(续前文)
随着移动通信网络规模的发展和竞争的加剧,用户对网络覆盖、质量的要求也越来越高。为了适应移动用户的增加、活动范围越来越广问题,可以通过新建基站、直放站等传统网络优化方式解决山区道路、边远地区的覆盖问题。然而,面对城市快速发展,移动通信网络面临覆盖深度的挑战:
1. 同一区域(基站)终端数量随人群的聚散急剧波动,虽然手机信号正常,但是由于终端密度大,基站信道拥挤,手机上线困难;
2. 大量的高层建筑物对移动终端接收信号屏蔽、建筑物的低层、地下层、电梯存在移动信号弱区和盲区;
3. 在建筑物的中高层,会收到多个基站的信号,尤其是远处基站的不稳定信号,会存在乒乓效应,频繁切换,通话质量差,且容易掉话。
一般说来,通过加强基站的发射功率可以扩大基站到终端的覆盖广度和深度,但是普通手机的最大功率是固定的,如果远离基站,手机的上行信号就无法解析,系统上、下行覆盖不平衡,后果便是单通、质量差、掉话等。
因此,无线移动通信要求对网络信号覆盖、特别是建筑物(室内网络)内的信号覆盖进行优化。网络优化包括了解决问题和提高性能两方面的要求。
在过去十年里,802.11技术取得了长足的进步,但是WiFi网络的可靠性问题一直困扰着运营商和用户,特别是室内环境、多AP覆盖等问题。
几乎所有发射电磁信号的设备都会产生无线电频率干扰。这些设备包括机电设备、计算机设备、无绳电话、蓝牙设备、微波炉,甚至还有智能电表,但无线局域网的最大干扰源还是WiFi网络系统自身(包括AP和终端):
Ø 当WiFi客户端设备“听到了”其它的信号,无论这一信号是否是关联的WiFi信号,它都会递延传输和解析,直到该信号消失。传输中发生了干扰还会导致数据包丢失,迫使WiFi重新传输,这些重新传输将使得吞吐速度放缓,导致共享同一个接入点(AP)的用户出现大幅延迟。
Ø 新的802.11n标准有可能使得无线电干扰问题进一步恶化。为了能够向不同方向同时传输多个WiFi流以取得更快的连接性,802.11n通常在一个AP上使用多个发射设备,同样,错误也翻倍。如果这些信号中只有一个出现了干扰,802.11n的两个基础技术--空间多路传输或是绑定信道的性能都会出现下降。
Ø “改变信道”也可解决WiFi干扰。尽管在应对特定频率上出现持续干扰时改变信道是一种有用技术,但是干扰通常都具有间歇性和变化无常的特点。在WiFi使用最为广泛多的2.4GHz频段上,仅有三个互不干扰的信道,可供改变的信道数量有限。
Ø 在以“钢筋水泥”为主要建筑材料的多层、高层建筑中(包括住宅、商业楼宇、酒店等),存在更复杂的局面:一方面是布设/持有的无线设备密度不断增加,造成相互干扰和网络拥挤;另一方面是由于天花板、墙体、玻璃等区隔,引起的信号衰减,导致无线网络信号难以有效覆盖。
目前解决无线电干扰的常用办法包括降低物理数据传输率,减少受干扰AP的传输功率和调整AP的信道分配。在特定情况下,上述方法每一种都很管用,但是没有一种能够从根本上解决无线电干扰这一问题。
(待续)
用户1602177 2013-5-22 14:03