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时间:2020-03-05
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2、fEngineeringByCuijiajiaSupervisor:Prof.CaixiangbaoMarch2015-tfAJliu}jffrliX(J~.~{:{1/:ii':X~ft1-At-F.W3、1:81~§~791*1;J-frJJRIll~Ef!.*$!!X:;tt't~11rflt2JlY'l'*1fttixitE,1~mj11?:muo4、-Dr{fo4>:AtxtXrfJJ?-~~ffl7:~nyI;J1~WIf1:f1:iJ00§(1f~$IJrt~NUt;JExit)((]~JlEfJ1tf:f0ItT.Y.~;ft~~~~n~~*~;m~•*&~y_~~$~®*~W~A~*ft~W*fi~~:-ar~7rHfl~Jtjfn,~1~rpEX::t::~m~9JM-¥~1*t¥,1c~'**1ftitx04x~Txt3s5、络是LTE-A标准引入的关键技术之一。这种网络部署方式拉近了基站和终端的距离,有效提升了网络的容量,改善了信号盲区、热点区域和小区边缘的通信质量。异构网络技术在为网络系统带来大量增益的同时,也带来了新的技术挑战,本文主要针对异构网络的干扰协调问题进行研究。本文主要在以下几个方面进行了研究:首先,对广义异构网络与LTE-A架构的异构网络进行了分析,对LTE-A架构的异构网络的几种不同干扰场景进行简要介绍,详细分析了LTE-A系统下两层网络产生干扰的原因;对几种不同资源分配方式的增强型方案进行了简单介绍,主要针6、对两种典型异构场景Macro-Pico和Macro-Femto分别从部署方式、产生干扰原因、干扰场景分析以及可行干扰抑制方案进行了详细叙述。其次,对Macro-Pico干扰场景采用了小区范围扩展技术和时域eICIC技术,提出一种动态优化CRE(小区范围扩展)偏置和ABS(几乎空白子帧)比例的干扰抑制方案,对Pico小区覆盖范围进行自适应调整,并根据小区范围扩展后各服务区域用户数调整ABS比例,根据此联合配置方案,系统性能获得较好增益。通过仿真验证,该方案在保证了系统的公平性的前提下,使边缘用户及大部分用户的7、吞吐量等系统性能与对照组方案相比具有较高增益,其5%边缘用户对照组方案提升了28%,该方案根据网络状态进行自适应调整,有一定应用价值。最后,对Macro-Femto场景提出一种联合频谱分配与功率控制干扰抑制方案,通过根据宏小区用户受干扰情况来调节MeNB和HeNB的频率资源以及各自的发射功率来减少HeNB间以及MeNB与HeNB间的层间干扰。通过仿真验证,本文研究的方案相比传统正交频谱和共享频谱分配方案,对于抑制异构网络层间干扰具有明显的效果,用户信噪比和吞吐量均有所提升。关键词:异构网络,LTE-A,几乎8、空白子帧(ABS),增强型小区间干扰协调(eICIC),功率控制IAbstractHeterogeneousnetworksisoneofkeytechnologiesinLTE-A,whichdrawthedistantcloserbetweeneNodeBandUE.Andexpandthecapacity;improvethequalityinedgeofthenetwork.Howeveritalsoca
3、1:81~§~791*1;J-frJJRIll~Ef!.*$!!X:;tt't~11rflt2JlY'l'*1fttixitE,1~mj11?:muo4、-Dr{fo4>:AtxtXrfJJ?-~~ffl7:~nyI;J1~WIf1:f1:iJ00§(1f~$IJrt~NUt;JExit)((]~JlEfJ1tf:f0ItT.Y.~;ft~~~~n~~*~;m~•*&~y_~~$~®*~W~A~*ft~W*fi~~:-ar~7rHfl~Jtjfn,~1~rpEX::t::~m~9JM-¥~1*t¥,1c~'**1ftitx04x~Txt3s5、络是LTE-A标准引入的关键技术之一。这种网络部署方式拉近了基站和终端的距离,有效提升了网络的容量,改善了信号盲区、热点区域和小区边缘的通信质量。异构网络技术在为网络系统带来大量增益的同时,也带来了新的技术挑战,本文主要针对异构网络的干扰协调问题进行研究。本文主要在以下几个方面进行了研究:首先,对广义异构网络与LTE-A架构的异构网络进行了分析,对LTE-A架构的异构网络的几种不同干扰场景进行简要介绍,详细分析了LTE-A系统下两层网络产生干扰的原因;对几种不同资源分配方式的增强型方案进行了简单介绍,主要针6、对两种典型异构场景Macro-Pico和Macro-Femto分别从部署方式、产生干扰原因、干扰场景分析以及可行干扰抑制方案进行了详细叙述。其次,对Macro-Pico干扰场景采用了小区范围扩展技术和时域eICIC技术,提出一种动态优化CRE(小区范围扩展)偏置和ABS(几乎空白子帧)比例的干扰抑制方案,对Pico小区覆盖范围进行自适应调整,并根据小区范围扩展后各服务区域用户数调整ABS比例,根据此联合配置方案,系统性能获得较好增益。通过仿真验证,该方案在保证了系统的公平性的前提下,使边缘用户及大部分用户的7、吞吐量等系统性能与对照组方案相比具有较高增益,其5%边缘用户对照组方案提升了28%,该方案根据网络状态进行自适应调整,有一定应用价值。最后,对Macro-Femto场景提出一种联合频谱分配与功率控制干扰抑制方案,通过根据宏小区用户受干扰情况来调节MeNB和HeNB的频率资源以及各自的发射功率来减少HeNB间以及MeNB与HeNB间的层间干扰。通过仿真验证,本文研究的方案相比传统正交频谱和共享频谱分配方案,对于抑制异构网络层间干扰具有明显的效果,用户信噪比和吞吐量均有所提升。关键词:异构网络,LTE-A,几乎8、空白子帧(ABS),增强型小区间干扰协调(eICIC),功率控制IAbstractHeterogeneousnetworksisoneofkeytechnologiesinLTE-A,whichdrawthedistantcloserbetweeneNodeBandUE.Andexpandthecapacity;improvethequalityinedgeofthenetwork.Howeveritalsoca
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5、络是LTE-A标准引入的关键技术之一。这种网络部署方式拉近了基站和终端的距离,有效提升了网络的容量,改善了信号盲区、热点区域和小区边缘的通信质量。异构网络技术在为网络系统带来大量增益的同时,也带来了新的技术挑战,本文主要针对异构网络的干扰协调问题进行研究。本文主要在以下几个方面进行了研究:首先,对广义异构网络与LTE-A架构的异构网络进行了分析,对LTE-A架构的异构网络的几种不同干扰场景进行简要介绍,详细分析了LTE-A系统下两层网络产生干扰的原因;对几种不同资源分配方式的增强型方案进行了简单介绍,主要针
6、对两种典型异构场景Macro-Pico和Macro-Femto分别从部署方式、产生干扰原因、干扰场景分析以及可行干扰抑制方案进行了详细叙述。其次,对Macro-Pico干扰场景采用了小区范围扩展技术和时域eICIC技术,提出一种动态优化CRE(小区范围扩展)偏置和ABS(几乎空白子帧)比例的干扰抑制方案,对Pico小区覆盖范围进行自适应调整,并根据小区范围扩展后各服务区域用户数调整ABS比例,根据此联合配置方案,系统性能获得较好增益。通过仿真验证,该方案在保证了系统的公平性的前提下,使边缘用户及大部分用户的
7、吞吐量等系统性能与对照组方案相比具有较高增益,其5%边缘用户对照组方案提升了28%,该方案根据网络状态进行自适应调整,有一定应用价值。最后,对Macro-Femto场景提出一种联合频谱分配与功率控制干扰抑制方案,通过根据宏小区用户受干扰情况来调节MeNB和HeNB的频率资源以及各自的发射功率来减少HeNB间以及MeNB与HeNB间的层间干扰。通过仿真验证,本文研究的方案相比传统正交频谱和共享频谱分配方案,对于抑制异构网络层间干扰具有明显的效果,用户信噪比和吞吐量均有所提升。关键词:异构网络,LTE-A,几乎
8、空白子帧(ABS),增强型小区间干扰协调(eICIC),功率控制IAbstractHeterogeneousnetworksisoneofkeytechnologiesinLTE-A,whichdrawthedistantcloserbetweeneNodeBandUE.Andexpandthecapacity;improvethequalityinedgeofthenetwork.Howeveritalsoca
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