【摘 要】
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第3代合作伙伴计划3GPP启动的长期演进项目LTE(Long Term Evolution)是目前无线通信领域发展的主流技术,代表着第四代移动通信系统。与3G技术相比,LTE系统在网络架构上做了全面的改进和演化,能够保持良好的兼容性,并提供更高的峰值速率和系统容量,但是基础设施建设费用以及网络运营维护成本也随之增加。移动鲁棒性优化(Mobility Robustness Optimization,
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第3代合作伙伴计划3GPP启动的长期演进项目LTE(Long Term Evolution)是目前无线通信领域发展的主流技术,代表着第四代移动通信系统。与3G技术相比,LTE系统在网络架构上做了全面的改进和演化,能够保持良好的兼容性,并提供更高的峰值速率和系统容量,但是基础设施建设费用以及网络运营维护成本也随之增加。移动鲁棒性优化(Mobility Robustness Optimization,MRO)是SON中的重要用例之一,通过识别异常切换场景,自动优化切换参数以降低运维成本,是当前业界关注的热点。本文对该SON用例进行深入研究,提出了移动鲁棒性优化的完整解决方案。首先通过查阅大量相关的技术文献,对国内外移动鲁棒性优化技术进行了研究分析,描述了LTE系统架构和协议栈,并对各网元的作用进行了说明。接着详细地分析了LTE系统中移动用户的切换过程,提出了针对同频、异频情况下的切换判决策略。为了进一步研究切换问题,对LTE小基站的硬件进行了设计。选取意法半导体(ST)公司的STM32F4芯片作为核心处理器,移远的EC20作为通信模块。根据硬件总体设计方案完成各模块电路的选型与设计,包括电源电路、存储电路、以太网接口电路以及调试串口电路。然后在此基础上制定了移动鲁棒性优化方案。论述了其与切换算法之间的关系并分析了切换异常场景,对场景识别、故障判决和参数优化进行了方案设计。优化流程包括全局优化和局部优化,分别对服务小区和特定邻区对进行参数优化。最后通过本文设计的LTE通信小基站、工控机、衰减器、LTE 16UE模拟器以及自动测试软件之间的配合使用,搭建了一个LTE小基站自动化测试平台。验证了小基站的切换优化效果,发现系统各项功能均可实现且能够正常、稳定的工作,基本达到了设计的预期目标。
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