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5G终端频段和LTE频段下的自干扰问题研究分析(4)

参数估计和重建后,从接收信号中减去重建的自干扰来消除残留的自干扰。

3.3 频分调度

根据上行分配结果确定下行分配的频率资源。例如不使用谐波主瓣或互调信号对应的频谱,降低谐波旁瓣对应频谱的使用频次,正常使用非谐波或互调信号对应的频谱。这种方法对网络有改造要求,并且可能会因避开干扰频谱造成网络峰值速率有所降低。

3.4 时分调度

按上下行时隙配比进行时分调度,网络给出上下行时隙配比,终端根据配比合理控制收发。例如:对于谐波干扰,当LTE发时,NR侧暂停接收;对于互调干扰,当LTE与NR同时双发的时候,LTE侧暂停接收,或者不进行同时双发,上行只进行单频单发,即同一时间只选择LTE发送或者NR发送。

4 运营商策略建议

目前工信部虽然对5G在中频段内的频率范围进行了划分,但未明确各运营商批准商用的频率使用范围。根据理论计算可知,部分运营商原LTE网络使用的频段(如中国电信与中国联通的LTE FDD的B3频段)对应的二次谐波均落入目前批准使用的3.4 GHz—3.6 GHz频段范围内。运营商根据目前频段现状,关于5G网络部署可选择采取以下应对策略:(1)网络直接采用SA架构进行部署,终端采用单射频同一时间只连接LTE网络或5G网络的方案,从而规避双连接带来的自干扰问题;(2)两手准备,即一方面避免被分配到容易造成谐波或互调干扰的5G频段,另一方面对现有干扰消除方案进行充分试验验证,平衡不同方案在代价与性能间的关系,并尽快对可行有效的方案进行标准化。

5 结束语

文章对5G终端因引入双连接技术在新5G频段与LTE频段可能造成的自干扰问题展开讨论,分析了问题的原因及业界的主流解决方案。

运营商5G网络若按非独立(NSA)架构进行部署,则要求终端支持双连接技术进行LTE与5G同时收发,根据LTE与5G频段组合不同,上行双发可能对下行接收产生互调干扰,射频前端器件的非线性可能对下行接收产生谐波干扰,最终均造成终端接收端灵敏度下降。目前产业界解决该问题的思路包括器件性能优化、射频指标提升、频分调度、上下行时分规避等,然而这些方案的可行性与有效性在产业界仍未形成共识,对其有待进一步进行研究和验证。
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