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4G高鐵優化中“超級小區”的應用

2016-12-23 09:52李永飛朱振宇劉慶濤
科技創新導報 2016年23期
關鍵詞:信道高鐵

李永飛+朱振宇+劉慶濤

摘 要:隨著微信、移動支付等流媒體應用在4G網絡中的廣泛普及,人們對應用的“用戶感知度”的要求同時也在逐步提高,針對高速鐵路的特點,該文對4G網絡在高鐵覆蓋中的關鍵技術“超級小區”的具體應用以實例的形式展開詳細的分析說明,具體包括方案評估、實施及驗證。

關鍵詞:高鐵 超級小區(SuperCell) 信道

中圖分類號:TN929 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)08(b)-0008-02

高鐵4G網絡建設是一種特殊的場景覆蓋,如何有效解決超高速移動所帶來的多普勒效應、覆蓋不足、容量不夠以及新型列車穿透損耗較大等難題,是實現高鐵4G精品網絡部署所必須要面對的問題,而“超級小區”的引入則有效解決了以上問題所帶來用戶感知差等后果。

1 基本原理

將互干擾嚴重的相鄰幾個小區合并起來組成一個超級小區(SuperCell),每個傳統小區成為SuperCell的一個組成部分,稱為CP(Cell Portion),如圖1所示,同一個SuperCell內的CP共用相同的Cell ID及其相關的公共信道。

對于SuperCell內部不同CP間的邊緣用戶,多個CP可以聯合起來給該UE發射或接收,相當于宏分集,從而信號大幅提升,干擾明顯減少,大大提高了上下行鏈路性能。SuperCell是一種實現方案,并不影響空口,對R8終端的兼容性較好。SuperCell在終端看來是一個小區,用戶看不到CP的概念。SuperCell對于小區共享信道、控制信道、業務信道都能起作用。

1.1 應用場景

SuperCell僅適用于強干擾、對系統流量要求不高的場景。若實際應用場景的小區公共信道、專用控制信道的干擾不強,或者有條件采用其他更簡潔、更有效的干擾解決方法(比如eICIC、FeICIC、ePDCCH等),則盡量不采用SuperCell方案。

具體的應用場景有微蜂窩(站間距為50~100 m)、城市樓宇陰影補盲、樓層垂直覆蓋、高速鐵路覆蓋、空中/海平面航道覆蓋等。

1.2 修改原因

XX段高鐵FDD_LTE小區為高速移動場景,同一基站不同扇區之間切換不及時,小區合并技術將多個小區合并成一個超級小區(上行BBU對多個RRU進行多徑搜索和RAKE解調,解調后各RRU信號進行最大比合并,下行信號復制多份發給各RRU),為使其覆蓋不受影響,縮減小區個數,減少切換次數,降低掉話風險。但因小區內用戶數增加,地市需關注資源擁塞、容量問題、鄰區漏配等問題。

2 方案評估

目前從用戶感知出發減少切換,按照如果一個隧道內RRU≤6個,就合并成一個小區,如果>6個,就分成兩個小區。

容量方面,目前隧道內1個RRU一般覆蓋500 m,最大6個RRU合并的小區覆蓋就是3 km,同一條線路上兩列高鐵的前后距離遠遠大于3 km,3 km長度最多會有兩列高鐵在隧道內會車。按兩車會車用戶數模型計算,一輛列車按滿員1 000人計算,假設XX運營商用戶占20%,4G滲透率計算80%,列車上該運營商4G用戶為160人,高鐵用戶按20%的在線率算,則RRC在線用戶為單車32,雙車64用戶,且同時使用的情況下,按照高鐵小區吞吐量為40 Mbps(外場測試經驗值Cat3),則單用戶平均速率為0.625 Mbps,單車可達1.2 M以上,滿足用戶感知需求。

小區合并方案案例:808877_WZSFFL6317甌海金溫高鐵澤雅隧道BBU1SF站點涉及的6個小區合并(圖2)。

3 修改方案

(1)修改基帶資源的小區CPID。

將跨板SuperCell所引用的基帶資源的“小區CPID”修改為不同值。該例中,ECellEquipmentFunction=1/2/6的『CPID』由“0/0/0”修改為“0/1/2”,如圖3所示。

(2)使用“超級小區管理工具”組建SuperCell。

使用工具將幾個配置在不同BPL1上的常規小區組建成一個跨板SuperCell。該例中,將第一、第二和第六個常規小區(CellID=0/1/5、CPID=0/1/2)組建成一個跨板SuperCell,且第一個小區(PCI=130)作為主CP,如圖4所示。

完成跨板SuperCell組建后的結果如圖5和圖6所示。

(3)修改保存后對全網小區進行數據同步。

4 回退及測試驗證

如果參數修改后出現網絡無法接入或者其他重大問題等,需要立即進行參數修改回退操作,恢復到原網絡參數設置使業務恢復正常。進行小區接入、重選、切換功能驗證;數據業務性能的測試,含上傳業務測試和下載業務測試;語音CSFB,含主被叫CSFB測試驗證:成功率、時延;后臺告警、指標等監控。

5 結語

“超級小區”的應用使用戶在時速300 km的高速移動場景下,大幅減少切換次數并有效降低同頻干擾,最大程度保障了高速用戶的業務感知。

參考文獻

[1] 陳國忠.高鐵LTE網絡的建設與優化[J].電信技術,2014 (6):73-76.

[2] 張艷艷,徐亮,張揚.高鐵場景下LTE網絡覆蓋的解決方案研究[J].通訊世界,2016(16):122-123.

[3] 夏燭,車張濤,李曙海.中國電信LTE高鐵異頻疊加組網專題研究[J].郵電設計技術,2015(11):28-33.

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