一TD:频段及频点F频段(18801920MHz原A频段):共计20MHzA频段(20102025 MHz原B频段):共计15MHz 5yfx)F`)A:a ??国内领先的通信技术论坛 E频段(23002400 MHz原C频段):共计100MHz TD频点:中心频率5就是对应的频点号例如:在2010MHz取第一个频点前空0.2M保护带宽第一个频点为带宽为1.6MHz则中心频点为2011MHz
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单跳频和ATER相关参数试验单跳频试验选择SHLyidongdalouAD-SHL205-2进行试验先选择良好的频点再选择好的载波通过RMS报告得到TRX3和TRX4质量较好所以选择这两块载频做单跳频选择的频点为545和592经核查该小区的额外时隙和PDCH信道都很充足 二ATER口参数修改试验从外场测试及GPRS话务统计来看目前在EGPRS方面的最大瓶颈在于GATER口的拥塞针对这一问题我们挑选
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频点载频载波频段WCDMA是共频系统整个系统共用一个频点载波和载频应该是同一个概念指的是物理的射频发射设备扇区(Sector)是指覆盖一定地理区域的最小无线覆盖区每个扇区使用一个或多个无线载频(Radiocarrier)完成无线覆盖每个无线载频使用某一载波频点(Frequency)扇区和载频组成了提供UE接入的最小服务单位即小区(Cell)单扇区分为全向扇区和定向扇区全向扇区是常用于低话务量
TD组网技术--N频点??? 虽然TD-SCDMA系统综合采用了联合检测智能天线和上行同步等先进技术系统内的多址和多径干扰得到了极大减少从而有效地提高了频谱利用率进而提高了整个系统的容量但是由于在广播信道上没有进行波束赋型缺少了波束赋型带来的赋型增益因此覆盖范围相对较小另外在同频组网的情况下由于广播信道全向发射载波间广播信道的干扰也很严重也导致了系统效率的降低为了灵活配置频率资源和码资源并提
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TD-LTE覆盖半径相关参数总结配置对覆盖距离的影响OFDM技术能有效克服频域上自身的干扰问题但是无法克服由于多径时延造成的符号间干扰(ISI)和子载波正交性破坏问题多径时延表现为信号经过无线信道后发生的较大时延及幅度衰减对此在TD-LTE系统中在每个OFDM符号之前加入循环前缀CP只要各径的多径时延与定时误差之和不超过CP长度就能保证接收机积分区间内包含的各子载波在各径下的整数波形从而消除
TD-LTE覆盖半径相关参数总结1.CP配置对覆盖距离的影响OFDM技术能有效克服频域上自身的干扰问题但是无法克服由于多径时延造成的符号间干扰(ISI)和子载波正交性破坏问题多径时延表现为信号经过无线信道后发生的较大时延及幅度衰减对此在TD-LTE系统中在每个OFDM符号之前加入循环前缀CP只要各径的多径时延与定时误差之和不超过CP长度就能保证接收机积分区间内包含的各子载波在各径下的整数波形从而消
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