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        以華為TD—SCDMA升級(jí)為TD—LTE為例分析TD—LTE無線設(shè)備網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃與設(shè)計(jì)

        2014-04-29 00:00:00黃濤
        中國新通信 2014年21期

        【摘要】 隨著各項(xiàng)技術(shù)的發(fā)展,TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,其覆蓋范圍也越來越廣,國內(nèi)一些主流的運(yùn)營商逐漸在此基礎(chǔ)上開展從TD-SCDMA到TD-LTE無線設(shè)備網(wǎng)絡(luò)的升級(jí),其中一個(gè)典型代表就是華為的TD-SCDMA升級(jí),本文就主要對(duì)其TD-LTE無線設(shè)備網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃與設(shè)計(jì)予以簡單分析研究。

        【關(guān)鍵詞】 TD-LTE 無線設(shè)備網(wǎng)絡(luò) 規(guī)劃與設(shè)計(jì)

        通常情況下,TD-LTE無線設(shè)備網(wǎng)絡(luò)的引入主要?jiǎng)澐譃槿W(wǎng)引入與重點(diǎn)引入兩種,其中全網(wǎng)引入是在整個(gè)區(qū)域中部署TD-LTE網(wǎng)絡(luò),而重點(diǎn)引入方式中,LTE網(wǎng)絡(luò)的覆蓋并不連續(xù),其主要優(yōu)點(diǎn)是能夠有效的節(jié)約投資與資源,但是如果在一些偏遠(yuǎn)地區(qū)引入TD-LTE網(wǎng)絡(luò),很容易導(dǎo)致資源的浪費(fèi),并會(huì)導(dǎo)致運(yùn)營成本的增加,這就需要在實(shí)際工作中作為TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃設(shè)計(jì),保證其長期有效的發(fā)展,本文就主要針對(duì)此予以簡單分析研究。

        一、TD-LTE中的關(guān)鍵技術(shù)

        TD-LTE無線設(shè)備網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵技術(shù)主要有網(wǎng)絡(luò)層技術(shù)與物理層技術(shù),其中網(wǎng)絡(luò)層技術(shù)中,減少了傳統(tǒng)3GPP網(wǎng)絡(luò)中的RNC節(jié)點(diǎn),并應(yīng)用Node所構(gòu)成的單層結(jié)構(gòu),對(duì)于網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的簡化及其延遲的減少具有積極的作用,并且為了能夠有效實(shí)現(xiàn)低成本、低復(fù)雜度、低延時(shí)的基本要求,其網(wǎng)絡(luò)層的設(shè)計(jì)逐漸趨向于典型的IP寬帶網(wǎng)結(jié)構(gòu)。

        在TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的物理層技術(shù)中,包含了編碼調(diào)制技術(shù)、多址技術(shù)、MIMO技術(shù)、基本傳輸技術(shù)、幀結(jié)構(gòu)等,其傳輸技術(shù)應(yīng)用的是OFDM調(diào)制技術(shù),能夠有效的減輕無線信道多徑時(shí)延擴(kuò)展所產(chǎn)生的時(shí)間彌散性對(duì)系統(tǒng)所造成的影響。在其信道編碼工作中,應(yīng)用的是Turbo碼,并應(yīng)用的MIMO技術(shù),其能夠適應(yīng)于熱點(diǎn)、微小區(qū)、宏小區(qū)等各種環(huán)境;其對(duì)于幀長度有兩種規(guī)定,一種是基本幀長度,0.5ms,另一種是考慮與TD-SCDMA系統(tǒng)兼容的幀長度,為0.675ms。

        二、TD-LTE無線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃

        由于TD-LTE無線設(shè)備網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)及相關(guān)技術(shù)與3G系統(tǒng)存在較大的差別,這使得其網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)與3G網(wǎng)絡(luò)也存在一定的差異,其網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃流程如圖1所示:

        2.1頻率規(guī)劃設(shè)計(jì)

        由于TD-LTE無線設(shè)備網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)基于OFDMA或者是基于OFDM的多載波調(diào)制技術(shù),在其頻率規(guī)劃工作中,需要對(duì)頻段的分配與復(fù)用問題予以全面的考慮,這樣才能有效的解決小區(qū)間的干擾問題,其對(duì)于用戶的區(qū)分主要是通過實(shí)踐或者是頻率子帶來進(jìn)行區(qū)分,其系統(tǒng)的組網(wǎng)方式有閬中,異頻組網(wǎng)與同頻組網(wǎng)。其在實(shí)際運(yùn)行過程中,是一個(gè)同頻干擾受限的寬帶系統(tǒng),為了防止出現(xiàn)嚴(yán)重的同頻干擾,可以在網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)的過程中,為室內(nèi)覆蓋預(yù)留單獨(dú)的頻率資源,目前的室內(nèi)TD-LTE覆蓋頻率可以考慮選用E頻段。

        2.2網(wǎng)絡(luò)覆蓋的規(guī)劃

        TD-LTE網(wǎng)絡(luò)幀結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)支持更大的覆蓋極限及靈活性,其系統(tǒng)編碼的調(diào)制方式具有多樣性的特點(diǎn),其業(yè)務(wù)信道采用的是共享信道,并應(yīng)用頻域與時(shí)域的兩維調(diào)度,所以在其網(wǎng)絡(luò)覆蓋規(guī)劃的過程中,可以應(yīng)用這樣的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃方法:(1)由覆蓋區(qū)域半徑來對(duì)覆蓋速率進(jìn)行計(jì)算,依據(jù)已有的覆蓋區(qū)域與站址,對(duì)系統(tǒng)發(fā)射機(jī)在一定功力配置下的覆蓋區(qū)域邊緣可以達(dá)到的用戶業(yè)務(wù)速率予以計(jì)算;(2)通過覆蓋目標(biāo)進(jìn)行覆蓋半徑的計(jì)算。

        2.3容量規(guī)劃

        在TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的容量規(guī)劃工作中,可以應(yīng)用系統(tǒng)仿真、實(shí)際測量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等得到網(wǎng)絡(luò)小區(qū)的吞吐量以及小區(qū)邊緣的吞吐量,在實(shí)際的系統(tǒng)容量規(guī)劃設(shè)計(jì)工作中,對(duì)于其容量具有較大影響的因素是多種多樣的,如:實(shí)際網(wǎng)絡(luò)整體的信道環(huán)境、鏈路質(zhì)量、算法性能、固定配置等,在規(guī)劃工作中,借助于軟件仿真,能夠知道怎樣應(yīng)用合適的站距并接近理想蜂窩結(jié)構(gòu)的規(guī)劃方案使其小區(qū)的吞吐量具有明顯的提升,所以,應(yīng)該在實(shí)際的規(guī)劃工作中,依據(jù)站距原則進(jìn)行站址的選擇,防止由于選擇高站及偏離蜂窩結(jié)構(gòu)較大的站點(diǎn)。

        2.4鏈路預(yù)算

        在開展網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的仿真設(shè)計(jì)之前,需要對(duì)系統(tǒng)的覆蓋性能應(yīng)用鏈路預(yù)算來進(jìn)行估計(jì),這樣做的主要目的是為了結(jié)合邊緣用戶對(duì)于覆蓋速率目標(biāo)的要求,對(duì)系統(tǒng)的覆蓋半徑進(jìn)行計(jì)算,并依據(jù)邊緣用戶的速率目標(biāo),選擇合適的頻率資源配置與調(diào)制編碼方式的合理組合,在鏈路預(yù)算工作中,需要對(duì)系統(tǒng)的實(shí)際的頻率資源配置算法予以考慮,保證用戶具有有效的帶寬,并將其轉(zhuǎn)換成為邊緣用戶的速率目標(biāo),鏈路預(yù)算通常需要有鏈路的仿真支持,其能夠?yàn)橐?guī)劃工作提供鏈路的BLER及用戶的SINR仿真曲線。

        三、結(jié)束語

        隨著各項(xiàng)技術(shù)的進(jìn)步與發(fā)展,無線設(shè)備網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)過程中,TD-LTE無線設(shè)備網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用越來越廣泛,本文就主要以華為TD-SCDMA升級(jí)為TD-LTE無線設(shè)備網(wǎng)絡(luò)為例,對(duì)其中的關(guān)鍵技術(shù)及規(guī)劃設(shè)計(jì)工作進(jìn)行了簡單分析。

        參 考 文 獻(xiàn)

        [1]熊勇,周國志,張燕.TD-LTE關(guān)鍵技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃研究[J].電信快報(bào),2013(6).

        [2]趙旭凇,張新程,徐德平,張炎炎.TD-LTE無線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃及性能分析[J].電信工程技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)化,2010(11).

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