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典型应用场景示例解析

【摘要】:下面以潮汐效应业务模式下的基站聚合、多点协作传输两个应用场景示例,进一步说明光波与无线协同融合所带来的优势。图12.8展示了一个在潮汐效应业务模式下基站聚合方案示意图。如图12.9所示,对于移动用户1,协作的基站通过波长λ1连接到BBU1,将这种Co MP流量称为Intra-BBU 的Co MP。通过将小区的波长从λ2重构到λ1,组成了与BBU1相连的服务于U1和U2的Co MP小区,实现网络资源的高效利用。图12.10最大化Intra-BBU Co MP流量的波长重构技术

下面以潮汐效应业务模式下的基站聚合、多点协作传输两个应用场景示例,进一步说明光波与无线协同融合所带来的优势。

(1)潮汐效应业务模式下的基站聚合示例

在实际运营的移动通信网络中,基站利用率随着时间的变化而发生波动。例如,当用户从一个地点移动到另一个地点时,他们原来所在地的基站仍将保持原来的开启状态(但实际上并未承载业务),从而导致电能的浪费,基站聚合可有效解决上述问题。所谓基站聚合是指将多个处于低负载状态的基站关闭,并将其业务迁移到少量的基站中,从而减少基站的总体能耗,提高基站的利用效率。

在协同融合网络架构下,整个无线接入和光网络将构成一个统一的网络控制平面。控制平面监控基站的状态,通过设计能耗最小化的基站聚合启发式算法,保证基站之间的最小业务迁移,最终实现在业务量较低时,将大量低负载状态下基站中的业务迁移到其他基站中,并关闭低负载基站,以达到节能的目的。图12.8展示了一个在潮汐效应业务模式下基站聚合方案示意图

图12.8 潮汐效应业务模式下基站聚合方案示意图

(2)多点协作传输示例

多点协作传输(Co MP,Coordinated Multi-Point)技术是无线接入网中提升边缘网络服务质量的一种有效手段。Co MP的核心思想是通过小区间的联合调度和协作传输,通过不同小区/扇区基站之间的信息交互和协调,并利用多个基站向同一个用户发送信息,使小区边缘用户的干扰信号变为有用信号,降低来自邻小区的干扰水平。

根据服务于协作小区的基站类型,将Co MP 流量可分为基站内部流量(Intra-BBU)和基站间流量(Inter-BBU)。如图12.9所示,对于移动用户1,协作的基站通过波长λ1连接到BBU1,将这种Co MP流量称为Intra-BBU 的Co MP。同时,协作基站连接到不同BBU(如移动用户2的场景)称为Inter-BBU 的Co MP。由于Inter-BBU 的Co MP需要BBU 之间的信息交换,这将导致额外的处理负载和更高的系统延迟,为BBU 之间的链路带来巨大的开销,因此,对于Co MP服务,应尽可能提高Intra-BBU 处理的比例,以提高Co MP的总体性能。

图12.9 基于TWDM-PON 的移动前传网络中的Intra-BBU Co MP和Inter-BBU Co MP

如图12.10所示,利用前传光网络的动态波长重构(WR,Wavelength Reconfiguration)技术,可将属于不同BBU 的多个协作基站重新关联到同一个BBU 上,在进行WR 之前,移动用户U1和U2由Inter-BBU 的Co MP服务,将导致大量的BBU 交换,造成网络资源浪费。通过将小区的波长从λ2重构到λ1,组成了与BBU1相连的服务于U1和U2的Co MP小区,实现网络资源的高效利用。

图12.10 最大化Intra-BBU Co MP流量的波长重构技术