您好,欢迎来到华佗小知识。
搜索
您的当前位置:首页TD_SCDMA系统中GPS失步对网络性能的影响

TD_SCDMA系统中GPS失步对网络性能的影响

来源:华佗小知识
ZTECOMMUNICATIONSTD-SCDMA系统中GPS失步对网络性能的影响姬舒平等开发园地TD-SCDMA系统中GPS失步对网络性能的影响ImpactsofGPSLossofSynchronizationonTD-SCDMANetworkPerformance中图分类号:TN929.5文献标识码:A文章编号:1009-6868(2010)01-0053-04摘要:时分-同步码分多址(TD-SCDMA)系统中经常会出现全球定位系统(GPS)信号被干扰或者遮挡,导致搜索不到GPS卫星后同步失效的现象。长期同步失效会导致基站间出现定时偏差,定时偏差过大将影响手机搜索邻区、小区切换、DwPTS对

这些将进一步影响网络质量,造成切换失败、切换上行导引时隙(UpPTS)的干扰等。

掉话、呼通率下降,严重影响用户在网络中的感受。研究发现GPS失步4码片(chip)以上时,网络质量出现显著下降;GPS失步10chip以上时,出现手机搜不到邻区;在GPS失步16chip以下时,DwPTS对UpPTS的干扰在GPS失步小区的第一、第二圈小

为了不影响网络性能,TD-SCDMA系统允许的GPS区表现不明显。研究结果表明:

失步最大定时偏差为4chip。

关键词:全球定位系统失步;时分-同步码分多址;码片

Abstract:ThereoftenoccursGlobalPositioningSystem(GPS)lossofsynchronizationinTimeDivisionSynchronousCodeDivisionMultipleAccess(TD-SCDMA)systembecauseGPSsignalsmaybedisturbedbyothersystemsignalsandshelteredfromsomebuildings.Long-timelossofsynchronizationwillleadtotimedeviationbetweenNodeBs.Whenthistimedeviationisbigenough,neighboringcellsearchingofmobilephonesandintercellhandovermayfailandDownlinkPilotTimeSlot(DwPTS)interferewithUplinkPilotTimeSlot(UpPTS),whichwillmakenetworkqualitybadwithhandoverfailure,calldroppingandlowcallsucceedingratio.Insuchacase,userexperiencewillbebadlyaffected.Withourtestsandanalysis,wefindthattheTD-SCDMAnetworkqualityhasobviousdecreasewhentheGPSlossof

synchronizationgoesover4chips,thatthemobilephonefailstosearchaneighboringcellwhenthelossofsynchronizationgoesover10chips,andthatthereislittleUpPTSinterferenceinthefirst-circleandsecond-circleneighboringcellswhenthelossofsynchronizationgoesbelow16chips.ThestudyresultsshowthattheallowableGPSlossofsynchronizationshouldbebelow4chipsinTD-SCDMAsystem.Keywords:globalpositioningsystemlossofsynchronization;TD-SCDMA;chip

姬舒平/JIShuping刘志坚/LIUZhijian董晖/DONGHui(中兴通讯股份有限公司,广东深圳518004)(ZTECorporation,Shenzhen518004,China)在存在干扰的等异常天气的影响等。

情况下,接收机接收卫星的信号质量会变差,信噪比降低,误码率上升,某些时候就会导致接收不到卫星信号。

(2)工程施工原因

在现实大规模建站时,如果GPS天线安装位置附近存在遮挡或者施馈线工工艺问题造成馈线阻抗过大、头工艺有问题、馈线进水等因素,使得基站侧接收到的GPS信号较弱。

长期同步失效会导致基站间出现定时偏差,定时偏差过大将影响手机邻区搜索、小区切换、下行导引时隙(DwPTS)对上行导引时隙(UpPTS)干扰和业务时隙交叉。这些将进一步影响网络质量,造成切换失败、切换掉话、呼通率下降,严重影响用户在网络中感受。为此,我们通过测试研究

3G三大标准中,CDMA2000和时分-同步码分多址(TD-SCDMA)

TD-SCDMA网络中,由于一些原因,基站无法收到GPS卫星信号,同步失效的现象。

(1)GPS信号收到外界的干扰GPS工作频段为1575MHz,由于GPS信号从卫星发射到地面之后,已经非常微弱,所以很容易受到外界干扰的影响,很多因素都会对GPS信号造成干扰,比如外太空太阳耀斑的干扰、电离层和大气环境的干扰、雷电

基站由于GPS失步造成的定时偏差对网络性能和质量的影响,从而确定TD-SCDMA系统能够容忍的GPS失步的定时偏差,进一步为选择替代GPS同步系统的方案提供依据。

均是基站同步系统,TD-SCDMA系统是全网同步系统,要求所有基站之间严格保持时间同步,小区间切换、漫游等都需要精确的时间控制,因此同步问题对于TD-SCDMA通信系统的重由于缺乏先进的网络要性不言而喻。

同步技术,TD-SCDMA基站普遍采用全球定位系统(GPS)同步[1-14]。目前

1理论分析

GPS失步造成基站间的GPS定时偏差过大,从TD-SCDMA的帧结构、终端和系统的实现方式分析,GPS失步

Feb.2010Vol.16No.12010年2月第16卷第1期

53中兴通讯技术ZTECOMMUNICATIONS开发园地姬舒平等TD-SCDMA系统中GPS失步对网络性能的影响的8个chip长度,因此GPS失步造成的交叉时隙在业务时隙只会干扰部分chip时段,只有GPS失步很大时才会造成明显的干扰。

2测试设计

为了定量分析GPS失步对网络性能和质量的影响,我们在真实网络环境中进行测试验证。

(1)测试环境的选择

在真实网络中选择一个高站点,加载可以进行GPS失步设定的基站软GPS失步定件,造成人为的GPS失步,时偏差可控制和可修改,周围有1到2圈基站GPS同步正常,30~40个连片小区覆盖。

(2)测试终端的选择

▲图2GPS失步造成DwPTS对UpPTS的干扰示意图主要在3个方面造成对系统的影响。

(1)切换及小区重选相关的邻区测量(或邻区搜索)

用户终端(UE)在正常状态下,都需要以当前小区DwPTS的定时为基准进行邻区DwPTS搜索,如果相邻小区定时偏差过大,则UE无法在DwPTS搜索窗内搜索到临小区的DwPTS,或者即使可以搜到邻区但搜索到得邻区信主公共控制信道(PCCPCH)信号差,干比(SIR)低,严重影响网络的关键参数指标(KPI)性能,造成终端的重选和切换问题,如图1所示。

此外TD-SCDMA中接力切换由于减少了终端上行UpPTS的接入过程,加快了切换过程,增加切换的成功率,但是对于基站间的同步要求比较高,因此一旦基站间GPS失去了同步,终端在专用信道上同步不上(终端在专用信道发送特殊的突发数据,基站收到后确认,表示上行同步成功,然后基站发送特殊的突发数据,终端收到,表示下行同步成功),就很容易切换失败。

(2)DwPTS对UpPTS时隙的干扰TD-SCDMA为了避免小区之间下行DwPTS对UpPTS的干扰,在两个时

▲图3GPS失步造成业务时隙的交叉干扰示意图隙间留出了一个96码片(chip)的保护(GP)时隙。在GPS失步的情况下,会导致DwPTS时隙和UpPTS时隙间的有效保护时间减少。如图2所示。

UpPTS时隙干扰的抬升,会造成上行UpPTS信道的覆盖收缩(在TD-SCDMA系统中电路交换域k可视电话业务(CSk)业务的覆盖最小,因此UpPTS业务信道的覆盖至少要保影响单小区边缘证和CSk同覆盖),

用户的上行接入,但是在实际网络中由于PCCPCH接受信号码功率(RSCP)小于-95dBm的区域所占的比例极少,因此对呼通率的影响相对较小。

(3)业务时隙的交叉干扰

TD-CDMA系统的每个时隙末尾有一个16chip长的GP用以上下行转换,但是如果小区定时偏差过大,则会产生小区间业务时隙的交叉干扰。如图3所示。

在TD-SCDMA中,每个业务时隙

软件用鼎力路测软件,路测终端大唐8120一部,用中兴通讯U85两部、支持可视电话。

(3)测试中模拟加载的规定小区模拟加载规定:75%模拟加功率为载,即单时隙加载75%码道,27dBm。

(4)测试用例的设计

根据上述的理论分析,共设计了8个测试用例。

(a)基站GPS定时向前偏差誗GPS失步基站小区的邻区搜索测试

誗GPS失步基站小区的UpPTS干扰变化测试

誗GPS失步基站小区的邻小区业务时隙干扰测试

誗网络的KPI性能测试(b)基站GPS定时向后偏差誗GPS失步基站小区的邻区搜索测试

誗GPS失步基站小区的邻小区UpPTS干扰变化测试

中兴通讯技术542010年2月第16卷第1期Feb.2010Vol.16No.1

ZTECOMMUNICATIONSTD-SCDMA系统中GPS失步对网络性能的影响姬舒平等开发园地统的网络规划原则。从本文测试结果看,GPS偏移16chip内,UpPTS干扰低偏移超过16chip,干扰于-103.3dBm,

进一步抬升,不满足网络设计原则。测试结果表明GPS偏移16chip为Up-PTS受到干扰不满足网络规划原则的最大临界值。

3.3业务时隙干扰的测试数据分析

GPS失步基站小区和邻小区的业务时隙干扰的测试数据分析(对应测试用例GPS失步基站小区的邻小区业

誗GPS失步基站小区的业务时隙干扰测试

誗网络的KPI性能测试

3.2UpPTS的干扰变化测试数据分析站失步不对终端搜索邻区造成影响的最大允许临界值。

务时隙干扰测试和GPS失步基站小区小区的业务时隙干扰测试)。测试中,的业务时隙配置为2:4(2个上行时隙分别为时隙1和时隙2,4个下行时隙分别为时隙3、时隙4、时隙5和时隙6),GPS失步基站向前偏移失步,GPS失步基站小区的下行时隙3干扰除GPS失步基站外的其他基站小区的上行时隙2。GPS失步基站向后偏移失步,除GPS失步基站外的其他基站小区的下行时隙3干扰GPS失步基站小区的上行时隙2。本文在测试中对干扰时隙3进行了75%码道,功率27dBm模拟加载来模拟真实网络环境的业务量。在此前提下进行被干扰上行时隙2的业务CS12.2k(电路交换域)拨打测试,并记录被干扰时隙2的RTWP值。变化图如图6所示。

测试结果表明CS12.2k的呼通率为100%,上行被干扰时隙2的RTWP没有明显抬升。

3.4网络KPI性能测试数据分析

网络KPI性能测试数据分析(对应

GPS失步基站小区和邻小区的UpPTS的干扰变化测试数据分析(对

3.1GPS失步基站小区的邻区搜索

测试数据分析

GPS失步基站小区的邻区搜索测试数据分析(对应测试用例GPS失步GPS失步基站小区的邻区搜索测试、基站小区的UpPTS干扰变化测试)。在GPS失步基站小区中选择PC-CPCH_RSCP为-65dBm~-75dBm的测试点,选择该小区的其中一个邻小区作为观察对象,路测终端开关机5次,每次开机后保持2min,观察路测终端测量得的该邻小区的PC-CPCH_RSCP值的变化,求取平均值,测试结果如图4所示。

(1)邻小区PCCPCH_RSCP值随着偏移值的增大都呈现从大到小的趋势,表明终端对邻小区信号强度的测量出现了误差,误差随偏移值增大而增大。

(2)当GPS的向前偏移小于等于12chip,向后偏移小于等于10chip时,邻小区的PCCPCH_RSCP值和没有考虑偏移时比较,变化在3dB左右,到无线信号的波动,属于正常范围。

(3)测试表明GPS向前偏移小于等于12chip和基站向后偏移小于等于10chip为终端对邻区搜索不受影响的必要条件,因此,10chip作为GPS基

应测试用例GPS失步基站小区的Up-PTS干扰变化测试、GPS失步基站小区的邻小区UpPTS干扰变化测试)。GPS失步基站向前偏移失步,除GPS失步基站外的其他基站小区的DwPTS干扰GPS失步基站小区的UpPTS;GPS失步基站向后偏移失步,GPS失步基站小区的DwPTS干扰除GPS失步基站外的其他基站小区的UpPTS。通过后台观察两种情况下的干扰情况,干扰情况如图5所示。

按照链路预算,为了保证UpPTS时隙和CSk业务具有相同的覆盖,UpPTS时隙的干扰余量为3dB,即当UpPTS时隙干扰抬升超过-103.3dBm(-103.3dBm=-106.3dBm+3dBm)后,UpPTS时隙的覆盖将小于CSk业务的覆盖,此时将不满足TD-SCDMA系

3测试数据分析

Feb.2010Vol.16No.12010年2月第16卷第1期

55中兴通讯技术ZTECOMMUNICATIONS开发园地姬舒平等TD-SCDMA系统中GPS失步对网络性能的影响测试用例网络的KPI性能测试和网络的KPI性能测试)。在实际网络中,我们进行了CS12.2k业务的网络KPI测CS12.2k呼叫保持试,两个终端手机,2min,挂断间隔15s,起呼次数不小于50次,切换次数不小于100次。测试结果如图7所示。

(1)随着GPS偏移值的变大,切换成功率和呼通率下降,掉话率抬升,影响网络KPI指标。

(2)GPS偏移4chip内的切换成功可以保证正常网络的率在98%以上,KPI指标要求。

(3)GPS偏移在5chip以上时,切换成功率和呼通率下降,掉话率明显抬升。

(4)GPS偏移会导致终端的重选效率降低,从而造成呼通率的下降。

测量(搜索)允许的最大失步偏移量为10chip(12chip和10chip中取最小值),UpPTS时隙干扰允许的最大失步偏移业务时隙干扰在上述失量为16chip,

步偏移量下都没有测试出干扰抬升,网络KPI允许的最大的失步偏移量为4chip。

(2)3GPP协议25.123[15]规定基站需要满足同步在3μs范围的要求,测试结果表明4chip为基站间失步的最大4chip(即3.125μs),测试结允许值,

果和协议表现为一致性。

(3)目前TD-SCDMA时间同步完全依赖于美国GPS系统实现,存在一定的安全隐患,中国的CDMA网络,曾经因为美国GPS未授时,出现过瘫痪事件,为此TD-SCDMA系统寻求GPS同步系统的替代同步系统显得尤为必要,本文研究对选择新的TD-SCDMA同步方案提供了时间同步的精度要求参考。

械工业出版社,2007.

[2]常永宇.TD-HSPA移动通信技术[M].北京:人民邮电出版社,2008.

[3]彭木根,王文博.TD-SCDMA移动通信系统-增强和演进[M].北京:机械工业出版社,2008.[4]彭木根,王文博.TD-SCDMA移动通信系统[M].2版.北京:机械工业出版社,2007.

[5]谢显中.TD-SCDMA第三代移动通信系统技术与实现[M].北京:电子工业出版社,2004.[6]李世鹤.TD-SCDMA第三代移动通信系统标准[M].北京:人民邮电出版社,2004.

[7]段玉宏,夏国忠,胡剑,等.TD-SCDMA无线网络设计与规划[M].北京:人民邮电出版社,2007.

[8]朱东照,罗建迪,汪丁鼎,等.TD-SCDMA无线网络规划设计与优化[M].2版.北京:人民邮电出版社,2008.

[9]张传福,彭灿,李巧玲,等.TD-SCDMA通信网络规划与设计[M].北京:人民邮电出版社,2009.

[10]朱近康.无线Mesh技术和网络[J].中兴通讯

技术,2008,14(2):1-4.

[11]吴蒙,季丽娜,王堃.无线异构网络的关键安

全技术[J].中兴通讯技术,2008,14(3):32-35.

[12]吕应权,周冲.WCDMA系统有效提高切换成

功率的方法[J].中兴通讯技术,2008,14(3):56-60.

[13]糜正琨.移动IP技术[J].中兴通讯技术,2008,

14(4):59-62.

[14]阚凯力.无线城市的运行模式[J].中兴通讯技

术,2008,14(6):50-52.

[15]3GPPTS25.123V6.11.0.3rdGeneration

partnershipproject:Technicalspecificationgroupradioaccessnetwork:Requirementsforsupportofradioresourcemanagement(TDD)(Release4)[S].2007.收稿日期:2009-07-28

作者简介姬舒平,哈尔滨工业大学博

士毕业,中兴通讯股份有限公司高级工程师,主要从事第三代移动通信系统TD-SCDMA的无线技术研究,已发表文章30余篇,拥有专利3个。

刘志坚,大连轻工业学院毕业,现工作于中兴通讯股份有限公司,主要从事TD无线测试工作。

4结束语

通过本次实际测试表明:(1)GPS基站失步后对终端邻区测量(搜索),UpPTS时隙干扰,业务时隙交叉干扰和网络KPI性能指标影响中,对网络KPI的影响最大。终端邻区

5参考文献

[1]HOLMAH,TOSKALAA.HSDPA/HSUPA技术

与系统设计:第三代移动通信系统宽带无线接入[M].叶银法,陆健贤,周胜,等译.北京:机

董晖,上海工业大学毕业,现工作于中兴通讯股份有限公司,主管TD-SCDMA产品系统测试工作,已发表文章5篇,拥有专利5个。

中兴通讯技术562010年2月第16卷第1期Feb.2010Vol.16No.1

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- huatuo0.cn 版权所有 湘ICP备2023017654号-2

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务