LTE FDD无线网建设规范(修改版)
对LTE FDD无线网络规划的几点探讨
对LTE FDD无线网络规划的几点探讨【摘要】近年来,随着4G牌照的发放,我国的移动通信行业进入了一个崭新的发展阶段,LTE FDD网络的规划设计和建设部署问题也成为了行业内的一个研究热点。
本文围绕LTE FDD无线网络的规划问题进行了几点探讨,目的是为了对LTE FDD网络的规划设计工作提供参考借鉴,以期能达到抛砖引玉的作用,从而促进我国的移动通信行业取得更快、更好的发展。
【关键词】LTE FDD,移动通信网络,规划设计1引言随着经济社会的发展和移动通信技术的进步,我国的移动用户规模和无线通信需求也日益提高,这一方面促进了社会生产和生活的发展,但同时也对移动通信网络的规划建设提出了更高的要求。
现阶段,为了满足移动通信业务爆炸式增长的需求,我国需要不断加强对移动通信网络的建设。
在这种背景形势下,LTE FDD网络正凭借着其高数据传播速率、高频谱利用率以及网络结构较简单等优势,正引起了越来越多人的关注。
近年来,随着4G时代的到来,LTE FDD网络已经逐渐成为了我国各大运营商推进无线通信网络建设的首选方案,并且取得了显著的应用成效。
但与此同时我们也要清醒地认识到,LTE FDD网络与传统的2G/3G网络相比有着很多新的特点,且LTE FDD系统对通信干扰的敏感性也更高,这些都使得LTE FDD网络的规划建设和优化工作变地十分复杂。
如何高效率、高质量、低成本地部署LTE FDD精品网络,成为了我国移动通信领域所面临的一个重大挑战。
笔者结合自己多年的工作实践经验,就LTE FDD网络的规划设计问题进行了几点探讨,希望对我国无线通信网络的规划设计工作能够有所借鉴。
2 LTE FDD网络的覆盖区域规划现实中,考虑到无线通信信号在传输的过程中可能会受到众多因素的干扰,因此在进行LTE FDD网络的设计和建设时,有必要对其覆盖区域进行规划,以满足网络传播的多样性以及移动用户行为的多样性需求。
具体而言,可以根据网络使用环境的特性,对LTE FDD网络的覆盖区域进行有针对性的规划。
无线网络实施规范
无线网络实施规范1.施工概述随着无线技术的日益发展,无线互联网的的优势逐渐显现,企业信息化应用的广泛深入,WLAN 无线上网已经是企业信息化的大势所趋,苹果笔记本已经没有网口, 只能用WLAN 上网。
很多客户都带有轻便的 iPAD,和诸多品牌的智能手机,已习惯自由自在地 WLAN 上网,新业务需求的不断出现,企业迫切希望企业信息网络系统实现新飞跃,在保障安全和稳定的前提下,充分满足企业部、外边联系和日常管理需求,实现便捷的移动和远程办公,安防为用户提供了一整套安全稳定的无线覆盖方案。
1.1.现场勘测1、确认应用场景:对现场环境进行确认,包括使用房间的空间大小、墙面、附近干扰源等。
这些环境因素将直接影响设备的覆盖范围。
2、确认终端数量:确认不通场景的使用无线的终端数量,以便合理规划设备的类型和布局。
3、确认电源:确认使用场景的电源,电源的电压、电流、功率等参数,根据不通情况选取DC供电或者PoE供电方式。
1.2.材料准备无线网洛的施工主要涉及到:1.无线AP、交换机等。
2.终端设备:AC控制器。
以及所用网线、电源线的布线,需要的工器具种类比较多,在施工准备前需要准备相应的工器具和辅材。
1.3.工器具准备网络跳线、电源线、标签纸、记号笔、塑料扎带、电动螺丝刀、剪刀、剥线钳、网线钳、架梯、安全帽、反光衣等。
2.整体规划设计根据环境具体需求选取合适型号主路由、主交换、接入层交换机、 POE供电交换机AC无线控制器及AP接入点。
2.1.无线AP的分类与选择2.1.1.按频段分单频AP:仅支持单个无线频段,通常为2.4 GHz频段。
双频AP:支持两个无线频段,通常是2.4 GHz和5 GHz频段。
双频无线AP具有更高的无线传输速率、更强的抗干扰性、更强的无线信号和更高的稳定性。
2.1.2.按使用环境分室内AP:设计用于在室内环境中提供无线网络覆盖,通常具有较小的尺寸和易于安装的特点,并支持多种部署选项,如天花板安装、墙壁安装等。
LTEFDD无线网建设规范(修改版)
LTE FDD 无线网建设规范一、LTE FDD网络定位(一)900MHz LTE FDD 网络要用于构建4G 主力底层覆盖网络,1800MHz LTE FDD 网络要用于补充容量目前,我公司TD-LTE 网络已经建成开通150 万基站,但是由于频率较高,在城区深度覆盖和农村广覆盖方面距离GSM 网络还存在一定差距。
900MHz 频率低、覆盖范围广、穿透能力强,必然会成为4G 主力底层覆盖网络。
1800MHz LTE FDD 频率资源丰富,终端成熟度高,在高流量区域和室内覆盖场景是TD-LTE 网络的重要容量补充手段。
(二)900MHz LTE FDD 网络组网要求在城市区域,900MHz LTE FDD 网络不能简单继承原有GSM 网络结构。
GSM 网络是异频组网,过覆盖现象较为严重,LTE FDD 网络是同频网络,如果继承原有GSM 网络结构,会导致严重的同频干扰。
同时,为了面向未来VoLTE、视频等业务的发展要求,900MHz LTE FDD 网络必须面向目标网统一规划,确保网络结构合理。
LTE FDD 目标网络规划的业务指标要求为上下行边缘速率不低于1Mbps/4Mbps ,通过理论推算,初步确定了网络规划指标如下:后续,总部将依托外场试验组织验证上述规划指标。
另外,依据上述规划指标,总部还将组织各省公司编制LTE FDD 目标网规划,计划9 月底完成。
在农村区域,由于900MHz 频率低、覆盖范围大,应优先使用900MHz 部署LTE FDD 。
实际建设时,应在TD-LTE 尚未覆盖的行政村、自然村,并综合考虑900MHz LTE FDD 终端普及度和CPE 宽带接入需求的因素,合理部署。
900MHz LTE FDD 基站与900MHz GSM 基站覆盖能力相当,同时农村地区也没有连续覆盖的要求,900MHz LTE FDD 基站可与900MHz GSM 基站1:1 共址建设,解决广覆盖问题。
FDD-LTE室内覆盖建设规划和方案-PPT课件
FDD-LTE室内覆盖建设原则
❖ 切换规划
切换区域应综合考虑切换时间要求及小区间干扰水平等因素设定。 室内覆盖系统小区与室外宏基站的切换区域规划在建筑物的入口处。 电梯的小区划分:建议将电梯与低层划分为同一小区,电梯厅尽量使
FDD-LTE室内覆盖建设方案
❖ 双极化室内覆盖支持双通道的LTE主设备
GSM、EGSM、DCS、TD-SCDMA(单通道设备)
TD-LTE 双通道设备
垂直极化
水平极化
FDD-LTE室内覆盖建设方案
❖ 改造室分场景建设方式
单路建设方式:与原分布系统合路 部分利旧方式:一路新建,一路合路 双路建设方式:两路新建
对于有条件的楼宇进行改造满足双通道室分要求
对于单路室分系统未来综合考虑载频和工程改造成本并选择合理的扩容 方案
50 40 30 20 10
0 封闭会议室场景
开阔办公区场景
走廊多小区场景
单通道室分 双通道室分
多个场景多UE条件下 ,双通道室分下行平均 吞吐量为单通道室分的 1.6倍,双通道室分具 有明显的性能优势
FDD-LTE室内覆盖建设方案
❖ 新建室分场景建设方式
GSM/DCS/TD-S/WLAN信源
TD-LTE RRU
合路器
耦合器 耦合器
BBU GSM/DCS/TD-S/WLAN信源
TD-LTE RRU
合路器
耦合器 耦合器
BBU
功分器
单极化吸顶天线方案 (初期方案)
功分器
单极化吸 顶天线
单极化吸 顶天线
LTE无线参数设置规范V6.1
不支持
测量上报小区最大数
LNHOG/b2Threshold1GERAN
服务小区RSRP门限
LNHOG/b2Threshold2RssiGERAN
邻小区RSSI门限
LNHOG/hysB2ThresholdGERAN
事件触发滞后因子
LNHOG/b2TimeToTriggerGERANMeas
事件触发持续时间
B2MaxReportCellsGeranCov
ENBAT74
The IE TimeToTrigger specifies the value range used for time to trigger parameter, which concerns the time during which specific criteria for the event needs to be met in order to trigger a measurement report. Value ms0 corresponds to 0 ms, ms40 corresponds to 40 ms, and so on 结构体中QCI取值表示:服务质量等级1~9,对于不支持区分标准QCI设置的厂商,此 QCI取值可设置为“NA”,同时允许自定义扩展取值 取值范围说明:List of structure { QCI : ENUMERATED(1,2,3,4,5,6,7,8,9,NA,spare1,...), B2TimeToTriggerUtra : ENUMERATED } B2TimeToTriggerUtra ::= ENUMERATED { ms0, ms40, ms64, ms80, ms100, ms128, ms160, ms256, ms320, ms480, ms512, ms640, ms1024, ms1280, ms2560, ms5120}
LTEFDD 小区频点和带宽修改翻频指导书 V
小区频点和带宽修改(翻频)指导书1 小区频点和带宽修改操作分类如上图所示小区带宽和频点修改分为3类1、只修改带宽,如下图所示。
该操作不涉及邻区关系的变化,操作比较简单。
推荐使用手动制作脚本的方法,也可以使用第3章和第4章介绍的CME联动修改功能直接修改。
手动制作脚本的方法描述如下:操作场景:小区1频点为3200,当前带宽为10M。
修改到频点3200(不变),带宽20M。
小区2与小区1互为异频邻区关系。
第一步:修改小区1的带宽:MODCELL:LocalCellId=1,UlBandWidth=CELL_BW_N100,DlBandWidth=CELL_BW_N100第二步:在小区2上修改异频测量带宽:MODEUTRANINTERNFREQ:LocalCellId=2,DlEarfcn=3200,MeasBandWidth=MBW100;2、只修改频点,如下图所示,F2-F0=F3-F1。
该操作涉及邻区关系的变化,需要使用第3章或第4章的操作方法。
3、修改频点和带宽,如下图所示。
该操作涉及邻区关系的变化,需要使用第3章或第4章的操作方法。
为表达方便,本文后续把频点或带宽修改的操作称作翻频。
2 操作方法概述目前通用的操作方法有:1、联机版CME联动修改功能直接修改小区频点和带宽。
2、离线版CME联动修改功能直接修改小区频点和带宽3、分为五步逐步修改。
使用CME联动修改功能,要求ENODEB版本是3.0SPC375及以后版本,因为之前版本使用CME联动功能,不能保证修改成功和修改后网络指标不受影响。
五步法又分为使用CME和不使用CME两种,两种方法步骤一样,但使用CME较不使用CME更简单,快捷。
3 联机版CME联动修改功能直接修改3.1操作流程CME联动修改功能会删除本站点的邻区配置,再重新添加新的邻区配置,同时也会自动更新相邻站点的邻区。
ANR和X2自更新功能也会对邻区配置进行更新,为了避免冲突,需要关闭ANR和X2自更新功能。
中国联通LTE无线网络建设指导意见(修订稿)20140113(内部讨论版)
1.8内部资料注意保存中国联通LTE无线网络建设指导意见中国联通网络公司网络建设部2014年01月目录一.总体原则 (1)二.部署区域选择 (1)1.室外宏基站部署区域选择 (1)1.1 LTE FDD (1)1.2 TD LTE (2)2.室内分布系统覆盖区域选择 (2)三.室外覆盖规划原则 (3)1.规划指标要求 (3)2.站址选择 (3)3.天馈线建设原则 (4)3.1总体原则 (4)3.2具备新装天线安装位置的站点 (5)3.3不具备新装天线安装位置的站点 (5)3.4天线指标要求 (6)3.5天线安装要求 (7)四.室内覆盖规划原则 (8)1.总体原则 (8)2.单/双通道方案建设原则 (9)2.1 单/双通道方案选取原则 (9)2.2 单/双通道方案建设原则 (9)2.3 双通道方案天线选取原则 (10)3.规划指标要求 (11)4.信源选取原则 (11)5.器件选取原则 (12)五.站型配置 (13)1.基站类型 (13)2.载频配置 (13)3.功放配置 (13)4.接口配置 (13)5.传输配置 (14)六.功能配置 (15)附件1:LTE室内分布系统建设方案 (16)一. 总体原则(1)LTE网络定位为提供高速数据接入服务,以满足用户高速数据业务需求和提高使用体验为目的进行部署;3G网络定位为语音业务和数据业务的主力承载网络,应继续完善覆盖和容量;利用3G、4G网络的融合竞争优势,共同为用户提供良好、无缝的业务体验。
(2)LTE网络部署应综合考虑竞争和网络长期发展需求,兼顾网络投资效益,优先选择网络竞争力、投资效益双提升的区域。
(3)TD LTE网络侧重解决局部区域无线宽带接入,承载战略品牌区高速数据,兼顾市场竞争、效益和口碑宣传;在做好TD LTE网络建设的同时,应做好LTE FDD网络引入的准备工作,TD LTE和LTE FDD网络应共用核心网并充分共用传输、配套等资源,向融合4G网络演进。
某市电信FDD LTE 800M无线室外站建设指导意见
某地区电信FDD LTE 800M无线室外站建设指导意见FDD LTE 800M建设是通过与 CDMA基站 1:1共站址、同平台、共天馈部署,最大化降低OPEX(Operating Expense运营成本),实现农村区域 4G网络快速、低成本的广覆盖,解决城市区域 1.8G深度覆盖不足的问题,为承载高品质 VoLTE(基于IP多媒体子系统的语音服务,语音不需要再掉落到之前的2G、3G网络上)和 NB-IoT(Narrow Band -Internet of Things窄带物联网技术)提供基础网络条件。
通过某地区前期在能仁里和八卦洲的两次LTE 800M试点情况,总结设计原则和网络建设注意事项对后期大规模开展LTE 800M网络建设有无可忽视的重要指导性意义。
同时结合对《××电信2016年LTE 800M重耕工程实施技术方案》的细致解读,给出本指导意见。
指导意见分为以下两个部分,第一部分主要介绍了LTE 800M无线室外基站的设计原则,第二部分主要介绍了LTE 800M室外基站网络建设要点。
一、建设原则1.1、总体建设原则:设备选型及工程实施方案基于以下四个主要因素:⏹设备、天馈选型以及工程实施方案具备可操作性,以实现快速建网;⏹尽量减少对现有CDMA网络的影响,尤其对语音业务的影响;⏹原则上不增加铁塔公司的租金,尽可能利用现有天面资源,采用更换为多端口天线的建设方式;⏹综合考虑网络演进要求,实现800M CDMA网络向4G网络的平滑演进,如三载波聚合、LTE 800M与LTE1.8G互操作等;同时充分考虑增强技术的应用,如实现CoMP、负载均衡等。
1.2、天馈与主设备方案(1)设备选型1)通道选择在密集城区、一般城区以及站间距较小的郊农、发达乡镇等区域,原则上采用2T2R建设方式;对于站间距较大、上行覆盖受限的高铁、高速、郊区、乡镇、农村区域,原则上采用2T4R建设方式。
(网优提供清单,最终的四通道比例,根据省公司小签原则进一步调整,硬件上都支持4通道双模,通过软件决定主设备类型)2)单双模选择由于采用双模RRU设备,要对CDMA的BBU设备改造,存在CDMA网络割接的影响,优先采用单模RRU设备;对于天馈确实无法改造的站点,可以选择双模RRU设备。
LTE无线网设备技术要求(选取了部分LTE FDD 无线设备的工程规范书内容)
第一章LTE无线网设备技术要求买方引入的LTE无线网设备(eNodeB、OMC-R等)必须满足1.2节所述各技术标准和中国电信LTE无线网相关设备规范、接口规范要求。
第一节基本要求3.1.1参考模型E-UTRAN由演进型节点B(eNodeB)组成,提供到UE的E-UTRA控制面与用户面的协议终止点。
eNodeB之间可以通过X2接口进行连接,E-UTRAN与MME/S-GW之间通过S1接口进行连接,S1接口支持多对多连接方式。
E-UTRAN 网络构架如下图所示。
E-UTRANeNodeB 可采用分布式结构,也可采用基带部分与射频部分合设的宏基站结构。
分布式结构eNodeB由基带单元设备(BBU)和射频远端设备(RRU)构成,其中RRU 通过BBU与RRU接口或RRU间接口与基带单元设备BBU 相连,BBU 通过S1 接口和EPC 连接。
分布式结构的LTE FDD基站eNodeB,包括BBU 和宏RRU,其中BBU不仅支持宏RRU,也支持微RRU和微微RRU。
BBU+宏RRU 也是一种宏基站。
eNodeB小基站,本规范中仅包括中距基站和局域基站。
中距基站也称为微站,是指用于微蜂窝场景的基站,其典型BS-UE的最小耦合损耗(MCL)为53dB。
局域基站也称为微微站,是指用于微微蜂窝场景的基站,其典型BS-UE的最小耦合损耗(MCL)为45dB。
小基站设备可采用分布式结构,也可采用基带部分与射频部分合设的一体化结构。
3.1.2组网能力1.组网方式(1)分布式eNodeB应支持下述组网方式:1)星型组网:所有RRU 通过一对光纤和BBU 相连,RRU 之间并无互相连接2)链型组网:RRU 之间通过一对光纤进行级联组成链型结构,只通过一个RRU 与BBU进行相连3)环型组网(可选):RRU 之间通过一对光纤进行级联组成链型结构,通过两个RRU 和BBU 进行相连,光纤传输形成闭环4)树型组网(可选)5)混合组网(可选)(2)同一BBU引出的RRU 采用级联方式组网时,支持同PCI方式级联。
LTE无线参数设置规范V3.3(包含典型值)
优先级
一致
11
D:6(邻区D:6,F:5,E:7) F:5(邻区D:6,F:5,E:7) 若E的邻区有包含D,则为6 若E的邻区只有F,则为5 保持与邻区同优先级
宏站 室分
6
11 6
threshold3aInte threshold3Inter b2threshold1GER b2Threshold1Utr rFreq-140 Freq-140 AN-140 a-140
基本类
35、频点
36、子帧配比
37、特殊子帧配比
38、PRACH 的 39、PRACH配 前导格式 置索引
一致
-118dbm
-118dbm
-90dbm
-96dbm
-114dbm
-114dbm
D频段 -94~-110dBm -90~-110dBm -98~-114dBm -94~-114dBm -116~-120dBm -112~-120dBm -116~-120dBm -112~-120dBm E频段 F频段
一致
一致
一致
一致
0
3
4
51
37900/38100 38950/39150 38350
1UL:3DL(2) 2UL:2DL(1) 1UL:3DL(2) 1UL:3DL(2)
10:2:2(7) 12:1:1(4) 10:2:2(7) 3:9:2(5)
0 4
3-4 51-52
40、PRACH零 相关配置索引
threshold threshold threshold 1-140 3a-140 3-140
threshold threshold threshold 2InterFre 2Tdscdma2a-140 q-140 140
LTE+FDD技术原理及无线网络建设指导意见
支持频率维度的链路自适应和调度:当有干扰时, 通过不同子载波调度,有效规避干扰
14
1、下行传输技术 - OFDM(2/3)
• 多个子载波并行传输, 有效抵抗脉冲噪声干扰
• 循环前缀技术有效抵抗 多径衰落的影响
抗多径衰 落能力强
• OFDM采用重叠的正交子 载波作为子信道,提高了 频谱效率
频谱效率 高
909 915
934
中国移动 中国联通
1805
1830
1850
•
国内移动通信 954 960
频谱资源分配
不均,中国移
动一18家80 独大
中国移动
1900/2100MHz
1880
中国电信 中国联通 1920 1935 1940 1955
中国移动 中国电信 中国联通 1980 2010 2025 2110 2125 2130 2145
64QAM+MIMO
灵活带宽UMTS Het Net DCH增强 上行传输增强
DL 336/672Mbps UL 70Mbps
DL 150Mbps UL 50Mbps
DL 150Mbps UL 50Mbps
DL >1Gbps UL >500Mbps
DL >1Gbps UL >500Mbps
LTE
模 数 转 换
实现框图
原理图
基本原理:等效于增加了预编码的OFDM,DFT预编码有效降低了峰均比 (PAPR) SC-FDMA具有较好的PAPR特性,降低了对功放的要求,有利于控制终端的成本 提高UE的功率利用率,增大上行有效覆盖,同时做到省电,有利于延长终端的工作时间
17
3、MIMO(1/4)
LTE无线网络规划建设
从2G的200KHz,到3G的1.6MHz,再到4G的20MHz,通过不断增加的信道带宽快速的提升 了网络吞吐量,但另一方面系统可用频点不断减少导致LTE不得不采用同频组网
S/N:接收有用信号强度/干扰信号强度,信噪比
单纯的升高基站发射功率可以提高接收有用信号的强度(S),但会增加干扰,抬升系统底噪 (N),信噪比(S/N)并不能有效的提高,另一方面升高基站发射功率还会造成上下行链路不平衡, 因此基站发射功率有一个最佳值,不能随意的升高 既然不能无限的提高信号的强度(S),那么努力的方向只能放在降低底噪(N)上。无线通信 技术中采用了各种干扰抑制技术,从简单的滤波器,扩频,再到4G的智能天线、干扰消除技术等等
俯仰角和隔离度不合理案例
现网某基站2个小区根据MR数据分析均发现存在干扰,且1小区干扰严 重,该站点天线挂高15m,规划设计的天线下倾为6度,与周边站点平 均间距在400m左右,工参和结构基本合理,后台无法判断问题所在
A 无线环境:通过到现场排查,该基站 有2个小区的天线均安装在美化罩内, 由于美化罩内安装空间受限,造成两幅 天线隔离度不足,同时发现安装的1小 区天线下倾角仅3度(机械下倾3度,电 下倾0度)存在过覆盖可能
来严重的问题。这些有问题的站址决
不能用于LTE网络的建设
址的获取难度越来越大
LTE网络站址选择原则 在保证合理站间距、天线挂高、隔离度的情况下,从降低建设难度和节省投资 。 的角度优先共址现网基站进行规划 不符合LTE规划基本结构要求的,坚决不能共址建设,简单共址建设后网络质 量不达标带来的基站搬迁和重建才是更为严重的浪费
TD-L同 频组网
• GSM/TD-S主频点采用异频组网,由于第一圈邻区的频率不同,通过设备的滤波器可以有 效的抑制干扰信号,因此在网络规划、建设和优化的过程中不需重点考虑其影响 • TD-LTE系统采用同频组网技术,干扰信号不易消除。第一圈邻区由于距离最近,对本小 区的干扰最大。如果采用TD-S现网直接升级,将会存在很大的干扰风险 • TD-LTE网络中,相较于RSCP,SINR(信噪比)和业务速率有较强的相关性,TDLTE网络和2G/3G相比对干扰控制更为敏感,LTE规划应从传统注重场强的思路向更
FDD LTE 无线参数
MCC
该参数标识本小区所属 的移动国家码,MCC与 MNC共同构成PLMN
该参数标识本小区所属 的移动网络码
-
MNC
-
上下行载频所 上下行载频所在的频段 在的频段指示 指示。
FDD:1-14, 17, 32
– UE RAT测量参数 – Inter RAT小区重选 – Inter RAT邻区
4
> 内部公开
提纲
• • • • • • • • • ZTE LTE FDD网络参数概述 服务小区参数 小区选择与重选 接入参数 切换参数 功率控制参数 MIMO与天馈 负荷与资源 干扰
> 内部公开
服务小区参数——小区属性配置(1)
> 内部公开
服务小区参数——小区属性配置(2)
参数名称 上行中心载频 含义 范围 36.104 协议规定的6种 在SIB2中广播。 带宽 在MIB中广播。 TM5:MU-MIMO; 配置给UE的天 TM6:单层闭环 线发射模式 MIMO; TM1:单天线; TM7: (tm1,tm2,tm3,t TM2:发分集; Beamforming, m4,tm5,tm6,tm TM3:开环 TDD使用; 7,AutoMIMO; Auto-OL:TM3内单 OL,Auto-CL) TM4:闭环 双流自适应; MIMO; Auto-CL:TM4内单 双流自适应,单流 时只用发分集。 7 说明
下行中心载频
上行系统带宽
下行系统带宽
UE发射模式
> 内部公开
服务小区参数——网络规划类
参数名称 含义 范围 默认 值 说明 TA包括的小区太 多会增加寻呼负 荷,TA包括的小 区太少可能导致 位置更新频繁。 (36.413)
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LTE FDD无线网建设规范一、LTE FDD网络定位(一)900MHz LTE FDD网络要用于构建4G主力底层覆盖网络,1800MHz LTE FDD网络要用于补充容量目前,我公司TD-LTE网络已经建成开通150万基站,但是由于频率较高,在城区深度覆盖和农村广覆盖方面距离GSM网络还存在一定差距。
900MHz频率低、覆盖范围广、穿透能力强,必然会成为4G主力底层覆盖网络。
1800MHz LTE FDD频率资源丰富,终端成熟度高,在高流量区域和室内覆盖场景是TD-LTE网络的重要容量补充手段。
(二)900MHz LTE FDD网络组网要求在城市区域,900MHz LTE FDD网络不能简单继承原有GSM网络结构。
GSM网络是异频组网,过覆盖现象较为严重,LTE FDD网络是同频网络,如果继承原有GSM网络结构,会导致严重的同频干扰。
同时,为了面向未来VoLTE、视频等业务的发展要求,900MHz LTE FDD网络必须面向目标网统一规划,确保网络结构合理。
LTE FDD目标网络规划的业务指标要求为上下行边缘速率不低于1Mbps/4Mbps,通过理论推算,初步确定了网络规划指标如下:后续,总部将依托外场试验组织验证上述规划指标。
另外,依据上述规划指标,总部还将组织各省公司编制LTE FDD目标网规划,计划9月底完成。
在农村区域,由于900MHz频率低、覆盖范围大,应优先使用900MHz部署LTE FDD。
实际建设时,应在TD-LTE 尚未覆盖的行政村、自然村,并综合考虑900MHz LTE FDD终端普及度和CPE宽带接入需求的因素,合理部署。
900MHz LTE FDD基站与900MHz GSM基站覆盖能力相当,同时农村地区也没有连续覆盖的要求,900MHz LTE FDD基站可与900MHz GSM基站1:1共址建设,解决广覆盖问题。
(三)1800MHz LTE FDD网络组网要求在高铁、地铁、高校等高流量场景,TD-LTE网络覆盖已经较为完善,目前突出的是容量问题,鉴于1800MHz的LTE FDD终端普及度高,应优先部署1800MHz LTE FDD用于容量补充。
1800MHz LTE FDD与F频段TD-LTE频率相近、覆盖能力相当,可与F频段TD-LTE基站1:1共址建设。
二、LTE FDD 频率规划为了便于开展GSM网络的清频工作,做好未来LTE FDD 建设的准备,经研究,总部初步拟定了LTE FDD频率规划原则,即“LTE FDD频率使用要保持中心频点不变,载波带宽根据业务需求逐步扩展”,并依据此原则制定了频率配置要求,具体如下表(以下行为例)。
近期,在蜂窝物联网技术测试中发现NB-IOT同频部署时干扰较大,可能会影响到LTE FDD的频率配置,后续总部还会结合实际测试情况对LTE FDD频率配置进行修订。
(一)900MHz频段4G单载波最大带宽为10MHz,我公司在900MHz频段共有20MHz带宽频率,可部署2个LTE FDD载波,中心频点分别设置为939MHz 和948.3MHz,不同载波带宽时配置如下:(二)1800MHz频段4G单载波最大带宽为20MHz,我公司在1800MHz频段共有25MHz带宽频率,可部署2个LTE FDD载波,中心频点分别设置为1815MHz 和1827.5MHz,不同载波带宽时配置如下:三、网络建设标准(一)高铁覆盖场景LTE FDD基站建设标准1.基站频率配置:部署1800MHz LTE FDD基站,载波带宽原则上配置为2×20MHz;如果GSM网络清频困难,载波带宽可配置为2×10MHz。
2.基站站址选择:原则上与现网F频段TD-LTE宏基站1:1共址建设,LTE FDD基站要形成连续覆盖,纳入高铁4G专网统一管理。
3.基站功率配置:LTE FDD 基站功率配置为2×40W/20MHz(或2×20W/10MHz),导频功率配置为18.2dBm。
4.基站天线配置:原则上不新增天线,换用宽频天线与TD-LTE共天线部署。
5.软件功能配置:开通LTE FDD基本功能、CSFB功能、VoLTE语音功能(含TTI bundling),不开通eSRVCC功能;开通导频功率提升等覆盖增强功能,开通高速、小区合并等高铁覆盖专用功能。
6.数据业务互操作配置:开通4G/2G双向数据业务互操作、TD-LTE和LTE FDD数据业务互操作等功能。
7.注意考虑公、专网干扰规避问题,优化周边1800MHz GSM公网覆盖范围来形成隔离带,以做好公、专网隔离。
(二)地铁覆盖场景LTE FDD基站建设标准1.基站频率配置:部署1800MHz LTE FDD基站,载波带宽原则上配置为2×20MHz;如果GSM网络清频困难,载波带宽可配置为2×10MHz。
2.基站站址选择:原则上与现网F频段TD-LTE宏基站1:1共址建设,LTE FDD基站要形成连续覆盖。
3.基站功率配置:LTE FDD 基站总功率配置为2×40W/20MHz(或2×20W/10MHz),导频功率配置为18.2dBm。
4.分布系统合路器配置:地铁隧道1800MHz LTE FDD 覆盖原则上不新增合路点,优先利旧原有POI(多运营商共用合路器),1800MHz LTE FDD信号与1800MHz GSM信号共用端口输入POI。
如果POI不具备条件,则应进行替换或改造。
5.分布系统泄露电缆配置:利旧原有泄露电缆进行覆盖。
6.软件功能配置:开通LTE FDD基本功能、CSFB功能、VoLTE语音功能(含TTI bundling),开通eSRVCC功能;开通导频功率提升等覆盖增强功能。
7.数据业务互操作配置:开通4G/2G双向数据业务互操作、TD-LTE和LTE FDD数据业务互操作等功能。
(三)高校等高流量场景LTE FDD基站建设标准1.基站频率配置:部署1800MHz LTE FDD基站,载波带宽原则上配置为2×20MHz;如果GSM网络清频困难,载波带宽可配置为2×10MHz。
2.基站站址选择:原则上与现网F频段TD-LTE基站1:1共址建设。
3.基站功率配置:LTE FDD 基站总功率配置为2×40W/20MHz(或2×20W/10MHz),导频功率配置为18.2dBm。
4.基站天线选择:升级站采用两通道天线,新建站优先采用4通道天线与现网基站共天线。
5.软件功能配置:开通LTE FDD基本功能、CSFB功能、VoLTE语音功能(含TTI bundling),开通eSRVCC功能,开通导频功率提升等覆盖增强功能。
6.数据业务互操作配置:开通4G/2G双向数据业务互操作、TD-LTE和LTE FDD数据业务互操作等功能。
(四)偏远农村场景LTE FDD基站建设标准1.基站频率配置:部署900MHz LTE FDD基站,载波带宽原则上配置为2×10MHz;如果GSM网络清频困难,载波带宽可配置为2×5MHz。
2.基站站址选择:原则上与现网900MHz GSM宏基站1:1共址建设。
3.基站功率配置:LTE FDD 基站总功率配置为2×20W/10MHz(或2×10W/5MHz),导频功率配置为18.2dBm。
4.基站天线配置:升级基站采用2通道天线,新建基站采用4通道天线5.软件功能配置:开通LTE FDD基本功能、CSFB功能、VoLTE语音功能(含TTI bundling),开通eSRVCC功能,开通导频功率提升等覆盖增强功能。
6.数据业务互操作配置:LTE FDD网络不开通到GSM网络的数据业务互操作,GSM网络开通到LTE FDD的重选。
四、技术功能应用原则(一)小区合并将多个RRU的覆盖范围合并为一个逻辑小区,小区内RRU间可实现下行信号重复发射与上行信号分集接收,其作用是扩大单小区覆盖范围,单小区配置两个及以上RRU的高铁、地铁等场景配置此功能。
(二)高速基站通过频偏估算和频偏补偿消除多普勒频移的影响,提升高速环境下的系统接收性能,覆盖高铁的基站配置此功能。
(三)覆盖增强1.下行导频功率提升:通过调整不同无线信道之间的功率分配比例,提升CRS(小区公共参考信道)发射功率,从而提升小区的覆盖范围。
2.上行CoMP(上行联合接收):本小区和邻小区同时对边缘用户的接收信号进行处理,获得分集增益,提升用户在小区边缘的吞吐量。
试点结果表明:8天线上行CoMP可获得大约2dB的上行分集增益,小区边缘(RSRP= -100dBm)区域吞吐量增益约10%。
3. TTI bundling(时隙绑定):对QCI(调度优先级)=1专用承载上的VoLTE 语音包进行软合并获得增益,提升覆盖距离。
五、天线应用要求(一)农村场景1.双通道900MHz天线适用场景:升级部署LTE FDD场景。
升级基站直接利旧原有双通道900MHz天线。
2.四通道900MHz天线适用场景:新建或替换部署LTE FDD场景。
将原有双通道900MHz天线替换为四通道900MHz天线,新建LTE FDD基站设备和原有GSM基站同时接入四通道天线,实现共天线。
(二)高铁场景高铁1800-D宽频天线、高铁1800-D宽频电调天线适用场景:高铁新建1800MHz LTE FDD场景。
天面共使用两副天线,TD-LTE双通道FAD RRU使用一副1800-D宽频天线,LTE FDD 1800MHz 使用一副1800-D 宽频天线。
(三)地铁场景地铁隧道使用13/8英寸规格的泄漏电缆进行网络覆盖,布放时采用双缆方案,以实现MIMO功能。
(四)城区场景1.四通道1800MHz天线适用场景:新建1800MHz LTE FDD场景。
新建1800MHz LTE FDD基站直接使用四通道1800MHz天线。
2.双通道双1800-D双频电调天线适用场景:天面资源紧张,1800MHz LTE FDD和FAD 频段TD-LTE共用一副天线。
此天线共有4个端口,1800MHz LTE FDD使用2个天线端口,TD-LTE部署2通道FAD RRU 使用2个天线端口。
3.“2+2+8+8”独立电调天线(900MHz+1800MHz+FA 频段+D频段)适用场景:天面资源紧张,900MHz、1800MHz、FA 频段、D频段共用一副天线,各频段可独立优化。
900MHz (GSM或LTE FDD)和1800MHz(GSM或LTE FDD)各使用2个端口,FA频段和D频段TD-LTE各使用8个端口。
4.“2+4”900/1800双频电调天线适用场景:天面资源紧张,900MHz、1800MHz共用一副天线,各频段可独立优化。