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【技术交流】频选和ICIC

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【技术交流】频选和ICICnullnullICIC-原理 ICIC-原理 需求: 同频组网情况下干扰严重,根据链路预算,边缘位置SINR大于-3db的概率不足95% 通过小区间干扰协调的方式可提升小区边缘位置的SINR频率资源协调 频率资源被划分为N部分,典型的情况为3部分; 小区中心应用全部频率资源; 小区边缘使用部分频率资源; 相邻小区的小区边缘使用不同的频率资源 中心用户的业务信道功率可比边缘低6db 功率资源协调 频率资源被划分为3部分; 所有小区都可以使用全部的频率资源; 不同的小区类型只允许一部分频率可以使用较高的发...

【技术交流】频选和ICIC
nullnullICIC-原理 ICIC-原理 需求: 同频组网情况下干扰严重,根据链路预算,边缘位置SINR大于-3db的概率不足95% 通过小区间干扰协调的方式可提升小区边缘位置的SINR频率资源协调 频率资源被划分为N部分,典型的情况为3部分; 小区中心应用全部频率资源; 小区边缘使用部分频率资源; 相邻小区的小区边缘使用不同的频率资源 中心用户的业务信道功率可比边缘低6db 功率资源协调 频率资源被划分为3部分; 所有小区都可以使用全部的频率资源; 不同的小区类型只允许一部分频率可以使用较高的发射功率; 相邻小区的高功率频率集合不同 ICIC的细节性能分析 ICIC的细节性能分析 以A1小区的蓝色边缘UE为分析目标 如果不采用ICIC,对该UE最大干扰的小区为B3和C2,从SINR的角度分析,可达到的SINR在-3~-4db之间,对应的MCS等级为4左右,100个PRB对应的速率为4.3Mbps 所以采用1/3带宽作为ICIC频率协调的单位 如果采用ICIC,即该UE可分配的PRB为前33个,此时可影响该UE的小区为E1、F1、G1; 根据城区环境路损(斜率为34)计算,F1和G1对该UE的影响比E1低10db以上,考虑E1到UE的距离为600~800m(设小区半径400m),则相比原先B3和C2对A1的干扰可降低6~10db 从而采用ICIC,在边缘的干扰较大(使得MCS为4以下时),SINR可提高6~10db,但PRB只能使用33个,此时折算到MCS可达到14~20,对应的速率可达到5M~7.7Mbps之间 由于对中心用户采取了降功率的措施,所以中心用户的速率是有所降低的A1表示ICIC时A位置点的占前33个PRB的小区 A2表示占中间33个PRB的小区,其他类推ICIC的设计和实现 ICIC的设计和实现 中心边缘用户区分模块 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 1:通过UE的RSRP上报来区分用户位置(A3测量); 方法2:eNB根据HARQ信息和UE上报的CQI信息确定修正后的CQI和MCS,如果MCS高于门限(该门限可根据对边缘速率的需求来调整),则认为是中心用户,否则认为是边缘用户;门限越大越利于降低邻小区边缘的干扰 判断出中心或边缘用户后需要通知到功率分配模块和调度模块 边缘用户资源规划模块 接收配置,为各相邻小区配置正交资源 在实现时,按照3个相邻小区平均1/3带宽来配置; 功率分配模块 对从边缘变换到中心的UE配置UE级参数Pa=-6; 对从中心变换到边缘的UE配置Pa=-3 调度模块 对于边缘UE只调度资源规划模块配置的边缘资源 对于中心UE可调度全部带宽TD-LTE ICIC与TDS ICIC的异同 TD-LTE ICIC与TDS ICIC的异同 TDS的ICIC: TDS多小区干扰协调技术是综合考虑本小区干扰与邻小区干扰情况,根据系统干扰程度动态调整资源分配,将用户分配到干扰较少的频率和时隙资源上,使得整个TD系统中各载波、各时隙干扰分布更为均衡,从而利于接通率、切换成功率提升和掉话率的改善,降低干扰也有利于改善分组域的吞吐量 TDS的ICIC仅在RNC内多小区切换和用户接入时发生,一旦用户接入小区,则ICIC功能不再起作用; TDS的ICIC主要的手段是选择干扰低的载频和时隙,不直接参与功率控制TDL的ICIC: TDL的ICIC也是通过将用户调度在干扰小的子载波上,实现降低干扰,从而提升边缘速率、提升切换成功率等目的 TDL的ICIC则主要作用于UE接入小区后,由于TDL是基于OFDM技术的,实现1ms调度,每ms内频率上按照子载波进行资源分配,所以调整频率可以更快 TDL的ICIC一方面通过在频率上叉开相邻小区使用的子载波,另一方面从功率维度上协调本区中心用户对邻区边缘用户的干扰,正因如此,中心用户的速率是有所降低的,即边缘用户速率的提升以中心用户速率为代价 下行频选调度 下行频选调度 频率选择性的依据在于不同的频率的信号经历的衰落不等 Td表示多径的时延扩展,1/Td表示相干带宽,如果信号频宽大于相干带宽则体现频率选择性,即各频段的衰落不一致 根据上表,室外的相干带宽为50KHz ~ 1MHz,对于TD-LTE 20MHz的带宽远大于该带宽,从而收到频率选择性衰落的影响较大下行频选调度-性能分析 下行频选调度-性能分析 频选是利用UE测量并反馈的子带信道的SINR为输入,调度器为每个UE选择适当的子带,目的是做到在整个频带上调度的所有UE的平均SINR最大化,以3个UE的例子来说明:对于边缘用户而言,采用频率选择性调度利于发挥多UE的频率选择性优势,提升全频带平均SINR,从而改善边缘速率下行频选调度-设计和实现 下行频选调度-设计和实现 UE子带CQI采集模块 方法1:通过配置UE周期上报CQI(采用2-0模式)来实现,每次只上报1个子带的CQI 方法2:eNB调度UE反馈非周期CQI(采用3-0模式),该方法作为方法1的补充,优势在于一次即可获得全频带各子带的CQI,但耗费懂得上行资源更多; 将各UE的PRB索引与CQI级别的对照表存储起来共调度模块查询使用 调度模块 确定待调度UE的集合,根据待调度UE的数据量、可采用的MCS等级、可分配PRB总数来确定 保证资源分配可占满本小区的可分配PRB,由于采用频选后,每个UE占用PRB资源有了倾向性,可能导致分配到最后仍有剩余的未分配PRB,这将不利于整体的吞吐量提升;实现时,通过选择最好的N个子带的方式来实现,不仅仅是选择最好的子带,在实现时按照子带上报的特点定义N=4。
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