4G全网配置笔记
4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划
4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划PRACH规划以及邻区规划和PCI规划1. 4G LTE网络规划概述4G LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,提供更高的数据传输速率和更低的延迟。
在4G LTE网络规划中,PRACH(Physical Random Access Channel)规划、邻区规划和PCI(Physical Cell Identity)规划是关键步骤,它们共同确保网络的正常运行和优化性能。
2. PRACH规划PRACH是用于UE(User Equipment)发起随机接入的物理信道。
PRACH规划涉及以下方面:- PRACH配置:确定PRACH的频域资源和时域资源,以及PRACH的前导符号配置。
- PRACH功率:确定PRACH的传输功率,以保证UE能够成功接入网络。
- PRACH覆盖:根据网络需求和用户分布情况,合理规划PRACH的覆盖范围,以确保网络的覆盖率和容量。
3. 邻区规划邻区规划是在LTE网络中,为了避免干扰和优化网络性能而进行的重要步骤。
邻区规划涉及以下方面:- 邻区定义:确定邻区的概念和定义,建立邻区关系。
- 邻区优先级:为每个邻区分配优先级,以便UE在切换时选择最优的邻区。
- 邻区距离:根据网络拓扑结构和信号传播特性,合理规划邻区之间的距离,以避免干扰和提高网络容量。
4. PCI规划PCI是LTE网络中用于区分不同小区的唯一标识。
PCI规划涉及以下方面:- PCI分配:为每个小区分配唯一的PCI,确保不同小区之间的PCI不会冲突。
- PCI重叠:避免PCI的重叠,以减少干扰和提高网络性能。
- PCI规划工具:使用专业的PCI规划工具,根据网络拓扑和干扰情况,自动规划PCI。
5. PRACH规划以及邻区规划和PCI规划的关系PRACH规划、邻区规划和PCI规划是相互关联的,它们共同影响LTE网络的性能和用户体验。
Fanvil X4G 配置指南说明书
HPBX 3.0 Guide1.Locate the IP address for the phone. This can be done from the keypad interface via the following steps.a.Menu soft key. This is the far right softkey, below the main screen.b.Press the OK key on menu Option 1 > Status. The OK key is the center button on the directionalkey cluster below the screen.2.Log into the web interface of the phone using the following formata.http://192.168.x.x and press enter.b.The default username and password are “admin/admin”3.The first place you will be within the web interface, after successful login, will be the System >Information tab.a.From this tab, the lower section will be “SIP Accounts”, at this section, you will be able to viewthe status of each SIP account on the phone, regarding its registration status.Beginning configuration1.Line > SIP.ername: SIP usernameb.Display name: SIP usernamec.Authentication name: SIP usernamed.Authentication password: SIP passworde.SIP Proxy Server Address: SIP serverf.SIP Proxy Server Port: 5060g.Activate: click the check box to place a check mark.h.Click the “Apply” buttoni.After clicking Apply, click on “Codecs Settings”. Using the up and down arrows on the right sidebox, set to the following.i.G.729ABii.G.711Uiii.G.722iv.G.711Aj.Click on “Apply.”2.Line > Basic Settings taba.Locate the “Local SIP Port” fieldb.Set the Local SIP port: 5 + the last 3 digits of the extension.i.If the extension were 791, then the local SIP port would be: 5791ii.If the extension were 7091, then the local SIP port would be: 5091iii.If the extension were 70091, then again, the local SIP port would be: 5091c.Click “Apply” to save the settingsa.This section is broken into three parts on the screen, each with their own “Apply” button.i.Note: Clicking “Apply” in one section will not save settings for all three, you MUSTclick “Apply” in each section before editing the next.b.Time zone: change this to match the location that the phone is deployed to.i.Click “Apply.”c.Daylight Savings Time Settings > Location: set this to the country the phone is deployed to.i.Click “Apply.”a.This step is optional.b.Greeting Words: Set with either of the followingi.Customer/User nameii.Customer’s Business nameiii.Phone DiD or extension number.5.Function Key > Function Key taba.This area defines what is displayed next to the DSS Line keys that display on the lower rightscreen of the phone.i.DSS Key 1-1 Name: Extension Number | Line: SIP1ii.DSS Key 1-2 Name: Extension Number | Line: SIP1iii.DSS Key 1-3 Name: Extension Number | Line: SIP1iv.DSS Key 1-4 Name: Extension Number | Line: SIP1。
4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划
4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划PRACH规划是4G LTE网络规划中的重要环节之一,它涉及到无线接入过程中的初始接入过程和系统消息的传递。
邻区规划则是为了确保网络的无缝覆盖和优化网络质量而进行的规划工作。
PCI规划则是为了避免邻区间的干扰而进行的规划工作。
本文将详细介绍4G LTE网络规划中的PRACH规划、邻区规划和PCI规划的内容和要点。
一、PRACH规划1. PRACH的定义和作用PRACH(Physical Random Access Channel)是LTE系统中用于UE(User Equipment)初始接入过程的物理信道。
它的作用是为UE提供初始接入信道,使其能够与基站建立连接,并进行后续的系统消息交互。
2. PRACH的参数配置PRACH的参数配置包括PRACH的频率、时隙配置、前导码配置和功率配置等。
其中,频率配置是指PRACH信道所占用的频率资源;时隙配置是指PRACH 信道所占用的时隙资源;前导码配置是指PRACH信道的前导码类型和数量;功率配置是指PRACH信道的传输功率。
3. PRACH规划的考虑因素在进行PRACH规划时,需要考虑以下因素:(1)覆盖范围:PRACH信道的覆盖范围应能够满足网络的覆盖需求,同时避免过度覆盖和重叠覆盖。
(2)容量需求:PRACH信道的容量需求与网络中的用户数量和数据流量密切相关。
需要根据实际情况进行容量规划,确保网络能够满足用户的需求。
(3)干扰控制:PRACH信道的配置应考虑与邻区间的干扰情况,避免干扰对网络性能的影响。
4. PRACH规划的步骤PRACH规划的步骤如下:(1)确定PRACH信道的频率资源和时隙资源。
(2)配置PRACH信道的前导码类型和数量。
(3)确定PRACH信道的传输功率。
(4)进行PRACH信道的覆盖优化和干扰控制。
二、邻区规划1. 邻区的定义和作用邻区是指LTE网络中相互之间有物理接触的基站之间的关系。
华为-4-5G操作常用参数整理
在5G建网初期由于采用NSA组网方式为主,涉及大量4到5互操作参数的修改,本次主要对目前日常工作常用的4G和5G参数进行整理。
5G目前参数修改需求.xlsx一、4G侧参数1.接入参数主要涉及NAS组网模式下,影响接入的参数,4G侧接入类参数列表如下:2.锚点优先级参数锚点优先级方案主要是对空闲态的NSA用户优先搜索锚点频点的LTE小区,在连接态//打开NSA DC开关。
(LTE小区需要查询MRDC频段组合能力,作为选择高优先级NSA锚点载波的依据)//160e版本以后非锚点无需配置此命令MOD NSADCMGMTCONFIG: LocalCellId=<LTEonly小区>,NsaDcAlgoSwitch=NSA_DC_CAPABILITY_SWITCH-1;//MCG载波优选功能开关MOD NSADCMGMTCONFIG: LocalCellId=<LTEonly小区>,NsaDcAlgoSwitch=NSA_PCC_ANCHORING_SWITCH-1;//NSA PCC锚点优先级配置。
其中锚点小区频点的优先级需要配置为非0,非锚点载波的优先级为0.ADD PCCFREQCFG: PccDlEarfcn=1300,, NsaPccAnchoringPriority=7;---FDD1800ADD PCCFREQCFG: PccDlEarfcn=38400, NsaPccAnchoringPriority=6;---TDD1900ADD PCCFREQCFG: PccDlEarfcn=<LTEonly小区频点>, NsaPccAnchoringPriority=0;//增加NR SCG频点配置,PccDlEarfcn为NSA锚点频点,ScgDlArfcn和ScgDlArfcnPriority按照现网实际规划配置。
ADD NRSCGFREQCONFIG: PccDlEarfcn=1300, ScgDlArfcn=XXX, ScgDlArfcnPriority=7; ---FDD1800 ADD NRSCGFREQCONFIG: PccDlEarfcn=38400, ScgDlArfcn=XXX, ScgDlArfcnPriority=6; ---TDD1900 //配置A1门限MOD CAMGTCFG: LocalCellId=XXX, EnhancedPccAnchorA1ThdRsrp=-110;//配置A4门限。
4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划
4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划一、PRACH规划PRACH(Physical Random Access Channel)是指物理随机接入信道,它用于UE(User Equipment)在上行链路上发起接入请求。
PRACH规划是为了保证网络的可靠性和效率,在LTE网络中起到重要作用。
1. PRACH参数PRACH参数包括PRACH配置索引、PRACH频域资源、PRACH时域资源、PRACH前缀类型等。
PRACH配置索引决定了PRACH的具体配置方式,PRACH 频域资源用于确定PRACH信道的频率位置,PRACH时域资源用于确定PRACH 信道的时域位置,PRACH前缀类型决定了PRACH信道的前缀类型。
2. PRACH规划流程(1)确定PRACH配置索引:根据网络需求和容量规划,选择合适的PRACH 配置索引。
(2)确定PRACH频域资源:根据网络覆盖范围和容量需求,确定PRACH信道的频域资源分配。
(3)确定PRACH时域资源:根据网络负载和容量需求,确定PRACH信道的时域资源分配。
(4)确定PRACH前缀类型:根据网络特性和传输效率,选择合适的PRACH 前缀类型。
3. PRACH规划优化为了提高网络性能和用户体验,需要进行PRACH规划的优化。
优化方法包括:(1)PRACH功率控制:根据网络负载和覆盖范围,调整PRACH功率,避免干扰和覆盖不足。
(2)PRACH资源动态分配:根据网络负载和用户需求,动态分配PRACH资源,提高网络容量和效率。
(3)PRACH参数调整:根据实际情况和网络需求,调整PRACH参数,优化网络性能。
二、邻区规划邻区规划是指LTE网络中不同小区之间的邻接关系配置,用于实现无缝的切换和覆盖扩展。
邻区规划是LTE网络规划中重要的一部份。
1. 邻区配置邻区配置包括同频邻区和异频邻区。
同频邻区是指在相同频率上邻接的小区,异频邻区是指在不同频率上邻接的小区。
2、4G华为参数设置
邻高于ThreshXlow异频频点低优先级重选门 限(2分贝)/邻高于ThreshXhigh异频频点高优 先级重选门限(2分贝) )
RXBRANCH (接收通道)
VSWR(驻波)
UEONLINEINFO(用户信息dsp)
UETIMERCONST(UE定时器信息)
1、打开异频切换开关(ENODEBALGOSWITCH) 2、打开MLB算法开关(CELLALGOSWITCH) 3、设置MLB参数 4、设置MLB触发的A4门限 5、异频频点设置是否允许进行负载切换
SCTPLNK(SCTP链路) SCTPHOST(核心网,时延跟踪) ENODEBUNCTION查询基站标识
LTE
MIMOADAPTIVEPARACFG(传输模式) IPRT (路由配置) ENODBEALGOSWTCH(基站级算法开关)
CELLPHYTOPO(物理结构) CELLSIMULOAD(模拟负载加扰) CELLRESEL(小区重选信息)
OCN:CellIndividualOffset 小区偏移量: OCS:CellSpecificOffset 服务小区偏置 (lst cell) Ofn:邻小区频率偏移量:OfS:服务小区频率 偏置(无效) Mn+Ofn+Ocn-Hys>Thresh邻小区大于 Ofn:QoffsetFreq 频率偏置,Ocn: CellIndividualOffset 小区偏移量,Hys: InterFreqHoA4Hyst 异频切换幅度迟滞 A1/A2 A1/A2
Mn + Ofn - Hys > Thresh INTERRATHOUTRANGROUP
异系统
LICENSE(许可) CNOPERATORTA(查询跟踪区域码) CFGFILE(基站配置文件) CELLRACTHD(准入算法门限参数)
IUV-4G全网规划部署V2.0(公测版)新增功能说明
IUV-4G全网规划部署V2.0(公测版)新增功能说明一、无线性能优化功能无线增加网络系统性能优化功能,优化参数配置适配场景参数,达到系统速率性能最优化。
优化参数描述如下:1. PCIa) 功能描述:标识小区的物理层标识号,LTE中终端以此区分不同小区的无线信号,PCI取值范围(0-503),分成168组,每组包含3个小区ID。
b) 配置原则:共站小区PCI不同且小区PCI之间保证模三不等,本小区与物理同频邻区PCI值保证不等,本小区与物理不同频邻区PCI值保证模三不等。
否则造成干扰,影响系统速率性能。
2. 发射天线端口数目a) 功能描述:指示小区当前支持的最大天线端口数,发射分集和空间复用只有在多天线端口配置下才有意义。
b) 配置原则:根据设备配置情况配置。
3. 物理天线数a) 功能描述:指示目前物理配置的天线个数。
b) 配置原则:根据设备配置情况配置。
4. UE的天线发射模式a) 功能描述:配置系统LTE的MIMO天线模式,LTE协议支持7中MIMO模式TM1-TM7。
b) 配置原则:根据协议中7中TM模式的定义,以及系统制式的情况配置。
不同配置对速率有不同影响。
5. 下行/上行MCS配置a) 功能描述:MCS是指LTE系统的调制与编码策略,下行/上行MCS 配置是指为系统下行/上行所配置的调制与编码策略。
LTE中速率的配置通过MCS索引值实现。
MCS将所关注的影响通讯速率的因素作为表的列,将MCS索引作为行,形成一张速率表。
所以,每一个MCS 索引其实对应了一组参数下的物理传输速率。
具体速率表可以参见LTE协议。
b) 配置原则:一般良好信道环境(高SINR)采用高调制阶数和高速率的MCS,差的信道环境(低SINR)采用低阶调制和低速率MCS配置,如果MCS配置与当前信道环境不适配,将影响信道容量和系统吞吐量。
6. 下行/上行RB配置a) 功能描述:RB是LTE帧结构中的资源块单位,一个资源块带宽由180kHz,由12个带宽为15kHz的子载波组成。
4G学习笔记
TD-LTE是什么网络TD-LTE是什么意思?TD-LTE是一种无线通讯技术,而且是比3G网络(一共有三种)更快的4G网络(一共有两种)无线通讯技术中的一种。
并且TD-LTE是3G网络里面的TD-SCDMA的一个长期演进,什么意思呢?我们可以理解为可以在未来很长一段时间内都会被用到的无线通讯技术。
另外TD-LTE还是由中国主导的拥有自主知识产权的主流4G通信技术,它的共同开发者包括:上海贝尔、诺基亚西门子、大唐电信、华为技术、中兴通讯、中国移动、高通等因为TD-LTE是要在手机上广泛用的技术,我就举例从手机网络特性说下。
我们的手机要通讯、要打电话、要发短信、在线看电影、还要可视通话。
这些功能前几年的手机肯定不行,因为他们采用的是GSM网络(2G标准)只能用来发短信打电话,后来加了个GPRS技术后可以上上网。
后来采用3G标准的三种通讯技术来了,很好速度很快,可以高速上网、还可以看电影、可视通话了。
那么现在4G标准的两种通讯技术中的一种,即TD-LTE来了,它速度更快,最高网速超过100Mbps。
我发稿的前中国移动在杭州的TD-LTE网络,测试速度显示:下载一部800M的电影,一般只需要两分多钟。
这是什么概念,我相信一些用光纤网线的电脑网速都没这么快(4M/2M/1M宽带下载速度是多少)。
EARFCN频点D-LTE的频点号称为EARFCN,也就是在ARFCN基础上做了改进。
EARFCN与频率之间不再是直接对应,而是增加了一个偏置(起始值),以保证EARFCN编号连续。
FDD的EARFCN从0~35999,TDD的EARFCN从36000~65531。
目前国内使用的38频段,EARFCN的起始值为37750,频率的起始值为2.57GHz,每100kHz对应一个频点号。
比如2.6GHz,对应的EARFCN就是37750+300=38050。
在GSM系统中每个频点带宽200Khz,所以其从严格意义上讲是一个范围。
4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划
4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划在当今移动通信领域,4G LTE网络已经成为主流网络技术,为了更好地优化网络性能和提升用户体验,网络规划是至关重要的一环。
本文将重点讨论4G LTE 网络规划中的PRACH规划、邻区规划和PCI规划。
一、PRACH规划1.1 确定PRACH配置在LTE网络中,PRACH(Physical Random Access Channel)是用于UE(User Equipment)发起随机接入的物理信道。
在规划PRACH时,需要确定PRACH的配置信息,包括PRACH的频率、时隙、前导序列等参数。
1.2 考虑PRACH资源分配在高密集度小区覆盖下,PRACH资源可能会受到竞争和干扰,因此需要考虑合理分配PRACH资源,避免资源冲突和碰撞,提高接入成功率。
1.3 优化PRACH参数通过不断优化PRACH参数,如PRACH资源的分配方式、PRACH预留比例等,可以提高网络的接入性能和效率,减少接入时延。
二、邻区规划2.1 确定邻区关系在LTE网络中,邻区之间的关系对网络性能和覆盖质量有着重要影响。
在邻区规划中,需要确定邻区之间的关系,包括主邻区、同频邻区、异频邻区等。
2.2 优化邻区参数通过调整邻区的参数设置,如邻区的PCI(Physical Cell Identity)、RSRP(Reference Signal Received Power)等,可以减少干扰,提高网络的覆盖质量和容量。
2.3 考虑邻区间的干扰在邻区规划中,需要考虑邻区间的干扰问题,通过合理设置邻区间的距离和参数配置,可以有效减少干扰,提升网络性能和用户体验。
三、PCI规划3.1 确定PCI规划策略PCI(Physical Cell Identity)是LTE网络中小区的唯一标识符,合理的PCI规划对网络性能至关重要。
在PCI规划中,需要确定PCI规划的策略,如避免PCI冲突、优化PCI分配等。
4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划
4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划一、PRACH规划PRACH(Physical Random Access Channel)是LTE网络中用于UE(User Equipment)发起随机接入的物理信道。
PRACH规划是为了保证UE能够成功发起接入请求,从而实现数据传输。
1. PRACH配置参数PRACH配置参数包括PRACH配置索引、PRACH频域资源、PRACH时域资源、PRACH前导格式和PRACH循环间隔等。
- PRACH配置索引:用于区分不同的PRACH配置,取值范围为0-63。
- PRACH频域资源:指定PRACH信道的频域资源,通常使用连续的资源块集合。
- PRACH时域资源:指定PRACH信道的时域资源,通常使用连续的子帧。
- PRACH前导格式:确定PRACH信道的前导格式,用于接收端识别PRACH 信号。
- PRACH循环间隔:指定PRACH信道的循环间隔,即PRACH信道的重复周期。
2. PRACH规划流程PRACH规划的流程包括以下几个步骤:- 确定PRACH配置索引。
- 根据网络需求和容量规划,确定PRACH频域资源和时域资源。
- 选择合适的PRACH前导格式,确保接收端能够正确识别PRACH信号。
- 根据网络负载和容量规划,确定PRACH循环间隔。
3. PRACH规划的考虑因素在进行PRACH规划时,需要考虑以下因素:- 网络负载:根据网络负载情况,确定PRACH频域资源和时域资源,以满足接入请求的需求。
- 容量规划:根据网络容量规划,确定PRACH循环间隔,以保证网络的正常运行。
- 邻区干扰:避免PRACH信道的邻区干扰,需要合理规划PRACH频域资源和时域资源。
二、邻区规划邻区规划是LTE网络中用于避免干扰和优化网络性能的重要步骤。
通过合理规划邻区,可以提高网络覆盖率和用户体验。
1. 邻区规划原则邻区规划的原则包括以下几点:- 邻区覆盖:邻区应该覆盖主小区的边缘区域,以提供无缝的切换体验。
4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划
4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划一、PRACH规划PRACH(Physical Random Access Channel)是LTE网络中用于UE(User Equipment)发起随机接入的物理信道。
PRACH规划是指在LTE网络中对PRACH信道进行合理的配置和规划,以确保网络的性能和覆盖范围。
1. PRACH配置参数PRACH规划需要配置以下参数:a) PRACH配置索引:LTE网络中可以配置多个PRACH,每一个PRACH都有一个惟一的索引值,用于区分不同的PRACH配置。
b) PRACH根序列索引:PRACH信道使用根序列进行扩频,根序列索引用于确定使用哪个根序列。
c) PRACH配置时隙:PRACH信道在每一个子帧的哪个时隙上发送,需要进行配置。
d) PRACH配置频域:PRACH信道在哪个频域上发送,也需要进行配置。
e) PRACH前导格式:PRACH信道发送时采用的前导格式。
2. PRACH规划策略PRACH规划的目标是在保证网络性能的前提下,提高网络的容量和覆盖范围。
以下是一些常用的PRACH规划策略:a) PRACH密度:根据网络的容量需求和用户密度,确定PRACH的数量和分布。
b) PRACH功率:根据网络的覆盖需求和干扰控制策略,合理配置PRACH的发送功率。
c) PRACH时隙和频域分配:根据网络的负载情况和频谱资源,进行PRACH 时隙和频域的分配,以避免PRACH碰撞和干扰。
d) PRACH前导格式选择:根据网络的覆盖范围和容量需求,选择合适的PRACH前导格式,以提高信道的检测性能和容量。
二、邻区规划邻区规划是LTE网络中用于优化无线资源利用和减少干扰的重要步骤。
通过合理规划邻区关系,可以提高网络的覆盖范围和容量。
1. 邻区关系邻区关系是指LTE网络中不同基站之间的关联关系。
邻区关系可以分为主邻区和同频邻区。
a) 主邻区:主邻区是指两个基站之间具有较强的关联关系,通常是同一方向上的基站。
4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划
4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划引言概述:4G LTE网络规划是一项重要的任务,其中PRACH规划、邻区规划和PCI规划是关键的部分。
本文将详细介绍这三个方面的规划内容和重要性。
一、PRACH规划1.1 PRACH的定义和作用1.1.1 PRACH是物理随机接入信道的缩写,用于UE(用户设备)与基站之间的初始接入。
1.1.2 PRACH的作用是让UE能够与基站建立连接,进行数据传输。
1.2 PRACH规划的考虑因素1.2.1 覆盖范围:根据网络需求和用户分布,确定PRACH覆盖范围,确保信号可达。
1.2.2 PRACH配置:确定PRACH的配置参数,如PRACH频率和时隙等,以满足网络容量和质量要求。
1.2.3 PRACH功率:根据网络需求和干扰控制策略,规划PRACH功率,平衡覆盖范围和干扰控制。
1.3 PRACH规划的优化方法1.3.1 PRACH功率优化:通过合理调整PRACH功率,减少干扰,提高网络性能。
1.3.2 PRACH覆盖优化:根据网络规划和用户需求,优化PRACH覆盖范围,提高网络覆盖率。
1.3.3 PRACH配置优化:根据网络负荷和容量需求,优化PRACH配置参数,提高网络容量和质量。
二、邻区规划2.1 邻区的定义和作用2.1.1 邻区是指相邻基站之间的覆盖区域,用于实现无缝切换和干扰控制。
2.1.2 邻区的作用是提供更好的网络覆盖和质量,减少切换时的中断和干扰。
2.2 邻区规划的考虑因素2.2.1 邻区关系:根据基站之间的物理距离和信号强度,确定邻区关系,建立邻区列表。
2.2.2 邻区频率:根据频率规划和干扰控制策略,确定邻区频率,避免频率冲突和干扰。
2.2.3 邻区参数:确定邻区参数,如邻区关系、重选参数和切换参数,以实现无缝切换和干扰控制。
2.3 邻区规划的优化方法2.3.1 邻区关系优化:通过调整邻区关系,减少干扰,提高切换性能。
2.3.2 邻区频率优化:根据频率规划和干扰控制策略,优化邻区频率,减少频率冲突和干扰。
4g lte使用技巧
4g lte使用技巧4G LTE(第四代长期演进技术)是一种无线通信技术,可以提供高速的移动互联网连接。
下面是一些使用4G LTE的技巧,帮助您更好地利用它。
1. 选择适合的4G LTE计划:不同的运营商提供各种4G LTE 计划,根据您的使用需求选择合适的计划。
如果您需要大量的数据,选择一个提供无限数据的计划可能更合适。
2. 使用Wi-Fi热点:通过将手机设置为Wi-Fi热点,您可以将4G LTE信号共享给其他设备,如笔记本电脑和平板电脑。
这对于在没有Wi-Fi信号的地方工作或旅行时非常有用。
3. 关闭自动更新和后台应用:自动更新和后台应用会消耗大量的数据和电量。
在4G LTE网络上,关闭这些功能可以减少数据使用量,并延长设备的电池寿命。
4. 使用节省数据的应用:许多应用程序都提供了“节省数据”的选项,可以减少数据流量。
例如,您可以在社交媒体应用中禁用自动播放视频或图片的功能。
5. 优化手机设置:在手机设置中,您可以开启数据压缩、低功耗模式和限制背景数据的选项。
这些设置可以帮助您优化4G LTE的使用,并延长电池的使用时间。
6. 使用4G LTE信号增强器:在一些较远离4G塔的地方,信号可能比较弱。
使用一个4G LTE信号增强器可以帮助提高信号强度和网速。
7. 避免高峰时段使用:在人流量较大的时间,如下班时间和周末,4G LTE网络可能会拥塞,导致网速变慢。
尽量避免在这些时段使用4G LTE,以免影响体验。
8. 定期检查网络覆盖图:不同地区的4G LTE覆盖范围可能有所不同,定期检查网络覆盖图可以帮助您确定在不同地方的信号强度和稳定性。
9. 使用云存储服务:将您的文件、照片和视频存储在云端,而不是手机本地存储。
这样可以释放手机空间,并避免消耗大量的4G LTE数据。
10. 定期监控数据使用:通过定期监控数据使用情况,您可以控制自己的数据消耗,并避免超出计划提供的限额。
以上是一些使用4G LTE的技巧,希望对您有所帮助。
4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划
4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划PRACH规划以及邻区规划和PCI规划一、PRACH规划PRACH(Physical Random Access Channel)是4G LTE网络中用于UE(User Equipment)与基站进行随机接入的物理信道。
PRACH规划是为了优化网络性能和提高用户体验而进行的重要工作。
1. PRACH资源规划PRACH资源规划包括PRACH子帧配置和PRACH时隙配置。
PRACH子帧配置指的是确定每个子帧中分配给PRACH的资源数量,通常根据网络负载和用户密度进行调整。
PRACH时隙配置是指确定每个时隙中PRACH资源的分配方式,主要考虑到网络容量和干扰控制的因素。
2. PRACH功率规划PRACH功率规划是为了保证UE能够正常接入网络而进行的调整。
根据不同的场景和网络需求,可以调整PRACH的传输功率,以确保覆盖范围和信号质量的平衡。
3. PRACH覆盖优化PRACH覆盖优化是为了提高PRACH信号的覆盖范围和接入成功率。
通过合理规划基站的布局和天线参数,优化PRACH信号的传输功率和覆盖范围,以提高用户的接入体验。
二、邻区规划邻区规划是指在LTE网络中,为了实现无缝切换和优化网络性能,需要对邻区进行合理规划和配置。
1. 邻区关系建立邻区关系建立是指确定每个基站的邻区关系,以实现无缝切换和干扰控制。
邻区关系的建立需要考虑到基站的物理位置、天线方向和信号覆盖范围等因素。
2. 邻区参数配置邻区参数配置包括邻区关系表、邻区频率和功率配置等。
通过合理配置邻区参数,可以实现邻区间的干扰控制和无缝切换,提高网络的容量和覆盖范围。
3. 邻区优化邻区优化是为了提高网络性能和用户体验而进行的工作。
通过监测和分析网络数据,可以对邻区进行优化调整,提高无缝切换成功率和减少干扰,提高网络的稳定性和可靠性。
三、PCI规划PCI(Physical Cell Identity)是LTE网络中用于区分不同小区的物理标识。
4G全网配置笔记
4G全网配置笔记一、网络拓扑规划1.核心网配置2.承载网配置(1)光传输网络配置——采用环形结构(2)IP承载网配置1)配置万绿市、千湖市、百山市承载网核心层使用路由器,汇聚层、接入层使用PTN1,采用环形网络拓扑PTN(分组传送网,)与路由器对阵:在LTE阶段,基站回传网络是采用PTN解决方案,还是采用路由器方案。
从技术角度讲,两种方案都有别于现有的MSTP网络,均属于分组传送,但PTN-RAN是面向连接的,而IP-RAN是无连接的,由此引伸到网络管理模式的差异。
从产业角度讲,PTN阵营的中兴通讯、上海贝尔、烽火通信、诺西等都在研究和提供基于LTE的PTN方案;而路由器阵营则由思科领军。
哪种方案占优,将对背后产业的发展起到很大影响作用。
值得一提的是,华为是极少数能同时提供两种方案的厂商。
2)IP承载网与核心网连接配置总结:整个区域中IP承载网有以下机房序号机房名称1省骨干网机房2345678910万绿市中心机房百山市中心机房千湖市中心机房万绿市1区汇聚机房万绿市2区汇聚机房万绿市3区汇聚机房万绿市A站点机房万绿市B站点机房万绿市C站点机房设备名称路由器路由器路由器路由器PTNPTNPTNPTNPTNPTN设备数量2222211111备注核心层核心层核心层汇聚层汇聚层汇聚层接入层接入层接入层1112131415千湖市1区汇聚机房千湖市2区汇聚机房千湖市A站点机房百山市1区汇聚机房百山市A站点机房PTNPTNPTNPTNPTN21121汇聚层汇聚层接入层汇聚层接入层二、容量规划1.无线接入网万绿市容量较大采用模型A,采用65度定向站(三扇区)千湖市要把容量采用模型C,采用90度定向站(三扇区)百山市要把容量采用模型E,采用全向站公式和具体参数意义容后更新,公式要记住2.核心网3.IP承载网核心层设备数量2三、设备配置(一)万绿市1.万绿市核心机房(1)放设备——两机柜一个放大型MME、SGW、PGW另一个放大型HSS(2)连线小知识:SW1:交换机ODF(光纤配线架,OpticalDitributionFrame)是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能。
IUV-4G全网规划部署V2.0(公测版)新增功能说明
IUV-4G全网规划部署V2.0(公测版)新增功能说明一、无线性能优化功能无线增加网络系统性能优化功能,优化参数配置适配场景参数,达到系统速率性能最优化。
优化参数描述如下:1. PCIa) 功能描述:标识小区的物理层标识号,LTE中终端以此区分不同小区的无线信号,PCI取值范围(0-503),分成168组,每组包含3个小区ID。
b) 配置原则:共站小区PC I不同且小区PCI之间保证模三不等,本小区与物理同频邻区P C I值保证不等,本小区与物理不同频邻区P CI值保证模三不等。
否则造成干扰,影响系统速率性能。
2. 发射天线端口数目a) 功能描述:指示小区当前支持的最大天线端口数,发射分集和空间复用只有在多天线端口配置下才有意义。
b) 配置原则:根据设备配置情况配置。
3. 物理天线数a) 功能描述:指示目前物理配置的天线个数。
b) 配置原则:根据设备配置情况配置。
4. UE的天线发射模式a) 功能描述:配置系统LT E的MIM O天线模式,LTE协议支持7中MIMO模式T M1-TM7。
b) 配置原则:根据协议中7中TM模式的定义,以及系统制式的情况配置。
不同配置对速率有不同影响。
5. 下行/上行MCS配置a) 功能描述:MCS是指L TE系统的调制与编码策略,下行/上行MCS配置是指为系统下行/上行所配置的调制与编码策略。
LTE中速率的配置通过MCS索引值实现。
MCS将所关注的影响通讯速率的因素作为表的列,将MCS索引作为行,形成一张速率表。
所以,每一个MCS索引其实对应了一组参数下的物理传输速率。
具体速率表可以参见LT E 协议。
b) 配置原则:一般良好信道环境(高SINR)采用高调制阶数和高速率的MCS,差的信道环境(低SINR)采用低阶调制和低速率M CS配置,如果MCS配置与当前信道环境不适配,将影响信道容量和系统吞吐量。
4G后台配置-锚点站
1、新增4G到5G站点的SCTP链路管理网元-传输网络-LTE FDD-信令与业务-SCTP,进入SCTP配置,按如下红框填写注:4G站点引用的IP统一用业务IP地址。
除了5G 站点IP不同,其他所有站点配置都相同。
2、增加ENDC X2AP无线参数-LTE FDD-资源接口配置-EN DC X2AP引用的SCTP使用上一步配置的200号SCTPNO,点击保存。
3、双链接请求band集合【4-5G双链接请求LTE band集合】填写1,3,5频段【4-5G双链接请求NR band集合】填写78频段4、全局业务开关进入【无线业务配置】-【全局业务开关】,修改TCP代理功能开关为关闭,修改SON预留开关4为打开,修改移动性预留开关6为打开,修改LTE进行NR流量上报开关为打开。
5、双连接承载类型修改进入【无线业务配置】-【双链接承载】,将QCI7、QCI8和QCI9双连接连接承载类型修改成SCG Split模式。
6、B1测量门限配置找到2100的测量配置号,点击修改修改NR的B1测量时RSRP绝对门限为-120dBm7、PDCP SN长度进入【QoS业务类型】,找到业务类型QCI编号为9,UE类型为NR【1】的那条记录,点击修改。
修改【PDCP SN的长度】为18bit[2],保存。
注意:修改的必须是UE类型为NR【1】的这条记录。
8、NR测量频点配置进入【测量参数】节点,修改所有记录中的【NR载频相关配置】参数为如下值。
默认8条记录,需清除序号1~7的记录,修改序号0记录中的频段为78,NR SSB载频为3408.96可使用批量修改功能9、EN-DC策略表修改可以在配置数据批量修改中修改。
进入FDD小区节点下的【EN-DC策略表】中,把EN-DC功能开关全部修改为打开。
带SN切换功能开关修改为打开。
在相同节点,把UpperLayerIndication开关修改为打开。
10、邻接小区配置进入NR TDD邻区,点击新增按钮。
【4G+(VOLTE)知识】_VoLTE参数及邻区配置原则
时器。在 UE 发送
establishment 过程中随机接
RRCConnectionRequest 后启动。
入的成功率。但是,当 UE 选择
在超时前如果:1.UE 收到
的小区信道质量较差或负载较
RRCConnectionSetup 或
大时,可能增加 UE 的无谓随机
RRCConnectionReject;2.触发
1dB
触发时间
320ms
三、VoLTE 定时器类参数配置
1.1 3.1 接入类定时器
(1) 参数描述
类别 接入类定时器
参数 英文 名
T300
功能描述
对网络质量的影响
该参数表示 UE 侧控制 RRC
增加该参数的取值,可以
connection establishment 过程的定 提 高 UE 的 RRC connection
-110dBm 1dB 320ms
本系统判决门限(含门限迟滞值)
-116 dBm
4G B2 测量事件
异系统判决门限(含门限迟滞值) 门限迟滞值 hysteresis
-100 dBm 1dB
触发时间 timetotrigger
320ms
异系统判决门限(含门限迟滞值)
-100 dBm
4G B1 测量事件 门限迟滞值
定时器超时,则 UE 变为
connection re-establishment 过程中随
RRC_IDLE 状态
机接入的成功率
(2) 设置建议
参数英文 名 T311
T301
集团取值建 议
1000ms
600ms
3GPP 协议规定的取值范围
ENUMERATED {ms1000, ms3000, ms5000, ms10000, ms15000,ms20000, ms30000} ENUMERATED { ms100, ms200, ms300, ms400, ms600, ms1000, ms1500,ms2000}
4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划
4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划PRACH规划是4G LTE网络规划中的重要环节,它涉及到物理随机接入信道的规划和配置。
PRACH(Physical Random Access Channel)是LTE网络中用于UE (User Equipment)与基站进行接入的物理信道。
在LTE网络中,UE需要通过PRACH信道发送接入请求,以便与基站建立连接。
因此,合理规划PRACH参数对于网络性能和用户体验至关重要。
在PRACH规划中,首先需要确定PRACH配置索引。
PRACH配置索引用于区分不同的PRACH配置,每个PRACH配置都有对应的参数集合。
根据网络需求和容量预测,可以选择合适的PRACH配置索引。
其次,需要确定PRACH频率偏移。
PRACH频率偏移是指PRACH信道的中心频率与载频频率之间的差值。
频率偏移的选择应考虑到系统带宽和邻区干扰等因素,以确保PRACH信道的正常运行。
另外,还需要确定PRACH的时隙配置。
时隙配置决定了PRACH信道的时隙资源分配情况。
时隙配置的选择应考虑到网络容量需求和信道负载等因素,以充分利用时隙资源并提高系统吞吐量。
在邻区规划中,需要确定合适的邻区关系以及邻区间的PCI(Physical Cell Identity)规划。
邻区关系决定了LTE网络中各个小区之间的关联关系,包括主邻区和邻接小区等。
主邻区是指一个小区的最强邻区,而邻接小区是指与该小区有较强关联的邻区。
PCI规划是指为LTE网络中的每个小区分配唯一的PCI值。
PCI是用于区分不同小区的标识符,它在LTE网络中起到类似于频率在2G/3G网络中的作用。
PCI规划的目标是避免邻区间的PCI冲突,以减少干扰并提高网络性能。
在PCI规划中,可以采用自动PCI规划或手动PCI规划。
自动PCI规划是指由网络自动分配PCI值,而手动PCI规划则需要人工干预进行配置。
自动PCI规划通常适用于网络较小或者无人工干预的情况,而手动PCI规划适用于网络规模较大或者存在特殊需求的情况。
4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划
4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划PRACH规划以及邻区规划和PCI规划一、PRACH规划PRACH(Physical Random Access Channel)是4G LTE网络中用于UE(User Equipment)发起随机接入的物理信道。
PRACH规划是为了合理分配PRACH资源,提高网络的接入性能和容量。
1. PRACH资源分配PRACH资源分配是指确定PRACH信道的频率资源、时隙资源和功率资源。
首先,需要确定PRACH信道的频率带宽,一般可以根据网络负载情况和频率资源的可用性来决定。
其次,需要确定PRACH时隙资源的分配方式,可以采用固定分配或动态分配的方式,根据网络负载情况和接入需求来选择合适的方式。
最后,需要确定PRACH功率资源的分配,根据覆盖需求和干扰控制策略来确定合适的功率资源。
2. PRACH参数配置PRACH参数配置是指确定PRACH信道的相关参数,包括PRACH配置索引、PRACH子帧偏移、PRACH格式、PRACH前导序列等。
PRACH配置索引用于唯一标识PRACH配置,可以根据网络规模和覆盖需求来选择合适的索引。
PRACH子帧偏移用于指定PRACH信道在子帧中的位置,一般根据网络时隙资源的分配方式来确定。
PRACH格式用于指定PRACH信道的传输格式,可以根据网络负载情况和接入需求来选择合适的格式。
PRACH前导序列用于识别PRACH信道,可以根据干扰控制策略和覆盖需求来选择合适的前导序列。
二、邻区规划邻区规划是为了提高网络的覆盖性能和干扰控制能力,合理配置LTE网络的邻区关系。
1. 邻区关系配置邻区关系配置是指确定LTE网络中各个小区之间的邻区关系。
首先,需要确定主小区和邻小区之间的关系,可以根据物理距离、信号强度和干扰情况来确定。
其次,需要确定邻区关系的类型,包括同频邻区、异频邻区和同站邻区等,根据频率资源和干扰控制策略来选择合适的类型。
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4G全网配置笔记一、网络拓扑规划1.核心网配置2.承载网配置(1)光传输网络配置——采用环形结构(2)IP承载网配置1)配置万绿市、千湖市、百山市承载网核心层使用路由器,汇聚层、接入层使用PTN1,采用环形网络拓扑1PTN(分组传送网,)与路由器对阵:在LTE阶段,基站回传网络是采用PTN解决方案,还是采用路由器方案。
从技术角度讲,两种方案都有别于现有的MSTP网络,均属于分组传送,但PTN-RAN是面向连接的,而IP-RAN是无连接的,由此引伸到网络管理模式的差异。
从产业角度讲,PTN阵营的中兴通讯、上海贝尔、烽火通信、诺西等都在研究和提供基于LTE的PTN方案;而路由器阵营则由思科领军。
哪种方案占优,将对背后产业的发展起到很大影响作用。
值得一提的是,华为是极少数能同时提供两种方案的厂商。
2)IP承载网与核心网连接配置总结:整个区域中IP承载网有以下机房11 千湖市1区汇聚机房PTN 2 汇聚层12 千湖市2区汇聚机房PTN 1 汇聚层13 千湖市A站点机房PTN 1 接入层14 百山市1区汇聚机房PTN 2 汇聚层15 百山市A站点机房PTN 1 接入层二、容量规划1.无线接入网万绿市容量较大采用模型A,采用65度定向站(三扇区)千湖市要把容量采用模型C,采用90度定向站(三扇区)百山市要把容量采用模型E,采用全向站公式和具体参数意义容后更新,公式要记住2.核心网3.IP承载网核心层设备数量2三、设备配置(一)万绿市1.万绿市核心机房(1)放设备——两机柜一个放大型MME、SGW、PGW另一个放大型HSS(2)连线小知识:SW1:交换机ODF(光纤配线架,Optical Distribution Frame)是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能。
用于光纤通信系统中局端主干光缆的ODF架,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。
随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架,适用于光纤到小区、光纤到用户、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。
ODF主要特点:●全模块化设计,全正面化操作●集熔接与配线于一体,最大限度的高密度化●可安装于19寸标准机架上●适用于带状和非带状光缆●可卡接式安装FC、SC、ST和LC等多种适配器●适配器与设备在30°卡接式安装,既保证了跳线的弯曲曲率半径,又可避免激光灼伤人眼操作方便,保护完善●光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间以上是百度百科介绍,我自己理解ODF就是光线熔接盒和法兰组合在一起,跳线可以直接接在上面,ODF集成了各种接口类型,FC、SC、ST等都可以接。
序号连线端A 连线端B 连线类型端口速率备注1 MME SW1 成对LC-LC光纤10GE2 SGW SW1 成对LC-LC光纤100GE3 PGW SW1 成对LC-LC光纤100GE4 HSS SW1 以太网线1GE5 SW1 ODF 成对LC-FC光纤100GE 万绿市核心网机房端口1去往万绿市承载中心机房端口2.省骨干网承载机房小知识:OTN是以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网,是下一代的骨干传送网。
OTN 是通过G.872、G.709、G.798等一系列ITU-T的建议所规范的新一代“数字传送体系”和“光传送体系”,将解决传统WDM网络无波长/子波长业务调度能力差、组网能力弱、保护能力弱等问题。
OTN是光传送网,是从传统的波分技术演进而来,主要加入了智能光交换功能,可以通过数据配置实现光交叉而不用人为跳纤。
大大提升了波分设备的可维护性和组网的灵活性。
同时,新的OTN网络也在逐渐向更大带宽,更大颗粒,更强的保护演进。
PTN是包传送网,是传送网与数据网融合的产物。
主要协议是TMPLS,较网络设备少IP层而多了开销报文。
可实现环状组网和保护。
是电信级的数据网络(传统的数据网是无法达到电信级要求的)。
PTN的传送带宽较OTN要小。
一般PTN最大群路带宽为10G,OTN单波10G,群路可达400G-1600G,最新的技术可达单波40G。
是传送网的骨干。
OTN第一次为波分复用系统提供了标准的物理接口,同时将光域划分成0ch(光信道层)、OMS(光复用段层)、OTS(光传送段层)三个子层。
光通道层又分为光通道传送单元(OTUk)和光通道数据单元(ODUk)两个子层。
OTN引入了丰富的开销,具备完善的性能和故障监测机制。
OTUk层的段监测字节(SM)可以对电再生段进性能和故障监测;ODUk层的通道监测字节(PM)可以对端到端的波长通道进行性能和故障监测。
RT路由器(1)放设备——三机柜一个机柜采用大型OTN另两个机柜每个采用一个大型RT(2)连线(1)放设备——三机柜一个机柜采用大型OTN另两个机柜每个采用一个大型RT(2)连线1)先连RT1与RT22)再连RT1、RT2与OTN3)OTN与ODF中的万绿市汇聚2区机房,使用OTN上40GE端口25号板4)ONT与ODF中的万绿市汇聚3区机房,使用OTN上40GE端口35号板5)万绿市承载中心机房与万绿市核心网机房相连RT1上3号板连使用100GE成对LC-FC光纤连ODF上万绿市核心网机房端口1 RT2上3号板连使用100GE成对LC-FC光纤连ODF上万绿市核心网机房端口2 4.万绿市承载2区汇聚机房(1)放设备——两机柜一个放中型PTN另一个放中型OTN(2)连线1)连往万绿市承载中心机房PTN1与OTN连接:使用PTN1上1号板端口与OTN15号板(40GE)端口相连OTN与ODF连接:OTN上15号板与ODF上万绿市承载中心机房6号端口相连2)连往万绿市承载1区汇聚机房PTN1与OTN连接:使用PTN1上2号板端口与OTN25号板(40GE)端口相连OTN与ODF连接:OTN上25号板与ODF上万绿市1区汇聚机房端口2相连5.万绿市承载3区汇聚机房(1)放设备——两机柜一个放中型PTN另一个放中型OTN1)连往万绿市承载中心机房PTN1与OTN连接:使用PTN1上1号板端口与OTN15号板(40GE)端口相连OTN与ODF连接:OTN上15号板与ODF上万绿市承载中心机房7号端口相连2)连往万绿市承载1区汇聚机房PTN1与OTN连接:使用PTN1上2号板端口与OTN25号板(40GE)端口相连OTN与ODF连接:OTN上25号板与ODF上万绿市1区汇聚机房端口3相连6.万绿市承载1区汇聚机房(1)放设备——三机柜两个放中型PTN另一个放中型OTN(2)连线1)PTN1与PTN2互连,都使用40GE1号板卡互连2)连往万绿市2区汇聚机房PTN1与OTN连接:使用PTN1上2号板端口与OTN15号板(40GE)端口相连OTN与ODF连接:OTN上15号板与ODF上万绿市2区汇聚机房2号端口相连2)连往万绿市3区汇聚机房PTN2与OTN连接:使用PTN2上2号板端口与OTN25号板(40GE)端口相连OTN与ODF连接:OTN上25号板与ODF上万绿市1区汇聚机房端口3相连3)连往万绿市B站点机房PTN1上6号板卡40GE端口与ODF上万绿市B站点机房相连4)连往万绿市C站点机房PTN2上6号板卡40GE端口与ODF上万绿市C站点机房相连7.万绿市B站点机房(1)放设备——两机柜一个放小型PTN(2)连线1)连往万绿市1区汇聚机房——上连PTN1(万绿市B站点机房端口1)连往万绿市1区汇聚机房6号端口,使用成对LC-FC光纤2)连往万绿市A站点机房——下连PTN1(万绿市B站点机房端口2)连往万绿市A站点机房3号端口,使用成对LC-FC光纤8. 万绿市C站点机房(1)放设备——两机柜一个放小型PTN(2)连线1)连往万绿市1区汇聚机房——上连PTN1(万绿市C站点机房端口1)连往万绿市1区汇聚机房7号端口,使用成对LC-FC光纤2)连往万绿市A站点机房——下连PTN1(万绿市C站点机房端口2)连往万绿市A站点机房4号端口,使用成对LC-FC光纤9. 万绿市A站点机房(1)放设备放RRU——3个,在铁塔上放BBU——1个,在机柜里放小型PTN——1个,在机柜里1)ANT1\2\3分别连RRU1\2\3使用天线跳线,一收一发连两根,这里使用1和4端口2)RRU与BBU连接——使用成对LC-LC光纤RRU1中的OPT1连接BBU上TX0口RRU1中的OPT1连接BBU上TX1口RRU1中的OPT1连接BBU上TX2口3)BBU与PTN1连接可以使用以太网线,也可以使用成对LC-LC光纤PTN1上GE1光口连接BBU上TX端口4)PTN1与ODF连接——上连PTN1上10GE光口(万绿市A站点承载机房端口3)连接到ODF上万绿市B站点机房端口2 PTN1上10GE光口(万绿市A站点承载机房端口4)连接到ODF上万绿市C站点机房端口2 5)GPS与BBU连接——使用GPS馈线(二)千湖市1.省骨干网承载机房(端口3)与千湖市承载中心机房(端口1)相连RT1\RT2与OTN与ODF相连,使用ODF上26板端口2.千湖核心网机房参照万绿市3.千湖市承载中心机房(1)放设备——三机柜一个机柜采用大型OTN另两个机柜每个采用一个大型RT(2)连线1)先连RT1与RT22)千湖市承载中心机房端口1与省骨干承载机房端口3相连先连RT1和RT2上的2号板卡与OTN上的16号板卡相连,100GE3)千湖市承载中心机房端口2与千湖市核心网机房端口1相连RT1上3号板卡与ODF相连,100GE4)千湖市承载中心机房端口3与千湖市核心网机房端口2相连RT2上3号板卡与ODF相连,100GE5)千湖市承载中心机房端口5连千湖市1区汇聚机房端口1先连RT1上6号板卡与OTN上25号板卡,40GE再连OTN与ODF中的千湖市1区汇聚机房6)千湖市承载中心机房端口6连千湖市2区汇聚机房端口1先连RT2上6号板卡与OTN上35号板卡,40GE再连OTN与ODF中的千湖市2区汇聚机房7) 千湖市承载中心机房端口4与百山市承载中心机房端口2相连,100GE先连RT1、RT2上4号板卡与OTN上46号端口相连ONT上46号端口与ODF中的百山市承载中心机房端口2相连4.千湖市2区汇聚机房(1)放设备——两机柜一个放中型PTN另一个放中型OTN1)千湖市2区汇聚机房端口1与千湖市承载中心机房端口6相连PTN1与OTN连接:使用PTN1上1号板端口与OTN上15号板(40GE)端口相连OTN与ODF连接:OTN上15号板与ODF上千湖市承载中心机房6号端口相连2)千湖市2区汇聚机房端口2与千湖市1区汇聚机房端口2相连PTN1与OTN连接:使用PTN1上2号板端口与OTN25号板(40GE)端口相连OTN与ODF连接:OTN上25号板与ODF上千湖市1区汇聚机房端口2相连5.千湖市1区汇聚机房(1)放设备——三机柜两个放中型PTN另一个放中型OTN(2)连线1)PTN1与PTN2互连,都使用40GE的1号板卡互连2)千湖市1区汇聚机房端口1与千湖市承载中心机房端口5相连PTN1与OTN连接:使用PTN1上2号板端口与OTN上15号板(40GE)端口相连OTN与ODF连接:OTN上15号板与ODF上千湖市承载中心机房端口5相连3)千湖市1区汇聚机房端口2与千湖市2区汇聚机房端口2相连PTN2与OTN连接:使用PTN1上2号板端口与OTN上25号板(40GE)端口相连OTN与ODF连接:OTN上25号板与ODF上千湖市2区汇聚机房2号端口相连4)连往千湖市A站点机房PTN1上6号板卡10GE千湖市1区汇聚机房端口3与ODF上千湖市A站点机房端口1相连PTN2上6号板卡10GE千湖市1区汇聚机房端口4与ODF上千湖市A站点机房端口2相连6.千湖市A站点机房(1)放设备放RRU——3个,在铁塔上放BBU——1个,在机柜里放小型PTN——1个,在机柜里(2)连线1)ANT1\2\3分别连RRU1\2\3使用天线跳线,一收一发连两根,这里使用1和4端口2)RRU与BBU连接——使用成对LC-LC光纤RRU1中的OPT1连接BBU上TX0口RRU1中的OPT1连接BBU上TX1口RRU1中的OPT1连接BBU上TX2口3)BBU与PTN1连接可以使用以太网线,也可以使用成对LC-LC光纤PTN1上GE1光口连接BBU上TX端口4)PTN1与ODF连接——上连,10GE,成对LC-FC光纤PTN1上3号板(千湖市A站点承载机房端口1)连接到ODF上千湖市1区汇聚机房端口3 PTN1上4号板(千湖市A站点承载机房端口2)连接到ODF上千湖市1区汇聚机房端口4 5)GPS与BBU连接——使用GPS馈线(三)百山市1.百山市承载中心机房(1)放设备——三机柜一个机柜采用中型OTN另两个机柜每个采用一个中型RT(2)连线1) RT1上1号板与RT2上1号板相连(40GE)2)百山市承载中心机房端口2与千湖市承载中心机房端口4相连——上连先连RT1和RT2上的2号板卡与OTN上的15号板卡相连,40GE3)百山市承载中心机房端口3与百山市1区汇聚机房端口1相连——下连RT1连OTN:RT1上3号板卡与OTN上25号板卡相连,40GEOTN连ODF:OTN与ODF上百山市1区汇聚机房端口1相连2.百山市1区汇聚机房(1)放设备——三机柜两个放中型PTN另一个放中型OTN(2)连线1)PTN1与PTN2互连,都使用40GE的1号板卡互连2)百山市1区汇聚机房端口1与百山市承载中心机房端口3相连PTN1、PTN2与OTN连接:使用PTN1、PTN2上2号板端口与OTN上15号板(40GE)端口相连OTN与ODF连接:OTN上15号板与ODF上百山市承载中心机房端口3相连3)百山市1区汇聚机房端口2与百山市A站点机房端口1相连PTN1上6号板卡10GE百山市1区汇聚机房端口2与ODF上百山市A站点机房端口1相连PTN2上6号板卡10GE百山市1区汇聚机房端口3与ODF上百山市A站点机房端口2相连3.百山市A站点机房(1)放设备放RRU——3个,在铁塔上放BBU——1个,在机柜里放小型PTN——1个,在机柜里(2)连线1)ANT1\2\3分别连RRU1\2\3使用天线跳线,一收一发连两根,这里使用1和4端口2)RRU与BBU连接——使用成对LC-LC光纤RRU1中的OPT1连接BBU上TX0口RRU1中的OPT1连接BBU上TX1口RRU1中的OPT1连接BBU上TX2口3)BBU与PTN1连接可以使用以太网线,也可以使用成对LC-LC光纤PTN1上GE1光口连接BBU上TX端口4)PTN1与ODF连接——上连,10GE,成对LC-FC光纤PTN1上3号板(百山市A站点承载机房端口1)连接到ODF上百山市1区汇聚机房端口2 PTN1上4号板(百山市A站点承载机房端口2)连接到ODF上百山市1区汇聚机房端口3 5)GPS与BBU连接——使用GPS馈线四、数据配置。