TD—LTE组网策略研究
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相较异系统网络节点间进行协商的切换方式 ,c oo (  ̄N A C C模庞大的网络工程优化需求 ,目 前 业界对 于自组织网络的功能需求 已经很明确 , 但是其具体实现依然需要
一
定 的产业进程,很多功能需求 目前还处于概念化 阶段 。
定 向是 由 L T E网络本身来决定 , 没有协商 的过程 。除此 , c o o (  ̄N A C C ) 使 U E先从连接状态转入空闲状态 ,然后再从空闲状态进人连接状态洧 点类 似于先断开连接 , 进行异系统重选 , 再建立连接的方式 ,所不同的
2 . 4 8 X 2双 流 波束 赋 型
在对 网络的改造要求方面 , 多模双待双卡终端方案的特点是对现有 2 G / T D网络改造较小 ; C S f a l l b a c k 的特 点是需要全 网的 M S C和 H L R改 造支持 R o a m i n g R e t r y 功能 ;S R V C C 则需要全 网的 M M E升级支 持 S G v 接 口 ,需要 全 网 H L R 升级支持 融合 的 H L A E H s s 仃 M s H s s ,需要 C M — I M S 部署 S C C A S 。3 种方案将依据技术成熟度渐次引入 L T E网络 。 2 . 7 T D - L T E 互操作方案比较及选择 建议 L T E与 2 G / 3 G的互操作方式较复杂 ,目 前协议规定 U E从 L T E网络 转移到 3 G网络分别有 I d l e 状态下的重选、 语音连接态下 的异系统切换 以 及在语音连接态下通过 R R C 连接释放消息中携带的重定 向消息进行异系 统之间的互操作 3 种模式 。 重定向过程是使在 L T E中处于连接状态的 U E 重定 向到 3 G网络 , 且使 U E进入空 闲状态。 U E 从L T E网络转移到 2 G网络的方式除了以上 3 种, 还有小区改变
L T E基于 MI Me多天线技术显著提升系统及用户级吞吐量 ,多天线
技术可基于空间复用 、 传输分集 、 波束赋型等原理分 别改善用户吞吐量 、
信号质量 、 信号接收范围( 覆盖范围) 等指标 , L T E 采取频率切换传输分集 ( F S T D ) 与空频块码( s F B c ) 结合的方式 , 在发射端和接 收端同时使用多根天
命 令( c e u c h ng a e o r d e r , c c o ) 或者是网络辅助小区改变( n e t w o r k a s s i s t e d C e l l
c h a n g e , N A C C ) 的模式。N A C C 属于 C O 0的一种优化 , 相对于 C O O方式 只 提供 2 G 小区的频点和小 区 I D ,同时提供一些 2 G小 区的系统消息 , 使 U E 避免 了读 2 G小区系统消息的时间 ,可以更迅速地接人 2 G小区。
参考文献
[ 1 】 严伟 富. 浅谈 T D - L T E 技术特 点与组 网方 案 [ J 】 . 黑龙江科技信
息. 2 O 1 2年 2 2期 .
T D — L T E初期建网以承载数据业务为主 , 具体终端实现形式会有双模 双待单卡或者双模双待双卡两种。从技术工艺角度上讲 , 相较双卡形式 ,
单卡方式稍复杂 , 但更 有利 于迁移用户 ,然而从长远角度看 ,该方案对 运营商定制性很强 , 且不利于语音的全 I P 化和 L T E的承载演进 , 另外还 需要关注终端耗 电、成本等 问题。
标小 区,而重定 向只能定位到 目标频点 。
3 、 结 束 语
总而言之 , T D — L T E标准仍在不断演进之中 , 进行 T D — L T E组网技术 的研究 ,是推进 T D — L T E的成熟 ,加速中国移动部署 T D — L T E商用网络 的进程 的必经之路 ,是让人们更好 、 更快地享受这一技术的基本前提。
线进行数据 的发送和接收 ,每根发射天线的数据 比特不 同。为了使空间 复用 的增益最大化 ,来 自每根发射天线的信号在 每根接收天线中是不相 关的 , 但在现 网无线环境中 , 很难保证信号之间完全 的不相关 陛,这点
需要在规模验证中对 MI MO的性能增益予以验证 。
2 . 5 L T E 自组 织 网络
L T E中引入 S O N可将复杂的网络进行层次化管理 ,同时对大量的微 小 区以及宏 网络进行融合管理 ,降低运维成本,实现快速布网 ,并能基 于不 同用户需求( Q o S ) 自 适应调整网络 以满足不同的用户体验( Q o E ) 。S O N 的主要功能包括基站 自配置、 自 动邻区配置 、物理小 区 I D ( P c I ) 自 配置 、 负荷均衡 、 移动健壮性沏 换优化) 、负载均衡 、 R A C H优化 、 容量和覆盖 优化 、 自 治愈( 覆盖, 业务离 网探知和修复) 、 最小化路测( m i n i m i z a t i o n o f d r i v e
毫秒 ; 协调调度则以 1 1 1 为单位进行 实时调度 , 该方案会在 L T E — A d v a n c e d
阶段予以实现 。 当前业界的仿真结果显示 , 在网络负荷相对较轻的场景( R B占用率不 到5 O % ) 】 ,进行干扰协调的频率空间较大,因此 I C I C技术的增益相对较 为明显 , 而在负荷较 高的场景 , 增益则是不 明显的。
t e s t ,MD T ) 、 容量和覆盖优化( c o v e r a g e a n d c a p a c i t y o p t i m i z a t i o n , c c o ) 、节能 等。 2 . 6 T D - L T E 语 音方案比较及选择建议
是一切 的操作都是 由网络侧进行控制调度的) 。 切换和 C O 0均能定位到 目
一
定 的产业进程,很多功能需求 目前还处于概念化 阶段 。
定 向是 由 L T E网络本身来决定 , 没有协商 的过程 。除此 , c o o (  ̄N A C C ) 使 U E先从连接状态转入空闲状态 ,然后再从空闲状态进人连接状态洧 点类 似于先断开连接 , 进行异系统重选 , 再建立连接的方式 ,所不同的
2 . 4 8 X 2双 流 波束 赋 型
在对 网络的改造要求方面 , 多模双待双卡终端方案的特点是对现有 2 G / T D网络改造较小 ; C S f a l l b a c k 的特 点是需要全 网的 M S C和 H L R改 造支持 R o a m i n g R e t r y 功能 ;S R V C C 则需要全 网的 M M E升级支 持 S G v 接 口 ,需要 全 网 H L R 升级支持 融合 的 H L A E H s s 仃 M s H s s ,需要 C M — I M S 部署 S C C A S 。3 种方案将依据技术成熟度渐次引入 L T E网络 。 2 . 7 T D - L T E 互操作方案比较及选择 建议 L T E与 2 G / 3 G的互操作方式较复杂 ,目 前协议规定 U E从 L T E网络 转移到 3 G网络分别有 I d l e 状态下的重选、 语音连接态下 的异系统切换 以 及在语音连接态下通过 R R C 连接释放消息中携带的重定 向消息进行异系 统之间的互操作 3 种模式 。 重定向过程是使在 L T E中处于连接状态的 U E 重定 向到 3 G网络 , 且使 U E进入空 闲状态。 U E 从L T E网络转移到 2 G网络的方式除了以上 3 种, 还有小区改变
L T E基于 MI Me多天线技术显著提升系统及用户级吞吐量 ,多天线
技术可基于空间复用 、 传输分集 、 波束赋型等原理分 别改善用户吞吐量 、
信号质量 、 信号接收范围( 覆盖范围) 等指标 , L T E 采取频率切换传输分集 ( F S T D ) 与空频块码( s F B c ) 结合的方式 , 在发射端和接 收端同时使用多根天
命 令( c e u c h ng a e o r d e r , c c o ) 或者是网络辅助小区改变( n e t w o r k a s s i s t e d C e l l
c h a n g e , N A C C ) 的模式。N A C C 属于 C O 0的一种优化 , 相对于 C O O方式 只 提供 2 G 小区的频点和小 区 I D ,同时提供一些 2 G小 区的系统消息 , 使 U E 避免 了读 2 G小区系统消息的时间 ,可以更迅速地接人 2 G小区。
参考文献
[ 1 】 严伟 富. 浅谈 T D - L T E 技术特 点与组 网方 案 [ J 】 . 黑龙江科技信
息. 2 O 1 2年 2 2期 .
T D — L T E初期建网以承载数据业务为主 , 具体终端实现形式会有双模 双待单卡或者双模双待双卡两种。从技术工艺角度上讲 , 相较双卡形式 ,
单卡方式稍复杂 , 但更 有利 于迁移用户 ,然而从长远角度看 ,该方案对 运营商定制性很强 , 且不利于语音的全 I P 化和 L T E的承载演进 , 另外还 需要关注终端耗 电、成本等 问题。
标小 区,而重定 向只能定位到 目标频点 。
3 、 结 束 语
总而言之 , T D — L T E标准仍在不断演进之中 , 进行 T D — L T E组网技术 的研究 ,是推进 T D — L T E的成熟 ,加速中国移动部署 T D — L T E商用网络 的进程 的必经之路 ,是让人们更好 、 更快地享受这一技术的基本前提。
线进行数据 的发送和接收 ,每根发射天线的数据 比特不 同。为了使空间 复用 的增益最大化 ,来 自每根发射天线的信号在 每根接收天线中是不相 关的 , 但在现 网无线环境中 , 很难保证信号之间完全 的不相关 陛,这点
需要在规模验证中对 MI MO的性能增益予以验证 。
2 . 5 L T E 自组 织 网络
L T E中引入 S O N可将复杂的网络进行层次化管理 ,同时对大量的微 小 区以及宏 网络进行融合管理 ,降低运维成本,实现快速布网 ,并能基 于不 同用户需求( Q o S ) 自 适应调整网络 以满足不同的用户体验( Q o E ) 。S O N 的主要功能包括基站 自配置、 自 动邻区配置 、物理小 区 I D ( P c I ) 自 配置 、 负荷均衡 、 移动健壮性沏 换优化) 、负载均衡 、 R A C H优化 、 容量和覆盖 优化 、 自 治愈( 覆盖, 业务离 网探知和修复) 、 最小化路测( m i n i m i z a t i o n o f d r i v e
毫秒 ; 协调调度则以 1 1 1 为单位进行 实时调度 , 该方案会在 L T E — A d v a n c e d
阶段予以实现 。 当前业界的仿真结果显示 , 在网络负荷相对较轻的场景( R B占用率不 到5 O % ) 】 ,进行干扰协调的频率空间较大,因此 I C I C技术的增益相对较 为明显 , 而在负荷较 高的场景 , 增益则是不 明显的。
t e s t ,MD T ) 、 容量和覆盖优化( c o v e r a g e a n d c a p a c i t y o p t i m i z a t i o n , c c o ) 、节能 等。 2 . 6 T D - L T E 语 音方案比较及选择建议
是一切 的操作都是 由网络侧进行控制调度的) 。 切换和 C O 0均能定位到 目