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WCDMA和TD-SCDMA网络优化的分析与比较(下)

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        在WCDMA系统中,同频之间一般采用软切换,而TD-SCDMA采用介于硬切换和软切换之间的接力切换。因此在优化过程中需要就以下几点对接力切换进行差异分析:
  (1)切换测量的范围不同:

  传统的切换方式(包括)中都不知道UE的准确位置,因而需要对所有邻小区进行测量。而接力切换是在精确指导UE位置的情况下进行切换测量的,因此,一般情况下,他没有必要对所有邻小区进行测量,而只需对与UE移动方向一致的靠近UE一侧少数及格小区进行测量。优化时,要注意对测量范围的确定:太大,接力切换趋同于普通的软切换,测量时间变长,工作量大,时延加大;太小,则会遗漏到可能的候选小区。

  (2)切换目标小区的信号强度滞后较大:接力切换在于目标基站建立通信的同要断开与原有基站的通信,因此它的判决相对于软切换来讲要更加严格以下,尽可能降低切换率。用户注重处理对本小区的测量结果,如果本小区服务质量足够好,他不会对其他小区进行测量;如果质量不足够好,才会启动对其他小区的测量。因此在接力切换中,导频强度最强的小区未必就是服务小区,而在WCDMA中,激活集中的小区一定是导频最强的小区(不考虑导频最强小区在滞后期的特殊时期)。

  2.信道分配

  WCDMA系统的信道分配较简单,如果在同一载频系统内,只要合理分配码道即可。而TD-SCDMA系统即使在同一载频内,它要利用DCA算法使信道更合理分配在码字、时间片的多维空间内(此处不考虑智能天线因此的空间域)。DCA算法分为慢速DCA和快速DCA。慢速DCA将资源分配到小区,而快速DCA将资源分配给承载业务。在实际运行中,RNC集中管理一些小区的可用资源,根据各个小区的网络性能指标、系统负荷情况和业务的QoS参数,动态的将信道分配给用户。DCA算法有很多种,基于干扰的DCA是普遍研究和使用的,它对信道的排序调整都是基于UE和网络测的实时干扰测量的。DCA算法的合理应用可以灵活分配信道资源,可提高频带利用率,无需信道预规划,可自动适应网络中负载和干扰变化,但如果利用不当,会造成系统干扰增加,容量降低等问题。

  3.智能天线的利用

  智能天线的采用给TD-SCDMA系统带来了诸多方面的影响:给DCA算法增加了对空间域的处理;使功率控制流程改变,控制要求降低,功率控制算法受到影响;使切换准则变得模糊,切换区域不再确定。智能天线对网络无线资源算法的影响比较复杂,并且和具体的算法相关,所以需要在理论和实践各方面进行研究和探索。

  4.室内覆盖

  WCDMA系统中,为了重点覆盖热点区域,特别是解决大型建筑物的室内覆盖问题,普遍采用室内分布系统提高服务质量:采用微蜂窝或直放站作为信源,在室内天花板或墙壁上根据天线输出安装全向或定向天线。这样,用户在室内运动时,可以通过附近天线收发信号,由馈线将信号传送至基站,而基站可将不同天线接收到的信号看做同一用户的多径信号进行相应处理。

  在TD-SCDMA系统中,如果采用室内分布系统,存在若干问题:(1)TD-SCDMA利用智能天线判断用户信号DOA,而根据室内天线的接收信号无法进行DOA的判断。(2)TD SCDMA上下行同步,上行同步的建立和保持都是建立在对用户发射功率的估计以判断出用户的位置,从而指示用户提前或滞后发射时间。而室内天线各有增益且各不相同,如果用户不停移动,在不同天线服务范围之内,这样基站无法从接收到的用户功率来判断用户的距离,也就无法保持上行同步。即使用户都是静止的,不同用户的信号从天线到达基站有不同时延,基站也要从算法上补偿这部分时延,才能使不同用户信道到达基站时达到基本同步,而这种情况是不现实的。对于室内重点覆盖问题有待于进-步步研究。

四、结束语

  网络优化是一个改善全网质量、确保网络资源有效利用的过程,网络优化工作的目的就是保证和提高网络质量,提高企业的竞争能力和用户满意度,是业务发展的有力后盾,其重要性不言而喻。包括对网络的分析和对网络配置和性能的改善。网络性能数据包括接通率、可靠性、业务性能和业务分布统计等信息,可以从网管系统,路测数据、协议分析以及客户投诉中得到。优化工作可以根据这些信息进行分析,对现有的网络进行调整和改善。由于TD-SCDMA系统以及WCDMA系统还没有大规模的建网,所以对它的规划和优化特点还只能从理论上进行分析,有待于在实践中进一步探索和总结。

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