在同频干扰下提高PHS网络性能的方案
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更大下倾 角度 的天线 , 根据需要须将前期 采用的1 。下倾 0 角天线更换为大干 1 。下倾 角天线 , 0 使基站所辖小 区范 围
3 1基站密度太大 ,且天线的下倾角过小 .
如果复用同一个时隙的基站的距离低于一定的范围就 可能发生相互干扰 。 因此 同频干扰 比较容 易发生 在基站 比 较密集的地 区。 频率 复用距 离也 与当地 的地 形和 基站的覆 盖面积的大小有关 系。因此在高话务的地区 , 即基站密度
3 3智能天线的优点 .
( )抗衰落 ,减小多径效应 1 众所周知 , 移动通信的传播环境 十分恶劣。电波传播 经过反射 、 折射及散射的 多种途径到达接收端 , 随着移动 台移动及环境变化 , 信号 瞬时值及延迟失真的变化非常迅
速 , 不规 则 , 且 造成信号 多径衰落 。采用智能天线控制接
较大 的地 区需 要适 当调 整天线 的下倾 角 ,缩 小其覆盖 范
整个服 务区划分 为许多个 微小区 , 这些微小 区有机地组合
国
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在一起以满足整个无线区移动通信的需求 。 HS P 系统 在各 小区 内采用动态信道分配技术 , 随着通话建立 为小区站 自
强方向性 的辐射方向 图。 智能天 线技 术是近 3 0年 中最先进 的无线技术之一 ,
大 ,经过 延迟 波方向的增益最小 ,减小信号衰落的影响 。 ( )降低系统的干扰 2 利 用智能天线 , 借助有用信号和干扰信号在 入射 角度 上的差异 , 选择恰 当的合并权值 , 成正确 的天 线接收模 形 式, 即将 主瓣对准有用信号 , 陷和 低增益副瓣对准主要 零
的干扰信号 。降低干扰 可以带 来提高通 信质量 , 降低掉话
围, 以降低相互干扰 。 这种方式 也会降低业务信道的同频
干扰 。
收方 向, 天线 自适应地在用 户方 向形成波 束, 并对接收到
的信号 进行 自适 应加权处理 , 使有用接受信号 的增益最
增加 基站间的距离。 如果缩小频率复用距离的 同时保 持必要的 C R, I 则必须要增加基站之 间的距离 。 增加基站
在 同频干扰 下
频干扰 对网络性能的影响 , 找到造成 同频干扰 的两个重要 制约因素 ,并用仿真进行 了分析验证 。
无用信号的载频 与有 用信号 的载频相 同 , 并对接收同 频道有 用信号的接 收机造 成的干扰称 为同频 干扰是相 邻或是相近 频点之 间的干 扰 , 即相邻频点信号 落 入有 用信号频 点内造成的干 扰 ; 杂散辐射是指在必要带 宽外某个或某些频率上的辐射 , 其辐射 电平可 降低但不影
它利 用基带数字信号处理技术 , 产生空间定 向波束 , 使天
行分配最佳的频率信道 。但是 P HS系统的频率 复用带来
了同频干扰的 问题 , 同频干扰 的存在使 系统 的频率利 用率
降低 ,从而可能导致 网络性能的 下降。
线主波束即最大增益点对准用 户信号到达 方向 , 旁瓣或零
陷对准 干扰信号 到达方 向 ,从而 给有用信 号带来最大 增
知 , HS P 系统是 资源受限 系统 , 呼损一般是 由于没有资源 可分 配。 要保证 一定的通信 质量 , 必须保证 整个 无线 网络
达到要求的 C R 信干比) P l( 。 HS系统 容量 除了受限于硬件 资源 ( 如基站数 目和信道 配置) ,还 受限于同频干扰 。因 为P 系统是 采用微小区 ̄ ( co e1 HS iMir-C l来组 网的 , l ] ) 它把
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干扰是通信 系统不可避 免的问题 , 所有通 信系统都存
在不 同程度的干扰 , 干扰 的大 小将直 接影 响网络性 能的好
坏。 提高 P ( HS 无线市话 ) 的网络性能最行之有效的方法是 控制 同频干扰 。 本文通过对干扰 类型分析 , 着重分析 了同
响相应信 息传递 。
摘
要
同频干扰是 无用信 号的载频与有用信号的载频相 同, 并 对接收 同频道有用信号的接收机造成的干扰 。 如果两个 同频 小区相距很 远 , 间距离越大 ,则同频干扰越小 , 空 但 是 频率利用率就越低 ; 若相距很近 ,空 间距离越近 ,频谱 利 用率越 高 , 同频干扰越大 。因此 , 但 频率 复用距离取决 于控制 同频干扰的能 力。
通过搭 建的 P S系统 仿真平 台 ,重点分析 了同频 H 干扰 的两大制约因素—— 天线下倾角和智能基站
对 P S网络 性能的影响 .用仿真实验分析研究 了 H 这两大 因素对性能影 响的具体情况 。
关键词
同频 干扰 P S网络性能 天线下倾角 智能基站 H
对于 P ( HS 无线市话 ) 的单个基站来说 , 其容量受限于 业务信道 的容量 , 但是 当多个基站构成无线 网络时 , 系统 的容 量就并 不是基站 业务信道 数量的 简单 叠加 。众所周
之间的距离主要通过增大天线下倾角 , 缩小基站覆盖距 离 来实现 。 增大天线下倾角在P 系统初期 网络 建设 中 , HS 综
合考虑 网络 覆盖和系统容量 ,大 多采用 1 。下倾 角的天 0 线。 随着网络 容量的增加 , 需要在一定 的覆盖范 围内提 供 更 多的信道 , 在不改变基站安装位置的情况下 , 可以采 用
益 ,有效地减少多径效应所带来的影 响 ,同时达到对干扰
信号 删除和抑 制的 目的 。智能 基站 由于 采用智能 天线技 术, 因而其天 线波束具 有指 向性 ,即对通话用户可以进行
本文分析影响 P HS网络性 能的同频干扰主要是下面
两种 原因造 成的。
波束指 向, 对干扰用 户进行零 陷波束处理 。 而非智能基站 的天线 不具有 波束指 向性 , 因此无法对通话用 户进行波束 指 向从而 无法 对干扰 用户进行抑制 。