Session:用户建立PPP连接到断开PPP连接的整个时间段。(2) 分组数据呼叫:一次会话包括多个数据呼叫。(3) 分组包:每个数据呼叫的数据都是打成分组包的形式传送的。 Erlang量=每用户忙时吞吐量/(承载速率×业务激活因子×3600)。Busy Hour Packet Call Num=BHSA* Packet Call Num/Session。
Busy Hour Throughput/user (kbit)= Packet Num/Packet Call*Packet Size * Busy Hour Packet Call Num*8/1000Penetrating Rate、BHSA、User Distribution (High, Medium, Low end)。
吞吐率/渗透率/CS、PS业务模型
(1) OTSR (Omni Transmit Sector Receive):在上行方向分扇区接收,而在下行方向采用功分器把功率分给三个扇区,这样三个扇区发射信号相同,与全向小区配置类似,因此被称作 OTSR(全向发扇区收);(2) 塔放:减小了基站噪声系数;(3) 相对于双天线收分集而言,4 天线收分集可以获得更低的 Eb/No 要求,这一增益最终可以体现在基站的上行覆盖或上行容量上。在上行负荷相同的情况下,用户容量和 Eb/No 的要求成反比。在相同负荷的情况下,Eb/No 性能的改善可以增加上行的最大路径损耗,最终会影响基站的覆盖半径和覆盖面积。(4)多用户检测技术MUD;(5)智能天线技术。
(1) 站点选择发射分集STTD;(2)扇区化覆盖增强技术/容量增强技术
(1) 容量-覆盖:设计负载增加,容量增大,干扰增加,覆盖减小(应用实例:小区呼吸);(2) 容量-质量:通过降低部分连接的质量要求,可以提高系统容量(应用实例:通过外环功控降低目标 BLER 值):QoS降,Eb/No升,发射功率P降,Io降,所以容量就增加了;(3) 覆盖-质量:通过降低部分连接的质量要求,同样可以增加覆盖能力(应用实例:对覆盖、容量和质量之间的关系
链路平衡体现在链路预算中就是干扰余量MI,体现在容量估算中就是底噪抬升。这样就把链路预算和容量估算紧密联系起来了,从而使得W系统成为一个动态系统。
如果覆盖计算的用户数大于容量计算出来的用户数,因为覆盖已经满足容量计算的要求,多出的功率就用于覆盖,所以是覆盖受限。
如果覆盖计算的用户数小于容量计算出来的用户数,因为覆盖不能满足容量计算的要求,只好减小覆盖,所以是容量受限。
最后得出迭代半径,用于基站布局。覆盖受限时,迭代半径等于链路预算得出的半径;容量受限时,迭代半径小于链路预算得出的半径。
在UNET中,首先对比链路预算小区半径与迭代小区半径,再观察迭代后的小区实际负载。(1)链路预算小区半径等于迭代后的小区半径,则判断为覆盖受限;(2)如果链路预算小区半径大于迭代后的小区半径,此时如果小区上行的实际负载达到最大值,则判断为上行容量受限;如果下行实际负载达到最大值,则判断为下行容量受限。链路预算半径是最大路径损耗半径,大于等于迭代半径,不可能比迭代半径小。当估算结果是覆盖受限时,可以适当降低小区负荷因子,重新进行覆盖和容量分析,直到覆盖和容量所估算的结果相差最小。在此基础上,直接根据覆盖分析结果,计算NodeB所需硬件数目(站点数,扇区数,载波数)。当计算结果是容量受限时(根据实际情况综合考虑扇区化、增加载波、容量提升技术等方式),需要检查小区负荷因子是否可以进一步提高。如果可以提高,则重新覆盖与容量的平衡
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虽说吨位超过了
理由就是保卫岛礁安全