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小区间干扰协调(Inter Cell Interference Coordination,ICIC)是用来解决同频组网时,小区间干扰的技术。
LTE采用的是正交频分复用(OFDM),将高速数据调制到各个正交的子信道上,可以有效减少信道之间的相互干扰(ICI)。但是这个正交只限于当前小区内的用户,而不同小区之间的用户会存在干扰,特别同频组网时小区边缘的干扰非常严重。为了消除小区间的干扰,除了采用传统的加扰、调频等手段外,还可以采用小区间干扰协调(Inter Cell Interference Coordination,ICIC)技术。
ICIC是为了保证系统吞吐量不下降,以及提高边缘用户的谱效率。ICIC的基本思想是通过管理无线资源使得小区间干扰得到控制,是一种考虑多个小区中资源使用和负载等情况而进行的多小区无线资源管理方案。具体而言,ICIC以小区间协调的方式对各个小区中无线资源的使用进行限制,包括限制时频资源的使用或者在一定的时频资源上限制其发射功率等。即静态ICIC的主要方式有2种:
1)部分频率复用(Fractional Frequency Reuse,FFR)
2)软频率复用(Soft Frequency Reuse )
部分频率复用(Fractional Frequency Reuse,FFR)
FFR的思想是系统将频率资源分为两个复用集,一个频率复用因子为1的频率集合,应用于中心用户调度,另一个频率复用因子大于1的频率集合,应用于边缘用户调度。
如图 1所示,将系统带宽分成4份。小区中心复用因子为1,3个小区的边缘复用因子为3。3个小区的边缘分别使用不同图注表示。
则终端在小区不同位置所使用的频率如图 2所示。通过保证小区边缘用户处于异频的状态,从而避免小区间的干扰。
软频率复用(Soft Frequency Reuse )
SFR的思想是系统将带宽分三份,如图 3所示。三个小区,小区边缘分别使用1份,小区中心使用剩下的2份。小区中心频率复用因子为3/2,小区边缘频率复用因子为3。
例如,在小区1中, A+B部分只分配给小区中心,C部分频率首先分配给小区边缘,另外C部分剩余的频率也可以根据需要分配给小区中心使用。
SFR和功率控制相结合,通过调节某些子频带上功率的方法,来控制和降低干扰。结合功率控制后,SFR对频带的划分如图 4所示。
在小区边缘,采用高功率频带
小区边缘用户路损大,使用边缘频带,可以分配较高的发射功率。小区边缘与邻区分配的频带不同,相互正交,干扰较小。
在小区中心,采用低功率频带
小区中心用户路损小,不需要使用大功率发射。发射功率小且距离邻区距离又远,所以小区中心即使使用的频率和邻区相同,造成的干扰也非常小。
在小区中心,采用高功率频带
小区中心用户距离邻小区远,且频带与邻区边缘用户的正交,对邻区干扰小,在边缘频带有剩余时,可以分配给小区中心使用。由于该频带分配功率较高,可以采用高阶调制,提高传输速率,如图 5所示。
SFR终端在小区不同位置所使用的频率如图 6所示。结合功率控制,保证相邻小区边缘的用户处于于异频的状态,从而避免小区间的干扰。
动态ICIC
除了对频带和功率的控制,ICIC还可以通过在相邻的源小区和目的小区之间,发送一些调节指示,来动态的实现对相邻小区干扰的控制。
在LTE的上行链路传输中:
小区可通过X2接口发送强干扰指示(HII)给相邻小区,事先控制使得相邻小区调度资源避开干扰。
小区还可通过X2接口发送过载指示(OI)给相邻小区,当相邻小区收到OI报告后会采取自降干扰措施如降低本小区发射功率,如图 7所示。
HII(High Interference Indication,高干扰指示)是基于本小区边缘用户的调度信息。
在发送HII的源小区,用于指示本小区将要为其边缘终端分配的资源块情况,这些资源块会对相邻eNB产生较大的干扰,同时自身也会对来自相邻eNB的干扰非常敏感。
在接收HII的目的小区,通过监视相邻小区的HII,确定相邻小区将要产生强干扰的资源块。对这些资源块进行调度避让或功率调整。一般负载不高的场景,可以执行调度避免。
OI(Overload Indication,过载指示)是基于测量信息。
在发送OI的源小区,用于指示本小区在某些频带受到严重干扰。
在接收OI的目的小区,根据OI的等级降低在这些频带内的发射功率,从而减轻其对邻小区的干扰。
在LTE的下行链路传输中,下行干扰协调通过在X2接口发送相对窄带发射功率(RNTP)来实现。
RNTP(Relative Narrowband Transmission Power,相对窄带发射功率)
RNTP用来通知邻区是否保持RB发射功率低于一个固定的上限值。这使得邻接小区在调度终端时,会考虑每个RB上期望的干扰强度。
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