为了使TD-SCDMA系统室内分布在与其他系统CDMA、GSM、PHS室内分布竞争中不再处于不利地位,TD-SCDMA在室内覆盖时,一贯采取脱离智能天线而单独使用各路SWIPA(Switchand Power Amplifer)单元及常规的室内天线。由于学校教室属于中话务量,小面积建筑,因此选择微蜂窝信号源[1]。信号源再经干线放大器输出,再通过功分器输出,最后连接到室内天线上,以此来实现TD-SCDMA的室内覆盖。 【TD-SCDMA室内覆盖方案设计】 TD-SCDMA(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access,时分同步码分多址)是中国自主知识产权的3G移动通信标准,它在全球3G标准中占据重要地位。针对室内覆盖问题,TD-SCDMA系统采取了独特的方法以改善与其他系统(如CDMA、GSM、PHS)的竞争地位。本文主要讨论基于TD-SCDMA的室内覆盖方案设计,特别是针对微蜂窝环境的解决方案。 1. **室内覆盖的重要性** 室内分布系统是移动通信网络不可或缺的一部分,尤其是在商业中心、办公楼和地下设施等地方,它解决了建筑物内的信号盲区问题,直接影响着运营商的网络质量和客户满意度。对于TD-SCDMA而言,室内覆盖的优化关系到运营商能否在市场竞争中取得优势。 2. **微蜂窝信号源的选择** 针对学校教室这类中话务量、小面积建筑的场景,通常选择微蜂窝作为信号源。微蜂窝基站具有低功率、覆盖范围小的特点,适合在有限空间内提供服务。信号源通过干线放大器增强信号,然后经过功分器分配,最终连接到室内天线进行覆盖。这种方式可以有效地降低干扰,提高信号质量。 3. **TD-SCDMA室内覆盖策略** TD-SCDMA在室内覆盖中不依赖智能天线,而是使用SWIPA(Switch and Power Amplifer)单元和普通室内天线。SWIPA单元可以独立控制每个信道的功率,增强了覆盖和容量管理。通过楼层定位和联合检测算法,实现了用户隔离,有效抑制干扰,确保了覆盖和容量需求。 4. **兼容性与资源共享** TD-SCDMA的室内覆盖方案考虑了与2G和其它3G制式室内分布系统的共用,信号源可以是宏基站、微蜂窝、直放站或射频拉远等不同设备类型。然而,由于频率差异(TD-SCDMA工作在2GHz,而CDMA和GSM在825MHz~960MHz),线缆损耗不同,需要针对性的整改方案。 5. **设计考虑因素** 设计TD-SCDMA室内分布系统时,需要考虑的因素包括室内话务量估算、信号源选择、室内外信号泄漏分析以及与其他系统的共用。话务量估算决定了所需的服务能力和资源分配,信号源选择应根据覆盖区域的特征和需求,而室内外信号泄漏分析则是为了避免干扰和确保服务质量。 6. **系统组成与分布** TD-SCDMA室内分布系统由信号源、传输介质和分布系统组成。信号源发出的信号通过传输介质(如馈线、光纤)传递到分布系统,分布系统包括无源器件(如功分器、耦合器)和有源器件(如放大器),将信号均匀分布在室内各个角落。 7. **共存与干扰管理** 当TD-SCDMA与其他系统共享室内分布系统时,需处理共存问题,如频率规划、功率控制和干扰协调。通过精心设计和精细调整,可以实现不同制式间的和谐共存,保证各自系统的性能不受影响。 TD-SCDMA的室内覆盖方案设计是一项复杂而关键的任务,涉及到多个层面的技术考虑和实际操作。通过微蜂窝部署、智能信号管理和资源共享,TD-SCDMA能够为用户提供优质的室内通信体验,同时在竞争激烈的市场环境中保持竞争力。
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