楊爽
【摘要】 當前,TD-LTE將OFDM 和 MIMO作為其采用的主要技術,由于進行了全新的改造,使得對TD-LTE容量特性的分析也更為困難,而且,由于TD-LTE的當前發展缺乏相應的實際性網絡部署經歷,也使TD-LTE的容量表現更加難以評測。所以,要想實現TD-LTE技術在實際中的廣泛應用,必須對TD-LTE進行容量特性的詳細專業性分析,為今后TD-LTE的發展提供理論指導。
【關鍵詞】 TD-LTE 容量特性 因素分析
影響TD-LTE容量特性的因素多種多樣,其中包括形成TD-LTE系統的相關固定配置、算法、網絡的路徑通達度、網絡鏈接線路的質量以及與同頻組網相關的技術性因素,只要對上述涉及到的技術能夠展開充分的理論分析和實踐研究,對于這幾種技術對TD-LTE的容量表現產生的影響實現熟悉掌握,并找出相應對策進行有關負面影響的減勢措施,那么,TD-LTE系統一定會實現更加優良的容量表現。下面,我主要對影響TD-LTE容量特性的因素進行相關的分析。
一、天線技術
天線技術與TD-LTE系統的容量表現產生著重要影響,是因為天線技術相比較GSM 和 TD-SCDMA而言,有了更多可以進行選擇的表現路徑。比如,GSM 和 TD-SCDMA的容量可以通過多天線技術實現單流分集和多流重復使用的容量表現,使得用戶的容量實現了多種方式的擴展。天線技術包括MIMO 和 Beamforming 技術兩種,下面我們對MIMO 和Beamforming兩種天線技術作簡要的技術分析。
1、MIMO 天線技術。單流分集和多流重復使用是MIMO天線技術最常選用的兩種方式。對于單流分集的表現形式來說,需要發射端口使用數量較多的天線進行發射工作,且這些天線之間需要保持一定程度的相關性,但是對于相關性的要求并不是很高,只要適當具備即可。多流重復使用的表現形式,需要在發射端口的多個不同天線上進行多個編碼數據流的發送工作,且對于天線的數量有所要求,一般認為天線的數量應該不小于發送天線的數量。MIMO 天線技術在使用過程中,可以有效幫助用戶通過提升頻率的效率提升用戶的整體體驗。單流分集技術適合信道質量較差的用戶使用,多流復用技術則適合信道質量較好的用戶使用,因此,在使用MIMO 天線技術時,應該對用戶的信道質量進行充分的了解,為用戶提供最適合的天線技術參考,提升用戶的使用容量。
2、Beamforming 技術。智能天線的配置多為八天線和四天線兩種,為了使得天線可以更好工作,必須考慮到天線構成的復雜性。對于智能天線來說,其間距多被設置為半波長。Beamforming 技術作為常用的天線技術,能夠為用戶有效減小來自周圍信號的干擾,提升用戶信號接收的效果,同時,也實現了用戶TD-LTE系統容量的提升。Beamforming 技術由于其自身有著賦形增益的特點,因此,其能夠為信道質量較差的邊緣用戶帶來容量的提升和改善,實現TD-LTE系統的高覆蓋率。
二、干擾消除技術
當前,干擾消除技術是常用的削弱移動通信系統對TDLTE系統容量干擾的主要技術,主要包括干擾隨機化、干擾避免、干擾抑制幾種形式。下面,我們來一一介紹。
2.1干擾隨機化
1、跳頻:跳頻用于上行,集中式和分布式子載波分配方式用于下行,從而避免頻率進行選擇性衰落現象的產生,實現干擾隨機化的效果。2、加擾、HARQ 等。
2.2干擾避免
1、ICIC: 靜態 ICIC、 準靜態ICIC 和動態 ICIC是干擾避免技術的常見表現形式。ICIC能夠使系統的頻率復用因子大于一,進而使得系統在每一個瞬間的同頻率的重復使用都不會與上一個瞬間采用的頻率完全相同,這樣便實現了對干擾的避免。2、波束賦形:其原理是提升自己用戶的信道質量,實現用戶信號強度的提高,與此同時避免信號對其他用戶信號的干擾。3、動態調度算法:這種方法是通過對用戶信道質量的調查,運用動態調度的方法使用戶得到信道質量佳的使用資源,運用相關的算法為用戶提供最佳的調制編碼策略,實現信號強度的提升。
2.3干擾抑制
1、上行功控:小區間功控和小區內功控是上行功控的兩種表現形式。小區間功控主要通過對其他小區本小區IoT信息的告知,來實現對本小區IoT的有效控制;小區內功控則是為了為本小區上行路損進行相關補償,將IoT保持在適當的水平,以此實現對其他小區帶來的干擾。
2、多天線分集接收算法:主要包括最大比合并(MRC)和干擾抵消合并(IRC)兩種方法,通過降低本小區內調度算法的復雜性,實現小區內資源的有效協調,最終實現容量的提升。
三、結語
影響TD-LTE容量特性的因素多種多樣,因此,需要對每種因素都詳細了解,找出其對容量表現產生影響的原理,只有這樣,才能針對問題找出最佳的解決辦法,實現TDLTE系統容量的提升,為用戶提供最佳的用戶體驗。
參 考 文 獻
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