如何实现高铁的无线覆盖?

如何实现高铁的无线覆盖?,第1张

  中国铁路已步入高速时代,预计2020年,200km/h速率以上的中国高速铁路将超过1.8万公里。如何在高速移动的环境下为用户提供良好的移动通信网络服务,是自有高速铁路以来移动通信运营商一直在进行研究解决的问题。

  和常规的CDMA网络覆盖规划相比,高速铁路覆盖规划具备一定的特殊性。找准高铁覆盖的关键问题才能在高铁沿线的深度覆盖、精细优化上做到更精准。如图1所示。

  如何实现高铁的无线覆盖?,第2张

  图1 高铁覆盖的研究意义

  高铁覆盖的4个标志性因素

  高铁网络覆盖主要体现在4个标志性因素上:多普勒频移、车体穿透损耗、切换问题和覆盖区域地形多样性。

  多普勒频移

  多普勒频移问题是指在高速移动的情况下,接收端的信号频率会发生偏移,导致基站和接收机的相干解调性能降低。

  ◆ 对接收机的影响

  CDMA采用相干解调,要求接收机本地解调载波与接收信号的载波同频,载波频率的抖动对接收机的解调性能产生影响;同时,1X 采用高通CSM6700芯片,DO RevA采用高通CSM6800芯片,频移的最大取值为分别为1440Hz和960Hz。根据多普勒频移公式计算得到接收机允许的最大移动速度为972km/h和648km/h。此速度远高于高速铁路最大运行时速,芯片解调容限满足要求。

  ◆ 对基站的影响

  由于多普勒频移的存在,导致基站和手机的相干解调性能降低。可考虑在链路预算时在原有的Eb/Nt取值上增加3dB。

  切换问题

  切换问题是指高速移动导致切换时更易掉话,对切换的要求远高于普通场景。

  在切换区大小不变的前提下,速度越快的终端穿过切换区的时间越小。因此,当终端的移动速度足够快,以至于穿过切换区的时间小于系统处理的软切换最小时延,此时会导致掉话产生。在对高速铁路覆盖基站的参数设置时需要考虑设置最小的切换区,满足高速火车在高速运行时的切换需求。最小切换区的大小可根据列车时速大小与软切换时延计算而得。软切换时延一般取300ms,因此,最小切换区大小主要取决于列车移动速度。

  目前的高铁设计最高时速为350km/h,根据公式计算得最小软切换区为29m。

  沈大高铁CDMA覆盖案例

  我们就沈大高铁的CDMA无线网络覆盖进行研究,主要用于覆盖高速铁路客运专线的用户,包括车站候车和高速列车上的乘客。

  沈大高铁概况

  沈大高铁贯穿辽宁省铁岭、沈阳、辽阳、鞍山、营口、大连6个地市,全长553km。为双线电气化铁路,平均时速200km/h以上。2011年竣工通车。沈大高铁内共设有15个车站。

  沈大高铁设计采用的高速列车为长春轨道客车公司和法国阿尔斯通公司联手合作制造的CRH5车型,8辆编组,全长211.5m,车体最大宽度3200mm,车辆高4270mm。

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