运=营=与=应用 DOI:1O.3969 ̄.issn.1006—6403.2015 03 011 浅析TD—LTE网络优化方法 【王琦] 圜 撼谲 弋毗 鹂络优^蜮器、 E- 曩 萋 ≮叠 王琦 工程师,毕业于华南理工大学电子与信息学院,工程硕士。于中国移动通信 集团广东有限公司工作,目前主要从事移动通信网络规划和优化的相关的工作, 具有丰富的无线网络规划、设计、优化和项目管理经验。 概述 LTE(Long Term Evolution)是3GPP的3G系统长期 的项目研究,相比于3G技术,LTE网络在数据业务峰 率、小区边缘速率、网络时延、频谱利用率和建设运 篓 一 下方面: (1)弱覆盖问题。TD—LTE网络正处在网络建设的初级 阶段,正处在由广覆盖和热点有效覆盖向深度覆盖和厚度 覆盖发展的关键时期,TD—LTE网络覆盖水平正在逐渐接 近GSM网络覆盖水平。虽然网络覆盖正在逐步完善,但 由于TD—LTE频段较高,传播损耗相对较大,弱覆盖问题 仍然是影响网络质量的难题之一。另外硬件故障、站址结 本方面得到了很大的改善,能够为用户提供“永久在 的高质量数据业务服务。TD—LTE网络是LTE网络的 版本,是我国主导的4G主流技术,TD—LTE网络的正 用标志着4G时代的来临。但TD-LTE网络的引入,也 带来了新的网络优化难题,TD—LTE网络的优化方法 于更进一步的研究,本文将对TD—LTE的网络优化方 构不合理、天馈系统设计不合理和邻区配置不合理等原因 都会导致弱覆盖问题的出现。 (2)干扰问题。TD—LTE网络干扰分为上行干扰和下行干 扰,上行干扰主要来自于其它UE的上行干扰和外部干扰, 下行干扰主要来自于其它TD—LTE基站的干扰、PCl MOD3干 扰和外部干扰。相比于LTE—FDD系统,由于TD—LTE系统的 时分双工特性,时隙配比不合理还会导致时隙干扰。现网中 行简要的分析和总结。 目前TD・LTE网络优化的难点 TD-LTE网络优化难点分析 无线网络优化的主要目的是提升客户感知和网络效 可以通过接入性、保持性、移动性和网络利用率等等 评估,只有找准了影响网络质量的问题点,才有可能 合理的优化方法提升网络性能。 弱覆盖问题和干扰问题是影响网络感知的最主要因素。 (3)切换问题。切换是保持终端移动性能的重要方 法,能够使终端在移动中保持“业务不中断”。终端应该 在合适的时机切换入其它服务小区,现网中的切换问题主 要体现在切换过早、切换过晚、切换时延较长、乒乓切换 目前TD—LTE网络优化面临的几大难题主要体现在以 46 和切换失败等。切换问题同时受覆盖问题、干扰问题、邻 浅析TD-LTE网络优化方法 5 TD—LTE网络优化的发展 目前TD—LTE网络正在测试R1 0K本(LTE—A)的部 分功能,网络的平滑演进也给网络优化带来利好消息。 比如R1O版本的增强型MlMO和载波聚合(CA)功能, 位和3D仿真,网络优化工具正在日新月异的发展。 6 结语 目前TD—LTE网络建设和发展已经到了关键阶段, 可以大幅提升网络的峰值速率;协同多点传输(CoMP) 和自组织网络(SON)能改善网络的干扰情况;无线中 继(Relay)通过加大站点和天线的分布密度,扩展网 络覆盖。其中SON功能中的PCl自优化、自动邻区配置 2014年底中国移动预计累计完成70万TD—LTE基站建设, TD-LTE网络目前正处于边大规模建设、边优化、边多网 融合发展的阶段,同时由于TD-LTE网络自身的技术和组 网特点,决定了TD—LTE网络优化比以往的网络优化工作 更加复杂,网络优化经验需要逐步积累。 (ANR)、移动性参数自优化(MRO)、移动负载均衡 (MLB)技术和最小化路测(MDT)功能的逐步应用, 可以快速、低成本、高效率的改善网络的整体质量,大大 降低网络维护和优化的成本,降低网络的复杂度。 网络优化技术发展的另一个热点是基于全量数据的 2 1 2014 参考文献 李正茂,王晓云TD—LTE应用与实践[M】.人民邮电出版社, 中国移动通信集团公司技术部.中国移动TD—LTE规模试验网 网络优化指导手册【R]. 优化分析系统,目前设备厂家已经逐步实现了根据MR进 行分析来初步筛查网络问题,并且通过3D建模技术立体 的呈现网络情况,逐步对问题扇区和问题区域实现3D定 3 郭夫.浅谈LTE无线网络优化.[J]_中国-f-b-z-贸易.2013,11:76 4 大唐移动通信设备有限公司.TD—LTE网络优化指导手册[R]. (收稿日期:2014—12.25) ll筏 I BM多模光纤创短距离传输速率新纪录 据IBM公司透露,该公司研究人员已创造了多模光纤数 据传输速度的新纪录。多模光纤是通常用于单建筑物内或校 园内连接邻近电脑的线缆。该研究成果表明,短距离传送数 据的标准及现有技术应该能够在十年内满足服务器、数据中 中心举办的2014光纤通讯研讨会及展览会(OFC 2014, Optical Fiber Communication Conference&Exhibition 2014)上展示这些研究结果。他的演讲题目为”64Gb/s Transmission over 57m MMF using an NRZ ModUlated 850nm VCSEL”。 心及超级计算机不断增长的市场需求。 基于VCSEL(vertical—cavity surface-emitting laser)激 光器、57米线缆,研究人员实现了64 Gb/s的传输速率。它比 以往记录快14%,是当前典型商业技术的2.5倍。 运二营一与二应鬲一 为了实现高速,研究人员采用了瑞典查尔姆斯理工 大学研制的VCSEL激光器和lBM研究中心开发定制的硅锗 (SiGe)芯片。Kuchta称,接收器芯片的设计是独一无二 的。它同时在速度和灵敏度方面超越了当前的商业产品。驱 动器芯片通过传输均衡技术加宽了光链路带宽。虽然这种方 为了发送数据,研究人员使用了标准的非归零(NRZ, non—retu rn—to—zero)码调制。据美国纽约IBM TJ Watson 研究中心的研究人员Dan Kuchta透露,NRZ调制并不会超 越32Gb/s的传输速度。许多研究者认为,要实现更高的传 输速率,需要求助于更复杂的调制类型,如脉冲振幅调制4 (PAM-4,pulse—amplitude modulation一4)。 然而,由于Kuchta ̄n他的同事们利用NRZ调制获得了较 快的传输速度,NRZ技术至少还有一两个产品周期。Kuchta 将于3,9 9日至13日在美国加利福尼亚州J91金山莫斯康展览 法在电气通信领域非常典型,但是它在光通信领域还是相对 较新的。 这种较快的传输速度只能达到57米的距离,因此该技术 并不适合跨洲发送数据。它最合适用在建筑物内传输数据。数 据中心约80%的线缆及用于典型超级计算机的大多数电缆的传 送距离都在50米以内。目前这项新技术目前已具备商用条件。 摘自:http://www.cnii.com.cn 49 201 5.03‘广东通信技术