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发表于 2019-12-29 10:03:55 |只看该作者 |倒序浏览
采用FDD制式,上行和下行解耦。频率资源动态调度,按需分配。

例如1700---2400总共700M的频率资源,从1700开始往上走,为上行频率资源池。从2400开始往下走,为下行频率资源池。中间是上行和下行频率间隔。业务需求不大基站波束,只需要调度部分频率资源即可满足需求,中间是大块的空闲频率资源。上行需求大的基站波束,调度的上行频率资源多,下行频率资源少,中间间隔频率靠近2400这一端。下行需求大的基站波束,调度的下行频率资源多,上行频率资源少,中间间隔频率靠近1700这一端。相邻的基站,在重叠覆盖和有干扰的波束方向上,一块频率要么都用于上行,要么都用于下行,要么空闲,避免相互干扰。不相邻的基站,没有重叠覆盖区域和相互干扰,同一块频率资源在一个基站用于上行,在另一个基站可以用于下行,匹配业务需求。通过两个热点区域中间的过渡带,过渡带业务需求不高,不使用上下行有冲突的这块频率资源就是,对上行和下行要求不同的热点区域可以实现不同的上行和下行频率资源池调度,相互之间没有干扰。

每家运营商,分配20M的上行基本频率,20M的下行基本频率。这些频率由运营商独家使用,在任何时候都不会有干扰。其他的频率资源,作为共享频率资源。运营商共享使用。根据基站的频率资源需求统计分析,按一定的算法,系统为每家运营商自动分配一定的共享频率资源。共享频率资源是动态调度和调整的,不同的基站、不同的时段,分配情况可能不一样。一般情况下,运营商使用2*20M的基本频率,加上分配的共享频率资源,就可以满足需求。一家运营商的频率资源不够用的时候,系统自动调度其他的空闲的频率资源分配给该运营商,也就是扩大该运营商可以使用的共享频率资源数量。当系统比较繁忙需求超过能提供的频率资源时,一是部分终端优先向其他频段迁移降低需求,二是通过业务优先级管理,限制低优先级业务的速率,降低需求。终端迁移到其他频段和对低优先级业务的限速规则,所有运营商一致,系统按一定的算法机械的执行,保障频率资源分配的公平性,优先用于高优先级业务。

1700----2400这块频率中间,有民航专用频段。在民航或者其它行业使用这些频段的区域,移动通信系统不调度这块频率资源就是,避免相互干扰。在没有别使用的区域,移动通信系统可以自由调度这块频率资源。有卫星通信专用频段,处理原则也是一样的,卫星天线附近会有干扰的区域,不调度使用这块频率资源,其他区域可以自由调度这块频率资源。如果有频率资源要求全部区域都不能被干扰,移动通信系统在所有区域都不调度使用这块频率资源就是。

700M的频率资源可以优先调度用于上行,提供充足的上行传输能力。3.5、4.9这些高频段,可以全部用于下行。也就是低频段用于上行,高频段用于下行。2400附近保留一些用于下行的频率资源池,用于小区边缘用户的覆盖,可以提升基站覆盖半径。

2G、3G频率资源是固定分配的,上行和下行频率资源是固定搭配的。因此,在1700-2400频段,在2G/3G没有完成退网的区域,沿用既有的上行和下行频率固定搭配基站。4G/5G实现上下行完全解耦,频率资源动态调度,在只有4G/5G网络的区域(2G/3G完成退网,或者退到800/900M低频段),可以按新的规则进行1700--2400总共700M频段的上下行解耦和动态调度,提高资源利用率。1G以下频段,也可以采用类似方式,实现上下行解耦和频率资源动态调度。充分挖掘SUB6频段的潜力,提供频率资源利用率,可以大幅度提高网络容量。热点区域、室内区域,利用密集部署的小基站,可以大幅度提升网络容量。

毫米波通信用于公众移动网络,基本上没有必要。

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