哪位手机全民k歌高手设备给详细介绍一下CDMA设备导频功率的计算方法

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导频功率330,WCDMA设备输出多少功率啊,是33dB吗?
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导频功率330,这个应该是参数配置值,单位dBm,步长0.1dB,因此导频功率是33dBm也就是2W.通常配置导频信道功率是设备总功率呃10%,因此常规来说设备总功率是20W,也就是43dBm但是不排除个别站点因覆盖容量配比关系,调整导频功率与总功率之间的比例关系,这样就没法判断设备总输出功率了.在网联通WCDMA设备主要有10W(40dBm,室分常见)、20W(43dBm,居多)、40W(46dBm)及60W(48dBm,标称)这几种,后面的40W和60W多见于线路覆盖用的RRU设备.
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来源:  作者:李岩;
中兴CDMA伪导频功率利用率提升操作法  对用户感知的维护和提升,应当在运营商所能掌握的范围内从各个方面共同努力、统筹规划。本文就以调整伪导频功率为着眼点,介绍一种能够最大限度利用基站功率资源的操作法——“CDMA网络载频功率利用率提升操作法”。1创作背景保定容成县等四个县分公司发展了很多新农合政企客户,利用电信的3G网络承载新农村合作医疗报账系统。保定郊县基站多采用中兴BTS I2型基站,基站功率只有40W,一般情况下1X载波功率都是20W,有些靠近城区的基站由于城区基站开通二载波而配的伪导频,占用10W的功率,EVDO功率则只能设置为10W,覆盖范围有限。造成很多的新农合用户反映信号差,网速慢,单基站已经没有提升空间了。2常用解决方法针对以上的常规办法就是将I2基站的功放板更换为大功率,或者干脆将I2设备更换为大功率的8800设备,需要采购相应的板件,如果更换机柜还需要到基站施工,增加投资,在施工时还会断站,会引起投诉。3实现目标通过本操作法可改善设有伪导频的基站的网络覆盖范围,提升网络载频功率的利用率。伪导频的特性就是除了导频信道外没有其他任何信道,而伪导频信道的信号在实现伪导频切换过程中,作为导频信标对终端换频切换进行(本文共计2页)          
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CDMA 1X基站射频性能测试
一、引言伴随着国内运营商的重组,CDMA 1X技术重新受到国内业界的关注,本文主要介绍了CDMA 1X基站射频性能对CDMA 1X网络质量的影响以及CDMA 1X基站中的关键问题,为CDMA 1X基站的研发和测试提供一些指导。对于CDMA 1X网络,导致掉话、通信语音质量差、无法接通、盲区等主要有以下几个原因:1、导频污染2、基站可能的射频偏差3、干扰这些问题除了与网络规划和系统参数设置有关外,很大程度上还取决于CDMA 1X基站射频性能的好坏。本文将对影响CDMA 1X网络质量的CDMA 1X基站的主要射频指标及其测试中的关键问题进行介绍。二、各射频指标对CDMA 1X网络质量的影响及其测试的关键问题1、导频时间容限CDMA 1X网络是一个前向同步的网络,其导频信道在CDMA 1X前向信道中不停地发射,用于使所有基站覆盖区中处于工作中的移动台进行同步和切换。基站利用不同导频序列的时间偏差来标识不同小区。若基站的导频信道时间容限发生较大的偏差,就会与另一基站的延迟信号相混淆,产生所谓&导频污染&,从而产生干扰而导致掉话、无法接通率、话音质量差等问题。所有CDMA 1X基站都有GPS接收机,GPS接收机锁定卫星输出的参考时钟,使得所有CDMA 1X基站都彼此同步。测试导频时间容限的两个关键点是PN偏置值和偶秒。在导频时间容限测试中有三个测试指标:1、导频时间校准误差昀低要求小于10 &s。2、基站同时支持多个CDMA 1X频道时,该基站发射的所有CDMA 1X频道彼此间必须在 &1&s时间内。3、基站在外部系统时钟中断后应在至少8小时内能够保持与系统时钟的偏差小于 &10 &s。 首先必须正确理解3个指标的含义,指标1是指发射的导频信道与基站偶秒之间的时间偏差,指标2是指各CDMA 1X频道的导频信道之间的时间偏差,指标3是指基站偶秒与卫星输出的参考时钟之间的时间偏差。指标1测试:按照图1连接被测基站和CDMA 1X发射机测试仪,确保基站仅发射导频信号,将被测基站的偶秒输出信号接至CDMA 1X发射机测试仪的偶秒输入口,CDMA 1X发射机测试仪设为外部触发,在CDMA 1X发射机测试仪中输入PN偏置值,这时即可测得导频时间校准误差。图1发射机性能测试连接框图指标2测试:按照指标1的测试方法分别测出各CDMA 1X频道(不同的扇区或者频率)的导频时间校准误差,各CDMA 1X频道的导频时间校准误差之间的偏差即为各CDMA 1X频道的导频信道之间的时间偏差。指标3测试:断开被测基站的GPS接收机,8小时后,将被测基站的偶秒输出信号接至CDMA 1X发射机测试仪的偶秒输入口,测出导频时间校准误差,然后再用另一个接有GPS接收机的基站的偶秒输出信号接至CDMA 1X发射机测试仪的偶秒输入口,再次测出被测基站的导频时间校准误差,两次测得的结果之间的偏差即为基站偶秒与卫星输出的参考时钟之间的时间偏差。2、频率容限、导频信道对码分信道时间容限、导频信道至码分信道相位容限、波形质量、总功率、导频功率、码域功率基站的这些指标的射频偏差都会导致掉话、通信语音质量低、无法接通等问题。发射功率和码域功率还会影响网络覆盖,产生盲区。使用发射机测试仪可对这些指标进行测试,但需注意在测试导频信道对码分信道时间容限、导频信道至码分信道相位容限、导频功率、码域功率等指标时需将被测基站的偶秒输出信号接至CDMA 1X发射机测试仪的偶秒输入口,CDMA 1X发射机测试仪设为外部触发,且在CDMA 1X发射机测试仪中输入PN偏置值。 在测试码域功率时要注意RC1为W n64信道,RC3为Wn128信道,它们之间有3dB之差。3、发射机传导性杂散发射发射机传导性杂散发射除了会产生对其它系统的干扰,还会产生对本系统内其它基站的干扰,导致掉话、通信语音质量低、无法接通等问题,并且会降低系统容量。使用频谱分析仪对发射机传导性杂散发射进行测试,此项测试对于频谱分析仪的灵敏度和动态范围要求很高,一般频谱仪都很难满足要求,这就需要借助衰减器、滤波器、低噪放等辅助设备进行测试。在测试有用信号边缘的大信号时,要使用衰减器提高频谱仪的动态范围;由于加衰减器会降低频谱仪灵敏度,因此在测试离有用信号较远的小杂散信号时,一方面要对有用信号进行衰减,以避免损坏频谱仪和产生频谱仪内部失真,一方面又不能衰减被测的小杂散信号,甚至需要放大被测小信号,以提高频谱仪灵敏度,可用滤波器虑掉有用信号,这样既衰减了有用信号,又保证被测小信号未被衰减,在滤波器之后还可加低噪放来进一步放大被测小杂散信号。测试结果要计入衰减器、滤波器和放大器的补偿值(包括衰减值、放大倍数和噪声系数)。4、前向功率控制子信道反向功率控制在CDMA 1X系统中非常重要,因为反向是依靠准正交码区分的,用户之间存在相互干扰,只有保证到达基站的各用户间的功率一致,才能保证用户容量和质量。反向功控包括开环功控和闭环功控,开环功控目的是防止远近效应,闭环功控目的是防止快衰落。前向功率控制子信道测试是测试基站在闭环功率控制时在前向功率控制子信道上发送的功率控制比特的灵敏性、位置、延迟和振幅的正确性。它对于时间的要求非常严格,需要触发信号,用一逻辑信号发生器按照要求同时控制衰减器和功率控制比特的统计或触发示波器。也可用频谱仪零扫频代替示波器,这时频谱仪的RBW要至少设置为2MHz。无论是示波器还是频谱仪,扫描时间和幅度显示标尺设置要适宜,扫描时间应设置为1.25毫秒/Div(每屏10个Div),幅度显示标尺设置为功率控制步长/Div(每屏10个Div),一般为1dB/Div。5、接入信道接入试探捕获此项指标直接影响CDMA 1X网络的接通率。接入试探捕获测试的关键在于接入信道Eb/N0设置和接入试探成功率的统计。接入试探是以脉冲序列发送的,要测试脉冲功率,而非平均功率,因此不能用功率计或频谱仪信道功率方式测试接入信道功率,可用频谱仪零扫频方式测试,RBW大于2MHz。通过公式Eb/N0=C-N-10lg(4800)+10lg(1228800)计算Eb/N0,其中C为测得的接入试探脉冲功率,N为噪声功率,4800为接入信道数据速率。调整衰减器使得基站天线连接口的Eb/N0满足要求。必须注意接入试探成功率不等于呼叫成功率,一次成功呼叫可能含1~多次接入试探,但仅有一次接入试探成功。可以用频谱仪零扫频方式,发起呼叫与单次扫描相配合统计接入试探总数和成功次数,但这样测试效率很低。也可用高通公司CAIT软件统计接入试探总数和成功次数,测试和统计基本自动进行,仅需昀后做一次计算即可。目前也有用仪表代替手机发送接入试探信号,在基站侧通过解调接入试探统计接入试探成功率。6、接收机灵敏度、接收机动态范围、单频抗扰、互调杂散响应衰减、邻道选择性、加性高斯白噪声条件下反向业务信道的解调性能、多径衰落条件下反向业务信道的解调性能这些指标是指基站在不同条件下(包括无干扰信号条件下和有干扰信号(CW信号、CDMA 1X信号或AWGN信号)条件下)反向业务信道解调性能,反应的是基站的灵敏度、动态范围和抗干扰性能,这些指标的好坏同样直接影响CDMA 1X网络的话音质量和掉话率等。加性高斯白噪声条件下反向业务信道的解调性能和多径衰落条件下反向业务信道的解调性能测试(见图2)关键在于Eb/N0设置。在加性高斯白噪声条件下反向业务信道的解调性能和多径衰落条件下无闭环功率控制反向业务信道的解调性能测试中,Eb/N0设置与接入信道Eb/N0设置类似,通过调整C(有用信号功率)和N(噪声功率)达到所要求的Eb/N0,需要特别指出无线配置1和无线配置2的1/2速率、1/4速率和1/8速率的占空比不是100%,分别为50%、25%和12.5%,它们的有用信号功率C不能用功率计或频谱仪信道功率方式测量,可用频谱仪零扫频方式测试,RBW大于2MHz,而其它速率均可用功率计或频谱仪信道功率方式测量,另外要注意在测试无线配置3以上的补充信道的解调性能时,手机的发射功率并不是有用信号功率,而是大于有用信号功率,手机的发射功率包括反向导频信道、反向基本信道和反向补充信道的功率,应通过计算将反向基本信道的功率减去才是有用信号的功率。在多径衰落条件下具有闭环功率控制反向业务信道的解调性能测试中,Eb/N0不能通过改变路径损耗来设置,因为有闭环功控,Eb/N0受基站Eb/N0目标值控制,改变路径损耗,手机的输出功率也会相应改变,使得基站天线连接器处的Eb/N0值不变,因此在此项测试中通过监测基站天线连接器处的Eb/N0,调整基站Eb/N0目标值,使得基站天线连接器处的Eb/N0满足规范要求。在无闭环功控情况下的反向业务信道解调性能测试中还可以用仪表代替手机发送规定的反向数据,测试基站的解调性能。&图2 多径衰落条件下基站解调性能测试方框图7、接收信号质量指示接收信号质量指示测试基站对接收信号测量的准确度。因为基站要根据测得的来自移动台的信号强度形成功率调整指令,通知移动台,使移动台根据此调整指令来调节其发射功率,所以如果基站对接收信号测量不够准确,将直接影响其闭环功率控制的准确性,从而影响CDMA 1X 网络的话音质量和掉话率等。大多数基站不能直接给出接收信号质量指示(RSQI)值,但具备测试接收信号Eb/N0 的能力,可以通过基站测得的Eb/N0 计算RSQI,RSQI=2(Eb/N0+3)。三、结束语CDMA 1X 基站是CDMA 1X 网络的重要组成部分,其射频性能直接影响网络质量,因此对CDMA 1X 基站进行射频性能测试非常必要。CDMA 1X 基站射频性能测试比较复杂,测试过程中可能会遇到各种问题,对测试人员的能力要求非常高,测试人员既要熟悉射频测试仪表,也要熟悉测试规范,同事必须对CDMA 1X 技术非常了解。作者:张玉凤 中国泰尔实验室
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CDMA导频污染问题的优化解决方案(1)
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  1 引言
  随着技术的快速发展,使用无线网络服务的用户越来越多,网络服务的覆盖范围也越来越广泛和深入,CDMA系统基站的数量也日益增加。由于CDMA是自干扰系统,随着基站数量的大量增加,基站间距越来越小,很容易就造成弱覆盖、无主导频等现象而形成导频污染区域,进而影响系统容量、用户的通话质量以及接通率、掉话率等KPI指标。因此,在规划和优化CDMA无线网络时,导频污染就成为需要特别关注、需要重点解决的问题。
  2 导频污染定义
  在CDMA网络中,导频污染分为导频相位污染和导频强度污染。我们平常提及的导频污染通常是指导频强度污染。
  2.1 导频相位污染
  CDMA系统前向信道中,每个扇区用不同PN偏置就是不同PN短码区分。15阶移位寄存器产生的伪随机序列共215个Chip,CDMA规定64个Chip为一组,那么一共有215÷64=512组,也就是有512个PN码。如果两个相同PN的扇区共同覆盖某一个区域,那么该区域中的同时接收两个相同PN的扇区信号,则手机无法区分正在的是哪个基站,此种现象就是导频相位污染;如果某个扇区的信号经过路径传输,时延大于64chip,则手机会认为是另外一个PN,有可能导致不同相位的扇区经过路径传输到达手机时产生相同相位,这就产生导频相位污染。产生导频相位污染时由于MM(移动性管理)不能正确辨别出与手机在通信的导频是属于哪个扇区的,这样产生的干扰是非常大的,手机与基站之间就不可能正常通话,必然要导致信道分配失败或者掉话。目前网络中,可以设置Pilot Inc参数,设定了PN间复用的距离,一般不会出现两个相同PN覆盖同一区域或者无法识别扇区的情况,中导频相位污染情况出现概率较小。
  2.2 导频强度污染
  对于CDMA系统,简单来说,导频强度污染就是当移动台所处区域有多个导频信号,而这些导频信号都很强或都很弱,造成当前EcIo很差,或者频繁切换等现象。这里分两种情况,一种认为,当我们接收的导频信号多于3个导频时,由于CDMA手机的Rake接收机只能同时解调来自于3个导频的信号,这样多于3个的强导频信号的存在,就会对系统产生干扰,造成EcIo下降,就视为存在导频强度污染。一种认为,移动台所处区域存在多个导频信号,但每个导频的信号强度都比较弱,EcIo相近,即没有一个信号足够好的占主导地位的导频,由于信号的快衰落就会引起移动台在通话时在不同扇区的业务信道间频繁切换,极易造成掉话。
  从鼎利路测软件上来看,其表现形式通常是手机接收的导频功率足够好或相近,但各扇区Ec/Io都较弱,从软件实时显示的激活集、候选集和邻集看,如果强度很好或者强度相近的导频数超过3个,就有可能造成EcIo下降,或者频繁软切换。这种情况就可以看成是多于3个的导频信号对激活集里面3个服务导频的干扰。
  从鼎利的综合后台分析系统中,对于导频强度污染的分析,提供了几种基于用户自定义的导频污染定义条件,通过不同参数条件和判决门限条件的组合,可以针对不同的导频污染现象快速定位存在导频污染问题的区域,以进行针对性分析和优化,为网络规划和优化给出建议。
  下面主要介绍导频强度污染产生原因、带来的影响以及解决方法。本文中所指提到的导频强度污染,统一简称导频污染。
  3 导频污染产生的原因
  导频污染产生主要是由于多个扇区之间信号相互之间干扰造成的。由于无线环境的复杂性:包括地形地貌、建筑物分布、街道分布、水域等等各方面的影响,使得信号非常难以控制,无法达到理想的状况。导频污染主要发生在基站比较密集的城市环境中,因为城市的基站分布密集,容易产生几个扇区的导频信号覆盖同一个区域,同时由于室内信号会泄漏到室外以及信号受到城市中高楼大厦的折射反射,也容易导致导频污染。另外,当理论上强的导频信号由于被遮挡可能会造成在这个导频覆盖的区域主用导频变弱,导致同时收到几个都不强的导频信号,这也使导频污染现象。
  因此,在城市中导频的规划和扇区的覆盖很重要,只要在工程建设和网络优化中把导频规划好和扇区的覆盖控制好才能尽可能避免产生导频污染。
  4 导频污染对系统的影响
  当产生导频污染时,由于其他不能解调的导频信号对能解调的信号造成干扰,将会导致背景噪声提高,使得Ec/Io的值变小,而FER的值提高,手机在解调有用信号时就要提高发射功率,随着手机发射功率的提高,使得该手机用户对其他的用户造成更大的干扰,对基站来说由于手机的发射功率提高,使得基站的灵敏度下降。当手机用户的FER达到很大时,由于误帧率太高手机已经无法解调出有用信号,就会产生掉话。
  如果在导频污染区进行呼叫时,由于导频的污染使得用户在呼叫过程中导频会频繁的切换,而现在的系统中较少有开接入切换的功能,这会使得手机起呼接续要比平时多发Preamble探针,使得接通时间变长,接入时发射功率偏大,未接通率升高,同时也影响高速业务的呼叫接入。
  由于导频污染的存在,手机用户就会在这几个导频之间互相软切换或者更软切换,虽然软切换技术在CDMA中有利于反向的分集接收,但会占用系统资源(CE,Walsh码和基站的功率),使得系统的容量下降。
  当移动台在该区域中移动时,由于强导频信号较多,相互变化也比较快,势必导致移动台发生频繁的切换。当移动台的这种处于软切换状态的情况,需要同时和几个基站进行通信。虽然分集增益可以改善该移动台的通话质量,但是切换增益在切换瞬间是负的,也就是说不仅没有增益,反而会增加切换失败的可能性。
  5 导频污染的解决方法
  解决导频污染主要就是突出强的导频信号、使进入激活集的导频减少、减弱部分导频信号,这样可以减少这些导频信号造成的干扰,解决导频污染问题。
  要解决导频污染问题,就要找到产生导频污染的根源。以下是结合实际工作总结归纳的主要解决方法:
  (1)减少基站间覆盖重叠范围,避免各基站覆盖边界出现多次重叠。
  (2)避免基站出现越区覆盖的情况。
  (3)通过调整天线方位角、俯仰角以及基站发射功率,在导频污染的区域增强主服务小区信号强度,降低其它小区信号强度。
  (4)通过RRU,光纤直放站等方式加强导频污染区主服务小区信号强度。
  在实际工作中,需要结合实际,具体问题具体分析,找出最适合的方法来解决不同原因导致的导频污染。本文通过介绍实践工作中的几个案例,分析导频污染产生的原因找出导频污染的解决办法,并对以下几种导频污染产生原因及解决办法进行归纳。
  案例一:弱覆盖引起
  问题现象:在余姚从名仕花园沿四明路往东,有段约500m的路段由于信号弱存在导频污染现象,导致FER和手机发射功率太高产生掉话。
  问题分析和解决:图中可以看到,该问题点的信号较弱,接收电平平均在-90dBm左右,EcIo为-15dB左右,使得的几个基站都能覆盖到该问题点。该问题点位于四明西路与大黄桥南路路口,有用户投诉过室内信号不好,该问题点需要加站解决。从图中地理位置看,余派出所第一扇区(PN63)有覆盖过来,但导频强度较弱,增加了该点的导频污染情况,因此我们调整余姚中学二扇区PN330天线下倾角由6°到4°。整余科技馆三扇区PN429天线方位角由270°到°。经过调整后该点的导频污染有了一定的改善,但要彻底解决需在十字路口增加基站。
  总结:在信号弱的地方容易同时收到附近几个基站的信号,或者同时在几个基站覆盖的边缘,所有的信号都会较弱,信号强度都在-90dBm以下,Ec/Io都比较差,手机容易在这几个导频之间产生乒乓切换,手机虽然能正常解调但误帧率和手机发射功率都会比较高。而且在这种情况下由于CDMA的呼吸效应,随着用户的增加,基站的覆盖范围却在缩小容易出现盲区,这就有必要增加基站来弥补覆盖和分担话务。如果不想增加基站可以考虑增大导频的功率,但是覆盖距离与功率大约是平方反比关系,要覆盖距离增加一倍,功率就要提高4倍,也就是要增大6dB,显然靠提高功率对改善覆盖起的作用不是很大。在城市中新增基站就是牵一发而动全身的工作,使得很大区域的覆盖控制要重新调整,增加基站就是引入新导频,有可能新的导频就会影响到其他的导频信号而产生新的导频污染,这也增加规划和优化的难度。但是,如果通过调整基站参数的确不能解决当前区域的导频污染问题,那就必须考虑增加基站。
[ 责任编辑:徐银泽 ]
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