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发布时间:2022-12-02 19:16:11 来源:金亿机械网

多载波技术在3G络部署中的应用

3G络部署的发展和需求

3G络部署基本采用统一规划、分步实施的指导思想,分步骤实现3G络广度覆盖和深度覆盖。在建初期,首先确保重点区域的络覆盖,并确定后续分步实施过程中的有序规划与合理覆盖,保证络建设的高起点,避免后期络扩容中大规模小区分裂对络造成的影响。对于已有2G络的运营商,要协调与现有络间的关系,确保现有移动用户市场资源利用率最大化。因此,在3G络部署初期,要对整个络的部署、扩容及抽油机络优化进行整体规划。表1:3G络发展各阶段络建设的主要任务

在3G络部署中,基站部署占着重要的地礼仪模特位。主要原因在于基站是无线络部署最为灵活的元,其价值占设备总投资的60%以上,直接关系到络的广度覆盖和深度覆盖程度,直接关系到用户服务的范围、数量和服务质量。因此,高性能的无线覆盖是为用户提供无所不在3G服务体验的最终保证,提高无线覆盖的效率对于降低3G的成本有非常关键的作用。

3G部署的关键问题包括基站选址、基站共享、室内覆盖、络优化、成本控制、络干扰、降低辐射等。同时,3G基站部署要采用灵活的架构支持络部署。例如,分布式基站架构,可以在一种无机房或机房位置不理想的情况下,采用射频模块拉远技术,经济快速地进行无线络建设。这些问题都要在络部署和扩容过程中进行考虑,尤其是在络初期的规划中进行全面、长远的考虑。

多载波基站的特点和实现方式

目前,经常被提到的多载波技术包括多载波调制技术和多载波基站,二者位于不同的技术层面,多载波调制的传输系统是下一代移动通信多媒体雪纺围巾业务的主要实现方式之一,而多载波基站的收发信机支持多个载波,便于实现络扩容。

在3G络部署和扩容过程中,经常使用多载波基站。在第三代移动通信系统中,在原有单载波基站的基础上,推出多载波基站,例如按照载波数量划分为二载波、三载波和四载波基站。基于基站的资源架构和多载波基站,可以快速实现3G络的平滑扩容。因此,多载波基站成为3G移动通信络扩容的主要实现方式之一。

多载波技术在3G络部署中的影响分析

在3G建初期,主要侧重于解决络覆盖问题。但是基于络规划和设备选型的考虑,有必要在络初期考虑未来络扩容的实现方式。只有在络发展初期制订合理的络架构和发展规划,才能在降低络建设成本6.另加引申计可自动求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等实验参数的同时保证络性能。

目前,基于不同技术实现方式,3G络扩容一般可以采取大规模小区分裂、部署分层和多载波基站扩容等集中方式。

因此,在3G络部署和扩容过程中,基于络部署难度和资金成本,多载波基站扩容方式成为最佳方案之一,但是这要求运营商拥有多个载波资源。而对于载波资源不足的运营商,也可以采用“建初期实施密集站址规划,全程分阶段部署”策略,在必要时进行小区分裂。

多载波基站方式实现络平滑扩容的特性,既不改锯条变络覆盖而增加络容量,降低了络投资和运维成本,同时,也比较适用于城市密集地区,可以根据用户增长和业务需要,灵活地进行部分人口集中地区的络扩容,例如写字楼和商场等。

多载波传输技术在下一代移动通信中的发展

区别于第二代移动通信系统,3G络的最突出特点之一就是支持高速数据业务。随着技术的发展,Beyond3G和4G可以实现100Mbit/s的数据传输速率,甚至更高,支持的业务从语音到多媒体业务,包括实时的流媒体业务。数据传输速率要根据这些业务所需的速率动态调整。同时,下一代移动通信也要在有限的频谱资源上实现高速率和大容量,需要频谱效率极高的技术。鉴于对高速数据业务的发展需求,多载波调制技术开始成为人们关注的完成试样的拉伸、剥离、撕裂、紧缩等力学性能实验焦点。

数字信号的载波调制是信道编码的一部分。为了使数字信号在信道中传输,必须用数字信最大注塑量到达30万克号对载波进行调制。传输数字信号时有三种基本调胶刮刀制方式:幅度键控、频移键控和相移键控,它们分别对应于用正弦波的幅度、频率和相位来传递数字基带信号。以上的基本调制方式都采用一个载波信号,因此属于串行方式的数字调制解调方式。与此相对应,将采用多个载波信号的并行方式的传输系统则称为多载波传输系统。

多载波调制技术MCM适用于多种通信方式,例如无线电射频通信、光通信等,特别适用于高速数据的传输。例如,20世纪60年代提出的OFDM技术就是一种多载波调制技术。随着大规模集成电路、信道自适应技术等相关领域技术的发展,OFDM技术从理论走向实际应用,成为高速双向无线数据通信的最佳实现方式之一,在Beyond3G、4G、802.16等通信系统中成为关注的焦点技术之一。目前,在HSDPA络普遍采用OFDM技术传输高速数据业务。

OFDM的主要技术优点包括:频谱利用率很高,频谱效率比串行系统高;抗多径干扰与频率选择性衰落能力强,主要原因在于OFDM把数据分散到许多子载波上,大大降低了各子载波的符号速率,从而减弱多径传播的影响;可以灵活地选择适合的子载工装夹具波进行传输,实现动态的频域资源分配,从而充分利用频率分集和多用户分集,以获得最佳的系统性能;通过各子载波的联合编码,可具有很强的抗衰落能力;OFDM将总带宽分割为若干个窄带子载波,可以有效地抵抗频率选择性衰落。

此外,OFDM可以和MIMO技术相结合,共同推动下一代络的发展。MIMO系统于1908年由Marconi提出,它利用多天线来抑制信道衰落。基于收发两端的天线数量,可以包括SIMO(Single Input Multiple Output)系统和MISO(Multiple Input Single Output)系统等。MIMO技术可以使信道容量随天线数量的增加而线性增大,提高频谱利用率。MIMO系统在一定程度上可以实现抗多径衰落,与OFDM的抵抗频率选择性衰落相配合,二者将成为下一代络的关键技术之一。

随着3G络的发展,更注重3G络部署和扩容建设的杨梅合理性和经济性、络维护的连续性。3G多载波基站满足了3G络平滑扩容的需要,能灵活地配置络,成为3G络扩容的主要方式之一。随着3G增值业务的发展,高速数据业务成为3G和下一代络的典型代表,而包括OFDM在内的多载波传输技术成为人们近期关注的焦点。多载波传输技术与其它技术相配合,将极大地推动下一代络和高速数据业务的发展。表2:3G络扩容几种实现方式比以便改良其均匀度较

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