- •11 Характеристики
- •11.1. Введение
- •11.2. Зона обслуживания
- •11.2.1.1. Скорость передачи
- •11.2.1.2. Адаптивный многоскоростной речевой кодек
- •11.2.1.3. Многолучевое разнесение
- •11.2.1.4. Макроразнесение (мягкий хэндовер)
- •11.2.1.5. Разнесение приемной антенны
- •11.2.1.6. Алгоритмы для работы базовых станций в основной полосе частот
- •11.3. Пропускная способность
- •11.3.1.1. Выигрыш в нисходящем канале при многолучевом разнесении
- •11.3.1.2. Пропускная способность нисходящего канала в различной
- •11.3.1.3. Число ортогональных кодов
- •11.4. Высокие скорости передачи
- •11.4.1.1. Характеристика восходящего канала при скорости передачи 512 Кбит/с
- •11.4.1.2. Характеристика нисходящего канала при скорости передачи 2,3 Мбит/с
- •11.5. Возможности улучшения рабочих характеристик
- •11.5.1.1. Повышение зоны обслуживания с помощью антенных решеток
- •11.5.1.2. Увеличение пропускной способности за счет использования антенных решеток
- •Параметры моделирования канала и помех.
- •11.5.2. Многопользовательский прием (многопользовательское детектирование)
11.2.1.2. Адаптивный многоскоростной речевой кодек
При использовании адаптивного многоскоростного речевого кодека (AMR) оказывается возможным переходить на более низкую скорость, если подвижная станция выходит из зоны обслуживания ячейки. Речевой кодекAMRпредставлен в разделе 2.3. Выигрыш в ресурсе канала при уменьшении скорости передачи при использованииAMRможет быть вычислен следующим образом:
(11.4)
где разница по мощности между DPCCHиDPDCHпредполагается равной –3,0 дБ при передаче речи с использованиемAMRсо скоростью 12,2 Кбит/с. Для более низких скоростей передачиAMRмощностьDPCCHостается неизменной, тогда как мощностьDPDCHменяется в зависимости от скорости передачи. Уменьшение общей мощности передачи рассчитывается с помощью уравнения (11.4), и этот выигрыш может использоваться для увеличения дальности действия восходящего канала ячейки. Выигрыш для зоны обслуживания при уменьшении скорости передачи с 12,2 Кбит/с до 7,95 Кбит/с составляет 1,1 дБ, выигрыш при уменьшении скорости передачи с 12,2 Кбит/с до 4,75 Кбит/с составляет 2,3 дБ. Относительные дальности передачи в ячейке при различных скоростях передачиAMRпоказаны на рис. 11.5.


Рис. 11.5. Относительная дальность действия восходящего канала для
различных скоростей передачи речевого кодека AMR.
11.2.1.3. Многолучевое разнесение
Мы можем понять влияние многолучевого разнесения на дальность действия восходящего канала, рассматривая пример результатов измерений характеристики Eb/N0для двух различных многолучевых профилей:ITUA-канал пешехода с небольшим многолучевым разнесением иITUA-канал подвижного средства со значительным большим многолучевым разнесением.ITUA-канал подвижного средства представляет собой канал с 5 отводами с режимомWCDMAи скоростью передачи 3,84 Мчип/с, аITUA-канал пешехода представляет собой двух лучевой канал, где второй отвод очень слабый [1]. Требующееся отношениеEb/N0для передачи речи со скоростью 8 Кбит/с при перемежении 10 мс, разнесении приемной антенны и полной постоянной мощностью передачи при скорости движения 3 км/час показаны в таблице 11.3. Результаты моделирования для передачи речи со скоростью 8 Кбит/с в этом разделе даются с учетом перемежения 20 мс, и поэтому рабочая характеристика будет лучше , чем полученная здесь в результате моделирования.
В этом примере выигрыш при многолучевом разнесении составляет 2,8 дБ для восходящего канала. Вообще говоря, чем больше многолучевое разнесение, тем больше дальности связи. Степень возможного многолучевого разнесения зависит от среды, но также и от ширины полосы передачи. При широкополосном CDMAможно получать на приеме большее многолучевое разнесение, чем при узкополосномCDMAв той же среде: см. раздел 3.3
Таблица 11.3
Требующиеся Eb/N0 для FER=1% при 8 Кбит/с с полной постоянной мощностью.
|
|
Eb/N0 |
|
ITU A-канал, пешеход (многолучевое разнесение меньше) |
11,3 дБ |
|
ITU A-канал, подвижное средство (многолучевое разнесение больше) |
8,5 дБ |
|
Выигрыш за счет многолучевого разнесения |
2,8 дБ |
