LTE-A系统中Small Cell干扰协调技术研究

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由3GPP主导和推动的升级版长期演进(Long Term Evolution Advanced, LTE-A)已经成为全球最主流的第四代宽带无线移动通信标准。LTE-A采用了载波聚合、协作多点传输、增强型MIMO、中继等关键技术,大大提高了频谱效率、系统带宽、峰值传输速率以及系统吞吐量。随着移动数据流量的爆炸式增长,小基站(SmallCell)密集部署已成为扩展室内覆盖和系统容量的首选方案。小基站增强(Small Cell Enhancements, SCE)的相关技术已成为Release12标准化的重要方向,有望在2014年底写入3GPP技术标准中。由于Small Cell部署的密集性和随机性,造成网络规划和优化存在一定的困难,Small Cell未来部署中主要的挑战来自小区间干扰。LTE为了提高频谱效率一般采用同频组网,此时宏基站和小基站之间的跨层干扰以及小基站之间的同层干扰成为制约网络性能和用户体验的关键因素。为了降低小区间干扰,目前LTE系统中已有一些较为成熟的干扰协调技术,如部分频率复用和软频率复用等,但这些技术对Small Cell场景性能增益十分有限且部署难度大。而增强型小区间干扰协调(enhanced Inter-Cell Interference Coordination, elCIC)技术是LTE-A新引入的干扰协调技术,通过有效的时域资源分配,使得大部分数据业务通过Small Cell承载。本文在此基础上提出负载自适应ABS(Almost Blank Subframe)算法使得宏基站和小基站根据不同的负载需求动态地配置ABS比例,从而在保证宏小区吞吐量降低较少的前提下,提升整个系统的吞吐量和边缘用户性能。同时针对小基站之间的同层干扰本文也提出了小基站的快速开关机制,通过设计合理的状态判断和激活休眠流程,从而有效降低Small Cell的同层干扰,同时也减少了能耗,获得一定的系统性能的增益。为了对技术方案的可行性和性能增益进行准确地评估与验证,本文依据3GPP的小基站增强仿真场景搭建了LTE-A系统级仿真平台。最后利用该平台对基于负载自适应ABS算法的eICIC技术和小基站的快速开关机制进行仿真分析,验证上述方案对系统性能的增益与改善情况。本文的仿真结果以及研究结论能为未来Small Cell的网络部署和优化提供一定的借鉴参考。
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