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TD-SCDMA无线网络优化原理及方法(TD-SCDMA技术丛书)

王朝导购·作者佚名
 
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  分类: 图书,电子与通信,移动通信,
  品牌: 许宏敏

基本信息·出版社:人民邮电出版社

·页码:420 页

·出版日期:2009年09月

·ISBN:711521039X/9787115210395

·条形码:9787115210395

·包装版本:第1版

·装帧:平装

·开本:16

·正文语种:中文

·丛书名:TD-SCDMA技术丛书

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内容简介《TD-SCDMA无线网络优化原理及方法》根据TD-SCDMA第三代移动通信系统的一期、二期和三期网络建设的经验、成果和案例,结合TD-SCDMA的固有特色,系统地论述了TD-SCDMA无线网络优化原理和方法。《TD-SCDMA无线网络优化原理及方法》适合中国移动和移动网络设计单位从事TD-SCDMA网络优化工作的工程技术人员,以及移动通信研究单位的无线网络工程技术人员和相关大专院校的师生阅读参考。

编辑推荐《TD-SCDMA无线网络优化原理及方法》:服务3D移动通信产业大发展,推动我国自主知识产权大创新,TD—SCDMA系统的发展历程、现状TD—SCDMA系统原理、关键技术、应用优势、增强型技术和技术演进。

TD—SCDMA网络结构及接口协议模型;

TD—SCDMA信令及过程;

无线资源管理算法简介;

TD—SCDMA网络规划、优化的基本概念;

TD—SCDMA优化数据信息获取的方式;

开网优化方案和日常运维优化方案举例说明如何将问题的分析思路和分析方法应用到实际的优化工作中。

目录

第1章 总述 1

1.1 移动通信发展概述 1

1.2 TD-SCDMA目前的发展现状 4

1.3 TD-SCDMA网络优化的重要性及需掌握的知识体系 4

第2章 TD-SCDMA系统原理 6

2.1 TD-SCDMA概念 6

2.2 TD-SCDMA帧、时隙结构 8

2.3 物理信道 13

2.3.1 主公共控制物理信道(P-CCPCH) 14

2.3.2 辅公共控制物理信道(S-CCPCH) 15

2.3.3 下行同步信道DwPCH 15

2.3.4 上行同步信道UpPCH 15

2.3.5 快速物理接入信道(FPACH) 15

2.3.6 物理随机接入信道(PRACH) 16

2.3.7 专用物理信道(DPCH) 16

2.3.8 寻呼指示信道(PICH) 17

2.3.9 高速物理下行共享信道(HS-PDSCH) 18

2.3.10 共享控制信道(HS-SCCH)和指示信道(HS-SICH) 18

2.4 码资源 19

2.4.1 下行同步码SYNC_DL 20

2.4.2 上行同步码SYNC_UL 20

2.4.3 扰码 20

2.4.4 Midamble码 20

2.4.5 扩频码 21

2.5 TD-SCDMA关键技术 22

2.5.1 TDD技术 22

2.5.2 智能天线技术 24

2.5.3 联合检测技术 28

2.5.4 功率控制和同步技术 30

2.5.5 接力切换技术 36

2.5.6 动态信道分配技术 37

2.6 TD-SCDMA应用优势 38

2.6.1 支持不同环境组网 38

2.6.2 支持高效的非对称业务 40

2.6.3 更高的频谱利用率 41

2.6.4 全球漫游 42

2.6.5 呼吸效应不明显 42

2.6.6 同径覆盖 43

2.7 TD-SCDMA与其他系统主要技术区别 43

2.7.1 TD-SCDMA与GSM主要技术区别 43

2.7.2 TD-SCDMA与WCDMA主要技术区别 44

2.7.3 TD-SCDMA与cdma2000主要技术区别 46

2.8 TD-SCDMA增强型技术 47

2.8.1 HSDPA高速分组下行数据接入 47

2.8.2 HSUPA高速分组上行数据接入 51

2.8.3 HSPA+ 53

2.8.4 MBMS 56

2.9 TD-SCDMA技术演进 61

2.9.1 演进路线 62

2.9.2 网络架构 62

2.9.3 LTE TDD帧结构 63

2.9.4 LTE关键技术 64

第3章 TD-SCDMA网络结构及接口协议模型 67

3.1 网络结构 67

3.1.1 UMTS的通用协议结构 67

3.1.2 UTRAN 68

3.2 接口协议模型 72

3.2.1 Iu接口 72

3.2.2 Iub接口 79

3.2.3 Iur接口 81

3.2.4 Uu接口 83

3.2.5 逻辑信道 99

3.2.6 传输信道 99

3.2.7 逻辑信道与传输信道映射 100

3.3 协议转换模型 101

3.3.1 Node B协议转换 101

3.3.2 Uu到Iu接口控制平面协议转换 101

3.3.3 Uu到Iu接口用户平面协议转换 102

第4章 TD-SCDMA信令及过程 103

4.1 开机过程 103

4.1.1 网络选择 103

4.1.2 小区选择 105

4.1.3 小区重选 106

4.1.4 系统消息 106

4.2 业务过程 110

4.2.1 随机接入和RRC连接过程 110

4.2.2 鉴权 112

4.2.3 加密 113

4.2.4 UE主叫(MOC) 113

4.2.5 寻呼 116

4.2.6 UE被叫(MTC) 118

4.2.7 PS业务 121

4.2.8 切换 126

4.2.9 正常释放 129

4.2.10 短消息流程 130

4.2.11 呼叫重建 134

4.3 移动性管理 135

4.3.1 位置更新 135

4.3.2 路由更新 137

4.3.3 小区更新 138

4.4 HSDPA信令流程 142

4.5 2G/3G互操作信令流程 143

4.5.1 2G/3G互操作组网结构 144

4.5.2 CS业务TD-SCDMA切换到GSM流程图 144

4.5.3 PS业务TD-SCDMA重选到GSM流程图 145

第5章 无线资源管理算法 147

5.1 无线资源管理算法概述 147

5.1.1 无线资源管理算法作用、目的和必要性 147

5.1.2 TD-SCDMA无线资源管理对象 148

5.1.3 RRM子模块划分及其功能 150

5.1.4 N频点对RRM算法 151

5.2 资源分配 152

5.2.1 慢速DCA(SDCA) 152

5.2.2 CAC接纳控制 153

5.3 资源优化 153

5.3.1 切换(HC) 153

5.3.2 PS分组调度 156

5.3.3 负荷拥塞控制(LCC) 157

5.3.4 AMRC自适应速率控制 158

5.3.5 无线链路监测(RLS) 159

5.3.6 快速DCA(FDCA)信道调整 160

第6章 TD-SCDMA网络规划 161

6.1 TD-SCDMA无线网络规划思想 161

6.2 TD-SCDMA网络规划原则 161

6.3 TD-SCDMA网络规划要点 162

6.3.1 覆盖规划 162

6.3.2 容量规划 172

6.3.3 规模估算 176

6.3.4 无线资源规划 176

6.4 典型场景解决方案 189

6.4.1 室外宏覆盖解决方案 189

6.4.2 密集城区覆盖解决方案 193

6.4.3 热点覆盖解决方案 197

6.4.4 室内分布系统解决方案 198

6.4.5 体育场馆解决方案 203

6.4.6 地铁覆盖解决方案 215

6.4.7 磁悬浮解决方案 221

6.4.8 高速铁路解决方案 225

6.4.9 海面广覆盖解决方案 227

第7章 TD-SCDMA网络优化概述 231

7.1 网络优化概念 231

7.1.1 开网优化 232

7.1.2 日常运维优化 233

7.2 网络优化目标 233

7.2.1 总体目标 233

7.2.2 开网优化目标 234

7.2.3 日常运维优化目标 235

7.3 网络优化主要内容 236

7.3.1 常规网络优化 236

7.3.2 专题网络优化 237

7.3.3 运维期网络优化 238

7.4 TD-SCDMA网络优化工程师分类及职责 239

7.5 网络优化流程 240

7.5.1 开网优化流程 240

7.5.2 运维期优化流程 241

7.6 网络优化工具和资料 244

7.7 TD-SCDMA与GSM优化主要异同 245

7.8 TD-SCDMA与WCDMA、cdma2000优化主要异同 245

第8章 TD-SCDMA优化数据采集 247

8.1 网络侧信息获取 247

8.1.1 故障告警 247

8.1.2 事件告警 249

8.1.3 性能统计 249

8.2 用户投诉信息获取 250

8.3 无线侧路测作业数据获取 251

8.3.1 路测测试 251

8.3.2 CQT测试 253

第9章 TD-SCDMA无线网络优化方案 255

9.1 开网优化方案 255

9.1.1 单站优化方案 255

9.1.2 簇优化方案 255

9.1.3 片区优化方案 256

9.1.4 不同厂家交界优化方案 256

9.1.5 全网优化方案 257

9.1.6 专题区域优化 257

9.2 日常运维优化方案 257

9.2.1 室外宏覆盖优化方案 259

9.2.2 广域覆盖优化方案 259

9.2.3 密集城区覆盖优化方案 259

9.2.4 热点覆盖优化方案 260

9.2.5 磁悬浮轨道沿线区域优化方案 260

9.2.6 高速铁路优化方案 261

9.2.7 室内分布系统优化方案 261

9.2.8 体育场馆优化方案 264

9.2.9 地铁覆盖优化方案 264

第10章 TD-SCDMA优化方法及案例 265

10.1 覆盖优化方法及案例 265

10.1.1 问题分类及优化方法 266

10.1.2 案例分析 268

10.2 接入优化方法及案例 288

10.2.1 原理及参数 288

10.2.2 问题分类及优化方法 291

10.2.3 案例分析 292

10.3 切换优化方法及案例 301

10.3.1 问题分类及解决措施 301

10.3.2 案例分析 305

10.4 寻呼优化方法及案例 330

10.4.1 寻呼基本流程 330

10.4.2 问题分类及优化方法 331

10.4.3 案例分析 333

10.5 掉话优化方法及案例 338

10.5.1 问题分类及解决措施 339

10.5.2 案例分析 340

10.6 干扰优化方法及案例 354

10.6.1 问题分类及优化方法 354

10.6.2 案例分析 360

10.7 HSDPA优化方法及案例 368

10.7.1 HSDPA信令流程 368

10.7.2 HSDPA相关参数介绍 371

10.7.3 案例分析 377

10.8 2G/3G互操作优化方法及案例 387

10.8.1 TD-SCDMA与2G系统间重选 388

10.8.2 TD-SCDMA到2G的系统间切换 391

10.8.3 案例分析 394

缩略语 415

参考文献 420

……[看更多目录]

序言TD-SCDMA、WCDMA和cdma2000是第三代移动通信系统(3G)的三大主流标准,其中TD-SCDMA是我国首次提出的国际移动通信标准,在物理层核心技术上拥有自主知识产权。从1998年中国正式向国际电信联盟(ITU)提出TD-SCDMA技术标准开始,经过10多年的努力,我国的TD-SCDMA技术取得了突破性进展,终端种类不断丰富,系统性能得到很大提升,系统设备具备了规模化商业组网的能力,多厂商参与的产业竞争格局已经形成。2009年1月7日工信部发放了我国第三代移动通信经营牌照,中国移动通信集团公司获得基于TD-SCD/VtA技术制式的第三代移动通信(3G)业务经营许可,中国电信集团公司获得基于cdma2000技术制式的3G业务经营许可,中国联合网络通信集团公司获得基于WCDMA技术制式的3G业务经营许可。

中国移动2007年4月启动TD网络建设的首轮设备招标,由于当时网络处于建设初期,规模也较小,约10个城市,首轮招标总额不足百亿。随后在2008年11月结束的TD二期招标工作中,中国移动投入超过300亿元,覆盖城市也扩展至全国28个城市和地区。中国移动TD三期200座城市的招标工作也于2009年3月底完成。TD三期将建设3.9万个无线基站,全网投资为558亿元。目前TD-SCDMA二期工程建设正在顺利推进,TD-SCDMA放号也在今年上半年开始。放眼未来,TD-SCDMA将在全世界得到广泛应用。

不同3G技术制式之间的主要区别在于无线传输技术和相应的物理层技术。与WCDMA和cdma2000相比,TD-SCDMA标准采用了时分双工、智能天线、联合检测、上行同步等诸多关键技术,在无线网络规划设计与优化方面具有独特之处,不能完全照搬其他制式的理论和经验。目前市场上关于WCDMA和cdma2000的无线网络规划设计与优化的书籍已经有很多了,而论述TD-SCDMA优化方面的书籍还很少。如果缺乏无线网络优化方面的理论指导,TD-SCDMA的规模化网络建设和运营将会受到影响。本书正是在这种背景下编写的,它的出版必将促进TD-SCDMA产业化的发展和成熟。

文摘插图:

TD-SCDMA无线网络优化原理及方法(TD-SCDMA技术丛书)

第1章总述

1.1移动通信发展概述

在通信发展史上,移动通信的发展速度非常迅猛,特别是近20年来,移动通信系统的发展及更新换代更是让人眼花缭乱。因为只有移动通信才能满足人们日益增长的随时随地进行信息交流的需求。移动通信的最终目标是实现任何人可以在任何地点、任何时间与其他任何人进行任何方式的通信。

第一代模拟系统主要建立在频分多址接入和蜂窝频率复用的理论基础上,在商业上取得了巨大的成功,但随着技术和时间的发展,问题也逐渐显露出来:所支持的业务(主要是话音)单一、频谱效率太低、保密性差等。特别是在欧洲,一个国家有一个自己的标准和体制,无法解决跨国家的漫游问题。模拟移动通信系统经过10余年的发展后,终于在20世纪90年代初逐步被更先进的数字蜂窝移动通信系统所代替。

推动第二代移动通信发展的主要动力是欧洲。欧洲普遍国家比较小,要解决标准和制式的统一,才可能解决跨国家漫游问题。故从20世纪80年代初就开始研究数字蜂窝移动通信系统,一般称其为第二代移动通信系统。它是随着超大规模集成电路和计算机技术的飞速发’展,以及话音数字处理技术的成熟而发展起来的。

 
 
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