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【6h】

TD-SCDMA和PHS系统干扰共存分析和仿真

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第一章绪论

1.1移动通信系统的发展概述

1.2本文提出的研究意义

1.3本文的主要任务

1.4本文的主要工作及内容安排

第二章系统原理概述

2.1 3G工作频段

2.2TD-SCDMA系统介绍

2.2.1TD-SCDMA系统特点

2.2.2TD-SCDMA系统帧结构

2.2.3TD-SCDMA系统的关键技术

2.3 PHS系统介绍

2.3.1 PHS的技术特点

2.3.2 PHS空中接口特点

2.4.本章小结

第三章TD-SCDMA与PHS系统的互干扰理论分析

3.1干扰的概述

3.2TD-SCDMA/PHS共存的主要干扰模式

3.3干扰对网络性能的影响

3.3.1干扰对覆盖的影响

3.3.2干扰对容量的影响

3.4干扰共存研究方法

3.5系统容量损失准则

3.6本章小结

第四章MCI方法分析TD-SCDMA和PHS系统干扰共存

4.1邻道泄漏分析

4.2TD-SCDMA基站对PHS基站的干扰

4.2.1TD-SCDMA基站对PHS基站的阻塞干扰

4.2.2TD-SCDMA基站对PHS基站的杂散干扰

4.2.3TD-SCDMA基站对PHS基站的邻道干扰。

4.3 PHS基站对TD-SCDMA基站的干扰

4.3.1 PHS基站对TD-SCDMA基站上行的加性噪声干扰:

4.3.2 PHS基站对TD-SCDMA基站上行的阻塞干扰

4.3.3 PHS基站对TD-SCDMA基站上行的邻道干扰

4.4本章小结

第五章Monte Carlo仿真方法设计TD-SCDMA静态系统

5.1 Monte Carlo仿真概述

5.2TD-SCDMA静态系统仿真模型

5.2.1仿真条件假设

5.2.2仿真思想

5.2.3仿真模块

5.3本章小结

第六章 TD-SCDMA和PHS系统互干扰仿真

6.1干扰的计算

6.1.1 PHS干扰的计算

6.1.2 TD-SCDMA系统的干扰计算

6.2仿真参数

6.2.1 TD-SCDMA系统仿真参数

6.2.2 PHS系统参数

6.3传播模型

6.4网络拓扑结构

6.4.1TD-SCDMA系统网络结构

6.4.2PHS系统网络结构

6.5TD-SCDMA单系统容量

6.6互干扰仿真

6.6.1 PHS基站CS对TD-SCDMA基站BS的干扰

6.6.2 PHS基站CS对TD-SCDMA终端UE的干扰

6.6.3 PHS终端PS对TD-SCDMA基站BS的干扰

6.6.4 PHS终端PS对TD-SCDMA终端UE的干扰

6.6.5TD-SCDMA对PHS的干扰

6.6.6互干扰仿真结论

6.7本章小结

第七章结束语

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文

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摘要

TD-SCDMA(TimeDivision-SynchronousCodeDivisionMultipleAccess)将可能成为应用最广泛的3G标准,PHS(PersonalHandy-PhoneSystem)系统在我国已经广泛使用,并短期内还将继续存在,因此我国各大运营商需要迫切解决的是各系统共存的问题。我国为PHS分配的频段是1900-1920MHz,TD-SCDMA其中一个频段为1880-1900MHz,由于PHS与TD-SCDMA在该频段邻频共存,因此在1900MHz频点附近两系统会产生较强的邻频干扰,在TD-SCDMA系统的其他频段,由于频带距离较远,可以忽略相互间的干扰。 本文首先采用确定性计算方法对TD-SCDMA系统和PHS系统基站间的干扰的最坏情况进行研究,根据两系统基站的各种收发特性和无线性能指标,得出两系统共存所需的最小隔离度。这种方法虽然不太符合实际复杂的系统,但是简单高效。根据分析,PHS基站对TD-SCDMA基站的干扰比TD-SCDMA基站对PHS基站的干扰更为严重。 本文的重点是利用蒙特卡罗(MonteCarlo)仿真方法研究TD-SCDMA和PHS系统间的干扰。 首先建立TD-SCDMA单系统仿真平台,然后在该平台上添加PHS系统,对TD-SCDMA与PHS之间的相互干扰进行了详细的仿真,计算给出了不同小区覆盖半径下,保证系统容量损失低于5%时,两系统共存所需的ACIR;TD-SCDMA系统基站采用定向基站与PHS系统共存所需的空间隔离度比采用全向基站小10dB。这些曲线和结论为今后异系统混合组网以及网络的优化提供参考。

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