- •Реферат
- •Содержание
- •3.2.1. Расчет предельной пропускной способности восходящего канала 68
- •3.2.2. Расчет предельной пропускной способности нисходящего канала 71
- •3.6. Выводы 83
- •Введение
- •Анализ принципов построения и функционирования сетей мобильной связи 3-го поколения
- •Архитектура современной сети мобильной связи
- •Технические характеристики сети umts
- •Обеспечение мобильности абонентов в сетях umts
- •Процедура реселекции соты
- •Процедура хэндовера
- •Во время жесткого хэндовера (Hard handover) мс перед установлением сигнальных и разговорного каналов с новой бс разрывает соединение со старой бс.
- •Пропускная способность сети umts
- •1.4.1. Использование ортогональных кодов в нисходящем канале
- •1.4.2. Разнесение при передаче в нисходящем канале
- •Постановка задачи
- •Выбор критериев эффективности методов повышения пропускной способности в сетях umts;
- •Оценка эффективности методов повышения пропускной способности при помощи имитационного моделирования в среде matlab.
- •2. Анализ методов повышения пропускной способности сети umts
- •2.1. Применение речевого кодека amr
- •2.2. Распределение ресурсов радиоканала
- •2.2.1. Настройка параметров хэндовера
- •Модели мягкого хэндовера
- •Модель радиоканала
- •2.2.2.2. Модель многолучевого распространения
- •2.2.2.3. Анализ интерференции в нисходящем канале
- •2.2.2.4. Модель системы и движения мс
- •Критерии эффективности методов повышения пропускной способности
- •Методика расчета пропускной способности
- •Оценка пропускной способности соты при использовании amr-кодека
- •Расчет предельной пропускной способности восходящего канала
- •Расчет предельной пропускной способности нисходящего канала
- •Оценка пропускной способности соты при изменении состава оборудования
- •Расчет предельной пропускной способности восходящего канала
- •Расчет предельной пропускной способности нисходящего канала
- •Оценка пропускной способности соты при изменении параметров хэндовера
- •Сравнительный анализ эффективности методов повышения пропускной способности
- •Заключение
- •Список использованных источников
-
Оценка пропускной способности соты при использовании amr-кодека
Таблица 3.6
Параметры, используемые при вычислении и
символ |
Определение |
Рекомендуемые значения |
т |
Число пользователей на соте |
200 |
j |
Коэффициент активного пользователя для речи |
0.67 |
Eb/N0 |
Энергия сигнала на бит, поделенная на спектральную плотность шума для речи, дБ |
5 |
W |
Скорость передачи чипов UMTS, Мчип/с |
3,84 |
Rj |
Битовая скорость j пользователя, Зависит от обслуживания, для речи кбит/с |
12.2 7.40 4.45 |
i |
Отношение уровней радиопомех от другой соты к помехам в собственной соте, определенное приемником BS |
55 % |
j |
Ортогональность j пользователя |
0.6 |
ij |
Отношение мощности BS другой соты к мощности BS собственной соты, принимаемой j пользователем |
Каждый пользователь видит разное ij, зависящее от его расположения в соте и логарифмически нормального затенения |
Средний коэффициент ортогональности в соте |
ITU А-канал подвижного средства 60 % ITU А-канал пешехода 90 % |
|
Среднее отношение мощности BS другой соты к мощности собственной соты, принимаемое пользователем. |
Макросота с ненаправленными антеннами: 55 %. |
Осуществим имитационное моделирование при движении МС, по траектории проходящей через середину стороны соты рис.2.8. Построим в среде MATLAB график зависимости отношения Eb/N0 от расстояния рис. 3.1. Требуемое отношение сигнал/шум вычисляется по формуле:
(3.16)
Для расчета отношения Eb/N0 использовались исходные данные представленные в таблице 3.7.
Таблица 3.7
Исходные параметры для расчета Eb/N0
Символ |
Название |
Значение |
σ |
Дисперсия, дБ |
6 |
θ |
Угол от линии, соединяющей БС1 и БС2Б по ходу движения часовой стрелки, градус |
0 |
μ |
Математическое ожидание |
0 |
ω |
Чиповая скорость, Мбит/с |
3.84 |
α |
Показатель затухания |
4 |
R |
Скорость передачи речи, кбит/с |
8 |
d |
Радиус соты, км |
3 |
Расстояние до обслуживающей БС1, км |
1.5:4.5 |
|
a |
Коэффициент ортогональности |
0.6 |
v |
Коэффициент активности |
1 |
Суммарная мощность, излучаемая БС, дБ |
59.9573 |
|
Мощность канала CPICH, дБ |
36.9315 |
Рассмотрим график изменения каналов CPICH для БС, участвующих в мягком хэндовере, в зависимости от расстояния d [м], пройденного МС по маршруту (рис. 2.9).
Рис. 3.1. Зависимость отношения от расстояния