TDLTE在室内环境中的应用方法研究.ppt
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1、中国移动集团重点/联合研发项目结题汇报报告,2010年11月1日,项目名称:TD-LTE无线技术及应用研究项目编号:2010_LH_51,研究课题组,一.开题计划完成情况,目 录,二、主要研究成果,1.1 研究背景及目标,2010年上海世博会上部署了全球首个TD-LTE规模演示网,对包括黄浦江面在内的5.28平方公里的世博园进行了无缝覆盖,同时对包括一轴四馆在内的9个重要场馆进行了TD-LTE室内覆盖。上海世博会上多款TD-LTE数据卡终端成功亮相,这些数据卡终端是首次采用TD-LTE技术的无线数据卡产品,标志着TD-LTE产业已经基本具备端到端产品的能力TD-LTE采用了与2G/3G完全不同
2、的关键技术和频段,因此LTE室内覆盖方案在频点规划、天线布局和参数设置方面将面临许多新的问题和挑战,世博园TD-LTE室内覆盖分布情况,解决TD-LTE在室内应用的关键技术难点解决在室内引入MIMO的关键技术难点室内TD-LTE应用关键技术相关专利1项,研究背景,项目目标,1.2 主要研究内容,TD-LTE室内覆盖关键问题研究,TD-LTE室内建设方案研究,TD-LTE建设方案验证,TD-LTE系统与其它系统在室内覆盖中的干扰分析在室内引入MIMO技术及MIMO在室内的性能研究,研究TD-LTE在室内的应用建设方案,在方案充分验证的前提下,挑选1-2个典型的室内分布系统,进行TD-LTE室内建
3、设,并进行测试验证,TD-LTE在室内环境中的引入策略分析,根据上海现网状况,提出在室内引入TD-LTE的具体步骤,同时给出相应的系统解决方案,以指导上海移动TD-LTE网络建设。,1.3 开题计划完成情况总结,一、项目进度整体按照项目计划进行,基本完成项目既定目标二、项目研究存在的不足,完成室内覆盖规划方案;完成室内容量规划方案;完成室内MIMO性能提升分析及引入方案;完成室内多系统合路分析及建议;搭建多个TD-LTE室内覆盖点进行测试验证及分析;按既定目标,输出了一个专利,已获集团专利申请号*专利名称:一种系统中不同时隙配比同频组网方法(201010527573.1),未能搭建TD-LTE
4、与其他系统共室内分布的环境进行测试验证;未能对室内引入MIMO的多套方案一一搭建测试环境进行验证测试;,一、开题计划完成情况,目 录,二、主要研究成果,2.1 TD-LTE室内覆盖规划,2.2 TD-LTE室内容量规划,2.4 TD-LTE合路模式考虑,2.3 TD-LTE室内MIMO引入方案,室内覆盖规划流程,TX/Rx,),),),Node B,第一步:覆盖指标确定,第三步:天线口功率确定,第四步:确定最大允许的室内分布损耗,第二步:根据传播模型,确定不同覆盖范围的路径损耗,第一步:室内覆盖指标确定;第二步:分析传播模型;第三步:天线口功率确定;第四步:确定最大的室内分布损耗,指导工程建设
5、。,TD-LTE室内覆盖指标确定,边缘场强确定方式一:根据边缘速率需求 根据不同的边缘速率需求,确定最佳的MCS。最佳MCS选择需综合考虑RB个数、MCS与接收机灵敏度之间的关系,即既考虑空口资源的消耗又考虑小区覆盖半径的一种权衡结果。确定好MCS后,然后确定承载该MCS对应的SINR门限,即确定小区边缘SINR。,边缘速率需求,最佳MCS确定,边缘SINR确定,边缘场强确定,MCS 10提供了最佳的接收机灵敏度与RB需求之间的平衡,影响覆盖,影响容量,假设边缘速率=2M时,最佳MCS选择示例,选择MCS 4则主要考虑覆盖,TD-LTE室内覆盖指标确定,边缘场强确定方式二根据终端实际接入能力
6、目前TD-LTE终端性能还在不断改进中,根据世博期间的TD-LTE终端的性能水平,TD-LTE终端的性能瓶颈在上行接入能力。左图上的测试数据是在高场强的情况下接入,然后移动到覆盖比较低的点,可以看到即使在RSRP=115dBm的情况下仍然能够进行数据业务;而右表的接入成功率上看出在RSRP110dBm的情况下,即使AFLEX TM500的接入成功率也比较低,目前大部分数据卡的接入能力在RSRP=100dBm左右,此时小区边缘吞吐量为:DL:12Mbps,UL:2Mbps(根据创意4062C数据卡),室内传播模型-ITU-R P.1238,其中N 表示距离功率损耗系数,对于2.3Ghz 频段,假
7、设是办公楼,N 可以设为30f 指的是频段,单位为MHzd 表示基站与便携终端之间的距离,单位是m(d的使用范围为:1m1km内)Lf is 楼层穿透损耗,单位为dBn指的是基站与便携终端之间的楼层数,假如UE是和天线在同一层,Lf(n)=0,ITU-R P.1238 标准制定了900MHz到100GHz室内无线电通信系统和无线本地网规划的传播数据和预测方法。模型分为视距和非视距。对于非视距,传播模型建模为:,TD-LTE频点:2320MHz,室内传播模型Keenan-Motley,Keenan-Motley室内传播模型模型所用的公式为,自由空间传播损耗公式如下:,:参考距离,1m;:室内路径
8、损耗衰减因子,取值如上表所示;:表示移动台离发射机之间的距离,单位为km;:楼层损耗参考值;:楼层数目;:墙壁损耗参考值;:墙壁数目。,当参考距离为1m,载波频率为2320MHz时,PL(do)=39.8dB。,*注:f2320,假设在同一楼层,穿越的墙壁数目为0,室内传播模型ITU-R.M.2135(InH),ITU-R.M.2135主要针对IMT-Advanced提出,规定4种场景:Indoor Hotspot(InH),Urban Microcell(UMi),Urban Macrocell(UMa),Rural Macrocell(RMa),其中InH主要用于室内热点传播模型,分为视距
9、和非视距,并视距比例建模成一定的概率函数,慢衰落采用对数正太分布,具体建模如下表:,*注:f2.3GHz,室内覆盖链路预算-天线口功率(1),其中每个RE 的噪声:N=10lg(K*T*BW)+NF=-174+10lg(15k)+7=-174+41.8+7=-125.2 dBm。(假设接收机的噪声系数为7),方案1确定的每个RE的最小接收电平,方案1确定的天线口每个RE需要的功率为-21.7dBm方案2确定的天线口每个RE需要的功率为比方案1大18dB,为-4dBm左右,每个RE的最小天线口功率,方案2确定的每个RE的最小接收电平在-100dBm以上,覆盖15米的范围,室内覆盖链路预算-天线口
10、功率(2),20MHz 带宽-100RB-100 x 12=1200 subcarriers(REs)整个带宽的功率:-21.7+10 x lg(1200)=9.1 dBm考虑到采用2x2 MIMO和发射分集(3dB)的场景,每路功率可在11.1dBm的基础上降低3dB,(9.1 3=6.1 dBm)也就是说,天线口的输入功率应为6dBm左右.假设,RRU每个通路输出功率为40dBm(10W),这样,允许的馈线及耦合器、分路器等损耗为 40-6=34dB左右,针对边缘场强方案1,针对边缘场强方案2,边缘场强方案2较边缘场强方案1天线口功率需增加18dBm,为24dBm,允许的馈线及耦合器、分路
11、器等损耗为 40-24=16 dB左右.但国家规定室内天线口发射总功率15dBm,不符合国家规定。如若要符合国家要求,因此修正覆盖范围为8m左右。,2.1 TD-LTE室内覆盖规划,一、开题计划完成情况,目 录,二、主要研究成果,2.2 TD-LTE室内容量规划,2.4 TD-LTE合路模式考虑,2.3 TD-LTE室内MIMO引入方案,小区容量分析-单用户吞吐量测试结果,在20M带宽,2:2时隙配比,特殊子帧配比10:2:2下,小区吞吐量可达到DL:81Mbps,UL:8Mbps,但由于目前终端的限制,单用户的下行峰值吞吐量只能达到小区吞吐量的1540%。,*注:创毅视讯3004E在支持64
12、QAM时,性能不是很稳定,一般只能支持16QAM,下行在15M左右。,小区容量分析-多用户吞吐量测试结果,目前TD-LTE终端只能最多支持810个UE并发接入。本次多终端容量测试采用4个终端,终端类型采用了创毅数据卡(3004E)测试结果看出由于终端能力受限(不支持64QAM,不支持MIMO),目前小区的吞吐量只有达到下行15Mbps,上行11Mbps,N表示更近点:RSRP-75dBmM表示中点:-85dBm RSRP-90dBmF表示中远点:-95dBm RSRP-100dBm,室内单站传输带宽需求估算,单小区峰值81+16=97Mbps,单小区传输带宽97*(1+10%+5%)=112M
13、bps,单基站传输带宽(假设,s1/1/1)112*3=336Mbps,单基站传输带宽(考虑到覆盖)室内:336*42%=141Mbps,单小区峰值15+11=26Mbps,单小区传输带宽26*(1+10%+5%)=30Mbps,单基站传输带宽(假设,s1/1/1)30*3=90Mbps,单基站传输带宽(考虑到覆盖)室内:90*42%=38Mbps,根据系统实测峰值(MIMO,64QAM),根据多终端小区吞吐量(SIMO,16QAM),2.2 TD-LTE室内容量规划,2.1 TD-LTE室内覆盖规划,一、开题计划完成情况,目 录,二、主要研究成果,2.4 TD-LTE合路模式考虑,2.3 T
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- 关 键 词:
- TDLTE 室内环境 中的 应用 方法 研究
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