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新一代基于人工智能技术的柔性网络系统架构与(3)

时间:2024-08-21 11:59来源:[db:来源] 作者:admin 点击:
4G现网及未来新增所有软、硬件许可将以省为单位实现各地网内、基站间自由调度 (3)调整更灵活: 在TDD网络中,要求所有许可(除单载频许可)均可实

4G现网及未来新增所有软、硬件许可将以省为单位实现各地网内、基站间自由调度

(3)调整更灵活:

在TDD网络中,要求所有许可(除单载频许可)均可实时调度,双(及以上)载频涉及的载频许可可实时调度;在FDD网络中,要求所涉及的许可均可实时调度

在实践中发现,部分厂家(中兴)的软载波是以城市为单位进行管理,与硬件无绑定关系。通过开放厂家内部指令接口,将调度方案封装成MML命令批处理,通过Telnet/ssh2协议即可实现仅通过软件远程载波的扩减容。形成了城市为单位的虚拟载波资源池如图 3所示,为动态载波调度奠定了基础。该方案同样适用于所有网络软资源许可。

对于软件与硬件无法解耦的厂家(华为、爱立信),需进行差异化方案如图 4所示,采用平台间方案委托方式对接,调度实时性会有损失。

(二)动态频谱

随着用户向4G网络迁移,2G网络承载负荷快速下降,一部分2G频谱资源可以释放给4G使用。传统2G和LTE虽然可以在同频段部署,但是需要二者之间留出一定的频率保护间隔, 2020年后GSM网络仍然需要5-10M频谱维持长尾,如何充分利用原有2G低频黄金频谱与4G长期和谐共存成为挑战。特别是不同区域的2G网络也存在忙闲不均和潮汐效应,业务负荷低的2G网络可以腾挪出更多的频谱资源。然而现在“一刀切”的静态频谱分配,无法根据场景按需分配频谱资源。2G老旧制式面临长尾运营,现网2G频谱资源释放是一个缓慢渐进的过程,做好频谱高效共享是提升网络容量的重要手段。同时从5G未来发展来看,5G与4G频谱共享将成为重要技术点。

本研究2G/4G频谱云化动态共享,突破频谱专网专用,在全国首个根据2G/4G异系统间动态时分共享同一频谱资源,基于业务占用情况以及制式间干扰评估释放更多频率资源给LTE,提升LTE空口容量,支持900/1800双频灵活带宽,为4G/5G频谱动态共享探路。

系统构架关键技术点包括:

(1)双频按需频谱共享和

(2)2G/4G联合分配调度。

1、双频按需频谱共享:在900M/1800M频段进行2G/LTE多模部署,灵活按需使用相同频谱,2G优先使用共享频谱,通过调整可复用电平差,可提高LTE使用共享频谱的概率,提升频谱效率。

2、2G/4G联合分配调度:新增BSC和eNodeB之间接口,进行干扰协调信息的有效传递,BSC、eNodeB基于GL干扰邻区关系、共享频点的用户占用状况,计算出LTE在共享频谱上的可用时频资源,并进行合理的分配和调度。 (责任编辑:admin)

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