TD—LTE用户密集的城区深度覆盖优化措施

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解决住宅小区TD-LTE网络深度覆盖方案研究

解决住宅小区TD-LTE网络深度覆盖方案研究

• 194•解决住宅小区TD-LTE网络深度覆盖方案研究西南林业大学 王晓艳昆明铁道职业技术学院 徐高魁本文在分析当前我国住宅小区TD-LTE 网络覆盖存在的问题的基础上,提出了链路预算结果指导TD-LTE 网络深在住宅小区度覆盖方案的设计。

并依据我国住宅小区当前网络覆盖存在的问题的基础上,针对性的提出了普通住宅小区和高层住宅小区实现TD-LTE 网络深度覆盖的策略。

随着我国城市建设的速度不断加快,在各大、中、小型城市中的建筑物的密度越来越大。

对于大量使用移动通信设备的用户,由于在城市密集度较高的区域居住或者办公,导致其手机或者其他移动设备出现信号弱,甚至只出现移动设备无信号现象,从而直接影响了手机及移动设备用户的网络使用的体验感。

据相关统计数据表明,绝大数的通话及其他网络信号业务均发生在室内建筑内,其中半数以上的需求是来自普通住宅小区的。

但是,在实际应用过程中,由于TD-LTE 相关的业务对信号的质量要求较高。

故,当前急需解决住宅小区TD-LTE 网络深度覆盖的问题,从而提升用户使用的体验感,进而提升移动通信的竞争力。

1 当前住宅小区TD-LTE网络覆盖现状研究1.1 不同类别小区的覆盖难点根据我国住宅小区的特点,可以将其划分为低层住宅小区和高层住宅小区。

(1)低层住宅小区又可以分为老式居民小区和别墅等类型的住宅。

对于老式居民小区而言,其建筑均采用砖混结构,信号的在其中的传递过程中损耗较小。

而且,老式居民小区内的人群密度相对较低,不存在地下车库及电梯等信号盲区。

但是,TD-LTE 网络在老式居民小区覆盖的难点在于选址困难。

对于别墅等类型的高档底层住宅小区,用户对TD-LTE 网络的质量要求较高,鉴于此类小区人们对小区环境及相关环保要求,在此类小区内无法搭建基站。

对于高层住宅小区而言,一般指在20层以上的住宅小区。

在此类小区内,人口及建筑物的密度均相对较大,且小区建筑物均采用钢筋混凝土结构,信号在传递过程中的损耗较大。

TD-LTE网络优化方案设计

TD-LTE网络优化方案设计

TD-LTE网络优化方案设计TD-LTE是第四代移动通信技术中的一种,相比于传统的2G和3G网络,具有更高的传输速率和更低的时延。

然而,在实际网络部署和使用中,可能会遇到一些问题,如网络覆盖不全、信号不稳定、容量不足等。

针对这些问题,设计一个TD-LTE网络优化方案,可以提高网络性能和用户体验。

首先,进行网络规划和设计。

根据网络需求和覆盖范围,合理确定基站的位置、天线高度和方向。

利用相关的规划工具进行网络模拟和仿真,优化网络覆盖及天线配置,确保信号覆盖范围和强度的均衡,避免盲区和覆盖重叠。

此外,还要考虑网络容量规划,根据用户密度和流量需求,设置适当的基站数量和小区划分方案,以提高网络容量和负载均衡。

其次,进行信道优化。

利用信道测量工具,监测信道质量和干扰情况。

根据测量结果,对网络进行频率规划和功率控制,避免同频干扰和邻频干扰。

此外,还可以通过手动优化或自动配置工具,调整小区参数,如射频功率、PRACH配置、SRS配置等,以优化信道资源的利用效率和性能。

第三,进行干扰管理。

通过干扰捕捉工具和干扰分析工具,对网络中存在的干扰源进行定位和分析。

根据干扰的特征和影响范围,采取相应的干扰管理措施,如调整小区参数、改变天线方向、加装滤波器等。

此外,可以利用干扰协调工具,进行干扰的预测和调度,提前识别和解决潜在的干扰问题。

此外,在TD-LTE网络优化中,还可以采用一些先进的技术和方案来进一步提高网络性能。

例如,引入MIMO技术,利用多个天线进行信号的收发,提高网络容量和覆盖范围。

还可以采用小区间和小区内的载波聚合技术,将多个载波进行聚合,提高网络的传输速率。

另外,可以引入跳频技术,自动调整载波频率,避免干扰和提高网络的频谱利用率。

综上所述,设计一个TD-LTE网络优化方案,需要从网络规划、信道优化、干扰管理和引入先进技术等方面进行考虑。

通过合理的规划和设计,优化信道和减少干扰,提高网络性能和用户体验,实现更好的TD-LTE网络覆盖和服务质量。

tdlte深度覆盖解决方案研究csdn

tdlte深度覆盖解决方案研究csdn

td-lte深度覆盖解决方案研究csdn 篇一:某市LTE深度覆盖提升方案深度覆盖提升方案1、 xx深度覆盖指标现况各场景普遍存在深度覆盖不足的问题,弱覆盖小区规模仍较大,xx全区域MR覆盖率为%,在8个3类地市中排在第八位,且弱覆盖小区数有425,在8个3类地市中排在第三位;xx4G低流量小区有2039在8个3类地市中排在第一位;xx热点规模大热点小区有3354个,有规划尚未开通的热点有506个,未规划4G小区的热点有351个,xx的热点数总数、有规划尚未开通的热点、未规划4G小区的热点数都在8个3类地市中排在第一位,需要加大力度对深度覆盖指标的优化提升2、深度覆盖优化流程与方法、新站规划、设计、施工、验收方面新站规划设计施工方面? xx4G覆盖短板主要体现为连续覆盖及深度覆盖均不足,局部地方存在覆盖空洞;已规划未建成和建设偏移是导致xx网络问题的主要原因;主要原因是:已规划站址未建成开通,全网建设偏移占比为10%左右,全省排在倒数第9位;其中核心城区偏移站点导致道路测试重叠覆盖,城区范围仅以D频段单层组网,室内覆盖深度有限,影响4G分流效果。

? 提升方案与计划城区LTE覆盖水平及D频段的覆盖能力直接影响驻留比指标。

建议加强城区内室分+小微设备建设,提高城区内的深度覆盖,同时加快城区外3B/4A站点的建设进度规划站建设进度慢影响整体覆盖率,导致2&3G小区高倒流,需加快城区内站点规划站点建设,建议加强城区内室分+小微设备建设,提高城区内的深度覆盖新站验收方面注意事项新站验证是网络优化的基础性工作,位于网络优化的最开始阶段,在站点建设、调测完毕后,网络优化开始前进入单站验证环节。

单站验证的目的是保证站点各个小区的基本功能(接入、通话、数据业务等)和信号覆盖正常,保证工程安装、参数配置与规划方案一致,单站验证测试将可能影响到后期优化的问题在前期解决,另外还可以数据优化区域内的站点位置、无线环境的信息,获取实际的基础资料,为更高层次的优化打下良好的基础。

华为TD_LTE优化_热点区域覆盖优化指导书

华为TD_LTE优化_热点区域覆盖优化指导书

TDD-LTE热点区域覆盖优化指导书1.概述随着LTE智能终端的普及,丰富的互联网业务驱动着移动无线网络的蓬勃发展,网络用户数和流量呈爆发式增长,同时无线网络对数据吞吐率也提出了更高的要求,因此如何满足热点区域的容量和数据速率需求将是未来无线网络发展的关键。

目前LTE网络整体上的广度覆盖已经基本实现,但是随着移动互联网的发展,当前的网络模式很难满足热点区域的容量需求,因此改变及优化网络结构,构建多频段覆盖模式,成为未来网络发展的必由之路。

在热点区域覆盖优化的过程中,应重点考虑以下几个方面的问题:(1)、确定扩容标准(网络指标基线)(2)、现网容量评估(3)、全网级/小区级发展预测(可选)(4)、容量规划(5)、扩容效果评估本文可能会涉及的指标如下:上行PRB资源使用率=[上行PUSCH的Physical Resource Block被使用的平均个数]/[上行可用的PRB个数];下行PRB资源使用率=[下行PUSCH的Physical Resource Block被使用的平均个数]/[下行可用的PRB个数];CCE利用率= (公共DCI所占用的PDCCH CCE的个数 + 统计周期内上行DCI所使用的PDCCH CCE个数 + 统计周期内下行DCI所使用的PDCCH CCE个数)/统计周期内可用的PDCCH CCE的个数;无线资源利用率=MAX(上行PRB利用率,下行PRB利用率,CCE利用率)。

2.容量瓶颈分析2.1.P RB资源数据分析显示,从散点图上看,上、下行PRB利用率和无线接通率无明显关联性。

从PRB利用率统计的区间归一化平均值上看,上、下行PRB利用率大于50%时,会出现无线接通率低于95%的情况。

从上图可以看出,当PRB利用率超过70%时,接通率和用户体验明显较差。

PRB利用率高可能有以下原因:➢空口重传率高导致PRB被浪费,可通过优化重载网络性能优化开关优化RACH的拥塞情况,但是会使掉线率增加。

TD-LTE城区深度覆盖方案研究

TD-LTE城区深度覆盖方案研究

TD-LTE城区深度覆盖方案研究作者:关向伟来源:《中国新通信》 2017年第11期对于我国未来的移动高速数据业务来说TD-LTE 是主要的承载网络,而随着用户黏性的增长和业务量的不断增加,TD-LTE 是TD-SCDMA 及技术和特点的继承,在宽带移动通信传输技术领域应用起来是比较先进的一种技术,而随着TD-LTE 网络覆盖面积的不断增加,运营商已经将网络逐渐升级到了LTE 网络,但是当用户规模在不断增加的时候,就要求覆盖的深度要不断地加强。

一、TD-LTE 网络覆盖的能力分析从空间衰落来进行分析,TD-LTE 网络F 频段因为波长较长、频率较低,所以空间损耗则低于D 频段,同时覆盖的范围也比D 频道具有明显的优势,覆盖半径能够达到D 频段的1.64 倍左右,如果我们按照覆盖面积相同这一原则来进行折算的话,F 频段所需要的站点数量实际上仅为D 频段的43%,从实际来看F 频段和D 频段相比要打100 米也就是说D 频段两个站之间的间距在300-400 米左右,而F 频段两个站之间的间距在400-500 米。

从绕射衰耗进行分析,在对比了D 频段和F 频段的测试数据之后,F 频段所穿透的损耗要比D 频段小大概是5db 左右,同时对比穿透损耗的时候,吞吐率也提升了大概10Mbit/s。

这就说明了F 频段和D 频段相比较在穿透性方面要明显的好于D 频段,同时在深度覆盖方面的优势也明显的大于D 频段。

二、TD-LTE 城区深度覆盖的原则及典型场景网络覆盖能力是我国移动高速数据业务未来市场竞争力最为关键的因素,TD-LTE 属于一种高频谱网络,所以所设计的常规规划技术是没有办法实现深度覆盖能力提高的。

2.1 TD-LTE 城区深度覆盖的原则在具体的工程实例当中,TD-LTE 城区深度覆盖工程需要考虑施工难度、工程造价等问题,那么具体在施工的时候需要考量下面几点原则:1)以分级建设作为原则:该原则指的是结合业务分部情况、用户情况,以求对需要进行覆盖的场景进行分级排序、分批和分期进行建设。

TD-LTE网络覆盖优化

TD-LTE网络覆盖优化

TD-LTE网络覆盖优化良好的无线覆盖是保障移动通信网络质量和指标的前提,结合合理的参数配置才能得到一个高性能的无线网络。

TD-LTE网络一般采用同频组网,同频干扰严重,良好的覆盖和干扰控制对网络性能意义重大。

覆盖问题描述移动通信网络中涉及到的覆盖问题主要表现为:●覆盖空洞:UE无法注册网络,不能为用户提供网络服务。

●覆盖弱区:接通率不高,掉线率高,用户感知差。

●越区覆盖:孤岛导致用户移动中掉话,用户感知差。

●导频污染:干扰导致信道质量差,接通率不高,下载速率低。

●邻区设定不合理:用户乒乓切换,容易掉线,下载速率不稳。

上述问题的存在,使无线网络各项KPI无法满足要求,严重影响了用户感知。

覆盖问题产生原因覆盖问题产生的原因主要有:●无线网络规划结果和实际覆盖效果存在偏差。

●实际站点位置与规划中的理想的站点位置的偏差导致。

●覆盖区无线环境变化。

●工程参数和规划参数间的不一致。

●增加了新的覆盖需求。

TD-LTE覆盖优化内容覆盖优化主要消除网络中存在的四种问题:覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖和导频污染。

覆盖空洞可以归入到弱覆盖中,越区覆盖和导频污染都可以归为交叉覆盖,所以,从这个角度和现场可实施角度来讲,优化主要有两个内容:消除弱覆盖和交叉覆盖。

覆盖优化目标覆盖优化目标的制定,就是结合实际网络建设,衡量最大限度的解决上述问题的标准。

室外宏站覆盖的优化目标:1)RSRP:在覆盖区域内,TD-LTE无线网络覆盖率应满足RSRP > -105dBm的概率大于95%;2)RSRQ:在覆盖区域内,TD-LTE无线网络覆盖率应满足RSRQ > -13.8dB的概率大于95%;3)RS-CINR:在覆盖区域内,TD-LTE无线网络覆盖率应满足RSRQ >0dB的概率大于95%;4)PDCCH SINR>-1.6dB,采样概率大于95% ;5)当测试天线放在车顶时,要求RSRP>-95dBm的概率大于95%;6)其他指标无论天线放在车内还是车外都要求负荷上述要求。

TD-LTE深度覆盖解决方案探讨

TD-LTE深度覆盖解决方案探讨

3% 4%
外泄问题
34%
覆盖不达标
室内覆盖问题
25%
34%
投诉工单统计
(数据表明:住宅小区的覆盖投诉比例最大,占55%)
切换不达标
某省2010 年初室内覆盖优化问题统计
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
华为保密信息,未经授权禁止扩散
Page 3
Agenda
1
宏站深度覆盖测试结果 深度覆盖提升方案 TD-LTE D-LTE深度覆盖提升方案
� 实测案例:杭州百井大厦室外覆盖室内效果差
� 百井大厦楼高18层,砖墙结构,完全依靠室外基站覆盖。该大厦处于几个小区覆盖的交叠 区域,大厦距离两基站距离约400m;站间距约600米,周边站高均在34米以上,大厦内 96%的区域不能满足覆盖电平要求。
400m 500m 500m
基站和百井大厦位置图
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
F频段比 D频段高 5~8dB � 室内穿透能力真实组网测试, 室内穿透能力真实组网测试,F 频段比D 频段高5~8dB
� 随着覆盖深度的增加,D频段信号快速衰 减,F频段的信号强度明显优于D频段; � 部分较为封闭的场景,F频段还能够发起业 务,而D频段已经因为信号太弱无法发起业 务;
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
D频段受限较多 室外宏站覆盖室内: 室外宏站覆盖室内:D
D频段穿透损耗为 22 ~23dB � 多种房屋类型和室内结构穿透测试, 多种房屋类型和室内结构穿透测试,D 频段穿透损耗为22 22~
� 商场场景:跨度大,纵深较深,为覆盖受 限 场景,楼外RSRP在-60dBm~-70dBm 情况下仍无法使用室外宏站覆盖室内 ; � 住宅楼、写字楼场景:只有当楼外RSRP在 -60dBm~-80dBm 可使用室外宏站覆盖室 内,其他情况均无法使用室外宏站覆盖室 内;

TD-LTE网络深度覆盖解决方案探讨

TD-LTE网络深度覆盖解决方案探讨

2 6

2 0 1 3 年 第9 期 ・

2 . 3 7 0 G H z 频段用于 T D — L T E网络的室内覆盖 ; ( 3 ) F频
段 ,1 . 8 8 0~ 1 . 9 2 0 G Hz ,1 . 8 8 0~ 1 . 9 0 0 G H z 频 段用 于 T D — S C D MA覆盖, 而P HS 使用 1 . 9 0 0 ~1 . 9 2 0 G Hz 频段。
在1 . 9 G Hz 频段较 2 . 6 G Hz 频段的覆盖范 围要大 5 1 %。
从表 1 可知 ,T D — L T E在高速率 的情况下 ,仍然要面对
深度覆盖的问题 。
2 . 1数据链路 目前 , T D— L T E网络系统部署备用频段 主要有 D、
中进行仿真规划 时,其 网络覆盖 效果仍较差 , 较G S M
网络的覆盖率还较远。
1 网络 覆盖 需求
移 动互联 网技术在很 大程度上 推动 了市 场对 移动 宽带的需求 … 。在过去 5 年 时间里 ,我 国移动数据流量
市场业务来说,数据业务需具有较高的 S I N R条件才可拥 有数据高速传输的体验 ,而采用单一的宏基站来进行网络 的深度覆盖很难保证数据业务具有 良好的 S I NR条件。
络深度覆盖 不够 。T D — S C D MA的深度 覆盖不足问题普 遍存在 ,特别是在城市建设 的初始阶段,T D — S C D MA 网络难 以满足用户的需求 ,从而网络效能也很难得 以发 挥 。同样 ,深度覆盖 问题在 T D — L T E网络 中同样存在。
有效改善 T D — L T E网络 的覆盖率。
若 采用 C O S T 一 2 3 1 模型 ,穿透损耗为 2 d B,通 过 数据链路的仿真分析 , T D — L T E网络在 1 . 9~2 . 6 G Hz 频 段 的覆盖范 围较 T D — S C D MA 网络在 2 . 0 G Hz 的覆

LTE高负荷小区的优化解决方法

LTE高负荷小区的优化解决方法

LTE高负荷小区的优化解决方法1.扩容小区容量:通过增加小区的扇区数、天线数或增加基站的小区功率等方式,提高小区的容量,增加同时可支持的用户数。

这可以减少每个用户所分配到的资源,从而减轻小区负荷。

2.频谱优化:通过合理配置不同频段的小区,以及根据实际需求对频段进行重分配,避免频段过度拥挤的情况发生,提高小区的容量和性能。

3.信令优化:通过减少信令的过程和次数,降低小区的信令负荷。

可以通过优化信令流程、减少信令间隔时间、减少信令的重传次数等方式,降低小区的信令负荷。

4.小区边缘优化:小区边缘用户往往由于信号衰减等问题,容易出现速率下降和丢包等问题。

可以通过增加边缘区域的天线参数、增加天线高度、调整小区边界控制参数等方式,提高小区边缘用户的体验和网络性能。

5.用户管理和调度:通过合理的用户管理和调度算法,对用户进行动态的资源分配和调度。

可以根据用户的业务需求、信号质量等因素,合理分配资源,提高小区的负载均衡和容量。

6.覆盖优化:通过增加小区的覆盖范围、调整天线的方向和仰角等方式,提高小区的覆盖能力。

这可以减少小区之间的干扰,提高小区的吞吐量和容量。

7.干扰消除:通过使用干扰消除技术,如信道估计、干扰抑制、智能分集等方式,降低干扰对小区性能的影响。

可以减少小区的干扰噪声,提高小区的信噪比和容量。

8.研发新技术:不断推进新技术的研发和应用,如MIMO技术、载波聚合技术、Massive MIMO技术等,提高小区的容量和性能。

这些新技术可以在有限的频谱资源下,提供更高的数据传输速率和更好的用户体验。

综上所述,对于LTE高负荷小区的优化,需要综合考虑扩容小区容量、频谱优化、信令优化、小区边缘优化、用户管理和调度、覆盖优化、干扰消除以及研发新技术等多个方面。

通过这些措施的综合应用,可以提高小区的容量和性能,提升用户体验和网络质量。

TD—LTE室内覆盖解决方案

TD—LTE室内覆盖解决方案

TD—LTE室内覆盖解决方案1、方案概述随着城市移动用户的飞速发展以及高层、大型建筑物的不断增加,系统容量和覆盖要求不断上升。

这些建筑物规模大、质量好,对移动信号有很强的屏蔽作用。

大型建筑物的低层、地下商场、地下停车场等环境是移动信号弱区甚至盲区,手机无法正常使用;在中间楼层,由于来自周围不同基站信号的重叠,产生严重的乒乓效应,手机频繁切换,甚至掉话,严重影响了手机的正常使用;在建筑物的高层,由于受基站天线的高度限制,无法正常覆盖,也是移动通信的弱区或乒乓效应区。

为解决以上问题,业界引入了室内分布系统。

室内分布系统的原理是利用室内天线分布系统将移动基站的信号均匀分布在室内每个角落,从而保证室内各区域拥有理想的信号覆盖。

1.1室内覆盖方案简介1.1.1方案一:室外宏站覆盖室内,利用室外宏蜂窝覆盖室内1.方案简介:宏蜂窝的站点一般选择距离楼宇50-200m的位置,以保证对楼宇的有效覆盖;天线挂高一般在要求楼宇的中部偏上一点的位置;在天线选择上,一般选择水平半功率角小,而垂直半功率角大的天线;必要时,需要对天线进行伪装;室外宏蜂窝应用场景主要完成部分、中低低层建筑的覆盖,部分场景也用于高层建筑的覆盖。

2.方案优点:覆盖面积较大,投资成本较低,一个宏站可以完成多个楼宇的室内分布;兼顾室内和室外的覆盖;对站点位置的精确性要求较低,选站较灵活。

3.方案缺点:宏蜂窝方案受楼体的遮挡的影响比较明显,在区域内难形成无缝覆盖;在楼宇背向天线的一边,以及楼宇的底层和高层常存在弱覆盖区域;宏站密集且缺乏良好优化时,易造成导频污染。

1.1.2方案二:室外微蜂窝覆盖室内,利用多规格的微蜂窝信源完成对室内的覆盖。

1.方案简介:可以通过微站有效的减少覆盖对宏站的依赖;可以减少宏站补盲覆盖的建设量;要求规划更精确,对话务的定位提出了更高的要求,要求引入自规划,自优化的特性;经典的覆盖规划方式是否能满足网络规划的要求需要进一步研究测试。

TD-LTE覆盖优化

TD-LTE覆盖优化

孤岛效应优化
所谓孤岛效应就是在无线通信系统中,因为复杂的无线环境,无线信号经过山脉、建筑物、以及大气层的发射、折射,或 基站安装位置过高,以及波导效应等原因,引起在远离本小区覆盖的区域外形成一个强场区域。如图9所示,小区D因为某 种原因在相距很远的小区A覆盖区域内产生D基站的强信号区域,由于这个区域超出D小区实际覆盖范围,往往这一区域没 有和周围小区配备邻区关系,形成孤岛,对A小区产生干扰,或在孤岛区域起呼的UE无法切换到A小区,产生掉话。 引起孤岛效应的主要原因有以下方面: • 天线挂高太高 • 天线方位角、下倾角设置不合理 • 基站发射功率太大 • 无线环境影响
Company confidential – for internal use only 7 © Nokia Siemens Networks Nokia Siemens Networks PowerPoint – Template 16:9 format / June 2009
弱覆盖优化案例
问题描述:中华墓园2扇下及大观路2扇区站下弱覆盖,RSRP低于100,SINR值较差(部分低于0) 问题措施:该区域属于弱覆盖,建议调整天线方位角和下倾角以解决弱 覆盖,其中中华墓园为单管塔,可以调整用以加强道路覆盖,大观路为楼 顶站点,天线采用抱杆安装,也可以调整,调整天线后复测弱覆盖解决
覆盖优化流程: 1. 网络覆盖优化需求:全网规模、覆盖需求及道路规划 2. 簇划分:将整个网络划分为N个簇进行小规模区域优化(要求簇内道路连续,站点连片) 3. 簇内测试路线规划(至少包含全网测试所经过得道路) 4. 簇内优化(根据优化原则进行优化) 5. 簇间优化(完成簇内优化后进行邻簇间的优化) 6. 全网优化 覆盖优化工程流程: 1. 数据采集(路测) 2. 数据分析(分许并提出优化方案) 3. 弱覆盖优化 4. 干扰优化 5. 切换优化

TD-LTE网络优化指导书-覆盖优化

TD-LTE网络优化指导书-覆盖优化

TD-LTE网络优化指导书覆盖优化责任部门:审核:批准:2013 -08发布2013 -09实施大唐移动通信设备有限公司发布目录1目的与范围 (3)2RF优化基本流程 (3)2.1RF优化流程图 (3)2.2RF优化基本资料收集及准备 (5)2.2.1RF优化目标 (5)2.2.2Cluster优化区域划分 (5)2.2.3基站信息数据的收集及基站信息表的制作 (6)2.2.4待优化区域的地图 (7)2.2.5RF优化工具的完备性检查 (7)2.2.6站点告警获取 (8)2.2.7测试路线的选择 (8)3RF常见问题和分析方法 (9)3.1覆盖分析 (9)3.2干扰问题分析 (11)3.3参考信号污染分析 (12)3.4切换问题分析 (12)3.5RF优化其他问题分析 (13)4RF优化常用方法 (14)4.1覆盖优化常用方法 (14)4.2下行功率优化 (16)4.2.1下行功率分配基本原理 (16)4.2.2参数确定准则 (19)4.2.3协议规定的PDSCH的功率分配原则 (20)4.2.4P A、P B各种组合下功率的利用率 (23)4.2.5下行功率参数设置 (23)1目的与范围本指导书规定了LTE无线网络RF优化的工作流程和注意事项,用以指导现场工程师在执行RF优化项目时的规范操作。

文档中所列为LTE无线网络RF优化工程项目进展时的操作流程和注意事项。

在具体项目实施中需要工程师结合实际情况灵活执行。

本指导书总体说明了下行覆盖优化的基本流程,分两大部分,一部分是天馈优化(RF 优化);一部分是下行功率优化。

在实际项目中应该根据项目本身的特点和所处阶段决定采取那种优化方案,一般两种优化方案混合使用,下面将分别对这两种优化方案进行介绍。

2RF优化基本流程2.1RF优化流程图一旦规划区域内的所有站点安装和单站验证工作完毕,RF 优化工作随即开始。

某些情况下项目组为了赶进度,部分站点完成之后就要开始RF 优化。

TD-LTE深度覆盖方案

TD-LTE深度覆盖方案

RR S P值 (B d m)

面 积 百 分 比 统计 大于 面 积 百 分 比 统计 大于 ( k m ) () % - 1d m 比例 (m 10 B k ) () % 一10 B 比例 1d m
8. 9 9. 8 3. 1 3. 4
10 l
覆盖距离小 2%,.G z 1 19 H

1 0 O ~ -1 0. 0 1.0 0 0
1 0. 0 ~ -9 00 0 0 0. 9 O0 ~ -8 0O 0. 0.
2 3 9.
28. 9 1 1 7.
3 . 22
31 8 . 1 8 8I
1 4 9.
33. 1 23. 3
采用 C S 3 模型并考虑 2B的穿透损耗差异 , O T 21 d
2 T - T 宏基 站深 度覆 盖能 力分析 D LE
2 1链 路预算 .
采 用链 路预 算 分析 方法 得 到 19 Hz 26 Hz 段 .G 和 .G 频 T -T D L E覆盖 距 离 以及 20 Hz 段 的 T — C MA .G 频 DSD 覆盖距离如表 l 所示。 从表 1中数据 分析 可知,如果 T - T D L E边缘速 率
性 能 接 近, 而 3 0 由于 其 干 扰 相 对 较 高,性 能 最 0m
差 ,H D A每用户平 均吞吐速率从 40 bts SP 3k i 下降到 / 20bts 6k i 。预期对于 T — T / D L E网络 ,同样存在宏站站 距缩小到一定程度后 ,网络性能反而会恶化的情况。
化改进 ,以实现不 同层 网络间的同频部署。异构网络通 常利用宏蜂窝小 区提供基础覆盖 ,使用 Mi oel微小 c cl r (

td-lte深度覆盖解决方案

td-lte深度覆盖解决方案

TD-LTE深度覆盖解决方案引言随着移动通信技术的迅猛发展,用户对无线网络覆盖和容量需求不断增长。

尤其是在高密度人口区域、室内和深度覆盖区域,传统的TD-LTE网络往往无法满足用户的需求。

为了解决这一问题,TD-LTE深度覆盖解决方案应运而生。

什么是TD-LTE深度覆盖解决方案TD-LTE深度覆盖解决方案是指通过一系列技术手段和工程实践,提升TD-LTE网络在室内和深度覆盖区域的覆盖质量、容量和用户体验。

该解决方案主要包括信号增强、空中接口优化、网络规划和优化等方面的措施。

信号增强技术室内小基站室内小基站是将基站性能最小化,并适应室内环境的一种解决方案。

通过在办公楼、商场、地铁站等特定区域部署室内小基站,能够有效提升室内信号覆盖,满足用户的通信需求。

分布式天线系统(DAS)分布式天线系统(DAS)通过将室外天线系统连接到室内分布式天线,将信号送达到各个室内覆盖点。

这种方式可以避免信号在室内传输过程中的损耗,提供更好的室内覆盖效果。

无线信号中继器无线信号中继器是一种简单有效的信号增强技术,通过接收室外信号并将其转发到室内,以弥补室内信号覆盖的不足。

无线信号中继器可以灵活布局,对于中小型办公场所和住宅区域非常适用。

空中接口优化技术低噪声放大器(LNA)低噪声放大器(LNA)是一种用于增强无线信号的电路组件。

在TD-LTE深度覆盖解决方案中,通过在基站接收链路中应用LNA,可以提升弱信号的接收能力,从而提高覆盖范围和质量。

高增益天线高增益天线是一种设计精良的天线,能够集中天线辐射能量,提升信号的传输距离和强度。

在TD-LTE深度覆盖解决方案中,通过使用高增益天线,可以有效增加信号覆盖范围,改善用户的通信质量。

网络规划和优化预测模型通过建立精确的预测模型,可以在实际网络部署之前预测TD-LTE的覆盖情况和性能。

这样可以在规划阶段就针对深度覆盖区域进行相应调整,提前解决潜在的覆盖问题。

频谱优化在TD-LTE深度覆盖解决方案中,频谱是一项宝贵的资源。

lte深度覆盖解决方案

lte深度覆盖解决方案

lte深度覆盖解决方案
《LTE深度覆盖解决方案》
LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,提供高
速数据传输和更好的覆盖范围。

然而,LTE网络覆盖范围不
足的问题仍然存在,尤其是在人口稠密、建筑物密集的城市地区。

为解决LTE深度覆盖问题,业界提出了一系列解决方案。


中之一是采用更高的射频频率,以提高信号传输的覆盖范围。

使用更高频率的LTE网络可以实现更大的带宽和更高的数据
传输速度,同时也能更好地穿透建筑物,提升覆盖范围。

另一种解决方案是增加基站密度。

通过增加基站数量,可以有效地改善信号覆盖不足的问题。

特别是在人口密集的城市地区,增加基站密度可以实现更均匀的信号覆盖,提升网络的稳定性和可靠性。

此外,LTE网络也可以采用MIMO技术(Multiple-Input and Multiple-Output),通过增加天线数量和改善信号传输技术来
提高网络的覆盖范围和信号质量。

MIMO技术可以在不增加
频谱资源的情况下,提升信号的传输速率和覆盖范围,达到深度覆盖的目的。

总的来说,LTE深度覆盖问题并非无解,通过采用更高频率、增加基站密度、使用MIMO技术等多种解决方案,可以有效
地改善LTE网络的深度覆盖问题,提升用户体验和网络的稳
定性。

这些解决方案的应用,有助于推动LTE技术在未来的发展,为用户带来更好的移动通信体验。

LTE城区深度覆盖优化措施

LTE城区深度覆盖优化措施

LTE城区深度覆盖优化措施作者:曹少民来源:《科技与创新》2017年第11期摘要:LTE深度覆盖能力是其网络能否满足用户对高速数据业务需求的重要因素,从目前的发展态势来看,LTE深度覆盖和优化还面临着诸多问题和挑战。

针对不同场景提出合理的解决方案以及优化措施,经过实际测试验证覆盖方法可行有效,可为打造精品网络、提高用户体验度和满意度提供参考资料。

关键词:LTE;深度覆盖;场景划分;优化措施中图分类号:TN929.5 文献标识码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2017.11.049随着电子商务等数据业务的快速发展,LTE网络用户增多,网络承载的业务量也较大。

当网络业务容量达到一定程度时,就需要开展网络容量及网络深度覆盖的规划优化工作。

但开展这些工作面临的问题较为复杂,因为城区建筑物的密度较高,环境相对复杂,网络覆盖能力、质量等的影响因素较多。

因此,解决不同场景的深度覆盖问题是当前以及后期运营商面临的重要课题。

1 深度覆盖定义、场景划分深度覆盖是相对于广度覆盖而言的。

深度覆盖的场景分为室外、室内2部分。

室外部分指的是地理和建筑环境,比如建筑物、高架桥、道路设施等;室内部分包括写字楼、宾馆、快速路下穿隧道等。

城市建设规模的不断加大,带来了众多城市建筑的多元化发展,区域内风格多样的建筑成为城区的亮点。

但是无线网络的环境复杂,而且移动通信网络建设的要求很高,因此必须采用优化的网络手段划分容易发生阴影衰落的区域。

表1所示为城区场景分类和无线环境特征。

随着城区4G网络和基站的开通,覆盖的区域不断增加,终端客户群和网络承载手机移动流量也不断扩大,随着4G基站开通和覆盖区域的不断增加,各设计单位和厂家定会共同研究出多种深度覆盖解决方案和新型产品,以推动整个移动通信行业的发展。

2 深度覆盖优化解决措施2.1 总体原则深度覆盖的总体原则是:对工程的实施难度和造价进行深入思考,遵循“分级建设、室内外协调、快速部署、满足业务需求”的原则进行覆盖优化。

TD-LTE室内深度覆盖解决方案

TD-LTE室内深度覆盖解决方案

TD-LTE室内深度覆盖解决方案发表时间:2019-06-26T10:26:33.070Z 来源:《基层建设》2019年第9期作者:洪景南[导读] 摘要:本文阐述了TD-LTE室内深度覆盖的重要性,对现代社会室内深度覆盖存在的问题进行说明,做出TD-LTE室内深度覆盖的优化措施,希望对我国室内覆盖有所帮助。

广东和新科技有限公司 510640摘要:本文阐述了TD-LTE室内深度覆盖的重要性,对现代社会室内深度覆盖存在的问题进行说明,做出TD-LTE室内深度覆盖的优化措施,希望对我国室内覆盖有所帮助。

关键词:TD-LTE;室内深度覆盖;深度覆盖解决方案现代科技的不断发展,我国互联网技术不断升级优化,移动端设备逐步成为人们使用的主要沟通方式之一。

我国移动数据业务逐步成为现代通信重要手段之一,移动数据在一定程度取代了语音业务。

根据国内外的数据统计,可以得出移动数据业务普遍发生在室内,这就需要室内的网络运行速度和稳定性得到提高。

室内覆盖性能可以直接影响我国国民对网络的客户体验度,客户体验度在一定程度影响客户对运营商的选择。

TD-LTE室内深度覆盖可以对现有网络进行深入的分析,对于室内网络深度状况进行实时监测,判断室内深度覆盖是否存在问题。

TD-LTE室内深度覆盖基于现有的网络数据不断对网络情况进行调整,逐步实现室内深度覆盖的效果。

我国网络在不断推广,室内网络覆盖对于人们正常生活和工作具有重要的影响,解决室内深度覆盖的问题,LTE网络在规划设计中可以进行多方面的室内外一体化设计。

TD-LTE室内深度覆盖选择基站需要选择合理的组合,实现广域到微区域内的整体覆盖。

移动通信的不断发展,网络技术得到室内覆盖的广泛应用,这极大的提高了我国现代技术应用范围和应用网络状况,及时的提高用户体验度和服务状况。

数据业务发生在室内,在室内覆盖中可能会对数据质量运营商的状况进行调整。

室内深度覆盖技术具有极高的空间传播、穿透损耗的情况,这需要结合室内覆盖存在的问题和重要性,逐步对我国TD-LTE室内深度覆盖技术进行优化,为我国城市室内深度覆盖技术提供助力。

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TD—LTE用户密集的城区深度覆盖优化措施
作者:郑思疑
来源:《科技与创新》2016年第18期
摘要:随着电子商务等数据业务的快速发展,对运营商加强其网络覆盖深度的要求更为迫切。

针对当前TD-LTE深度覆盖面临的问题和挑战,对不同场景有针对性地给出TD-LTE深度覆盖解决方案,并对新产品、新技术提出了深度覆盖的优化措施,旨在改善用户体验,打造精品网络。

关键词:TD-LTE;数据业务;深覆盖;优化措施
中图分类号:TN929.5 文献标识码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2016.18.134
TD-LTE是中国移动未来高速数据业务承载的主要网络,同时,数据业务的快速发展和用户黏性快速增长,对TD-LTE网络深度覆盖的要求也越来越高。

当前,4G用户的培育与发展主要集中在城区,而城区建筑物密度比较高,环境极其复杂,极易造成较为严重的阴影衰落作用,影响网络的深度覆盖能力、网络质量和企业竞争力。

所以,急待探寻TD-LTE网络覆盖解决方案,做好深度覆盖工作,提升用户良好的感知,满足消费需求,提高企业市场份额。

针对以上问题,本文结合现有网络优化技术、各种新产品提出深度覆盖解决方案和优化措施。

1 场景划分
改革开放以来,国民经济取得了长足的发展,城市建设不断升温,城市建筑向多元化发展,在同一区域中出线多种风格建筑并存的情况,导致区域内无线环境复杂,对移动通信网络建设提出了更高的要求。

本文结合现有网络优化手段,将城区、县城等易造成阴影衰落而影响用户体验的场景分为I2个类别,表1给出了各种场景分类与无线环境分析。

2 新型方法和产品介绍
需求是行业发展的导向,随着4G基站开通和覆盖区域的不断增加,4G终端客户数、4G 网络承载手机移动数据流量呈现快速增长的趋势。

为了增强企业的核心竞争力,中国移动主导,各设计单位和厂家共同研究出多种深度覆解决方案和新型产品,以推动整个移动通信行业的发展。

3 典型区域深度覆盖优化措施
为了讨论方便,针对不同场景,结合优化难度可以将12个场景分为5个优先级,优先级一包括城中村、综合大型小区和商圈;优先级二包括中低层老式和新式小区;优先级三包括多栋纯高层和独栋高层建筑;优先级四包括学校和医院;优先级五包括公园、旅游景区和工业厂区。

下面,我们通过实际案例分别介绍了各种场景下TD-LTE网络深度覆盖优化措施。

3.1 优先级一
3.1.1 城中村
城中村中房屋一般是村民自行修建的,片区规模比较大,建筑结构杂乱、不规则,住宅区域内房子高度密集,且楼高大致相同,楼体材料大多为钢筋混水泥结构,无线环境极其复杂,无线信号衰落明显。

因此,城中村深度覆盖既是网络优化重点,也是难点。

考虑到无线网络建设成本,优化思路如下:①确定周边是否有现网站址,采用TD-SCDMA升级或调整现网关键参数进行优化;②周边无现网站址,考虑在周边新建宏站;③考虑在城中村的适当位置新建微站,例如,可以采用华为Easymacro用于小区合并等。

3.1.2 综合大型小区
综合大型小区建筑一般高度密集,楼高参差不齐,相对于城中村,楼高更高,无线遮挡严重,并且小区居民物业协调困难,因此,综合大型小区也是深度覆盖的难点之一。

鉴于此,具体的优化思路是:对于小区浅层,可采用优化周边现网站址,在周边新建宏站的方法来解决;对于小区深层楼宇,可以选择在楼顶上新建美化天线,高低层互打;对于小区深层道路覆盖,可采用新建微站的方式解决;对于小区室内,采用新增室内分布系统的方式解决。

3.1.3 商圈
商圈包括CBD、大型超市、步行街和沿街商铺等场景。

CBD—般相对高档,采用室内分布系统、光线五类线和smalkell基站来解决深度覆盖问题;大型超市深度覆盖问题一般是由高楼遮挡引起的,所以,可在超市周围选择适当的位置新建宏站;步行街和沿街商铺由于建筑密集、道路狭小,无线信号无法直射传播,因此,采用沿街挂墙新建微站的方式解决问题。

3.2 优先级二
由于中低层老式和新式小区楼宇密集,人口众多,大部分话务在室内产生,居民对无线覆盖有抵触情绪,物业协调困难。

鉴于此,具体的优化思路如下:①确定周边是否有现网站址,采用TDSCDMA升级或调整现网关键参数进行优化;②周边无现网站址,考虑在周边新建宏站;③在小区内的适当位置新建微站,例如,可以采用华为Easymacro用于小区合并等;④选择适当楼体安装简易抱杆,采用Relay设备,利用无线回传,指向Donor站点某扇区。

3.3 优先级三
多栋纯高层和独栋高层一般为居民区和写字楼,楼宇比较高,无线遮挡明显。

在传统的组网方式中,城市地区基站天线高度一般为30 m左右,高层可以接收到来自周围乃至更远地区的诸多信号,引起重叠覆盖频率干扰。

同时,有些高层地区出现网络覆盖死角,导致掉话情况频发,严重影响用户体验。

鉴于此,具体的优化思路如下:①如果多栋高层存在对打条件,可在楼顶建设美化天线,采用室外天线对打的方式解决;如果不存在对打条件,可在室内做分布系统来解决。

同时,对于小区内部道路,采用新建微站路灯杆或挂墙的方式解决道路覆盖问题。

②对于独栋高层,一般采用室内分布系统解决室内覆盖,在小区内部采用新建微站路灯杆方式解决道路覆盖问题。

对于一些特殊区域,可采用新建宏站室外向上覆盖的方式来解决问题。

3.4 优先级四
3.4.1 学校
学校一般分为3个场景,户外区、部分开放的公共室内场所和房间多用户不多的宿舍办公楼场所。

户外区深度覆盖一般是由楼宇和树木遮挡造成的,所以,可以采用楼顶美化天线和新建微站的方式解决;部分开放的公共场所一般是指教室和图书馆,可采用新建微站挂墙和室内分布系统的方式解决;宿舍区一般用户数比较少,楼宇成排,结构复杂,可采用楼顶美化天线对打的方式解决,办公楼解决方法可参考独栋高层解决手段。

3.4.2 医院
医院场景楼宇比较高,结构复杂,一般为独栋高层或者几栋中高层建筑参次不齐,信号会因为遮挡而严重衰落。

鉴于此,具体的优化思路是,分层建设室内分布系统,特殊场景可选用光纤五类线和SmallCell等新产品。

3.5 优先级五
公园、旅游景点和工业厂房等场景一般都处于空旷地带,公园与旅游景点相似,都有树木遮挡,公园有周围楼宇的遮挡,部分旅游景点有山地环境,信号遮挡严重,且考虑到环境美化一般都不接受宏站建设,需考虑到基站美化。

工业厂房建筑比较简单,一般厂房成排,层低,比较容易解决。

因此,具体的优化思路是:①公园场景首先考虑优化周围现网站址,其次可以通过新建微站、灯杆站等方式来解决;②旅游景点采用美化基站和微站的方式解决;③工业厂房弱覆盖问题一般是由建站滞后造成的,所以,新规划宏站就可以很好地解决这个问题。

4 结束语
综上所述,由于TD-LTE网络技术的特性及其市场业务的定位,对其深度覆盖的要求更为苛刻,解决其网络深度覆盖是当前的重难点问题。

本文针对不同场景下TD-LTE深度覆盖存在的问题,提出了初步的解决方法、优化措施,以期为TD-LTE网络覆盖规划提供理论参考。

未来,还需要我们以提升TD-LTE网络用户感知为出发点,积极探索这些问题的解决方案。

因此,在TD-LTE网络部署的过程中,要学习并积累运营和建设经验,进一步优化网络建设方案,为移动深度覆盖网络优化工程打好坚实的理论基础,以打造精品网络。

参考文献
[1]陈安华.密集型城中村TD-LTE网络深度覆盖方案探讨[J].移动通信,2015(8):14-18.
[2]刘三思,赵妍.TD-LTE网络深度覆盖解决方案探讨[J].电信工程技术与标准化,2013(9):26-30.
[3]赵明峰,汪洋,张皓彦.TD-LTE高价值区域深度覆盖解决方案探讨[J].移动通信,2016(1):91-96.
〔编辑:白洁〕。

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