{企业通用培训}FDDLTE载波聚合讲义

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1、无线网络服务部-网规网优产品支持团队-CL业务团队,网优培训,FDD LTE载波聚合功能,目 录,载波聚合引入 载波聚合原理介绍 载波聚合切换流程简介 载波聚合功能配置 载波聚合的优化,标杆速率,托举速率,VoLTE,从话音经营向流量经营转型,移动宽带用户体验是关键,电路话音,分组数据,电路话音,分组数据,分组数据,话音业务为主 宏覆盖满足需求,数据业务为主 宏覆盖+热点覆盖,移动宽带 宏微协同覆盖,从话音经营向流量经营转型,移动宽带业务体验是关键,4G建设需考虑多频段组合部署策略!,国内频谱资源现状 电信频段离散并且有短板,CU:1940-1955/2130-2145 CT:1920-193

2、5/2110-2125 2.1G Band1频段各家20M?,GSM 900 CM:890-909/935-954 CU:909-915/954-960,FDD, 已分配,FDD, 已定义但未分配,TDD, 已分配,非IMT频段,未定义IMT频段,潜在的LTE频谱(不含refarming),CM:2010-2025/2320-2370/2575-2635/CM:1880-1920 CU:2300-2320/2555-2575 CT:2370-2390/2635-2655,CDMA 800 CT:825-835/870-880,CM:1710-1735/1805-1830 CU:1735-176

3、5/1830-1860 CT:1765-1785/1860-1880,800M黄金低频段太窄,1.8G与2.1G频谱组合是优势,2.6G不是国际通用频谱,FDD 1800M,FDD 2100M,TDD,中国电信无线网络定位及发展策略,载波聚合提高中国电信4G时代竞争力,未来网络,同质化竞争中的胜出必须依赖技术创新,用户感受是运营商网络竞争的核心,峰值速率是运营商技术品牌的核心支撑,峰值速率吸引用户,基本体验留住用户,差异化争取用户,每个载波占用的现有的LTE频带:5M/10M/15M/20M。 LTE-A UE可以发送或接收上一个或多个载波,而LTE UE只能利用一个载波。 载波可以是连续的,

4、也可以是非连续的。,灵活调度带来的收益,包括频率选择性增益和联合调度增益。 充分利用连续的和非连续的频率,增加系统的吞吐量。 可以增加单用户的吞吐量。,载波聚合CA,通过两个或者多个分量载波聚合获取更大的系统带宽,提高系统吞吐量,并提高离散频谱的利用率.,载波聚合优势,载波聚合特点,不同频段的覆盖效果差异很大; 800M频段覆盖优势最为明显,1800的接近1.4倍,频谱分析:频谱能力评估,800M穿透损耗相比2.6G小5dB,在室外穿透室内覆盖场景优势明显,可满足FDD-LTE覆盖广度和深度需求; 不同频段穿透损耗不同,1800M穿透损耗与F频段相当;,不同频段的覆盖半径对比,不同频段的穿透损

5、耗对比,覆盖是2.6G的1.4倍,覆盖是2.6G的3倍,相比2.6G 穿透损耗少5dB,高频段用于热点覆盖用于标杆速率的提升,低频段用于广覆盖用于托举速率!,为了满足LTE-A下行峰速1Gbps,上行峰速500Mbps的要求,需要提供最大100 MHz的传输带宽,但由于这么大带宽的连续频谱的稀缺,很多运营商拥有的频谱资源往往都是非连续的,每个单一频段都难以满足用户LTE-Advanced对带宽的需求,因此3GPP组织在Rel.10(TR36.913)中提出了载波聚合(CA:Carrier Aggregation)技术,通过多个连续或者非连续的分量载波聚合获取更大的传输带宽,从而获取更高的峰值速

6、率和吞吐量。,载波聚合,载波聚合(Carrier Aggregation, CA )是指基站根据UE能力将2个或更多(协议设计最多支持5个的载波聚合在一起以支持更大的传输带宽(最大为100MHz)。每一聚合的载波称为分量载波(CC:Component Carrier);每个分量载波的带宽可以是5MHz、10MHz、15MHz或20MHz。,1、V3.20.50.20版本支持2个载波的聚合,对于三载波聚合,实验版本支持,商用版本尚未发布。 2、对于TD LTE和FDD LTE的载波聚合,要在V3.3版本中实现,1、2013年1月,中兴通讯与中国移动在广州扩大规模试验网环境下首次实现D频段的载波聚

7、合测试,室外环境测试速率达到223Mbps。 2、2013年2月,紧接着又实现了新的突破,于2月份在北京香格里拉酒店重点演示了业界首次F+D跨频段的载波聚合功能,测试速率达到了430Mbps。 3、2013年6月,中兴通讯在上海举办的MAE(亚洲移动通信博览会)上,业界首家现场演示F+D跨频段4载波的载波聚合(CA),演示速率达到1Gbps。 4、2013年9月,香港CSL联合中兴通讯在香港演示了1800MHz+2600MHz跨频段载波聚合(CA),演示速率达到300Mbps。 5、2014年3月,比利时第三大移动网络运营商BASE与中兴通讯共同在比利时哈瑟尔特市用2x20MHz载波聚合进行了

8、测试。该测试结合了MIMO 2x2技术,最大速率达300Mbps。BASE公司表示,这是比利时首个LTE-A试验。 6、2014年12月,中国移动全球合作伙伴大会在广州举行,中兴通讯成功演示了业界首例FDD 900MHz+TDD 2.6GHz载波聚合Demo,峰值吞吐量达到183MHz,这一技术为FDD/TD-LTE混合组网,深度融合提供了强有力的技术支持。 7、2015年1月,在香港HKT1010旗舰店中环shop,现场测试了在我司FDD-LTE商用现网中LTE-A跨频段(1.8G+2.6G,各20MHz)的CA能力,成功的在商用网环境下实现双载波跨频段聚合接近理论值300M的测试速率。 8

9、、2015年3月,中兴通讯在2015巴塞罗那移动通讯展上宣布联合中国移动,与高通公司成功演示业界首个基于商用终端芯片的TD-LTE 下行3载波聚合(CA),下行数据吞吐率达到330Mbps,标志CA商用进程迈出重要一步。,载波聚合的商用进展,载波聚合关键功能,主辅小区配置,基于CA的干扰消除,多载波联合调度,负载均衡,基于切换的载波间负荷均衡 PRB利用率 PBR最低保障速率 基于CA 下调度的主辅小区负荷调整,聚合载波间负荷调整更加灵活,降低切换频率,提高资源利用率和系统容量。,载波聚合标准化进展 (R10-R12),协议完善,上行引入多TA 支持不同子帧配比载波聚合 针对运营商需求引入更多

10、不同的频段聚合,引入载波聚合基本概念,支持最大5载波聚合 完成相关协议的标准化,包括L1/L2/L3 引入部分CA频段组合,包括带内和带间,跨制式载波聚合,支持FDD+TDD载波聚合 CA频段组合进一步完善,Rel-10,Rel-11,Rel-12,载波聚合后续演进方向 超5载波聚合(R13),超5载波CA的动机,超过5个载波的聚合能带来更好的收益 宏蜂窝的Pcell在载波增加以及Small cell增加的情况下,上行PUCCH负荷增加的很多,需增强Scell的PUCCH的传输 在RAN4的射频指标已讨论 4个下行聚合的配置, RAN1/RAN2 的协议需要继续增强以避免成为瓶颈,超5载波CA

11、的研究内容,制定标准可以支持32个载波聚合 基于现在的CA框架扩展 增强上/下行控制信令和高层协议能力 支持上行载波聚合,支持Scell上传输PUCCH,Larger Capacity,目 录,载波聚合引入 载波聚合原理介绍 载波聚合切换流程简介 载波聚合功能配置 载波聚合的优化,载波聚合类型,载波 1,载波 2,载波 3,载波 1,载波 2,载波 3,载波 1,载波 N,Band A,Band A,Band A,Band B,载波 3,带内非连续载波,Carrier 2,LTE-A 载波,LTE-A 载波,LTE-A 载波,LTE-A 载波,LTE-A 载波,LTE-A 载波,带内连续载波,

12、* 载波聚合能够后向兼容R8/R9,参与聚合的载波可以是连续的,可以是非连续的,各个载波可以位于同一频段,也可以位于不同频段;3GPP协议中定义了三种类型的载波聚合,以满足不同运营商的频谱状况。,3GPP协议对于各频段是否支持频段内连续CA、频段内非连续CA、频段间CA都有详细的规定,对于各频段下支持CA的带宽组合也做了详细规定;若是频段内CA,则对于做CA的两小区的中心频点也有相应的要求。,3GPP定义的频段组合,中国电信 中国联通 频段,PCell和SCell的频段、频点及带宽需要根据协议和UE能力来判断,协议36.101-b60中规定表31、表 32、表 33的小区组合可以进行CA。除了

13、36.101-b60中定义的小区组合外,最新c60版本协议定义也支持Band1+Band3的CA。,载波聚合的主要部署场景,协议定义了5 种应用场景,而对于FDD V3.20.50版本只支持1、2、3场景。,主小区和辅小区,UE在cell1发起随机接入并建立RRC连接,cell1为UE的主小区(Pcell:Primary Cell),主小区对应的载波为主载波(PCC ),cell2为辅小区(Scell:Secondary Cell),辅小区对应的载波为辅载波(包括一个DL SCC和可选的UL SCC)。,cell1,cell2,cell3,cell4,UE,UE,Pcell:提供UE的安全输入

14、参数(ECGI、PCI和EARFCN);提供UE的NAS移动性信息(TAI);同时配置有上下行载波。 Scell:配置有一个下行载波,可选的可以配置一个上行载波。(按照目前了解到的信息,终端普遍不支持上行的载波聚合) Serving Cell:处于RRC_CONNECTED态的UE,若没有配置CA,则只有一个Serving Cell,即PCell;如果配置了CA,则Serving Cell集合是由PCell和SCell组成。 在CA下UE仅有一个RRC连接,PCC的变更仅能通过包含Mobility Control Info的RRC重配信息通过重新发起RRC连接,从而完成PCC的变更。对于SCe

15、ll的RLF不会触发RRC重建,仅当PCell发生RLF时才触发RRC重建。,对于具有载波聚合能力的UE,其主小区的接入和RRC连接建立过程同非CA终端完全一样,不同的是对于具有CA能力的UE在主小区建立RRC连接后,系统侧会进一步根据覆盖情况,基于相关的测量报告为UE添加、删除或修改辅小区。,辅小区/载波的添加,若服务小区与邻区的关系为“同覆盖”或“包含”时,则系统直接为UE添加辅小区; 若服务小区与邻区的关系为“相邻”时,则通过A4事件为UE添加辅小区。 当收到测量邻区的A4事件,则选择测量报告中与PCell小区为邻区的信号最强小区作为SCell小区,同时对这个SCell小区下发A2/A6

16、测量配置。,辅小区/载波的添加:,通过A2事件删除辅小区 当收到测量SCell的A2事件,则删除该SCell,并删除针对该SCell的A2/A6事件,并下发该小区和其它还没下A4测量邻区的A4测量。,辅小区/载波的删除,辅小区/载波的删除:,通过A6事件为UE进行同频辅小区的切换 A6事件触发条件为邻区信号强度比当前SCC强offset,offset为信号强度偏差。 当收到测量SCell的A6事件,则删除触发A6事件报告的SCell小区,并选择测量报告中与PCell小区为邻区的信号最强小区作为新的SCell小区,同时对这个SCell小区下发相关的测量配置。,辅小区/载波的修改,辅小区/载波的修改:,载波间负荷调整,CA下主辅载波小区间负荷不均衡时,可以触发通过载波间协调调度,将Rel-10支持CA的UE的业务数据尽量调度在负荷轻的载波上,从而可以改善网络不均衡,并且可以减少通过切换方式进行负载均衡。,载波聚合负荷均衡:,GBR业务不能在主辅载波上共同调度,故CA下主辅载

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