GSM系统中的跳频分基带跳频和射频跳频两种 。基带跳频是将同一路话音信号随时间的变化使用不同频率的发射机发射 。射频跳频是将话音信号用固定的发射机采用不同频率发射 。射频跳频比基带跳频具有更高的性能改善和抗同频干扰能力,但其缺点是:射频跳频目前尚未成熟;只有当每小区拥有4个以上频率时效果才比较明显;射频跳频必须使用宽带合成器,每小区若使用4个载频,就需配置3个宽带合成器,损耗约6dB,比空腔合成器的损耗大3dB左右;对基站覆盖范围有一定影响 。综上原因,大多数厂家的BTS都采用基带跳频技术,而不用射频跳频技术 。
2.4 MS、BTS动态功率控制
MS的功控是标准的,所有GSM的MS都能经2dB为一等级调整,GSM900的MS最大功率是8W(规范中最大是20W,但现在还没有20W的MS存在),GSM1800的MS最大功率为1W,它们能以0-5共6级进行调整 。
对于BTS功控,目前各厂家差别不大,但规范中并未对此作出规定,所以可能存在差别 。以爱立信的BTS为例,其最大发射功率为46dBm,以0-15共16级进行调整,功率控制的相关信令在SACCH上传送,该功能在RR连接建立后就启用 。(默认时) 。
2.5 话音不连续发射
该方式是仅在话音需发送时,发射机才工作的一种工作模式 。发话时,话音和背景噪声一起发送,将发送端背景噪声的参数传给接收端,接收端存储这些参数,合成与发端相似的噪声,不发话时,仅播放合成的噪声,以满足听觉需要 。发送侧需有话音活动检测器,以检测话音是否存在 。该技术在MS和BTS侧都能采用,网络操作者可自由选择(在定小区数据时) 。该技术的采用减少了空中干扰电平,与动态功率控制技术一起使用,可大大减少因频率复用而产生的来自通信网自身不可避免的干扰 。
3 应用中应注重的问题
3.1 跳频的应用
根据爱立信的推荐,若载频数大于2,则开跳频(HOP=ON);若载频数小于2或给定的频点数小于2,则不开跳频 。在采用跳频的小区中,可任选跳频序列号(HSN),但必须注重,采用相同频率组的小区必须采用不同的跳频序列号,否则会干扰通话 。
3.2 时间色散
在接收端,由于射频信号的反射作用,接收机收到的信号是多种多样的,其中有的反射信号来自远离接收天线的物体,这种反射信号经过的路程比直射信号长很多,因而会形成相邻符号间的相互干扰 。这种现象称为时间色散 。出现时间色散的典型环境为山区、丘陵城市和高层金属建筑等 。出现时间色散的条件为(反射路径-直射路径)>1.1km 。避免有害时间色散的方法有:将BTS设在离建筑物尽可能近的地方;将BTS背对反射物,天线的前景比高 。
3.3天馈线系统
3.3.1分集距离
要想分集增益高,必须使用两根接收天线水平,而且相距10倍以上波长 。在实际安装过程中,由于受空间的限制,往往达不到要求,造成一根天线形同虚设,从两根天线接收的信号相关性很强,得不到高分集增益,这种情况下,应使用双极化天线避免空间问题 。
3.3.2 隔离度
另一种情况是分集条件满足了,但天线间的隔离度又无法满足 。天线的隔离度是指一根天线出来的信号到达另一根天线时的衰减 。
3.3.3驻波比(VSWR)
驻波比是衡量天线系统能否很好工作的一个指标,其公式是V=(1 R)/(1-R),其中R为反射系数,R=(Pr/Pf)/2,Pf为前向功率,Pr为反向功率 。
对于一个天馈线系统,假如反向功率过大,表明没有把前向功率有效地辐射出去 。
无线基站发射和接收信号都是通过天馈线系统来完成的,因此天馈线系统的安装质量和运行情况将直接影响通话质量、无线信号覆盖和收发信机的工作状态 。当发射天馈线系统发生故障时,发射信号会产生损耗,影响基站的覆盖范围 。当发射天馈线系统故障较严重时,基站会关闭与其相连的收发信机 。当接收天馈线系统发生故障时,则其接收由移动台发射来的信号将会减弱,在移动台接收信号簋强的基站范围内会出现不能占用该基站无线信道的现象,同时也会影响通话质量,甚至导致掉话 。目前,基站只是对发射天馈线系统进行监视,没有对接收天馈线系统进行监测,当接收天馈线系统发生故障而影响网络服务质量时,不会产生任何告警,维护人员无法及时进行准确的故障定位 。当天线的隔离度达不到要求时,将使一部发信机发射的信号侵入另一部发信机,并与该发信机的输出信号发生互调,产生新的组合频率信号,并随用用信号一起发射出去,从而对接收机产生干扰 。因此,规范地安装天馈线系统是保证通话质量的前提 。对于天馈线系统方面的检查也是网优的一个重点 。天馈系统是实现好的差错控制技术的基础 。
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