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對于接入網技術完全解析

發布時間:2022-05-14 文章來源:xp下載站 瀏覽:

網絡技術是從1990年代中期發展起來的新技術,它把互聯網上分散的資源融為有機整體,實現資源的全面共享和有機協作,使人們能夠透明地使用資源的整體能力并按需獲取信息。資源包括高性能計算機、存儲資源、數據資源、信息資源、知識資源、專家資源、大型數據庫、網絡、傳感器等。 當前的互聯網只限于信息共享,網絡則被認為是互聯網發展的第三階段。

目前接入網技術的應用還是非常廣泛的,所以學習一些接入網技術的知識還是比較常用的,這里給大家講解一下TD-SCDMA技術的應用,在這里拿出來和大家分享一下,希望對大家有用。

一、前言

隨著TD-SCDMA網絡進入商用部署階段,為了應對來自其它接入網技術系統的競爭,滿足用戶日益增長的高速數據業務需求,大唐移動在優化TD-SCDMA現有系統的同時全面開展了3G網絡后續技術的全方位研究。本文將分HSPA+、LTE和B3G三個步驟對TD-SCDMA無線網絡的后續演進脈絡加以介紹。

二、過渡性質的HSPA+架構

TD-SCDMA接入系統初期演進階段——HSPA+架構如圖1所示:

HSPA+接入網技術架構的特性如下:
(1)NodeB直接與分組核心網相連;
(2)用戶面基于“扁平”網絡架構,有效降低時延及“瓶頸”效應;
(3)用戶平面/控制平面分離,中控RNC利于inter-cell 協調控制;
(4)控制面升級較為容易。
通過HSPA+這一過渡性架構,TD-SCDMA接入網可以平滑地演進至LTE階段。

三、LTE增強網絡設計

TD-SCDMA面向LTE演進的接入網架構
TD-SCDMA面向LTE演進的接入網技術趨于扁平,而且接入網/核心網間的S1接口具有Flex增強特性——即演進基站eNB與核心網間的連接為多對多模式,這不僅有利于多運營商之間共享無線接入網絡、平衡系統的負荷,而且有助于提升網絡連接的可靠性。

基于扁平化接入網技術架構,原有3G網絡的中控RNC所具有的無線資源管理功能下移至分布式節點eNB中,不但分散了系統原有集中控制節點的處理負荷,而且提升了空口控制的自適應能力;控制面/用戶面的分離特性則有利于系統進一步地靈活擴容。可見這些新的特性從整體上提升了TD-SCDMA演進系統的接入服務能力。

四、B3G接入網技術及其新技術

B3G系統作為LTE之后的進一步演進,不但汲取了LTE系統網絡扁平化這一重要的研究成果,并且就無線接入網技術自身進行多方位的強化。無線中繼臺(Relay Station)、基站雙頻和虛擬小區等形成了演進的重點方向。

1.中繼臺(Relay Station)
為了提高鏈路預算和蜂窩系統的覆蓋,用戶終端通過如圖4所示的中間接入點RS(Relay Station:中繼臺)來接收服務。中繼臺的引入衍生了空中接口的新功能,并進一步增強了系統的分布式處理特性。中繼臺的部署可以提升系統的無線接入性能:固定/移動中繼臺可以覆蓋陰影區域,擴大BS的有限覆蓋半徑,增強特定區域數據速率。中繼的主要優點如下:

(A)首先,基站/中繼臺聯合體系可以利用無線媒體的廣播特性,即源發送的信號理論上可以同時由中繼和目的節點接收;(B)其次,中繼信道提供了空間分集,因為來自源節點和中繼的信號通過確實不相關的信道到達目的節點;(C)基于移動中繼可方便地在RAN內引入自組織特性。

2.基站雙頻(UBO/LBO)
鑒于同一無線接入網內大吞吐量/高速數據熱點的覆蓋需求,有必要在同一基站(Base Station)內同時支持上/下兩段頻帶,有效地提升RAN系統的性能——既提升系統數據峰值速率,又支持廣覆蓋并為用戶提供高速移動特性支持。

上頻帶覆蓋熱點面向固定或低速移動用戶,為其提供超高數據速率(上至1Gbps)接入服務。同時,下頻帶則為規劃小區全覆蓋范圍內的用戶提供接入服務,因而下頻帶可集中自身相對較窄的頻寬來專注于小區邊緣的覆蓋和高速移動用戶的服務,以便保證在小區的邊帶仍能獲得較高的數據吞吐量,同時下頻帶也負責支持小區間切換以及小區間的資源協調。通過上/下頻帶的聯合應用,系統靈活地基于用戶特性及其分布來綜合地配置無線資源,既保證了高速數據業務的接收,也支持用戶的高速移動,在高吞吐量和高速移動性能之間取得了合理的平衡。

3.分布式無線網絡
隨著移動通信的迅速發展,可用的無線頻譜資源不斷上移,無線信號的衰減愈發嚴重,小區半徑不斷縮小,使得傳統的蜂窩通信體制受到限制。主要表現在:小區半徑的不斷縮小意味著基站密度增大,網絡建設的成本增高。同時,頻繁的越區切換造成空中資源浪費,頻譜效率也因此降低。為解決這個問題,B3G的后續演進引入了圖6所示的分布式接入網技術概念。

分布式接入網技術核心是“虛擬小區”概念!疤摂M小區”由多個分布式天線構成,其特點是“數個鄰近分布式天線所成的幾個小區使用相同的資源(如:頻率、時隙等)為同一個終端提供服務”,各“虛擬小區”由其控制器協調分配無線資源;凇疤摂M小區”可以對終端的移動實施“滑窗式切換策略”(虛擬小區的各組成小區,會隨著終端的移動自動加入或退出虛擬小區),這樣既可以減少切換的發生概率,也可以加快切換過程,有利于降低系統的干擾、提升容量和優化終端的服務效果。同時,可實現基于“虛擬小區”的動態邊界劃分,有利于平衡接入網絡的負荷。

五、總結及展望

隨著TD-SCDMA無線系統后續技術的逐步引入,TD-SCDMA系統架構將經由HSPA+、LTE和B3G階段演化至擁有諸多新技術特性(如:虛擬小區、終端的自組織特性、基站雙頻等等)的全新網絡,可大大提升系統的吞吐量、頻譜效率以及用戶的服務感受;谠摕o線接入網技術平臺,可為用戶提供極具特色的服務,如:以高速數據和實時互動為特色的綜合數字服務,基于IMS多業務融合為用戶提供內容豐富的多媒體信息平臺。依靠這些新技術特性的漸次引入,可持續提升TD-SCDMA后續接入網技術系統的市場競爭力和技術生命力。


網絡的神奇作用吸引著越來越多的用戶加入其中,正因如此,網絡的承受能力也面臨著越來越嚴峻的考驗―從硬件上、軟件上、所用標準上......,各項技術都需要適時應勢,對應發展,這正是網絡迅速走向進步的催化劑。

本文章關鍵詞: 接入網技術 
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