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文檔簡介
1、LTE解決同頻干擾的方法很多:方法一:LTE采用OFDM技術,小區內用戶的信號都是正交的,各用戶之間信號互不干擾,遮掩避免了小區內的干擾方法二:加擾,這個2G就有的技術方法三:跳頻技術,這個2G就有的技術方法四:發射端波束賦形:它的思想就是通過波束賦形技術的運用,提高目標用戶的信號強度,同時主動降低干擾用戶方向的輻射能量(假如能判斷出干擾用戶的位置),此消彼長來解決小區間干擾。方法五:IRC 抑制強干擾技術,當接收端也是多天線的話,就可以利用多天線來降低用戶間干擾,其主要原理估計目標基站和干擾基站的信號,通過對接收信號進行加權來抑制干擾。這個技術目前比較復雜,實際中應用很少采用。方法六:也是L
2、TE避免同頻干擾的主要、關鍵技術 :小區間的干擾協調,基本思想就是以小區協調的方式對資源使用進行限制,包括限制時頻資源的可用性,或者限制功率資源可用性來是邊緣用戶得以區分。主要分為2 種方式,頻率資源協調和功率資源協調。1)頻率資源協調:將頻率分為3 份,保證邊緣用戶始終處于異頻的狀態,從而避免小區間干擾.小區中間用戶全部使用頻率,而小區邊緣的用戶則只使用三分之一的頻率,從而是覆蓋邊界形成異頻。當然,這樣做犧牲頻率資源,也犧牲了平均吞吐量但是保證了邊緣的吞吐量。2)功率資源協調:和上面的原理一樣,也是保證邊緣異頻,但是是通過功率來控制覆蓋實現。每個小區都會在某一個頻率上加強功率,其余2 個頻率
3、上降低功率,從而使小區邊緣的頻率不同,實現異頻來解決干擾。基本原理同頻率協調,它的好處是頻率資源得到了全部的使用,缺點是功率資源沒用完,浪費了。IUV-4G全網規劃部署V2.0(公測版)新增功能說明一、 無線性能優化功能無線增加網絡系統性能優化功能,優化參數配置適配場景參數,達到系統速率性能最優化。優化參數描述如下:1. PCIa) 功能描述:標識小區的物理層標識號,LTE中終端以此區分不同小區的無線信號,PCI取值范圍(0-503),分成168組,每組包含3個小區ID。b) 配置原則:共站小區PCI不同且小區PCI之間保證模三不等,本小區與物理同頻鄰區
4、PCI值保證不等,本小區與物理不同頻鄰區PCI值保證模三不等。否則造成干擾,影響系統速率性能。 2. 發射天線端口數目a) 功能描述:指示小區當前支持的最大天線端口數,發射分集和空間復用只有在多天線端口配置下才有意義。b) 配置原則:根據設備配置情況配置。 3. 物理天線數a) 功能描述:指示目前物理配置的天線個數。b) 配置原則:根據設備配置情況配置。 4. UE的天線發射模式a) 功能描述:配置系統LTE的MIMO天線模式,LTE協議支持7中MIMO模式TM1-TM7。b)
5、0;配置原則:根據協議中7中TM模式的定義,以及系統制式的情況配置。不同配置對速率有不同影響。 5. 下行/上行MCS配置a) 功能描述:MCS是指LTE系統的調制與編碼策略,下行/上行MCS配置是指為系統下行/上行所配置的調制與編碼策略。LTE中速率的配置通過MCS索引值實現。MCS將所關注的影響通訊速率的因素作為表的列,將MCS索引作為行,形成一張速率表。所以,每一個MCS索引其實對應了一組參數下的物理傳輸速率。具體速率表可以參見LTE協議。b) 配置原則:一般良好信道環境(高SINR)采用高調制階數和高速率的MCS,差的信道環境(低SINR)采用低
6、階調制和低速率MCS配置,如果MCS配置與當前信道環境不適配,將影響信道容量和系統吞吐量。 6. 下行/上行RB配置a) 功能描述:RB是LTE幀結構中的資源塊單位,一個資源塊帶寬由180kHz,由12個帶寬為15kHz的子載波組成。下行/上行RB配置是指系統為小區下行/上行鏈路配置的最大分配RB數。b) 配置原則:LTE協議中規定了不同系統帶寬資源下的最大RB資源塊個數,LTE分別支持1.4、3、5、10、15、20MHz的帶寬,對應的最大RB資源個數分別為:6、15、25、50、75和100。 7. CFI選擇a) 功能
7、描述:CFI是控制信道占用下行子幀OFDM的符號數,不同的CFI配置對LTE的小區用戶容量有影響。b) 配置原則:CFI值配置越大,用戶容量越高。8. 上行干擾抑制開關/集中式干擾協調使能開關a) 功能描述:分別指示上行/下行抗干擾能力的開關,但不具體制定降干擾方式。b) 配置原則:在用戶數達到一定數量,使能抗干擾開關有一定程度降低干擾的作用。 9. 小區參考信號功率a) 功能描述:小區參考信號(Reference Signal,RS)功能類似于下行“導頻”信號,主要作用是下行信道質量測量和下行信道估計,一般用于終
8、端UE捕獲小區信號,小區參考信號功率的配置是指小區用來發送參考信號的功率,這個參數決定了小區覆蓋范圍。b) 配置原則:合適的小區參考信號理論上能剛好覆蓋規劃的小區范圍,信號功率配置過大會帶來小區間干擾,配置低會影響系統總吞吐量。 10. 小區參考信號功率a) 功能描述:小區參考信號(Reference Signal,RS)功能類似于下行“導頻”信號,主要作用是下行信道質量測量和下行信道估計,一般用于終端UE捕獲小區信號,小區參考信號功率的配置是指小區用來發送參考信號的功率,這個參數決定了小區覆蓋范圍。b) 配置原則:合適的小區參考信號
9、理論上能剛好覆蓋規劃的小區范圍,信號功率配置過大會帶來小區間干擾,配置低會影響系統總吞吐量。 11. 上下行子幀分配配置a) 功能描述:LTE TDD中,幀的長度是10s,分成10個長度為1s的子幀。上行和下行的數據在同一個幀內不同的子幀上傳輸。LTE TDD中支持不同的上下行時間配比,可以根據不同的業務類型,調整上下行時間配比,以滿足上下行非對稱的業務需求。b) 配置原則:不同的子幀配比分配給上下行鏈路的子幀數目不同,從而系統分別分配給上下行鏈路的吞吐量不同。 12. 特殊子幀配置a) 功能描述:LTE
10、 TDD子幀結構中包含三個特殊子幀:DwPTS(downlink pilot time slot),GP(guard period),UpPTS(uplink pilot time slot)。DwPTS傳輸的是下行的參考信號,也可以傳輸一些控制信息。UpPTS上可以傳輸一些短的RACH和SRS的信息。GP是上下行之間的保護時間。b) 配置原則:對于5ms周期幀結構中,包括配置0、配置1、配置2和配置6四種特殊子幀配置;對于10ms幀結構中,包括配置3、配置4、配置5和配置7四種特殊子幀配置,其中有特殊子幀可以傳送數據,不同的子幀配置搭配不同的“上下行子幀分配配置”參數,對于系統的吞吐量會有不同影響。 二、 核心網交換機升級為三層交換機核心網交換機兼容1.0的二層功能,同時支持三層路由功能。三層交換機的配置請參考PTN配置。 三、 漫游功能漫游功能模擬在本軟件場景中,千湖/百山市用戶在萬綠市進行注冊上網,或者萬綠市用戶遷移到千湖/百山市進行注冊上網的情況。以第一種場景
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