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81.
智能天线在TD-SCDMA系统的实现 总被引:1,自引:0,他引:1
研究智能天线在TD-SCDMA系统中的实现,详细介绍了该系统所采用的算法(最大功率合成算法)以及采用这种算法所具有的特点。通过对容量、覆盖范围和误码率等方面的具体分析,探讨了智能天线对TD-SCDMA系统性能的改进。最后仿真出该系统在不同业务下的误码率和误块率,由仿真结果可以明显地看出,采用智能天线可以极大地改善系统的性能。 相似文献
82.
在3GPP协议规范中对外环功率控制算法没有定义,由各设备生产和制造商决定。TD-SCDMA系统每时隙下服务用户数较WCDMA系统每帧下服务用户数明显减少;另外,采用了自适应的智能天线技术,适合WCDMA的外环功率控制算法不能直接适用于TD-SCDMA,提出了一种先进的自适应功率调整步长的外环功率控制算法。由于外环功率控制参数对系统性能影响较大,基于自适应智能天线技术,给出了不同参数下外环功率控制算法的性能,可用于TD-SCDMA网络的规划优化。 相似文献
83.
84.
在概述3G及TD-SCDMA进展基础上,重点论述了TD-SCDMA系统的优势与面临的挑战。独立组网与混合组网的利弊及务实发展策略。 相似文献
85.
分布式M IMO天线结构可以降低发射功率,减少小区干扰,而天线选择技术在保持了M IMO系统优点的同时降低成本。TD-SCDMA有独特的时隙结构,可将不同时隙用于不同的天线组来覆盖不同的小区。基于此,提出了一种分布式天线选择的动态小区覆盖技术,采用两级天线选择,第一级可根据用户的具体位置选择天线组并确定覆盖范围,有效减少小区干扰,同时采用了预分配天线组方法,避免了通用天线选择算法的复杂性;第二级在选定的天线组内确定具体的天线,仿真结果说明该方法具有与一般天线选择相同的性能但更简单。 相似文献
86.
由我国提交的第三代移动通信标准TD-SCDMA系统的关键技术之一就是智能天线技术,本文介绍了智能天线的提出及其分类,并且根据其优点深入分析了该技术在TD-SCDMA中的运用。 相似文献
87.
联合检测作为TD-SCDMA系统的关键技术之一,可以为系统降低干扰、提高频率利用率、扩大容量、削弱“远近效应”的影响、降低功控要求,而且,对降低无线网络成本也起到很大的作用。本文介绍了用硬件实现终端联合检测的方法,并给出仿真时序图。 相似文献
88.
在3G网络建设中,由于TD-SCDMA系统的部分频段和PHS系统共存,带来PHS系统对TD-SCDMA系统的干扰问题,本文主要分析了PHS系统下行链路对TD-SCDMA上行链路的干扰,通过自己搭建的PHS干扰TD-SCDMA系统仿真平台进行了仿真,得出在不同隔离度条件下,TD-SCDMA系统的掉话率变化情况。本文建议当固定掉话率为5%时,ACIR值取100dB左右,TD-SCDMA系统性能比较理想。 相似文献
89.
简单介绍了TD-SCDMA网络干扰定位和干扰方向判定的方法,然后通过一个实例,详细阐述了干扰源的定位,最后给出了网络优化的思路。 相似文献
90.
TD-SCDMA国内规模试验正在如火如荼地开展,同时TD-SCDMA的国际化步伐也正在逐步加快。TD-SCDMA的龙头企业大唐移动正在与SK电讯、香港无线发展中心等开展了广泛的TD-SCDMA试验网与业务研究,更多的国际化工作也将逐步开展。 相似文献