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面向C-RAN的LTE協(xié)議棧RRC層的研究與實現(xiàn)

發(fā)布時間:2021-07-09 18:44
  云接入網(wǎng)C-RAN通過集中化部署減少基站數(shù)量,采用協(xié)作化和虛擬化技術(shù)實現(xiàn)資源共享和動態(tài)調(diào)度,是目前解決傳統(tǒng)接入網(wǎng)中大量基站導致高能耗及潮汐效應導致基站利用率低等問題的有效手段,具有重要的研究意義。本文依托于中國科學院計算技術(shù)研究所“面向C-RAN的低功耗通用處理器平臺研發(fā)”項目,通過研究并設(shè)計面向C-RAN的LTE協(xié)議棧無線資源控制(Radio Resource Control,RRC)層系統(tǒng)架構(gòu),研究如何使RRC層的計算資源智能可控,以支撐協(xié)議棧載波動態(tài)遷移。旨在實現(xiàn)一個功能完善、穩(wěn)定性高及支持協(xié)議棧計算資源統(tǒng)計復用的RRC子系統(tǒng)。首先通過對RRC層業(yè)務和功能需求的研究與分析,本文給出了一種面向C-RAN的LTE協(xié)議棧RRC層的系統(tǒng)架構(gòu)。該架構(gòu)中RRC層獨立管理自己的內(nèi)存資源和實體信息,采用協(xié)議棧內(nèi)部統(tǒng)一的接口通信模式,解除RRC與LTE其他層之間的耦合性,從而更好的支持協(xié)議棧的并行處理,最大程度提高LTE的整體處理性能。其次針對上述架構(gòu),本文先對RRC層中的內(nèi)存管理模塊進行深入研究,給出了一種RRC層內(nèi)存分區(qū)管理新機制,基于協(xié)議棧遷移機制及RRC層存儲數(shù)據(jù)功能的不同的特點,將RRC... 

【文章來源】:重慶郵電大學重慶市

【文章頁數(shù)】:103 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

面向C-RAN的LTE協(xié)議棧RRC層的研究與實現(xiàn)


010-2016年移動互聯(lián)網(wǎng)流量發(fā)展情況比較

基站,電話


圖 1.2 2010-2016 年電話基站發(fā)展情況比較這種高密度、大規(guī)模的基站部署帶來了巨額的能源消耗[3],不可避免的增加2O 的排放量,且會帶來小區(qū)間的干擾[4]。同時,傳統(tǒng)的基站部署是以小區(qū)為單態(tài)分布的,雖然它們數(shù)量龐大,但是無法根據(jù)用戶的遷徙動態(tài)分布基站資源,網(wǎng)絡(luò)利用率低,帶來資源的巨大浪費。造成這些問題的原因是由于傳統(tǒng)基站采煙囪式”的垂直蜂窩網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),每個基站獨立擁有自己的射頻天線、協(xié)議處理、基帶處理單元,不同的基站資源是相互隔離的,無法實現(xiàn)基站之間的資源共此,當網(wǎng)絡(luò)容量需要擴容或者通信制式發(fā)生改變時,只能部署新的基站設(shè)備,了能源的消耗;當基站負載分布不均勻并出現(xiàn)潮汐效應時,基站之間也無法動行資源遷移,使得資源利用率降低。為解決上述問題,中國移動研究院于 2009 年提出云無線接入網(wǎng)(Cloud rcess network,C-RAN)概念[5]。C-RAN 是基于集中化處理、協(xié)作式無線電和實[6]。如圖 1.3 所示,C-RAN 系統(tǒng)由遠端無線射頻單

網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)


重慶郵電大學碩士學位論文 第 1 章 引言低延遲和高靈活度的運營[8,9]。因此,C-RAN 是解決網(wǎng)絡(luò)的 CAPEX(資本支出)/OPEX(運營支出)、低成本高容量的無線接入網(wǎng)需求及不斷增長的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務對核心網(wǎng)壓力巨大[10,11]等難題的一種有效手段。但隨著通信技術(shù)的發(fā)展,尤其是 LTE技術(shù)對通信時延有嚴格要求,現(xiàn)有的 C-RAN 系統(tǒng)在實時性和效率上難以滿足無線通信的處理要求。為此,中國科學院計算技術(shù)研究所(以下稱:中科院計算所)與大唐電信及重慶郵電大學合作,在 C-RAN 接入網(wǎng)架構(gòu)的基礎(chǔ)上,研究并實現(xiàn)基于通用處理器平臺的 C-RAN 系統(tǒng)基站池關(guān)鍵技術(shù),旨在突破目前在通用處理器平臺上實現(xiàn) C-RAN 基站池面臨的功耗高等技術(shù)瓶頸,滿足未來異構(gòu)融合、綠色、智能蜂窩通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運營的需求。

【參考文獻】:
期刊論文
[1]LTE RRC連接重建比優(yōu)化探究[J]. 曾黎清.  無線互聯(lián)科技. 2017(18)
[2]LTE系統(tǒng)隨機接入過程研究[J]. 王嘉嘉,楊傳偉.  電子產(chǎn)品世界. 2016(Z1)
[3]LTE系統(tǒng)中RRC連接重建失敗原因分析及處理方案[J]. 何瑛.  電子測試. 2016(01)
[4]C-RAN構(gòu)架下的潮汐規(guī)劃研究[J]. 金會彬,郭建光,李杉.  通訊世界. 2015(06)
[5]一種C-RAN架構(gòu)下載波遷移的調(diào)度策略[J]. 龍懇,蘭瑩菲,黎偉.  重慶郵電大學學報(自然科學版). 2015(01)
[6]基于C-RAN的5G無線接入網(wǎng)架構(gòu)[J]. 雷秋燕,張治中,程方,胡昊南.  電信科學. 2015(01)
[7]長期演進(LTE)技術(shù)在地鐵無線通信中的應用[J]. 張成國,李文明.  城市軌道交通研究. 2015(01)
[8]LTE連接狀態(tài)下E-UTRAN內(nèi)切換研究[J]. 王心愛.  信息技術(shù). 2014(12)
[9]云無線接入網(wǎng)的系統(tǒng)架構(gòu)和技術(shù)演進[J]. 閆實,王文博.  電信科學. 2014(03)
[10]面向未來移動通信的超蜂窩網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)[J]. 趙明,許希斌,牛志升.  中興通訊技術(shù). 2014(02)

碩士論文
[1]基于C-RAN原型系統(tǒng)的LTE協(xié)議棧MAC層設(shè)計與實現(xiàn)[D]. 劉亞燦.電子科技大學 2016
[2]基于C-RAN基帶池的虛擬化載波遷移技術(shù)研究[D]. 靳玲鴿.西安電子科技大學 2016



本文編號:3274285

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