Планирование городской сети сотовой связи стандарта GSM, страница 15

Кроме сокональных помех имеют место межканальные или интермодуляционные помехи. Этот тип помех возникает между сигналами, излучаемыми в одной и той же соте (секторе) на разных несущих частотах. Из-за внеполосных помех, создаваемых передатчиками, боковые лепестки передатчика  MS, которая расположена ближе к BTS, могут подавить сигнал от удалённой MS. Поэтому, частотные каналы среди сот и секторов назначаются по определённым правилам, выполнение которых сказывается на величине межканальных помех. Для уменьшения межканальных помех, каждая несущая частота в секторе отличается от других на сотни кГц, между секторами – на  МГц и более. Т.е. распределение частот для одного оператора происходит строго определённым образом. Пример распределения шести дуплексных частот базовой станции при трёхсекторной конфигурации приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

Сектор

F, пер. (МГц)

F, пр. (МГц)

А

1859,2;  1859,6;  

1764,2;  1764,6;

В

1857,6;  1858,0;

1762,6;  1763,0

С

1858,4;  1858,8.

1763,4;  1763,8

На практике область покрытия базовой станции не обладает правильной круговой или шестиугольной формой, т.к. она зависит от препятствий на пути распространения сигнала и от структуры местности.

Разделение области покрытия на правильные соты не возможно и по техническим причинам  из-за использования для установки базовых станций городской инфраструктуры – зданий, башен и т.д. Такие элементы редко располагаются в центре планируемой зоны и обладают необходимой высотностью. В секторизованных сотах базовая станция и вовсе может находиться на краю соты и абонентская ёмкость по секторам может намного отличаться.

Изложенные рассуждения поясняют принцип повторного использования частот, но не отражают всех сложностей процессов построения и оптимизации реальных сетей.

2.3 Учет реального трафика при планировании сети

Приведенные в главе  2.2  рассуждения предполагают целый ряд допущений:

·  в структуре предполагаем гексагональную форму сот и приблизительно равный их размер;

·  сезонные изменения объема трафика и его распределения по территории покрытия не учитываем;

·  равное количество частотных каналов в секторах сот;

·  принят метод фиксированного распределения каналов;

·  перераспределение каналов в зависимости от изменения трафика не учитывается.

Реальная ситуация более сложная.

Абоненты распределены по городу не равномерно; их плотность и соответственно плотность трафика сильно меняются от района к району, времени суток и происходящих событий.

В городах большая часть абонентов сосредоточена в центре города и в ряде деловых и производственных зонах, что сильно увеличивает нагрузку на эти районы. В то же время на окраинах города плотность абонентов резко падает. Поэтому при планировании размеры сот изменяют в соответствии с трафиком. Плотность трафика зависит и от ситуаций. Например, трафик резко возрастает на объектах проведения спортивных соревнований, выставок, фестивалей. Здесь многое зависит от возможностей и опыта оператора сети. Могут быть организованы временные  дополнительные соты в зонах скопления  абонентов. При этом временные дополнительные БС устанавливают в автомобилях, используя телескопические мачты. В зонах постоянного скопления абонентов устанавливаются базовые станции с антеннами комнатного исполнения. Связь с центральными узлами сети организуют с помощью радиорелейных каналов.

Кроме расщепления сот для увеличения трафика прибегают к наложению сетей стандартов GSM-900 и GSM-1800, увеличивая трафик в местах повышенной плотности абонентов за счет развертывания микросот GSM-1800, наложенных на макросотовую структуру GSM-900.