PHS下行对TD-SCDMA上行的干扰( 三 )


传播模型的损耗与基站间的距离有关,与环境也有关系 。本仿真采取的PHS基站到TD-SCDMA系统基站之间的传播模型如图2所示[7] 。
至于阴影衰落损耗,由于它服从正态分布,因此通过产生高斯正态分布随机数的函数来模拟阴影衰落 。考虑到各个PHS基站与TD-SCDMA基站间的阴影衰落具有相关性,因此计算阴影衰落的时候采用公式:

;Shadowj =a×hadowjb×Shadow计算,其中阴影衰落的相关系数通常为0.5,Shadow表示所有基站位置产生的公共阴影衰落部分,Shadowj 表示单独由第j 个基站位置产生的阴影衰落部分 。
仿真流程是:按照一定的方式分布基站,然后进行多次快照,每次快照在这些小区(全向的或者扇区化的)中按照一定的方式撒入用户,假定这些用户不移动,计算这些用户上行受到PHS基站干扰后的上行信噪比,然后对这些用户进行上行功率控制,假如SIR目标具体步骤如下:
(1)分布基站 。本文采用的是按照规则六边形的蜂窝状小区来分布基站,基站可以是全向的也可以是扇区化的 。
(2)进行快照循环 。在每次快照中重新撒入用户,进行功率控制 。对于某一次快照,撒入的用户分布可能具有一定的非凡性,所以需要进行大量的快照,用大量快照的统计平均来模拟实际情况 。
(3)在一次快照中,首先是撒入用户,然后是功率控制过程 。撒入用户的方法是:撒入一个用户,在广播信道中计算该用户到四周各基站的实际路损,根据广播信道的路损来判定该用户物理归属小区,还需要根据一定的规则来判定归属小区是否接受该用户,假如不满足条件就需要重新撒入,假如满足条件就算撒入了一个用户 。重复上面的过程直到撒入足够的用户个数 。
(4)干扰计算,下行4个空口时隙对TD-SCDMA的干扰分别计算,再对4个下行空口时隙的结果做平均,然后计算在这个干扰基础上的TD-SCDMA用户的中断率,最后做各个快照间的中断结果的平均 。
2.2仿真结果
对于中断率的仿真,首先选取小区覆盖半径,做法如下:在没有PHS下行干扰的情况下,即在TD-SCDMA单系统找到中断率非常接近5%下的相对应的TD-SCDMA系统蜂窝小区覆盖半径(由于TD是单系统同频组网,所以参数ACIR值不影响中断率),然后固定小区半径,仿真不同的ACIR值下得到的中断率变化曲线 。
本仿真TD-SCDMA系统采用的是全向基站系统中断率为4.967%下的对应的半径(388 m);定向基站是中断率5.029%下的对应的半径(512 m) 。根据CCSA的统一设置,PHS系统基站的半径取为TD-SCDMA系统基站半径的1/4 。
得到TD-SCDMA系统基站和PHS基站的分布如图4所示,TD-SCDMA采用的是2层蜂窝系统,PHS采用的是9层蜂窝系统 。
在快照时均匀随机的撒入用户时,首先判定撒入的用户属于哪个小区,然后判定该用户是否被小区接收 。假如撒入的用户符合以下条件的可以被所在的小区接受,否则丢弃该用户并重新撒入用户 。
条件1:总用户数未到小区最大用户数 。
条件2:与基站间的距离大于设定的最小距离 。
条件3:到服务小区的路损应该在路损的最小值和最大值之间 。
假如TD-SCDMA的基站属于定向基站,那么撒入的用户还应该满足智能天线的应用条件 。
一次快照中撒入有效用户的位置分布,全向基站如图5所示,定向基站如图6所示 。
基本上是一个小区8个用户,对于有的小区出现多于8个用户也是正常的,因为小区边缘的用户可能到邻小区的链路损耗更小,它实际上属于邻小区 。
最后分别得到全向基站和定向基站再加入PHS干扰后TD-SCDMA用户的中断情况(如图7所示) 。

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