TD-SCDMA单载频小区信道容量计算( 三 )


2.3时域集中分配与码域集中分配
对于多码道传输,也有2种不同的码道分配方式需要考虑:“码域集中分配”和“时域集中分配”,当然,也可以采用两者的结合 。码域集中分配是首先将1个时隙内的多个码道集中分配给用户,假如该时隙内可用码道不够,再考虑分配其他时隙内的码道;而时域集中分配是同时将多个时隙分配给用户,但每个时隙可能分配更少的BRU给该用户 。码域集中分配减少了每个时隙内的平均用户数,但由于在同一时隙可能同时需要多个码道,阻塞概率将高于时域集中分配原则 。如下行128k数据业务,既可以使用每子帧1个时隙,每个时隙分配16个BRU(码域集中分配,简称方案一),也可以采用每个子帧2个时隙,每个时隙8BRU(偏向于时域集中,简称方案二) 。假设系统能满码道工作,采用方案一,每个时隙平均可能有2个用户,而方案二则只可能有1个用户 。同样,在系统不进行资源整合时,每个时隙有1个小业务量用户(譬如话音业务),则128k业务采用方案一的资源分配策略将被阻塞,而采用方案二则不会 。同时,采用方案二,由于同一时隙支持的用户数较多,因此在空间上可以隔离,结合智能天线的波束赋形,小区内干扰较低,基于干扰的接纳控制时,方案二被阻塞的概率也降低了 。从系统性能来看,时域集中分配总体上优于码域集中分配,但对RRM算法的要求和终端的设计要求也更高 。因此,在覆盖受限的业务可以考虑时域集中分配,将所需的BRU分散到不同时隙,增大小区覆盖,而其他业务则主要考虑码域集中分配,降低RRM调度的复杂性 。
2.4BRU需求量计算
在2G系统中,根据无线信道呼叫阻塞率指标和猜测的话务量数据,可以直接查找ErlangB、ErlangC或PoissoN表得到所需的话音频道数 。对应于TD-SCDMA系统,借助于爱尔兰呼损公式及计算表,也可以得到系统BRU的需求量,但计算相对复杂 。下面通过1个实际的例子,介绍一下TD-SCDMA系统BRU需求量的计算方法 。假设某城市支持的业务,同一种业务类型的不同速率有不同的业务ID,按不同业务处理 。根据某种猜测模型得到该区域的语音业务(业务1)为640Erl,业务2的通道速率为6400kbit/s,业务3的通道速率为10 666 kbit/s,业务4的通道速率为4 800 kbit/s;对于数据业务,在给定承载的前提下,可以将其转换成等效爱尔兰,即数据业务等效信道数=通道速率/承载速率,再查爱尔兰表, 。要求的无线信道的呼叫阻塞率为2% 。
根据不同业务的BRU分配方案,业务1每载扇需要2BRU,业务2和业务3每载扇需要8BRU,业务4每载扇需要16BRU 。
业务量预期在3∶3时隙比例配置中,同1个载扇只能提供24个业务1的用户(3×16BRU每载扇/2BRU,即24用户每载扇),或6个业务2的用户,或6个业务3的用户,或3个业务4的用户 。通过查找ErlangB表,得到在2%呼叫阻塞率时,1个小区支持的不同业务的等效爱尔兰数分别为:16.6、2.276、2.276和0.602Erl 。通过简单的分析,该区域需要的载扇总数为:640/16.6 87.97/2.276 72.53/2.276 25.53/0.6=123,需要123个单载频小区 。
3; TD-SCDMA多载频小区
考虑到单个TD-SCDMA载频所能提供的用户数量有限,要提高热点地区的系统容量覆盖,必须增加系统的载频数量 。TD-SCDMA系统中,多载频系统是指1个小区可以配置多于1个载波频段的系统,并称这样的小区为多载频小区 。
3.1TD-SCDMA多载频系统
为了提高TD-SCDMA单载频系统的性能,中国通信标准化协会(CCSA)在制定TD-SCDMA系统通信行标时,充分考虑了多载频系统的非凡性,在保持现有单载频系统规范最大程度稳定性的前提下,保持TD-SCDMA多载频系统的简单、易实现性 。TD-SCDMA多载频系统将相同地理覆盖区域的多个小区(每个载频为1个小区)合并到一起,共享同1套公共信道资源,从而构成1个多载频小区 。对TD-SCDMA多载频系统特作如下约定:

推荐阅读