Introducción El impacto de la optimización de RF sobre la

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MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LA RED CON
RECORRIDOS DE PRUEBA BASADOS EN ESCANER DE RF
Introducción
4G LTE tiene todo que ver con datos. En un mundo de recursos de espectro limitados, los
operadores despliegan LTE a los efectos de transmitir más datos en una cantidad dada de
ancho de banda. La clave de esto es la eficiencia espectral. Con una eficiencia espectral
máxima más alta que las tecnologías 3G, LTE puede entregar mayores velocidades de caudal
1
de datos y reducir el costo de entregar un megabyte (MB) de datos. Sin embargo, la
eficiencia espectral de LTE se ve frecuentemente restringida por el entorno de RF. Problemas
en el entorno de RF, como el ruido y las señales que interfieren, pueden reducir la calidad de
la señal LTE, reduciendo las ganancias de eficiencia espectral de LTE. Por lo tanto, para
alcanzar mejores costos de entrega de datos de LTE y altas velocidades de caudal de datos,
los operadores deben optimizar la red para una eficiencia espectral RF. Cuando se trata de
alcanzar una alta eficiencia espectral, los escáneres de RF tienen un papel importante que
desempeñar. Para una optimización eficiente de LTE, los operadores deben realizar
mediciones de RF precisas. Mientras que los móviles de prueba proporcionan información
detallada sobre la experiencia de un usuario individual, los escáneres se centran en el propio
entorno de RF. Este enfoque permite a los escáneres brindar una visión más en profundidad
acerca del entorno de RF para que los operadores puedan optimizar eficazmente la red LTE
para una máxima eficiencia y caudal de datos.
El impacto de la optimización de RF sobre la
eficiencia espectral LTE y el caudal de datos
1
5
Peak Physical Layer Spectral Efficiency
(b/s/Hz)
La optimización de las
redes LTE para el
rendimiento de RF
permite a los
operadores ofrecer de
manera constante
altas tasas de caudal
de datos. LTE tiene
mayores requisitos de
calidad de señales
que los sistemas 3G e
incluso pequeñas
variaciones en la
calidad de las señales
que puede afectar la
eficiencia espectral de
LTE de manera
significativa (figura 1).
Una caída de
aproximadamente 3
dB (9,54 dB a 6,34 dB)
produce una pérdida
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-5
0
5
10
15
20
CINR (dB)
Figure 1 – Eficiencia espectral pico en bits por segundo por
2
hercio (b/s/Hz) para LTE a una calidad de señal dada, según lo
medido en la relación portadora/interferencia/ruido (CINR, por
Huawei, “LTE is now,” Comunicado 54 de Huawei (febrero de 2010), 12.
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de más del 25 % en materia de eficiencia espectral, lo que se traduce en 13 Mbit/s en un
canal de 20 MHz.2 Con una eficiencia espectral superior en cada estación base, los
operadores pueden entregar mayores tasas de caudal de datos. La alta eficiencia espectral
también puede reducir el número de sitios necesarios para cumplir con los objetivos de
rendimiento de la red. En consecuencia, una optimización de RF eficaz lleva a redes LTE
más rápidas y más eficientes. Sin embargo, para que la optimización funcione, los
operadores necesitan una comprensión mayor del entorno de RF en todas sus redes.
Un vistazo al entorno de RF: Recorridos de prueba
con exploradores frente a móviles de prueba
Las herramientas de
recorridos de prueba LTE
adecuadas brindan a los
operadores la información
que necesitan para
optimizar la red para un
mejor rendimiento de la RF.
Mientras que los móviles de
prueba proporcionan a los
operadores información
acerca de la experiencia del
usuario, los escáneres de RF
presentan una visión más
completa del entorno de
RF. Los datos de los móviles
de prueba se ven afectados
tanto por las características
del dispositivo como por la
carga de la red. Los
diferentes móviles de
Rango dinámico bajo
Rango dinámico medio
Rango dinámico alto
prueba tienen diferentes
Figura 2 – Propagación de los datos de la red a un rango
configuraciones de antena,
bajo, medio y alto
lo que produce distintos
3
resultados de mediciones.
Adicionalmente, debido a que los móviles de prueba proporcionan información del caudal
de datos basada en los recursos asignados por la red, las diferencias en la carga de la red
pueden alterar las mediciones del caudal de datos de los móviles de prueba. Por el
contrario, los receptores de exploración recopilan mediciones en todos los recursos y
sectores disponibles independientemente de los móviles individuales.
2
Para sistemas sin MIMO.
3
En cambio, los sistemas de recorridos de prueba basados en escáner por lo general utilizan antenas montadas en el
techo que minimizan estas variaciones. Algunos usuarios también equipan móviles de prueba con antenas externas y los
exploradores también pueden equiparse con antenas para uso dentro del vehículo.
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Cuando se utiliza un escáner de RF SeeGull LTE de alto rendimiento, los operadores obtienen
un panorama más completo del entorno de RF debido a las siguientes características:
•
Un alto rango dinámico les da a los operadores una visión más completa de la
propagación de la red (figura 2).
•
Una alta densidad de datos es crucial para comprender los rápidos cambios en los
entornos RF.
•
Las mediciones de sub-banda en todo el canal permiten a los operadores aislar los
problemas selectivos de frecuencia que reducen la eficiencia espectral.
•
Los parámetros MIMO de LTE proporcionan una información de referencia consistente
en el entorno de trayectorias múltiples y un caudal de la capa física para múltiples
4
modos de transmisión. Las pruebas móviles proporcionan información en un solo modo
de transmisión.
•
Las mediciones multi-tecnológicas simultáneas en un solo dispositivo facilitan la
gestión de redes que incluyen las tecnologías 2G y 3G junto con LTE.
Conclusión
A medida que los operadores despliegan las redes LTE, los escáneres de RF continuarán
siendo herramientas importantes de prueba y medición. Los datos de escáner proporcionan
a los operadores los conocimientos en profundidad que necesitan para optimizar
efectivamente el entorno RF. La optimización RF es crucial para LTE porque el entorno RF
afecta directamente la eficiencia espectral, lo que a su vez afecta las tasas de caudal de
datos. Mientras que los datos móviles de prueba pueden verse afectados por factores como
las características del dispositivo individual y la carga de la red, los datos del escáner son
válidos para todos los usuarios en todo momento. Los escáneres de RF SeeGull, en
particular, proporcionan información detallada sobre el entorno de RF y cómo afecta la
eficiencia espectral. Su gran rango dinámico, la alta densidad de datos, las mediciones de
subbanda, los parámetros MIMO de LTE y otras características ofrecen a los operadores una
visión más completa de la red. Los operadores utilizan esta información para reducir sus
costos y aumentar el caudal de datos de sus clientes. Con los escáneres de RF SeeGull LTE,
los operadores no solo aprenden acerca de la experiencia del cliente sino que aprenden
cómo pueden mejorarla.
4
El caudal de la capa física MIMO es el resultado de múltiples factores en el entorno de RF, así como el modo de
transmisión MIMO. Para los sistemas sin MIMO, CINR se convierte directamente en el caudal de datos de la capa física.
El uso de ® denota que el registro se hizo en los Estados Unidos. Las marcas
comerciales de PCTEL pueden estar registradas en otros países.
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