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TD—LTE雙載波技術(shù)以及負(fù)荷均衡應(yīng)用

2014-08-04 12:44:28陳彬魏丹
中國(guó)新通信 2014年10期

陳彬 魏丹

【摘要】 隨著4G用戶的逐漸增長(zhǎng),熱點(diǎn)區(qū)域的TD-LTE單載波將無法滿足用戶大帶寬和高容量的需求。在不增加硬件的條件下,開通雙載波功能,使用負(fù)載均衡切換, 可以充分利用現(xiàn)有頻率資源,將單載波上的用戶進(jìn)行分流,達(dá)到提升系統(tǒng)吞吐量、小區(qū)容量和用戶感知的目的。

【關(guān)鍵詞】 TD-LTE 雙載波 負(fù)荷均衡

一、引言

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的爆發(fā)性增長(zhǎng),用戶對(duì)手機(jī)上網(wǎng)、視頻點(diǎn)播、收發(fā)郵件、下載等業(yè)務(wù)由接受轉(zhuǎn)為依賴,移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商必須提供更大的帶寬和容量來滿足用戶的需求。隨著4G用戶的逐漸增長(zhǎng),熱點(diǎn)區(qū)域的單載波已經(jīng)不能保證用戶的需求,雙載波的部署顯得越發(fā)重要。目前,雙載波的部署采用負(fù)荷均衡的方式,根據(jù)服務(wù)小區(qū)和其鄰區(qū)負(fù)荷狀態(tài)合理平衡小區(qū)間、頻率間和無線接入技術(shù)之間的負(fù)荷,達(dá)到負(fù)荷分擔(dān),充分利用現(xiàn)有頻率資源,提高系統(tǒng)吞吐量,提升用戶感知的目的。

二、TD-LTE雙載波以及負(fù)荷均衡工作原理

雙載波是為提高單個(gè)基站容量,通過使用兩個(gè)頻段,共用天饋、共用RRU并配合相關(guān)負(fù)載切換來實(shí)現(xiàn)不增加站點(diǎn),提升小區(qū)容量來保障下載速率。移動(dòng)性負(fù)載均衡(Mobility Load Balancing)是通過判斷本小區(qū)的負(fù)載高低,進(jìn)行小區(qū)間負(fù)載信息交互,將負(fù)載從較為繁忙的小區(qū)轉(zhuǎn)移到剩余資源較多的小區(qū)。這樣既協(xié)調(diào)了異頻小區(qū)之間的負(fù)載分布,實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)資源利用最大化,又也可將小區(qū)的一部分負(fù)載轉(zhuǎn)移到其它制式小區(qū),降低E-UTRAN系統(tǒng)擁塞率,有利于提升業(yè)務(wù)的接入成功率,改善用戶的業(yè)務(wù)感受。因此,移動(dòng)性負(fù)載平衡可以分為異頻負(fù)載平衡和異系統(tǒng)負(fù)載分擔(dān)。

TD-LTE采用同RRU下的雙小區(qū)、雙載波技術(shù),本質(zhì)上就是兩個(gè)各采用20M的LTE小區(qū)覆蓋同一或部分重疊區(qū)域,并使用負(fù)載均衡算法在同系統(tǒng)兩小區(qū)之間進(jìn)行業(yè)務(wù)均衡,以滿足在某種場(chǎng)景下的使用,提升系統(tǒng)吞吐率及用戶使用感知。

三、TD-LTE雙載波組網(wǎng)分析

3.1 雙載波分層組網(wǎng)結(jié)構(gòu)

雙載波分層組網(wǎng)主要分為同頻段雙載波和異頻段雙載波組網(wǎng)兩個(gè)方式:

同頻段雙載波分層組網(wǎng)主要適用于人口密度比較大且比較均勻的鬧市區(qū),單載波組網(wǎng)容量受限場(chǎng)景,兩個(gè)20M小區(qū)配置使用相同的功率配置,覆蓋完全相同的地理位置。目前主要針對(duì)中國(guó)移動(dòng)的室分E頻段和密集城區(qū)D頻段間的負(fù)荷均衡。這種組網(wǎng)方式下,小區(qū)1(F1頻點(diǎn))和小區(qū)2(F2頻點(diǎn))都進(jìn)行連續(xù)覆蓋,對(duì)于小區(qū)邊緣F1和F2頻點(diǎn)都將受到基本等同的同頻干擾。兩個(gè)小區(qū)可以采用共RRU共天饋方式也可以采用不同天線,建議進(jìn)行共站同覆蓋兩個(gè)小區(qū)間的負(fù)荷均衡,不考慮非同覆蓋相鄰小區(qū)間的負(fù)荷均衡。

異頻段雙載波分層組網(wǎng)主要適用于人口密度大,但業(yè)務(wù)分布不均勻的區(qū)域。兩個(gè)頻段小區(qū)(各20M)部分同覆蓋,高頻段做熱點(diǎn)小區(qū),吸收容量,低頻段小區(qū)做覆蓋小區(qū),兩者的發(fā)射功率可以相同,也可以不同。目前主要針對(duì)中國(guó)移動(dòng)F\D共BBU情形下,F(xiàn)頻段進(jìn)行連續(xù)覆蓋,D進(jìn)行熱點(diǎn)區(qū)域覆蓋的負(fù)荷均衡。如在這種組網(wǎng)方式下,小區(qū)邊緣主要存在F頻段的同頻干擾,對(duì)于D頻點(diǎn),只在同一基站內(nèi)不同小區(qū)覆蓋區(qū)域間存在少量重疊。F和D共BBU,分RRU,兩個(gè)頻點(diǎn)小區(qū)可以采用同一天饋,也可以采用不同天饋,共天饋時(shí)F和D時(shí)隙配置無要求,不共天饋時(shí),當(dāng)時(shí)隙配置不一致時(shí)天線需要滿足一定的空間隔離度。

3.2 雙載波分層組網(wǎng)功能分析

分層組網(wǎng)的目的是提升系統(tǒng)容量,在負(fù)荷均衡算法中要首先保證KPI指標(biāo),任何算法以不影響KPI指標(biāo)為前提,主要考慮的指標(biāo)包括開機(jī)附著成功率、切換成功率、接入成功率、掉線率等。在此基礎(chǔ)上可以考慮以下算法的實(shí)現(xiàn):

(1)基于硬件負(fù)荷(CPU占用率)和業(yè)務(wù)負(fù)荷(PRB利用率)對(duì)同覆蓋或部分同覆蓋的兩個(gè)小區(qū)進(jìn)行負(fù)荷均衡控制,以實(shí)現(xiàn)兩個(gè)小區(qū)的負(fù)荷平衡和整體吞吐量最優(yōu);

(2)基于小區(qū)選擇的均衡策略,同頻通過調(diào)整q-RxLevMin與q-OffsetCell參數(shù),使得用戶初始接入時(shí)選擇駐留到高負(fù)荷小區(qū)的負(fù)荷均衡過程;

(3)基于靜態(tài)參數(shù)配置實(shí)現(xiàn)空閑態(tài)用戶的分布策略,同頻雙載波小區(qū)可以通過調(diào)整q-RxLevMin與q-OffsetCell重選參數(shù),對(duì)同覆蓋小區(qū)的空閑態(tài)用戶進(jìn)行重選的負(fù)荷均衡過程,異頻雙載波小區(qū)通過設(shè)置頻率優(yōu)先級(jí)、重選參數(shù)門限的配置使得空閑用戶按照期望的分布比例駐留到D、F頻段,設(shè)置D頻段為高優(yōu)先級(jí),F(xiàn)頻段低優(yōu)先級(jí)的策略,首先需要分別得出測(cè)試區(qū)域D、F頻段RSRP覆蓋的CDF分布圖,根據(jù)CDF的統(tǒng)計(jì)結(jié)果設(shè)置參數(shù),一般期望中心用戶駐留在D頻段,邊緣用戶駐留在F頻段;

(4)基于快速切換的均衡策略,通過快速切換(不需要測(cè)量上報(bào))方式對(duì)同覆蓋或部分同覆蓋小區(qū)的激活態(tài)用戶進(jìn)行負(fù)荷調(diào)整,負(fù)荷調(diào)整過程中選擇用戶需要同時(shí)兼顧電平、業(yè)務(wù)、質(zhì)量的綜合考慮;

(5)開啟負(fù)荷調(diào)整的判斷條件,同覆蓋或部分同覆蓋小區(qū)中的一個(gè)小區(qū)達(dá)到高負(fù)荷門限,同時(shí)高負(fù)荷小區(qū)和低負(fù)荷小區(qū)的負(fù)荷差值達(dá)到一定門限則觸發(fā)負(fù)荷調(diào)整過程;或者考慮相對(duì)門限,即兩個(gè)小區(qū)的負(fù)荷差異達(dá)到門限值,啟動(dòng)負(fù)荷均衡調(diào)整過程,如果兩個(gè)小區(qū)的負(fù)荷都達(dá)到高負(fù)荷狀態(tài),則不進(jìn)行負(fù)荷調(diào)整。但要防止小區(qū)間乒乓切換,可以基于A3測(cè)量的同、異頻切換算法,防止終端發(fā)生乒乓切換。

四、TD-LTE雙載波應(yīng)用舉例

4.1 室分同頻雙載波應(yīng)用舉例

同基站鄰區(qū)和服務(wù)小區(qū)的負(fù)荷由同一個(gè)CC板進(jìn)行計(jì)算,因此鄰區(qū)的負(fù)荷獲取不是問題,可以采用基于快速切換的均衡策略。本次應(yīng)用選擇室分基站的雙載波小區(qū)負(fù)荷均進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證。

4.2 室分同頻雙載波測(cè)試步驟

分別選擇E頻段的某室內(nèi)小區(qū)配置雙載波,測(cè)試步驟如下:

(1)選擇某E頻段的室內(nèi)LTE小區(qū),中心頻點(diǎn)為2330MHZ;

(2)新建該小區(qū)的另一個(gè)中心頻點(diǎn)為2350MHZ,即該小區(qū)配置雙載波,此時(shí)記2330MHZ頻點(diǎn)的小區(qū)為1小區(qū),2350MHZ頻點(diǎn)的小區(qū)為2小區(qū);

(3)首先關(guān)閉2小區(qū),關(guān)閉負(fù)荷均衡功能,使用6個(gè)UE同時(shí)接入1小區(qū)進(jìn)行下載業(yè)務(wù),并記錄每個(gè)UE的RSRP、SINR及下載速率,統(tǒng)計(jì)此條件下小區(qū)的下行總吞吐量及UE平均下載速率;

(4)打開2小區(qū),開啟雙載波負(fù)荷均衡功能,在步驟3的條件下(所有UE的下載任務(wù)未中斷),通過設(shè)置PBR參數(shù)、負(fù)荷均衡門限等,觀察這些之前接入1小區(qū)做業(yè)務(wù)的UE是否會(huì)通過負(fù)荷均衡遷移至2小區(qū);

(5)如果步驟4中有部分UE成功從1小區(qū)遷移至2小區(qū),說明該功能生效,此時(shí)分別記錄各個(gè)UE所在的小區(qū)、RSRP、SINR及下載速率,并統(tǒng)計(jì)小區(qū)的下行總吞吐量及UE平均下載速率;

(6)對(duì)比步驟3和步驟5的小區(qū)下行總吞吐量及UE平均下載速率;

(7)終端分別附著在兩個(gè)小區(qū)下,使用后臺(tái)信令跟蹤,通過信令分析以及通話成功率確定CSFB功能是否正常啟用,并測(cè)試統(tǒng)計(jì)相關(guān)指標(biāo)。

4.3 室分同頻雙載波測(cè)試結(jié)論

單用戶保障速率為4M情況下小區(qū)的負(fù)荷均衡測(cè)試結(jié)果如表1所示。

結(jié)論:根據(jù)上述測(cè)試結(jié)果,開啟雙載波負(fù)荷均衡算法功能后,當(dāng)小區(qū)達(dá)到負(fù)荷均衡執(zhí)行門限后,部分UE(本次6個(gè)UE成功遷移3個(gè))會(huì)從負(fù)荷高的小區(qū)遷移至負(fù)荷低的小區(qū),同基站雙載波負(fù)荷均衡算法功能生效。通過同基站負(fù)荷均衡前后下行吞吐量的比較可知,雙載波小區(qū)總的吞吐量由100.3M提升至195M,UE平均下載速率由16.72M提升至32.5M,提升效果顯著。開通RRU雙載波后,在4G異頻雙載波下,進(jìn)行語音業(yè)務(wù),RRC_CONN_REL消息中會(huì)包含2G頻點(diǎn)信息,且RRC手機(jī)終端用戶均能正常使用CSFB功能,進(jìn)行語音業(yè)務(wù)。

五、TD-LTE雙載波后續(xù)演進(jìn)-聚合載波技術(shù)

LTE載波聚合(CA)技術(shù)的核心思路是:將多個(gè)連續(xù)或離散載波聚合在一起,形成一個(gè)更寬頻譜。這種技術(shù)的應(yīng)用既滿足了LTE-Advanced在帶寬方面的需求,又可以提高頻譜碎片的利用率,用以提升用戶的數(shù)據(jù)傳輸速率,并減少延遲。雖然目前的LTE移動(dòng)終端能夠支持多個(gè)LTE射頻信道,但是每次只能通過一個(gè)信道進(jìn)行下載;而LTE載波聚合可以實(shí)現(xiàn)同時(shí)在兩個(gè)或多個(gè)LTE射頻信道上的下載,它有助于充分利用芯片組的額定LTE數(shù)據(jù)速率組。

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