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1.1 研究動機與背景

現今,寬頻無線存取網路的需求是隨著網路服務的發展而逐漸提高,例如:

社群網路服務、及時遊戲以及網路電視等等…為了滿足高品質服務的需求,3GPP

(3rd Generation Partnership Project)組織發展 LTE 存取技術。LTE 存取技術能提 供高速率傳輸、擴展覆蓋範圍以及高速移動性。LTE 是全球行動通訊系統(Global System for Mobile Communications,GSM)和高速下行封包存取(High-Speed Downlink Packet Access,HSDPA)的最新版本,國際電信聯盟(International Telecommunication Union,ITU)將 LTE 正式定為 4G 行動網路[1]。在 2013 年 10 月結束 4G LTE 執照競標作業得標國內電信有中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、

國基電子、亞太電信和台灣之星移動電信。中華電信取得 900MHz 頻段以及 1800MHz 頻段,遠傳電信則是取得 1800MHz 連續頻段,在 2014 年 6 月這兩家電 信業者正式開台提供 4G LTE 服務。這說明著 4G LTE 研究價值,畢竟下載速度 能提供約 100Mbps 而上傳速度則是提供約 50Mbps 比 3G 系統能有更高速行動上 網。在國內 4G 服務開啟讓國內手機大廠紛紛受惠,有更多廠商需要從事 LTE 研 究相關人員,這也說明了研究價值。不單如此,由於近幾年智慧型手機興起帶動 手機 APP 服務,像是手機遊戲或是雲端等等…在有 4G LTE 開台之下能造就更多 產值,也能提供消費者更高速服務使用。這說明著 4G LTE 研究重要。

LTE 下 行 鏈 路 是 採 用 正 交 分 頻 多 工 存 取 ( Orthogonal Frequency-Division Multiple Access , OFDMA ) 為 主 要 系 統 結 構 , 此 系 統 容 易 有 過 高 的 PAPR

( Peak-to-Average Power Ratio ) 問 題 。 而 單 載 波 分 頻 多 工 ( Single-carrier Frequency-Division Multiple Access,SC-FDMA)是主要改善 OFDMA 系統中 PAPR 過高的現象,也作為上行鏈路的主要系統。SC-FDMA 與 OFDMA 系統之間有著

資源塊(Resource Block,RB)分配差異,因為 SC-FDMA 有著單載波特性,所 以在分配資源塊給單一使用者時必須互為連續。單載波特性會使得 SC-FDMA 系 統效能受限,使得使用者傳輸速率受到影響[1]。如何在系統頻寬和特性限制之下 分配資源是件很重要問題。

在蜂巢式系統中,頻率複用是項很重要技術不過這項技術在微小型基地台容 易會有跨層(cross-layer)和同層(co-layer)干擾,這是因為微小型基地台在分 頻時,同時與周圍微小型基地台或是手持式裝置用戶使用同一頻段所造成。這同 時也說明資源分配研究的重要性。

1.2 研究目的

當前人們對於行動上網服務的需求日益增多,如雲端服務、社群網路和串流 影音服務等等…由於不同的網路應用擁有不同的服務品質要求,如何有效分配有 限的無線網路資源就成為相當重要的研究。LTE技術是由3GPP組織所提出之寬頻 無線存取解決方式,提供高速率傳輸、大範圍覆蓋面積以及支援高速移動用戶。

然而,對於增加整體LTE系統傳輸速率而言,頻率複用可能是其中一個適當的解 決方式。因此,HeNB也稱為微小型基地台將在未來LTE網路中扮演相當重要的角 色以解決頻譜資源不足的問題。不過,由於HeNB可能由使用者自行架設,在沒 有整體規範的情形之下會產生所謂共用通道干擾,造成整體微小型基地台網路傳 輸效能降低。本論文探討微小型基地台之間同層干擾問題,並提出解決同層干擾 的方式,以至於提升整體網路效能。

1.3 其他相關研究

不過有可能 MAC 層用戶有較多非即時(non-real time)封包,此情況有可能忽略 及時(real time)封包用戶。前兩篇文獻是在巨細胞(macrocell)討論上鏈資源 分配,接著則要探討微小型基地台文獻。

功率控制方法,所提出方法是調降微小型基地台傳輸功率,減少對於周圍微小型 基地台干擾,並且保有對用戶的下行速率。不過每一個用戶服務類型不同所要求 的下行速率也有所不同,此篇文獻是未考慮不同服務類型情況。文獻[11]也著重 於同層下行干擾問題,主要採取功率控制方法,而且考慮用戶的服務類型來決定 下行傳輸功率。

1.4 論文架構

本論文架構為第一章緒論,第二章介紹微小型基地台存取控制方式、干擾避 免以及自組織技術,第三章說明網路模型建立和混和型演算法設計,第四章展示 模擬效能結果和分析。最後,第五章為本論文結論。

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