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1、小区间干扰抑制技术2013-06-19LTE系统采用OFDM技术,小区内用户通过频分实现信号的正交,小区内的干扰基本可以忽略。但是同频纽网时会带來较强的小区间干扰,如果两个相邻小区在小区的交界处使川了相同的频谱资源,则会产生较强的小区间干扰,严重影响了边缘川户的业务体验。因此如何降低小区间干扰,提髙边缘用户性能,成为LTE系统的一个重要研究课题。小区间干扰抑制技术在LTE的研究过程中,主要讨论了三种小区间干扰抑制技术:小区间干扰随机化、小区间干扰消除和小区间干扰协调。小区间干扰随机化主要利用了物理层信号处理技术和
2、频率特性将干扰信号随机化,从而降低对有用信号的不利影响,相关技术已经标准化;小区间干扰消除也是利用物理层信号处理技术,但是这种方法能“识别”干扰信号,从而降低干扰信号的影响;小区I'可T扰协调技术是通过限制木小区中某些资源(如频率、功率、吋间等)的使用来避免或降低对邻小区的干扰。这种从RRM的角度來进行干扰协调的方法使用较为灵活,因此有必要深入研究以达到有效抑制干扰、提高小区边缘性能的目的。小区间干扰协调的基木思想就是通过小区间协调的方式对边缘用八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
3、上限制其发射功率,來达到避免和减低干扰、保证边缘覆盖速率的H的。小区间干扰协调通常有以下两种实现方式。静态干扰协调:通过预配置或者网络规划方法,限立小区的可用资源和分配策略。静态干扰协调基本上避免了X?接口信令,但导致了某些性能的限制,因为它不能自适应考虑小区负载和用户分布的变化。半静态干扰协调:通过信息交互获取邻小区的资源以及干扰情况,从而调整木小区的资源限制。通过X?接口信令交换小区内用户功率/负载/干扰等信息,周期通常为儿十毫秒到儿白毫秒。半静态干扰I办调会导致一定的信令开销,但算法可以更加灵活的适应网络情
4、况的变化。小区间干扰(Inter-CellInterference,ICI):频率复用(传统的解决方法),较大的频率复用系数(3或7)可以有效的抑制ICI。但频谱效率降低到1/3或1/7。图1:传统的频率复用系数为3的典型频率规划•••未来的宽带移动通信系统对频谱效率耍求很高,尽可能的接近复用系数1•••OFDM技术比CDMA技术更好的解决了小区内十扰的问题,但带来的ICI问题比CDMA更严重一些。•••相邻小区结合部使用相同的频谱资源,会产生较强的ICT波束赋形天线技术2013-06-19普通扇区天线形成的波束
5、是覆盖整个扇区的,因此必定会和相邻小区的扇区波朿重叠,造成小区间干扰。波朿赋形天线的波朿是指向UE的窄波束,因此只有在相邻小区的波束发生碰撞时才会造成小区间干扰,在波束交错是可以有效的冋避小区间干扰。在移动通信系统中,由于用户通常分布在各个方向,加之无线移动信道的多径效应,有用信号存在一定的空间分布。其一,当基站接收信号时,来自各个用户的有用信号到达基站的方向可能不同,且信号与其到达角度之间存在复杂的依赖关系;其二,当基站发射信号时,可被用户有效接收的也只是部分的信号。考虑到这一凶素,调整天线方向图使其能实现指向
6、性的接收与发射是很自然的想法,这也就是波束赋形概念的最初来源。随着信号处理,尤其是数字信号处理芯片的普及以及算法的发展,原来必须依靠射频硬件实现的波朿赋形转为使用屮频或者基带的数字信号处理来实现在这一基础上,结合无线移动通信系统的发展,乂进一步出现了智能天线的概念。智能天线的口标是能根据实际信道情况实时调整自身参数,有效追踪多个用户,在系统屮实现空分多址(SDMA)。智能天线一•般由射频部分的无线信号接收发射,A/D、D/A转换,以及基带(或者屮频)部分的数字信号处理组成。传统意义上的波束赋形与多种信号处理方法融
7、合,使得这一概念的确切含义逐渐模糊。习惯上,在与自适应天线阵列的信号处理相关的文献中,波束赋形特指根据参数计算最优权重矢量的过程;而在其他场合有时特指严格意义上的空域波束赋形,有时则泛指根据测量以及估算参量进行数字信号处理(可包括时域和空域)的过程。本文取波束赋形的一般含义,即根据测量以及估算参数,实现信号最优(次优)组合或者最优(次优)分配的过程。小区间干扰抑制技术2013-06-19LTE系统采用OFDM技术,小区内用户通过频分实现信号的止交,小区内的十扰基本可以忽略。但是同频组网时会带來较强的小区间干扰,如
8、果两个相邻小区在小区的交界处使用了相同的频谱资源,则会产生较强的小区间干扰,严重影响了边缘川八的业务体验。因此如何降低小区间干扰,提高边缘用八性能,成为LTE系统的一个重要研究课题。小区间干扰抑制技术在LTE的研究过程屮,主要讨论了三种小区间干扰抑制技术:小区间干扰随机化、小区间干扰消除和小区间干扰协调。小区间干扰随机化主要利用了物理层信号处理技术和频率特性将干扰信号随机
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