無線環(huán)境與網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
發(fā)布時(shí)間:2015/2/2 20:30:21 訪問次數(shù):665
TD-LTE用戶吞吐量取決于用戶所處環(huán)境的無線信道質(zhì)量,小區(qū)吞吐量取決于小區(qū)整體的信道環(huán)境,NC7ST32M5X而小區(qū)整體信道環(huán)境中最關(guān)鍵的影響因素是網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及小區(qū)覆蓋半徑。通常情況下,網(wǎng)絡(luò)吞吐率隨著鄰區(qū)數(shù)量的增加而下降。因此,TD-LTE規(guī)劃時(shí)應(yīng)更
加關(guān)注網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),嚴(yán)格按照站距原則選擇站址,避免選擇高站及偏離蜂窩結(jié)構(gòu)較大的站點(diǎn)。不同站間距條件下扇區(qū)吞吐量結(jié)果示例如圖2-5所示。
不同業(yè)務(wù)類型所需的RB數(shù)目、MCS方式以及碼率都會(huì)對(duì)SrNR和接收靈敏度產(chǎn)生影響,從而影響到覆蓋和容量。另外,QoS指標(biāo)會(huì)影響到資源分配和調(diào)度方式以及業(yè)務(wù)的傳輸質(zhì)量,因而網(wǎng)絡(luò)覆蓋和容量都與業(yè)務(wù)類型和QoS密切相關(guān)。
例如,EVA240模型下,QCI7采用AM的TCP協(xié)議時(shí),性能明顯優(yōu)于QCI3采用UM時(shí)的UDP協(xié)議的性能,如圖2-6所示。
但對(duì)于QCII,采用TCP協(xié)議(AM模式)和UDP協(xié)議(UM模式)進(jìn)行傳輸時(shí),EPA-3模型下的UDP性能在SINR極低時(shí),二者之間的性能差異才明顯增強(qiáng),如圖2-7所示。
TD-LTE用戶吞吐量取決于用戶所處環(huán)境的無線信道質(zhì)量,小區(qū)吞吐量取決于小區(qū)整體的信道環(huán)境,NC7ST32M5X而小區(qū)整體信道環(huán)境中最關(guān)鍵的影響因素是網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及小區(qū)覆蓋半徑。通常情況下,網(wǎng)絡(luò)吞吐率隨著鄰區(qū)數(shù)量的增加而下降。因此,TD-LTE規(guī)劃時(shí)應(yīng)更
加關(guān)注網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),嚴(yán)格按照站距原則選擇站址,避免選擇高站及偏離蜂窩結(jié)構(gòu)較大的站點(diǎn)。不同站間距條件下扇區(qū)吞吐量結(jié)果示例如圖2-5所示。
不同業(yè)務(wù)類型所需的RB數(shù)目、MCS方式以及碼率都會(huì)對(duì)SrNR和接收靈敏度產(chǎn)生影響,從而影響到覆蓋和容量。另外,QoS指標(biāo)會(huì)影響到資源分配和調(diào)度方式以及業(yè)務(wù)的傳輸質(zhì)量,因而網(wǎng)絡(luò)覆蓋和容量都與業(yè)務(wù)類型和QoS密切相關(guān)。
例如,EVA240模型下,QCI7采用AM的TCP協(xié)議時(shí),性能明顯優(yōu)于QCI3采用UM時(shí)的UDP協(xié)議的性能,如圖2-6所示。
但對(duì)于QCII,采用TCP協(xié)議(AM模式)和UDP協(xié)議(UM模式)進(jìn)行傳輸時(shí),EPA-3模型下的UDP性能在SINR極低時(shí),二者之間的性能差異才明顯增強(qiáng),如圖2-7所示。
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