶段:制定覆盖及容量标准、执行策略;预测阶段:小区业务量估算、覆盖范围估算和链路计算;调整阶段:优化覆盖率、控制ACLR、规划导频参数、切换PN偏移。

(完整word版)TD-SCDMA网络优化设计方案

(完整word版)TD-SCDMA网络优化设计方案

课程设计题目:TD—SCDMA网络优化设计方案班级:通信13-4姓名:李杰学号:1306030411指导教师:杨春玲成绩:电子与信息工程学院信息与通信工程系引言TD-SCDMA(简称TD)是我国拥有自主知识产权的第三代移动通信技术标准,现阶段TD 无线网络优化已成为TD网络运营的重要内容.一方面TD优化要解决网络运行的各种问题,如覆盖差、接通失败、掉话、切换失败、数据业务性能不佳等;另一方面,在保障TD网络稳定运行的基础上,需要优化无线资源投放配置,提升网络利用率,使TD网络发挥3G的优势,最大限度地满足客户的需要,提升客户的感知度。

TD网络优化主要是通过调整各种工程参数、性能参数以及网络资源配置,使整个网络达到现阶段对各种KPI指标的目标要求.但由于网络技术、无线环境、用户分布和行为等影响因素都是动态变化的,对各种KPI指标的目标要求也是变化的,所以网络优化工作是一项长期的持续性过程.TD无线网络优化工作遵循“最佳的系统覆盖”、“系统干扰最小”、“均匀合理的负荷”等标准。

1 设计题目意义在3G系统中网络优化是一项至关重要的工作,也是运营商最关心的工作之一。

从运营商效益方面考虑,希望在现有网络资源下,合理配置网络,提高设备利用率以及优化网络运行质量;从用户满意度方面考虑,需满足用户对于服务质量的要求,提供更加可靠、稳定、优质的网络服务。

TD—SCDMA系统具有频谱率用率高、兼容性好、系统性能稳定等优点,在我国目前的第三代移动通信领域占有重要地位。

2 综述TD-SCDMA系统主要特点TD-SCDMA使用了智能天线、联合检测和同步CDMA等先进技术,因此在系统容量、频率利用率和抗干扰能力等方面具有突出的优势。

表1—1 TD-SCDMA系统主要技术性能Tab.1-1 Main technical performance of TD-SCDMA system支持,可用空闲时频率间切换隙进行测量检测方联合检测DwPCH、信道估计UpPCH、中间码编码方式卷积码Turbo码2.1 频谱灵活性和支持蜂窝网的功能TD—SCDMA采用TDD方式,仅需要1。

WCDMA(核心网部分)

WCDMA(核心网部分)

STP :
不同本地网间的移动信令转接
GMSC/GW :
VMSC/VLR :
SSP/IP:
HLR/AuC :
移动本地网与外网 (固定网或其他运营商的 移动网)的关口完成 PSTN 用户呼移动用户 时呼入呼叫的路由功能,承担路由分析、网 间接续、网间结算等重要功能;同时也完成 移动呼叫本地固定的话路汇接功能; VMSC ,下挂 RNC 或 BSC, 负责电路域的呼 叫接续、移动性管理、鉴权和加密等功能。 VLR 存贮 用户签约信息 ; 保存用户当前 状态信息 ; 配合 VMSC 完成所有业务流 程 ; SSP 实现 CAMEL 的呼叫控制功能(CCF) 、业 务 交 换 功 能 ( SSF ) , IP 实 现 SRF(Specialised Resource Function)功能 HLR 提供签约用户数据的存储与处理; AuC 提供对签约用户的鉴权数据的管理、 计算功 能。

WCDMA
核心网络关键设备(CS电路域)

MSC/VLR:完成电路交换型业务的交换功能和信令控制功能

移动性管理: MM&MAP

位置更新流程 切换控制 鉴权与认证
附着与分离

呼叫流程

UNI侧信令:移动专有的CM控制信令 NNI侧信令:ISUP/TUP

短消息控制:

GMSC:在某一个网络中完成移动用户路由寻址功能的MSC。GMSC可 以与MSC合设,也可分设 TMSC(汇接中心): 完成骨干话路由功能


WCDMA 分组域(PS)网络核心技术

移动性管理

Attach/Detach 位置更新

TD-SCDMA R4与HSDPA的混合组网

TD-SCDMA R4与HSDPA的混合组网
线 资源 。
终 端将 重传 的数 据 和 保存 数 据进 行合 并后 , 送到 译码 再
器 进行 译码 。
结构特点和关键技术
在 R 版 本 中, D— C 5 T S DMA系统引入HS P  ̄ 术 , DA 增 加了新 的传 输信道 和物 理信道 , No e 在 d B中加 入新 的
行 调度 以及 对重传 数 据进行控 制 。 重传 由No e 直接 控 dB
制 , 免了RNC UE 避 N 的时延 , 高 了重 传的 速率 , 少 提 减 了数 据 传 输 时的 时延 。 同时 , d B 以根 据 信道条 件 No e 可 快 速 的调 度 发送 数 据的 大小 和发 送 对象 , 而提 高小 区 从
M C 中的 传输 格式包 括传 输数 据编 码速 率( 块长 度 ) S 传输 和 调制 方式 (P K,6 A Q S 1Q M), 当信道 条件 发生 变化 时, 系统会 选择 与信 道条件 对应 的不 同传 输格 式 来适 应信道
变化。
合 理 的分组 数 据调 度 , 以提高 数 据的 传输 速率 。 No e 新增 MAC hs dB - 的主要功 能是 对 发送 数据 进
HAR 有 以下3 类型 。 e IHAR 较 为简单 , Q 种 T p Q 在 接收 端解 码后 用CRC 对分组 进行校 验 。 果发现 分组 如
有 错误 , 收 端 通 知发 送 端 重传 , 传分 组 采 用与 前一 接 重 次 相 同的编 码 , 而错 误 的分组被 丢弃 。 e I T p I HARQ ( 冗 余HARQ 案 ) 错 误 分组没有 被丢弃 , 是 增量 方 : 而
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网络建设与优化
T - C A R 与H A D S 4 的混合组网 D M SP D

TD-SCDMA网络规划重点

TD-SCDMA网络规划重点

TD-SCDMA网络规划重点随着TD规模试验网的建设和测试的进行,我们看到一条已经初见规模、正在逐步壮大的产业链。

但在涉及到网络建设的网络规划和优化软件方面,设备厂家目前还是十分薄弱,产品水平也相对落后于WCDMA的相应产品,因此这需要更多的设备厂家和研究机构的参与开发。

在技术方面,TD-SCDMA和WCDMA同步,也开始了自身的中长期演进,并保证网络设备应用好的继承性和平滑演进。

按TD-SCDMA单载波最多使用5个下行时隙,在1.6MHz带宽上TD-HSDPA支持的理论峰值速率为2.8Mbps,其频率效率和FDD基本相当。

目前系统组网也有两种方案:HSDPA与TD-SCDMA共频率直接组网,HSDPA与TD -SCDMA使用不同的频率分层组网。

两种方案的优缺点和WCDMA一致。

考虑到TD-SCDMA与WCDMA相比,其每载波带宽只有WCDMA带宽的三分之一,如果再考虑到上下行的因素,TD-SCDMA每载波带宽只有WCDMA带宽的六分之一,其次TD-SCDMA采用软件无线电架构,因此采用单独载波用于HSDPA,TD -SCDMA增加一个载频的成本可能低于WCDMA。

与WCDMA的HSDPA配置有所不同的地方在于,由于TD-SCDMA系统可以采用小区多频点技术,可以将主载频作为TD-SCDMA话音载频,而将辅载频作为TDSCDMA的HSDPA载频,两者同在一个逻辑小区内,从而简化网络的规划和设计。

随着多载波HSDPA的实现,使得一个终端可以同时接收来自多个载波的数据,从而达到更高的峰值速率。

因此,TD-SCDMA系统多载波HSD-PA资源配置灵活,能够更好地支持分组业务。

TD-SCDMA网络规划重点目前,TD-SCDMA已经展示了巨大的商机,其网络规划研究起步晚、规划和优化软件参与厂家较少的局面已得到改善。

我们看到,TD-SCDMA阵营的各相关企业正和运营商、各大通信设计院积极合作,展开网络规划和优化方面的研究。

WCDMA无线网络的混合业务规划方法.

WCDMA无线网络的混合业务规划方法.

WCDMA无线网络规划举例业务统计报告 AMR业务平均服务平均失败平均切换平均更软切换 AV业务 99.99% 平均服务 0.01% 平均失败 28.99% 平均切换5.37% 平均更软切换 99.86% 平均服务 0.14% 平均失败 29.16% 平均切换 5.67% 平均更软切换 PS业务 99.56% 0.44% 30.02% 5.10% 由统计统计结果看出各项业务的平均服务概率都在99.5%以上 46
UT斯达康—连接通信未来! UT斯达康提供WCDMA全网解决方案,产品包括从UE (Simulator)到CN的全部网元。

UE Simulator MovingMedia NB8000系列 MovingMedia SGSN8000 MovingMedia GGSN8000 MovingMedia Netman8000 MovingMedia SMSC8000 MovingMedia RNC8000 MovingMedia MSC8000 MovingMedia HLR8000 MovingMedia SP8000 IN MovingMedia CG8000 MovingMedia SP8000 CNSE 47
UT斯达康—连接通信未来!在3G时代,UT斯达康可提供:性能优异、稳定的设备经济、可靠、前瞻性的网络端到端的解决方案及服务 48
UT斯达康—连接通信未来! 49。

WCDMA无线网络规划及优化

WCDMA无线网络规划及优化

WCDMA 无线网络规划及优化第一章 WCDMA 原理第一节 WCDMA 的技术特点WCDMA 由欧洲标准化组织3GPP 所制定,受全球标准化组织、设备制造商、器件供应商、运营商的广泛支持,将成为未来3G 的主流体制。

核心网基于GSM/GPRS 网络的演进,保持与GSM/GPRS 网络的兼容性。

核心网络可以基于TDM 、A TM 和IP 技术,并向全IP 的网络结构演进。

核心网络逻辑上分为电路域和分组域两部分,分别完成电路型业务和分组型业务。

UTRAN 基于ATM 技术,统一处理语音和分组业务,并向IP 方向发展。

MAP 技术和GPRS 隧道技术是WCDMA 体制移动性管理机制的核心。

空中接口采用WCDMA :信号带宽5MHz ,码片速率3.84Mcps ,AMR 语音编码,支持同步/异步基站运营模式,上下行闭环加外环功率控制方式,开环(STTD 、TSTD )和闭环(FBTD )发射分集方式,导频辅助的相干解调方式,卷积码和Turbo 码的编码方式,上行和下行采用QPSK 调制方式。

第二节 3G 频谱情况国际电联对第三代移动通信系统IMT-2000划分了230MHz 频率,即上行1885~2025MHz 、下行2110~2200MHz ,共230MHz 。

其中,1980~2010 MHz (地对空)和2170~2200MHz (空对地)用于移动卫星业务。

上下行频带不对称,主要考虑可使用双频FDD 方式和单频TDD 方式。

此规划在WRC92上得到通过,在2000年的WRC2000大会上,在WRC-92基础上又批准了新的附加频段: 806-960 MHz 、1710-1885 MHz 、2500-2690 MHz 。

如下图所示:185019001950200020502100215022002250ITU identifications Europe ChinaJapan,1700175018009501000800850900IMT 2000IMT 2000Previous IMT-2000 terrestrial bandsNew IMT-2000 terrestrial bandsWRC-2000的频谱分配欧盟对第三代移动通信的问题亦十分重视,欧洲电信标准化协会早在十多年前就开始了第三代移动通信标准化的研究工作,成立了一个由运营商、设备制造商和电信管制机构的代表组成的“通用移动通信系统(即UMTS )论坛”,1995年正式向ITU 提交了频谱划分的建议方案。

TD—SCDMA无线网络规划

TD—SCDMA无线网络规划

TD—SCDMA无线网络规划一个良好的网络规划不仅能提高网络覆盖质量,而且能减轻后期网优的工作,因此无线网络规划是网络建设前的关键步骤。

文章主要介绍了TD-SCDMA 网络的规划流程,为TD-SCDMA的网络规划提供指导依据。

标签:TD-SCDMA;规划;链路预算;覆盖1 概述无线网络规划是无线网络建设前的关键步骤,规划时需依据实际的无线环境、区域特色、社会特点等因素,从覆盖、质量、容量等多方面对网络进行配置。

与其他制式网络规划一样,TD-SCDMA网络规划同样需考虑多种因素,如小区覆盖、系统容量、服务质量、地形环境等。

2 TD-SCDMA无线网络预规划TD-SCDMA网络预规划包括传播模型校正、覆盖估算和容量估算。

2.1 传播模型传播模型用于预测地形、障碍物及人文环境对电波在传播图中路径损耗的影响。

TD-SCDMA常用传播模型包括Okumura/Hata模型(适用于900M-2000MHz)、COST231-Hata模型(适用于1500M-2000MHz)、COST231 Walfish-Ikegami模型(适用于800M-2000MHz)、Keenan-Motley模型(适用于室内传播)等。

对不同设计区域,通过调整传播模型参数来校正模型,已得到适合规划区域的传播模型。

2.2 覆盖估算通過链路预算得出最大允许路径损耗,结合传播模型得出基站覆盖半径,进而得到单站覆盖半径,从而算出规划区域内站点数。

通过链路预算,可预先了解一个系统的上下行覆盖平衡性。

TD-SCDMA上行链路预算公式如下:Path Loss=UE天线增益(dB)+UE发射功率(dBm)-馈缆损耗(dB)-人体损耗(dB)+接力切换增益(dB)+基站接收天线增益(dBi)-功控余量(dB)-干扰余量(dB)-建筑物或车体穿透损耗(dB)-基站接收灵敏度(dBm)在建设初期,网络负荷较低,因此干扰余量较低。

随着话务量的增加,干扰余量增加,基站覆盖区域会减小。

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TD-SCDMA与WCDMA混合组网的网络规划方案
眼下,移动通信已成为现代生活的重要组成部分,并随着广大
市民对通信网络带宽、通信质量等方面的需求不断提升,如何实现
有效的网络规划,确保用户的正常通信成为了移动通信企业不容忽
视的问题。

本文将结合TD-SCDMA与WCDMA混合组网的网络规划方案,具体阐述如何实现高效、稳定、安全的通信网络运营。

一、TD-SCDMA与WCDMA混合组网的概述
TD-SCDMA与WCDMA是两种不同的移动通信网络制式。

其中,TD-SCDMA是由中国移动自主研发的,与GSM及WCDMA是互补的三个移动通信制式;而WCDMA则是全球通用的3G通信制式。

假如一家运营商希望同时使用TD-SCDMA和WCDMA制式,如何实现这两种网络的混合组网?混合组网即使在同一个区域内,部
分区域使用TD-SCDMA网络,而另一部分则使用WCDMA网络。

由于TD-SCDMA和WCDMA分别采用的是不同的通信制式,要后混合组网需要充分考虑两种制式的优劣以及兼容性等因素。

在TD-SCDMA和WCDMA混合组网的过程中,需要注意更多的是网络规划方案。

二、TD-SCDMA与WCDMA混合组网的优势
TD-SCDMA与WCDMA混合组网,其优势主要体现在以下几个
方面:
1、更广阔的网络覆盖范围
在TD-SCDMA和WCDMA混合组网的网络规划方案中,这两种网络可在一定程度上互为补充,使得网络覆盖范围更广阔。

其中,
TD-SCDMA网络主要覆盖城市及近郊地理位置,而WCDMA网络更
适合在郊区以及农村等大范围、低密度区域使用。

2、优化网络质量
TD-SCDMA和WCDMA混合组网的方案中,可以根据用户的实
际需求,将用户分流至不同的通信制式。

这样可以避免TD-SCDMA
和WCDMA网络在某些地方出现网络拥堵的情况,提高用户的通信
质量。

3、降低运营成本
对于一些较小的城市或者乡村地区来说,TD-SCDMA和WCDMA混合组网的网络规划可以大大降低网络建设和运营的成本,同时也可提高网络的稳定性。

4、创造收益和增加市场份额
有些地区是TD-SCDMA网络覆盖范围较广,而WCDMA网络覆盖范围较小,通过TD-SCDMA和WCDMA混合组网的网络规划方案,企业可以更好地挖掘相关市场,并创造收益。

三、 TD-SCDMA与WCDMA混合组网的规划方案
1、网络覆盖区划划分
为了确保TD-SCDMA和WCDMA混合组网的网络规划方案的有效性,应该对不同区域进行划分,建立TD-SCDMA和WCDMA混合组网的网络覆盖区划。

在TD-SCDMA和WCDMA混合组网的网络规划方案中,首先根据实际情况对网络覆盖区域进行划分,主要通过用户需求传播情况、重要城市经济情况等来判定。

2、网络规划方案
在此基础上,进一步进行TD-SCDMA与WCDMA混合组网的网络规划方案,主要分为以下几个方面:
1)确定TD-SCDMA与WCDMA混合组网的综合性能指标。

2)进行访问网规划。

在此过程中应该以TD-SCDMA网络为主,同时保证WCDMA网络的能力也能满足当前用户的需求。

3)电路域网络规划。

根据业务量的多少,对电路域网络进行规划。

4)开展基站规划。

建立TD-SCDMA和WCDMA混合组网的覆
盖范围通过基站规划实现。

5)混合组网共享设备规划,包括塔桅、互连网络、传输设备等。

3、技术特点
TD-SCDMA和WCDMA是两种不同的通信制式,要实现混合组网,需要特定的技术特点。

首先是小区划分,目前的基站都采用覆盖面积较小的小区划分
方式。

为了保证TD-SCDMA和WCDMA混合组网网络的质量,每个基站都应该按照所需范围采取相应的小区划分方式。

一个基站内可
以设置WCDMA和TD-SCDMA两种小区。

其次是电路域重组,因为TD-SCDMA和WCDMA采用了不同的电路交换系统,为了能启用两个系统间的电话通信功能,需要对这
些电话线路进行一定的重新配置。

最后是信道分配,对于已连接的用户,要根据情况重新分配各
种信道和频率,以确保网络通信的稳定和可靠。

四、总结
TD-SCDMA和WCDMA混合组网的网络规划方案需要从实际上进行制定,并且必须充分考虑行业内的现状、竞争以及相关规定的限制等因素,才能实现高效、稳定、安全的通信网络运营。

在实现TD-SCDMA与WCDMA混合组网的过程中,除了网络技术的手段,更需要运营商以及相关人员投入大量的精力,以提供提高设备之间的兼容性以及智能管理规模等服务,为用户谋求更好的通话服务。

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