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HSDPA的TD-SCDMA直放站转换点获取方法

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3、获取第二转换点

在升级到HSDPA的TD-SCDMA系统中,第二转换点相对于每个子帧的开始时间将随着上下行时隙分配比的改变而改变的,这给直放机实时获取第二转换点带来了很大麻烦。到目前为止几乎所有厂家都采用的是基站端利用网管系统实时告知的方案,如图4。基站控制器RNC的无线资源管理模块RRM通过各个小区的测量信息计算得到本小区的最优第二转换点,由RNC的操作维护模块OAM通知网管OMC-R,OMC-R经由本机配置的无线Modem(如短消息模块,GPRS模块)通过空中接口通知TD-SCDMA同步模块更改第二转换点。这种方案需要基站的配合,安装麻烦,成本较高,且不同厂家设备之间兼容困难。文章提供一种自动获取第二转换点的方法。

HSDPA的TD-SCDMA直放站转换点获取方法

图4 第二转换点获取常规办法

基站信号到终端,终端信号到基站都会经历一个传输时延△t,见图5。基站为了让每个终端发送的信号在其期望的时间收到,会要求终端提前一个△t发送信号,而基站信号也必须经历一个△t才能到达终端。在标准3GPP TS 25.224中,对随机接入过程进行了描述。要求UE在发送之前,要根据P-CCPCH的路径损耗估计传输时延。

HSDPA的TD-SCDMA直放站转换点获取方法

图5 无线传输时延示意图

理论的传播模型和基于测量的传播模型都表明,无论是室内还是室外无线信道,平均接收信号功率都是随着距离的增加以对数规律减小。任意发射-接收距离d的平均路径损失PL(d)可以表示为距离的函数,即:

HSDPA的TD-SCDMA直放站转换点获取方法(3)

式中:d0为参考距离;n为路径损失指数,取值如表1所示。

HSDPA的TD-SCDMA直放站转换点获取方法

表1 不同环境的路径损失指数

参考距离d0的路径损失PL(d0)可以由下式计算:

HSDPA的TD-SCDMA直放站转换点获取方法(4)

式中:Gt和Gr分别为发射天线和接收天线增益;λ为信号波长(单位:m);L为系统损耗。对于1~2 GHz工作频率,使用低增益天线的实际通信系统,参考距离d0的典型取值为1 m(室内环境)和100 m或1 km(室外环境)。

则由式(3):

HSDPA的TD-SCDMA直放站转换点获取方法(5)

继而:

HSDPA的TD-SCDMA直放站转换点获取方法

其中c为光速。

作者:李平安 吴刚 王晓岚   来源:现代电信科技

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