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» TD-LTE系統(tǒng)遠距離同頻干擾能解決嗎?
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TD-LTE系統(tǒng)遠距離同頻干擾能解決嗎?
sunliyong
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發(fā)表于 2015-05-06 11:39:10
只看樓主
傳統(tǒng)的同頻干擾可以通過優(yōu)化頻點配置、干擾白噪化、功率控制、干擾協(xié)調(diào)、波束賦型等方式來對抗。對于時分雙工模式(
TDD
)系統(tǒng),要求基站保持嚴(yán)格的時間同步。不同基站之間的時間同步包括幀頭同步和上下行轉(zhuǎn)換同步。同時,由于
TDD
系統(tǒng)的上行和下行傳輸共享同樣的頻率,
TDD
系統(tǒng)中除存在傳統(tǒng)的小區(qū)間的干擾外,還存在遠端基站的下行信號干擾目標(biāo)小區(qū)上行信號的情形。
TDD
系統(tǒng)的遠距離同頻干擾發(fā)生在相距很遠的基站間。隨著傳播距離的增加,遠端發(fā)射源的信號經(jīng)過傳播延遲到達近端同頻的目標(biāo)基站后,可能會進入目標(biāo)基站的其他傳輸時隙,從而影響近端目標(biāo)系統(tǒng)的正常工作,如圖所示。由于基站的發(fā)射功率遠大于終端的發(fā)射功率,因此遠距離同頻干擾主要表現(xiàn)為遠端小區(qū)下行信號干擾近端目標(biāo)基站的上行接收。
前面我們已經(jīng)可以定位出
TD-LTE
系統(tǒng)遠距離同頻干擾源,
TD-LTE
的幀結(jié)構(gòu)設(shè)計,使得系統(tǒng)可以通過有效的輔以基站間信息交互,實現(xiàn)相關(guān)小區(qū)自動配置,使得系統(tǒng)可以通過有效的判斷和基站間信息交互的方式,利用
TD-LTE
系統(tǒng)的協(xié)議特點使相關(guān)小區(qū)實現(xiàn)自動配置,以消除遠距離同頻干擾或減輕遠距離同頻干擾帶來的影響。
根據(jù)配置方式的不同,列舉幾種不同的
TD-LTE
系統(tǒng)遠距離同頻干擾解決方案。
方法一:
PRACH
自適應(yīng)
當(dāng)確定了受擾基站是受到遠距離同頻干擾后,受擾基站
PRACH
自動改為非
Format 4
格式,避免隨機接入受擾,使得上行性能損失較小。
距離同頻干擾多發(fā)地區(qū),也可以固定在非
UpPTS
時隙傳輸上行
PRACH
信號(非
Format 4
格式),將可能受擾基站的
PRACH
移到不會受到干擾的其他上行時隙(例如第
2
個上行時隙),以避免遠距離同頻干擾的發(fā)生。即便是
PRACH
配置在
UpPTS
,采用
Format 4
,也可以配置成與
P-SCH
在頻域錯開,避免遠端基站主輔同步信道造成的干擾。
方法二:特殊時隙自動配置
通過縮短
DwPTS
數(shù)據(jù)部分可以增大
GP
時長,從而加大遠距離同頻干擾的保護距離。在保護距離內(nèi),不會產(chǎn)生遠距離同頻干擾,但是下行吞吐量有一定損失。具體實施包括施擾基站和受擾基站的自動配置。
(
1
)施擾基站:對于
GP
較短的配置,如
DwPTS
∶
GP
∶
UpPTS=10
∶
2
∶
2
,可以改成
3
∶
9
∶
2
或其他
GP
較大的配置。學(xué)習(xí)更多
LTE
知識,請關(guān)注紅松微信公眾號“
hongsongchina
”。如果不能更改特殊時隙配比,可根據(jù)干擾情況將其特殊時隙
DwPTS
后面的數(shù)據(jù)部分,自右向左閉鎖某些
OFDM
符號(不分配給用戶,不發(fā)送
RS
),從而消除可能產(chǎn)生的遠距離同頻干擾,精細(xì)地調(diào)整避免遠距離同頻干擾的能力。
(
2
)受擾基站:在遠距離干擾易發(fā)生地區(qū),特殊時隙自動調(diào)成
3
∶
9
∶
2
或其他
GP
較大配置,以避免遠距離同頻干擾的影響。若不能更改特殊時隙配比,可針對受擾基站采用上行傳輸算法優(yōu)化和
PRACH
自適應(yīng)解決。
方法三:網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu)措施
盡量限制站高,采用較大下傾角(
5
度以上),施擾基站的信號無法有效地向遠距離空間傳播,受擾基站無法有效接收到遠距離信號,可以一定程度上降低甚至消除干擾。如果系統(tǒng)支持電調(diào)天線,可采用自動調(diào)整方式:
TD-LTE
系統(tǒng)由受擾基站定位出施擾基站后,如果通過
X2
接口信息交互確認(rèn)為施擾基站下傾角設(shè)置的問題,可通過
X2
接口通知施擾基站自動調(diào)整下傾角,加大施擾基站的下傾角角度。同時,受擾基站的下傾角,如果設(shè)置過小,可調(diào)整變大,以消除遠距離同頻干擾。下傾角自動調(diào)整以消除遠距離同頻干擾的方法,不僅適用于
TD-LTE
系統(tǒng),同樣適用于其他
TDD
系統(tǒng),但可能影響單個小區(qū)的邊緣覆蓋。
方法四:上行傳輸算法
上行受擾時,基于
Sounding
的上行自適應(yīng)編碼調(diào)制、功率控制和上行資源調(diào)度,分配資源時避開受擾部分或采用自適應(yīng)編碼調(diào)制技術(shù),使調(diào)制編碼參數(shù)能夠適應(yīng)信道的變化,采用低階調(diào)制和低碼率,保證傳輸?shù)目煽啃,并將自適應(yīng)編碼同
HARQ
相結(jié)合,改善系統(tǒng)性能;分組功控可以在系統(tǒng)平均發(fā)射功率較低的情況下提高頻譜效率,資源調(diào)度頻帶預(yù)分配可以在保證系統(tǒng)性能的情況下,提高用戶速率,緩解干擾帶來的性能損失。
由于
TDD
系統(tǒng)的遠距離同頻干擾發(fā)生在相距很遠的基站間,在“低空大氣波導(dǎo)”效應(yīng)下,遠端基站的下行信號可以實現(xiàn)超視距傳輸?shù)竭_近端,從而導(dǎo)致干擾近端基站上行接收。
TD-LTE
系統(tǒng)對抗遠距離同頻干擾的協(xié)議支持包括:特殊時隙配比,
PRACH
配置,上行
AMC
,上行頻選調(diào)度等。根據(jù)干擾距離的不同,
TD- LTE
系統(tǒng)準(zhǔn)確定位干擾源后,采用不同的特殊時隙配比和
PRACH
配置,可以基本解決遠距離同頻干擾。網(wǎng)優(yōu)、網(wǎng)規(guī)方法和基于
Sounding
的上行
AMC
和上行頻選調(diào)度也可以用于干擾對抗。
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