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商品簡介
《WCDMA無線網絡實戰指南》圍繞WCDMA無線網絡設計以及實施流程展開,全面介紹設計原理、設計流程、部署方案以及優化方法,主要內容包括:3G概述和無線信號的傳播、WCDMA系統結構、WCDMA空中接口、WCDMA無線網絡的設計、WCDMA無線網絡的部署和WCDMA無線網絡優化。《WCDMA無線網絡實戰指南》理論結合實際,內容深入淺出,能夠為從事WCDMA網絡相關工作的人員系統學習和熟悉掌握WCDMA無線網絡規劃設計、部署和優化提供幫助。
名人/編輯推薦
《WCDMA無線網絡實戰指南》作者全部來自WCDMA無線網絡設計與優化的第一線。《WCDMA無線網絡實戰指南》作者分享了中國聯通WCDMA現網的第一手數據和實戰案例。《WCDMA無線網絡實戰指南》作者第一次披露了WCDMA現網設計與優化的實戰流程與方法。
目次
目錄
第1章 導言
本章 導讀
1.1 WCDMA技術與發展
1.1.1 WCDMA與3G
1.1.2 WCDMA的技術特點
1.1.3 WCDMA的技術發展
1.1.4 UMTS技術體系的長期發展
1.1.5 LTE與4G
1.2 WCDMA系統的結構與組成
1.2.1 WCDMA的系統組成
1.2.2 WCDMA核心網的結構
1.2.3 WCDMA無線網絡的結構
1.3 WCDMA技術的商用
1.3.1 全球的部署
1.3.2 中國的部署
1.3.3 終端的發展
1.4 WCDMA無線網絡的實施
1.4.1 無線網絡實施過程的重要性
1.4.2 WCDMA無線網絡的實施過程
1.4.3 基站相關的設計任務
1.5 全書內容概述
第2章 WCDMA技術基礎
本章 導讀
2.1 無線電波的傳播
2.1.1 載波的頻率
2.1.2 信號強度
2.1.3 信號衰耗
2.1.4 噪聲與干擾
2.1.5 信號質量
2.2 傳播模型
2.2.1 移動信道特點
2.2.2 大尺度和小尺度衰減
2.2.3 移動信道模型
2.2.4 奧村(Okumura)模型
2.3 WCDMA的分層結構
2.3.1 WCDMA系統承載的分層結構
2.3.2 WCDMA系統的分層結構
2.3.3 WCDMA無線網絡的分層結構
2.3.4 WCDMA空中接口的分層結構
2.4 小結
第3章 WCDMA信道與信息處理
本章 導讀
3.1 WCDMA空中接口的信道
3.1.1 信道與WCDMA空中接口
3.1.2 信道類型與信道映射
3.1.3 下行物理信道
3.1.4 上行物理信道
3.2 WCDMA空中接口的信息處理
3.2.1 信息處理流程
3.2.2 信息分段過程
3.2.3 信息復用過程
3.2.4 信道編碼流程
3.2.5 擴頻、加擾與調制
3.2.6 上、下行物理信道的時間關系
3.3 信道上的編碼過程
3.3.1 語音業務的編碼過程
3.3.2 HSDPA業務的編碼過程
3.3.3 HSUPA業務的編碼過程
3.4 小結
第4章 終端與無線網絡運行機制
本章 導讀
4.1 終端的狀態
4.1.1 RRC連接狀態
4.1.2 無線網絡標識RNTI
4.2 終端的待機流程
4.2.1 終端空閑模式
4.2.2 小區選擇過程
4.2.3 尋呼接收過程
4.3 終端的業務流程
4.3.1 概述
4.3.2 隨機接入過程
4.3.3 連接建立過程
4.3.4 終端的功率控制
4.3.5 終端的軟切換控制
4.3.6 呼叫釋放過程
4.3.7 HSDPA的信令流程
4.3.8 HSPA的移動性
4.4 UTRAN的運行機制
4.4.1 準入控制
4.4.2 擁塞控制
4.5 小結
第5章 WCDMA設備與組網
本章 導讀
5.1 WCDMA無線網設備
5.1.1 RNC
5.1.2 NodeB
5.1.3 其他設備
5.2 RNC的組網
5.2.1 Iu接口
5.2.2 Iur接口
5.2.3 Iub接口
5.3 NodeB的組網
5.4 小結
第6章 無線網絡的部署方案
本章 導讀
6.1 概述
6.2 “點”覆蓋
6.2.1 盲點
6.2.2 亂點
6.2.3 熱點
6.2.4 重點
6.3 “線”覆蓋
6.3.1 高速公路
6.3.2 高速鐵路
6.3.3 橋梁與隧道
6.4 “面”覆蓋
6.4.1 室內分布
6.4.2 第2載波
6.4.3 HSPA+
6.4.4 2G/3G協同覆蓋
6.4.5 鄉村廣域覆蓋
6.5 小結
第7章 無線網絡的覆蓋設計
本章 導讀
7.1 概述
7.1.1 覆蓋設計流程
7.1.2 業務類型
7.1.3 業務與無線接入承載RAB
7.1.4 WCDMA覆蓋設計的特點
7.1.5 區域類型
7.2 覆蓋效果的分析
7.2.1 導頻信號強度RSCP
7.2.2 導頻信號質量Ec/No
7.2.3 業務信號質量Eb/No
7.2.4 上行干擾水平RTWP
7.3 鏈路預算
7.3.1 上行鏈路預算
7.3.2 上行鏈路預算的參數
7.3.3 上行鏈路預算的案例
7.3.4 下行鏈路預算
7.3.5 下行鏈路預算的參數
7.3.6 下行鏈路預算的案例
7.3.7 特定環境的鏈路預算
7.3.8 HSPA技術對鏈路預算的影響
7.4 基站的覆蓋范圍
7.4.1 上行覆蓋范圍的計算
7.4.2 下行覆蓋校驗
7.4.3 HSPA對覆蓋范圍的影響
7.4.4 覆蓋范圍小結
7.5 小結
第8章 無線網絡的容量設計
本章 導讀
8.1 業務模型
8.1.1 業務模型概述
8.1.2 業務量的分布
8.1.3 忙時的選取
8.1.4 業務模型的計算
8.2 RNC的容量設計
8.2.1 處理能力設計
8.2.2 接口能力設計
8.2.3 RNC的選型
8.3 基站容量設計
8.3.1 R99的極限容量
8.3.2 HSPA的極限容量
8.3.3 基站的處理能力
8.3.4 基站的選型
8.3.5 基站的擴容
8.4 小結
第9章 無線網絡仿真
本章 導讀
9.1 概述
9.2 數字地圖
9.3 無線信號傳播的模擬
9.4 蒙特卡羅仿真
9.4.1 蒙特卡羅仿真的特點
9.4.2 TCPU的蒙特卡羅仿真
9.5 仿真案例概述
9.5.1 區域信息
9.5.2 基站信息
9.5.3 話務模型
9.6 R99仿真結果
9.6.1 總體情況
9.6.2 導頻信號
9.6.3 負載
9.6.4 語音業務
9.6.5 視頻電話業務
9.6.6 分組數據業務
9.7 HSDPA仿真結果
9.7.1 總體情況
9.7.2 負載
9.7.3 HSDPA性能
9.8 小結
第10章 無線網絡優化與工具
本章 導讀
10.1 概述
10.1.1 無線網絡優化的流程
10.1.2 無線網絡優化的任務
10.1.3 初始優化與日常優化
10.1.4 優化手段與工具
10.2 路測工具介紹
10.2.1 TEMSInvestigation
10.2.2 鼎利PilotPioneer和PilotNavigator
10.3 網管工具
10.3.1 鄰區優化工具
10.3.2 MR工具
10.3.3 跟蹤工具
10.4 小結
第11章 無線網絡優化的方法
本章 導讀
11.1 初始優化的過程與方法
11.1.1 新站的測試和驗證
11.1.2 針對區域的無線優化
11.2 性能優化的過程與方法
11.2.1 接入類指標的分析和優化
11.2.2 保持類指標的分析和優化
11.2.3 數據業務指標分析和優化
11.3 容量優化的過程與方法
11.3.1 RNC的容量優化
11.3.2 NodeB的容量優化
11.4 小結
附錄A術語表
附錄B縮略語表
參考文獻
第1章 導言
本章 導讀
1.1 WCDMA技術與發展
1.1.1 WCDMA與3G
1.1.2 WCDMA的技術特點
1.1.3 WCDMA的技術發展
1.1.4 UMTS技術體系的長期發展
1.1.5 LTE與4G
1.2 WCDMA系統的結構與組成
1.2.1 WCDMA的系統組成
1.2.2 WCDMA核心網的結構
1.2.3 WCDMA無線網絡的結構
1.3 WCDMA技術的商用
1.3.1 全球的部署
1.3.2 中國的部署
1.3.3 終端的發展
1.4 WCDMA無線網絡的實施
1.4.1 無線網絡實施過程的重要性
1.4.2 WCDMA無線網絡的實施過程
1.4.3 基站相關的設計任務
1.5 全書內容概述
第2章 WCDMA技術基礎
本章 導讀
2.1 無線電波的傳播
2.1.1 載波的頻率
2.1.2 信號強度
2.1.3 信號衰耗
2.1.4 噪聲與干擾
2.1.5 信號質量
2.2 傳播模型
2.2.1 移動信道特點
2.2.2 大尺度和小尺度衰減
2.2.3 移動信道模型
2.2.4 奧村(Okumura)模型
2.3 WCDMA的分層結構
2.3.1 WCDMA系統承載的分層結構
2.3.2 WCDMA系統的分層結構
2.3.3 WCDMA無線網絡的分層結構
2.3.4 WCDMA空中接口的分層結構
2.4 小結
第3章 WCDMA信道與信息處理
本章 導讀
3.1 WCDMA空中接口的信道
3.1.1 信道與WCDMA空中接口
3.1.2 信道類型與信道映射
3.1.3 下行物理信道
3.1.4 上行物理信道
3.2 WCDMA空中接口的信息處理
3.2.1 信息處理流程
3.2.2 信息分段過程
3.2.3 信息復用過程
3.2.4 信道編碼流程
3.2.5 擴頻、加擾與調制
3.2.6 上、下行物理信道的時間關系
3.3 信道上的編碼過程
3.3.1 語音業務的編碼過程
3.3.2 HSDPA業務的編碼過程
3.3.3 HSUPA業務的編碼過程
3.4 小結
第4章 終端與無線網絡運行機制
本章 導讀
4.1 終端的狀態
4.1.1 RRC連接狀態
4.1.2 無線網絡標識RNTI
4.2 終端的待機流程
4.2.1 終端空閑模式
4.2.2 小區選擇過程
4.2.3 尋呼接收過程
4.3 終端的業務流程
4.3.1 概述
4.3.2 隨機接入過程
4.3.3 連接建立過程
4.3.4 終端的功率控制
4.3.5 終端的軟切換控制
4.3.6 呼叫釋放過程
4.3.7 HSDPA的信令流程
4.3.8 HSPA的移動性
4.4 UTRAN的運行機制
4.4.1 準入控制
4.4.2 擁塞控制
4.5 小結
第5章 WCDMA設備與組網
本章 導讀
5.1 WCDMA無線網設備
5.1.1 RNC
5.1.2 NodeB
5.1.3 其他設備
5.2 RNC的組網
5.2.1 Iu接口
5.2.2 Iur接口
5.2.3 Iub接口
5.3 NodeB的組網
5.4 小結
第6章 無線網絡的部署方案
本章 導讀
6.1 概述
6.2 “點”覆蓋
6.2.1 盲點
6.2.2 亂點
6.2.3 熱點
6.2.4 重點
6.3 “線”覆蓋
6.3.1 高速公路
6.3.2 高速鐵路
6.3.3 橋梁與隧道
6.4 “面”覆蓋
6.4.1 室內分布
6.4.2 第2載波
6.4.3 HSPA+
6.4.4 2G/3G協同覆蓋
6.4.5 鄉村廣域覆蓋
6.5 小結
第7章 無線網絡的覆蓋設計
本章 導讀
7.1 概述
7.1.1 覆蓋設計流程
7.1.2 業務類型
7.1.3 業務與無線接入承載RAB
7.1.4 WCDMA覆蓋設計的特點
7.1.5 區域類型
7.2 覆蓋效果的分析
7.2.1 導頻信號強度RSCP
7.2.2 導頻信號質量Ec/No
7.2.3 業務信號質量Eb/No
7.2.4 上行干擾水平RTWP
7.3 鏈路預算
7.3.1 上行鏈路預算
7.3.2 上行鏈路預算的參數
7.3.3 上行鏈路預算的案例
7.3.4 下行鏈路預算
7.3.5 下行鏈路預算的參數
7.3.6 下行鏈路預算的案例
7.3.7 特定環境的鏈路預算
7.3.8 HSPA技術對鏈路預算的影響
7.4 基站的覆蓋范圍
7.4.1 上行覆蓋范圍的計算
7.4.2 下行覆蓋校驗
7.4.3 HSPA對覆蓋范圍的影響
7.4.4 覆蓋范圍小結
7.5 小結
第8章 無線網絡的容量設計
本章 導讀
8.1 業務模型
8.1.1 業務模型概述
8.1.2 業務量的分布
8.1.3 忙時的選取
8.1.4 業務模型的計算
8.2 RNC的容量設計
8.2.1 處理能力設計
8.2.2 接口能力設計
8.2.3 RNC的選型
8.3 基站容量設計
8.3.1 R99的極限容量
8.3.2 HSPA的極限容量
8.3.3 基站的處理能力
8.3.4 基站的選型
8.3.5 基站的擴容
8.4 小結
第9章 無線網絡仿真
本章 導讀
9.1 概述
9.2 數字地圖
9.3 無線信號傳播的模擬
9.4 蒙特卡羅仿真
9.4.1 蒙特卡羅仿真的特點
9.4.2 TCPU的蒙特卡羅仿真
9.5 仿真案例概述
9.5.1 區域信息
9.5.2 基站信息
9.5.3 話務模型
9.6 R99仿真結果
9.6.1 總體情況
9.6.2 導頻信號
9.6.3 負載
9.6.4 語音業務
9.6.5 視頻電話業務
9.6.6 分組數據業務
9.7 HSDPA仿真結果
9.7.1 總體情況
9.7.2 負載
9.7.3 HSDPA性能
9.8 小結
第10章 無線網絡優化與工具
本章 導讀
10.1 概述
10.1.1 無線網絡優化的流程
10.1.2 無線網絡優化的任務
10.1.3 初始優化與日常優化
10.1.4 優化手段與工具
10.2 路測工具介紹
10.2.1 TEMSInvestigation
10.2.2 鼎利PilotPioneer和PilotNavigator
10.3 網管工具
10.3.1 鄰區優化工具
10.3.2 MR工具
10.3.3 跟蹤工具
10.4 小結
第11章 無線網絡優化的方法
本章 導讀
11.1 初始優化的過程與方法
11.1.1 新站的測試和驗證
11.1.2 針對區域的無線優化
11.2 性能優化的過程與方法
11.2.1 接入類指標的分析和優化
11.2.2 保持類指標的分析和優化
11.2.3 數據業務指標分析和優化
11.3 容量優化的過程與方法
11.3.1 RNC的容量優化
11.3.2 NodeB的容量優化
11.4 小結
附錄A術語表
附錄B縮略語表
參考文獻
書摘/試閱
地區的高鐵相關基站較少,專用RNC利用率不高的問題。這種情況下,為了提高RNC的利用率,也有非專用RNC方案,讓RNC也覆蓋高鐵周邊的地區。不過,由于非專用RNC同時管理高鐵及非高鐵基站,難免會出現顧此失彼的情況。
因此如果以高鐵的業務質量為優先,而不是設備利用率為優先的話,即使在站點較少的場合,還是單建一套高鐵專用的RNC為好,初期可以通過精簡專用RNC的配置以實現較高的經濟性。
所謂專用基站,是指該基站只用于覆蓋高鐵,不覆蓋周邊區域,從而獲得最優的高鐵覆蓋效果。專用基站的最大優點是鄰區關系設置簡單,還可以設置為高鐵優化的切換參數,切換過程更快捷。當然,這樣做的成本會高一些。
為了到達專用基站的效果,專用基站最好采用專用的頻點,與周圍公網基站的頻點區分開來,沿線不允許發生異頻之間的切換。采用專用頻點後,可以嚴格控制高鐵沿線的主力覆蓋,信號少而精,從而顯著提高高鐵車廂內的信號質量。專用的頻點在鄉鎮比較容易實現,在城區可能會有一些障礙,需要細致的規劃。
另外,對于異頻的專網和公網的切換地點,也需要仔細設計。我們一般會選擇在車站內部實現專網與公網之間的異頻切換,這就要求車站內部布設室內分布系統。另外,切換處的相關基站容量要大一些,以方便用戶的導入。
由于高速鐵路專網的用戶比較單一,除了車站外,其他地點都不是人流密集和業務密集的區域。因此,除車站可采用宏蜂窩室內基站來覆蓋外,其他地點都可以采用分布式基站來覆蓋。
因此如果以高鐵的業務質量為優先,而不是設備利用率為優先的話,即使在站點較少的場合,還是單建一套高鐵專用的RNC為好,初期可以通過精簡專用RNC的配置以實現較高的經濟性。
所謂專用基站,是指該基站只用于覆蓋高鐵,不覆蓋周邊區域,從而獲得最優的高鐵覆蓋效果。專用基站的最大優點是鄰區關系設置簡單,還可以設置為高鐵優化的切換參數,切換過程更快捷。當然,這樣做的成本會高一些。
為了到達專用基站的效果,專用基站最好采用專用的頻點,與周圍公網基站的頻點區分開來,沿線不允許發生異頻之間的切換。采用專用頻點後,可以嚴格控制高鐵沿線的主力覆蓋,信號少而精,從而顯著提高高鐵車廂內的信號質量。專用的頻點在鄉鎮比較容易實現,在城區可能會有一些障礙,需要細致的規劃。
另外,對于異頻的專網和公網的切換地點,也需要仔細設計。我們一般會選擇在車站內部實現專網與公網之間的異頻切換,這就要求車站內部布設室內分布系統。另外,切換處的相關基站容量要大一些,以方便用戶的導入。
由于高速鐵路專網的用戶比較單一,除了車站外,其他地點都不是人流密集和業務密集的區域。因此,除車站可采用宏蜂窩室內基站來覆蓋外,其他地點都可以采用分布式基站來覆蓋。
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