PCI及PRACH参数规划指导原则Word格式.docx

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对于多地交界区域,参照集团的边界分组,将最后的27组PCI用于灵活调配,在此定义为A3(141-149)、B3(150-158)、C3(159-167)。

表1-1PCI分组规则表

PCI组号

PCI1

PCI2

PCI3

覆盖类型

边界覆盖组

2

广覆盖

边界A组

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

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16

17

18

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63

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67

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146

147

148

149

150

151

152

边界B组

153

154

155

156

157

158

159

160

161

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298

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300

301

302

滴灌

 

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353

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355

356

357

358

359

360

361

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分布系统

363

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366

367

368

369

370

371

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373

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省际A3组

426

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429

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431

432

433

434

435

436

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438

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443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

省际B3组

453

454

455

456

457

458

459

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463

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470

471

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477

478

479

省际C3组

480

481

482

483

484

485

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490

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500

501

502

503

1.3PCI模3规划原则

为全省统一规范PCI规划,减少模3干扰问题,也避免省市边界出现模3正对问题。

按集团PCI模3规划要求,第一扇区模3等于0,第二扇区模3等于1,第三扇区模3等于2。

方向角和扇区编号要求:

第一扇区方向角范围0°

±

60°

,第二扇区120°

,第三扇区240°

为确保避免规划模3正对,一般扇区间夹角应大于90度。

1.4边界PCI规划原则

省际及省内边界按照边界A、B组规划(建议规划3层以上eNodeB)省间分组采用地图主体区域位置,按上北、下南、左西、右东确定,主体位置北向省的南边界PCI取A组;

南向省北边界则取B组PCI。

同样,左边省右向边界取A组,右边省左向边界为B组。

三省交界处PCI从集团规定的省际边界分组A3、B3、C3中选取。

按照此原则,安徽与江苏边界,安徽取A,江苏取B;

山东与江苏边界,山东取A,江苏取B;

江苏与上海边界,江苏取A,上海取B;

江苏与浙江边界,江苏取A,浙江取B。

江苏省内PCI的边界分组按照图1-6及表1-2规范。

所有PCI在非边界区域均可复用。

图1-6省际/省内边界PCI规划

表1-2边界PCI组使用规则

地市

PCI边界组使用规则

南京

边界全部用B组,三地交界用B3组

镇江

边界全部用A组,三地交界用A3组

常州

与南京交界用A组,其它交界用B组,三地交界用C3组

无锡

与安徽交界用B组,其它交界用A组,三地交界用A3组

苏州

与浙江、上海交界用A组,其它交界用B组,三地交界用B3组

南通

与泰州交界用B组,其它交界用A组,三地交界用C3组

泰州

与镇江、无锡交界用B组,其它交界用A组(含苏州),三地交界用B3组

扬州

淮安

与安徽交界用B组,其它交界用A组,三地交界用B3组

盐城

与扬州交界用A组,其它交界用B组,三地交界用A3组

宿迁

与连云港交界用A组,其它交界用B组,三地交界用A3组

徐州

与宿迁、连云港交界用A组,其它交界用B组,三地交界用B3组

连云港

与盐城交界用A组,其它交界用B组,三地交界用C3组

2PRACH规划原则

2.1PRACH理论说明

每个基站下有64个preamble序列:

1)由逻辑根序列号rootSequenceIndex查表3GPPTS36.211表5.7.2-4得到物理根序列号。

2)用zeroCorrelationZoneConfig*prachcyclicindex以及HighSpeedFlag(如果为高速,这是限制级)查3GPPTS36.211表Table5.7.2-2得到循环位移Ncs;

3)用循环位移Ncs与根序列,得到64个preamble序列。

1个根序列可能无法产生64个preamble序列,则取下一个根序列继续生成,直到得到64个preamble。

4)普通速度下(非限制集),preamble的循环位移是等间隔的,一个根序列能产生[Nzc/Ncs],Nzc是长度序列长度为839(格式4为139)。

高速模式下(限制集)循环位移非等间隔。

高速模式下,原根序列和生成好的序列相关,峰值会出现三个,同步时需要合并三个窗口能量做估计。

5)前导格式0-3,Nzc=839,对于前导格式4,Nzc=139;

前导格式0~3共使用838个ZC序列作为前导的物理根序列,协议中根据高速模式下各个物理根序列u所支持的最大的Ncs_max进行了分组,使得同一组内的Ncs满足Ncs(g)≤Ncs_max<

NCS(g+1)(g为组号),共分为32个序列组,每组中的根序列按照CM值(CM:

CubicMetric是上行功率放大器非线性影响的衡量标准,比PAPR更准确,直接表征功放功率的降低——称为功率退化的程度,CM越低,对射频硬件要求比较低)排序,位置连续的根序列CM值始终接近,可以实现一致的小区覆盖,重新排序后的根序列序号称为根序列的逻辑序号。

根据CM值的大小将838个序列可以分为低CM组和高CM组。

根序列逻辑序号0~455为低CM组,根序列逻辑序号456~837为高CM组,CM值越低,越有利于小区覆盖因此低CM值的根序列优先使用。

表2-1前导格式和距离之间的关系对应表

前导格式

CP长度(Ts/

GT长度

)支持的多径延时

小区最大覆盖半径

3168/103.13

2976/96.88

6.25

14.53

21024/684.38

15840/515.63

16.67

77.34

6240/203.13

6048/196.88

29.53

21984/715.63

100.16

448/14.583

288/9.375

1.406

表2-2前导格式0-3,帧结构类型1的随机接入配置(LTEFDD)

PRACHConfiguration

Index

Preamble

Format

Systemframenumber

Subframenumber

发送preamble的子帧号

Even

Any

1,6

2,7

3,8

1,4,7

2,5,8

3,6,9

0,2,4,6,8

1,3,5,7,9

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

N/A

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