前言:
这个系列主要参考:
《Understanding Carrier Aggregation》
在3GPP Release-10中的LTE-A中也引入了载波聚合
载波聚合的目的:
1 在不同频率下,最大限度地提高峰值数据速率和吞吐量
2 因为无线部署通过 非连续的carrier 分布在不同的band,带来了ineffeiciencies ,
提高了频率利用率。
3 提供了更好的QOS在一个频带中遭受拥塞的用户可以被调度程序无缝访问未使用的
在另一频率或系统上.
4 通过智能资源分配实现干扰管理。
目录:
- Type of Carrier Aggregation
- Deployment strategies
- E-UTRA CA bands notation
- UE bandwidth class
一 Type of Carrier Aggregation
在3GPP Release-10 规范中,引入了CA功能(Carrier aggregation),
是LTE-Advanced 的核心。
LTE Advanced CA 允许无线接口 可以配置多个CA(最多5个)
下行和上行独立配置,但是上行CA 不会超过下行CA.每个
aggregated carrier 指的是一个Component Carrier(CC).
CC 的带宽主要由下面几种: 1.4,3,5,10,15,20
所以 LTE Rel-10中最高带宽为 20*5=100M
如下图, CA 类型主要有三种:
Intra-Band Contiguous
Intra-Band Non-Contiguous
Inter-Band Non-Contiguous
1.1 Intra-band contiguous
运营商载波聚合的最简单方法是在相同的band,称为带内连续。
1.2 Intra non-contiguous
当前北美,欧洲运营商面临碎片化的频谱资源问题。
这种非连续的分配方式:
band 相同,但是 CC 之前有个gap,不连续.
1.3 Intre non-contiguous
当前北美,欧洲运营商面临碎片化的频谱资源问题。
这种非连续的分配方式: band 不同。
二 Deployment strategies
2.1 Intra-Band Contiguous
场景1:
F1,F2 两个小区相同位置,覆盖相同.
同一个Band 的 F1,F2 CC, pathloss 相似。
场景2:
F1,F2 两个小区位置相同,覆盖不同。
F2 的antennas 发射方向为 F1小区的边缘,或 F1 小区 holes。
提高了小区边缘的吞吐量。
2.2 Inter-Band Non-Contiguous
RRH(Remote Radio Heads) 场景:
F1(low frequency) 提供了宏覆盖,
F2(高频) 提高了吞吐量,移动管理主要是在F1上。
ENDC 就是类似场景:
LTE: 低频, NR 高频, LTE 负责移动管理,接入等功能。
在HetNet场景中:
许多小区工作在不同的band 下面。
三: E-UTRA CA Bands Notation
主要由下面三种符号组成
3.1 Intra-Band Notation
在Rel-10中,带内载波聚合配置被限制为两个分量载波:
一个配对频带: band1
上下行不配对的: Band40
CA1, CA-40, CA_38, CA_7, CA_41
3.2 Inter-Band
在Rel-10中,在频带间载波聚合的情况下,配置被限制在频带1和5.由
运营商在全球范围内的需求,Rel-11版中的进一步研究被考虑,例如调查“欧洲”
频带3和7的场景