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Upshifting 檢測窗長度
為什么不使用Upshifting時檢測窗口長度是256(GP+UPPCH),而使用了Upshifting時檢測窗口長度是1024?
我覺得再怎么也應該是GP+UPPCH+TS1=1120。
還有如果偏移到TS2了,那1024根本就檢測不到啊。
希望高手能解釋下,謝謝!
我也看到資料顯示以前是2^11 個1/8chip=256
2^13個1/8chip=1024,關鍵是為什么是1024,我覺得1024根本不夠啊。
提問者: idlespace  提問時間: 2012-05-31    
 
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問題答案 ( 1 )

1、為了徹底解決上行同步干擾問題,UpPCH Shifting 方案為下行導頻對上行同步干擾解決方案。%$#(*K:JFD本文來自移動通信網(wǎng)gg1fic3.cn,版權所有
這一方案圖示如下:GP  UpPTS    TS1          TS2
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這里箭頭(TS1)指向測量得到的合適的上行同步接入點UpPCH Position$#什21f3dsafK:JFD()$#_*(本文來自移動通信網(wǎng)gg1fic3.cn,版權所有
                                   UpPCH Shifting 方案
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874*$#K:JFD(本文來自移動通信網(wǎng)gg1fic3.cn,版權所有
在這一方案下, shifting 的位置可以自適應改變,而且只有系統(tǒng)檢測到干擾存在時才相對原來接入位置發(fā)生”shifting”,否則維持原來的上行接入位置不變。
方案的主要思想是在適當?shù)臅r候,RNC 向 Node B 下發(fā)信令要求測量某個位置附近的擾。Node B 接收到這一信令后,測量指定位置(指定位置范圍包括GP, UpPTS, TS1, TS2)上的一個觀測窗口上的各個碼片的干擾電平的平均值。Node B 測量的結果通過消息發(fā)給 RNC。*($(哦*&K:JFD()$本文來自移動通信網(wǎng)gg1fic3.cn,版權所有
用上面的辦法, RNC 得到從 UpPTS 起始位置開始的多個觀測窗上的平均干擾功率。1fkjhfjouierK:JFD()$#_*(本文來自移動通信網(wǎng)gg1fic3.cn,版權所有
如果某個觀測窗上的平均干擾功率低于某個門限值, 則 RNC 根據(jù)這個觀測窗的起始位置確定 UpPCH 位置,并將 UpPCH 位置在測量上報對應的小區(qū)廣播。d3s1fd知1fK:JFD()$#_本文來自移動通信網(wǎng)gg1fic3.cn,版權所有
移動終端根據(jù)系統(tǒng)廣播的 UpPCH 位置決定發(fā)射上行同步的時刻,基站根據(jù)UpPCH 位置決定 UpPCH 的檢測窗的起始位置,這樣 UE 發(fā)射的 UpPCH 能夠被Node B 檢測。
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當 UE 需要切換的時候基站通過物理信道重配置信令告知 UE 新的小區(qū)的UpPCH 位置。

2、TD基站的覆蓋范圍受限于GP時隙的長度(75微秒),為11.25kmUpShifting 就是為了擴大TD基站的覆蓋范圍,把UpPTS信道移到ts1,這樣可以增大GP,從而增大基站的覆蓋范圍。
3、TD-SCDMA最大覆蓋半徑分析
ds不21fds3K:JFD()$#_本文來自移動通信網(wǎng)gg1fic3.cn,版權所有
        由于基站到UE之間的距離存在信號的空間傳播時延,因此為確保UE的發(fā)射信號準確落入NodeB的接收時隙窗口,UE在接入系統(tǒng)時需要提前一個時間量發(fā)送信號。這個最大允許的時間提前量將限制TD-SCDMA系統(tǒng)的最大覆蓋半徑。ds1faK:JFD本文來自移動通信網(wǎng)gg1fic3.cn,版權所有
圖1:標準幀結構示意圖%$#(*$#什21K:JFD()$#_*本文來自移動通信網(wǎng)gg1fic3.cn,版權所有
        根據(jù)標準的幀結構,一般認為UE可提前發(fā)送的最大時間提前量就是GP的寬度75us(96chip),此時允許的最大覆蓋半徑為11.25km;若考慮允許UpPTS的GP部分落入TS1時隙窗口內,則最大時間提前量為100us(128chip),這種情況下最大覆蓋半徑可達15km。
        雖然有這個限制,但通過一定的技術手段,TD-SCDMA系統(tǒng)的最大覆蓋半徑還是可以被擴展的。

犧牲TS1時隙獲得覆蓋距離的擴展(UP Shifting)s4fadK:JFD本文來自移動通信網(wǎng)gg1fic3.cn,版權所有
        TD-SCDMA最大覆蓋半徑受到UE UpPTS最大接入時延的限制,超過這一時延限制后,UpPTS將落入基站的TS1時隙導致系統(tǒng)無法正確接收UpPTS。因此如果系統(tǒng)將TS1時隙不作為業(yè)務時隙,而是與作為UpPTS時隙的擴展,就可以擴展系統(tǒng)允許的最大時延,達到擴展覆蓋半徑的目的。v545%#K:JFD(本文來自移動通信網(wǎng)gg1fic3.cn,版權所有
        單純從最大時延的角度看,將TS1時隙擴展為UpPTS時隙后,雙向最大時延將從100us(128chip)擴展到775us(增加了TS1的寬度675us/864chip),這樣理論最大覆蓋半徑可以達到116.25km。但實際上,TD-SCDMA最大覆蓋半徑還受到協(xié)議中UpPTSpos字段的限制,在不修改協(xié)議的情況下,是無法達到這個覆蓋半徑的。
圖2:Up-Shifting技術幀結構示意圖
ierpoejK:JFD()本文來自移動通信網(wǎng)gg1fic3.cn,版權所有
        根據(jù)TD-SCDMA協(xié)議,F(xiàn)PACH信道中UpPTSpos字段用于表征UE的SYNC_UL到達基站的時間范圍,用于通知UE調整其接入提前量。UpPTSpos為11bit字段,表示256chip的SYNC_UL到達位置(以1/8chip為單位)。由于采用Shifting方案后,NodeB的檢測窗長可以根據(jù)小區(qū)半徑靈活配置,基本沒有限制,所以小區(qū)覆蓋的理論距離取決與FPACH能夠調節(jié)的距離。信息域UpPCH 的接收起始位置(UpPCHPOS)11比特與保留位的前兩比特一起表示UpPCH 的接收起始位置,已接收的UpPCH開始位置的值的范圍是0-8191,因此小區(qū)的理論覆蓋范圍可以達到105公里。wioK:JFD()$#_*(本文來自移動通信網(wǎng)gg1fic3.cn,版權所有

簡單來說,UpShifting其基本原理就是UppCH后移,以16個chips為單位,最多可以后移127×16=2032個chips,對應的是7bit的信令(127),對FPACH的32個bit信令中uppch開始位置占11個比特,現(xiàn)在改為13個bit,即8191個1/8的chip。當然,如果這樣的話UpPCH已經(jīng)到了TS3時隙了,但是此時還沒有建立數(shù)據(jù)鏈路,所以不會影響以后的數(shù)據(jù)連接,對應的RRC層,Iub層信令必須包含UpPCH shifting信令。

    這樣基站最大的覆蓋半徑理論上可達120km    基站密度較大的TD城域網(wǎng)內這種干擾現(xiàn)象是較為明顯的,導致了較多了小區(qū)不得不采用了UpShifting技術,而UpShifting的使用會使得系統(tǒng)付出性能和效率的代價。cv545%K:JFD(本文來自移動通信網(wǎng)gg1fic3.cn,版權所有
ioK:JFD()$#本文來自移動通信網(wǎng)gg1fic3.cn,版權所有

回答者: xhy1331     回答時間:2012-06-01 00:23    

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