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一种解决上行干扰的专属辅载波技术研究

2021-12-21瞿水华彭海燕许乐飞郭钊杰

广东通信技术 2021年11期
关键词:用户

[瞿水华 彭海燕 许乐飞 郭钊杰]

1 引言

香港与深圳地理位置毗邻,由于对2.6 GHz 频谱规划策略不一致,如图1 所示,香港规划成FDD 制式,深圳规划成TDD 制式,两者在时频域上无法对齐,导致深港交界深圳一侧近1 300 个LTE 扇区的D3、D7、D8 三个载波受到不同程度的上行干扰。

图1 深港2.6 GHz 频谱分布图

随着5G 网络的商用,为了同时满足5G 和4G 协同组网,在受干扰区域当前只能采用5G NR(New Radio Access)使用60 MHz(D4、D5、D6)、4G LTE 使用40 MHz(D1、D2)的组网方案,高干扰小区的60 MHz 频谱上不能部署任何业务,导致频谱严重浪费,同时会出现4G容量不足、5G 无法100 MHz 连续组网的困难局面。由于干扰问题涉及香港多家运营商,行政层面协同难度大收效慢,本文研究了一种专属辅载波技术,重新激活了沉默的60 MHz 下行频谱资源,满足4G&5G 协同发展对频谱资源的需求,可有效提升深圳移动4G 网络高负荷高干扰区域的用户感知,同时对于香港业务也不会产生额外的干扰。

2 方案设计

本文针对上述提到的上行干扰问题,提出了一种专属辅载波技术思路,基于载波聚合[1]技术,利用上行干扰在正常范围内的载波作为下行PCC(Primary Cell Component),将受干扰的60 MHz 频谱(D3/7/8)作为SCC(Secondary Cell Component),其所在载波的上行禁止用户接入。为了提高载波聚合的频谱效率,本文还研究了一种“智能载波选择和极致时延调度”的技术,实现SCC 快速配置、激活和调度,增强辅载波分流能力。

由于在现网中可以作为PCC 的频谱资源较多(例如有D 频段(2 515~2 675 MHz)、F 频段(1 880~1 920 MHz)、FDD1800(1 710~1 735 MHz/1 805~1 830 MHz)等),因此在方案设计时,基于3GPP 规定终端载波聚合能力[2]的基础上考虑现网商用终端支持能力……

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