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开发可行运营模式,实现LTE潜力
来源:本站整理  作者:佚名  2010-02-24 08:42:27




强健的接入技术 
图2: 把信号分担到多个副载波中改善了信号的强健性

Transmitter: 发射机
Receiver: 接收机
Interference: 干扰
   LTE采用全IP网络,摒弃了传统的ATM连接方式。eNodeB越过无线网络控制器(RNC),采取直接与MME和SGW相连的方式。正交频分复用(OFDM)无线接入技术被用于下行链路而单载波频分多址(SC-FDMA)技术则被上行链路所采用。采用基于单载波的OFDM技术,其主要优点是能够应对各种复杂的信道条件。它可以根据与信道条件有关的反馈信息,实现用户到副载波的自适应指配。这样,细化后信号中即使发生了很小比例的数据丢失,也不会对信号的接收和感知产生负面的影响。
多入多出(MIMO)天线技术同时应用于上行链路和下行链路。通过把多部发射机和接收机植入天线中,发射机和接收机可以使用一系列副载波实现信号的传送,从而保证在发生干扰时不受到影响。LTE的调制解调方案 – 64-QAM/16-QAM/QPSK – 保证了在距离增大时信号强度的稳定性。动态带宽分配技术实时监测网络,在用户发生干扰或收到其它过强信号影响时,基站会为受干扰的数据流分配更多的带宽和功率。
全IP业务
   LTE中的语音通信采用IP语音(VoIP)实现,要求时延低于150毫秒(ms)。LTE在无线侧交互中只引入了不到10ms的非常低的时延,从而满足了这一要求。在有线侧,无论是VoIP被叫实体、网络服务器、还是IPTV服务器等等,用户与设备间端到端的时延则要高出一个量级,为接近100 ms。
 
图3: 元层诊断图

SON Diagnostics: SON诊断

节约运营成本
   在运营和效率方面,LTE把通信网络提升到全新的水平。许多主要运营工作都自动完成,如配置、优化和问题识别,以最大限度地降低相关的运营成本。这些自主的自动化流程由诸如MME及运营和管理中心(OMC)这样的二级实体设备控制,这些设备控制和管理着某个网段或整个网络范围内发生的本地行为。传统诊断功能将被移植到元层诊断方式中,其具体包括:
自行配置: 中央配置服务器把新网元自动与网络关联起来。针对如DHCP和NETCONF等协议扩展设置运营和安全参数,只需要很少或根本不需要人员干预。
自行优化: 对于重复的优化任务,如相邻小区列表优化、覆盖和容量优化、移动强健性优化和移动负载均衡优化,均在eNodeB第一层使用强大的自主知识产权的算法内部完成。
  自动问题识别和自我修复: 使用一套严格定义的规则和精心选定的KPI,在第一级响应层就自动识别和处理常见问题。当整个小区发生中断时,可以使用预先定义的相邻小区管理策略予以补偿。
高效运营模式的需求
   尽管全球达成一致把LTE作为通向4G的唯一技术,并在网络部署速度和经费方面带来了巨大的机会,但可行的LTE运营模式仍在探讨过程中。特别是,LTE运营和维护需求给监测系统带来了重大的挑战。首先,它需要能监测大量的数据。一台用户设备(UE)终端最多可以支持100 Mbits/s,一个小区最高可以支持330 Mbits/s的数据速率。这使得10 Gbits/s有线接口成为标准接口。
   第二,摒弃RNC意味着将不会再有RNC和eNodeB之间接口上的测量报告。而这个接口在以前一直用来捕获重要数据,如每条连接消耗多少带宽及重传控制。一种替代方案是接入空中接口,但这种方式却又需要配备复杂昂贵的频谱分析工具。幸运的是,网络设备制造商们开始提供标准的跟踪或日志端口,来接入eNodeB内部隐藏的流程。
  监测系统所面临的第三个挑战则源自LTE中去掉了电路交换,以实现全IP网络。被保护的64kByte信道将消失。行为特点差异非常大的各种业务都将实时地使用同一个传输架构传送,因此部署高效的QoS监测工具就先的尤为重要。多家运营商正推动实现LTE插件标准(VoLGA – 通用接入承载的LTE语音),以期继续在LTE接入网上使用电路交换业务,足以说明这一挑战之大。即使这一标准成功实现,但由于LTE中绝大部分业务是XoIP,用户平面诊断在4G中的重要程度较以前也要大大提高。

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