TDLTE频率使用策略及组网方案.ppt
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1、,TD-LTE频率使用策略及组网方案,中国移动通信集团设计院有限公司 无线所,中国移动通信集团设计院有限公司,挪威 2.6G,瑞典 2.6G,芬兰 2.6G,现有频谱,即将发出,荷兰2.6G德国 2.6G,美国 2.5G,中国 2.3/2.6G印度 2.3G,日本 2.5G,马来西亚 2.6G,新西兰2.6G,智利 2.6G,丹麦 2.6G波兰 2.6G沙特2.6GHz阿曼 2.3G,俄罗斯 2.3G,巴西 2.6G,墨西哥 2.6G,澳大利亚2.3G,2011年全球TD-L网络逐步进入商用建设期Page 2,TD-LTE全球进展全球TD-L频谱分配进展,TD-LTE标准和产业情况,标准系统设
2、备芯片终端网络部署,3GPP TD-LTE和LTE FDD标准制定进度一致,09年3月发布第一版(Rel 8),10年3月发布第二版(Rel 9),已先后冻结。Rel 10即LTE-A,已提交ITU作为4G标准。TD-LTE与LTE FDD系统设备产品基本同步开发,商用进程相差一年左右;2010年Q3前,大部分厂家已推出基于R8版本8通道测试设备;R9版本商用产品预计在2011年Q1支持,可通过对R8版本设备软件升级实现,不需要硬件改造。FDD双模数据卡2010年已商用,双模手机2011年即将推出,TDD与之相差一年左右;2011年,单模、多模的LTE数据卡、CPE、MIFI、数据终端可预商用
3、或商用,2012年,多模双待手机具备商用能力,2013年后,多模单待手机具备商用能力。FDD LTE商用部署快于TD-LTE,中国移动的商用进程将对TD-LTE产生重要影响。截至2010年10月,全球已有64个国家的156家运营商明确了LTE商用战略,约22个网络将在2010年商用,55个网络在2012年底之前将进入商用/试商用阶段。北欧、北美和日本为LTE最早部署的三大区域。,明确部署计划推动发展,减小差距多频组网策略,LTE FDD产业发展经验表明,运营商及时发布明确的网络部署计划有利于迅速汇集产业资源和力量,加速推动端到端产业链的形成和壮大在全球已呈现LTE FDD网络规模部署的局面下,
4、中国作为TD-LTE产业的主要引领者和推动者,有必要进一步增强快速发展TD-LTE产业的紧迫感和责任感。通过市场手段千方百计加快TD-LTE的产业化发展进程,尽可能缩小与LTE FDD的产业发展差距,吸引更多拥有TDD频段的运营商关注并共同推动TD-LTE发展。LTE产业竞争的前沿已演化为优势频谱资源的争夺,欧洲运营商已明确LTEFDD将同步发展高(2.6GHz)、中(1.8GHz)、低(数字红利800MHz)三个频段,且建网优先级逐步由初期的高频段向低频段倾斜为扩大TD-LTE的国际化发展空间,提升TD-LTE的产业竞争力,建议继续推动政府主管部门发挥国家影响力,进一步在全球领域推动优先为T
5、D-LTE发展规划更多优质低频段TDD频谱资源,LTE FDD经验借鉴,第 5 页,目录,频率使用与组网方案,覆盖场景及建设原则,平滑演进方式说明,天馈系统建设方案,主要内容1、频谱情况,移动通信频谱划分情况TD-LTE拟用频段,2、TD-LTE技术特性分析,各频段覆盖差异分析,TD-L与TD-S覆盖比较分析各频段干扰分析组网方式,3、TD-LTE各频段设备支持情况,主设备支持情况,各频段天线支持情况,4、频率使用方案及建议5、下一步工作建议,E-GSM上行,E-GSM下行,1、频谱情况移动通信频谱划分情况中国移动、GSM900、DCS1800、TD-SCDMA;中国电信CDMA2000、PH
6、S;中国联通GSM900/DCS1800、WCDMA、PHS;WLAN频谱划分图,移动现有移动系统占用频段GSM900:上行890909MHz、下行935954MHz;共计19M*238MGSM1800:上行17101735MHz、下行18051835MHz;共计:25*2=50MTD-SCDMA:F频段(18801900MHz)、A频段(20102025MHz)、E频段(23202350);共计20+1550=85M共计:173M第 7 页,第 8 页,1、频谱情况TD-LTE拟用频段,TD-LTE国际标准建议的频段图,TDD可用频谱,LTE拟用频段,0,10.5,F 频段,A 频段,D 频
7、段,2、技术特性分析TD-LTE各频段覆盖差异分析为与现有的TD-SCDMA系统比较分析,以A频段为基础对F、D频段的覆盖情况做分析2.521.5相对覆盖距离,需要站点数,与D频段相比,F频段传播损耗、穿透损耗相对较小,覆盖同样面积时,两者所需的基站个数比为F:D1:2.3,可节省投资和降低建设难度,目前正面临选址难的现实问题,因此,采用D频段连续覆盖不是仅靠大量增加投,资能解决的,将会影响工程建设进度,后续很可能将带来一定的网络质量问题;,建设,基本不需额外新选站址。同时,F频段覆盖能力明显强于D频段,覆盖半径,可增加40%50%左右,节省投资。,2、技术特性分析TD-L与TD-S覆盖比较分
8、析,室外,TD-LTE采用D频段覆盖:与TD-S共站不能连续覆盖,需要增加站址密度,由于,目前正面临选址难的现实问题,因此,采用D频段连续覆盖不是仅靠大量增加投资能解决的,将会影响工程建设进度,后续很可能将带来一定的网络质量问题;,TD-LTE采用F频段覆盖:与现有TD-S共站下覆盖较好,即工程实施中与TD-S合站,建设,基本不需额外新选站址。同时,F频段覆盖能力明显强于D频段,覆盖半径可增加40%50%左右,节省投资。,结论:根据两者链路分析比较,TD-LTE信源馈入TD-SCDMA天线后,下行边缘速率可以满足512kbps。第 11 页,2、技术特性分析TD-L与TD-S覆盖比较分析室内分
9、布TD-SCDMA系统的室内覆盖半径由上行CS64k业务确定,以此作为覆盖边缘,计算出TD-LTE上下行能够达到的边缘速率如下:,上,双流单流行,下行,3500kbps2730kbps3500Mbps1400kbps,在PHS退网后(要求2011年底前),F频段TD-LTE与TD-SCDMA共用18801915频段,,初步建议TD-LTE使用18951915MHz共20M带宽,TD-SCDMA从高端开始使用,18801895频段,2、技术特性分析TD-LTE各频段干扰分析,室外-F频段,与F频段TD-SCDMA系统邻频共存,在保证上下行时隙同步时,可实现共存、共址;,F频段低端被DCS干扰,通
10、过研究院分析和实际测试,认为1890M往上使用干扰很小,可以忽略。,F频段高端对CDMA2000系统造成干扰,需要F频段退5M使用。GSM/DCS符合3GPP TS 45.005 V9.1.0(2009-11)规范要求,TD-SCDMA符合中国移动TD-SCDMA无线子系统硬件技术规范(2010年),在PHS退网后(要求2011年底前),F频段TD-LTE与TD-SCDMA共用18801915频段,初步建议TD-LTE使用18951915MHz共20M带宽,TD-SCDMA从高端开始使用18801895频段,GSM/DCS符合3GPP TS 45.005 V9.1.0(2009-11)规范要求
11、,TD-SCDMA符合中国移动TD-SCDMA无线子系统硬件技术规范(2010,年),2、技术特性分析TD-LTE各频段干扰分析,室外-D频段,3,GSM/DCS符合3GPP TS 45.005 V9.1.0(2009-11)规范要求,TD-SCDMA符合中国移动TD-SCDMA无线子系统硬件技术规范(2010年),TD-LTE D频段若实现与CDMA、CDMA2000系统共址,要求CDMA、CDMA2000在D频段的杂散辐射小于-55dBm/1MHz,此时需要的水平隔离距离为3米。,GSM900M,DCS1800M,TD-SCDMA(F、A),WLAN,LTE作为干扰系统的隔离度LTE作为被
12、干扰系统的隔离度,3831,4631,3131,8787,异频段干扰,异频段杂散、阻塞干扰方法:根据相关协议指标进行计算,并取杂散干扰和阻塞干扰的最大值结论:与WLAN的干扰情况较为严重(见下表)措施:合路器隔离度可以需满足要求,且WLAN尽量采用末端合路、提高滤波精度、限制设备参数的方式干扰隔离度要求,多系统合路时可能会产生互调干扰,互调干扰主要依靠合路器进行抑制,目前较好的合路器三阶互调抑制指标在-120-140dBc左右,对于LTE使用2350-2370M频率的情况,不会与GSM、DCS和TD系统产生互调干扰;但如TD-A(2010-2025M)、E频段(2320-2350M)合路会对D
13、CS系统产生互调干扰。,2、技术特性分析TD-LTE各频段干扰分析室内-E频段,频段TD-LTE与TD-SCDMA共用23202370频段,建议TD-LTE使用23502370共20M带宽,TD-SCDMA使用23202330频段,邻频干扰室内主要是与TD-SCDMA(2320-2350M)间的干扰与TD-SCDMA系统上下行时隙同步时,可以实现共存、共址;互调干扰,2、技术特性分析组网方式,第 15 页,同频组网方式1*3*1:全网所有小区使用相同的频点,异频组网方式1*3*3:同一基站的不同小区采用不同频率,下行:同频较异频组网方式频谱利用率提高50%上行:同频较异频组网方式频谱利用率提高
14、44%,2、技术特性分析组网方式两种组网方式的系统容量及频谱效率的仿真结果如下表:目前的研究和仿真表明看出同频组网频谱效率较高:,建议采用20M带宽进行同频组网第 16 页,3、TD-LTE频段设备支持情况主设备支持情况,F、E、D频段主设备均已支持 F、E频段支持在现有TD-SCDMA设备上软件升级实现,BBU,F频段:(1)四期支持18801910频段(2)三期只支持18801900频段,RRU E频段:支持在现有TD-SCDMA设备上软件升级实现 D频段:RRU-D采用独立设备(包括串接合路方式),若使用18801910,则需要替换三期设备若使用18801915频段,则需要替换全部设备,
15、3、TD-LTE频段设备支持情况天线支持情况,F频段用于室外已经支持F/A频段8通道天线第 18 页,E频段用于室内室分MIMO系统可使用两路单极化天线或一路双极化天线部署。为减低实施难度,目前正在积极推进双极化天线方案。,D频段用于室外目前研究院研究结果表明,F/A/D超宽频8通道天线可行,基于此初步建议:FA 8通道天线更换为FAD 8通道天线 部分场景D频段单也可采用2通道天线小范围补热,规 2010年下半年,在部分,划 逐步进入商用阶段。,4、频率使用方案及建议,时间,2010,2011,2012,2013,2014,2015,TD-LTE扩大覆盖覆盖普通城区及室内区域,承载高速移动宽
16、带数据业务主用F频段覆盖,D频段基于40M进行规模补热,TD-LTE规模试验大城市开展规模试验,使用D频段,积极申方 请F频段,并在局部地案 区实施F频段平滑演进一 试点,室外:D频段,室内:E频段,方案二,TD-LTE在密集城区规模商用逐步扩展到覆盖大城市和有较强需求的中等城市的密集城区和热点地区主用F频段覆盖,少量D频段基于20M补热室内:E频段,方案一,方案二,第 20 页,两方案室内部分一致,以下仅对比室外方案,综合各种因素,推荐方案一,4、频率使用方案及建议,5、下一步工作建议,第 21 页,尽早明确频段总体规划以指导产业链协同发展,明确F频段终端支持情况进一步测试天线FAD性能,确
17、定RRU形态(根据天线三频性能以及RRU设备的重量、体积成本等综合考虑),与政府主管部门协调,积极申请建议频段与TD-SCDMA共用频段(F、E)的协调发展,加强干扰协调工作(F、E、D),保证建设的TD-LTE的网络质量完成相关设备技术规范和组网技术体制,尽早组织安排测试,第 22 页,目录,频率使用原则与组网方案,覆盖场景及建设原则,覆盖场景划分背景与原则LTE覆盖场景细分,规模试验网LTE覆盖典型场景,平滑演进方式说明,天馈系统建设方案,加高效和务实。热点区域,主要城镇,农村,城市市区,覆盖场景划分背景与原则中国移动四网协调发展总体定位GSM、TD-SCDMA、LTE、WLAN具备不同的
18、覆盖能力和业务场景,将长期共存2G:主要承载话音、短信业务等基础业务;GPRS/EDGE承载低速率、数据量小的数据业务;TD-SCDMA主要承载手机终端的话音和中低速移动数据业务;WLAN主要承载PC、智能手机及第三方WiFi终端的高速互联网数据业务;TD-LTE主要承载中高速数据业务,并具备承载话音业务功能。TD-LTE网络不应像GSM网络一样进行全面的、深度的无缝覆盖;TDTD-LTEWLAN,室外(6大类场景),室内(5大类场景),覆盖场景划分背景与原则原则:TD-LTE的建设将根据业务需求进行建设,在真正有业务需求的热点区域建设TD-LTE网络场景:规范无线网络建设,提高无线网络规划设
19、计质量,设计院配合总部对无线网络场景进行了研究。基于各场景的区域功能和用户群,将无线网络场景划分为室外6大类和室内5大类:,LTE技术正处在验证阶段,技术标准不断完善,产业链不断成熟,系统能力不断居民区 工程中也结建。初期 的选择场逐步扩大,后续将根据试验网的具体测试情况、网络实际能力、以及建设中遇到的实际问题等等因素,密切跟踪,深入研究、不断分析,再总结出相对完善、合理、切实有效的规划方法。,室外场景细分(商务区),室外场景细分(居民区、园区),大场景,小场景,LTE规模试验,LTE试商用,LTE规模商用,区域功能与特性,居民区,密集居民区,是,是,1、面积一般为0.8至2平方公里,甚至更大
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