fdd与tdd完美融合构建面向未来的优质lte网络

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1、FDD与TDD完美融合构建面向未来的优质LTE网络全球18个TD-LTE商用网络中半数将和FDD LTE同时运营TD-LTE将成为全球LTE产业的重要一员。伴随着TDD在全球部署的逐渐增多,尤其是运营商同时运营TDD和FDD情况的不断增多,探讨TDD和FDD混合组网,实现两种制式的和谐、统一运营,成为业界关注的焦点。那么,如何才能在频谱、网络定位、终端方向、站址影响、设备需求、网络架构与互操作等多方面实现TDD和FDD的完美融合?TDD和FDD融合是大势所趋TD-LTE在全球正在飞速发展,截至2013年7月,LTE网络数达到194个,其中TDD18个,另

2、有41个TDD网络正在部署或规划中。来自100个供应商的各类LTE终端共有948种,其中TDD占了近40%。而近来中国移动发起的TD-LTE20万终端大采购,特别提出了中国特色的5模10频需求,必将带动这一比例的大幅提高。从GSA发布的TDD商用网络数据中可以看到,半数网络在运营TDD的同时还运营FDD(如图),应用的频段多为2.3GHz和2.6GHz(B38)。仅有日本SBB/WCP将原有的PHS频段翻新为B41TDD。而在全球最大的两个TDD市场中,中国的TDD(中国移动及未定的其他移动运营商)和北美的Sprint,均确定将会使用2.6GHzB41频

3、段。2013年7月,Sprint成功竞得Clearwire所有权及其在2.6GHz的194MHzTDD频谱资源,远超Sprint已有的850MHz和1900MHz的FDD频段带宽。新Sprint将成为全球仅次于中国移动的第二大TDD运营商。虽然目前全球FDD制式发展较快,但是未来全球主导网络的发展却很可能将主战场落在TDD,这一点从iPhone5的支持规划上就可见一斑。在中国的频谱资源中,能够供给FDD使用的资源非常有限,加上2G和3G用户迁移与频谱翻新工作的开展及完成还有待时日,2G、3G网络将在未来相当一段时间与LTE共存,并且在LTE网络建设完备之

4、前承担主要网络服务。因此,在中国,无线网络容量发展的重心无可置疑地需要落在TDDLTE上。而FDD频谱资源非常有限,更意味着TDD的融合必将在各家移动运营商的网络中上演。FDD和TDD的差异TDD和FDD是一个技术规范下的两种不同的接入方式,两者在物理层对信道的利用方式有所不同,在标准里的差别约为10%——在3GPP标准下都使用OFDM接入方案,共用一套信道带宽(1.4MHz~20MHz),同样的子帧时长定义的两种双工系统方式,同步方案要求有所不同。因此,在网络整体架构需求一致的情况下,仍有些不同的需求对组网产生一定的影响。从频段上看,TDD和FDD各有

5、规范。3GPP的频段原则上都可以再利用于LTE。带宽受限的频段主要用于TDD,而FDD频段要求较大的双工隔离保护。TDD与FDD在频率效率与多天线技术上定位不同。TDD系统可以利用波束赋形技术提高系统覆盖与容量,但是由于先天带宽仅有FDD的一半,并且受到上下行发送时间的固定限制,时延也相对FDD略高,因此在相同的多天线技术下,TDD系统的覆盖与容量要低于FDD。不过,采用成熟的8天线波束赋形技术,相比成熟的FDD2×2 MIMO技术,TDD可以弥补在频率效率上的差距。而对于FDD而言,由于LTE为上行受限系统,有条件的情况下,适当地提高上行链路的接收天线

6、数量,可以提高FDD上行速率。TDD和FDD在覆盖链路预算上也存在差异。根据链路预算的理论计算,同频同边缘速率的条件下,TDD8T8R可以获得与FDD2T2R相当的覆盖范围;相对于频率占优的FDD1800MHz或2100MHz频段,TDD2.6GHz采用8T8R结合小区边缘速率降级、FDD小区边缘速率升级策略,二者链路预算下的小区半径才处于相当的水平,即存在共站规划的条件。TDD和FDD在频谱效率上的不同会产生对于传输网络不同的带宽需求。总体来说,TDD基站和FDD基站共站的情况下,站点的传输带宽需要由总带宽需求确定。其中,QoS的需求一致。TDD和FD

7、D对同步网络也有不同的要求。移动网络中的同步分为频率同步,即通常所说的“同步”和时间同步。频率同步应用在所有的移动网络中,主要解决在快速移动的切换过程中带来的多普勒频移的影响,并且限制频率干扰。时间同步在TDD模式中适用,避免TDD系统中的高干扰影响;而其在FDD模式中的应用可以最小化GSM中的干扰,用于MBMS业务时,LTE的先进干扰消除机制可以确保LTE和WiMax中的MIMO机制正常运营。构建统一的混合组网架构实现TDD和FDD的融合发展,首先需要构建统一的混合组网架构。从结构上看,分别涉及统一的核心网、统一的传输网、统一的基带单元、统一的网管系统

8、,以及统一的网络资源规划。统一的核心网——在LTE/EPC网络架构中,接入侧(e

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