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發(fā)布日期:2022-10-18 點(diǎn)擊率:90
5G的覆蓋問(wèn)題一直是難題,如何解決呢?
5G覆蓋存在的問(wèn)題
隨著信息技術(shù)的發(fā)展,用戶對(duì)于數(shù)據(jù)量的需求呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng),這就導(dǎo)致了移動(dòng)通信所使用的頻段越來(lái)越高。
C-Band擁有大帶寬,是構(gòu)建5G eMBB的黃金頻段。目前,全球多數(shù)運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)將C-Band作為5G首選頻段。但是,由于NR在C-Band上均使用TDD,gNodeB下行功率(200w)遠(yuǎn)大于手機(jī)功率(0.2w),導(dǎo)致C-Band上下行覆蓋不平衡,上行覆蓋受限成為5G部署覆蓋范圍的瓶頸。
同時(shí),隨著大規(guī)模天線波束賦形、CRS-Free等技術(shù)的引入,下行干擾會(huì)減小,進(jìn)一步提升了下行覆蓋的范圍,C-Band上下行覆蓋差距將進(jìn)一步加大。
目前業(yè)界主要的解決方案有兩種,一種是采用TDD +FDD的上行載波聚合技術(shù)(CA),一種是將FDD低頻的上行頻段做補(bǔ)充的上下行解耦技術(shù)(又叫超級(jí)上行)
上行CA:在3.5G基礎(chǔ)上增開(kāi)低頻通道做上行,讓流量同時(shí)承載于高頻段+低頻段,提升覆蓋和體驗(yàn)。但CA技術(shù)存在兩大問(wèn)題:一是兩個(gè)頻段上行只能各占一個(gè)通道,導(dǎo)致3.5G頻段無(wú)法充分發(fā)揮雙通道大帶寬優(yōu)勢(shì),同時(shí)每個(gè)通道功率小于20dbm,導(dǎo)致上行收縮3dB,二是終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢,目前無(wú)TDD+FDD上行載波聚合的終端并無(wú)任何實(shí)現(xiàn)路標(biāo)。
上下行解耦:重新定義了新的頻譜配對(duì)方式,使下行數(shù)據(jù)在C-Band傳輸,而上行數(shù)據(jù)在Sub-3G(例如1.8GHz)傳輸,利用低頻衰減慢覆蓋好從而提升了上行覆蓋。在5G早期商用場(chǎng)景下,如果沒(méi)有單獨(dú)的Sub-3G頻譜資源供5G使用,可以通過(guò)開(kāi)通LTE FDD和NR上行頻譜共享特性來(lái)獲取Sub-3G頻譜資源。
上下行解耦技術(shù)原理
3GPP Release 15版本引入了輔助上行SUL(Supplementary Uplink),SUL承載在Sub-3G頻段。SUL可以有效利用空閑的Sub-3G頻段資源,改善高頻的上行覆蓋,使得更多的區(qū)域可以享受到5G;同時(shí)提高邊緣用戶的使用體驗(yàn)。
SUL鏈路管理:
建立雙連接后,由于NR上行與NR輔助上行的覆蓋差異,UE在NR小區(qū)內(nèi)移動(dòng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生上行鏈路變更。
上行鏈路變更流程如下:
一、NR基站向UE下發(fā)A1/A2事件的測(cè)量控制
二、gNodeB收到UE上報(bào)的A1/A2事件后,根據(jù)上如下規(guī)則,通過(guò)RRC重配指示UE進(jìn)行上行鏈路變更。
上下行解耦影響分析
增益分析
影響分析:
上下行解耦用戶激活后,網(wǎng)絡(luò)側(cè)會(huì)為用戶激活NR上行和NR輔助上行兩個(gè)載波,因此每個(gè)上下行解耦用戶會(huì)消耗雙倍硬件資源。
組網(wǎng)要求:
LTE小區(qū)需要和NR小區(qū)共站部署。
由于SUL沒(méi)有對(duì)應(yīng)的下行,因此SUL的功率控制、鏈路管理等依賴NR小區(qū)的下行測(cè)量。因此,NR SUL覆 蓋與對(duì)應(yīng)的NR小區(qū)一致時(shí),能夠保證最佳解耦效果。在進(jìn)行上下行解耦網(wǎng)絡(luò)部署時(shí),需要保證NR C-Band 天線與NR Sub-3G (SUL)天線的方位角相同。
來(lái)源: 5G通信
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