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SON技术实现小基站智能化

时间:2016-04-30 21:16:19  来源:  浏览量:


邻区筛选:受限于邻区列表长度,需要对邻区进行筛选,需要考虑因素为地面链路相关配置数据、邻区RAT及邻区所属运营商属性、与该邻区的距离与互操作需求等。

冗余邻区和漏配邻区检测:冗余邻区和漏配邻区是网络翻频、设备先后上电、小区故障和邻区个数限制等的产物,以节能、切换及时为目的,如何及时检测邻区冗余和漏配并及时纠正是邻区配置技术的一大挑战。

场景需求:在某些特定的场景,如无主导小区、邻区存在快速移动用户等场景,部分邻区无需互配邻区关系,以避免频繁切换导致性能下降。

——频点自配置自优化技术。频点自配置自优化是减少网络干扰的有效手段。主要包含如下几个方案。

预留频点:宏站为Small Cell预留独立候选频点集合并将其统一配置到宏站邻区列表中,Small Cell则在该集合中选择最优频点。

镜像频点:Small Cell需要在参考邻区的邻区列表中选择干扰最小邻区的频点作为Small Cell的频点。

常规方案:Small Cell按照干扰最小原则在候选频点集合选择合适的频点。

从移动性角度看,前两个方案还可实现从宏小区向Small Cell的自动重选。

——功率自配置自优化技术。功率自配置自优化技术需要确定Small Cell的最大发射功率,即要在期望的覆盖范围、小区间干扰之间获得平衡,需考虑以下因素。

接入模式:当为开放模式时如何避免功率配置过大;当为闭合模式时需要考虑正常访客等因素。

干扰:解决在频点配置受限且存在干扰情况下的功率配置以保证业务质量;获取期望覆盖范围信息,由于受Small Cell部署地房屋结构差异、用户摆放位置随机等因素影响,如何通过保证期望覆盖范围进行功率配置是技术难点。
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