智能天线是TD-SCDMA系统的关键技术,其应用能有效降低干扰、提高系统容量和频谱效率,是TD-SCDMA系统宏基站的必选技术。智能天线技术与普通天线技术的主要差异在于以下几点:天线尺寸大、馈线多、天线设备复杂、天馈设备重。智能天线技术较普通天线技术的上述4大主要差异实际上是给工程设计、施工提出了更为苛刻的要求。本文详细介绍了智能天线技术对工程设计、施工的要求。
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为了能够部署一张持续盈利的业务网络,移动运营商必须充分考虑国内移动用户的发展情况、不同业务的发展情况及对未来业务发展的预测。用户发展预测的总体思路是:移动运营商先预测各省人口及移动普及率的发展情况,综合二者确定未来移动通信市场的大小,再预测运营商在各省移动通信市场的占有率,确定未来的用户数,最后预测各地市的TD-SCDMA用户的发展情况。业务预测的总体思路是:综合运营商提供的话务模型,并结合各地市的经济条件、移动通信话务量等情况,预测某个地方的语音业务量和数据业务量,选取不同的业务部署方式。
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TD-SCDMA的提出比其他标准较晚,这给其产品成熟性带来一定的挑战,但在另一方面,TD-SCDMA吸纳了九十年代以来移动通信领域最先进的技术, 在一定程度上代表了技术的发展方向,具有前瞻性和强大的后发优势。与其他3G标准相比,TD-SCDMA系统及其技术有着很突出优势。
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虽然3G时代即将到来,但中国广阔的市场和运营商所采取的分阶段稳定发展3G策略决定了GSM在未来一段时间仍有着充足的发展空间。也就意味着TD- SCDMA和GSM在相当一段时间内在中国将会并行存在,尤其是对于将来可能同时拥有这两种制式网络的运营商而言,如何保证两张网络的协调发展和最终的融 合就显得尤为重要。
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在TD-SCDMA室内覆盖系统建设中,要充分利用楼宇内已有的室内分布系统。本文从TD-SCDMA室内分布系统特点出发,得出了TD-SCDMA室内分布系统建设的基本原则。分析了TD-SCDMA与其他通信系统共享室内分布系统功率匹配问题,从而提出了微型、小型、中型和大型四种典型2G分布系统的TD-SCDMA改造方案。该改造方案充分考虑了2G室内分布系统现状和TD-SCDMA技术特点,对现有分布系统改变少,且建设快、投资少、维护容易。
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根据爱立信公司的实际经验, 一般来说, 3G 网络规划包括了无线网络规划,核心网络规划和传输网络规划3部分。同时根据 3G 网络的发展特点, 3G 网络的优化工作又分成商用前和商用后的优化工作,其工作重点和内容是不同的。
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宽带无线的主要作用在于接入和应用层面,可以说,从全球个人多媒体无缝隙连接及愈来愈重要的个性化要求含义上,未来NGN及GII的接入与应用层面,必将是宽带无线的世界。宽带无线的重头戏是以3G演进为中心的宽带移动通信,其演进发展沿1G→2G→2G+(2.5G,2.75G)→3G→3G+→4G→…方式前进,一般说来这是一种与NGN概念和要求相协调的前、后向兼容式的演进。
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干扰分析的方法主要分为确定性计算方法和仿真模拟方法两大类,其中仿真模拟方法又分为动态仿真和静态仿真。本文针对WCDMA和TD- SCDMA系统间的邻频干扰问题,分别采用确定性计算方法和静态仿真方法,深入讨论WCDMA和TD-SCDMA的基站共存问题,并引入智能天线技术,分析其对邻频干扰的改善。本文侧重讨论的是TD-SCDMA基站对WCDMA基站的干扰问题,这也是2个系统之间存在的主要干扰。
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HSDPA技术是WCDMA制式在R5标准中引入的增强型技术,通过共享信道传输、高阶调制、更短的时间间隔(TTI)、快速链路适配等技术,大幅提升了下行数据吞吐量与用户速率。将HSDPA与原有R99/R4网络共享载频可以提高系统资源利用率,在网络建设初期推荐采用,但这时就需要在无线网络规划中充分考虑HSDPA的引入对原有R99/R4网络的影响。混合载频方式引入HSDPA时,HSDPA和R99业务之间将产生同频干扰,由于HSDPA是针对下行的高速无线接入技术,因此HSDPA业务的引入对R99业务上行链路和下行链路覆盖的影响存在差异。
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我国提出的TD-SCDMA无线传输技术(RTT)建议已成为ITU IMT-RSPC(TG8/1输出文件)的一个组成部分,并将实现CDMA TDD标准的集成,开发IS-41核心网的接口,形成统一的TDD国际标准。文章对该标准和建议作简单介绍,着重讨论采用TD-SCDMA的必要性和该技术的竞争力。
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智能天线技术未来将向着数字化、集成化,适合宽带高速传输并能抑制更多个干扰的方向发展。智能天线技术不仅可以使用在TDD系统中,也完全可以使用到FDD系统中,目前,国际上已经将智能天线技术作为三代以后移动通信技术发展的主要方向之一。所以,带有 智能天线、联合检测和具有对称和非对称业务的自适应无线资源分配能力的TDSCDMA技术的先进设计是迈向个人通信的重要的一步。
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我国提出的TD-SCDMA无线传输技术(RTT)建议已成为ITU IMT-RSPC(TG8/1输出文件)的一个组成部分,并将实现CDMA TDD标准的集成,开发IS-41核心网的接口,形成统一的TDD国际标准。文章对该标准和建议作简单介绍,着重讨论采用TD-SCDMA的必要性和该技术的竞争力。
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独立组网要比混合组网更符合TD-SCDMA的自身发展利益,但商用进程的落后及产业规模上的劣势已经使TD-SCDMA与其它两种3G制式的较量中不占 优势,而混合组网很大程度上正是这种现实下各制式阵营暂时妥协的产物。只有加快技术成熟、扩大产业链规模并为走向全球市场积极做准备,TD-SCDMA才 能在自身商用方式的问题上获得更主动的选择权。
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伐日益临近,TD-SCDMA在技术方面的成熟度已成为影响当前TD-CSDMA商用化进程及产业规模的重要因素。作为TD-SCDMA基站设备唯 一的制造商,上海贝尔阿尔卡特在生产TD-SCDMA无线设备的同时,还与大唐合作推出了TD-SCDMA端到端的解决方案,目前方案已经准备就绪。TD-SCDMA端到端的解决方案在满足各种业务QoS的前提下,最大限度地提高容量、扩大覆盖,为运营商降低成本,提高效益。本文将从核心网、无线接入和应用来分别阐述。
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3G技术的先进性带来了巨大的市场空间,尤其为高速数据业务的发展提供了更为广阔的舞台。TD-SCDMA系统采用了一系列先进技术,具有极高的频谱利用效率,高效支持非对称的高速数据业务,这些特征,都有利于运营商实施成本领先战略,更能促成其差异化业务的竞争战略,TD-SCDMA技术所带来的市场未来将一片光明。
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TD-SCDMA独享TDD频段,拥有全球一致的频率划分,为TD-SCMDA在全球的推广和漫游创造了得天独厚的有利条件。拥有全球一致的频率划分是 3G技术的一个基本初衷,而一个标准的影响范围必然与频率的划定息息相关,由于各个国家、各个团体的利益博弈,同为FDD模式的WCDMA及 cdma2000在频谱的实际划分上难免出现分歧,而作为独享TDD频段的TD-SCDMA在这方面则具有天然的优势。
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TD-SCDMA系统具有无线频谱利用率高、上下行非对称业务承载能力强等优点,在现有的几个3G系统中,其优势是比较突出的。而HSDPA的引入将进一步增强TD-SCDMA系统的无线数据吞吐能力,从而全面满足未来3G业务的运营需求,可以极大地提升终端用户满意度,并增加客户ARPU值。本文对采用TD-SCDMA+HSDPA的不同组网方案进行了分析,并分别指出了它们的优劣。
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测量是TD-SCDMA系统的一个重要功能。物理层上报的测量结果可以用于系统中无线资源控制子层完成诸如小区选择/重选以及切换等事件的触发,也可以用于系统中操作维护部分,观察系统的运行状态。本文介绍了一种将物理层测量值采集上报的方案。首先给出了物理层测量模型,然后阐述选取哪些测量参数,最后具体介绍了无线资源管理及操作维护采集上报物理层测量结果的整个框架和流程。
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在超深亚微米工艺条件下,信号完整性问题包括串扰是一个有待深入研究的领域,新方法和新技术的采用将对芯片设计乃至集成电路设计方法学、设计流程、CAD工具以及设计人员的思维方式产生深远的影响。本文论述了TD-SCDMA芯片设计中串扰噪声的成因及影响,介绍了串扰预防、分析和修复的一般方法。
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TD-SCDMA系统的闭环功控可以分为内环功控和外环功控。其中内环功控是一种快速功控,频率为200Hz,主要用来补偿lognormal慢衰落和网络内其它用户和基站带来的干扰。而外环功控是一种慢速功控,主要用来补偿信道环境变化所带来的长期的业务质量的恶化,这种恶化主要通过提高目标SIR来进行补偿。但是目标SIR的提高会增加网络的整体干扰水平,因此不能无限制的提高。本文通过仿真分析了外环功控目标SIR值与网络的覆盖、容量之间的关系,确定了系统由资源受限向干扰受限转变的条件。
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