TD-SCDMA移动通信系统由于使用了智能天线、联合检测和上行同步等先进的通信技术,使其在系统性能、容量和制造成本上都具有明显的优势。而作为具有CDMA特征的移动通信系统,可靠和高效的无线资源管理(Radio Resource Management,RRM)策略和方法,则是CDMA移动通信系统性能和容量的重要保证。 TD-SCDMA系统中无线资源包括码字、频率、时隙、功率和空间角度,该系统之所以频谱利用率高,是因为它综合使用了时分、频分、码分和空分以及其它多种新技术。在基于CDMA技术的移动通信系统中,采用智能天线技术可以提高系统的容量、减少用户间的干扰、扩大小区的覆盖范围、支持新的业务、提高网络的安全性以及实施用户定位等。多用户联合检测和上行同步技术对多址干扰的有效抑制使CDMA系统在相同处理增益下可同时容纳更多的激活用户。因此,TD-SCDMA系统通过空域处理或空时域联合处理的数字信号处理技术,可提高SINR,减少时延扩展和衰落带来的影响,进而提高链路质量。链路性能的提高可以更轻松地提供各种新业务,如对误码率有较高要求的数据业务和无线Internet业务。但采用智能天线等技术后,它必将涉及到许多网络功能的变化,如无线资源管理和移动性管理等。由于空间角度成为可利用的资源,在对系统资源进行分配和管理时,既要考虑最大限度地提高系统资源利用率,又要协调好各种资源之间的相互关系,以便最大限度地降低用户之间的干扰,只有这样才能保证系统的整体性能达到最优状态。由于资源内涵的扩展和资源类型的增加,特别是空间角度成为可用资源后,系统的资源分配和管理算法比传统的移动通信系统要灵活得多,同时也复杂得多。但目前对智能天线和联合检测技术的研究都是基于物理层的信息技术进行的,即只是研究技术本身的实现和所具有的链路级性能,还没有研究它们所涉及到的网络效能,不能充分合理发挥智能天线和联合检测的效能。无线资源管理是信息技术和网络技术的综合,而传统的RRM所具有的功能都是以实际物理资源的分配和调整为基础来展开的(硬资源管理方法)。但是,TD-SCDMA系统在使用智能天线和联合检测等空时处理技术后,系统增加和派生出了新的逻辑资源和虚拟资源,系统资源的内涵得到了扩展,因此,必须研究利用新的无线资源管理的理论和策略(软资源管理方法、等效资源管理方法),对空时处理系统中的多种无线资源进行有效的分配与管理,才能真正提高频率资源、码道资源的复用率和功率资源的利用率,进而达到系统的设计目标。