TD-LTE无线资源管理及SON

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2009/12

DATANG MOBILE COMMUNICATIONS EQUIPMENT CO.,LTD.
TD-LTE无线资源管理及 无线资源管理及SON 无线资源管理及
客服中心(上海) 客服中心(上海)网络规划优化部



目录
无线资源管理概述 LTE系统 系统RRM特点 系统 特点 LTE无线资源管理 无线资源管理 自组织网络( 自组织网络(SON) )
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目录
无线资源管理概述
定义 作用 目的
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无线资源管理概述
RRM定义和作用 RRM定义和作用
RRM的定义

无线资源管理( 无线资源管理(RRM)就是对移动通信系统中的有限无线资 ) 源进行分配和管理,使系统性能和容量达到联合最佳状态。

源进行分配和管理,使系统性能和容量达到联合最佳状态。


RRM的作用
确保计划业务 的QOS 确保小区的覆盖 充分的利用频 谱资源
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无线资源管理概述
RRM目的 RRM目的
RRM的目的

无线资源管理的目的是在保证网络服务质量(QoS)的前 提下,最大限度地提高频谱利用率和系统容量
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目录
LTE系统 系统RRM特点 系统 特点
LTE系统RRM影响因素 LTE系统RRM对象 LTE系统RRM分类
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LTE系统 系统RRM特点 系统 特点
LTE系统RRM的影响因素 LTE系统RRM的影响因素

网络结构 网络结构
多种系统带宽配置 多种系统带宽配置
多址技术 多址技术
LTE系统 系统RRM影响因素 影响因素 系统 LTE系统 系统RRM影响因素 系统 影响因素
全PS业务 业务 全PS业务 业务
多天线技术 多天线技术
共享信道 共享信道
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LTE系统 系统RRM影响因素(1) 影响因素( ) 系统 影响因素
网络结构 网络结构

MME / S-GW
MME / S-GW
X2
E-UTRAN eNB
X2
E-UTRAN侧仅包括eNB一种网 络结点,由于目前的网络架构 中没有引入进行多小区RRM功 能的网元(如RRM Server), RRM功能只能位于eNB中。


eNB
X2
eNB
S1
S1
S1
S1
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LTE系统 系统RRM影响因素(2) 影响因素( ) 系统 影响因素
系统带宽配置 系统带宽配置

E-UTRAN是一个宽带系统,为支持更高的峰值传输速率,其系 统带宽配置最大可以达到20MHz。

同时E-UTRAN系统也允许灵活的 系统带宽配置,如同时支持1.4/3/5/10/20MHz。

系统带宽的不同将导致资源数量、频率选择性调度性能等方面的 差异,从而影响RRM过程。

E-UTRAN中的RRM算法必须适应灵活的 系统带宽配置。

在UTRAN系统中带宽配置的灵活性较小,TDD系统允许 1.6/5/10MHz三种配置;而FDD只允许5MHz一种配置,RRM算法受 系统带宽的影响较小。


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LTE系统 系统RRM影响因素(3) 影响因素( ) 系统 影响因素
多址技术 多址技术

LTE系统引入OFDM多址技术,与CDMA系统相比,由于多址技 术的差异造成了资源计算方法、干扰计算方法等方面的差异,进而影 响RRM过程。


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LTE系统 系统RRM影响因素(4) 影响因素( ) 系统 影响因素
多天线技术 多天线技术

在LTE中采用MIMO技术,改变了单天线情况下的物理资源组织 形式,引入了资源的“空间维度”。

LTE支持多种MIMO模式,并支持在 多种模式之间的动态切换。

在每种MIMO模式下,资源的空间组织形 式都是不同的,物理资源在空间维度的变化必然会导致RRM算法的变 化。


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LTE系统 系统RRM影响因素(5) 影响因素( ) 系统 影响因素
全PS业务 全PS业务

与UTRAN既支持CS域,也支持PS域不同,在E-UTRAN中仅支 持PS域业务。

PS域中的业务具有分组大小不固定,突发性到达的特 点,业务参数的定义与CS域业务不同。

由于业务参数是多种RRM过 程的输入,所以也将导致E-UTRAN RRM过程与UTRAN RRM的不 同。


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LTE系统 系统RRM影响因素(6) 影响因素( ) 系统 影响因素
共享信道 共享信道

LTE抛弃了UTRAN所采用的专用信道机制,取而代之采用了共 享信道机制。

在共享信道中,多业务共享同样的资源,并通过分组调 度的方式在业务之间进行分配。

具体来讲,eNB通过控制信令为每一 个TB动态分配所需的传输资源;传输完成后,所使用的资源立即被回 收,继续用于其它TB的传输。

UTRAN主要基于专用信道设计,虽然 也引入分组调度功能,但受专用信道的限制,分组调度功能具有很大 的局限性。


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LTE系统 系统RRM特点 系统 特点
LTE系统RRM的对象 LTE系统RRM的对象
E-UTRAN UTRAN

频率资源 时间资源 码道资源 功率资源 空间资源
√ √
√ √ √
√ √
√ √智能天线
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LTE系统 系统RRM特点 系统 特点
LTE系统RRM分类 LTE系统RRM分类

eNB内RRM 只对一个eNB下的多个小区的无线资源进行管理,不需 要直接通过X2接口获取其它eNB的信息 eNB间RRM 对多个eNB下各个小区间的无线资源进行管理,需要通过X2 接口获取其它eNB的信息
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目录
LTE无线资源管理 无线资源管理
RRM模块之间的关系 模块之间的关系 RBC(无线承载控制) (无线承载控制) RAC(无线接纳控制) (无线接纳控制) CMC(连接移动性控制) (连接移动性控制) DRA(动态资源分配) (动态资源分配) ICIC(小区间干扰协调) (小区间干扰协调) LB(负载均衡) (负载均衡) Inter-RAT RRM(系统间无线资源管理) (系统间无线资源管理)
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RBC(无线承载控制) RAC(无线接纳控制) CMC(连接移动性控制) DRA(动态资源分配) ICIC(小区间干扰协调)
LB(负载均衡) Inter-RAT RRM(系统间无线资源管理)
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RRM模块之间的关系(1) 模块之间的关系( ) 模块之间的关系

触发
一个过程可能调用另一个过程 RRM模块间有 三类交互 一个过程可能触发另一个过程
调用
信息
一个过程需要为另一个过程提供信息
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RRM模块之间的关系(2) 模块之间的关系( ) 模块之间的关系

RRM是一个有机的整体,任何RRM过程都不是孤立的 是一个有机的整体,任何 是一个有机的整体 过程都不是孤立的
E-UTRAN系统中RRM模块之间的关系示意图
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RBC(1) ( )

RBC负责与 的建立、维持和释放相关的资源配置 负责与RB的建立 负责与 的建立、
当为一个业务建 立RB时,RBC功 能需要考虑EUTRAN中资源的 整体情况、已经 建立业务的QoS 需求和新业务的 QoS需求
在发生切换或其 它原因导致无线 资源情况发生变 化时,RBC需要 维护已经建立的 RB
在出现RB终止、 切换等事件时, RBC需要释放与 之相关的无线资 源
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RBC(2) ( )
RA C RA C

RBC需要调用 需要调用RAC决定某一 是否允许被建立,根据 决定某一RB是否允许被建立 需要调用 决定某一 是否允许被建立,根据RAC 的输出进行后续的操作--允许 建立或拒绝RB建立 允许RB建立或拒绝 的输出进行后续的操作 允许 建立或拒绝 建立
CM CM C C
切换过程如果成功,将在源小区和目标小区触发 过程: 切换过程如果成功,将在源小区和目标小区触发RBC过程:源小 过程 将回收相关的资源, 则开始建立RB的过程 区RBC将回收相关的资源,目标小区 将回收相关的资源 目标小区RBC则开始建立 的过程 则开始建立
DRA将为 将为RBC提供小区资源的总体情况,而RBC将针对 提供小区资源的总体情况, 将针对RB 将为 提供小区资源的总体情况 将针对 需求指示DRA采用适合的资源调度机制 的QoS需求指示 需求指示 采用适合的资源调度机制
A A DR DR
RBC与其它 模块的关系
RBC负责与 的建立、维持和释放相关的资源配置, 负责与RB的建立 维持和释放相关的资源配置, 负责与 的建立、 其资源配置功能可以分解到其它的RRM模块,如DRA 模块, 其资源配置功能可以分解到其它的 模块 其他 和CMC模块 模块 其他
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RAC(1) ( )
RAC

功能:准许 或拒绝新的 RB的建立 请求
目标:在保 证用户QoS 的前提下提 高资源利用 率
同时RAC需要考虑E-UTRAN资源利用情况、QoS要求、已有承载的 实际服务情况以及新建承载的QoS要求。


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RAC(2) ( )
接纳策略 接纳策略

R4 基于用户数目、基于功率资源接纳和基于码道资源接纳等 HSPA 基于用户数目和资源利用率 LTE 基于时频资源利用率
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RAC(3) ( )
接纳基本思想 接纳基本思想

基于资源利用率接纳,设定合适的资源利用率门限,当 满足下述条件时,接纳成功,否则接纳失败: (现有用户资源利用量+新增业务资源需求的预测值)/ 系统总的可用资源数 < 资源利用率门限
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RAC(4) ( )
接纳分类 接纳分类
SRB的 的 接纳

接纳或拒绝RRC连接建立请求 连接建立请求 接纳或拒绝
RAC
DRB的 的 接纳
包括接纳或拒绝新的承载建立请 已建立承载QoS参数更新请求 求、已建立承载 参数更新请求 以及切换用户的接纳请求
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RAC(5) ( )
SRB接纳 SRB接纳
TD-SCDMA

在TD-SCDMA系统中,SRB建立时也需要占用码道资源,因此可 以基于码道接纳。


LTE
在LTE系统中,SRB接纳主要根据小区负荷状况和MME的负荷状 况接纳,即根据无线接口的负荷状况以及S1接口的负荷状况决定。

当 小区处于拥塞状态或者MME过载时,会拒绝部分SRB建立请求。


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RAC(6) ( )
DRB接纳 DRB接纳
TD-SCDMA

在TD-SCDMA系统中,小区中UE数主要受限于码道和干扰,因 此DRB接纳基于码道和功率。


LTE
在LTE系统中, LTE系统采取了OFDM技术,所有UE通过调度共 享时频资源,小区中UE数主要受限于小区中总的时频资源,因此 DRB接纳基于码道和功率。


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RAC(7) ( )
RAC与其它RRM模块的关系
DRA
DRA将根据目前已建立的RB及 其资源分配状态,提供RAC所需 的小区资源整体使用情况的信息

RBC
RBC在RB控制过程中需要调 用RAC,并根据RAC的反馈 结果决定后续处理过程 RAC RAC还有可能考虑终端 发送功率限制,基站接 收总功率等因素来进行 接纳判决
LB
LB可以判断小区是否处于 拥塞状态,RAC根据LB的 拥塞状态指示来判断是否 进行接纳判决过程
其他
CMC
Handover过程中,目标小 区将调用RAC,并根据RAC 的反馈结果决定是否允许 DATANG UE切换到本小区 MOBILE COMMUNICATIONS EQUIPMENT CO.,LTD.


CMC(1) ( )
CMC负责管理与UE移动性相关的无线资源 CMC负责管理与UE移动性相关的无线资源

空闲状态下的移动性
连接状态下的移动性
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CMC(2) ( )
空闲状态下的移动性 空闲状态下的移动性

UE在空闲状态下的移动性处理操作为小区重选。

LTE小区重选过程和3G类似
小区重选的过程为UE的行为,主要是通过配置测量和小区重选 的参数控制UE的移动性,目标为使UE总是驻留在最好的小区,这样 可以保证UE能够正确接收寻呼消息和系统消息,并保证随机接入的 成功率
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CMC(3) ( )
连接状态下的移动性 连接状态下的移动性

连接状态下的移动性指的是UE处于连接状态下和移动性 相关的资源管理的操作,分为系统内的操作和系统间的操 作。


系统内的操作 在LTE系统内,UE处于连接状态下移动性处理为切换操作。

由于测量上报内容的差异,小区切换算法与3G稍有不同 系统间的操作 从LTE系统移动到其他RAT或其他RAT移动到LTE系统共有三 种方式:切换、CCO (cell change order)和重定向。


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CMC(4) ( )
切换控制 切换控制

MME/Serving GW不变,基站内切换 MME/Serving GW不变,基站间切换
LTE系统 内的切换
MME不变,Serving GW重定位,基站间切换 MME重定位,Serving GW不变,基站间切换 MME重定位,Serving GW重定位,基站间切换
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CMC(5) ( )
切换控制 切换控制

E-UTRAN 和UTRAN之间的切换
LTE系统 间的切换
E-UTRAN 和GERAN之间的切换
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DRA(1) ( )
DRA目标 DRA目标

为用户平面和控制平面的分组分配或回收资源(包括缓冲区资 源、处理资源和空中接口的传输资源)
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DRA(2) ( )
DRA考虑因素 DRA考虑因素

DRA考虑因素
UE的信道 RB的QoS需求 质量信息 缓冲区状态
功率限制和干 扰情况
为了进行小区 间干扰协调等 而对资源块或 资源块集合分 配过程引入的 限制或优先级 因素
其他
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DRA(3) ( )
DRA主要内容 DRA主要内容
MIMO模式选择和切换 子帧间负荷均衡 上行子帧内资源分配 下行子帧内资源分配

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DRA(4) ( )
DRA主要内容 DRA主要内容
MIMO模式选择和切换
初始MIMO模式选择 MIMO模式内和模式间切换

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DRA(5) ( )
DRA主要内容 DRA主要内容
子帧间负荷均衡

子帧间负荷均衡主要考虑帧结构、控制信令方案、HARQ机制给 系统带来的影响。


考虑到TDD帧结构的特殊性,可能存在多个连续同向子帧; 由于各小区是同步的,若不进行子帧间负荷均衡则可能造成瞬时同频 干扰很大的情况。


子帧间负荷均衡可看成一种时域的干扰协调机制。


基本思想
通过控制连续子帧的资源利用率门限,使业务尽量在各子帧间的分配 更加均匀,以降低瞬时强干扰的概率。


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DRA(6) ( )
DRA主要内容 DRA主要内容
下行子帧内资源分配
下行RB优先级计算 下行资源分配

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DRA(7) ( )
DRA主要内容 DRA主要内容
上行子帧内资源分配

上行资源分配基于UE,按照功能的不同,可将其分解为: 上行功率控制模块 上行UE间优先级计算模块 上行UE间资源分配模块 UE内RB复用模块 其中,上行功控模块和UE内RB复用模块在UE侧完成。


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DRA(8) ( ) 调度目标

实现有限的共享资源在多用户之间的分配。

位于eNB的UL调度器和DL调度器分别为为UL_SCH和 DL_SCH分配物理层共享资源
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DRA(9) ( )
调度原则 调度原则

对于下行,eNB可以准确知道每个RB的buffer状态,因此 下行调度可以基于RB,但是每个TTI对于一个UE只发送 一条PDCCH,不存在per UE per RB grant 对于上行,BSR上报机制是基于RBG的,eNB可能不能准 确知道UE每个RB的具体信息,因此LTE系统上行调度基 于UE
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DRA(10) ( ) 调度可分配资源
时间资源 频率资源 功率资源 空间资源

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DRA(11) ( )
调度粒度 调度粒度
时间粒度

资源分配持续时间,在LTE系统中一次资源分配可以分配一个 TTI的资源也可以一次分配多个TTI的资源,时域资源分配的最小粒度 为1ms。


频域粒度
一次资源分配在频域分配的最小带宽,对于LTE系统,资源分配 的频域最小粒度为180KHz的带宽,即一个PRB。


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DRA(12) ( ) 调度方式
持续调度

调度方式
动态调度 半持续调度
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DRA(13) ( )
动态调度 动态调度
动态调度是最基本、最灵活的调度方式。

动态调度下资源分配采用按需分配方式,每次调 度都需要调度信令的交互。



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DRA(14) ( )
半持续调度 半持续调度

半持续调度是动态调度和持续调度的结合 所谓持续调度方式,就是指按照一定的周期,为用户分配 资源。

其特点是只在第一次分配资源时进行调度,以后的 资源分配均无需调度信令指示
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DRA(15) ( )
半持续调度 半持续调度
半持续调度主要应用于VOIP业务 VOIP调度方案核心思想:

1、对于激活期(talkspurt)的数据包,采用持续调度的方式为其 分配资源 2、对于静默期(silent period)的数据包,采用动态调度的方式为 其分配资源; 3、无论是静默期的数据包还是激活期的数据包,重传均采用动态 调度的方式为其分配资源
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DRA(16) ( )
DRA与其他RRM模块的关系 DRA与其他RRM模块的关系

DRA与 DRA与ICIC 关系 DRA与 DRA与其 它RRM 块 关系
ICIC DRA 关系 决 ICIC 实现机 。

ICIC DRA 能够实现, ICIC为降 区间干扰 ICIC为降 资 调度 。

,DRA 资 ,DRA 将为ICIC 供参考, 同 区间干扰协调 将为ICIC 将为RAC、LB RBC 供 区资 况;同时 将为RAC、LB 能够根据RBC LB 供 选择 同 调度机 能够根据RBC 同 调度 , 同 场景 供优 资 能
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ICIC(1) ( )

引入 目的
LTE的下行和上行都采用正交频分多址方式,不存在扩 频,因此小区间干扰成为主要的干扰;如何降低小区间 干扰,实现同频组网成为LTE的一个主要问题,也是小 区间干扰协调(ICIC)引入的目的
基本 思想
小区间干扰协调的基本思想就是通过小区间协调的方式 对边缘用户资源的使用进行限制,包括限制哪些时频资 源可用,或者在一定的时频资源上限制其发射功率,来 达到避免和降低干扰,保证边缘覆盖速率的目的
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