Новые подходы к задачам по обеспечению ЭМС для перспективных технологий IMT (UMTS и LTE)



Как отмечалось ранее, для сетей с современными радиоинтерфейсами UMTS и LTE необходимо искать новые (нестандартные) методы и подходы к обеспечению их электромагнитной совместимости с другими радиосредствами в выделенных полосах частот. Объективной базой для применения этих подходов являются новые технические решения, которые были заложены в технологиях IMT. К ним можно отнести агрегированное использование нескольких несущих частот DC/DB (DualCarrier/DualBand) в UMTS, объединение нескольких полос радиочастот в один агрегированный радиоканал, а также процедуры ретрансляции в сотах сетей LTE-Advanced. Ниже рассматриваются несколько сценариев обеспечения ЭМС сетей UMTS и LTE на базе этих решений [1].

Обеспечение ЭМС за счет нетрадиционного мульти-частотного (DC/DB) планирования в сетях UMTS/HSPA+

Предлагаемое специальное нетрадиционное частотное планирование для сетей UMTS описано в [2, 3], базируется на возможности технологии агрегировать несколько несущих частот DC/DB [4] и позволяет за счет соответствующего планирования их по секторам избежать ограничения по ЭМС в определенных проблемных направлениях в пространстве. А исходной предпосылкой являются приведенные ранее выводы о возможности повышения скорости передачи данных за счет снижения помех от смежных сот и обеспечения ЭМС за счет "псевдосотовой" структуры сети UMTS.

Суть такого планирования иллюстрируется на рис. 25, где показано, что в каждом секторе сети при DC/DB используются две частоты: своя отдельная для сектора частота (F2, F3 и F4) – подобно GSM с повтором, и общая для трех секторов частота F1 [3].

Причем на отдельных частотах F2, F3 и F4 обеспечивается полное покрытие соты, при котором из-за различия частот в смежных сотах их помеховое воздействие на границах отсутствует. На общей частоте F1 обеспечивается покрытие лишь в ближней и средней зонах соты, не достигая приграничных областей, что исключает влияние на соседние соты. Это может достигаться за счет уменьшенной мощности передатчика базовой станции, наклона антенн и других мер. Учитывая эту особенность, в качестве такой частоты (номинала) может быть отобрана самая "битая" (плохая по ЭМС) частота. Следует заметить, что на этой общей частоте реализуются такие необходимые процедуры, как макроразнесение и мягкие хэндоверы.

Базой для применения новых подходов к обеспечению условий ЭМС могут служить технические решения, заложенные в технологии LTE: агрегирование нескольких полос радиочастот в одном радиоканале и процедура ретрансляции в сотах сетей LTE-Advanced

Описанное решение позволяет комбинировать частоты так, чтобы в направлениях излучения, проблемных по ЭМС, планировались наименее подверженные этим проблемам несущие частоты, т.е. обеспечивалась возможность использования всего выделенного радиочастотного ресурса, включая и так называемые "битые" (ограниченные по ЭМС) частотные каналы. Для агрегирования в UMTS в районе 1 МСЭ определены два частотных диапазона – 900 и 2100 МГц. Эти диапазоны и определяют те пространственные направления секторов сотовой сети, в которых нельзя использовать частоты по условиям ЭМС. Так, для несущих частот из диапазона 900 МГц проблемными будут направления секторов в сторону размещения средств радионавигации и посадки (ВРНС), а для частот из диапазона 2100 МГц – в сторону размещения РЭС специального назначения. Средства ВРНС размещаются главным образом в районах аэродромов и привязаны, как правило, к определенным направлениям в пространстве (направлениям коридоров посадки самолетов). На рис. 26 показан типовой сценарий, где планирование некоторых несущих частот в отдельных направлениях секторов невозможно по условиям ЭМС.

Следует особо подчеркнуть, что при традиционном планировании в каждом секторе доступны четыре несущие частоты (4DC/DB-HSPA+), в то время как при предложенном методе планирования используются лишь две частоты (2DC/DB-HSPA+), поскольку в имеющемся сегодня частотном ресурсе для UMTS их больше нет. Несмотря на это, в ходе исследований выявлено, что суммарная скорость передачи данных во втором случае даже выше, что отражает эффект от минимизации внутрисистемных помех от смежных сот и показывает, насколько нежелательны такие помехи и насколько важно принимать меры для их снижения в сетях UMTS.


Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 264; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!