欧美激情精品在线_久久人人爽人人爽爽久久_亚洲最大激情中文字幕_久久国产精品 国产精品

CNTXJ.NET | 通信界-中國通信門戶 | 通信圈 | 通信家 | 下載吧 | 說吧 | 人物 | 前瞻 | 智慧(區塊鏈 | AI
 國際新聞 | 國內新聞 | 運營動態 | 市場動態 | 信息安全 | 通信電源 | 網絡融合 | 通信測試 | 通信終端 | 通信政策
 專網通信 | 交換技術 | 視頻通信 | 接入技術 | 無線通信 | 通信線纜 | 互聯網絡 | 數據通信 | 通信視界 | 通信前沿
 智能電網 | 虛擬現實 | 人工智能 | 自動化 | 光通信 | IT | 6G | 烽火 | FTTH | IPTV | NGN | 知本院 | 通信會展
您現在的位置: 通信界 >> 測試儀表 >> 技術正文
 
現網載波聚合應用存在的問題和提升方案實踐
[ 通信界 | 許國平 郭希蕊 苗守野 張濤 | m.ydtdhmb.com | 2018/11/14 23:11:27 ]
 

摘要:目前中國聯通LTE載波聚合已經在全國范圍內部署,主要是基于競爭需求提升峰值速率,但是載波聚合存在激活比偏低的問題,整體使用效率不高。分析了影響載波聚合性能的因素,重點對輔載波激活策略進行分析,對不同輔載波激活門限的影響進行了分析與驗證,并給出輔載波激活的參數設置建議。

1 概述

載波聚合(CA)技術可以整合更多的頻譜資源、提高調度效率以達到提供更好用戶體驗、更高系統吞吐率的目的。中國聯通基于競爭需求在2015年底啟動LTE載波聚合部署,極大地提升了4G網絡的競爭力。截至2017年4月份,全國29個省市已經部署9000余LTE載波聚合站點。但是通過現網數據分析,發現載波聚合技術的效能并未充分發揮,普遍存在激活比和流量占比低的問題。全國各地在開通CA的地理區域內,CA調度的業務量占比差異較大,最高可達35%,最低只有0.28%,全國平均只有11%左右。各地CA終端的滲透率不同以及網絡負載不同是CA激活流量占比低下的重要影響因素,但同時也能看到載波聚合系統參數設置思路不一致、與現網業務匹配不夠也是需要重點考慮的問題。因此有必要對LTE CA技術的配置做深入的探索,制定一套優化策略,指導全國提升CA技術的使用效能。

2 影響CA效能的因素

在LTE CA網絡中,影響網絡性能的因素主要有:CA終端滲透率、網絡負荷、輔載波激活條件和資源調度策略,四者之間的關系如圖1所示。

中國聯通各地現網輔載波激活門限設置情況差異較大,大部分地區參數設置過于保守,導致了CA激活流量占比偏低。圖2顯示了4個主設備商的典型城市CA開通區域內CA激活流量的占比情況,可以看到參數設置激進的C廠商相對于參數設置過于保守的B廠商,CA激活流量的占比高了約17個百分點。

鑒于輔載波激活的策略對于現網CA應用起到關鍵的影響作用,下面將主要研究激活的優化技術方案。

3 輔載波激活原理

LTE載波聚合中的載波管理功能主要針對輔載波進行,包括輔載波配置、輔載波去配置、輔載波激活和輔載波去激活功能。CAUE共有3種狀態:輔載波配置未激活、輔載波配置并激活、輔載波未配置。在輔載波配置完成之后,終端雖然工作在CA模式下,但默認處于去激活的狀態,并不能同時調度多個載波的資源進行數據傳輸。CA的啟用還需要進行輔載波的激活,只有激活之后才能在多個載波上進行資源調度。LTE通過MAC層控制信元(CE)或RRC層下發的sCellDeactivationTimer定時器進行激活和去激活管理,關鍵作用流程如下:

a)激活:當終端收到激活的CE后便激活輔載波同時啟動sCellDeactivationTimer定時器,在收到去激活CE或sCellDeactivationTimer超時之前,終端處于激活狀態,可以在主載波和輔載波上同時傳輸數據。

b)去激活:在終端收到去激活CE或sCellDeacti⁃vationTimer定時器超時后便去激活輔載波,終端只能在主載波上傳輸數據。

輔載波激活方法由主設備廠家私有算法實現,基本原理是根據用戶數據量和網絡資源的使用情況預估數據傳輸時長需求,在達到一定的門限條件后再激活輔載波進行多載波聯合傳輸。

4 方案驗證與分析

4.1 試驗方案

在4個主設備廠商部署的典型城市中選定載波聚 合配置較為一致的區域(30個站點左右),驗證不同參 數配置對載波聚合激活占比的影響。

4.2效果分析

基站在每套參數下保持運行一周,通過提取網管7×24h的數據,進行不同參數門限下的網絡狀況分析。通過城市A的數據可以看到,3種參數配置情況下,小區的CA終端占比基本保持不變。區域內4G視頻業務流量占總流量39.96%(如圖3所示),720P及以上分辨率的視頻流量占總流量的12.19%,CA終端(支持L1800+L2100)滲透率41.09%;贑A終端滲透率首先從理論上推導得出720P及以上分辨率視頻業務的CA流量占比約5.01%;所有視頻業務的CA流量占比約16.43%。實測結果如下:

a)第1套參數實施后CA業務流量占比3.97%。

b)適用5Mbit/s速率方案(第2套參數)實施后CA業務流量占比7.53%,與基于話務模型分析720P視頻業務CA業務流量占比相近;谠拕漳P头治720P及以上分辨率視頻業務CA流量占比5.01%,但該方案實施后同等帶寬需求的非視頻業務也會激活CA,因此實測結果偏高。

c)極端方案實施后CA業務流量占比50.54%,高于所有視頻話務模型16.43%的CA流量占比,同時也高于CA滲透率41.09%,說明該方案實施后對于大部分業務CA功能都能被激活。其他廠商的典型城市試驗數據也基本印證了以上結論,在3套參數的設置情況下,網絡變化趨勢保持一致(見圖4)。

4.3系統配置建議

結合理論分析和試驗結果,給出以下網絡優化配置的建議:a)在網絡部署初期,網絡負載比較低時,建議降低CA激活門限,保障CA用戶體驗增益和網絡整體性能提升。各主設備廠家輔載波激活參數建議如表6所示。

b)在網絡負載比較高或大包業務及高清視頻占比較高時,建議提高CA激活門限,重點保障CA大包 業務的性能體驗提升,維持系統容量與用戶體驗的平 衡(見表7)。

5 結論與展望

本文針對LTE現網載波聚合技術應用中存在的問題進行了分析,結合相關參數優化的理論分析和試驗驗證,給出了提升載波聚合技術效能的技術方案。網絡是動態發展的,建議順應網絡負荷、業務類型和終端滲透率的演變逐步深入開展CA的優化工作。

參考文獻:

[1] Radio Resource Control (RRC) protocol specification:3GPP TS 36.331[S/OL].[2017-10-24]. http://www.3gpp.org/DynaReport/36-series.htm.

[2] Medium Access Control (MAC) protocol specification:3GPP TS 36.321[S/OL].[2017-10-24]. http://www.3gpp.org/DynaReport/36-series.htm.

[3] Base Station(BS)radio transmission and reception:3GPP TS 36.104[S/OL].[2017-10-24]. http://www.3gpp.org/DynaReport/36-series.htm.

[4] YUAN G,ZHANG X,WANG W,et al. Carrier aggregation for LTE-advanced mobile communication systems[J]. IEEE Communications Magazine,2010,48(2):88-93.

[5] 郭希蕊,王一,張濤. LTE載波聚合移動性方案及性能研究[J]. 郵電設計技術,2016(9):15-19.

[6] 張力方,胡澤妍,許珺,等. LTE載波聚合調度策略與方案研究[J]. 郵電設計技術,2016(9):20-23.

[7] 張濤,郭希蕊,李福昌. LTE載波聚合技術應用效率研究[J]. 郵電設計技術,2017(6):6-10.

[8] 胡澤妍,張力方,張濤. LTE載波聚合配置與激活方案研究[J]. 郵電設計技術,2017(3):42-45.

[9] 王偉,榮耀,聶昌. LTE壓縮帶寬載波聚合及與GSM頻譜共享方案研究[J]. 郵電設計技術,2016(9):24-28.

[10] RATASUK R,TOLLI D,GHOSH A. Carrier Aggregation in LTE-Advanced[C]// Vehicular Technology Conference. IEEE,2010:1-5.

[11] IWAMURA M,ETEMAD K,FONG M H,et al. Carrier aggregation framework in 3GPP LTE-advanced[WiMAX/LTE Update][J]. IEEE Communications Magazine,2010,48(8):60-67.

[12] 龔凌,曹華孝. LTE-A中載波聚合技術研究進展[J]. 數據通信,2010(2):29-32.

[13] PEDERSEN K I,FREDERIKSEN F,ROSA C,et al. Carrier aggregation for LTE-advanced:functionality and perfor-mance aspects[J]. Communications Magazine IEEE,2011,49(6):89-95.

[14] LIN X,ANDREWS J G,GHOSH A. Modeling,Analysis and Design for Carrier Aggregation in Heterogeneous Cel-lular Networks[J]. IEEE Transactions on Communications,2013,61(9):4002-4015.

[15] KIAYANI A,ABDELAZIZ M,ANTTILA L,et al. Digital Mitigation of Transmitter-Induced Receiver Desensitization in Carrier Aggregation FDD Transceivers[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory & Techniques,2015,63(11):3608-3623.

[16] 張麗娟,侯曉赟. LTE-A載波聚合技術的最新研究進展[J]. 通信技術,2012(9):112-114.

[17] 蘇蕾,江巧捷. 載波聚合技術在LTE-Advance中應用[J]. 信息通信,2014(11):199-200.

[18] 馬小平,黃勝,李素海. 載波聚合技術在TD-LTE系統中的應用研究[J]. 電信技術,2015,1(4):42-45.

[19] 黃蓉,李福昌. 中國聯通載波聚合部署方案研究[J]. 郵電設計技術,2016(4):17-21.

[20] 周娟,葛萬成,汪亮友,等. 基于動態頻譜接入的載波聚合技術研究與實現[J]. 通信技術,2015,48(9):1053-1057.

[21] 李德忠,林琳,白波. 載波聚合技術測試驗證研究[J]. 移動通信,2015,39(11):86-88.

作者簡介:許國平,畢業于北京郵電大學,高級工程師,博士,主要研究方向為網絡優化、移動通信系統數字信號處理;郭希蕊,畢業于重慶郵電大學,碩士,主要從事移動通信技術研究工 作;苗守野,畢業于北京郵電大學,高級工程師,碩士,主要研究方向為網絡優化和網絡質量分析;張濤,畢業于北京郵電大學,碩士,主要從事移動通信技術研究工作。

 

1作者:許國平 郭希蕊 苗守野 張濤 來源:郵電設計技術 編輯:顧北

 

聲明:①凡本網注明“來源:通信界”的內容,版權均屬于通信界,未經允許禁止轉載、摘編,違者必究。經授權可轉載,須保持轉載文章、圖像、音視頻的完整性,并完整標注作者信息并注明“來源:通信界”。②凡本網注明“來源:XXX(非通信界)”的內容,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多行業信息,僅代表作者本人觀點,與本網無關。本網對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。③如因內容涉及版權和其它問題,請自發布之日起30日內與本網聯系,我們將在第一時間刪除內容。 
熱點動態
普通新聞 中信科智聯亮相2023中國移動全球合作伙伴大會
普通新聞 全球首個基于Data Channel的新通話商用網絡呼叫成功撥通
普通新聞 中國聯通:以優質通信服務 助力“一帶一路”共建繁華
普通新聞 楊杰:未來五年,智算規模復合增長率將超過50%
普通新聞 長沙電信大樓火災調查報告發布:系未熄滅煙頭引燃,20余人被問責
普通新聞 鄔賀銓:生態短板掣肘5G潛能發揮,AI有望成“破局之劍”
普通新聞 工信部:加大對民營企業參與移動通信轉售等業務和服務創新的支持力
普通新聞 摩爾線程亮相2023中國移動全球合作伙伴大會,全功能GPU加速云電腦體
普通新聞 看齊微軟!谷歌表示將保護用戶免受人工智能版權訴訟
普通新聞 聯想王傳東:AI能力已成為推動產業升級和生產力躍遷的利刃
普通新聞 APUS李濤:中國的AI應用 只能生長在中國的大模型之上
普通新聞 外媒:在電池競賽中,中國如何將世界遠遠甩在后面
普通新聞 三星電子預計其盈利能力將再次下降
普通新聞 報告稱華為5G專利全球第1 蘋果排名第12
普通新聞 黨中央、國務院批準,工信部職責、機構、編制調整
普通新聞 榮耀Magic Vs2系列正式發布,刷新橫向大內折手機輕薄紀錄
普通新聞 GSMA首席技術官:全球連接數超15億,5G推動全行業數字化轉型
普通新聞 北京聯通完成全球首個F5G-A“單纖百T”現網驗證,助力北京邁向萬兆
普通新聞 中科曙光亮相2023中國移動全球合作伙伴大會
普通新聞 最高補貼500萬元!哈爾濱市制定工業互聯網專項資金使用細則
通信視界
鄔賀銓:移動通信開啟5G-A新周期,云網融合/算
普通對話 中興通訊徐子陽:強基慧智,共建數智熱帶雨
普通對話 鄔賀銓:移動通信開啟5G-A新周期,云網融合
普通對話 華為輪值董事長胡厚崑:我們正努力將5G-A帶
普通對話 高通中國區董事長孟樸:5G與AI結合,助力提
普通對話 雷軍發布小米年度演講:堅持做高端,擁抱大
普通對話 聞庫:算網融合正值挑戰與機遇并存的關鍵階
普通對話 工信部副部長張云明:我國算力總規模已居世
普通對話 鄔賀銓:我國互聯網平臺企業發展的新一輪機
普通對話 張志成:繼續加強海外知識產權保護工作 為助
普通對話 吳春波:華為如何突破美國6次打壓的逆境?
通信前瞻
亨通光電實踐數字化工廠,“5G+光纖”助力新一
普通對話 亨通光電實踐數字化工廠,“5G+光纖”助力新
普通對話 中科院錢德沛:計算與網絡基礎設施的全面部
普通對話 工信部趙志國:我國算力總規模居全球第二 保
普通對話 鄔賀銓院士解讀ChatGPT等數字技術熱點
普通對話 我國北方海區運用北斗三號短報文通信服務開
普通對話 華為云Stack智能進化,三大舉措賦能政企深度
普通對話 孟晚舟:“三大聚力”迎接數字化、智能化、
普通對話 物聯網設備在智能工作場所技術中的作用
普通對話 軟銀研發出以無人機探測災害被埋者手機信號
普通對話 AI材料可自我學習并形成“肌肉記憶”
普通對話 北斗三號衛星低能離子能譜儀載荷研制成功
普通對話 為什么Wi-Fi6將成為未來物聯網的關鍵?
普通對話 馬斯克出現在推特總部 收購應該沒有懸念了
普通對話 臺積電澄清:未強迫員工休假或有任何無薪假
普通對話 新一代載人運載火箭發動機研制獲重大突破
推薦閱讀
Copyright @ Cntxj.Net All Right Reserved 通信界 版權所有
未經書面許可,禁止轉載、摘編、復制、鏡像
欧美激情精品在线_久久人人爽人人爽爽久久_亚洲最大激情中文字幕_久久国产精品 国产精品
官网99热精品| 91国产美女视频| 自拍日韩亚洲一区在线| 中文精品无码中文字幕无码专区| 亚洲最新免费视频| 精品免费视频123区| 国产综合色香蕉精品| 欧美做受高潮1| 精品日本一区二区三区在线观看| 日本一区二区久久精品| 亚洲欧美日韩另类精品一区二区三区| 久久99精品久久久久久三级| 久久久久久九九九九| 色妞色视频一区二区三区四区| 91精品在线播放| 色伦专区97中文字幕| 国产精品果冻传媒潘| 国产精品久久久久久av福利| 国产精品涩涩涩视频网站| 久热精品在线视频| 午夜精品久久久内射近拍高清| 日韩av日韩在线观看| 欧美精品亚洲| 91久久久久久| 久久手机视频| 久久久久久久97| 国产精品视频区1| 久久久久久999| 欧美一级视频一区二区| 激情五月六月婷婷| 国产精品一区二区性色av| 91免费在线观看网站| 爽爽爽爽爽爽爽成人免费观看| 久久精品人人做人人爽| 精品国产区在线| 日产精品高清视频免费| 国产一区高清视频| 久久久久se| 国产99视频在线观看| 欧美做受777cos| 国产麻豆电影在线观看| 久久久国产一区| 国产精品观看在线亚洲人成网| 亚洲精品在线观看免费| 国产一区二区三区奇米久涩| 91av在线播放| 亚洲图色在线| 国产亚洲情侣一区二区无| 久久精品日韩| 日韩一区二区高清视频| www日韩av| 欧美激情网站在线观看| 狠狠久久综合婷婷不卡| 久草热视频在线观看| 日韩一区二区三区高清| 国产美女搞久久| 精品久久久久久亚洲| 日本一区二区三区四区视频| 91禁国产网站| 亚洲欧美国产精品桃花| www亚洲国产| 在线不卡日本| 成人精品视频在线| 亚洲一区二区三区午夜| 成人av播放| 日韩中字在线观看| 久久久噜久噜久久综合| 欧美一区免费视频| 国产精品青青草| 国产综合在线观看视频| 在线丝袜欧美日韩制服| 久久综合一区| 日本午夜激情视频| 久久精品电影网站| 国产视频一视频二| 亚洲日本精品一区| 久久久久久久激情视频| 精品国产区一区二区三区在线观看| 欧美最猛性xxxxx亚洲精品| 国产精品欧美亚洲777777| 国产日韩第一页| 日本一区二区三区视频在线播放| 日韩中文综合网| 国产精品自拍小视频| 日韩av高清在线播放| 国产精品久久视频| 久久久在线视频| 欧美一区免费视频| 免费国产在线精品一区二区三区| 宅男一区二区三区| 精品国产美女在线| www.亚洲一区二区| 国产又大又硬又粗| 欧美精品在线一区| 日日夜夜精品网站| 九九精品在线播放| 久久久久久久久国产| 91超碰中文字幕久久精品| 国产日韩欧美综合精品| 欧美在线中文字幕| 日韩暖暖在线视频| 日韩av高清在线播放| 九九热精品在线| 久久精品成人一区二区三区| 99福利在线观看| 国产精品尤物福利片在线观看| 青青精品视频播放| 日本久久亚洲电影| 亚洲精品一区二区三区av| 在线视频91| 成人在线观看毛片| 97久久天天综合色天天综合色hd| 国产一区二区三区小说| 国产综合在线看| 国产日韩欧美另类| 国产精品一区二区免费| 国产专区精品视频| 欧美日韩高清在线一区| 免费在线成人av| 国产免费观看久久黄| 91久久精品美女| 色777狠狠综合秋免鲁丝| 国产精品久久久亚洲| 精品国产一区二区三区久久久久久 | 精品嫩模一区二区三区| 欧美专区在线播放| 亚洲在线观看一区| 色在人av网站天堂精品| 国产精品激情自拍| 免费97视频在线精品国自产拍| 精品国产网站地址| 按摩亚洲人久久| 国产精品私拍pans大尺度在线 | 国产女人精品视频| 国产精品夜间视频香蕉| 日韩午夜视频在线观看| 欧美中文在线观看| 日韩视频在线免费看| 欧美中文字幕第一页| 精品无码一区二区三区爱欲| 免费看又黄又无码的网站| 国产日韩欧美自拍| 国产麻花豆剧传媒精品mv在线| 99久久国产综合精品五月天喷水| 久久久水蜜桃| 日韩在线视频观看正片免费网站| 国产精品视频在线播放| 中文字幕久久综合| 日韩欧美在线电影| 国产女人水真多18毛片18精品| 国产精品∨欧美精品v日韩精品| www.日韩免费| 国产精品日韩二区| 一本久久a久久精品vr综合| 日韩av不卡在线| 国产在线一区二区三区播放| www.com毛片| 国产精品成人av性教育| 亚洲五码在线观看视频| 欧美日韩精品免费观看视一区二区| 欧美日韩亚洲在线| 欧美精品免费在线观看| 久操成人在线视频| 国产日本欧美在线观看| 久久精品影视伊人网| 热99久久精品| 久久99精品久久久久久久青青日本 | 国产欧美一区二区三区不卡高清 | 国产精品高潮呻吟视频| 欧洲在线视频一区| 国产精品视频免费在线观看| 国产va亚洲va在线va| www日韩在线观看| 91精品国产高清久久久久久| 懂色av粉嫩av蜜臀av| 国产精品88a∨| 日韩欧美手机在线| 日韩中文字幕网站| 国内成+人亚洲| 欧美激情精品久久久久久蜜臀| 欧美一级片免费在线| 国产国产精品人在线视| 日本999视频| 欧美另类在线播放| 国产日韩欧美二区| 欧美精品久久久久a| 国产精品50p| 热久久免费视频精品| 久久国产精品99国产精| 国产一区二区精品在线| 国产精品国语对白| 国产精品一区二区久久久| 久久99视频免费| 91精品国产自产在线观看永久| 欧美一区二区影视| 亚洲国产精品一区二区第四页av| 97久久超碰福利国产精品…| 国内精品久久久久久久| 久久精品成人一区二区三区蜜臀| 亚洲二区自拍|