Taajuuden uudelleenkäyttö

Teknologian yleiskatsaus

Koska GSM900MHz digitaalisen matkaviestinverkon kapasiteetti laajenee nopeasti monilla alueilla, taajuusresurssit tulevat yhä rasituneemmiksi, jossain määrin se on rajoittanut kehitystä matkaviestinliiketoiminnasta. Jotta tarpeisiin liiketoiminnan kehittämisen matkaviestinnän, joissakin maakunnissa, kaupunki on GSM-taajuuksia käytetään laajentamaan kaistanleveyttä 12.2MHz, vaikka niin, taajuus resurssit ovat edelleen tiukat. Jos kyseessä on analoginen verkko tilapäisesti ei voi palauttaa taajuutta, miten parantaa taajuuden käyttöä, parantaa GSM-verkon kapasiteettia mahdollisimman paljon, siitä on tullut kuuma kysymys matkaviestintätoiminnasta ja monien valmistajien yhteinen huolenaihe. Tästä syystä monet uudet tekniikat kehittivät taajuuksien uudelleenkäyttöä.

tekniset vaatimukset

entinen postiministeriö antoi "900 MHz:n TDMA digitaalisen julkisen maanpäällisen matkaviestinverkon teknologian järjestelmän" vaatimukset, suunta-antennien käyttöä suositellaan 4 × 3 multipleksoidulla tavalla, suuren liikenteen alueilla, laitteen ominaisuuksien mukaan voidaan käyttää myös muita multipleksointimenetelmiä, kuten multipleksointimoodi 3 × 3, 2 × 6 multipleksointimenetelmiä. Kumpi tahansa uudelleenkäyttötila, perusperiaatteena on ottaa huomioon erilaiset etenemisolosuhteet, eri tekijät multipleksointitila ja useita häiriöitä, häiriösuojaussuhteen vaatimukset on täytettävä, nimittäin:

yhteiskanavan häiriösuojaussuhde: C / I (kantoaalto / häiriö) ≥9 dB

viereisen kanavan häiriösuojaussuhde: kun C / I (kantoaalto / häiriö) ≥9 dB

400 kHz:n poikkeama kantoaallon häiriösuojaussuhteesta: C / I (kantoaalto / häiriö) ≥ -41 dB

Huomautus: edellä mainitun C / I marginaalin ja 3 dB:n tekniselle suunnittelulle.

Järjestelmäspesifikaatio

suosituksen mukaan GSM-järjestelmäspesifikaatioita käytetään tyypillisesti radioverkon suunnittelussa 4 × 3 taajuuden uudelleenkäyttötila, eli neljä tukiasemaaluetta (jokainen tukiasema on jaettu 3 120 ° 60 ° sektorisolu tai solun apila), 12 sektoria solujoukosta. Tällä tavalla taajuuden uudelleenkäytön vuoksi samalla taajuudella uudelleenkäyttöetäisyydellä voidaan luotettavammin täyttää indikaattorin samalle GSM-järjestelmälle taajuuden häiriösuojaussuhde ja viereisen kanavan häiriösuojaussuhde, GSM-verkko toimii hyvälaatuisesti, hyvä turvallisuus.

Kuitenkin käyttää matalataajuista multipleksoitua tavalla, ei täytä suuria palvelualueita laajentaa verkon kapasiteettia. maani kaupunkien väestötiheys suuri, GSM-verkko useiden laajamittaisten laajennusten jälkeen, suuret kaupungit ja eräät suuret kaupungit kaupunkien makrosolun tukiaseman päässä keskimäärin alle 1000 m, solun peittoalue on noin muutama sata metriä, jotkut " hot spots" -alue sijaitsee vain noin 300 metrin päässä asemalta. Näkyvä, ja sitten luottaa laajamittaiseen solunjakotekniikkaan lisätä verkon kapasiteettia on ollut epärealistista.

näkymät

Näin ollen monille taloudellisesti kehittyneille kaupungeille, jotta voidaan vastata nopeaan kasvuun mobiilikäyttäjien kysynnän, toimenpide DCS1800 on kehittää, rakentaa kaksikaistaista verkkoa. Toinen mitta on taajuus 900MHz olemassa olevia resursseja, taajuuden multipleksointi käyttäen tiivistettyä.

kaikki valmistajat ja ohjelmistot toimivat omien laitteidensa ominaisuuksien mukaan käyttämällä eri multipleksointia tiheästi, mutta sama on vähentää taajuuden uudelleenkäyttöetäisyyttä, mikä vähentää häiriösuojauksen kustannuksia. Koska GSM-järjestelmässä on käytetty monia häirinnän estotekniikoita, kuten taajuushyppelyä, tehonsäätöä, epäjatkuvaa äänen lähetystä (DTX), diversiteettivastaanottoa ja vastaavia, näiden tekniikoiden tehokas soveltaminen lisäisi kantoaaltoa entisestään. häiriösuhteeseen C / I, joten C / I on tietty marginaali, joten se voi lisätä verkon kapasiteettia multipleksoimalla edelleen tiivistämällä taajuutta ja verkkoa vastaamaan palvelun laatuvaatimuksia. Tyypillinen tiivistetyn taajuuden multipleksointi pääasiassa 3 × 3,2 × 6,2 × 3,1 × 3 teknologialla.

olemme itse asiassa tavanomaista 4 × 3 taajuuden uudelleenkäyttöä ja tiivistetty 3 × 3,2 × 3,1 × 3 sekoitettuna taajuusmultipleksoinnilla. Erilaisten sekoitustapojen vuoksi on olemassa myös useita erilaisia ​​multipleksointitiloja.

taajuuden uudelleenkäytön kaava:

Sovellusesimerkkejä

C Intelsat Käytti kaistan eteenpäin ympyräpolarisoituja aaltoja, eli a-pol (L ylävirtaan, alavirtaan dekstroosi) ja antiympyräpolarisoituja aaltoja, eli B-pol (oikea-ylöspäin). , vasemmalle alaspäin) muodostuu kaksoispyöreä polarisaatio, yhdessä eristysalueen kanssa saavutetaan käyttämällä neljän toiston taajuutta (esim. 5. sukupolven satelliitti --IS-V), eli idän ja lännen a-pol puolipallosäteitä ja itä-, länsi-B-pol. säteen alue. Saavuta taajuus ensimmäisen sukupolven satelliitissa IS-VI 6 ja 7 sukupolven satelliitti IS-VI kuusi toistetaan B-pol:lla pohjoiseen, itään, kaakkoon, luoteeseen, lounaaseen neljään säteeseen, katso kuva. Pistekeilojen käyttö, taajuus uudelleenkäyttö lisääntyy myös taajuuden kasvaessa ja voi myös lisätä laskevan siirtotien efektiivistä isotrooppista säteilytehoa (EIRP), mutta pienempi peittoalue.

kotimaan satelliittiviestintäjärjestelmässä, C-kaistainen monikaistainen saavutetaan käyttämällä lineaarisesti polarisoitua aaltopolarisaatiota, 24 voidaan järjestää transponderin kaistanleveys 36MHz 500MHz kaistanleveys. Kaksinkertaistaa sekä vertikaalisesti polarisoitunut polarisaatio on vaakasuora polarisaatio on sama taajuuskaista, downlink samoin. Satelliittitransponderi on enintään 12, vain yksi polarisaatiolinja, toisin sanoen pystysuoraan polarisoitujen aaltojen ylös-, alas- ja vaakapolarisaatioaaltojen käyttö. Suurten maiden lisäksi taajuuksien uudelleenkäytön saavuttamiseksi ei tarvitse kaistajakoa alueen C mukaan. Korkeammat Ku-kaistataajuudet, aluejakomenetelmä helpottaa taajuuden uudelleenkäytön saavuttamista.

Related Articles
TOP