NB-IoT技術是基于200 kHz窄帶頻譜的系統,實際有效帶寬是180 k。只需180 kHz有效帶寬的頻譜資源,使得NB-IoT系統可以非常靈活的部署,可以從GSM載波Refarming部署、零散頻譜的獨立部署、LTE的inband和Guardband部署。目前NB-IoT系統架構圖如圖1所示。

圖1 NB-IoT系統網絡結構
某市現網NB-IoT站點均為“GSM載波Refarming”方式部署,這些站點一部分與現網LTE站點共用BBU,另一部分為新增加BBU設備,但NB-IoT站點的RRU設備和天線設備均需要新增。如圖2、圖3所示。


圖2 NB-IoT小區物理單板拓撲關系(一)


圖3 NB-IoT小區物理單板拓撲關系(二)
當前,本市核心網采用融合組網方案,全網的NBIoT站點都掛靠在MME POOL5下,與LTE站點共同使用(此MME POOL現網的LTE也在使用)。
由于某市的NB-IoT專有核心網建設未建設完成,現階段暫時采用NB與LTE共用MME的過渡方案,目前全網的NB-IoT站點都掛靠在MME POOL5下,與LTE站點共同使用。這樣,在NB-IoT站點與LTE站點共BBU建設但配置歸屬于不同MME POOL的情況下,其他LTE站點向與NB-IoT共站的LTE站點發起跨POOL切換時會發生POOL歸屬混淆(即跨POOL會發起X2切換請求,將NB-IoT借用的POOL5錯認為自己LTE的POOL5),引起跨POOL切換失敗。
2018年元旦后加快NB-IoT站點建設,POOL5邊界站點開通后,出現同站LTE站點切換失敗嚴重(包括傳統的LTE數據業務切換和Volte業務切換),每天新增LTE切換失敗數高達100多萬次。如圖4所示。

圖4 NB-IoT站點激活后LTE切換失敗次數圖
結合優化實踐,LTE跨POOL站點鄰區不進行X2切換(只能進行S1切換),且NB-IoT小區不支持激活模式的切換等特性,提……