针对年前LTE单站以及后续簇优化,简单的总结如下内容(ZTE)
LTE网络优化分析报告分析
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LTE网络优化分析报告2017年1月目录1、网格背景 (3)2、指标统计 (4)3、测试效果图 (5)4、异常事件分析 (5)4。
1弱覆盖分析 (5)4.2重叠覆盖分析 (6)4.3 MOD3干扰分析 (7)4。
4 VOLTE掉话问题分析 (7)4。
5 CSFB质差问题分析 (8)4。
6 掉话分析 (9)4.7 CSFB未接通分析 (9)5、测试总结 (10)1、网格背景广州LTE商用两年时间小区数量从2014年初至目前从2000多个增长到35000多个,规模已远超运营10多年的GSM,案例网格站点数宏站加微小1542个站点,共4630个小区。
LTE D频段使用2575—2615MHz60M共3个频点,F频使用1880—1900MHz20M 共1个频点,E频使用2320—2370MHz40M共2个频点,充足的频率资源使得网络覆盖广、网内干扰少、系统容量大.2、指标统计LTE业务指标分析本次测试广度覆盖率达99.86%、深度覆盖率达93。
78%、SINR≥0 99。
83%,看出案例网格覆盖较好,干扰水平也较为理想。
下载速率54。
38Mbps,上传5。
1Mbps,数据业务速率良好,测试未出现掉线.本轮测试于2017年1月,属于建网后期,网格覆盖空洞已解决绝大部分,小区覆盖控制理想,宏站频率利用率较好,使网内干扰少,路测平均速率大部分已达50M以上。
(4G学习)中兴VoLTE优化案例5篇经验分享
VOLTE优化案例案例1:异频重定向掉话案例【问题描述】主叫占用广州天河区鱼珠木材市场D-ZLH-3(EARFCN=38100 PCI=83CELLID=135693)小区通话时,信号强度为-101dbm左右,出现一次RRC Connection Release,导致承载拆除,引起一次主叫掉话。
【问题分析】分析测试数据,发现UE占用服务小区广州天河区鱼珠木材市场D-ZLH-3(EARFCN=38100 PCI=83CELLID=135693)在通话的过程中信号越来越差,之后上报测量报告A2事件,eNODEB 收到报告后发起异频重定向判决,下发RRC Connection Release,由异频重定向后,eNodeB 向MME发送ue context release request,mme释放专用承载。
当UE被重定向后在新的小区发起RRC连接,网络只建立了默认承载,UE发送BYE消息,导致掉话。
从地理环境上看,服务小区与UE重定向目标小区相距较远,不需配邻区关系,UE在该路段仅是偶尔测量到目标小区的信号,这种环境极容易触发异频重定向。
【解决方案】关闭异频重定向,复测问题解决,服务小区后台统计指标无异常。
【问题总结】根据拉网统计,目前该类掉话占总掉话次数的82%以上,对测试指标影响非常严重。
异频重定向触发原理:小区间没定义邻区关系,当邻区满足切换条件时,主服务小区无法切换到邻区,基站会给UE下发系统内重定向。
优化办法:通过关闭异频重定向的功能来规避该事件,除此之外,异频邻区的完善需要加大优化力度。
后续解决办法:除了做好邻区优化外,中兴将在下个版本加入基于QCI的异频重定向功能,禁止专用承载的业务发生异频重定向。
案例2:异系统重定向掉话案例【问题描述】VoLTE测试eSRVCC过程中,发现eSRVCC执行的是CCO,而不是PS切换。
而CCO对于VoLTE语音来说,必然导致掉话。
【问题分析】具体如下图所示。
TD-LTE无线网络优化报告资料
【调整方案】:通过整体的分析建议将PCI为148小区的方位角由原来的 340度改为225度,减弱该小区在这片区域的信号覆盖。 【效果验证】:按调整方案将参数修改后验证该问题路段调整后,该小区 的信号在此路段得到明显的减弱,在此路段测试时就不会切到该小区。调 整后SINR值恢复正常,速率恢复正常,其复测情况如下图:
致谢
经过了一个多月的时间,我终于写完了这篇论文,在论 文创作的过程中,我碰到了许多的问题,但是全都在老师和 同学们的热情的帮助之下得到了满意的解答。在这里,首先 我要感谢我的指导老师:涂其远老师让我选择了中兴LTE无 线网络优化这个研究课题,这让我在写作的过程中学到很多 的知识,并且还要感谢他对我的大力的帮助,在写论文的时 候给予了我很多的意见并帮我挑出了很多的错误点,使得我 的论文能够如期的完成。还要感谢那些一直在研发LTE和从 事LTE工作的专家们,正是拜读了他们的著作,才让我有感 而发写下这篇论文,以及让我在拜读过程中学到了很多,受 益匪浅。 由于本人的水平有限,论文难免会有不当之处,恳请各 位评阅老师和指导老师指正。
中兴LTE无线网络优化
姓名: 导老师:
提纲
工程优化的三个阶段
无线网络优化的主要内容
覆盖优化 切换优化
干扰优化
RF优化
总结
致谢
工程优化
工程优化主要分为三个阶段,分别是:单站优化阶段、簇优化阶段、 全网优化阶段。
RF优化
总结
致谢
LTE网络优化主要内容
覆盖 优化
RF优 化
常见 问题
干扰 优化
切换 优化
覆盖优化——弱覆盖
【问题描述】:车辆从武夷新区管委会右转进入问题路段于沿横南铁路东南方向 行驶,分别占用新区管委会2小区 →万晟星城3小区→温莎公爵2小区等小区进行 接续。整个问题路段黄色斑点居多,意思是RSRP值大多数小于 -95 dBm,造成 了覆盖不达标。
lte专项优化实施方案
lte专项优化实施方案LTE专项优化实施方案。
一、背景介绍。
随着移动通信技术的不断发展,LTE技术已经成为当前移动通信领域的主流技术之一。
然而,随着LTE网络的不断发展和扩容,网络优化工作变得尤为重要。
LTE专项优化实施方案的制定和实施,对于提升网络性能、改善用户体验、降低运营成本具有重要意义。
二、LTE专项优化实施方案的目标。
1. 提升网络性能,通过LTE专项优化,提高网络覆盖率、增强网络容量、降低网络时延,从而提升网络性能。
2. 改善用户体验,优化LTE网络,提高数据传输速率、降低掉话率、提升呼叫成功率,从而改善用户的通信体验。
3. 降低运营成本,通过LTE专项优化,提高网络资源利用率,降低能耗,降低运营成本。
三、LTE专项优化实施方案的具体内容。
1. 网络覆盖优化。
针对LTE网络覆盖不足的问题,可以采取以下措施,加强室内小区覆盖,优化室外覆盖,部署室外微基站等,以提高网络覆盖率。
2. 网络容量优化。
针对LTE网络容量不足的问题,可以采取以下措施,优化小区间干扰,提高小区吞吐量,优化小区载频结构,以增强网络容量。
3. 网络时延优化。
针对LTE网络时延较大的问题,可以采取以下措施,优化传输链路,提高信令处理速度,优化信令链路,以降低网络时延。
4. 数据传输速率优化。
针对LTE网络数据传输速率较低的问题,可以采取以下措施,优化小区参数,增加小区载频,优化传输链路,以提高数据传输速率。
5. 掉话率优化。
针对LTE网络掉话率较高的问题,可以采取以下措施,优化小区覆盖范围,优化切换参数,优化切换策略,以降低掉话率。
6. 呼叫成功率优化。
针对LTE网络呼叫成功率较低的问题,可以采取以下措施,优化小区覆盖范围,优化接入成功率,优化切换成功率,以提升呼叫成功率。
四、LTE专项优化实施方案的推进步骤。
1. 网络现状分析,对LTE网络进行全面的现状分析,包括覆盖情况、容量情况、时延情况、数据传输速率、掉话率、呼叫成功率等。
LTE网络优化浅析
LTE网络优化浅析【摘要】LTE网络作为新一代的4G技术,由于使用了很多无线通信新技术,包括OFDM正交频分复用技术、波束赋形、MIMO多天线技术及CoMP协作多点传输技术,其网络优化需要引入新思路,本文介绍了LTE网络中的新架构、新技术和新问题,同时通过实际案例介绍了LTE网络优化的新思路与新方法。
【关键词】无线网络;LTE;网络优化;簇优化1.引言近年来,随着移动通信网络及移动智能终端的不断发展,数据业务呈现快速增长的趋势,并将成为运营商的未来收入的主要来源。
新一代的无线技术LTE,并成为了新一代移动通信技术的主流。
作为一种全新的移动通信技术,LTE的网络架构发生较大变化,LTE接入网的扁平化结构导致传统的信令采集点消失了。
另外,LTE网络中使用了很多无线通信新技术,包括OFDM正交频分复用技术、波束赋形、MIMO多天线技术及CoMP协作多点传输技术。
因此LTE网络优化需要新的角度和方法以及解决方案来满足网络优化的新需求。
2.LTE网络优化流程LTE网络优化流程(1)网络评估测试:了解网络的现实情况,对优化区域网络进行网络评估测试。
(2)设备故障定位:根据系统收集的数据,寻找影响网络指标较大的因素,以便进行网络评估并问题定位。
(3)数据采集及定位问题。
(4)优化方案实施:根据上一步制定的优化实施调整方案。
(5)验证性测试:网络做了优化措施之后,进行数据采集,来验证优化后系统是否提高。
(6)优化验收和总结:对全网性能做后评估,输出优化总结报告。
簇优化在单站优化之后,我们按照基站簇(Clus-ter)来对LTE网络进行优化,基站簇优化是指对某个范围内的数个独立基站进行具体条目的优化(每个簇一般包含15~30个基站)。
基站簇划分的主要依据:地形地貌、区域环境特征、相同的TAC区域等信息。
每个基站簇所包含的基站数目不宜过多,并且各个基站簇之间的覆盖区域应该有相应的重叠区域,从而防止在簇的边缘位置形成孤岛站点。
LTE网络优化思路及总结
For personal use only in study and research;not for commercial useTD-LTE网络优化项目工作思路TD-LTE网络优化流程TD-LTE网络优化包括优化项目启动、单站验证、RF优化、KPI优化和网络验收等环节。
单站验证是指保证每个小区的正常工作,验证内容包括正常接入、好中差点吞吐量在正常范围。
RF优化用于保证网络中的无线信号覆盖,并解决因RF原因导致的业务问题。
RF优化一般以簇为单位进行优化,RF优化主要参考路测数据,RF分区优化时,各个区域之间的网络边缘也需要关注和优化。
KPI优化包括对路测数据的分析和对话统数据的分析,用于弥补RF优化时没有兼顾的无线网络问题。
通过KPI优化,解决网络中存在的各种接入失败、掉线、切换失败等与业务相关的问题。
TD-LTE和2G/3G网络优化的比较TD-LTE网络优化与2G/3G优化思想相通,同样关注网络的覆盖、容量、质量等情况,通过覆盖调整、干扰调整、参数调整、故障处理等各种网络优化手段达到网络动态平衡,提高网络质量,保证用户感知。
TD-LTE与2G/3G系统不同,导致系统优化中重选、接入、切换等各种过程涉及参数不同。
TD-LTE系统的干扰与2G/3G系统的干扰来源也有较大不同,需要通过不同手段规避。
TD-LTE的小区容量会随着小区覆盖增大逐步减小,优化需关注覆盖与容量间的平衡。
LTE性能严重依赖于SINR,吞吐量会随SINR变差迅速降低。
由于同频组网,为提高LTE 性能,主服务区范围比2G/3G要求更严格。
TD-LTE网络优化内容TD-LTE优化内容主要包括PCI优化、干扰排查、覆盖优化、邻区优化、系统参数优化。
PCI优化PCI干扰容易出现掉线、下载速率慢等问题。
PCI优化需要遵循以下三大原则:PCI复用至少间隔4层以上小区,大于5倍的小区半径;同一个小区的所有邻区列表中不能有相同的PCI;邻区导频位置尽量错开,即相邻小区模3后的余数不同。
LTE工作总结要点
LTE工作总结要点随着移动通信技术的不断发展,LTE(Long Term Evolution)作为第四代移动通信技术,已经成为了当前主流的无线通信标准。
在LTE技术的发展过程中,我们不断总结和改进工作方法,以提高网络性能、用户体验和运营效率。
以下是LTE工作总结的要点:1. 网络规划和优化。
在LTE网络的建设和运营中,网络规划和优化是至关重要的环节。
我们需要根据用户需求和网络覆盖情况,合理规划基站布局、频谱分配和参数配置,以确保网络的稳定性和高效性。
同时,通过不断的优化工作,提升网络容量和覆盖范围,改善网络质量和用户体验。
2. 频谱管理。
LTE网络的频谱资源是有限的,因此频谱管理是至关重要的工作内容。
我们需要合理规划和分配频谱资源,以满足不同业务和用户的需求。
同时,通过频谱的动态分配和共享,提高频谱利用率,降低运营成本。
3. 技术创新。
LTE技术在不断创新和演进,我们需要密切关注行业动态,及时引入新技术和解决方案,以提高网络性能和用户体验。
例如,引入MIMO技术、小区间协作、LTE-Advanced等技术,以提高网络容量和覆盖范围。
4. 安全管理。
在LTE网络运营中,安全管理是至关重要的工作内容。
我们需要加强网络安全防护,保护网络免受恶意攻击和病毒侵害。
同时,加强用户隐私保护和数据安全,确保用户信息的机密性和完整性。
5. 用户服务。
用户服务是LTE网络运营的核心目标,我们需要不断改进和优化用户服务,提高用户满意度和忠诚度。
通过提供高速稳定的网络连接、丰富多样的业务应用和个性化的服务体验,吸引更多用户并留住老用户。
总之,LTE网络的建设和运营是一个持续改进和优化的过程。
我们需要不断总结工作经验,引入新技术,提高网络性能和用户体验,以满足用户需求和创造更大的商业价值。
希望通过以上总结要点,能够为LTE网络的发展和运营提供一些借鉴和启示。
LTE网络优化思路及总结
LTE网络优化思路及总结随着移动通信技术的快速发展,LTE网络已经成为主流的无线通信网络。
然而,网络性能的不断追求和用户体验的提升要求我们进行LTE网络的优化。
本文将从网络优化思路和总结两个方面进行探讨。
首先,我们需要明确LTE网络的优化目标,包括:提高网络容量,提高网络覆盖,降低网络延迟,优化网络速率和提高信道质量。
在实施LTE 网络优化时,需要采取以下几个方面的思路。
一、网络规划优化网络规划是网络优化的基础,要充分利用现有资源,合理规划网络的基站、频段、天线等资源分布,避免网络拥塞和覆盖不足的问题。
在网络规划的过程中,要确保网络的容量和覆盖能够满足用户的需求。
二、基站参数优化基站参数优化是LTE网络优化的核心内容之一、通过调整LTE网络中的基站参数,如功率控制参数、天线倾斜角度、小区间隔等,可以达到提高网络容量和覆盖的目的。
同时,还可以通过调整邻区关系和小区间干扰等参数来优化信号质量,提高网络速率和降低网络延迟。
三、运动台优化运动台是LTE网络中一个重要的优化对象。
通过控制运动台的速度、发送功率和接收敏感度等参数,可以有效降低网络干扰,减少功率消耗,提高网络容量和覆盖。
此外,对于高速移动用户,还可以采用基站切换、载波聚合等技术来提高网络速率和降低延迟。
四、信道质量优化信道质量是决定网络性能的一个关键因素。
通过优化信道质量,可以提高网络速率和降低网络延迟。
优化信道质量的方法包括信道估计、信道编码、信道调制、信道编码率选择等。
通过采用更高效的信道编码算法和调制方式,可以提高网络的吞吐量,同时通过合理选择编码率可以降低网络延迟。
最后,对于LTE网络优化的总结如下:一、网络优化是一个综合性的任务,需要从网络规划、基站参数调整、运动台控制和信道质量优化等多个方面进行思考。
二、在网络优化过程中,需要确保网络的容量和覆盖能够满足用户的需求,同时保证网络的速率和信道质量处于一个较高的水平。
三、通过合理调整基站参数、控制运动台、优化信道质量等手段,可以提高LTE网络的性能,提升用户的体验。
中兴VoLTE优化经验的总结及案例
VoLTE优化经验总结及案例分享1 优化经验总结1.1 日常优化总结日常优化工作主要从无线覆盖优化、参数优化、系统内外邻区优化,功能优化四个方面着手,与ATU路网、工程建设紧密配合,提升整体网络质量。
1.2 RLC优先级优化现象:呼叫建立与切换过程冲突,专载被MME释放。
呼叫建立过程中专载建立与切换几乎同时发生,MME未收到NAS专载完成消息导致释放专载,终端回复invite580(也有上发CANCLE的情况),专载丢失形成未接通事件。
原因分析:QCI5设置的RLC优先级为2,高于SRB=2(传送NAS层消息)配置为3. 导致NAS的层3消息已经比MR要早,但是因为优先级比MR 和SIP低,未及时发送。
优化措施:降低QCI 5优先级,确保SIP消息及时上传,修改后此类问题改善明显。
1.3 QCI 5 PDCP DiscardTimer时长优化现象:终端业务建立过程中,出现SIP信息传递丢失的问题,导致收到网络下发的INVITE500或者580等原因值释放。
原因分析:UE在无线信道较差的情况下,SIP信令发送或接收不完整或者无法及时传递,导致IMS相关定时器超时而发起会话cancel。
经过分析,由于QCI5的pdcp 丢弃时长过小,在无线覆盖较差的地方,上行时延会变大,容易导致QCI5信令丢包。
优化措施:QCI5 PDCP DiscardTimer 由300ms 修改为无穷大优化效果:VoLTE无线接通率提升明显1.4 SBC传输协议TCP重传次数优化背景:被叫从2G返回4G后,主叫起呼,被叫首先bye消息,紧接着接连收到多条上一次呼叫的invite,被叫回复bye481\invite486\invite580,呼叫失败。
优化措施:爱立信SBC对TCP配置进行了修改:最大重传次数从15次改为5次,最大重传隔间从十几分钟改为15s,此类问题已解决。
1.5 系统间邻区优化LTE网络的GSM邻区关系根据工程参数、共站2G邻区同向小区继承进行规划,同时根据4G、2G道路测试数据匹配进行邻区补充:4G弱信号路段与2G拉网服务小区匹配:利用第三方拉网测试数据,将4G和2G拉网信号强度、经纬度、服务小区等信息导出。
LTE网络优化分析报告
LTE网络优化分析报告一、引言LTE(Long Term Evolution)是第四代无线通信技术,具有高速率、低时延、分组交换以及平坦的IP体系等优势,已经成为全球主流的移动通信网络技术。
然而,在LTE网络部署和运营过程中,仍然面临一些网络质量问题和优化挑战。
本报告针对LTE网络的优化进行了深入分析和研究,总结出可行的优化方案和建议,以提升网络性能和用户体验。
二、网络问题分析1.LTE网络覆盖问题:在实际应用中,LTE网络的覆盖范围存在一定的限制,尤其是在室内和复杂地理环境下容易出现盲区和弱覆盖区域。
2.LTE网络干扰问题:不同频段之间和相邻基站之间的干扰是LTE网络中一个主要的质量问题。
另外,周围的信号干扰,如电力线干扰和室内杂散干扰也会影响网络性能。
3.LTE网络容量问题:随着用户数量和用户对数据流量需求的增加,LTE网络容量可能成为限制网络性能和用户满意度的一个瓶颈。
高速率用户和热点区域的需求更加迫切。
4.LTE网络切换问题:在LTE网络中,切换是保证用户业务连续性和网络质量的关键。
网络切换过程中可能存在瞬时中断和延迟等问题。
三、优化方案和建议1.LTE覆盖优化方案:-合理规划增加基站覆盖,特别是在人口密集区、室内和边缘区域等盲区和弱覆盖区域。
- 利用Sector Splitting和MIMO等技术,提升基站的覆盖范围和容量。
- 利用Femtocell和Picocell等微型基站技术,增强室内覆盖和边缘区域覆盖效果。
2.干扰优化方案:-通过频率选择、频率规划和功率分配等手段,减小同一频段或相邻基站之间的干扰。
-引入干扰消除和干扰对消等技术,减小外部信号和杂散的影响。
3.容量优化方案:-通过增加基站数量、增加信道带宽和将MIMO技术用于高容量覆盖区域,提升LTE网络的容量。
- 对于高速率用户和热点区域,可以采用Small Cell、Carrier Aggregation等技术,增加网络的处理能力。
LTE学习总结-簇优化基本方法
1.1簇优化簇的大小一般是20—30个站点。
根据基站开通情况,对于密集城区和一般城区,选择开通基站数量大于80%的簇进行优化,对于郊区和农村,只要开通的站点连线,即可开始簇优化。
在开始簇优化之前,除了要确认基站已经开通外,还需要检查基站是否存在告警,确保优化的基站正常工作。
1.1.1测试前准备1)测试工具及车辆➢测试软件和工具在TD—LTE无线网络测试中,主要采用CDS前台数据采集测试软。
在网络建设初期,可根据实际需要采用Scanner进行扫频测试以净化信号排除干扰。
测试终端使用海思或创毅的相应测试终端,具体型号和版本参照移动公司相关拉网测试标准。
➢车辆供电问题测试时的笔记本电脑、测试终端、Scanner都需要供电。
笔记本电脑、手机可以用电池,但往往电池性能不能满足长时间测试的需求,因此推荐车辆供电方式如下:汽车蓄电池、汽车点烟器是一般车辆都有的.12V直流电到220V交流电逆变器,需要购买,一般功率建议达到500W以上,保证测试各种设备同时供电正常,同时需要配备插线板,最好能有多个插口,包括两项和三项。
这样笔记本电脑、测试终端、Scanner 等通过插线板充电。
➢基站工程参数和电子地图使用基站工程参数,在测试过程中可知道当时位置处在哪几个小区中间,服务小区是否合理等。
路测软件导入基站工程参数基本内容有:基站名、小区名、Cell ID、小区经纬度、天线方位角、频点、PCI、小区邻区信息等。
数据制作时需要严格参照测试软件导入模板的格式,数据制作完成后在路测工具软件中导入基站工程参数即可使用。
路测工具软件一般使用MAPINFO电子地图,可通过购买、扫描纸件后选点校准或从其他数字地图转换获取。
➢测试设备连接注意事项在测试设备连接安装完成后,要确认测试设备是否正常,如果开机后不能正常工作,一般进行如下检查:●确认测试设备是否正确加电,各个开关是否已经打开,各指示灯显示正常;●串口线或网口线是否接触良好,是否存在虚接错接的现象;●串口是否连接到了指定PC的正确的串口位置;●确认GPS信息是否接收正常,如果没有收到则需确认与GPS设备的连接以及GPS天线放置位置是否合理;●在操作系统里是否对该接口按要求进行了正确设置并选择相关选项;●测试软件的License 是否存在有效;➢测试中需要注意:●在测试之前要确保手机电量充足,尤其在进行VP业务时由于耗电量比较大,如果电量不足可能会出现充电赶不上耗电的情况.●测试手机的数据线和便携机的连接是否牢固,在测试过程中注意不能用力拉扯,否则会造成接触不良从而影响测试。
lte网络优化知识点总结
lte网络优化知识点总结LTE(Long Term Evolution)是一种高速数据传输技术,其优化是为了提高网络性能、增强覆盖范围和提供更好的用户体验。
LTE网络优化需要考虑多个方面,包括网络规划、参数调整、邻区优化、干扰管理等。
本文将从这些方面对LTE网络优化知识点进行总结。
一、 LTE网络规划LTE网络规划是整个LTE网络优化的起点,它涉及到基站位置、天线方向、频点规划等方面。
在LTE网络规划中,需要考虑以下几个关键点:1. 基站位置:基站的位置对网络性能有重要影响,应根据覆盖需求、干扰情况和用户分布等因素来确定基站的位置。
2. 天线方向:LTE网络中的MIMO技术可以提高频谱利用率和覆盖范围,因此天线方向的规划对网络性能至关重要。
3. 频点规划:LTE网络中的频点规划需要考虑到频谱资源的利用、干扰管理等因素,以提高网络性能和覆盖范围。
二、 LTE参数调整LTE网络中有许多参数可以调整,如功率控制、资源分配、调度算法等。
通过合理调整这些参数可以提高网络性能,降低干扰,改善用户体验。
1. 功率控制:LTE网络中的功率控制是保证基站覆盖范围和保证用户的数据传输速率的重要手段。
2. 资源分配:LTE网络中的资源分配需要根据不同的业务需求和网络负载情况来调整,以提高网络效率和用户体验。
3. 调度算法:LTE网络中的调度算法可以影响用户的接入速率、传输速率和接入延迟等,合理调整调度算法可以提高网络性能。
三、邻区优化邻区优化是LTE网络优化的重要内容,它涉及到邻区关系的建立、邻区列表的优化、邻区切换的控制等方面。
1. 邻区关系的建立:邻区关系的建立是LTE网络优化的基础,它影响到切换的成功率、数据传输速率等关键指标。
2. 邻区列表的优化:LTE网络中的邻区列表需要根据覆盖范围、干扰情况、负载情况等因素进行优化,以提高网络性能。
3. 邻区切换控制:LTE网络中的邻区切换需要根据用户的移动速度、信号质量等因素进行控制,以提高用户体验。
LTE网络性能优化简述
LTE网络性能优化根据衡量网络性能的不同方面,无线网络接入系统中性能指标的对象类型、指标描述、指标类型、数据类型、单位、公式描述、指标公式等信息,详细分为:➢呼叫接入类(Accessibility):用户的呼叫接入性能,包括用户的RRC 连接建立阶段和业务建立阶段➢呼叫保持类(Retainability):从用户接入网络成功到正常释放阶段的性能➢可用性(Availability):无线网络设备的工作状态特性➢完整性(Integrity):eNB提供的业务信息质量➢移动性(Mobility):用户在无线网络中移动时的性能➢业务特性(Traffic):空中接口的业务速率➢无线资源特性(Radio Resource):无线网络性能及无线网络设备的利用情况➢传输特性(Transport):传输层的流量统计以及SCTP链路统计信息➢系统资源特性(System Resource):存及CPU等系统资源的使用性能情况性能指标分类:根据性能指标的重要性和使用方法,性能指标可以划分为两大类:非关键性能指标(PI)和关键性能指标(KPI),其中KPI描述系统关键性能的指标,通过对应的KPI的QoS任务,当KPI超过QoS告警门限时,会触发QoS告警。
通过对网络接入、掉线、切换、数据业务等各项指标进行分析和优化,有效的提升网络的性能,提升用户的感知。
1.1.1.1.1接入问题分析和优化接入过程是UE从空闲模式,转化迚入业务状态的阶段。
业务建立过程出现的故障和失败,是网络优化工作中的重要组成部分。
各种业务建立中的故障,在优化工作中统一归类为接入优化。
业务建立过程中,主要有如下几个主要过程的全部或者部分:RRC建立过程、鉴权过程、加密过程、业务请求不建立过程(初始直传不直传消息交互)、被叫的寻呼响应过程。
业务没有能够正常建立,就称为接入失败。
在路测中,常见的接入失败问题包括RRC 连接建立失败和E-RAB建立失败等由于业务建立所有的过程都有空口上行/下行消息的交互,因此所有过程都与无线口上行和下行链路的质量有关联。
中兴优化方案
四维五步法提升LTE下载速率1. 项目背景随着LTE网络大力建设与业务推广,LTE网络逞直线上升趋势,但随之带来的问题也日益明显,无线环境的多样化、复杂化,主要呈现在LTE网络用户下载速率。
山西移动本着为用户着想,网络为用户更好服务的中心原则,让LTE网络为用户带来更好的体验感受,建立四维五步法切实保障LTE网络质量,提高LTE网络用户使用感受,提升LTE网络用户感知。
2. 优化内容2.1. LTE网络用户感知提升策略2.1.1 四个维度主要以网络结构、调度性能、接入保持、业务体验四个维度为切入点:网络结构:包括弱覆盖、过覆盖、重叠覆盖、交叉干扰;调度性能:时域调度性能、频域调度性能、无线环境到TBS调度的转换效率;接入保持:接入性能、保持性能、切换性能;业务体验:接通、回落、返回、速率、时延、误码。
四个维度为重要切入点,建立以下五个提升步骤,保障LTE网络用户感知提升策略。
2.1.2 五个步骤通过以上四个维度为切入点,建立以下五个步骤提升LTE网络用户感知:网络结构优化:弱覆盖区域优化、重叠覆盖优化、干扰小区、故障小区处理;网络质量提升:SINR提升;关键性能参数:PCI参数优化、LTE邻区优化、2G/3G/4G互操作邻区优化、CSFB参数配置优化;双层网异频优化:梳理切换带、PCI合理优化、邻区优化;网络调度提升:服务器、传输带宽、参数、硬件问题。
通过以上优化手段来提升LTE网络用户的下载速率,其中网络结构优化和双层网异频优化是我们本次优化的重要手段。
2.2. 网络结构优化LTE网络结构给SINR、下载速率带来决定性影响STEP1:通过工参、扫频数据,计算四超小区(超近、超高、超远、超重叠覆盖);STEP2:四超小区与路测问题点关联(弱覆盖、过覆盖、超远覆盖、频繁切换、质差路段);STEP3:一键自动回放路测问题点数据,分析合理解决方案。
2.3. 网络质量提升LTE网络SINR的好坏,直接影响用户数据业务感知,SINR的提升是LTE网络质量的重中之重!SINR主要从重叠覆盖、弱覆盖、上行干扰、PCI模三干扰三方面进行提升。
LTE簇优化总结
LTE簇优化实践实践周报第五组主写人:杜东参与人:李承武王庚时间: 2013年6月8日-6月14日一、本周工作概述第五组本周实践项目为,对LTE簇优化各个流程进行学习,掌握测试数据分析方法,主要工作有:1.学习LTE簇优化的流程与优化内容;2.掌握LTE簇优化测试工具Probe、分析工具Assistant的操作方法;3.通过Probe工具进行簇优化拉网测试;4.通过Assistant工具分析拉网数据;5.对拉网数据中发现的问题,进行分析、解决。
二、具体工作内容1.LTE簇优化流程◆簇优化准备1)簇优化评估(是否适合进行簇优化,80%站点开通);2)制定簇优化测试路线;3)准备簇内站点信息以及站点状态;4)准备测试车辆(电源);5)准备测试设备。
◆簇划分原则网络优化按照基站簇(Clusters of sites)来优化,基站簇优化是指对某个范围内的数个独立基站进行具体条目的优化(每个簇包含20~30个基站)。
基站簇划分的主要依据:地形地貌、业务分布、相同的RNC和LAC区域等信息。
每个基站簇所包含的基站数目不宜过多,并且基站簇之间的覆盖区域要有重叠。
◆簇优化要求1)测试路线要详尽,必须包括所有的1级、2级、3级、4级和部分5级道路。
2)簇优化测试时,终端摆放位置要合理,禁止把测试终端放在车窗口、车前档玻璃下、车座后背面的袋子内,终端放置位置要基本符合用户行为。
3)在条件允许下,测试时车速禁止过快或者过慢,保持合理的车速(建议在20km~40km/h范围内)。
4)测试时,测试人员禁止做与工作无关的事情,包括但不限于上网、打游戏等影响测试的行为。
5)数据分析要及时全面,对比分析结果。
◆簇优化详细流程2.LTE簇优化软件准备路测软件学习使用本次簇优化拉网测试使用的是华为的测试软件GENEX Probe(版本V300R005),GENEX Probe是一款空中接口测试软件,用于采集GSM/GPRS/EDGE、WCDMA/HSPA/HSPA+、CDMA2000 1x/EV-DO、WiMAX和LTE网络的空中接口测试数据, 支持多种终端类型,具有强大的业务测试功能和数据管理功能评估网络性能。
簇优化记录及经验总结(簇优化)
簇优化记录及经验总结1优化调整记录1.1 调整记录1:闽侯福大教学楼1扇对应路段进行优化调整。
1.1.1现象描述及分析:如下图所示,在过了洪塘大桥后往闽侯福大教学楼的路上,RSCP和C/I变的很差。
由于路边的闽侯闽都体育馆的信号由于遮挡打不出来。
这是明显的弱覆盖问题,怀疑闽侯福大教学楼1扇的下倾角和方向角有问题。
优化前RSCP图:优化前C/I图:1.1.2解决方法:针对此路段的弱覆盖问题,调整如下:检查闽侯福大教学楼1扇的工程参数,发现与规划相差较大。
将1扇的的方向角由60度调成70,将1扇的下倾角由8度调为2度(由于天线内置6度)。
调整后RSCP图:调整后C/I图:通过以上调整,此路段C/I得到很好改善。
1.2 调整记录2:闽侯上街2扇对应路段进行优化调整。
1.2.1现象描述及分析:闽侯上街2扇对应的路段明显弱场,怀疑对应天线的下倾角问题。
优化前RSCP图:优化前C/I图:1.2.2解决方法:检查天线工程参数,调整如下:闽侯上街2扇方向角由170该为140度,下倾角由7度改为2度(由于内置下倾6度)。
调整后RSCP图:调整后C/I图:1.3 调整记录2:闽侯上街3扇和闽侯福大教学楼3扇对应路段进行优化调整。
1.3.1现象描述及分析:闽侯上街3扇至闽侯福大教学楼3扇之间有一小段覆盖不够,导致小区更新质量不好。
计划对闽侯上街3扇的方向角进行微调。
优化前RSCP图:(见2.2.1)优化前C/I图:(见2.2.1)1.3.2解决方法:检查工程参数,调整如下:将闽侯上街3扇的方向角由300度调至295度,将闽侯上街3扇的下倾角由6度调为2度(由于内置下倾6度)。
调整后RSCP图:调整后C/I图:2问题及需求反馈1.2中,闽侯上街2扇调整后RSCP仍不够理想,主要是由于该路段居民楼复杂,路边树木茂密所致。
建议增加该小区功率。
1.3中,闽侯上街3扇调整后C/I有一小段不够好,是由于受到左上闽侯上街建行1扇的影响,目前暂无法调整。
LTERF优化簇优化网格优化经典案例分析
LTERF优化簇优化网格优化经典案例分析LTE(Long Term Evolution)是现代移动通信领域的一种无线通信技术,而RF优化(Radio Frequency Optimization)在LTE网络中扮演着至关重要的角色。
通过RF优化,可以提高网络的覆盖范围、容量和质量,从而提高用户的通信体验。
簇优化和网格优化是RF优化的两个重要方面,下面将分析LTE RF优化、簇优化和网格优化的经典案例。
一、LTERF优化案例分析1.问题描述:在地区的LTE网络中,用户投诉增加,主要原因是网络的覆盖范围不够广、信号强度低、丢包率高等。
解决方案:通过RF优化来解决这些问题。
首先,针对信号强度低的问题,可以调整天线的角度、高度等因素,以改善信号传播。
其次,通过增加基站数量和改善基站之间的传输链路,来拓展网络的覆盖范围。
最后,采用功率控制、干扰抑制和资源调度等技术手段,优化网络的质量和容量,减少丢包率。
2.问题描述:在一些高密度城市区域的LTE网络中,拥塞严重,用户无法正常上网和通话。
解决方案:通过RF优化来解决这个问题。
首先,可以对繁忙的基站进行扩容,增加其吞吐量和容量。
其次,可以利用频谱资源进行重分配,减少基站之间的干扰,提高网络的负载均衡。
另外,可以使用新的调度算法来优化资源分配,确保资源的有效利用。
二、LTE簇优化案例分析1.问题描述:在一些城市的LTE网络中,用户投诉集中在一些区域,且用户体验差,包括呼叫掉话、数据传输延迟等问题。
解决方案:通过簇优化来解决这个问题。
首先,可以对该区域的基站进行重新规划和优化,包括基站的选址、天线的安装以及参数的调整等。
其次,可以利用各种技术手段来降低干扰,包括功率控制、资源分配和干扰消除等。
最后,可以通过加强网络监控和维护,及时发现和解决问题,提高用户的体验。
2.问题描述:在一些乡村地区的LTE网络中,由于地理环境和用户分布的特点,用户体验较差,主要表现为信号弱、呼叫掉话等问题。
LTE网络优化实施方案
LTE网络优化实施方案LTE(Long Term Evolution)网络优化是指通过调整网络参数、优化网络配置和改进网络性能等方式,提高LTE网络的容量、覆盖和速率,以满足用户的需求。
以下是一个LTE网络优化实施方案的详细描述。
1.网络规划和设计在网络规划和设计阶段,需要根据网络容量需求和覆盖需求,确定基站的布局和位置。
同时,需要考虑基站之间的干扰问题,避免频繁切换和覆盖不足的情况发生。
2.参数调整通过调整网络参数来优化网络性能。
例如,优化功率控制参数可以提高网络的覆盖范围和容量。
调整切换参数可以减少频繁切换和掉话的情况。
通过优化调度参数,可以提高网络的数据传输速率。
3.频谱管理合理管理频谱资源可以提高网络的容量和覆盖。
通过频谱的聚合和共享,可以提高网络的带宽和速率。
同时,需要合理规划频谱的分配,避免频繁干扰和频谱浪费的问题。
4.小区优化对于特定的小区,可以进行小区优化来提高网络性能。
例如,通过调整小区的方向角和下倾角来改善覆盖范围。
通过优化天线配置和天线高度,可以减少小区之间的干扰。
通过增加小区的数量和密度,可以提高网络的容量和速率。
5.LTE-A技术的应用LTE-A(LTE-Advanced)是LTE的升级版本,可以提供更高的速率和更好的用户体验。
在LTE网络优化中,可以考虑引入LTE-A技术。
例如,通过聚合多个载波来提高网络的带宽和速率。
通过使用中继站和中继技术,可以扩展网络的覆盖范围。
6.数据分析和优化通过对网络数据的分析,可以发现网络中存在的问题和瓶颈。
例如,通过分析用户的行为和需求,可以调整网络参数和配置,以提高用户的体验。
通过分析网络性能指标,可以发现网络的弱点和改进的空间,从而进行相应的优化。
7.容量扩展随着用户数量和数据流量的增加,网络容量可能会成为一个瓶颈。
在LTE网络优化中,可以考虑容量扩展的措施。
例如,通过增加基站的数量和密度,可以提高网络的容量和覆盖。
通过引入新的频段和载波聚合技术,可以提高网络的带宽和速率。
5G单验和簇优化测试总结
5G单验和簇优化测试总结单验流程出发前联系后台确保测试站点无告警或退网,到站先拉DT确保没有接反或基站信息错误(如后台无法更改,去下个站点)站下确保方位角正确(如有错误报给后台),站下CQT测试(上传,下载,大ping,小ping,语音,注册)测试位置尽量在扇区中心(离站10米左右信号更好)单验标准3.5单验下载找点技术在做DT的时候观察下载速率的变化,记录下载速率较好的位置,为后期CQT下载做位置参考,DT测完后查看覆盖率是否达标。
针对定点下载业务不容易达标情况处理方式:>在DT测试下载速率较好区域做起下载测试业务,确定满足速率的定点位置和方向。
>优先选择覆盖和SINR较好区域(不一定是最好区域),最好是占用RANK3,速率200M以上的区域,再精准确认测试位置。
>若占用RANK3,测试速率够210M以上,测试后半段联系后台锁RAN2区域将RANK平均值拖到3以下,速率平均值更容易达到200M合格。
>在测试下载的时候,可以适当的将手机发射天线端用手阻挡,制造多径。
>在城镇等有楼房的区域,在天线旁瓣、楼房立面对面等多折射区域更容易达标。
>在空旷区域测试,手机头部放车窗(车窗关闭)等容易产生信号折射的地方更容易达标。
>原地走圈圈可以提升速率。
>原地蹲下或者手机放低,速率会有提升。
>楼顶站点,最好上到楼顶测试,速率高,容易达标。
测试时遇到问题,首先根据问题现象分析原因,或自行处理或寻求后台协助解决>如覆盖较好SINR差,在4G邻区查看是否存在联通300邻区信号,及时联系降功率等验证。
>PING业务、切换业务失败,再次尝试后仍然有失败的,则需要后台帮忙定位,并换点测试。
后台需要跟踪是否存在闪断等情况。
>若覆盖,SINR,RANK均正常,下载速率太低(几十M,远不到200M),联系后台查看用户数确认用户是否较多或是否存在大数据用户。
其次更换服务器测试。
>测试速率在150M-180M左右时,通过上述测试手法仍然不能解决,则施工问题可以考虑进来(南充鸳鸯线交叉连接等问题,可以提升20M-30M左右)。
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针对年前LTE单站以及后续簇优化,简单的总结如下内容(ZTE)
单站验证
1,后台提取指标
第一个表格为建链状态的基站(各个小区)
所谓建链状态,也为网优可行测试的基站或小区。
工程发送的表格当中要注意,建立不一定就建链,那么我们要进行筛选出针对网优的建链状态的相关基站信息。
2,提取告警
告警(各个厂家一样),我们要针对告警的类型来进行分类,也就是所谓的级别。
后台显示当中为重要告警,次要告警,我们要明白重要告警影响的是我网优前台的哪些方面?哪些告警针对我网优有阻碍性,哪些告警可以去验证,哪些告警可以忽略不计,这样就侧面的提高了我前台兄弟们的进展。
3,经纬度信息
后台核查经纬度,是否与各运营商或开站人员给出的经纬度信息匹配,如匹配那么就确认该基站经纬度无错误。
如错误,是否该基站安装了GPS?是否该基站GPS本身有问题?前台人员测试过程当中要确定我们的TAC,ENODEB ID CELL ID 以及我们的PCI,是否匹配,从而确认基站的正确位置。
4,基站的扇区情况(年前紧张的行动,一般罗盘是不会带的,量大没办法)扇区的角度以及各个扇区的下倾角
角度问题,主要就是会我们的罗盘,当然因年前紧张的开站,进度是第一任务,这样我们项目上很少会去主动的去针对这个角度问题做出一个反馈,这个是没有办法的事情,毕竟还是人生的第一训练场。
下倾角问题,此问题包括两个方面(1,物理下倾角2,电子下倾角),目前没有针对性的去核查(移动),电信这方面还是做的比较出色的,比较主要城市还是非常严格的。
联通相对来说,比较落后,这个根本就是靠三方。
5,业务测试
PING
针对PING测试,我们是从我们的终端到我们的服务器。
也就是后台上从CC板到我们的E NODEB管理器,算出来的理论值与我们现场的测试最大相差为6MS
如PING业务没有过关?如何排查呢?
一,RSRP/SINR/BLER
现场人员是否已经寻找到了好点?是否在边缘?是否我们光口本身就有问题?是否用的本地服务器?是否后台PING该基站与现场相差不多?是否我们测试人员周围本身存在外部干扰?
二,硬件排查
基站侧是两个步骤,一光口侧的板件检测,二,天馈的端口是否正确?
三,传输排查
如用本地服务器,而本身本地传输上就有一个落差,那么是否先解决了该传输问题呢?四,后台核查告警
时间段出现的告警是否在测试阶段出现?是否该类型告警影响我们的测试?
五,核心网排查
核心网是否在本地限制了我们的流动PING地址?是否我们前台测试在30PING过程当中要转换数次?是否我们的终端受到核心网限制?(华为常干)备注:核心网产品是华为的….
ATTACH
说到ATTACH,这个业务其实没有必要非要去做,因为接入,我终端不能连接了我再ATTA CH,这样就节省了,我们的时间,从而就推进了我们的测试进展,当然基站版本测试的时候这个是必须要做的业务
如ATTACH失败,又有什么原因导致我们的ATTACH失败呢?
1,核心网本身配置错误,这个浙江杭州的一期兄弟们应该都晓得,那次事故,主IP地址,次本身核心网禁用,三核心网数据与规划不符,四,核心网数据网端口掉链
2,传输
传输侧主本身未正确配置,滞留了我们的数据
3,无线侧,主无线环境
4,硬件,电脑本身软件冲突,终端问题以及我们本身基站性问题
5,后台,网优侧后台本身配置错误,BAR等是否与规划不符,是否该基站针对性的运作等UL/DL不达标
UL/DL不达标这个要考虑的原因就多了,我就简单提及,希望各位能给出相关性建议改善1,告警,SC/光口/链路/单板等告警影响
2,传输,闪断现象的出现,FTP的链路问题
3,无线,干扰/无线指标/低噪
4,硬件,终端/电脑/光口/端口/CC板/IF板/电源/核心网机房
5,核心网,限流/改动
环站测试
这个主要就H/RSRP/SINR,这个做过2,3G都晓得。