HetNet实现立体分层覆盖

发布时间:2013-10-01 作者:任杰(中兴通讯) 阅读量:

    近年来,随着智能终端的日益丰富,移动互联网迅猛发展,无线数据流量和信令数量对网络的冲击前所未有,这使得“频谱”和“站点”从未像现在这样成为左右无线网络未来发展的关键要素。

    站点密度触碰到无法超越的极限,在很多热点价值区域,经过多年的建设,宏站建设密度已经非常大,一些发达地区密集城区的站间距甚至小于1m。尽管如此,由于城市环境复杂、业务量大,网络仍面临容量压力和深度覆盖盲区。然而,受邻区干扰机制所限,一味提升宏站密度并不是解决这些问题的有效办法。

    有限频谱难以应对移动互联网的数字洪流,相对于传统的语音业务,移动互联对频谱消耗呈几何级数增长,有限的频点难以满足流量的快速增长。而扩展新频段、演进到新制式等常规扩容手段,则需要经历一个产业成熟的过程,无法及时、有效应对运营商当前面临的挑战。站点部署也是一大难题。传统宏站占地面积大、部署周期长、获取成本高,且随着人们健康和维权意识的增强,站址获取越来越困难。因此,以单一宏站主打的站点建设模式亟待突破。

    小区分裂、网络拓扑结构异构化,即构建立体分层网络(HetNet)将是应对未来数据流量陡增,满足容量增长需求的主要途径。在宏蜂窝网络层中,运营商通过布放大量低功率的微蜂窝(Micro Cell)、微微蜂窝(Pico Cell)、毫微微蜂窝(Femto Cell)等非标准六边形蜂窝接入点,形成低功率节点层,大量重用系统已有频谱资源,增强总的等效功率资源,并有针对性地按需部署、就近接入,来满足热点地区对容量的需求。


HetNet方案

    HetNet场景最大的特点就是引入大量的Small Cell,用于增强网络覆盖以及热点区域的容量。一般来说异构(HetNet)组网,Macro Cell覆盖较大区域,解决移动通信连续性覆盖所面临的问题,Femto、Pico、Micro等Small Cell设备所覆盖区域,吸收热点地区的数据量(见图1)。有统计表明,未来80%~90%的系统流量将发生在室内和热点场景,这就意味着,单位区域内,用户的分布是非均匀的。由于用户分布、系统容量的不均匀性,Macro Cell与Small Cell之间的有效协同(即宏微协同)成为HetNet网络的一个关键技术。因此有必要对HetNet网络下的宏微协同技术进行深入探讨,通过HetNet网络下的区域容量统计信息,来调整Macro Cell和Small Cell之间的用户分布以及资源配置,从而提升HetNet网络的整体性能。

    宏微协同技术中的关键点在于区域容量的优化以及宏微干扰抑制,在HetNet同频组网的场景下,为解决同频组网的容量和干扰问题,引入了ABS和CRE机制。ABS机制,通过在时域上协调Macro Cell和Small Cell之间的数据发送时机,解决Macro Cell和Small Cell之间的同频干扰问题,提升系统的容量。而CRE机制,通过扩大偏置参数的方法,扩大Small Cell的覆盖范围,进一步提升系统的容量。总体上可分成两个方面:区域容量联合检测、区域容量实现机制。区域容量联合检测主要包括区域及区域“温度”的描述,区域容量检测信息的统计、汇聚、上报。区域容量实现机制主要包括CRE机制、ABS机制等。

    ABS/CRE参数的自动控制及优化,都是与负荷相关的,即需要根据Macro Cell和Small Cell的负荷情况作为衡量区域“温度”的基准来调整、优化其参数配置。

    其基本思路为,Macro Cell默认一直打开,Small Cell则根据用户历史统计数据在特定“闲”的时段关闭。在Small Cell开启时,Macro Cell进行区域“温度”监测。初始系统配置正常的ABS和CRE参数。随着区域“温度”上升,系统通过调整/优化ABS和CRE参数配置,扩大Small Cell覆盖范围,尽可能多地吸收Macro Cell的用户和业务,提升系统的整体容量。后续当区域“温度”逐步降低时,再次通过调整/优化ABS和CRE参数配置,将ABS和CRE参数调整为正常的配置。当Small Cell关闭时,则关闭ABS和CRE参数调整、优化功能。HetNet区域容量优化过程如图2所示。

    当然,上述HetNet宏微协同机制也会有一定的局限性,其依赖于Macro Cell、Small Cell等网元的支持。当网络中Small Cell为异厂商时,需要其支持相关的接口,以及相关负荷信息的上报,调整的参数配置互通;当网络中Macro Cell为异厂商时,该方案将无法有效执行。也就是说,上述宏微容量协调机制必须依赖于中兴通讯部署的Macro Cell。

外场验证

    继2012年中国移动开展28课题研究工作后,2013年中兴通讯深入参与宏微混合组网的外场测试,主要针对室内补盲、室内补热、室外补盲、室外补热4种场景,采用宏微同频和宏微异频两种组网模式,测试结果表明微站可以实现和宏站的混合组网,实现相应场景下的补盲补热功能和效果。通过合理的场景规划和合适的宏微互操作策略,微站可以对宏站网络起到很好的补充作用。一体化微站开启后,显著提升移动台RSRP:RSRP大于-95dbm的比例从53.42%提升到99.02%;提高移动台SINR:SINR大于20dB的比例提升了13%(同频)和33%(异频);显著提高宏站覆盖下的中点和差点单用户吞吐量:下行吞吐量在差点提升了8倍。此次测试充分表明,中兴通讯具备成熟的HetNet商用解决方案。


    未来的移动网络是一个更加注重业务体验的网络,HetNet立体分层网通过多频、多模、多扇区等技术手段,有效保证单个基站向超宽带方向演进;同时,通过改变网络拓扑结构,在宏蜂窝网络层中布放大量低功率的微蜂窝基站,重用系统已有频谱资源,提高频谱密度,保证超宽带无处不在,为小区中心及边缘用户提供充沛的流量资源,满足用户的大流量需求,帮助运营商提升网络竞争力,实现商业成功。