??? 1、引言
??? 國際電聯(lián)ITU-R第8F工作組第14次會(huì)議為3G的FDD(頻分雙工模式)和TDD(時(shí)分雙工模式)系統(tǒng)劃分了2.5~2.69 GHz頻段。美國FCC(聯(lián)邦通信委員會(huì))在2004年允許固定微波業(yè)務(wù)使用2.495~2.69 GHz頻段。這極大促進(jìn)了WiMAX系統(tǒng)在此頻段的設(shè)備研制和開發(fā)。不斷增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)需求和有限的頻譜資源,很有可能導(dǎo)致在部分地理區(qū)域,例如“熱點(diǎn)”地區(qū),出現(xiàn)WCDMA和WiMAX系統(tǒng)鄰頻共存的情況。由于高頻器件的非線性特性,這些不同系統(tǒng)之間將存在相互干擾,從而可能造成WCDMA系統(tǒng)容量的損失以及WiMAX系統(tǒng)性能下降?;谶@個(gè)原因。本文主要研究在2.5~2.69 GHz頻段內(nèi)WiMAX TDD系統(tǒng)和WCDMA系統(tǒng)鄰頻情況下(見圖1),WiMAX系統(tǒng)(IEEE 802.16d TDD標(biāo)準(zhǔn))和IMT-2000中的WCDMA系統(tǒng)之間的共存。
??? 2、干擾產(chǎn)生及類型
??? 當(dāng)WiMAX和WCDMA系統(tǒng)單獨(dú)存在時(shí),系統(tǒng)中的干擾為系統(tǒng)內(nèi)干擾,它包括本小區(qū)干擾、鄰小區(qū)干擾和熱噪聲。當(dāng)兩系統(tǒng)在同一區(qū)域共存時(shí),系統(tǒng)中的干擾除系統(tǒng)內(nèi)干擾外,還包括系統(tǒng)間干擾。本文主要分析系統(tǒng)間干擾,它可以用ACIR表示。
??? 其中A CLR是指發(fā)射功率與在鄰近信道經(jīng)過濾波器接收到的功率之比,A CS是指接收濾波器在指配信道的衰減與在鄰近信道上的衰減之比。
??? 圖1所示為WCDMA系統(tǒng)上/下行和WiMAX TDD系統(tǒng)頻段的相鄰情況,因此會(huì)存在WiMAX基站和終端與WCDMA的基站和終端之間的干擾,具體可分為:WCDMA上行干擾WiMAX TDD上/下行;WCDMA下行干擾WiMAX TDD上/下行;WiMAX TDD上/下行干擾WCDMA上行;WiMAX TDD上/下行干擾WCDMA下行。
圖1 WCDMA和WiMAX頻譜相鄰情況
??? 3、系統(tǒng)仿真分析
??? 本文采用蒙特卡羅統(tǒng)計(jì)仿真方法,WCDMA和WiMAX系統(tǒng)分別進(jìn)行單系統(tǒng)仿真,然后再進(jìn)行兩個(gè)系統(tǒng)共存的仿真,仿真流程如圖2所示。在圖2中,根據(jù)WCDMA輸入鏈路標(biāo)志,選擇上行或下行仿真。其中WCDMA功率控制過程中,要考慮WiMAX系統(tǒng)上行和下行鏈路分別對(duì)WCDMA載干比的影響。在完成WCDMA單系統(tǒng)仿真后,即考慮了WCDMA在受WiMAX系統(tǒng)干擾,保持WCDMA移動(dòng)臺(tái)或基站受干擾時(shí)發(fā)射功率,繼續(xù)仿真對(duì)WiMAX下行和上行鏈路的影響,即考慮系統(tǒng)間干擾互反饋過程。
圖2 WCDMA和WiMAX共存仿真流程
??? 下面將對(duì)仿真中所涉及到的地理拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),傳播模型等部分加以簡(jiǎn)要介紹。
??? 3.1 地理拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
??? 兩個(gè)系統(tǒng)都采用多小區(qū)廣闊覆蓋區(qū)域的地理分布,每個(gè)系統(tǒng)有16個(gè)小區(qū),小區(qū)半徑為1 000 m,每個(gè)小區(qū)有3個(gè)扇區(qū)的方式,扇區(qū)半徑為577 m。為了用有限的蜂窩結(jié)構(gòu)覆蓋全平面,消除邊界效應(yīng),采用了Wrap-around技術(shù)。
??? 3.2 傳播模型
??? 基站之間采用雙折線視距傳播模型?;竞鸵苿?dòng)臺(tái)之間采用車載測(cè)試傳播模型,移動(dòng)臺(tái)和移動(dòng)臺(tái)之間采用COST231模型。
??? 3.3 功率控制
??? 仿真過程中,WCDMA系統(tǒng)功率控制需要同時(shí)考慮系統(tǒng)內(nèi)干擾和系統(tǒng)間干擾。上行鏈路在功率控制完成后,每個(gè)移動(dòng)臺(tái)要滿足基站Eb/No的最小功率發(fā)射信號(hào):下行鏈路中基站給每個(gè)鏈路發(fā)射相等的功率,這樣保證接收信號(hào)最弱的移動(dòng)臺(tái)也可以接入。
??? 每個(gè)WCDMA幀長(zhǎng)為10 ms,包括15個(gè)時(shí)隙,每個(gè)時(shí)隙的持續(xù)時(shí)間為0.667 ms,WiMAX幀長(zhǎng)為5 ms,因此WCDMA一幀的時(shí)長(zhǎng)相當(dāng)于WiMAX兩幀。在150步的功率控制周期中,對(duì)應(yīng)WCDMA系統(tǒng)150個(gè)時(shí)隙,來自WiMAX系統(tǒng)的干擾是隨著UL/DL比例時(shí)變的,過程如圖3所示。
圖3 WCDMA和WiMAX幀結(jié)構(gòu)時(shí)間軸上的對(duì)應(yīng)關(guān)系
??? 對(duì)移動(dòng)臺(tái)和基站而言,每一步功率控制的步長(zhǎng)為1 dB,即信號(hào)功率每次增加或減少1 dB,對(duì)應(yīng)于每個(gè)WCDMA時(shí)隙的WiMAX上/下行鏈路是獨(dú)立的。WCDMA系統(tǒng)上/行鏈路功率控制過程如下。
??? (1)上行鏈路功率控制
??? 上行鏈路的初始發(fā)送功率由路徑損耗、熱噪聲電平和6 dB噪聲門限抬升反推得到,即,PTX=PRX+PL=N0+6+PL,其中PRX表示接收功率,PL表示路徑損耗,N0表示熱噪聲功率。上行鏈路載干比計(jì)算公式為:
??? 其中C表示載波功率,I表示干擾功率,β表示多址干擾抵消因子,Iown表示本扇區(qū)內(nèi)其他鏈路干擾功率,Iother表示鄰扇區(qū)干擾功率,在多系統(tǒng)情況下,Iother還包括系統(tǒng)間附近扇區(qū)的干擾功率,可以表示為:
??? (2)下行鏈路功率控制
??? 下行鏈路初始發(fā)送功率在下行業(yè)務(wù)信道功率范圍內(nèi)隨機(jī)選取,下行鏈路載干比計(jì)算公式為:
??? 其中a表示多址干擾的正交因子。
??? 在上/下行鏈路功率控制過程中。功率控制步長(zhǎng)為1 dB。即如果當(dāng)前載干比比目標(biāo)載干比大,則信號(hào)功率降低1 dB;如果當(dāng)前載干比比目標(biāo)載干比小,則信號(hào)功率增加1 dB。
??? WiMAX系統(tǒng)沒有功率控制過程。移動(dòng)臺(tái)和基站信號(hào)都以最大功率發(fā)射。
??? 3.4 切換仿真過程
??? 切換過程包括軟切換和硬切換。軟切換過程適用于WCDMA系統(tǒng),硬切換過程適用于WiMAX系統(tǒng)。對(duì)于硬切換,則選擇鏈路載干比最大的基站通信。對(duì)于軟切換,切換窗為3 dB。并且一個(gè)移動(dòng)臺(tái)最多可能有兩條工作鏈路。對(duì)于上行通信鏈路,采用選擇分集方法。而對(duì)于下行通信鏈路,采用宏分集方法進(jìn)行處理,即對(duì)兩條鏈路載干比之和進(jìn)行功率控制。這時(shí)。鏈路總載干比為:
??? 其中,C1、C2是鏈路接收的有用信號(hào)功率,I1、I2表示鏈路干擾功率,N0是熱噪聲功率。
??? 3.5 系統(tǒng)容量準(zhǔn)則
??? 干擾對(duì)于WCDMA系統(tǒng)上/下行鏈路的影響,主要用有系統(tǒng)間干擾和無系統(tǒng)間干擾的相對(duì)容量損失表示。干擾對(duì)WiMAX系統(tǒng)的上/下行鏈路的影響,主要用頻譜效率衡量。
??? WCDMA單系統(tǒng)上行鏈路容量,根據(jù)底噪抬升6 dB時(shí)用戶數(shù)確定。WCDMA單系統(tǒng)下行鏈路容量根據(jù)中斷概率為5%時(shí)用戶數(shù)確定。
??? 對(duì)于WiMAX系統(tǒng)負(fù)荷是75%。在每次仿真之后,都可以得到WiMAX系統(tǒng)每個(gè)鏈路的信噪比。再根據(jù)表1中信噪比和頻譜效率的對(duì)應(yīng)關(guān)系。得到系統(tǒng)所有鏈路的頻譜效率平均值。
??? 表1中,QPSK CTC編碼中6、4和2分別表示重復(fù)編碼的次數(shù)。
??? 表1 WiMAX物理層1%PER(誤包率)時(shí)的頻譜效率
??? 4、仿真結(jié)果
??? 4.1 WiMAX系統(tǒng)對(duì)WCDMA系統(tǒng)的干擾
??? 由前面的功率控制可以看出,由于WCDMA和WiMAX幀結(jié)構(gòu)的不同,WCDMA在進(jìn)行功率控制時(shí)要同時(shí)考慮WiMAX上/下行對(duì)其的干擾。
??? (1)WiMAX系統(tǒng)上/下行對(duì)WCDMA系統(tǒng)上行的干擾
??? 為了便于比較,WiMAX系統(tǒng)上/下行干擾WCDMA系統(tǒng)上行的仿真結(jié)果如圖4~6所示。
圖4 WCDMA上行容量損失與A CIR的關(guān)系
圖5 WCDMA上行容量損失與基站間距的關(guān)系
圖6 WCDMA上行容量損失與MCL的關(guān)系
??? 由以上結(jié)果可以清晰地看出:
??? WiMAX上行干擾WCDMA上行和WiMAX下行干擾WCDMA上行兩種情況下的ACIR對(duì)WCDMA的容量都有影響。由圖4可以看出,隨著ACIR的增大,WiMAX系統(tǒng)對(duì)WCDMA系統(tǒng)上行的干擾減小,WCDMA系統(tǒng)容量損失隨之減小。要想保證WCDMA系統(tǒng)損失小于5%,要求WiMAX上行干擾WCDMA上行和WiMAX下行干擾WCDMA上行的ACIR值分別為60 dB和95 dB。相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備情況下ACIR值分別提高了23 dB和50 dB左右。
??? 在相同ACIR的情況下,隨著WiMAX和WCDMA基站距離偏移量的由0增大為288.5 m和577 m時(shí),WiMAX系統(tǒng)對(duì)WCDMA基站的干擾相應(yīng)減小。由圖5可以看出,隨基站間距離增大,仿真曲線距離相距逐漸減小,說明干擾抑制改善效果逐漸減弱。
??? 在WiMAX系統(tǒng)和WCDMA系統(tǒng)基站共站址的情況下,增大最小耦合損耗(MCL),看到WCDMA系統(tǒng)受到的干擾和容量損失相應(yīng)減?。ㄒ妶D6)。原因是增大MCL相當(dāng)于兩系統(tǒng)基站之間增大了保護(hù)間隔。增加了干擾鏈路的鏈路損耗,從而降低了干擾。
??? (2)WiMAX系統(tǒng)上/下行對(duì)WCDMA系統(tǒng)下行的干擾
??? 經(jīng)過仿真得到,WiMAX上/下行對(duì)WCDMA下行的干擾造成的WCDMA系統(tǒng)容量的損失,在不同的系統(tǒng)布局下都小于3%。如果對(duì)設(shè)備指標(biāo)加以限制,WCDMA系統(tǒng)容量的損失將近似可以忽略。
??? 4.2 WCDMA系統(tǒng)對(duì)WiMAX系統(tǒng)的干擾
??? (1)WCDMA系統(tǒng)上行對(duì)WiMAX系統(tǒng)上行的干擾經(jīng)過仿真得到,WCDMA上行對(duì)WiMAX上行的干擾造成的WiMAX系統(tǒng)頻譜效率的損失,在不同的系統(tǒng)布局下都小于4%。
??? (2)WCDMA系統(tǒng)下行對(duì)WiMAX系統(tǒng)上行的干擾
??? 從圖7可以看出,隨著ACIR的增大,WCDMA系統(tǒng)下行對(duì)WiMAX系統(tǒng)上行的干擾減小,WiMAX系統(tǒng)頻譜效率損失隨之減小。在相同ACIR的情況下,隨著WiMAX和WCDMA基站距離偏移量的增大為288.5 m和577 m時(shí),由于WCDMA系統(tǒng)的干擾引起的WiMAX頻譜效率的損失逐漸降低。
圖7 WiMAX上行頻譜效率與基站間距的變化
??? (3)WCDMA系統(tǒng)上行對(duì)WiMAX系統(tǒng)下行的干擾
??? 經(jīng)過仿真得到,WCDMA上行對(duì)WiMAX下行的干擾造成的WiMAX系統(tǒng)頻譜效率的損失,在不同的系統(tǒng)布局下都小于2%。
??? (4)WCDMA系統(tǒng)下行對(duì)WiMAX系統(tǒng)下行的干擾
??? 經(jīng)過仿真得到,WCDMA下行對(duì)WiMAX下行的干擾造成的WiMAX系統(tǒng)頻譜效率的損失,在不同的系統(tǒng)布局下都小于3%。
5、結(jié)語
從以上的分析可以確定在不同網(wǎng)絡(luò)布局情況下,兩系統(tǒng)之間共存對(duì)WCDMA系統(tǒng)容量和WiMAX系統(tǒng)頻譜效率的影響。在共站情況下的WiMAX下行對(duì)WCDMA上行的干擾和WCDMA下行對(duì)WiMAX上行的干擾是最嚴(yán)重的兩種情況。仿真中通過嚴(yán)格設(shè)備參數(shù)提高ACIR、增大地理偏移距離、提高M(jìn)CL的方法降低干擾到可以接受的水平。在實(shí)際的工程中,對(duì)于干擾嚴(yán)重的情況,還可以采用通過附加濾波器和線性化功率放大器、使用保護(hù)帶寬等方法來減小系統(tǒng)間干擾。
評(píng)論
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