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动态信道分配技术在TD-SCDMA系统中的应用

归档日期:07-01       文本归类:动态分配      文章编辑:爱尚语录

  摘要:本文介绍了动态信道分配技术(DCA)在TD-SCDMA系统中的应用,详细论述了信道选择、信道调整、资源整合等DCA主要处理过程。

  众所周知,可用的无线频率对于无线通信来说是一个非常重要的资源,要提高系统的容量,就要对信道资源进行合理的分配,由此产生了信道分配技术。如何有效地利用有限的信道资源,以提供尽可能多的用户接入、且保证接入用户的链路质量是信道分配技术的目的。

  TD-SCDMA 系统结合了时分和码分复用技术,一路载波资源被分成多个时隙,上下行链路分别在不同的时隙内进行通信实现时分双工,每个时隙内的资源通过码分的方式供多个用户复用, 具有灵活高效的无线传输能力,使得动态信道分配技术成为TD-SCDMA系统提高性能和扩大系统容量不可或缺的一项重要技术。

  TD-SCDMA系统中动态信道分配技术一般包含慢速动态信道分配(slowDCA)和快速动态信道分配(fastDCA)两个过程。慢速动态信道分配技术主要用在上下行业务比例不对称情况下,调整各小区上下行时隙比例;快速动态信道分配技术为申请接入的用户分配满足要求的无线资源,并根据系统状态对已分配的资源进行调整。

  TD-SCDMA 系统中的慢速动态信道分配的主要任务是进行各个小区间的资源分配,依据小区内业务不对称性的变化,在每个小区内分配和调整上下行链路的资源,使时隙的上下行传输能力和业务上下行负载的比例关系相匹配,以获得最佳的频谱效率。

  由于第三代移动通信系统支持多种业务,包括上、下行业务量不对称的业务,因此对于不同小区,在不同的时间对上下行容量的需求也是不断变化的。由于TD-SCDMA系统特有的帧结构,可以通过慢速动态信道分配灵活地划分上下行时隙,来适应用户对上下行容量需求的变化,避免因资源单向受限而造成的容量损失,从而带来系统容量的提升,并满足业务的QoS需要。但是当相邻小区的上下行时隙划分不一致时,将会出现交叉时隙,产生较大的交叉时隙干扰,导致系统容量的损失。这就需要综合考虑以上两点的影响,动态分配各个小区上下行的资源,使系统的容量最大化,同时兼顾某些热点地区的容量极大化。

  当系统中各小区的时隙上下行划分不完全一致时,存在交叉时隙的相邻小区之间在交叉时隙期间的干扰表现为基站-基站和终端-终端的干扰,如下图1所示:

  (1)在交叉时隙中,基站A发射给终端A的信号会对接收终端B信号的基站B 造成干扰。此项干扰称为基站-基站的干扰,由于基站发射功率大,天线增益高,且路径损耗小,所以会严重干扰基站B接收终端B发射的信号。

  (2)在交叉时隙中,终端B发射给基站B的信号会干扰终端A接收基站A 的信号。此项干扰称为终端-终端的干扰,一般说来终端发射功率小,且终端间路径损耗大,干扰不是很严重,但是当终端A与终端B距离较近时,终端B会严重干扰终端A接收基站A发射的信号。

  慢速DCA,尤其是上下行时隙的灵活划分是近几年DCA技术研究的一个热点,其中包括针对不对称业务的资源分配,多小区交叉时隙干扰模型的研究和优化时隙分配的具体方法等等。相邻小区间由于上下行时隙划分不一致所带来的交叉时隙干扰是DCA技术期待解决的一个问题,一旦在这个问题上获得突破,DCA技术的应用前景将相当广阔,同时对TDD系统容量和系统性能的提高也是比较明显的。

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