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WCDMA与HSDPA共站时系统的容量分析

时间:03-21 来源: 点击:

4 仿真结果

  基本参数设定如表1所示:

  表1 仿真基本参数设定

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  仿真结果分析:WCDMA单系统仿真时,上行链路根据6dB抬升准则,得到用户数为1298,下行根据5%溢出率准则,得到用户数为2400。

  在HSDPA单系统仿真中,吞吐量是作为评估HSDPA性能的指标,它只用来评估下行业务。在仿真中得出的宏蜂窝环境的系统平均吞吐量约为16Mbps。

  在双系统仿真中,我们把HSDPA的用户加入到WCDMA系统中去,再根据5%准则重新调整WCDMA的用户数,并重新计算了HSDPA的平均吞吐量和WCDMA的容量损失。图2是双系统仿真的仿真结果,显示了HSDPA吞吐量与WCDMA系统容量损失的对应关系。可以看出,在双系统共存情况下,当WCDMA系统容量损失为30%左右的时候,我们可以的到折中的,比较满意的结果。当WCDMA系统容量损失为30%~50%之间时,HSDPA吞吐量增长缓慢,得不偿失。当WCDMA系统容量损失超过50%(对W系统来说不能接受)后,HSDPA吞吐量快速增长。

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图2 宏蜂窝容量损失与HSDPA吞吐量关系图

  图3和图4给出了W用户为560,3km/h的运动模型情况下,不同HSDPA小区半径r情况下的HSDPA吞吐量。X轴代表不同调制方式的频谱利用率。1和1.5为QPSK调制的频谱利用率,2.9为16QAM调制,4.3为64QAM。从图可以得出,在仿真中QPSK是最主要的调制方式,这也与实际环境相似。

  当HSDPA小区半径r变为原来的一半0.5R,但站址不变时,也就相当于移动台距离HSDPA基站>0.5R时,不予接入H系统。此时与r=R相比,16QAM的调制方式明显增加,也显然会带来吞吐量的提高。采取这种策略会得到更好的效果。这说明HSDPA系统比较适合覆盖半径较小的区域,比如用于微蜂窝或者混合蜂窝系统。

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