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(普通問題)
Upshifting 檢測窗長度
為什么不使用Upshifting時(shí)檢測窗口長度是256(GP+UPPCH),而使用了Upshifting時(shí)檢測窗口長度是1024?
我覺得再怎么也應(yīng)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!
我覺得再怎么也應(yīng)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(gè)1/8chip=256
2^13個(gè)1/8chip=1024,關(guān)鍵是為什么是1024,我覺得1024根本不夠啊。
2^13個(gè)1/8chip=1024,關(guān)鍵是為什么是1024,我覺得1024根本不夠啊。
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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(dǎo)頻對(duì)上行同步干擾解決方案。
這一方案圖示如下:GP UpPTS TS1 TS2
↑
這里箭頭(TS1)指向測量得到的合適的上行同步接入點(diǎn)UpPCH Position
UpPCH Shifting 方案
在這一方案下, shifting 的位置可以自適應(yīng)改變,而且只有系統(tǒng)檢測到干擾存在時(shí)才相對(duì)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(dāng)?shù)臅r(shí)候,RNC 向 Node B 下發(fā)信令要求測量某個(gè)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(gè)觀測窗口上的各個(gè)碼片的干擾電平的平均值。Node B 測量的結(jié)果通過消息發(fā)給 RNC。
用上面的辦法, RNC 得到從 UpPTS 起始位置開始的多個(gè)觀測窗上的平均干擾功率。
如果某個(gè)觀測窗上的平均干擾功率低于某個(gè)門限值, 則 RNC 根據(jù)這個(gè)觀測窗的起始位置確定 UpPCH 位置,并將 UpPCH 位置在測量上報(bào)對(duì)應(yīng)的小區(qū)廣播。
移動(dòng)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(shí)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。
當(dāng) UE 需要切換的時(shí)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(shí)隙的長度(75微秒),為11.25kmUpShifting 就是為了擴(kuò)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
由于基站到UE之間的距離存在信號(hào)的空間傳播時(shí)延,因此為確保UE的發(fā)射信號(hào)準(zhǔn)確落入NodeB的接收時(shí)隙窗口,UE在接入系統(tǒng)時(shí)需要提前一個(gè)時(shí)間量發(fā)送信號(hào)。這個(gè)最大允許的時(shí)間提前量將限制TD-SCDMA系統(tǒng)的最大覆蓋半徑。
圖1:標(biāo)準(zhǔn)幀結(jié)構(gòu)示意圖
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的幀結(jié)構(gòu),一般認(rèn)為UE可提前發(fā)送的最大時(shí)間提前量就是GP的寬度75us(96chip),此時(shí)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(shí)隙窗口內(nèi),則最大時(shí)間提前量為100us(128chip),這種情況下最大覆蓋半徑可達(dá)15km。
雖然有這個(gè)限制,但通過一定的技術(shù)手段,TD-SCDMA系統(tǒng)的最大覆蓋半徑還是可以被擴(kuò)展的。
犧牲TS1時(shí)隙獲得覆蓋距離的擴(kuò)展(UP Shifting)
TD-SCDMA最大覆蓋半徑受到UE UpPTS最大接入時(shí)延的限制,超過這一時(shí)延限制后,UpPTS將落入基站的TS1時(shí)隙導(dǎo)致系統(tǒng)無法正確接收UpPTS。因此如果系統(tǒng)將TS1時(shí)隙不作為業(yè)務(wù)時(shí)隙,而是與作為UpPTS時(shí)隙的擴(kuò)展,就可以擴(kuò)展系統(tǒng)允許的最大時(shí)延,達(dá)到擴(kuò)展覆蓋半徑的目的。
單純從最大時(shí)延的角度看,將TS1時(shí)隙擴(kuò)展為UpPTS時(shí)隙后,雙向最大時(shí)延將從100us(128chip)擴(kuò)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(dá)到116.25km。但實(shí)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(dá)到這個(gè)覆蓋半徑的。
圖2:Up-Shifting技術(shù)幀結(jié)構(gòu)示意圖
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(dá)基站的時(shí)間范圍,用于通知UE調(diào)整其接入提前量。UpPTSpos為11bit字段,表示256chip的SYNC_UL到達(dá)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(diào)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(dá)到105公里。
簡單來說,UpShifting其基本原理就是UppCH后移,以16個(gè)chips為單位,最多可以后移127×16=2032個(gè)chips,對(duì)應(yīng)的是7bit的信令(127),對(duì)FPACH的32個(gè)bit信令中uppch開始位置占11個(gè)比特,現(xiàn)在改為13個(gè)bit,即8191個(gè)1/8的chip。當(dāng)然,如果這樣的話UpPCH已經(jīng)到了TS3時(shí)隙了,但是此時(shí)還沒有建立數(shù)據(jù)鏈路,所以不會(huì)影響以后的數(shù)據(jù)連接,對(duì)應(yīng)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(dá)120km 基站密度較大的TD城域網(wǎng)內(nèi)這種干擾現(xiàn)象是較為明顯的,導(dǎo)致了較多了小區(qū)不得不采用了UpShifting技術(shù),而UpShifting的使用會(huì)使得系統(tǒng)付出性能和效率的代價(jià)。
這一方案圖示如下:GP UpPTS TS1 TS2
↑
這里箭頭(TS1)指向測量得到的合適的上行同步接入點(diǎn)UpPCH Position
UpPCH Shifting 方案
在這一方案下, shifting 的位置可以自適應(yīng)改變,而且只有系統(tǒng)檢測到干擾存在時(shí)才相對(duì)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(dāng)?shù)臅r(shí)候,RNC 向 Node B 下發(fā)信令要求測量某個(gè)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(gè)觀測窗口上的各個(gè)碼片的干擾電平的平均值。Node B 測量的結(jié)果通過消息發(fā)給 RNC。
用上面的辦法, RNC 得到從 UpPTS 起始位置開始的多個(gè)觀測窗上的平均干擾功率。
如果某個(gè)觀測窗上的平均干擾功率低于某個(gè)門限值, 則 RNC 根據(jù)這個(gè)觀測窗的起始位置確定 UpPCH 位置,并將 UpPCH 位置在測量上報(bào)對(duì)應(yīng)的小區(qū)廣播。
移動(dòng)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(shí)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。
當(dāng) UE 需要切換的時(shí)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(shí)隙的長度(75微秒),為11.25kmUpShifting 就是為了擴(kuò)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
由于基站到UE之間的距離存在信號(hào)的空間傳播時(shí)延,因此為確保UE的發(fā)射信號(hào)準(zhǔn)確落入NodeB的接收時(shí)隙窗口,UE在接入系統(tǒng)時(shí)需要提前一個(gè)時(shí)間量發(fā)送信號(hào)。這個(gè)最大允許的時(shí)間提前量將限制TD-SCDMA系統(tǒng)的最大覆蓋半徑。
圖1:標(biāo)準(zhǔn)幀結(jié)構(gòu)示意圖
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的幀結(jié)構(gòu),一般認(rèn)為UE可提前發(fā)送的最大時(shí)間提前量就是GP的寬度75us(96chip),此時(shí)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(shí)隙窗口內(nèi),則最大時(shí)間提前量為100us(128chip),這種情況下最大覆蓋半徑可達(dá)15km。
雖然有這個(gè)限制,但通過一定的技術(shù)手段,TD-SCDMA系統(tǒng)的最大覆蓋半徑還是可以被擴(kuò)展的。
犧牲TS1時(shí)隙獲得覆蓋距離的擴(kuò)展(UP Shifting)
TD-SCDMA最大覆蓋半徑受到UE UpPTS最大接入時(shí)延的限制,超過這一時(shí)延限制后,UpPTS將落入基站的TS1時(shí)隙導(dǎo)致系統(tǒng)無法正確接收UpPTS。因此如果系統(tǒng)將TS1時(shí)隙不作為業(yè)務(wù)時(shí)隙,而是與作為UpPTS時(shí)隙的擴(kuò)展,就可以擴(kuò)展系統(tǒng)允許的最大時(shí)延,達(dá)到擴(kuò)展覆蓋半徑的目的。
單純從最大時(shí)延的角度看,將TS1時(shí)隙擴(kuò)展為UpPTS時(shí)隙后,雙向最大時(shí)延將從100us(128chip)擴(kuò)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(dá)到116.25km。但實(shí)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(dá)到這個(gè)覆蓋半徑的。
圖2:Up-Shifting技術(shù)幀結(jié)構(gòu)示意圖
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(dá)基站的時(shí)間范圍,用于通知UE調(diào)整其接入提前量。UpPTSpos為11bit字段,表示256chip的SYNC_UL到達(dá)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(diào)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(dá)到105公里。
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這樣基站最大的覆蓋半徑理論上可達(dá)120km 基站密度較大的TD城域網(wǎng)內(nèi)這種干擾現(xiàn)象是較為明顯的,導(dǎo)致了較多了小區(qū)不得不采用了UpShifting技術(shù),而UpShifting的使用會(huì)使得系統(tǒng)付出性能和效率的代價(jià)。
回答者:
xhy1331
回答時(shí)間:2012-06-01 00:23


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