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时间:2018-01-01
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1、CDMA网络向LTE网络演进探析 【摘要】针对CDMA向LTE的演进,首先介绍了LTE的网络结构与关键技术,然后着重分析了CDMA向LTE演进的三个步骤,最后结合现有CDMA网络资源情况,探讨LTE网络在部署方面应该注意的问题,以便加快后期的网络建设。【关键词】LTECDMAEPC基站中图分类号:TN929.5文献标识码:A文章编号:1006-1010(2013)-15-0055-041LTE的网络架构LTE系统采用扁平化组网,网络由E-UTRAN和EPC组成:(1)E-UTRAN:采用“扁平”的无线网络结构,取
2、消RNC节点(RNC功能被分散到eNodeB和EPC中),接入网侧仅包含eNB一种实体,简化了网络设计,降低了后期维护的难度。(2)EPC:取消了CS域,由纯PS域组成;原有MGW和PDSN实体分解为MME(控制面实体)和Gateway(用户面实体),实现用户面和控制面分离。实现了全IP路由,网络结构趋近于IP宽带网络结构。RNC用户平面的承载由SGW提供,控制平面分配到MME/eNB中;MGW语音和PDSN中用户平面功能由SGW提供,PDSN控制平面功能由MME提供。LTE系统中定义了三种接口:8◆S1接口:连接
3、eNB与EPC。S1接口分为两类,分别是S1-C(eNB与MME的连接)和S1-U(eNB与S-GW的连接);◆X2接口:连接eNB与eNB;◆LTE-Uu接口:连接eNB与UE。其中S1/X2这两种接口是开放的逻辑接口,可以满足不同厂家设备之间的互联互通。2LTE的关键技术LTE采用的关键技术主要分为以下几类:(1)OFDMA/SC-FDMA技术:利用正交子载波组来实现并行传输,可以减轻无线信道的多径时延对系统造成的影响。通过在OFDM符号之间插入保护间隔,消除由于多径带来的符号间干扰(ISI),提升了频谱利用率
4、。(2)链路自适应技术:链路自适应的核心技术是自适应调制和编码(AMC),系统根据信道质量为每个子载波动态选择合适的调制方案和编码率。(3)MIMO:多入多出——通过在发射端和接收端都采用多个天线,在不增加带宽的情况下成倍地提高了通信系统的容量和频谱利用率。(4)动态资源分配:通过动态分组调度器,系统可以根据信道质量等信息为每个用户动态分配最优的时频资源,在保证用户QoS要求的同时获得最大的系统容量。8(5)HARQ:混合自动重传请求——基于前向纠错(FEC)和自动重传请求(ARQ)等差错控制方法来降低系统的误码率
5、以保证服务质量的信道编码技术。(6)ICIC:小区间干扰协调——通过管理无线资源使得相邻小区间干扰得到控制,是一种考虑多个小区中资源使用和负载等情况而进行的多小区无线资源管理功能。3CDMA向LTE演进的策略对于CDMA移动网络运营商来说,由于涉及不同标准组织定义的不同网络之间的互操作,不同的接口、不同的协议需要得到互通,从CDMA向LTE演进要考虑的问题将比从WCDMA/GSM向LTE演进要复杂得多。现网的1X和EV-DO系统向LTE/EPC技术发展过程中,会存在多种演进方式。(1)大规模部署LTE/EPC网络,
6、完全替代现有CDMA2000网络;(2)HRPD升级为eHRPD,支持LTE/EPC的功能,所有网络逐步升级改造成为LTE/EPC网络。第一种方案完全抛弃原有网络,进行新网络的大规模建设,显然不切实际。第二种方案则是一种折衷方案,既考虑到现有资源利用的最大化,也节省了网络的投资。HRPD网络升级为eHRPD网络的建设范围,包括对现有HRPD网络的升级以及新建部分核心网网元:◆现有HRPD网络的升级策略:PDSN、BSC及基站均需要升级;8◆新建部分核心网网元:eHRPD网络的核心网元除了HSGW之外,还需要新建PG
7、W、HSS、3GPPAAA等网元。由于网络建设是一个循序渐进的过程,因此CDMA网络向LTE网络的演进可分为三个步骤:第一,新建LTE网络;第二,C/L长期共存,用户逐渐向EPC迁移;第三,完善EPC网络,支持优化互操作。3.1步骤一:新建LTE和EPC网络(图1)(1)新建LTE及EPC网络,S-GW/P-GW合设,P-GW支持基于PMIP的S2a接口;(2)升级AN/PCF成eAN/ePCF,新建HSGW支持LTE和eHRPD之间互操作;(3)新建HSS和3GPPAAA设备,为LTE和eHRPD网络提供统一的鉴
8、权、位置管理等功能;(4)新建CG(ChargingGateway)为LTE和eHRPD网络提供统一格式的3GPP话单,改造计费中心同时支持3GPP2话单和3GPP话单;(5)新建PCRF或改造PCRF,同时存在R7和R8版本的PCC架构,3GPCEF实体为PDSN,4GPCEF实体为P-GW,PCRF同时兼容PDSN和P-GW的Gx接口。3.2步骤二:C/
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