Définition des facteurs limitants de capacité EUTRAN pour LTE

Ici, je n’écris que la liste importante des facteurs limitant la capacité EUTRAN pour le LTE et sa définition.

Impact des interférences sur la capacité

Les interférences sont toujours l’un des principaux contributeurs à la dégradation de la capacité des réseaux cellulaires 1G à 3G et le LTE ne fait aucune différence. Outre les interférences externes, il existe également une relation étroite entre le nombre d’utilisateurs et la capacité globale des cellules.

Les résultats des essais sur le terrain ont confirmé que même si le débit global de la liaison montante de la cellule est stable, le débit par utilisateur diminuera à mesure que le nombre d’utilisateurs dans la cellule augmente en raison du partage des ressources. les résultats des essais sur le terrain ont confirmé que le débit global de la liaison descendante des cellules continue de se dégrader à mesure que le nombre d’utilisateurs augmente. Dans le même temps, le débit par utilisateur diminue également à mesure que le nombre d’utilisateurs dans la cellule augmente en raison du partage des ressources. Cela identifie clairement le contrôle des interférences (soit via le contrôle de la couverture cellulaire, la liaison descendante ICIC ou le contrôle efficace de la puissance) comme le facteur le plus important dans la protection de la capacité cellulaire.

Rapport de bruit d’interférence de signal et codage adaptatif

Ces deux facteurs sont extrêmement corrélés et sont tous deux des facteurs critiques influençant la capacité globale de la cellule et du réseau. Les données d’essai ci-dessous confirment la nécessité d’un SINR élevé afin d’obtenir un débit élevé au niveau de la liaison descendante et la technologie de modulation adaptative est parfaite pour répondre à cette exigence.

Disponibilité de l’alimentation radio (émetteur)

Le choix de la puissance radio aura un impact significatif sur la couverture et la capacité d’une cellule LTE. L’impact est particulièrement évident pour les utilisateurs en périphérie de cellule, car l’eNodeB devra très probablement modifier l’allocation de codage en raison de la puissance radio et de la qualité reçue par l’utilisateur en périphérie de cellule. La probabilité que les utilisateurs de périphérie de cellule surmontent les interférences des cellules voisines dépendra également fortement de la puissance de l’émetteur radio installé et disponible sur le site cellulaire. La puissance la plus couramment utilisée dans LTE eNodeB est actuellement de 20 W et 40 W. À l’inverse, la disponibilité de la puissance de l’UE déterminera également la couverture de liaison montante et le débit qu’un utilisateur peut atteindre. La plupart des utilisateurs sont censés utiliser un mobile de classe 3 (23 dBm +/- 2 dB)

Disponibilité de la bande passante du spectre

Les opérateurs devront déterminer la quantité de bande passante disponible pour le déploiement des services LTE et il existe une corrélation directe entre le spectre disponible et la capacité des cellules pour les liaisons montantes et descendantes.< /p>

Capacité de traitement des cartes de canal en bande de base

Comme pour d’autres technologies, les ingénieurs de planification d’EUTRAN doivent également être conscients des limites dues à la capacité spécifique du matériel. Des exemples d’une telle limite incluent le débit maximum, le nombre maximum d’utilisateurs actifs et la charge du processeur. Bien que le produit offre une capacité supérieure, les valeurs finales peuvent varier entre les différentes versions d’eRan en raison d’une amélioration continue.

Capacité S1/X2

En tant que pipeline reliant les eNodeB au réseau de paquets, la capacité des liaisons S1 et X2 jouera un rôle essentiel dans le débit global et la capacité disponible pour les utilisateurs finaux.

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