孫 亮
中國移動通信集團(tuán)內(nèi)蒙古有限公司呼和浩特分公司
5G無線網(wǎng)絡(luò)將會涵蓋多種無線技術(shù)如WLAN演進(jìn)技術(shù)、LTE演進(jìn)技術(shù)以及新的無線接入技術(shù)等,因此具有多接入技術(shù)、多網(wǎng)絡(luò)共存的特點(diǎn),主要包括LAA技術(shù)(LTE載波聚合技術(shù)部分?jǐn)U展于授權(quán)頻譜)、WLAN與LTE-A多連接技術(shù)以及WLAN與LTE-A鏈路聚合雙連接技術(shù)等。WLAN鏈路(非授權(quán)頻譜)具有數(shù)據(jù)流量承載力更高的特點(diǎn),LTE鏈路(授權(quán)頻譜)則提供廣闊的覆蓋范圍,同時(shí)具有良好的移動魯棒性,而足以為UE(用戶終端)同時(shí)充分利用WLAN與LTE技術(shù)創(chuàng)造條件。3GPP R13中以聚合層的不同將聚合技術(shù)分為LWIP與LWA兩種,前者聚合于IP層,主要利用IP的安全機(jī)制;后者則聚合于PDCP層,利用PDCP的安全機(jī)制。以下將對LWA技術(shù)、協(xié)議架構(gòu)作探討,提出LWA部署建議。
作為WLAN與LTE雙連接的關(guān)鍵技術(shù),3GPP R13中的LWA在非授權(quán)頻譜只對5GHz與2.4GHz頻段提供支持,且僅對下行數(shù)據(jù)WLAN路徑提供支持。但是發(fā)展至3GPP R14時(shí),新加入的eLWA(增強(qiáng)LWA)技術(shù)為上行鏈路聚合提供支持,同時(shí)對非授權(quán)頻譜中,也增加了60GHz這一頻段。
3GPP中,對LWA部署方式進(jìn)行了定義,分為非共址部署與共址部署兩種部署方式。共址部署指的是將LTE小站與WLAN AP(接入點(diǎn))集成于一處,適用于人口密集的區(qū)域,能對人口密集的區(qū)域進(jìn)行補(bǔ)盲,同時(shí),還能加快數(shù)據(jù)下行速度。非共址部署是指利用LTE宏站廣覆蓋范圍的特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)WLAN AP與LTE宏站的聚合,見圖1。
圖1 非共址部署網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)示意圖
非共址部署時(shí),3GPP添加了新定義的邏輯網(wǎng)元設(shè)備WLAN邊緣設(shè)備(WT),WT的部署形式是非固定的,可以作為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備而獨(dú)立出去,也可以根據(jù)需要集成于WLAP AP或WLAN AC(接入控制器)中。但是無論采取哪種接入方式進(jìn)行非共址場景的部署,都需要將Xw接口設(shè)置于WT與LTE基站eNB之間,UE與WT之間還需要建立二層連接,因此仍然需要對當(dāng)前的WLAN網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行改造。
1.2.1 共址部署
對采用共址部署方式的LWA,可采用小站Small Cell將WLAN與LTE集成于一處,此類場景的接口可選擇私有接口、Xw接口或者未定義基帶處理單元BBU與WLAN間的接口。
共址部署時(shí),LWA協(xié)議架構(gòu)見圖2。下行數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)的傳輸、承載時(shí)可支持三種方式:分離式LWA承載(WLAN與LTE路徑分流)、切換式LWA承載(WLAN路徑傳輸)以及LTE承載(經(jīng)LTE路徑進(jìn)行傳輸)的方式,因此對提高LTE服務(wù)作用明顯。
圖2 共址部署下的L WA協(xié)議架構(gòu)
1.2.2 非共址部署的LWA協(xié)議架構(gòu)
非共址部署LWA適用于將WLAN與宏站進(jìn)行融合的場景,其協(xié)議架構(gòu)見圖3。將LWA AP的薄層實(shí)體模塊設(shè)置于基層eNB側(cè)PDCP層以下,將新添加數(shù)據(jù)承載的標(biāo)識符DRB ID添加于PDCP PDU報(bào)文基礎(chǔ)上,從而生成LWA PDU, LWA
PDU經(jīng)Xw結(jié)構(gòu)傳輸給WT后,經(jīng)WLAN 802.11 MAC層將數(shù)據(jù)傳送至UE。出于減少LWA對已有網(wǎng)絡(luò)部署造成的影響的考慮,可以采用將WT功能集成于基層eNB或WLAN AP內(nèi)的方式。
圖3 非共址部署的LWA協(xié)議架構(gòu)
1.2.3 LWA的激活
終端進(jìn)行LWA的激活流程見圖4。以在WLAN AP中集成WT為例,其激活過程可包括:在LTE網(wǎng)絡(luò)上附著UE→WLAN完成信息獲取→激活WLAN,對已在基站內(nèi)集成WT功能的可忽略示意圖中的步驟7與8。
圖4 LWA激活流程
從上圖可見,若UE支持LWA功能,則需要在UE附著完畢后測量WLAN AP的信號強(qiáng)度,也即執(zhí)行步驟6的操作;當(dāng)WLAN AP(支持LWA功能)的信號強(qiáng)度高于設(shè)定閾值時(shí),需要執(zhí)行步驟7與8的操作,即添加對應(yīng)WT,添加完畢后即可連接至AP,即步驟9與10的操作,至此,LWA已激活成功。需注意,進(jìn)行LWA的激活時(shí),應(yīng)對WLAN AP的信號測量報(bào)告作周期性上報(bào),信號強(qiáng)度低于設(shè)定閾值時(shí)才能激活LWA。
1.2.4 LWA的流量控制算法
如前所述,激活LWA后,數(shù)據(jù)可通過WLAN與LTE兩條線路傳輸,也可以僅通過WLAN路徑傳輸或者僅通過LTE路徑傳輸。選取兩條線路傳輸數(shù)據(jù)的方式可以極大提升UE下行數(shù)據(jù)的速度,但是需要對PDCP層進(jìn)行調(diào)度算法以尋找最優(yōu)路徑來進(jìn)行PDCP PDU的傳輸。
進(jìn)行LTE路徑的時(shí)延dLTE計(jì)算時(shí),有公式
公式中,PDUsize是指需要進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)腜DU數(shù)據(jù)量;RLTE是LTE路徑的傳輸速率(外場測試時(shí),設(shè)定周期為1TTI,初始值常為110MB/s,據(jù)此計(jì)算出實(shí)際LTE速率,作為下周期的RLTE);BLTE是指已經(jīng)發(fā)送完畢,但未接收ACK的PDU的數(shù)據(jù)量。
進(jìn)行WLAN路徑的時(shí)延dWLAN計(jì)算時(shí),有公式
公式中,PDUsize代表需要進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)腜DU數(shù)據(jù)量;RWLAN是WLAN路徑的傳輸速率(外場測試時(shí),設(shè)定周期為1TTI,初始值常為300MB/s,據(jù)此計(jì)算出實(shí)際LTE速率RWLAN),BWLAN是指已經(jīng)發(fā)送完畢,但未接收ACK的PDU的數(shù)據(jù)量。
可見PDCP層進(jìn)行PDCP PDU的傳輸時(shí),根據(jù)dWLAN與dWLAN的數(shù)值選取時(shí)延更小的路徑。
進(jìn)行LWA前期的外場測試時(shí),在eNB內(nèi)集成WT功能,將WLAN AP與eNB直接連接,對單獨(dú)UE+單獨(dú)WLAN AP場景下峰值速率進(jìn)行測試。設(shè)置WLAN AP支持802.11ac,頻段為5.8GHz頻段,LTE支持Band 41,發(fā)現(xiàn)峰值速度達(dá)到300MB/s,測試結(jié)果如圖5。
圖5 外場測試結(jié)果
展開進(jìn)一步外場測試,在終端上使用USB網(wǎng)絡(luò)共享功能,采用FTP客戶端在筆記本PC上對三種場景下的FTP下載速度進(jìn)行測試。由于ACK受到上行帶寬(9MB/s以下)以及應(yīng)用層流控算法的限制,F(xiàn)TP的下行速率較低,但使用LTE路徑的FTP下行速率達(dá)到56MB/s;僅使用WLAN路徑下的FTP下行速率為70MB/s;同時(shí)使用兩種路徑的下行峰值速率為79MB/s。
采用iperf對UDP業(yè)務(wù)展開測試,單獨(dú)使用LTE路徑的峰值速率為100MB/s;單獨(dú)使用WLAN路徑的峰值為300MB/s;同時(shí)使用兩種路徑的峰值速率為400MB/s。
本文對WLAN與LTE網(wǎng)絡(luò)的融合技術(shù)做出探討,同時(shí)提出了相關(guān)部署建議,外場測試提示W(wǎng)LAN與LTE網(wǎng)絡(luò)融合對提升TCP業(yè)務(wù)、UDP業(yè)務(wù)下行速率明顯,但是對UDP業(yè)務(wù)的提升更大。關(guān)于提升TCP業(yè)務(wù)的下行速率的方法,仍需進(jìn)一步研究。