双模组网搭建GSM/WCDMA双赢网络( 二 )


共用天线可以减少物理天线数目和节约天线空间,但是多波段天线、宽带天线的应用也使运营商丧失了一定的灵活性 。例如共用天线一般不能单独对每个频段进行机械和电子倾角调整等特性,这对将来的网络优化带来了极大的不便 。馈线的共用可以减少空间和资金的投入,但是需要额外的功分器去区分一些信号,这将增加额外损耗从而影响小区的容量和覆盖,可见,独立天馈线系统是双模系统的首选 。
另外,共站址的无线系统应通过空间隔离和加装滤波器等措施来保证不同系统的天线隔离度大于30dB 。尽管六扇区的基站在覆盖和容量等方面在理论上有着明显的优势,但应慎重使用 。馈线数目的增加和安装等实际问题也是不可逾越的鸿沟 。
GSM和WCDMA 无线接入网络有机组合的一个最重要组成部分就是两个无线系统间话务流量控制,它应该可以像处理单个设备一样地处理两个系统所分配的整个频谱 。爱立信选择使用了自适应流量控制功能和自配置系统等新增功能来实施话务量控制,在没有增加任何新的节点的同时,只是增加和改善了已有节点的功能和节点间的通信与配合,实现了更低的拥塞率,更高的平均速率和更多的语音 。自适应流量控制
自适应流量控制是将GSM和 WCDMA 两个无线系统资源作为统一资源来统筹分配,以达到频谱和设备的最大利用率 。自适应流量控制是在正常切换控制的基础上结合负载控制和差异化业务对业务进行系统间的合理的有目的性的调配 。所有功能构建于支持系统间信息通信现有接口和当前标准制定中的接口之上 。
在 WCDMA 系统实施初期,GSM和WCDMA 系统间切换主要是当无 WCDMA 网络覆盖时切换到GSM网络上,解决所说的“覆盖问题”和当GSM网络负载达到一定设定值时切换到 WCDMA 网络解决所谓的“容量问题”,这就是通常所说的正常切换 。
值得注重的一点是当由于是覆盖问题引起的切换应通过调整系统小区参数尽早发起 。因为当终端采用通过改变扩频因子的压缩模式进行系统间切换时,终端往往已经处于小区边缘,并且以最大或近似最大功率进行发射,这样一来通过提升功率来实现切换的成功率不是很大,极轻易造成切换失败 。建议通过切换统计来确定系统间切换频繁地区,调整参数设置来及早触发压缩模式的测量工作 。
负载控制和差异化业务是密不可分的,自适应流量控制中的差异化业务分成以下三情况:
1、基于政策的差异化业务,它使运营商能够根据系统和负载建立差异化业务政策 。例如,运营商可以指定由GSM处理话音和窄带数据业务,由 WCDMA 处理高带宽数据业务 。
2、基于QoS的差异化业务,根据业务来平衡负载 。例如,当GSM负载较重时,运行数据流业务(streaming) 的用户将被分配到 WCDMA ;同时在中等 WCDMA 负载情况下,FTP业务可以分配到GSM 。
3、基于用户的差异化业务,根据用户类型指定优先级 。譬如金卡用户将自动分配到负载最低等系统,不考虑其应用或QoS级别 。
总结
需要注重的是这里提到的系统间负载控制和差异化业务功能是与GSM和WCDMA 系统内部的负载控制和差异化业务并行的,例如,系统内部的切换、链路适配以及正常的由于质量、覆盖或拥塞引起的系统间的切换 。在GSM和WCDMA 两个子系统中,实时功率控制、包传输预定制和信道转换等功能依据时间要求也是分别独立实施的 。
爱立信自配置系统是在现有的规划和功能基础上综合考虑了GSM和WCDMA 无线网络的情况,加上来自运营商的指导原则 。推荐多种可能合理网络设置,并能够自动配置这些设置 。这样可以减少网络干扰提高网络性能,使无线网络容量达到最大 。具体讲通过网络实时监测的性能和配置数据,能够自动设置变化最频繁的小区和相邻小区的系统流量控制参数 。这些数据包括从移动台得到的上下行的实时记录和统计信息 。

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