WCDMA和PHS系统共存干扰的研究( 三 )


(12)
式(12)中,S:移动台接收到的信号功率;Gp:路径损失增益矩阵;Iown:来自与本链路相关移动台连接的除本基站外其他基站的干扰;Iother:来自其他基站连接的移动台的干扰;No:热噪声;α:正交因子 。
功率控制后发射机的发射功率为
(13)
式(13)中,Gp:处理增益;Pinterf是基站接收到的干扰信号功率;SIRtarget:目标SIR值 。
该仿真中小区类型、系统偏移等参数与图1相同 。仿真中WCDMA和PHS的ACLR、ACS参数按表2取值 。
表2; PHS下行链路对WCDMA上行链路的干扰仿真中ACLR、ACS的取值
PHS下行链路对WCDMA上行链路的干扰仿真结果如图4所示 。
图4; PHS下行链路对WCDMA上行链路的干扰
从图4中可以看出,PHS下行链路对WCDMA上行链路的干扰随着ACIRPHSBS→WCDMABS的减小而增大,当ACIRPHSBS→WCDMA BS为65dB时,WCDMA系统上行链路的容量损失约为5% 。PHS基站的ACLR=48dB,WCDMA基站的ACS=45dB时,通过计算可以得到ACIRPHS BS→WCDMA BS=43.2dB,当ACIRPHS BS→WCDMA BS小于此点时WCDMA系统上行链路容量损失远远大于5%,说明PHS下行链路对WCDMA上行链路存在很大的干扰 。因此,在同一小区内同时设立WCDMA和PHS系统时,需要考虑共存干扰的影响 。减少因为邻频而产生的干扰,可以通过增加两系统之间的保护带宽,同时在工程实施中调整天线水平和垂直距离、倾角和方位角或者增加附加的滤波器,使PHS系统对WCDMA系统的干扰满足共存要求 。从图中还可以看到,WCDMA的系统容量损失与系统间的偏移距离相关,两系统间的偏移距离变大,WCDMA上行链路的容量损失减小 。也就是说,还可以通过调整系统间的相对偏移距离来改善干扰的影响 。
图5所示为WCDMA上行链路对PHS下行链路干扰的仿真结果 。从图中可以看出,WCDMA上行链路对PHS下行链路的干扰基本上不随ACIRWCDMAMS→PHSBS的变化而变化;在ACIRWCDMAMS→PHS BS=55-75dB时,PHS系统下行链路容量的损失<2%,并且两系统间偏移距离越大,PHS下行链路的容量损失越小 。
图5; WCDMA上行链路对PHS下行链路的干扰

;2.4PHS上行链路和PHS下行链路间的干扰仿真
因为PHS的上、下行链路使用相同的频带,依靠使用不同的时隙来区分,当基站不完全同步时,就会产生PHS上行与下行链路之间的干扰 。
图6所示是PHS下行链路对PHS上行链路的干扰仿真结果 。从图中可以看出,PHS下行链路对PHS上行链路存在较大的干扰,干扰随着ACIRPHSBS→PHSBS增大而变小,当ACIRPHSBS→PHS BS≥70dB时,上行链路的容量损失≤5% 。两PHS系统的不同步是产生干扰的主要原因 。因为PHS是TDD系统,上行链路和下行链路使用相同的发射频带,要减少上行和下行链路之间的干扰重要的是要保持基站之间的同步 。另外,PHS每个时隙都有保护时隙,基站的同步时差精度一定要在保护时隙以内,同时调整天线水平和垂直距离、倾角和方位角使之干扰最小 。同样,从图6中还可以看到,PHS系统偏移距离D越大,PHS上行链路的容量损失越小,适当地增加基站之间的距离也有利于减少系统间的干扰 。
图6; PHS下行链路对PHS上行链路的干扰
图7所示是PHS上行链路对PHS下行链路的干扰仿真结果 。随着ACIRPHSMS→PHSMS的变化,容量损失曲线呈平缓变化趋势,在整个ACIRPHSMS→PHS MS变化区间,容量损失变化<5% 。说明PHS上行链路对PHS下行链路产生的干扰很小,不会给PHS系统的正常工作带来影响 。
图7; PHS上行链路对PHS下行链路的干扰
3、PHS和WCDMA在可变小区半径下共存干扰的仿真
WCDMA由于发射功率较大,因而具有大半径覆盖的能力 。PHS的理论覆盖半径虽然可以达到1.5km,但受到功率的限制,在实际使用中往往采用较小的半径 。本文通过研究不同半径下的PHS系统与固定半径的WCDMA系统间的干扰情况,探讨了PHS的覆盖半径和二者共存干扰的关系 。

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