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LTE解决同频干扰的方法很多:方法一:LTE采用OFDM技术,小区内用户的信号都是正交的,各用户之间信号互不干扰,遮掩避免了小区内的干扰方法二:加扰,这个2G就有的技术方法三:跳频技术,这个2G就有的技术方法四:发射端波束赋形:它的思想就是通过波束赋形技术的运用,提高目标用户的信号强度,同时主动降低干扰用户方向的辐射能量(假如能判断出干扰用户的位置),此消彼长来解决小区间干扰。方法五:IRC抑制强干扰技术,当接收端也是多天线的话,就可以利用多天线来降低用户间干扰,其主要原理估计目标基站和干扰基站的信号,通过对接收信号进行加权来抑制干扰。这个技术目前比较复杂,实际中应用很少采用。方法六:也是LTE避免同频干扰的主要、关键技术:小区间的干扰协调,基本思想就是以小区协调的方式对资源使用进行限制,包括限制时频资源的可用性,或者限制功率资源可用性来是边缘用户得以区分。主要分为2种方式,频率资源协调和功率资源协调。1)频率资源协调:将频率分为3份,保证边缘用户始终处于异频的状态,从而避免小区间干扰.小区中间用户全部使用频率,而小区边缘的用户则只使用三分之一的频率,从而是覆盖边界形成异频。当然,这样做牺牲频率资源,也牺牲了平均吞吐量但是保证了边缘的吞吐量。2)功率资源协调:和上面的原理一样,也是保证边缘异频,但是是通过功率来控制覆盖实现。每个小区都会在某一个频率上加强功率,其余2个频率上降低功率,从而使小区边缘的频率不同,实现异频来解决干扰。基本原理同频率协调,它的好处是频率资源得到了全部的使用,缺点是功率资源没用完,浪费了。
IUV-4G全网规划部署V2.0(公测版)新增功能说明

一、无线性能优化功能
无线增加网络系统性能优化功能,优化参数配置适配场景参数,达到系统速率性能最优化。优化参数描述如下:
1.PCI
a)功能描述:标识小区的物理层标识号,LTE中终端以此区分不同小区的无线信号,PCI取值范围(0-503),分成168组,每组包含3个小区ID。
b)配置原则:共站小区PCI不同且小区PCI之间保证模三不等,本小区与物理同频邻区PCI值保证不等,本小区与物理不同频邻区PCI值保证模三不等。否则造成干扰,影响系统速率性能。
2.发射天线端口数目
a)功能描述:指示小区当前支持的最大天线端口数,发射分集和空间复用只有在多天线端口配置下才有意义。
b)配置原则:根据设备配置情况配置。
3.物理天线数
a)功能描述:指示目前物理配置的天线个数。
b)配置原则:根据设备配置情况配置。
4.UE的天线发射模式
a)功能描述:配置系统LTE的MIMO天线模式,LTE协议支持7中MIMO模式TM1-TM7。
b)配置原则:根据协议中7中TM模式的定义,以及系统制式的情况配置。不同配置对速率有不同影响。
5.下行/上行MCS配置
a)功能描述:MCS是指LTE系统的调制与编码策略,下行/上行MCS配置是指为系统下行/上行所配置的调制与编码策略。LTE中速率的配置通过MCS索引值实现。MCS将所关注的影响通讯速率的因素作为表的列,将MCS索引作为行,形成一张速率表。所以,每一个MCS索引其实对应了一组参数下的物理传输速率。具体速率表可以参见LTE协议。
b)配置原则:一般良好信道环境(高SINR)采用高调制阶数和高速率的MCS,差的信道环境(低SINR)采用低阶调制和低速率MCS配置,如果MCS配置与当前信道环境不适配,将影响信道容量和系统吞吐量。
6.下行/上行RB配置
a)功能描述:RB是LTE帧结构中的资源块单位,一个资源块带宽由180kHz,由12个带宽为15kHz的子载波组成。下行/上行RB配置是指系统为小区下行/上行链路配置的最大分配RB数。
b)配置原则:LTE协议中规定了不同系统带宽资源下的最大RB资源块个数,LTE分别支持1.4、3、5、10、15、20MHz的带宽,对应的最大RB资源个数分别为:6、15、25、50、75和100。
7.CFI选择
a)功能描述:CFI是控制信道占用下行子帧OFDM的符号数,不同的CFI配置对LTE的小区用户容量有影响。
b)配置原则:CFI值配置越大,用户容量越高。
8.上行干扰抑制开关/集中式干扰协调使能开关
a)功能描述:分别指示上行/下行抗干扰能力的开关,但不具体制定降干扰方式。
b)配置原则:在用户数达到一定数量,使能抗干扰开关有一定程度降低干扰的作用。
9.小区参考信号功率
a)功能描述:小区参考信号(ReferenceSignal,RS)功能类似于下行“导频”信号,主要作用是下行信道质量测量和下行信道估计,一般用于终端UE捕获小区信号,小区参考信号功率的配置是指小区用来发送参考信号的功率,这个参数决定了小区覆盖范围。
b)配置原则:合适的小区参考信号理论上能刚好覆盖规划的小区范围,信
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