LTE系統(tǒng)采用OFDM技術(shù),小區(qū)內(nèi)用戶(hù)通過(guò)頻分實(shí)現(xiàn)信號(hào)的正交,小區(qū)內(nèi)的干擾基本可以忽略。但是同頻組網(wǎng)時(shí)會(huì)帶來(lái)較強(qiáng)的小區(qū)間干擾,如果兩個(gè)相鄰小區(qū)在小區(qū)的交界處使用了相同的頻譜資源,則會(huì)產(chǎn)生較強(qiáng)的小區(qū)間干擾,嚴(yán)重影響了邊緣用戶(hù)的業(yè)務(wù)體驗(yàn)。因此如何降低小區(qū)間干擾,提高邊緣用戶(hù)性能,成為L(zhǎng)TE系統(tǒng)的一個(gè)重要研究課題。
小區(qū)間干擾抑制技術(shù)
在LTE的研究過(guò)程中,主要討論了三種小區(qū)間干擾抑制技術(shù):小區(qū)間干擾隨機(jī)化、小區(qū)間干擾消除和小區(qū)間干擾協(xié)調(diào)。小區(qū)間干擾隨機(jī)化主要利用了物理層信號(hào)處理技術(shù)和頻率特性將干擾信號(hào)隨機(jī)化,從而降低對(duì)有用信號(hào)的不利影響,相關(guān)技術(shù)已經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化;小區(qū)間干擾消除也是利用物理層信號(hào)處理技術(shù),但是這種方法能“識(shí)別”干擾信號(hào),從而降低干擾信號(hào)的影響;小區(qū)間干擾協(xié)調(diào)技術(shù)是通過(guò)限制本小區(qū)中某些資源(如頻率、功率、時(shí)間等)的使用來(lái)避免或降低對(duì)鄰小區(qū)的干擾。這種從RRM的角度來(lái)進(jìn)行干擾協(xié)調(diào)的方法使用較為靈活,因此有必要深入研究以達(dá)到有效抑制干擾、提高小區(qū)邊緣性能的目的。
小區(qū)間干擾協(xié)調(diào)的基本思想就是通過(guò)小區(qū)間協(xié)調(diào)的方式對(duì)邊緣用戶(hù)資源的使用進(jìn)行限制,包括限制哪些時(shí)頻資源可用,或者在一定的時(shí)頻資源上限制其發(fā)射功率,來(lái)達(dá)到避免和減低干擾、保證邊緣覆蓋速率的目的。
小區(qū)間干擾協(xié)調(diào)通常有以下兩種實(shí)現(xiàn)方式。
靜態(tài)干擾協(xié)調(diào):通過(guò)預(yù)配置或者網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃方法,限定小區(qū)的可用資源和分配策略。靜態(tài)干擾協(xié)調(diào)基本上避免了X2接口信令,但導(dǎo)致了某些性能的限制,因?yàn)樗荒茏赃m應(yīng)考慮小區(qū)負(fù)載和用戶(hù)分布的變化。
半靜態(tài)干擾協(xié)調(diào):通過(guò)信息交互獲取鄰小區(qū)的資源以及干擾情況,從而調(diào)整本小區(qū)的資源限制。通過(guò)X2接口信令交換小區(qū)內(nèi)用戶(hù)功率/負(fù)載/干擾等信息,周期通常為幾十毫秒到幾百毫秒。半靜態(tài)干擾協(xié)調(diào)會(huì)導(dǎo)致一定的信令開(kāi)銷(xiāo),但算法可以更加靈活的適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)情況的變化。
小區(qū)間干擾(Inter-Cell Interference, ICI):頻率復(fù)用(傳統(tǒng)的解決方法),較大的頻率復(fù)用系數(shù)(3或7)可以有效的抑制ICI。但頻譜效率降低到1/3或1/7。
圖1:傳統(tǒng)的頻率復(fù)用系數(shù)為3的典型頻率規(guī)劃
l未來(lái)的寬帶移動(dòng)通信系統(tǒng)對(duì)頻譜效率要求很高,盡可能的接近復(fù)用系數(shù)1
lOFDM技術(shù)比CDMA技術(shù)更好的解決了小區(qū)內(nèi)干擾的問(wèn)題,但帶來(lái)的ICI問(wèn)題比CDMA更嚴(yán)重一些。
l相鄰小區(qū)結(jié)合部使用相同的頻譜資源,會(huì)產(chǎn)生較強(qiáng)的ICI
普通扇區(qū)天線(xiàn)形成的波束是覆蓋整個(gè)扇區(qū)的,因此必定會(huì)和相鄰小區(qū)的扇區(qū)波束重疊,造成小區(qū)間干擾。
波束賦形天線(xiàn)的波束是指向UE的窄波束,因此只有在相鄰小區(qū)的波束發(fā)生碰撞時(shí)才會(huì)造成小區(qū)間干擾,在波束交錯(cuò)是可以有效的回避小區(qū)間干擾。
在移動(dòng)通信系統(tǒng)中,由于用戶(hù)通常分布在各個(gè)方向,加之無(wú)線(xiàn)移動(dòng)信道的多徑效應(yīng),有用信號(hào)存在一定的空間分布。其一,當(dāng)基站接收信號(hào)時(shí),來(lái)自各個(gè)用戶(hù)的有用信號(hào)到達(dá)基站的方向可能不同,且信號(hào)與其到達(dá)角度之間存在復(fù)雜的依賴(lài)關(guān)系;其二,當(dāng)基站發(fā)射信號(hào)時(shí),可被用戶(hù)有效接收的也只是部分的信號(hào)。考慮到這一因素,調(diào)整天線(xiàn)方向圖使其能實(shí)現(xiàn)指向性的接收與發(fā)射是很自然的想法,這也就是波束賦形概念的最初來(lái)源。
隨著信號(hào)處理,尤其是數(shù)字信號(hào)處理芯片的普及以及算法的發(fā)展,原來(lái)必須依靠射頻硬件實(shí)現(xiàn)的波束賦形轉(zhuǎn)為使用中頻或者基帶的數(shù)字信號(hào)處理來(lái)實(shí)現(xiàn)。在這一基礎(chǔ)上,結(jié)合無(wú)線(xiàn)移動(dòng)通信系統(tǒng)的發(fā)展,又進(jìn)一步出現(xiàn)了智能天線(xiàn)的概念。智能天線(xiàn)的目標(biāo)是能根據(jù)實(shí)際信道情況實(shí)時(shí)調(diào)整自身參數(shù),有效追蹤多個(gè)用戶(hù),在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)空分多址(SDMA)。智能天線(xiàn)一般由射頻部分的無(wú)線(xiàn)信號(hào)接收發(fā)射,A/D、D/A轉(zhuǎn)換,以及基帶(或者中頻)部分的數(shù)字信號(hào)處理組成。傳統(tǒng)意義上的波束賦形與多種信號(hào)處理方法融合,使得這一概念的確切含義逐漸模糊。習(xí)慣上,在與自適應(yīng)天線(xiàn)陣列的信號(hào)處理相關(guān)的文獻(xiàn)中,波束賦形特指根據(jù)參數(shù)計(jì)算最優(yōu)權(quán)重矢量的過(guò)程;而在其他場(chǎng)合有時(shí)特指嚴(yán)格意義上的空域波束賦形,有時(shí)則泛指根據(jù)測(cè)量以及估算參量進(jìn)行數(shù)字信號(hào)處理(可包括時(shí)域和空域)的過(guò)程。本文取波束賦形的一般含義,即根據(jù)測(cè)量以及估算參數(shù),實(shí)現(xiàn)信號(hào)最優(yōu)(次優(yōu))組合或者最優(yōu)(次優(yōu))分配的過(guò)程。
對(duì)于0FDMA的接人方式,來(lái)自外小區(qū)的干擾數(shù)目有限,但干擾強(qiáng)度較大,干擾源的變化也比較快,不易估計(jì),于是采用數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)的方法來(lái)對(duì)干擾進(jìn)行估計(jì)就成為一種比較簡(jiǎn)單可行的方法。干擾隨機(jī)化不能降低干擾的能量,但能通過(guò)給干擾信號(hào)加擾的方式將干擾隨機(jī)化為“白噪聲”,從而抑制小區(qū)間干擾,因此又稱(chēng)為“干擾白化”。干擾隨機(jī)化的方法主要包括小區(qū)專(zhuān)屬加擾和小區(qū)專(zhuān)屬交織。
干擾信號(hào)隨機(jī)化不能降低干擾的能量,但能使干擾的特性近似“白噪聲”,從而使終端可以依賴(lài)處理增益對(duì)干擾進(jìn)行抑制。
干擾隨機(jī)化方法:
1、小區(qū)特定的加擾(Scrambling)(傳統(tǒng)技術(shù))
小區(qū)專(zhuān)屬加擾,即在信道編碼后,對(duì)干擾信號(hào)隨機(jī)加擾。如圖l所示,對(duì)小區(qū)A和小區(qū)B,在信道編碼和交織后,分別對(duì)其傳輸信號(hào)進(jìn)行加擾。如果沒(méi)有加擾,用戶(hù)設(shè)備(UE)的解碼器不能區(qū)分接收到的信號(hào)是來(lái)自本小區(qū)還是來(lái)自其他小區(qū),它既可能對(duì)本小區(qū)的信號(hào)進(jìn)行解碼,也可能對(duì)其他小區(qū)的信號(hào)進(jìn)行解碼,使得性能降低。小區(qū)專(zhuān)屬加擾可以通過(guò)不同的擾碼對(duì)不同小區(qū)的信息進(jìn)行區(qū)分,讓UE只針對(duì)有用信息進(jìn)行解碼,以降低干擾。加擾并不影響帶寬,但是可以提高性能。
圖2:小區(qū)專(zhuān)屬加擾
1)對(duì)各小區(qū)信號(hào)在信道編碼和信道交織后采用不同的偽隨機(jī)擾碼進(jìn)行加擾,以獲得干擾白化效果。
2)LTE采用504個(gè)小區(qū)擾碼(與504個(gè)小區(qū)ID綁定)區(qū)分小區(qū),進(jìn)行干擾隨機(jī)化
2、小區(qū)特定的交織(Interleaving)也稱(chēng)交織多址(Interleaved Division Multiple Access, IDMA)
小區(qū)專(zhuān)屬交織,即在信道編碼后,對(duì)傳輸信號(hào)進(jìn)行不同方式的交織。如圖2所示,對(duì)于小區(qū)A 和小區(qū)B,在信道編碼后分別對(duì)其干擾信號(hào)進(jìn)行交織。小區(qū)專(zhuān)屬交織的模式可以由偽隨機(jī)數(shù)的方法產(chǎn)生,可用的交織模式數(shù)(交織種子)是由交織長(zhǎng)度決定的,不同的交織長(zhǎng)度對(duì)應(yīng)不同的交織模式編號(hào), UE端通過(guò)檢查交織模式的編號(hào)決定使用何種交織模式。
在空間距離較遠(yuǎn)的小區(qū)間,交織種子可以復(fù)用,類(lèi)似于蜂窩系統(tǒng)中的頻分復(fù)用。
對(duì)于干擾的隨機(jī)化而言,小區(qū)專(zhuān)屬交織和小區(qū)專(zhuān)屬加擾可以達(dá)到相同的系統(tǒng)性能。
圖3:小區(qū)專(zhuān)屬交織
1)IDMA是一種新的干擾隨機(jī)化技術(shù)和干擾消除技術(shù),比較復(fù)雜,在R8 LTE中未被使用。
2)僅干擾隨機(jī)化效果而言,小區(qū)加擾和IDMA性能相近。但I(xiàn)DMA可用于干擾消除技術(shù)。
3)對(duì)各小區(qū)的信號(hào)在信道編碼后采用不同的交織圖案進(jìn)行信道交織,以獲得干擾白化效果。交織圖案與小區(qū)ID一一對(duì)應(yīng)。相距較遠(yuǎn)的兩個(gè)小區(qū)間可以復(fù)用相同的交織圖案。
小區(qū)間干擾消除
干擾消除的想法最初是在CDMA系統(tǒng)中提出,可以將干擾小區(qū)的信號(hào)解調(diào)、解碼,然后將來(lái)自該小區(qū)的干擾重構(gòu)、消除。LTE雖然采用0FDMA的接人方式,仍然引入了干擾消除的概念。對(duì)干擾小區(qū)的干擾信號(hào)進(jìn)行某種程度的解調(diào)甚至解碼,然后利用接收機(jī)的處理增益從接收信號(hào)中消除干擾信號(hào)分量。
干擾消除方法:
1、基于多天線(xiàn)接收終端的空間干擾抑制技術(shù)
利用多天線(xiàn)技術(shù),接收機(jī)的實(shí)現(xiàn)技術(shù),不需要標(biāo)準(zhǔn)化。又稱(chēng)為干擾抑制合并(Interference Rejection Combining, IRC),不依賴(lài)發(fā)射端配置,利用從兩個(gè)相鄰小區(qū)到UE的空間信道獨(dú)立性來(lái)區(qū)分服務(wù)小區(qū)和干擾小區(qū)的信號(hào)。配置雙天線(xiàn)的UE可以區(qū)分兩個(gè)空間信道,也即空分復(fù)用原理
2、基于干擾重構(gòu)/減去的干擾消除技術(shù)
通過(guò)將干擾信號(hào)解調(diào)/解碼后,對(duì)該干擾信號(hào)進(jìn)行重構(gòu),然后從接收信號(hào)中減去。能將干擾信號(hào)分量準(zhǔn)確分離,剩下的就是有用信號(hào)和噪聲。是干擾消除的最理想的方法。IDMA技術(shù)可以通過(guò)迭代干擾消除獲得顯著的性能增益?梢垣@得明顯的小區(qū)邊緣性能增益。但需要系統(tǒng)在資源分配、信號(hào)格式獲得、小區(qū)間同步、交織器設(shè)計(jì)、信道估計(jì)、信令等提出更高的要求或更多的限制。
另外,在LTE的下行傳輸中.可以通過(guò)不同方式來(lái)獲得干擾信號(hào)的信息。消除Node B間干擾時(shí),可以通過(guò)檢測(cè)UE端的干擾控制信號(hào)來(lái)獲得干擾信號(hào)的信息;消除扇區(qū)間干擾時(shí),Node B直接使用自己的控制信道向UE發(fā)送干擾信號(hào)的信息。顯然,接收機(jī)獲取的干擾信號(hào)信息越多,干擾消除的性能越好。
小區(qū)間干擾消除的優(yōu)勢(shì)在于,對(duì)小區(qū)邊緣的頻率資源沒(méi)有限制,相鄰小區(qū)即使在小區(qū)邊緣也可以使用相同的頻率資源,可以獲得更高的小區(qū)邊緣頻譜效率和總頻譜效率。局限在于小區(qū)間必須保持同步,目標(biāo)小區(qū)必須知道干擾小區(qū)的導(dǎo)頻結(jié)構(gòu),以對(duì)干擾信號(hào)進(jìn)行信道估計(jì)。對(duì)于要進(jìn)行小區(qū)間干擾消除的用戶(hù),必須給其分配相同的頻率資源。
小區(qū)間干擾協(xié)調(diào)技術(shù)
原理:對(duì)下行資源管理(頻率資源/發(fā)射功率等)設(shè)置一定的限制,以協(xié)調(diào)多個(gè)小區(qū)的動(dòng)作,避免產(chǎn)生嚴(yán)重的小區(qū)間干擾。
l小區(qū)間干擾協(xié)調(diào)ICIC(Inter-cell Interference Coordination)是小區(qū)干擾控制的一種方式,本質(zhì)上是一種調(diào)度策略。
lLTE系統(tǒng)可以采用軟頻率復(fù)用SFR(Soft Frequency Reuse)和部分頻率復(fù)用FFR(Fractional Frequency Reuse)等干擾協(xié)調(diào)機(jī)制來(lái)控制小區(qū)邊緣的干擾。
l主要目的是提高小區(qū)邊緣的頻率復(fù)用因子,改善小區(qū)邊緣的性能。
方法:
1、回避-軟頻率復(fù)用
又稱(chēng)分?jǐn)?shù)頻率復(fù)用——頻域協(xié)調(diào)
原理:允許小區(qū)中心的用戶(hù)自由使用所有頻率資源;對(duì)小區(qū)邊緣用戶(hù)只允許按照頻率復(fù)用規(guī)則使用一部分頻率資源
圖4:頻域協(xié)調(diào)
2、下行功率分配:在下行不使用功率控制
同站不同小區(qū)ICIC—時(shí)域協(xié)調(diào)
同站各小區(qū)的主頻一樣。對(duì)于同站小區(qū)間干擾協(xié)調(diào),采用時(shí)域協(xié)調(diào),如圖5所示。
1)黃色區(qū)域的用戶(hù)只在偶數(shù)子幀調(diào)度
2)淡藍(lán)色區(qū)域的用戶(hù)只在奇數(shù)子幀調(diào)度
圖5:時(shí)域協(xié)調(diào)
上行小區(qū)間干擾協(xié)調(diào)(ICIC)技術(shù)
l采用基于高干擾指示(HII)和過(guò)載指示(OI)信息的ICIC技術(shù)
l相鄰eNodeB之間有線(xiàn)接口X2用于傳送HII/OI
l一個(gè)eNodeB將一個(gè)PRB分配給一個(gè)小區(qū)邊緣用戶(hù)(通過(guò)UE參考信號(hào)接收功率來(lái)判斷是否處于小區(qū)邊緣)時(shí),預(yù)測(cè)到該用戶(hù)可能干擾相鄰小區(qū),也容易受相鄰小區(qū)UE干擾,通過(guò)HII將該敏感PRB通報(bào)給相鄰小區(qū)。相鄰小區(qū)eNodeB接收到HII后,避免將自己小區(qū)的邊緣UE調(diào)度到該P(yáng)RB上。
l當(dāng)eNodeB檢測(cè)到某個(gè)PRB已經(jīng)受到上行干擾時(shí),向鄰小區(qū)發(fā)出OI,指示該P(yáng)RB已經(jīng)受到干擾,鄰小區(qū)就可以通過(guò)上行功控抑制干擾。
lHII和OI的傳送頻率
最小更新周期20ms,與X2接口控制面最大傳輸延遲相當(dāng)
lHII和OI傳送的頻率選擇性
為每個(gè)PRB發(fā)送一個(gè)HII和OI指示
非頻率選擇性的HII和OI可以降低X2接口的信令開(kāi)銷(xiāo),但只能指示本小區(qū)受到了鄰小區(qū)干擾,但無(wú)法說(shuō)明那些頻帶受到了干擾,也就無(wú)法指導(dǎo)鄰小區(qū)有針對(duì)的降低干擾
lHII和OI的等級(jí): HII不分等級(jí) ; OI分低、中、高三個(gè)等級(jí)
lHII和OI采用事件觸發(fā)方式發(fā)送
l對(duì)不同的鄰小區(qū)發(fā)送不同的HII