WiMAX与TD-SCDMA系统共存干扰分析

来源 :北京邮电大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:dxc1989120
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着第三代移动通信系统发展迅速,频谱资源日趋紧张。在我国,几家运营商以不同的移动通信体制占用900M及1.8~1.9G频谱。随着各种语音、数据业务的不断发展,移动用户数的不断增加,可能还会划分到2.5G附近的备选频段。由于不同运营商网络配置不当、盲目扩大网络覆盖范围,导致不同系统间产生干扰,同时由于各系统采用不同的复用方法来提高频谱效率,以增加系统容量,同时带来了同/邻频干扰。另外,系统还存在由于电波传播的多径效应以及其它无线射频设备造成的干扰等。无线干扰信号会给基站覆盖区域内的移动通信带来许多问题,如掉话、通话质量差、信道拥塞等。国际电联ITU-R第14次会议为3G的FDD和TDD系统划分了2.5~2.69GHz频段。2007年10月ITU批准WiMAX加入3G家族,从此WiMAX系统可以更方便的使用2.495~2.69GHz频段进行设备研制和开发。作为中国移动运营商最可能采用的第三代系统方案,TD-SCDMA也可能采用2.5~2.69GHz频段。这样将导致在部分地理区域,出现TD-SCDMA和WiMAX系统邻频共存的情况。由于高频器件的非线性特性,这些不同系统之间将存在相互干扰,从而可能造成TD-SCDMA系统容量损失以及WiMAX系统性能下降。本研究课题采用理论分析和蒙特卡罗仿真方法,分析在2.5~2.69GHz频段TD-SCDMA和WiMAX TDD系统共存干扰情况。干扰的主要类型有两系统基站之间、基站和移动台之间以及移动台之间产生的干扰。输出结果主要是系统间干扰导致的TD-SCDMA上下行链路容量损失和WiMAX系统信号干扰噪声比方面性能下降。最后对仿真结果进行总结,提出干扰解决方法,给出需要进一步研究的问题。本研究项目为自立的研究课题。通过此项目的研究可以为TD-SCDMA与WiMAX系统频谱划分提供有益的依据,同时也为这两个系统的共存发展提供技术储备。
其他文献
射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)是一种利用射频信号实现非接触的自动识别技术,具有识别速度快、安全性好、抗污染、穿透能力强、多物体识别等优点,目前已广
车流量检测是智能交通控制系统的一个重要部分。通过对道路车流量的实时检测,得出交通状况和交通信息,并据此做出信号控制来指挥交通,从而可以减轻道路拥挤程度,提高交通设施的利
在如今的交通管理体系中车牌识别系统越来越突显其重要性。然而,随着交通环境的不断复杂化,现有的车牌识别系统渐渐不能满足人们的要求。尤其是针对夜晚超速车辆的抓拍,成像
量子密码是在经典通信的原理上结合量子不可克隆而研制的密码通信技术,结合了量子力学和密码学,是众多密码学者关注和研究的重点方向。由此量子密码衍生出了很多新的研究热门方
对于光纤孤子的相互作用问题,现有的研究主要集中于基阶孤子间相互作用,而针对高阶孤子间相互作用问题的研究相对较少。本文通过分步傅立叶方法进行数值计算,研究了二阶光孤
新一代视频压缩编码标准H.264/AVC将压缩效率提高了一倍,但随之而来的问题是码率控制更加复杂。H.264/AVC标准比以往的编码算法有更出色的性能,在同样的视频质量下,H.264/AVC
独立分量分析算法(ICA)作为一种有效的盲信号处理新方法具有重要的理论和应用价值,目前独立分量分析算法在图像处理方面的应用大致有:图像特征提取、图像去噪、人脸识别和检
正交频分复用(OFDM)技术由于具有较好的抗多径衰落能力和较高的数据传输速率的优点,被普遍视为第四代移动通信技术中的核心技术。信道估计是其关键技术之一。本文重点研究了无
半导体激光器是目前的光纤CATV网络中最常用的光源器件。半导体激光器的特性指标对于光纤CATV系统的整体性能影响很大。在对CATV信号进行模拟调制时,一般采用残留单边带调幅(A
本文描述的是一个多点对多点扩频通信传输系统,系统采用时分双工的方式实现多点对多点的数据和视频图像的通信。本文仅涉及系统直扩部分的中频-基带部分的设计与实现。首先,