9-分册九:《4G网络双频组网(载波聚合)优化指导书(2015版)》
CA (载波聚合)开通配置指导书

核心网要求核心网SIM卡放号需满足CA测试要求,两载波CA需要保证下行AMBR大于300Mbit/s,上行AMBR大于100Mbit/s;并且取消SIM卡的总流量限制,因为CA测试流量很大,若对测试卡进行流量限制,则很容易出现欠费停机的情况终端要求由于CA功能属于LTE-A内容,因此终端需要支持3GPP Rel-10协议的CA功能。
CA配置方法目前根据站点的主辅小区在RRU上的配置情况,CA可分为两种常见的组网场景:-主辅小区配置在不同RRU上,进行频段内CA或频段间CA,如图0-1所示;-主辅小区配置在同一RRU上,进行频段内非连续CA或频段内连续CA,如图0-2所示。
图0-1 主辅小区配置在不同RRU上图0-2 主辅小区配置在同一RRU上下面将分别说明这两种场景下的CA配置方法。
主辅小区配置在不同RRU上根据站点的主辅小区所在基带处理板的情况,可进一步分为两种下行CA配置场景:-板内下行CA:进行CA的两个小区建立在站内同一块基带处理板上。
-跨板/板间下行CA:进行CA的两个小区分别建立在站内不同的基带处理板上。
假设基站已配置了两个小区:Cell 0和Cell 1,频段分别为Band 3和Band 7,下行频点分别为1815Mhz和2630Mhz,带宽均为20M,且这两个小区配置在不同的RRU上;现要对这两个小区进行下行载波聚合。
下面将以此为例来说明两小区下行CA的配置方法。
配置CA小区的频点与带宽根据网络规划,参考《FDD LTE V3.20 eNodeB初始配置指导书》正确配置要进行下行CA的两个小区的频点与带宽(如图0-3所示),并确保在进行CA开通前这两个小区的业务测试正常。
图0-3 配置CA小区的频点与带宽配置两小区的邻接关系目的配置要进行CA的两个小区的邻接关系。
过程1. 点击[无线参数→LTE FDD→邻接关系配置→E-UTRAN邻接关系],双击打开[E-UTRAN邻接关系-列表]配置界面,如图0-4所示。
4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划

4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划PRACH规划以及邻区规划和PCI规划一、PRACH规划PRACH(Physical Random Access Channel)是LTE网络中用于UE(User Equipment)发起随机接入的物理信道。
PRACH规划是为了保证网络的接入性能和系统容量,合理配置PRACH资源。
1. PRACH参数PRACH配置需要考虑以下参数:a. PRACH配置索引:用于标识PRACH配置的索引号,取值范围为0-63。
b. PRACH配置时隙:用于指定PRACH信道的发送时隙,取值范围为0-14。
c. PRACH频域位置:用于指定PRACH信道的发送频域位置,取值范围为0-98。
d. PRACH前导符号:用于指定PRACH信道的前导符号,取值范围为0-3。
2. PRACH规划流程PRACH规划的流程包括以下几个步骤:a. 确定PRACH配置索引:根据网络需求和系统容量,选择合适的PRACH配置索引。
b. 确定PRACH配置时隙和频域位置:根据网络拓扑和覆盖需求,确定PRACH信道的发送时隙和频域位置。
c. 确定PRACH前导符号:根据网络拓扑和信道质量要求,选择合适的PRACH前导符号。
d. 验证PRACH规划:通过仿真或者实际测试,验证PRACH规划的性能和容量。
二、邻区规划LTE网络中,邻区规划是为了优化网络覆盖和容量,提高用户体验和系统性能。
邻区规划主要包括频点规划、PCI规划和PRACH邻区规划。
1. 频点规划频点规划是为了避免频点重叠和频率干扰,合理配置LTE网络的频点资源。
频点规划需要考虑以下因素:a. 频段划分:根据不同地区和运营商的频谱资源,确定LTE网络的频段划分。
b. 频点间隔:根据频率规划原则,确定不同频段之间的频点间隔。
c. 频点配置:根据网络需求和系统容量,合理配置LTE网络的频点资源。
2. PCI规划PCI(Physical Cell Identity)是LTE网络中用于区分不同小区的物理标识。
5G簇优化指导书

▋簇优化标准覆盖是网络业务和性能的基石,NSA组网下涉及到FDD和NR的覆盖优化即涉及到4/5G覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖和导频污染的优化,以精品线路800Mbps要求为基准,要求优化后覆盖达到如下标准:覆盖是网络的基石,良好的网络规划与严格的工程施工是保证覆盖的前提,要求现场在工程施工过程中严格按照工程方案执行,具体要求如下,建议在单验过程中进行严格把关:1、天馈实施方案:单验过程中,核查天馈实施方案即天线位置、天线挂高、方位角和下倾角与设计院规划是否相符,不符需通知相关人员处理;2、天馈安装位置无阻挡可调整:为保证后续优化的灵活性,要求安装后天馈无阻挡、可自由调整。
▋邻区梳理1、4/5G邻区规划通过4/5G邻区规划与优化,需要保证道路测试场景下SN添加成功率100%,对于切换失败点或者不切换区域需要及时分析,具体4/5G 邻区规划原则如下:1)距离原则(通过站点分布的距离原则需完成90%邻区的规划)步骤1:梳理并核实5G建设区域内的锚点小区工程参数,包含经纬度、方位角、站高等关键数据;步骤2:添加5G站点周边锚点小区(包含4/5G共站邻区)两圈,如果锚点与5G站点1比1建设,则可以直接继承共扇区邻区,即某锚点小区的所有同频4G邻区,均需添加与该锚点小区同扇区的5G小区为4-5G邻区。
基于站点分布的4/5邻区规划可通过“mongoose工具即LTE到NR 的邻区规划工具”进行4/5G邻区规划,相关工具可通过“”网页进行下载(具体操作方法见对应下载链接中的工具说明)。
2)基于现场测试情况进行4/5G邻区添加。
通过现场测试情况,针对漏配邻区进行增补,NR邻区增补后,需要核查对应锚点LTE的邻区关系以及NR对应的锚点关系需要重新梳理,避免NR小区间配置邻区后,对应的锚点无邻区。
3)4/5G邻区漏配判定方法。
上报SN添加请求的MR后网络侧无响应或携带SN切换失败:信令体现为终端不停上报5G测量结果的MR或锚点切换过程中终端上报了5G测量结果,但网络侧无响应,具体如下例(锚点enbid:885119-202未添加5G PCI:463为邻区导致的SN添加失败)。
5G系统技术入门教程

5G系统技术入门教程1 NSA概述NSA相关省略语:2 5G Cluster优化流程5G Cluster优化交付流程目前按照作业交付的流程分为Cluster优化前测试&网络准备、Cluster优化中分析实施、Cluster优化后效果呈现等3阶30步作业流与各作业活动;其中3 5G Cluster优化启动前的准备3.1 优化目标确认Cluster优化工作启动前需要对Cluster优化的范围、标准进行明确,不同的优化目标对项目的交付成本、交付周期等均有较大的影响,因此在优化前就需要将这些信息进行3.2 Cluster划分Cluster测试之前需要把目标区域划分成不同的Cluster。
合理的簇划分,能够提升路测和优化效率,并能充分考虑邻区的影响。
5G簇划分在建网初期,首先根据客户的已有的4G 簇划分情况来进行匹配继承,同时根据客户的需求进行完善调整;如果没有继承的簇划分结果,可以参考如下划分原则进行,同时cluster划分结果需要和客户达成一致。
l Cluster内站点数量应根据实际情况,20~30个站点为一簇,不宜过多或过少。
l 同一Cluster不应跨越不同类型的区域,如Urban或Rural要分开。
l 重点建议匹配运营商LTE现网的Cluster划分。
l 考虑地形因素影响:山脉会阻碍信号传播,是Cluster 划分时的天然边界。
河流会导致无线信号传播的更远,对Cluster 划分的影响是多方面的:如果河流较窄,需要考虑河流两岸信号的相互影响,如果交通条件许可,应当将河流两岸的站点划在同一Cluster中;如果河流较宽,更关注河流上下游间的相互影响,并且这种情况下通常两岸交通不便,需要根据实际情况以河道为界划分Cluster。
l 行政区域划分原则:如果待优化网络的覆盖区域属于多个行政区域,按照不同行政区划分区域是一种容易被客户接受的做法。
l 路测工作量因素的影响:在划分区域时,需考虑在每一个区域中进行的路测可以在一天内完成。
LTE网络结构优化指导意见书(低CQI占比低PHR占比重叠覆盖占比)

LTE网络结构优化指导意见书(低CQI占比低PHR占比重叠覆盖占比)尊敬的客户在此,我们为您提供了一些建议,希望能够帮助您优化您的LTE网络。
1.低CQI占比优化建议:低CQI占比通常意味着信号质量低下或者干扰严重。
为了解决这个问题,我们建议您采取以下措施:a.增加基站的数量:在覆盖范围内增加基站的密度,可以提高用户的接收信号质量,减少CQI低的情况发生。
b.优化天线系统:确保天线系统的质量和方向,减少信号损失和干扰。
合理调整天线挂高和方位角度,以提高天线覆盖性能。
c.减少干扰源:通过使用更好的干扰抑制技术和频率规划方法,减少与邻近基站之间的干扰。
使用干扰同步和消除技术可以有效改善网络性能。
2.低PHR占比优化建议:低PHR占比通常意味着网络负载过高或者信号传输较差。
为了解决这个问题,我们建议您采取以下措施:a.网络负载均衡:当一些基站负载较高时,采取负载均衡策略,将用户流量分配到负载较低的基站上,避免网络拥塞。
b.增加小区覆盖:通过增加小区的数量,尤其是在密集区域,可以降低每个小区的负载,提高用户的网络体验。
c.优化调度算法:改进调度算法,以提高用户的资源分配效率,避免资源浪费,提高用户体验。
3.重叠覆盖占比优化建议:重叠覆盖占比通常会导致频谱资源的浪费和干扰的增加。
为了解决这个问题,我们建议您采取以下措施:a.调整小区配置:通过调整重叠区域的小区功率和小区参数配置,减少相邻小区的覆盖重叠,降低频谱资源的浪费。
b.优化邻区关系:优化邻区关系设置,确保各邻区间的距离合适,并避免邻区信号重叠,减少干扰。
c.智能自组织网络(SON):使用SON技术,实现自动配置和优化网络参数,提高网络的自适应性,最大限度地减少重叠覆盖。
感谢您的垂询。
此致。
华为4G产品解决方案介绍

BTS3205E (D频段, 内置天线/ 外置天线)
RRU3235E (D频段/E频段)
RRN3201 (D回传 /F回传)
AAU3240
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
TD-LTE eNodeB产品主设备
NodeB组成
Huawei Confidential
小站RRU介绍
设备型号
一体化微站
BTS3205E
分布式微RRU
RRU3235E RRU3235E (D频段) (E频段)
AAU3240
Relay
RRN3201 (D回传/F回传)
PicoRRU(Lampsite)
pRRU3902
pRRU3907
pRRU3911
BBU设备
RRU设备
多通道 单通道 双通道
分类
紧凑型BBU
室外BladeBBU
非一体 化
F+A频段 D频段
一体化
D频段
F+A+E频段
F+A+D频段
E频段
分布式皮站(Pico)
E频段双通道
一体化微站 分布式微RRU
Relay
D频段双通道 D频段 E频段
F/D频段双通道 F/D频段回传
产品型号
DBBP530(BBU3900/BBU3910) BBU3910A
2*50W
2*60W
FA:1*30W E:1*50W
2*9.8Gபைடு நூலகம்
2*9.8G
2*9.8G
2*9.8G
2*9.8G
560W
5G网络关键技术介绍

•
NSA(非独立组网): 5G依附于4G基站工作的网络架构,5G无线网与核心网之间的NAS信令(如注册,鉴权等)通过4G基站传递,5G无法独立工作
选项3系列
选项7系列
NAS信令 数据蓝色4G,绿色5G
CU/DU
注:SA和NSA都是以5G NR作为对象来定义的,
NG
NG
Xn
Xn
网络架构 :SA架构Option2(2/7)
4.9
计划将释放3.5GHz,4GHz以及高频段(共23GHz)频谱用于5G
已明确共5.55G高频段为5G频谱计划未来继续释放高频段10+GHz频谱
计划2018年拍卖3.5GHz及28GHz频段用于5G
6GHz以下(MHz)698 806
已规划2.6GHz、3.3-3.6GHz和4.8-5GHz用于5G (3.3-3.4G只能室内)
5G邻区测量5G邻区NSA配置添加
SgNB RECFG CMPNR PDCP
Path Update Procedure ERAB MOD INDS1-U DATA
S1-U
切换
网络架构 :NSA/SA网络架构对比分析(互操作和语音)(6/7)
SA :4/5G松耦合,依靠互操作
4G核心网
eNB
gNB
欧洲
美国
日本
韩国
中国
Group 30GHz
Group 40GHz
Group 50GHz
Group 70/80GHz
3.4
3.8
3.4
4.2
3.4
3.7
3.4 3.6
24.25
33.4
40.5
27.5 28.35
37
4G网络中负载均衡问题的优化案例分析和解决方案——移动通信课程改革校企合作案例

4G网络中负载均衡问题的优化案例分析和解决方案——移动通信课程改革校企合作案例李恒;孙慧芬;赵正平;王诗兵【摘要】在信息工程专业和中国电信公司的校企合作过程中,针对网络运行的具体问题,中国电信工程师引导学生具体分析.通过对4G网络中校园用户数量较多时的感知速率较低情况,监控相关指标发现异常,即1.8G用户较多,2.1G用户较少,负载严重不均衡.针对此负载均衡问题,提出一种解决方案,即通过打开负载均衡开关,优化调整重选和异频切换参数,最终达到资源的最优利用.在整个过程中,学生对于指标异常判断,分析和解决方案的提出及实施过程,都有了深入了解.【期刊名称】《宜春学院学报》【年(卷),期】2017(039)003【总页数】4页(P43-45,69)【关键词】移动通信;校企合作;4G网络;负载均衡问题;优化【作者】李恒;孙慧芬;赵正平;王诗兵【作者单位】阜阳师范学院计算机与信息工程学院;中国电信阜阳分公司,安徽阜阳236037;阜阳师范学院计算机与信息工程学院;阜阳师范学院计算机与信息工程学院【正文语种】中文【中图分类】TP393在《移动通信》课程改革中,为了更好的让学生了解行业动态以及技术领域的最新进展,尤其是在4G领域,[1]积极引导学生学习最新网络技术,是《移动通信》课程的要求。
本校积极和中国电信公司展开合作,安排学生前往中国电信公司进行实习。
实习期间,面对一个最新案例,老师和学生在电信工程师们的指导下共同分析原因,提出解决方案,最终成功解决了问题。
随着LTE网络建设的成熟,4G用户数量也与日俱增。
但是,面对一些网络热点区域,[2]如校园、大型购物商场、酒店、写字楼、室外运动场等人流量和话务量较高的地方,需要扩容CA(载波聚合)以满足高流量需求。
但是,CA入网后,通过指标分析发现,在开启CA的基站中,2.1G小区和1.8G小区用户数存在不均衡的现象,如图1所示。
普通场景下,若2个频点负载不均衡,用户体验往往不明显。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
分册十:《4G网络双频组网(载波聚合)优化指导书》(2016版)中国电信广东无线网络优化中心2016年4月编写说明:《4G网络双频组网(载波聚合)优化指导书(2015版)》针对4G双频组网(载波聚合)中出现用户感知差等突出问题进行了系统性分析和提出相应参数策略优化方法,结合2015年开展各类载波聚合优化专题研究成果的基础上进行总结整理,形成了网优方法指导,供网优人员参考。
本指导书主要介绍了载波聚合CA技术原理、CA协议结构和关键流程、CA 主要策略和参数优化、CA问题点位和处理流程及CA开通影响分析,输出系统性优化指导书。
随着优化的深入和经验的不断积累,希望全省优化人员提出4G 载波聚合优化方面的宝贵意见和经验,不断完善本指导书。
编制历史:目录1. 概述 (1)2. 载波聚合CA技术基础 (1)2.1. 基本概念 (1)2.2. CA的技术优势 (1)2.3. CA的3种形式 (2)2.4. CA的基本原则 (3)2.5. CA的应用场景 (3)3. CA协议结构和关键流程 (4)3.1 CA协议结构 (4)3.2 UE载波聚合能力分析 (6)3.3 CA基本信令流程 (10)4. CA主要策略和参数优化 (11)4.1 PCC锚点选择策略 (11)4.2 SCC配置和激活策略 (12)4.3 驻留策略 (14)4.4 负载均衡策略 (15)4.5 调度策略 (15)4.6 关键参数优化 (17)5. CA问题定位和处理流程 (20)5.1 问题定位 (20)5.2 处理流程 (21)6. CA开通的影响分析 (23)6.1 对用户侧影响 (23)6.2 对网络测影响 (23)1.概述随着中国三大运营商4G网络的大规模建设,4G网络覆盖差距逐渐缩小,网络同质化竞争激烈;同时,通信技术的不断发展、智能终端的普及和大量网络应用的出现,以数据业务为主的移动宽带通信成为未来移动通信发展的趋势。
为了应对高速率业务需求,提高峰值速率和频谱利用率,打造更具竞争力的中国电信4G精品网络,需要提供更高带宽和速率。
3GPP在LTE-A阶段引入了载波聚合技术Carrier Aggregation,作为 E-UTRAN 的核心技术,CA通过将多个LTE载波汇聚起来给单个用户以提供更高速率。
当前,中国移动已在全国范围大规模部署CA,中国电信也选取了部分城市进行了试点,未来CA站点将成为4G组网的主要形式。
本指导书将深入研究4G载波聚合(CA)基本原理、协议栈结构、关键策略和参数优化,CA问题原因定位分析及处理流程,并输出系统性的优化指导书,解决站点升级为载波聚合后遇到的问题,提高载波聚合的应用成效,为一线优化人员提供技术和方法实践指导。
2.载波聚合CA技术基础2.1.基本概念载波聚合CA,顾名思义就是把多个载波聚合在一起形成一个载波集合为一个终端服务,从而用于提高单个终端的上下行传输速率。
其最大的优势就在于不改变之前物理层结构,就可以大大提高单个终端的带宽从而实现绝对速率的提升。
LTE-Advanced就看中了载波聚合个这个特点,把其作为Release 10中的一项重要技术,主要通过改进媒体介入层(MAC)及物理层协议,就把其最大信道带宽从20MHZ提升至100MHZ,从而把数据速率提高至下行1Gbps/上行500Mbps;并实现后向兼容。
2.2.CA的技术优势CA的技术优势体现以下3个方面:1)更好的用户体验通过载波聚合,在MIMO 2x2环境下,CA UE下行峰值速率可以达到270Mbps。
在商用网的多用户场景下,CA UE激活SCell(Secondary Cell)后可以更好利用空闲资源,提升整网非满负载时CA UE的吞吐量,给用户带来更好的体验。
2)更高的频谱效率频谱效率的提升来源两个方面:1、多载波联合调度,实际上起到了频选调度的功能,提高了频率分集增益,对系统而言,整体频谱效率得到提升;2、对小带宽频带聚合的支持,使得碎片化频率得到充分利用,投资效益增加。
3)TTI级的负载均衡通过载波聚合,CA UE可以同时利用两载波上的空闲RB,天然地实现了负载均衡地目的,同时均衡粒度更细,速度更快,以实现资源利用率最大化。
2.3.CA的3种形式CA载波聚合的分3种基本类型:A:频段内连续载波聚合B:频段内非连续载波聚合C:频段间载波聚合2.4.CA的基本原则✧聚合载波数最多5个,聚合带宽最多100MHZ,每个载波最多支持110个RB ✧允许上下行聚合载波数不对称配置,但上行载波数不能多于下行载波数✧进行载波聚合的载波必须后向兼容R8/R9终端✧目前技术仅支持站内载波聚合2.5.CA的应用场景场景一、共站同覆盖F1和F2共站,目标覆盖区域相同且覆盖距离相似,两个频点均提供移动性支持,可能的场景是F1和F2均在相同的频段。
场景二、共站不同覆盖F1和F2共站,目标覆盖区域相同但由于路径损耗不同,两个频点的覆盖范围不同,通常F1用来提供覆盖,支持较强的移动性需求,F2用来吸收容量,移动性较弱。
特别地,当网络中热点较分散时,可考虑远程射频头的方式来吸收。
场景三、共站补盲覆盖F1 和F2 共站,但是F2天线指向F1覆盖弱区来提供更加的覆盖,同时又不至于引起同频干扰。
3.CA协议结构和关键流程3.1CA协议结构载波聚合下的协议栈架构有如下特点:每个无线承载只有一个PDCP和RLC实体,RLC层不知晓物理层有多少个分量载波,也即是对于CA UE而言,其RLC层以下协议层可以多个,但RLC(含)以上只有1个。
∙各个分量载波上MAC层的数据面独立调度,可以跨载波调度∙每个分量载波有各自独立的传输信道,每TTI一个TB(Transport Block)以及独立的HARQ实体和重传进程∙CA UE只有1个PUCCH,为PCC所分配;而PDCCH可能仅在PCC上,也可能SCC也有,取决于网络配置和UE的能力支持∙为了让终端能够处理超过 2 个下行分量载波和 4 个确认比特,Release 10 中定义了新的 PUCCH,称为“格式3”。
∙从 UE 设计角度上看,与Rel-8相比,RLC层有了微小的改变。
RLC 层现在拥有更大的缓冲区大小,能够提供更高的数据速率其中,载波聚合的下行协议栈架构如下图所示。
CA下行处理架构3.2UE载波聚合能力分析UE的最大速率能力由UE类型决定,但载波聚合能力却并非仅由UE类型单方面决定,事实上,与UE能力相关的因素整体上可以分为两大部分:1、与UE类型相关的能力参数;2、与UE类型不相关的能力参数。
而UE的载波聚合能力参数恰恰属于第二种类型。
UE的能力参数由UE Capability Info承载,在附着时上报给eNB,因此,UE是否支持载波聚合,支持何种形式的载波聚合需要根据UE上报的UE Capability Info信令来分析判定。
3.2.1UE 种类R8定义的UE类型从Cat1~Cat5,这5类UE现网中最为普遍,但均只支持单载波工作,为了支持LTE_A的特性,从R10开始引入了Cat6/7/8三类UE,R11引入了Cat9/10,支持CA的UE类型从Cat6开始。
3.2.2UE带宽类型CA 的引入模糊了以前“频段”和“带宽”的概念区别。
为了更清晰地表明UE在某个频段内所能支持的载波数量(RB)、带宽,3GPP 推出了表达无线接口配置的术语和表示法。
3.2.3载波聚合集UE能够在哪几个频段聚合,聚合的载波数各是多少,则由UE的载波聚合集决定,以中国电信LTE频段为例:如上图所示,CA_1A_3A表示UE可以在Band1(2.1G)和3(1.8G)上进行载波聚合,带宽类型A,即最大聚合各为1个载波分量,带宽最大各为20M。
3.2.4UE聚合能力结构从上图UE聚合能力可知,该UE至少支持Band1和Band3的聚合,聚合带宽均为A,即在两个Band上分别支持单载波,而Band3不支持上行CA,因此可以判定,该UE 支持Band1和Band3的下行双载波,上行单载波聚合。
3.3CA基本信令流程1)UE建立RRC连接,确立PCC(网络也可以根据PCC选择策略在默认承载建立完成后再选择更优的PCC);2)完成NAS层身份识别后,MME向eNB发送默认承载建立请求Initial ContextSetup,信令里面包含了UE的签约速率,这个签约速率作为eNB最终决定是否为UE分配SCC的依据之一;3)UE上报能力信息,包括终端种类、载波聚合集合等RF相关能力,eNB据此判断UE能否支持网络配置的载波聚合方式;4)PCC和UE完成SRB2和DRB默认承载配置后,意味着与PCC建立了用户面,此时UE可以从PCC获得业务流量;5)PCC根据SCC配置策略,向UE发送SCC的监测信息,当满足一定条件时(例如SCC信号质量足够好),通过RRC重配置消息将SCC配置进来;6)SCC配置完后,PCC根据SCC激活策略,评估UE所使用业务的感知度(例如业务时延是否上升),再通过MAC层控制单元,下发激活相应SCC的指令。
注:C1为SCellIndex1,C2为SCellIndex2以此类推,SCellIndex由RRC指配,PCellIndex固定为0,一直激活。
4.CA主要策略和参数优化4.1PCC锚点选择策略PCC锚点选择是指UE在连接态时选择哪个载波作为PCC,当eNB发现UE初始连接时的PCC不是优先级最高的PCC时,可以下发A4事件把UE切换到优先级更高的PCC上去。
在PCC锚点时要结合各载波覆盖状况、网络负荷、带宽配置等关键因素来制定最优的PCC锚点选择方式。
PCC锚点策略根据不同的需求,可以分为三种:基于负荷均衡的PCC锚点选择由于PCC承载了RRC信令和PUCCH(跨载波调度时还承载了PDCCH),而SCC仅作为业务的提供载波,并不承载这些内容,因此PCC的信令负荷要高于SCC,在网络负荷较重时,建议采用基于负荷均衡的PCC锚点选择方式,各个载波均可以作为PCC。
✧基于覆盖的PCC锚点选择作为信令承载的PCC,其无线链路的健壮性要求必然比SCC要高,因此对移动性的支持要好,基于此,在多载波网络组网中,建议将覆盖性能最好的载波设置为PCC,以提供良好的移动性支持。
✧基于带宽的PCC锚点选择由于运营商获得的频谱资源可能是多样化、零星化的,在不同频段上带宽的差异比较悬殊,虽然载波聚合能够很好地利用这些零散小带宽,但在这些场景下,带宽较小的载波就不适宜用来承载较大的信令开销,因此,基于带宽角度来选择PCC就显得非常必要,建议在带宽相差1倍时尽量选择大带宽的载波分量作为PCC锚点。
4.2SCC配置和激活策略载波聚合新增SCell无法在 RRC 建立时立即激活,必须经过配置----激活的过程。