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摘要:5G无线网络意在提升传输速率,但其中存在诸多干扰因素,解决传输信号干扰问题成为5G无线网络构建的一个关键点。因此,需要面向5G无线网络智能干扰管理技术的应用,提高5G无线网络抗干扰能力,以利为用户营造清洁的用网环境。
关键词:5G无线网络;智能干扰;管理技术
进入新时代社会经济建设与发展阶段,我国经济实力获得不断提升,科学技术发展也在日新月异,尤其是无线网络技术同样遇到了较好发展的机遇,在4G网络获得普遍推广的基础上,5G网络又再次获得了新突破,但在实践应用中,依然还有诸多的干扰因素,需要研究具有高效使用价值的智能干扰管控技术,用以促进5G网络的进步与发展。
应用5G无线网络智能干扰管理技术,是完善构建5G无线网络干扰因素高效模式的一种方法。应用智能干扰管控技术,需要进行多种层面上的各方协调,能使5G无线网络中的干扰因素被较好清除。
当前,人们处置5G无线网络中的干扰因素,在思维上具有相应的任意性,致使5G无线网络的接受端口出现较多的异类干扰信号,并且这些异类干扰信号同样有着相应的任意性,难以摸清其干扰定律。这就需要对这些干扰信号加以研究,可以尝试应用调频、交互和加扰的方式,增益或处置这些干扰因素。同时,也可以应用相异的伪随机码方法维护区域性信号,用以预防信号干扰。
但是,单纯强化区域性抗干扰自有其功能上的不足,还需要加强各个区域之间的抗干扰功能的调度与处置,可有效应用干扰管控技术。这就需要提高区域内各个用户的特性,用以减少微蜂窝或蜂窝等类的区域性网络间的层间干扰,以此保证既定目标任务的完成。当前已有的相关化解措施,针对具象化干扰进行的成效,仍需实施相对深入的调节与观测。
应用多点协调传输技术,同样是一种实施干扰管控的一种方式。它主要依靠相应的协调与调度当做一种技术支撑,在每个合作的区域间进行实时动态的分享,致使各个用户之间的参数无法实现共享,以此实现干扰管控,用以维护各个用户的各种参数,并减弱对附近区域的信号干扰[1]。事实上,应用信号波束完成输送和调度,促使网络特性维持在相应优化的标准上。
二、面向5G无线网络的智能干扰管理技术
5G网络演变到目前,是无线网络技术不断进步与发展的结果,为促进无线网络技术继续获得稳健进步与发展,需要认真解析其干扰因素,并研究应用智能干扰技术管控5G无线网络系统,以利减弱干扰因素的影响程度。
(一)构建5G网络干扰管控系统
5G无线网络发展体现的趋势是实现万物的互联,以多元化情景构建的无线网络干扰工作,可以依靠5G无线网络技术满足用户对各种无线网络业务的需要,促使用户生活愈加便利,能够更好提高人们的生活品质[2]。5G网络具有相应突出的特征,既具有高智能性,又有高动态性,还有高异构性。所以,只有与5G无线网络特点进行必要的匹配技术来进行干扰管控,才能得到无线网络环境的反馈,才能实现实时的动态管控,用以净化无线网络应用环境,体现5G无线网络具有的特点。
在5G无线网络环境当中,干扰环境是一种至关重要。无线网络干扰管控方式的创建,主要源自干扰场景的创设。利用创设的干扰场景,能以协同或感受途径获得必要的干扰信号,无线网络用户可以通过对干扰信号的必要处置,得到必要的干扰模型,在配以相应的管控策略获得干扰因素影响度的降低。构建无线网络干扰机制,应用必要的干扰场景,结合干扰管控策略的运用,可消除相应干扰因素的影响程度。
(二)增添必要的干扰移动技术
以异构网络为根基的干扰移动技术,可以对微蜂窝基站进行任意的布置,可使无线网络用户不能准确预估微蜂窝基站的覆盖范围和所在方位,所以,无线网络的微蜂窝基站往往缺乏相应的规律性,这样,就会出现微蜂窝基站在某一地有重合现象,而在另一地还可以没有微蜂窝基站。鉴于这种情况,在5G无线网络中应用干扰移动技术应该是一种必需,它需要引起人们的关注,并以相关的热点来构建轻重干扰结合的区域。比如像应用多模用户终端来牢记Wi-Fi的接收热点,再利用无线网络进行回传。
如果微蜂窝基站出现左端密集设立的状态,可使临近区域形成层内与层间的相互干扰现象,并对无线网络容量构成高度的约束,使右端区域的干扰度较小。如果仅仅是要提升信号的功率,注定增强干扰度。因此,只好造成其他用户不得不提高发射功率,从而影响了干扰技术应用的必然效果,进而缺少了必要的体系内干扰,愈加促使用户提升发射功率而无端消耗电池,降低了用户的能量效率。为更好改善强干扰区域内用户的用网质量,需要创设一种新型的干扰管控方略。结合干扰出现的不均衡性,需要依靠干扰策略的实施,将相对较重的干扰区域引向附近较轻的干扰区域,以此提升体系特性。
实施干扰策略需要将一定空间上的干扰进行分隔,并进行统一的处置。应该说,产生的移动热点能为建构轻重干扰区域间的枢纽提供了较好的参考方式。MH有蜂窝网络端口和Wi-Fi端口,当利用MH阶段时,无线网络用户可以通过两条无线网络进行相关业务的推送。这是因为多模用户终端能够透过Wi-Fi端口而取得移动热点,再透过蜂窝网络端口进行网络回传。通过这样的操作,就能认定该用户一定是蜂窝用户。比如在使用蜂窝网络端口和Wi-Fi端口的MH,因为蜂窝网络工作频率未能与Wi-Fi链路工作实现重合,从而没有办法对网络传输形成相应的干扰。因此需要将蜂窝网络与WLAN实现高效的融合。
假如以MH透过WLAN和蜂窝网络对并联的网络用户的MUE进行并发传输,则能透过管控分流比率调整或调节相异端口的发射功率,用以均衡相异区域的干扰水平。其中,Wi-Fi的端口是WI,蜂窝的端口是CI。这就不难发现,在无其他更好办法减弱整个体系总干扰的情况下,可以透过联动性的蜂窝网络所处的地理资源进行必要的诱导,用以迁移干扰因素,获得干扰空间的分集增益,以利提升网络体系的特性。
在异构网络当中,微蜂窝与宏蜂窝基站存在一定差别,它们的天线、传输天线和用户数量都不尽相同,并有层内干扰和层间干扰,且表现不同的干扰特征。5G无线网络自身就有较高的异构性,应用干扰管控技术需要对这些进行参考,以利实施干扰管控技术。通过实践证明,清除5G无线网络中的层内干扰和层间干扰最为有效的方法是应用干扰对齐和干扰规避方式或体制。因此,这种干扰管理技术已在5G无线网络中应用得相对较多。
由于异构网中的微蜂窝基站布置具有较大随意性,致使对其布置数量和方位都难以进行预估,造成无法满足中心类资源配套体制。如果在宏小区和微蜂窝当中应用正交信道布置异构网络情景,并结合子信道和功率资源调配进行必要的干扰调度,能提升网络容量,降低干扰影响度。
结束语
5G无线网络干扰问题是演变约束无线通讯特性的关键性因素,能使干扰管控从设计、协调与调度体制中进行必要的干扰规避,并可以将干扰当作一种使用资源,在无线网络局部进行使用。将干扰当做可用资源以后,则能以此为基点,对无线网络中的几种景点,探讨相应的干扰管控算法。考虑到5G无线网络具有的智能化、态势和异构等特点,可以理顺出必要的思路,对5G无线网络构建智能化的干扰管控系统。
参考文献
[1]黄静.面向5G无线网络的智能干扰管理技术略论[J].信息通信,2020(6):59-60.
[2]姜河.面向5G无线网络的智能干扰管理技术研究[J].数字通信世界,2020(9):100-101.