TD网络规划优化知识介绍
TD重要知识点(基础)
TD重要知识点—基础一、基本概念1、UTRAN系统结构这些接口是网优必须记住的,Uu和Iu接口是开放的,Iub和Iur一般不开放。
2、工作频段A频段:2010-2025MHz(目前主用,共9个频点,室内一般用3个)F频段:1880-1920MHz(热点区域使用)9404 9412 94203、3G技术比较4、TD技术优势频谱利用率高,易于使用非对称频段, 无需具有特定双工间隔的成对频段 适合传输上下行不对称的数据业务上行和下行使用相同频率载频,有利于智能天线技术的实现5、帧结构DwPTS:下行导频时隙,结构如下:用于下行同步和小区初搜SYNC-DL码共有32种,用于区分相邻小区,不扩频、不加扰。
UpPTS:上行导频时隙,结构如下:用于上行初始同步和随机接入,以及切换时邻小区测量SYNC-UL码共有256种,分为32个码组(每组8个SYNC-UL码),对应32个SYNC-DL 码,不扩频、不加扰。
GP:保护时隙,结构如下:用于下行到上行转换的保护⏹在小区搜索时,确保DwPTS可靠接收,防止干扰UL工作⏹在随机接入时,确保UpPTS提前发射,防止干扰DL工作GP决定了TD系统基站最大覆盖距离=(96chip/1.28Mcps×光速)/ 2=11.25公里TS0~TS6:常规时隙,结构如下:Midamble码:中间码,又称训练序列,主要作用为:⏹测量:信号强度和信号质量(BER),用于功率控制、切换等算法⏹上行同步保持:Midamble码的时延做为同步偏移调整的依据⏹信道估计:利用Midamble码接收信号,评估无线传播过程中的多址干扰(MAI)和多径干扰(ISI)情况,评估结果用于联合检测物理层控制信息:物理层过程(如小区搜索、随机接入、功率控制、上行同步调整等)的控制信号6、TD系统中的码表7、物理信道的分类与功能主公共控制物理信道P-CCPCH:承载传输信道BCH,用于发送系统消息(System Information)扩频因子SF=16;固定配置在TS0的前两个码道:Cch 16, 0和Cch 16, 1路测RSCP(手机接收电平)的测量信道寻呼指示信道PICH:用于发送寻呼指示(Page Indicator)扩频因子SF=16,一般配置在TS0寻呼指示(PI) 的长度LPI=2,4或8 ,以一个无线帧为周期。
LTE网络优化思路及总结
TD-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。
干扰排查根据干扰源的不同,干扰分为两大类。
一类为内部干扰,包括GPS跑偏、设备隐性故障、天馈系统故障等。
TD—LTE网络优化经验总结
TD—LTE网络优化经验总结【摘要】在现代这个信息化的时代,信息技术的发展迅速,而无线网络的快速发展彻底改变了人与人之间的沟通方式,还有无线网络通过计算机进行操作,使人们的工作更加便捷、快速、高效,进而加快了社会现代化的进程。
然而传统的无线网络技术已经不能够满足现代工作高效、高安全的保障需求,因此对于无线网络通信技术的变革是必然的事情,目前社会科学领域中也对TD-LTE网络进行了优化,并在实际生活工作当中得到很好的应用。
本文将对TD-LTE网络的优化进行进行阐述。
【关键词】TD-LTE网络;优化;方法在现代经济的快速发展中,网络通信技术得到了飞速发展。
而TD-LTE技术由于具有较强的频谱利用效率、网络结构简洁开放、宽带传输灵活以及承载能力强等特点受到人们的青睐。
但是无线网络的发展中各种各样的网络被应用,这些网络在应用的同时也产生了一定的问题,同时也对无线网络的承载力提出了新的要求,因此需要对TD-LTE网络进行优化方能满足现代网络的使用要求。
本文具体阐述了TD-LTE的基本原理,并对目前TD-LTE网络中存在的问题给出了优化方案。
一、TD-LTE网络技术的基本原理TD-SCDMA系统经过长期的改进便产生了TD-LTE(Time Division-Long Term Evolution)网络系统,TD-LTE网络中运用的技术是OFDMA空中接口技术,在TD-LTE网络中通过此技术的运用使无线通信系统的上下行数据传输速率和频谱利用率得到显著的提高,同时还降低了系统的传输时延。
另外运用了OFDMA空中接口技术的TD-LTE网络系统还具有语音、视频点播以等多项功能。
目前,TD-LTE因为其独特的优势在设备制造和电信通信中得到了广泛的应用。
图1 TD-LTE网络系统的基本工作原理图TD-LTE网络系统的基本工作原理如图1所示。
在TD-LTE网络系统中采用的结构是较完全的基站e-Node B结构,此结构具有全新的功能,并且在TD-LTE 网络系统中是连接各节点之间传输的媒介,各节点在系统逻辑层面上的连接接口是X2接口,在系统中通过这样的连接方式使系统内部形成Mesh型网络结构,这种网络结构在系统中的功能是支持UE在整个系统中移动性,通过这样的传输方式和结构类型才保证了用户们在使用移动网络时进行平滑无缝的网络切换。
TDS-网络规划
UpPTS映射UpPCH物理信道,用于上行导频的发送
简述一下N频点技术的含义
一个小区配置多个载频,仅在其中的一个载频上发送DwPTS和广播信息,多个频点使用共同的广播信息。针对每个小区,从分配到的N个频点中确定一个作为主载频,其他N-1个载频为辅助载频。在同一个小区内,仅在主载频上发送DwPTS和广播信息,所以载频均可以承载业务码流。
1、估算
2、分析
3、调查
4、仿真
5、勘察
2
3
4
5
MBMS业务分类为()。
1、交互类
2、下载类
3、流类业务
4、Carousel services混合类
2
3
4
频点规划的时候要考虑哪些问题?
1、考虑可用频点资源多少
2、考虑用户数和用户构成
3、考虑业务类型和业务量
4、考虑我们的站型选择
简述扰码规划四优先原则?
请写出站点勘察所需的仪表工具(至少5个),并说出每种仪表工具的主要作用:
GPS(必备):采集站点经纬度;
指南针(必备):采集站点各扇区的方向;
数码相机(必备):拍摄站点周围环境;
高倍望远镜(可选):观测站点周围环境,或铁塔平台上的细节;
激光测距仪(必备):丈量楼层高度;
坡度仪(可选):测量天线的俯仰角;
1、7
2、8
3、9
4、10
4
TD-SCDMA可用的扰码有()个
1、32
2、64
3、128
4、256
3
____________是RNC与Node B之间的接口,用来传输RNC和Node B之间的信令及无线借口数据
TD-LTE网络TA和TA
延时到下一个 PO 发送。
寻呼相关参数及推荐配置如下: defaultPagingCycle nB 参数名称 可选配置 32、64、128、256 帧 1/8T, 1/16T, 1/32T 推荐配置 128(1.28 秒)
4T,2T, T, 1/2T, 1/4T, T (T 为一个 DRX 周期 包含的帧数)
SGSN-MME 的能力也会限制寻呼容量,其能力和 SCTP/S1 板子数量相关,目前 产业能力,1 块 SCTP/S1 板子可以同时处理 6000 个寻呼消息。 结合以上五点,单小区寻呼容量上限 = min(PDCCH 限制下寻呼容量,PDSCH 限制下寻呼容量, 寻呼阻塞限制下寻呼容量, eNB 处理能力限制下寻呼容量, MME 处理能力限制下寻呼容量) =min(Infinite, 830, 1195, 600, 6000)=600 次/秒。 (2) 单小区寻呼需求预测 预测单小区的寻呼需求需要分别预测单小区的用户数目以及单用户的寻呼 模型。 单小区的用户数目 单小区用户数目 Numue/cell 可用以下公式预测: S 为覆盖面积, 小区用户数:
开销就会增加; (3) 应设置在低话务区域 TA 的边界决定了 TA list 的边界。为减小位置更新的频率,TA 边界不应设在 高话务量区域及高速移动等区域, 并应尽量设在天然屏障位置 (如山川、 河流等) 。 在市区和城郊交界区域,一般将 TA 区的边界放在外围一线的基站处,而不 是放在话务密集的城郊结合部,避免结合部用户频繁位置更新。 同时, TA 划分尽量不要以街道为界, 一般要求 TA 边界不与街道平行或垂直, 而是斜交。此外,TA 边界应该与用户流的方向(或者说是话务流的方向)垂直 而不是平行,避免产生乒乓效应的位置或路由更新。 3、TA list 规划原则 由于网络的最终位置管理是以 TA list 为单位的,因此 TA list 的规划要满足两 个基本原则: (1) TA list 不能过大 TA list 过大则 TA list 中包含的小区过多, 寻呼负荷随之增加, 可能造成寻呼滞后, 延迟端到端的接续时长,直接影响用户感知; (2) TA list 不能过小 令开销,同时,UE 在 TA 更新过程中是不可及,用户感知也会随之降低。 (3) 应设置在低话务区域 如果 TA 未能设置在低话务区域,必须保证 TA list 位于低话务区。 TA list 过小则位置更新的频率会加大,这不仅会增加 UE 的功耗,增加网络信
TD五项专题优化经验总结
10. RNC侧传输配置检查
检查RNC侧传输带宽配置 ,检查RNC侧业务向传输映射的配置 检查RNC与Node B两边的PATH配置是否一致,检查NODE B侧业务面 带宽配置 终端HSDPA支持能力,下载的服务器是否正常等上层原因,是否才用多 线程下载软件等 是否是多载波H配置,多载波分配算法是否打开,优先级设置是否合理
时域对比分析
分析指标变化规律,寻找问题出现时间点
PS 域 话 统 指 标 分 析
空域对比分析 由整网到RNC再到小区,抽丝剥茧,寻找问题点 原因对比分析 结合PCHR,分析掉话原因,寻找问题根结 用户对比分析 结合PCHR,确认Top终端,Top用户
一、PS掉线率分析:原因分析
UE无响应
系统下发RB重配置消
外环功控BLER Target,SIR调整范围和步长等参数的调整 内环功控需要调整其遗忘因子 理顺切换的逻辑顺序关系
减少乒乓切换的概率
删除冗余邻区. 尽量保证切换的目的小区都是最佳小区。
尽量使切换更及时
通过分析路测Log文件, 精调主覆盖和切换参数,避免乒乓切换。 切换不及时,会导致UE在信号很差的本小区内滞溜时间过长,影 响MOS值提升。
根据用户的分布(R4或R5),可以调整H和R4载波的比例。
Top终端分析 根据PCHR数据,分析IMEI分布,确认终端/芯片类型可能存在较老终端, 例如不支持H、不支持23G等等。
二、RNC间切换成功率:原因分析
TD-LTE网络TA和TA_list规划和部分重点知识点
1. CSFB
集团已决策采用CSFB技术作为目前TD-LTE的语音解决方案之一。
CSFB通过在MME和MSC之间建立SGs接口来实现。MME中存有LA与TAlist的映射表,在进行位置更新时,MME根据UE所在的TAlist查找到相应的LA,通过SGs接口向此LA对应的MSC发送信息,执行联合附着。
100*6+100*1*0.3*2=660(PRB)
则寻呼可以占用的PRB数为:
660*2%=13.2(PRB)
为了保证边缘用户能正确的接收到寻呼消息,建议采用QPSK调制方式和0.1码率的编码方式(MCS0)来传输寻呼消息。根据3GPP36.231标准,在MCS0时13个PRB可以承载长度为344bit的传输数据块。
PDSCH的寻呼负荷
PDSCH除了承载寻呼消息外,还需要承载数据业务信息。为了保证用户的数据业务体验,用于承载寻呼消息的PDSCH资源不能过大,建议不超过总资源的2%。
按照TD-LTE典型配置进行核算,即系统带宽20M,上下行配比为1:3,特殊时隙配比为6:6:2,PDCCH占用3个OFDM符号,DRX=128,nB=T,则一个子帧中PDSCH的总PRB数目为:
每一个PO最多只能发送16条寻呼记录。若需要发送的寻呼记录过多,会被延时到下一个PO发送。
寻呼相关参数及推荐配置如下:
参数名称
可选配置
推荐配置
defaultPagingCycle
32、64、128、256帧
128(1.28秒)
nB
4T,2T, T, 1/2T, 1/4T, 1/8T, 1/16T, 1/32T
结合以上五点,单小区寻呼容量上限= min(PDCCH限制下寻呼容量,PDSCH限制下寻呼容量,寻呼阻塞限制下寻呼容量,eNB处理能力限制下寻呼容量,MME处理能力限制下寻呼容量)=min(Infinite,830,1195,600,6000)=600次/秒。
TDL优化原理
• PRACH密度数值指示每10ms 帧发射多少随机接入信
道资源。
– RACH density=1 每帧发射一个随机接入信道资
源 – RACH density=2每帧发射2个随机接入信道资源
建议: 同站所有小区配置相同 prachConfIndex 如果RACH density=1,则该值设置为 3/4/5; 如果RACH density=2,则该值设置为 6/7; (Preamble Format 0)
•
在UMTS 中类似于扰码规划 – 相同的PCI设置在隔离尽可能大的小区间 为保证手机永远不同时接收到超过一个小区的相同识别号 • 物理小区识别由参数phyCellID定义
Parameter phyCellId Object LNCEL Range 0 to 503 Default Not Applicable
• 频域 (prachFreqOff) – PRACH频域位置应紧随PUCCH信道区域,或者在频带的上边界,或者在频带的下边界, 不能与PUCCH信
道区域有重叠。 – PRACH配置避免把PUSCH信道区域分成两个区域。 – 所有小区设置相同的配置。
• 序列 (PRACH CS and rootSeqIndex) – 所有相邻小区使用不同的序列
•
–
如果有增加扇区的可能(如从3到6),则每第二个识别组能被分配在初始的规划中
当一个站的小区数量从3个增加到6个时,许可NodeB从两个相邻的组中分配识别号。
•
–
分配PCI时,在国际边境需协调
这将帮助运营商在相邻地理区域相同载频上分配相同的小区识别号。
For internal use Unique document identifier (ID) / Version number / Life cycle status 10 © Nokia Siemens Networks 2011
无线网优工程师:TD-LTE复习资料(一)
规划与审核问题1:PCI规划应遵循什么原则?答PCI即物理小区标识。
LTE系统提供504个物理层小区ID(即PCI),和TD-SCDMA系统的128个扰码概念类似。
网管配置时,为小区配置0~503之间的一个号码即可。
在TD-LTE系统中,UE需要解出两个序列:主同步序列(PSS,共有3种可能性)和辅同步序列(SSS,共有168种可能性)。
由两个序列的序号组合,即可获取该小区ID。
物理小区标识规划应遵循以下原则:不冲突原则:保证同频相邻小区之间的PCI不同;因为PCI直接决定了小区同步序列,而且多个物理信道的扰码也和PCI相关,所以相邻小区的PCI不能相同,以避免干扰。
即所谓的:避免PCI冲突。
不混淆原则:保证某个小区的同频邻小区PCI值不相等;切换时,UE将报告邻小区的PCI和测量量。
如果服务小区有两个邻区都使用同样的PCI,则服务小区无法分辨UE到底应该切往哪个邻小区。
所以,任意小区的所有邻区都应有不同的PCI。
即所谓的:避免PCI混淆相邻小区之间应尽量选择干扰最优的PCI值,即PCI值模3不相等;主同步序列的值(共3种可能性)决定了参考信号(RS)在PRB内的位置。
所以相邻小区(尤其是对打的小区)应尽量避免配置同样的主同步序列值,以错开RS之间的干扰。
即所谓的:“PCI模3不等”原则。
在时域位置固定的情况下,相邻小区PCI模6相同会造成下一个TX antenna 下下行RS相互干扰;PCI 模30值相同,会造成上行DM RS和SRS的相互干扰,因此相邻小区也应尽量避免模6、模30相同。
最优化原则:保证同PCI的小区具有足够的复用距离,并在同频邻小区之间选择干扰最优的PCI值。
问题2:跟踪区(TA)规划应遵循什么原则?答TA即为跟踪区,类似于2/3G中的位置区LA及路由区RA,一个TA可由一个或多个小区构成。
当LTE用户移动发生TA改变时,终端需要向MME发起跟踪区更新。
一个TA list含有1-16个TA,UE在TA list内移动时不需要执行TA list更新,TA list 的引入可以避免在TA边界由于乒乓切换导致频繁TA更新。
TD-LTE网络优化常用参数
2、4天线端口
1
5/4
4/5
1
3/5
3/4
2/5
1/2
信道功率分配
• 小区通过高层信令指示B / A ,通过不同
比值设置RS信号在基站总功率中的不同开 销比例,来实现RS发射功率的提升
B /A B A
RS所占功率
5444544
5444544
444444
5444544
5444544
4444
44
5444544
5444544
444444
5444544
5444544
4444
44
5/4
5/4
4 /4
4 / 24 1/ 6
4444444
4444444
444844
4444444
4444444
8444
44
4444444
4444444
444844
4444444
4444444
8444
44
4/4
4 /8
4 /8
8 / 24 2 / 6
44
2444244
2444244
4 4 4 16 4 4
2444244
2444244
16 4 4 4
44
2444244
2444244
4 4 4 16 4 4
2/4
2 /16
4 /16
16 / 24 4 / 6
RS信号功 率(dBm)
PA(dB)
rouB/rouA
3
2
1
15
0 -1.77
1
-3
-4.77
1ms
Total bandwidth
秦皇岛TD网络的建设与优化
要 T D网络指标 已经基本接 近 G M网 S
络水平 。
C C / > 3B 的 概 率 均 大 于 9 % ; P H CI 一 d 0
了分簇优化 ,安排专 人负责相应 的区 域 ,和厂家技术人员 共同完成优 化任
有 主 设 备 的 安 装 工 作 , 皇 岛新 增 T 秦 D
强 度 ,实现了业务开放 区域 的连 续覆 盖 ,业 务开放区域 的网络指标得 到 了
极大提升。 在T D网 络 三 期 建 设 期 间 , 皇 岛 秦 移 动 开 展 了 一 系 列 专 题 工 作 :扩 容 了
核心网放置在秦 皇岛综合楼 四楼交换 机房 , 机房 内新 布放 电缆走线架 , 通信
213世界电 I p ca o u 00 , 德 e il c s褥 舞掇 遵 S F
秦皇岛 T D网络的建设与优化
一 中 国移 动 通 信 集 团秦 皇 岛 分 公 司 孙 菲 陈 中伟 张 志 勇
秦 皇 岛 T 网络 建 设 D 如 期 部 署
T 网 络 一期 建 设 D
项 指 标 均 有 显 著 的 提 高 ,其 中切 换 成 功率 、 通 率 、 话 率 等 多 项 指 标 的 提 接 掉 升 幅度 在 1%以上 ,各 项 实 测 指 标 都 0 达到集团的要求。
T 网络 三 期 建 设 D
行精细优化等等 。
通 过 T 三 期 的 建 设 优 化 ,D 网 D T 络 覆 盖 率 达 到 了 9 %以 上 ,接 通 率 由 9 建 网 初 期 的 9 %左 右 提 升 至 9 % 以 6 9
重点 建设优化 ,配合 市场 部 门上 网本 和数 据卡的推广 ,同时做好 室外热 点
TD-LTE网络优化指导书-接入优化
TD-LTE网络优化指导书接入优化责任部门: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引言 (4)2接入流程的基本原理 (4)2.1随机接入过程 (6)2.1.1概述 (6)2.1.2LTE中随机接入过程的类型 (6)2.1.3随机接入过程 (8)2.2RRC连接建立 (8)2.3RRC连接重配置 (10)3如何评价接入性能 (10)3.1可接入性 (11)3.2系统可用性 (11)4DT/CQT数据分析 (11)4.1数据分析工具 (11)4.2接入失败的定义 (12)4.2.1TEMS中呼叫失败的定义 (12)4.3接入失败问题分析流程和方法 (13)4.3.1呼叫失败问题分析总体流程 (13)4.3.2RRC 建立问题 (14)4.3.3鉴权加密问题 (17)4.3.4E-RAB建立问题 (19)5话统数据分析 (21)5.1话统数据分析的一般方法 (22)5.1.1OMM 级数据分析流程 (22)5.1.2小区级数据分析流程 (23)5.2可接入性 (24)5.2.1寻呼成功率 (24)5.2.2RRC连接建立成功率 (24)5.2.3初始的E-RAB建立成功率 (27)5.3系统可用性 (31)5.3.1小区可用率 (31)5.3.2E-RAB建立阻塞率 (32)5.3.3寻呼拥塞率 (33)6接入无线参数分析 (33)6.1PRACH的相关参数 (33)6.2小区选择参数 (34)6.3小区重选参数 (35)7典型接入失败案例分析 (36)7.1PRACH未规划导致小区部分区域接入困难 (36)7.1.1问题描述 (36)7.1.2问题分析 (36)7.1.3问题解决 (37)7.2参数配置错误导致基站下UE无法接入 (37)7.2.1问题描述 (37)7.2.2问题分析 (38)7.2.3问题解决 (38)7.3UE设备异常导致接入失败 (38)7.3.1问题描述 (38)7.3.2问题分析 (39)7.3.3问题解决 (39)7.4弱信号起呼 (39)7.4.1问题描述 (39)7.4.2问题分析 (40)7.4.3问题解决 (40)1引言本文的目的是为了满足现场无线网优工程师在网络优化中解决接入问题的工作需求。
TD-LTE网络技术介绍
EPS
S-GW经常不P-GW合设,简称SAE-GW
除了2G/3G/LTE接入外,EPC同时支持 WLAN/WiMax/CDMA等接入方式
7 7
EPC接口功能
8
8
LTE引入后核心网变化:仅有分组域
控制面
2G/3G核心网
变化一:仅有分组域,无电路域
GGSN
适应通信产业IP化浪潮,EPC标准
网络结极迕一步简化,丌再分为CS域 呾PS域,仅有PS域,所有用户仅接入 分组域;
AF Internet PS Service
BOSS
MME:LTE接入下的控制面网元,负责移 动性管理功能 S4 SGSN:2G/3G接入下的控制面网元, 相当于接入2G/3G的MME,进行移动性管 理和会话管理 S-GW:SAE网络用户面接入服务网关, 相当于传统Gn SGSN的用户面功能 P-GW:SAE网络的边界网关,提供承载 控制、计费、地址分配和非3GPP接入等功 能,相当于传统的GGSN HSS:SAE网络用户数据管理网元,提供 鉴权和签约等功能 PCRF:策略控制服务器,根据用户特点 和业务需求提供数据业务资源管控 AF:业务策略提供点 eNodeB:负责无线资源管理,集成了部 分类似2G/TD基站和基站控制器的功能
TD-LTE特殊子帧继承了TD-SCDMA癿 特殊子帧设计思路,由DwPTS,GP呾 UpPTS组成。 TD-LTE癿特殊子帧可以有多种配置,用
以改发DwPTS,GP呾UpPTS癿长度。
但无论如何改发,DwPTS + GP + UpPTS永远等于1ms
转换周期为5ms表示每5ms有 一个特殊时隒。返类配置因为 10ms有两个上下行转换点,所 以HARQ癿反馈较为及时。适 用亍对时延要求较高癿场景
TD-LTE无线网络规划五步骤解析
勘测 来进行站点可用性 分析, 确 定 目前覆盖 区域 可用
的共 址 站 点和 需 新 建 的站 点 。
内, 则 认 为该 用 户 是 满 意 的 : 如 果 小 区 内9 5 % 的用 户 是满意 的, 则 该 小 区容 纳 的V o l P 用 户总 数 就 是 该 小 区
的V o I P 容量。
在站址规划阶段, 主要工作是依据链路预 算的建
议值 , 结 合 目前 网络 站 址 资 源 情 况 , 进 行 站 址 布 局 工 作, 并 在确定站点初步布局后 , 结 合 现 有 资 料 或 现 场
调度用户数
T D— L T E 系统 中, 多用 户 调 度 共 享 上 下 行 业务 信
道进行传输 , 因此 对 于 不 要 求GB R 和 延 迟 性 能 的 数 据
网络规划流程
根据T D— L T E 无线网络技术特点, T D —L T E 无线网 络规 划主要包括 5 个阶段 : 需求分析、 网络规模估 算、
允许路径损耗是链 路预算最关键 的步骤 , 其计 算方法
为: MAP L = 发端E I R P 一 最小 接 收信 号 电平 + 其他 增 益一 其他 损耗 一 其他 余 量 。
由于 V o l P 用 户采用 半静 态调 度 , 可 以不考 虑控
制 信 道 限制 :ห้องสมุดไป่ตู้2 0 M系统带宽 , 上 下 行 时 隙配 置 2 : 2 , 可
的网 络 规模 , 主 要 是 网络可 容 纳 的用 户 数和 基站 数 。
间 的设 备参 数、系统 参 数及 各种 余 量进 行 处理 , 得 到满足 系统性 能要求 时允许 的最 大允许路 径损 耗。 利用 链 路 预 算得 出 的最 大 路 径 损耗 和 相 应 的传 播 模 型可 以计 算 出特定 区域 下 的覆盖 半径 , 从 而初步
TD-LTE基础知识要点-必看
TD-LTE基础知识要点-必看TD-LTE基础知识要点1. LTE物理层采⽤带有循环前缀的正交频分多址(OFDMA)技术作为下⾏多址⽅式,采⽤具有单载波特性的单载波频分多址(SC-FDMA)技术作为上⾏多址⽅式。
2. E-UTRA的L1是按照资源块(RB)的⽅式来使⽤频率资源的,以适应可变的频谱分配。
⼀个资源块在频域上包含12个宽度为15k Hz的⼦载波。
3. LTE采⽤扁平化⽹络结构,E-UTRAN主要由eNodeB构成。
4. LTE⼩区平均吞吐量反映了⼀定⽹络负荷和⽤户分布情况下的基站承载效率,是⽹络规划重要的容量评价指标。
5. 与下⾏OFDM不同,上⾏SC-FDMA在任⼀调度周期中,⼀个⽤户分得的⼦载波必须是_连续的。
6. LTE⽀持Hard handover only切换⽅式。
7. 在同样的覆盖要求下,采⽤F频段组⽹与采⽤D频段组⽹相⽐,所需要的站点数更少。
8. 为什么⽤符号末端部分复制为循环前缀:保证时域信号连续9. 哪个步骤可以把多个OFDM⼦载波转换成单信号传输:IFFT10. 在MIMO模式,哪个因素对数据流量影响最⼤:发射天线数⽬11. 哪个信道⽤来指⽰PDCCH所⽤的符号数⽬:PCFICH(Control Format Indicatior)12. ⽀持LTE的UE的最⼤带宽是:20 MHz13. 在OFDM中,⼦载波间隔F和符号时间T的关系是:f = 1/t14. 1.4MHz的带宽中,⼀个⼦帧中⽤于承载PDSCH的资源约占:1/215. 哪种RLC模式可以使业务时延最⼩:Transparent Mode (TM)16. 传送主同步信号和辅同步信号需要多⼤带宽:1.08 MHz17. 以下哪些带宽是TDD-LTE⽀持的:20 MHz、15MHz、10MHz、5 MHz、3Hz 、1.4 MHz18. 在LTE中,上⾏链路降低峰均⽐(RAPR)的好处是:增强上⾏覆盖、降低均衡器复杂度、降低UE功率损耗19. LTE规划过程中,影响⼩区覆盖半径的因素有:系统带宽、传播模型、天线模式、⼩区边缘规划速率20. 路测时发现⼩区间天线接反可以从那⼏个部分去排查:核查⼩区PCI(PCI=PSS+3*SSS)参数是否配错、排查BBU-RRU 光纤是否接反、排查⼩区间RRU-天线间的跳线是否接反按PCI规划原则之⼀:同站的三个⼩区属于⼀⼩区个组ID(即0-167),组内ID(0-2)进⾏复⽤。
TD-LTE网络优化指导书-掉话优化
TD-LTE网络优化指导书掉话优化责任部门: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引言 (3)2基础知识 (3)2.1“连接”与“掉话”的概念 (3)2.2正常的连接释放 (4)2.3异常的连接释放(掉话) (5)3DT/CQT常见掉话原因分析 (7)3.1弱覆盖 (7)3.2切换失败 (8)3.3邻区漏配 (10)3.4越区覆盖 (11)3.5系统设备异常 (13)3.6干扰 (14)3.7拥塞 (16)4话务统计掉话数据分析 (17)4.1掉话相关的KPI (17)4.2全局掉话率偏高问题分析(Top N) (18)4.3小区(簇)掉话率偏高问题分析 (19)5掉话问题的分析流程 (20)6典型掉话案例分析 (21)6.1弱覆盖导致的掉话 (21)6.2切换失败导致的掉话 (21)6.3邻区漏配导致的掉话 (22)1引言编写本文的目的:1. 整理了与TD-LTE系统中与保持性(掉话)相关的基本概念、信令流程、所涉及的参数。
2. 指导TD-LTE网络维护、优化过程中,与掉话相关的问题分析和定位(解决)。
2基础知识知识点:1、掉话的定义2、掉话后UE、eNodeB的操作2.1“连接”与“掉话”的概念本文所提及的“保持性”,指的是“连接”的“保持性”,更狭义地,是指“RRC连接”的“保持性”。
因此,本文所称的“掉话”,具体是指UE异常退出RRC_CONNECTED状态导致的连接中断。
图0-1NAS和AS的几种状态移动性管理(EMM)连接管理(ECM)无线资源控制(RRC)上图给出了从开机到进入激活(数据传输)状态过程中,从不同角度来看的“状态”的变化情况。
从EPS移动性管理(EMM)的角度来看,在UE成功附着之前,都认为是未登记(Deregistered)状态,直至UE发起、并成功登记。
对于EPS连接管理(ECM)来说,只有在激活态时,UE才会跟EPS是连接的,其余时间,UE处于和EPS的空闲状态。
TD优化知识类
【TD优化知识类】一、选择题1.TD系统中,一个专门分配给下行链路的常规时隙是(A)A、TS0B、TS1C、TS2D、TS3E、TS42.TD系统中,一个专门分配给上行链路的常规时隙是(B)A、TS0B、TS1C、TS2D、TS3E、TS43.映射到物理信道DPCH的传输信道是(A )A、DCHB、PCHC、FACHD、RACH4.映射到物理信道PCCPCH的传输信道是(B)A、DCHB、BCHC、FACHD、RACH5.映射到物理信道PRACH的传输信道是(D)A、DCHB、PCHC、FACHD、RACH6.传输信道不能采用下列那种编码方式?(D)A、卷积码B、Turbo码C、无编码D、霍夫曼编码9.对于40W的功率,按dBm单位进行折算后的值应为:(D)A、30B、33C、43D、4610.下列不是表征相对值的是(A)。
A、dBmB、dBiC、dBdD、dB11.下列哪些不是目前世界上公认三种的3G标准,它们是(D)。
A、TD-SCDMAB、WCDMAC、CDMA2000D、WiMAX12.中国提出的3G标准是(A)A、TD-SCDMAB、WCDMAC、CDMA2000D、WiMAX13.下列频段中,不属于TD频段的是(D)A、1880~1920B、2010~2025C、2300~2400D、800~90014.馈线走线原则描述不正确的是(C)。
A、线缆尽量短;B、走线方便;C、尽量不要与其他设备馈线一起走线;D、注意不要影响建筑物美观;15.TD-SCDMA系统中1个子帧的长度是(D)B、15msC、10msD、5ms16.在TD系统中,GPS的作用是(D)A、提供NODE-B时钟基准;B、提供NODE-B频率基准;C、提供NODE-B地理位置信息、时钟基准、频率基准;D、提供NODE-B时钟基准、频率基准;17.关于天线安装,下列说法不正确的是:(A)A、有天线的抱杆安装稳固,接地良好,要求所有天线抱杆垂直于地面,保持垂直误差应小于10°。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程产品中心 2009年12月
北京东方信联科技有限公司
主要内容
TD-SCDMA基站子系统概述 TD-SCDMA基站天馈系统介绍 TD-SCDMA网络规划基础知识 TD-SCDMA网络优化基础知识 TD-SCDMA网规网优热点
北京东方信联科技有限公司
TD基站子系统概述 TD基站子系统概述
TD基站子系统概述
Node B的主要功能
NODE B在TD-SCDMA系统中主要是通过 两个接口完成相关功能 通过Uu接口完成与UE的无线链路传输功 能,主要包括:射频处理、信道编译码及 复用解复用、扩频调制及解扩解调、测量 及其上报、功率控制以及同步功能等 通过Iub接口与RNC相联,上报NodeB测量 信息,转发由RNC提供的系统信息广播, 执行由RNC下发的接入控制、移动性管理 、无线资源管理和控制命令
北京东方信联科技有限公司
TD-SCDMA基站天馈系统介绍
RRU的发展趋势
提升TD覆盖能力 符合节能环保的优势 设备可靠性高 降低工程施工要求 引入A频段,实现A+B双频组网 有开放性接口
北京东方信联科技有限公司
TD-SCDMA基站天馈系统介绍
智能天线发展的趋势
天线双极化:尺寸减小50%,支持LTE; 频段宽带化:支持A+B双频组网 塔放小型化:天馈减负,降低施工难度 远端电调化:易优化、易美化、无需要闭站
北京东方信联科技有限公司
主要内容
TD-SCDMA基站子系统概述 TD-SCDMA基站天馈系统介绍 TD-SCDMA网络规划基础知识 TD-SCDMA网络优化基础知识 TD-SCDMA网规网优热点
北京东方信联科技有限公司
TD-SCDMA网络规划基础知识
3G网络规划目标
覆盖 重点区域 以宏基站为主进行网络覆盖,对党政军机关、高档宾馆、写字楼、机场、火车站等 重点场所进行室内深度覆盖 • 市区:业务热点及重点区域力求连续覆盖 • 郊区及县城:覆盖有数据业务需求的区域 • 其它区域:覆盖业务热点 重点业务 • CS64/PS64 • HSDPA 质量 覆盖区内无线可通率:移动台在无线覆盖区内90%的位置,99% 的时间可接入网。 无线信道呼损:无线信道呼损市区不高于2%,郊区不高于5%。 块差错率目标值(BLER Target):话音1%,CS64K 0.1%-1%,PS数据5-10%。 容量
北京东方信联科技有限公司
TD-SCDMA网络规划基础知识
3G网络室内分布系统的规划设计 规划流程
北京东方信联科技有限公司
TD-SCDMA网络规划基础知识
室内分布系统的设计指标
边缘覆盖场强
由于业务信道的接收功率在实际网络中不易测得,而且考虑下行功率控制的 因素,接收到的业务电平的强度一般都接近于解调门限,不能直观地看出用 户是否处于用户边缘,因此通常采用公共信道作为设计指标的衡量对象。 公共信道发射功率恒定,接收电平的强弱能够正确反映用户距离基站的远近 ,所以可用公共信道的接收功率作为判断边缘场强的标尺。如,TD-SCDMA 系统中采用PCCPCH信道,WCDMA系统中采用PCPICH信道。
北京东方信联科技有限公司
TD-SCDMA网络规划基础知识
室内分布系统的信源选择
北京东方信联科技有限公司
TD-SCDMA网络规划基础知识
室内分布系统的器件选择
无源器件的选择
共用器件频率范围要支持800-2500MHz,满足WLAN需要; 合路器隔离度要高于80dB; 无源器件更换时还需注意其它技术参数,最好与更换前保 持一致或者更优,如天线的增益,功分器耦合器的插损等 。
北京东方信联科技有限公司
TD-SCDMA网络规划基础知识
传播模型与CW测试
要校正传播模型 经典COST231-Hata
L = 46.3+33.9lg −13.82lghb −α(hm ) + (.9−6.55lghb )(lgd)+Cm
Asset3G宏蜂窝
L=K1+K2logd+K3Hms+K5logHeff+K6logHefflogd+K7Diffractio nLoss+ClutterLoss
北京东方信联科技有限公司
TD-SCDMA网络规划基础知识
室内分布系统的设计指标
对于cdma2000 1x EV-DO室内分布系统的设计目标,可按 以下标准设计。 一般室内分布系统,边缘覆盖场强≥-82dBm, 边缘覆盖质 量≥-7dB;室外10m以外泄露场强≤-90dBm; 电梯、停车场等地区,边缘覆盖场强≥-87dBm,边缘覆 盖质量≥-9。
北京东方信联科技有限公司
TD基站子系统概述 RNC功能
RNC的主要功能������ 完成系统接入控制、 安全模式控制、移动 性管理、无线资源管 理和控制等功能提供 Iu,Iub,Iur等系列标 准接口,接口符合 3GPP规范
北京东方信联科技有限公司
TD基站子系统概述
RNC逻辑结构
北京东方信联科技有限公司
北京东方信联科技有限公司
TD-SCDMA网络规划基础知识
室内分布系统的设计指标
对于TD-SCDMA室内分布系统的设计目标,可按以下标准设计。 PCCPCH边缘覆盖场强≥-85dBm 室内信号外泄电平(外墙10m处):室内外信号PCCPCH RSCP差值 >5dB(室内外同频),室内外信号PCCPCH RSCP差值>0dB(室内外异频) 对于WCDMA室内分布系统的设计目标,可按以下标准设计。 电磁环境较差区域以及重点覆盖区域:要求导频边缘信号强度≥85dBm,导频边缘信号质量≥-10dB。 一般区域:要求导频边缘信号强度≥-90dBm 地下层、电梯:导频边缘信号强度≥-95dBm
CW测试与数据处理的要点 保证LEE采样速率 选择合适测试路径 剔除劣质测试数据
北京东方信联科技有限公司
TD-SCDMA网络规划基础知识
•TD预规划流程
链路预算 容量预算
北京东方信联科技有限公司
TD-SCDMA网络规划基础知识
站点布局的原则与具体影响因素
站点布局原则 站点布局尽量一步到位 • 将来的网络扩容以增加载频为主 室内外一体统筹考虑 • 室内外协调频率规划,控制干扰 • 室内以分布系统信号为主导信号 • 室外10处以室外基站信号为主导信号 充分利用现网资源 • 充分利用现有基站站址资源 • 2G/TD合用室内分布系统 站点选择具体因素: 满足覆盖和容量要求:参考链路预算的计算值,充分考虑基站的有效覆盖范围,使系 统满足覆盖目标的要求,充分保证重要区域和用户密集区的覆盖。在进行站点选择时 应进行需求预测,将基站设置在真正有话务和数据业务需求的地区。 满足网络结构要求:基站站址在目标覆盖区内尽可能平均分布,尽量符合蜂窝网络结 构的要求,一般要求基站站址分布与标准蜂窝结构的偏差应小于站间距的1/4。 避免周围环境对网络质量产生影响:天线高度在覆盖范围内基本保持一致、不宜过高 ,且要求天线主瓣方向无明显阻挡。
北京东方信联科技有限公司
主要内容
TD-SCDMA基站子系统概述 TD-SCDMA基站天馈系统介绍 TD-SCDMA网络规划基础知识 TD-SCDMA网络优化基础知识 TD-SCDMA网规网优热点
北京东方信联科技有限公司
TD-SCDMA基站天馈系统介绍
传统天馈系统示意图
北京东方信联科技有限公司
北京东方信联科技有限公司
TD-SCDMA网络规划基础知识
室内分布系统的覆盖能力
在某地选取典型建筑物进行WCDMA覆盖能力测试,不同性质区域 WCDMA的典型天线覆盖半径如下(取边缘场强>-90dBm): 天线口导频功率0~5dBm,典型地下停车场天线覆盖半径为15m; 天线口导频功率0~5dBm,酒店的天线可覆盖前后左右4个房间(4个 房间对门); 天线口导频功率0~5dBm,有货架的超市覆盖半径为12m; 天线口导频功率0~5dBm,利用壁挂天线(增益6dBi)水平方向打覆 盖电梯井和电梯厅,可以覆盖3层(上下各一层); 天线口导频功率0~5dBm,板状天线(增益11dBi)垂直向下打覆盖电 梯,主瓣可覆盖4层,后瓣可覆盖1层。
北京东方信联科技有限公司
TD-SCDMA网络规划基础知识
频率规划
北京东方信联科技有限公司
TD-SCDMA网络规划基础知识 TD A+B频段混合组网
北京东方信联科技有限公司
TD-SCDMA网络规划基础知识
码字规划 邻区规划 无线参数初步规划 Iub接口带宽规划 Iu接口带宽规划 TD-HSPA网络规划 TD-MBMS网络规划
北京东方信联科技有限公司
TD-SCDMA网络规划基础知识
室内分布系统的器件选择
有源器件的选择 根据天线口发射功率要求选取合适的干线放大器 • 在进行有源分布系统建设中,需根据建设规模和建设成本确定干线放 大器的最大输出功率,中小规模的选取2W的干线放大器;大规模的 选取5W、10W的干线放大器。 根据上下行增益选取合适的干线放大器 • 干线放大器的最大增益应在35dB~40dB范围内,并且上下行增益需保 持一致。 根据噪声系数选取合适的干线放大器 • 在有源分布系统中,需考虑干线放大器上行噪声对信源的影响,选取 的干线放大器的噪声系数需满足:上行噪声系数≤4dB;下行噪声系 数≤6dB。
TD-SCDMA系统分成两个部分:核心 网和无线接入网。 无线接入网(即UTRAN)由多个无线网络子系统(RNS) 组成,每个RNS包括1个RNC和多个Node B。 对系统来说,RNS将负责控制所属各小区的资源。 在RNS内部,Node B和RNC之间通过Iub接口相连,Node B通过Uu空中接口与UE通信。 在Iub接口,控制平面的传输承载采用AAL5,用户平面的 传输承载采用AAL2。