论文组网部分

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1、2.4组网相关问题探讨为充分利用不同网络间的互补特性,协同是保证界构网组网性能的关键,尤其是资源分配的协同。凶此异构组网需耍考虑宏站与低功率节点间是同频还是异频组网,各网元节点间是否要有直接交互的接口,网元间是否需要同步等。2.4.1频率在传统3G系统中,由于缺乏有效的干扰规避机制,一般建议宏站与Pico/Femto基站之间采用异频组网,以减少网络干扰。在LTE系统屮,由于LTE在时域和频域两个维度分配资源,具有更灵活的无线资源调度方式,同频组网情况下可以通过ICIC、CoMP等技术进行干扰协调。仿真结果表

2、明宏站与Pico基站同频组网具冇更高的频谱利用率。对于中继节点来说,如频率资源充裕,接入链路与冋传链路之间采用不同的频段,即带外屮继可以获得更好的性能。对于CSGHeNB,与宏站之间的干扰协调非常困难,可优先考虑异频组网。另外将CSGIIcNB设置为可以兼容公众用户且CSG用户优先的混合(hybrid)模式也是比较好的办法。2.4.2同步在传统的LTEFDD同构网络中,eNodeB之间不需要时间同步,但在采用时域elCIC以及CoMP联合传输时,发送节点Z间在时间和频率上都必须严格同步。这在RRH场景是比较

3、容易实现的,但在分散部署的Pico场景,则需要额外增加GPS等同步方式。112.4.3接口异构网的性能与节点间协同的松紧程度密切和关,节点间的协同越紧密,网络整体性能越好[4]。而elCIC、CoMP以及SON等协同技术均耍求在异构网节点之间可以进行信息交互,信息交互主要通过基站内接口或X2接口实现。RRII间的协同性能是最好的,可以进行站内协同,而Pico、HcNB>Relay的信息交互接口在逐步完善过程中,如R10开始支持Pico的X2接口,R11开始支持HeNB的X2接口。2.4.4回传与节点选择具备

4、高带宽、低时延回传链路(如点对点/WDM光纤)的场景,可以考虑部署RRH,应用CoMI动态elCIC等技术实现与宏站Z间的高度I•办同,捉升网络12整体性能。对于其他如铜线、微波等质量较差的冋传链路,则考虑部署相对独立的低功率节点,Pic。等相对独立的低功率节点也可以通过ICIC等技术实现简单的干扰管理,并实现与宏站之间的切换。总体而言,RRU与高性能回传的组合可以获得更好的网络性能,Pico/IleNB与低性能回传的组合却能提高建网灵活性、降低建网成本,运营商需根据具体场景选择性价比最佳的方案。2.5异

5、构网应用场景异构网有以下5种典型应用场景。(1)覆盖延伸通过Femto、Pico或RRH拉远方式延伸宏网络覆盖。(2)家庭覆盖通过Femto进行家庭网络覆盖。(3)室外弱区覆盖通过Micro.Pico或RRH拉远方式对宏网络覆盖弱区和盲区进行覆盖补充。(4)室外热点覆盖通过Pico、Micro或低功率RRH方式进行热区和热点覆盖。(5)室内热点覆盖通过Femto、Pico等方式进行室内热点覆盖。2.6具体部署方案异构网覆盖有以下特点:高频谱效率,可提升网络容量;更靠近用户,可增加UL/DL数据流量;深度覆盖

6、,可满足QoE需求;低功率、低辐射,可实现绿色解决方案;易于部署,安装方便;回传灵活。以下给出5种具体场景的部署策略建议。2.6.1街道a)场景特点。低层商铺通常密集分布在繁华商业区,商铺内信号一般被附近高层建筑所阻挡,以语音业务为主,极少发生高速率数据业务。b)关键需求。解决部分沿街弱覆盖问题,不能破坏商铺装修,天线安装不能破坏市容市貌。c)解决方案。Smallcell+光纤/无线冋传+伪装天线,具有部署快速、设备体积小、易部署,建设快、支持无线回传、覆盖效果明显、投资回报快等优势。2.6.2大型场馆a)

7、场景特点。场景多(看台、媒体区、功能区等多场景覆盖);内部区域空旷,多小区,覆盖区易交叠干扰;容量要求高,客户集中;高端用户多,以数据业务为主,业务质量要求高;业务突发性强,忙闲差别大;业务突发时业务密度大;多运营商,多系统合路;多系统频率,调制不一致,合路困难。b)解决方案。在室外广场实施RRU或Micro部署,实现小区域覆盖;在媒体区、VIP区増加WL心或Pico热点,以吸收话务;在普通看台区域采用Pico+赋形天线,以实现精确覆盖。2.6.3热点a)场景特点。容量需求高,话务量和数据流量大,用户密集。

8、b)解决方案。在数据业务集中热点部署Pico、Femto或低功率的RRII单元,以吸收热点数据业务、提升系统容量、降低建设成本。2.6.4别墅a)场景特点。周围绿化面积大,楼宇间距宽,楼层少(少于4层),高端用户多,用户对质量要求高。b)关键需求。室外覆盖室内,要求设施美观,需考虑居民对天线的抵触情绪。c)解决方案。采用体积小、易安装的RRU+路灯美化天线;采用易部署、施工周期短的网线传输、POE供电;一次部署,

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