[发明专利]基于等速螺旋的CDMA网络PN码的规划方法有效
申请号: | 201110461579.8 | 申请日: | 2011-12-31 |
公开(公告)号: | CN102547760A | 公开(公告)日: | 2012-07-04 |
发明(设计)人: | 肖清华 | 申请(专利权)人: | 华信邮电咨询设计研究院有限公司 |
主分类号: | H04W16/18 | 分类号: | H04W16/18;H04J13/18;H04B1/7097 |
代理公司: | 杭州金源通汇专利事务所(普通合伙) 33236 | 代理人: | 唐迅 |
地址: | 310014 *** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | 本发明公开的基于等速螺旋的CDMA网络PN码的规划方法包括以下步骤:步骤1:确定PILOT_INC;步骤2:根据工程扩容门限确定PN扩容预留比例Prd,计算实际PN可用规划数量;步骤3:PN组划分;步骤4:将规划基站进行分组;步骤5:对各组基站进行等速螺线变换;步骤6:PN分配:本发明所得的基于等速螺旋的CDMA网络PN码规划方法,可以同时满足PN规划的两点“悖论”要求,同时得到最大同PN、邻PN和最大邻区PN相位,克服了现有技术方法单一、部分满足PN规划要求的局陷性,是一种能够实现自动PN规划的方法。 | ||
搜索关键词: | 基于 等速 螺旋 cdma 网络 pn 规划 方法 | ||
【主权项】:
一种基于等速螺旋的CDMA网络PN码规划方法,其特征是包括以下步骤:步骤1:确定PILOT_INC;步骤1‑1:计算PILOT_INC的下限值: PILOT _ INC min = W 2 + d 1 · ( 10 T 10 · r - 1 ) 64 ; 其中:T为导频参数、W为终端激活集搜索窗口大小、r为无线电波在空间传播的衰减斜率、d1为终端与所在服务小区基站的距离;步骤1‑2:计算PILOT_INC上限值PILOT_INCmax;上限值PILOT_INCmax不超过15。步骤1‑3:在区间[PILOT_INCmin,PILOT_INCmax)选择PILOT_INC,取PN基础复用集的元素总数 Total PN = 512 PILOT _ INC ; 步骤2:根据工程扩容门限确定PN扩容预留比例Prd,计算实际PN可用规划数目 Total PN ′ = Total PN × P rd = 512 PILOT _ INC × P rd ; 步骤3:PN组划分;步骤3‑1:将可用PN进行组划分,得到变换前的PN序列组{Seti|i=1..m}:Total′PN/3=m×NPN+Sps。其中,3表示每基站三扇区,此时需求的PN数最多;m表示PN划分组数;3×NPN表示每组的PN数;Sps表示PN组划分后剩余集内的PN数;步骤3‑2:为了进一步充分利用剩余集内的PN,对前Sps个PN组进行剩余集内的PN补充;前Sps组内的PN数均为3×(NPN+1),对应于NGBTS1=NPN+1个基站的PN分配;而后m‑Sps组内的PN数均为3×NPN,对应于NGBTS2=NPN个基站的PN分配;计算Total′PN/3=Sps×NGBTS1+(m‑Sps)×NGBTS2;步骤3‑3:将TotalPN′个PN偏置按先组间后组内的原则进行交互排列,得到变换后的PN序列组{Set′i|i=1..m},对应分配基站数不变;步骤4:将规划基站进行分组;步骤4‑1:将总数为TotalBTS的规划基站按区域划分成基站序列组 SQ={Sq1,…,SqSqs,SqSqs+1,…,Sqm,…,SqLast};其中Sqi={BTS1,BTS2,……BTSNum_i}(i≠Last),Num_i值由Set′j对应的基站数确定, Num _ i = NG BTS 1 , j = 1 . . Sps NG BTS 2 , j = ( Sps + 1 ) . . m , j = i mod m ; 步骤4‑2:最后一个序列组SqLast的基站数为 Total BTS - Σ i = 1 Last - 1 Num _ i , ( i ≠ Last ) ; 步骤5:对各组基站进行等速螺线变换;步骤5‑1:坐标系转换;1)依次将各组内基站地理坐标(Lon,Lat)转换成空间直角坐标(x,y,z): x = a · cos ( Lat ) 1 - e 2 · sin ( Lat ) 2 · cos ( Lon ) ; y = a · cos ( Lat ) 1 - e 2 · sin ( Lat ) 2 · sin ( Lon ) ; z = b · sin ( Lat ) 1 + ( a 2 b 2 - 1 ) · cos ( Lat ) 2 , 其中,a和b分别是地球椭圆的长、短半轴;2)取定离该组区域中心最近的基站所处位置为直角坐标原点(0,0);3)将包括第i组在内的共Last组基站按如下方式进行操作:取基站子序列等速螺线的臂长Stepi=(MaxDi‑MinDi)/Num_i,其中MaxDi为该组内所有基站离直角坐标原点最远的站间距,MinDi为最短的站间距,则等速螺线IvSpri(·)为: x 2 + y 2 = Step i / ( 2 · π ) · arctan ( y / x ) ; 步骤5‑2:依次对各组基站(Sqi)进行以下等速螺线排列;1)设坐标系中某基站至坐标原点(0,0)的距离设为参数r,r初始值取r1=MinDi;2)按等速螺线IvSpri(·)的逆时针规则遍历所有至坐标原点距离位于区间(r=rj,rj+Stepi]的基站;其中,rj=MinDi+(j‑1)*Stepi(2≤j≤Num_i),得到该组基站Sqi的子序列编号NIDi,j;3)当r=MaxDi‑Stepi时表示遍历完所有基站,遍历总次数为N,该组基站子序列编号为NIDi,N;4)按照该组基站子序列编号进行由先至后的排列,即得到等速螺线变换后的基站序列Sq′i=IvSpri(Sqi)={NIDi,1,NIDi,2,…,NIDi,N}={BTS′1,BTS′2,…,BTS′Num_i};5)以此类推,得到等速螺线变换后的所有基站序列组;SQ′={Sq1′…SqSqs′,SqSqs+1′,…,Sqm′,…SqLast′}。步骤6:PN分配:对于包括第i组基站Sq′i在内的所有基站组按先后顺序依次分配变换后的PN序列Set′j,j=i mod m;当i=Last时,表示完成所有基站的PN分配工作。
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