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3000字物理教学论文:物理层

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2016-01-28

HetNet通过宏基站和小基站的多层级分层次部署,其中宏基站主要提供广域覆盖,而小基站用于提供热点补充和室内覆盖,从而总体上提高了频谱资源利用率,同时提供了更灵活的部署方案,缓解了移动通信网数据流量的负载失衡。但基站密度和接入网层级的提升将带来组网复杂度的提高,也产生了一系列新的技术问题和挑战,具体可以概括为如下几方面:2.1 小区间干扰

Small Cell部署后的干扰包括:Small Cell与Macro Cell的相互干扰、相邻Small Cell间的干扰、Macro Cell终端用户对Small Cell接收的干扰等。   Small Cell与Macro Cell间的干扰可以通过异频组网逐步优化,但仅适用于运营商频谱资源较充足的情况。而实际上LTE/LTE-A一般采用宏微同频组网,对于非补盲情形,宏微之间需要采取干扰协同策略以抑制相关干扰,如几乎空白子帧ABS技术。

对于相邻Small Cell间的干扰,Small Cell发射功率如果过大,则容易对宏站或其他Small Cell设备产生干扰,而发射功率过小又不能满足一定的覆盖要求,所以Small Cell还需要达到根据干扰状况自动动态调整和设定其发射/导频频率的要求。

至于Macro Cell终端用户对Small Cell接收的干扰,当Macro Cell用户穿越具有封闭用户组CSG属性的特定Small Cell区域时,因其不能接入Small Cell,该用户下行链路将受到Small Cell下行信号的较大干扰,同时此用户发射的上行信号则会干扰到Small Cell用户的上行链路。为了减少这种干扰对用户的影响,3GPP在Rel-10及后续版本对原有的干扰协调机制进行增强,也即eICIC机制以及后续演进的feICIC。

2.2 移动性管理

基站分布密度的攀升将不可避免地导致用户越区切换愈发频繁,一方面加重了网络侧的协议负荷和信令处理难度,另一方面Small Cell相对较小的覆盖范围会导致在执行原有切换流程时较高的失败率。

目前,LTE/LTE-A的切换参数配置原本是基于同构网络环境而设计,但在HetNet中,小区边界处的信号变化并不同于同构网络,同时终端测量指标也更复杂。因此主要为同构网络而设定的切换参数并不能适应HetNet环境下的切换。

为了解决HetNet中的移动性问题,3GPP主要从2个方向开展技术研究:一种是尽可能地简化切换流程,并降低切换频次,即当终端用户在同一Macro Cell范围内的不同Small Cell间移动时,通过由Macro Cell主导和决定是否需要切换,并总体上控制切换流程;另一种方向是针对HetNet本身特性进行优化,如采用移动性锚点(Mobility Anchor)技术,以及针对HetNet的切换参数做进一步的重定义、扩展和优化等。

2.3 回程承载

Small Cell回程网络通常采用公用数据网PDN,如xDSL,但PDN因同时承载固网宽带用户,其传输带宽经常受其他用户的挤占和忙闲时的影响,拥塞也时常发生。但信令、操作管理维护OAM及交互类业务(如Video Streaming、VoIP等)对数据速率、报文延时/抖动、丢包率有较高要求,必须在传输层面保障不同业务的QoS等级。

在PDN传输质量难以保障的情况下可改用无线传输,但需要事先评估Small Cell与无线传输中继节点间的无线传输信道质量,当无线信道质量较好时,如无障碍物的视距传播LOS条件,可采用微波传输,但在建筑物密集且衰落大的城市环境,可使用非视距传播NLOS技术来解决回程问题,如Relay。

2.4 负荷均衡

在系统容量方面,通常Small Cell比Macro Cell小很多,因此在移动用户和业务分布不均的情况下,特别是热点地区和高峰时段,容易出现部分Small Cell用户超限和流量拥塞,而部分其他Small Cell较为空闲的情况,这将拉低网络的整体使用率,同时直接关系到用户使用感受,还可能引发网络过载甚至瘫痪等故障。

为高效利用Small Cell系统资源,有效分流网络数据流量,实现网络负载的动态调配,通常可采取两方面的举措:一方面通过重定向Redirection机制将系统繁忙的Small Cell用户转移至空闲的邻区Small Cell;另一方面通过小区边界扩展技术CRE(Cell Range Extension)来吸收更多的Macro Cell用户,分流更多的宏站流量。

2.5 维护和优化

Small Cell在具体部署位置和配置数量上可灵活调整,且数目较为庞大,在实际应用中邻区配置的不合理会导致HetNet进一步复杂化,非常不利于系统规划和后续优化,也不利于用户移动性管理,降低用户使用体验。同时,过多的邻区也可能导致小区切换更频繁,增加终端设备功耗,浪费网络资源。因此在部署规划、运营维护和网络优化等方面都存在很大的挑战。

针对HetNet的这一特点,在前期网络部署时需充分考虑到不同场景下配置邻区的数量和切换参数以及邻小区的无线环境和系统负载,通过SON自组网技术自主配置网络,减少人为干预;同时通过后期的不断维护,优化邻小区测量配置,避免冗余的宏微小区间切换、乒乓切换等。

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