5.5.2-lte网络规划与优化-lte网络规划概述v201507

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LTE无线网络优化工程优化指导书

LTE无线网络优化工程优化指导书

LTE无线网络优化工程优化指导书
内容充实,有一定的参考价值
一、简介
LTE(Long Term Evolution)无线网络是由3GPP(Third
Generation Partnership Project)组织提出的无线网络技术标准,该标
准决定了新一代蜂窝移动通信技术的技术要求和发展方向。

LTE网络的优
化主要侧重于改善用户体验,提高无线网络的性能,改善网络的整体结构,以及提升网络的服务质量和安全性。

二、优化准则
1、建立覆盖优先指标
准则:重视覆盖质量,为用户提供更好的服务,以保证无线网络服务
的稳定可靠。

2、建立容量优先指标
准则:优化网络组网,提高网络的容量,以满足用户更大的流量需求。

3、建立质量优先指标
准则:优先优化用户的下行速率,保证QoS(Quality of Service)
的持续稳定,以满足用户良好的网络体验。

4、建立传输保障指标
准则:优化发射机的参数,保证传输稳定,减少传输过程中的干扰和
衰减,以保证传输的安全性。

三、优化监测工具
1、室外覆盖优先监测工具
主要用于检测室外覆盖,优先监测覆盖质量,包括检测RSSI (Received Signal Strength Indication)、RxLev(Received Level)、IPER(Interference Power)、CINR(Carrier to Interference Noise Ratio)。

2、室内覆盖优先监测工具。

LTE网络优化分析报告

LTE网络优化分析报告

实用文档LTE网络优化分析报告月1年2017.实用文档目录1、网格背景 (3)2、指标统计 (3)3、测试效果图 (4)4、异常事件分析 (5)4.1弱覆盖分析 (5)4.2重叠覆盖分析 (5)4.3 MOD3干扰分析 (6)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 (8)4.7 CSFB未接通分析 (9)5、测试总结 (10).实用文档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。

.实用文档3、测试效果图信号电平RSRP下行速率图.实用文档4、异常事件分析4.1弱覆盖分析广州中山五路缺覆盖导致SINR差【问题描述】测试车辆在广州中山五路由南往北行驶至北京路附近时,SINR质差。

【问题分析】测试车辆在广州中山五路由南往北行驶,当行驶至北京路路口时,由于该路段缺乏站点覆盖,且周围站点由受到楼层阻挡,在该路段覆盖不强,因此该路段由于SINR质差是由弱覆盖导致。

【解决方案】推动规划新建站点广州福海洲与北京路交广州路(微小M)D-LH的单优入网。

VOLTE专项优化计划书

VOLTE专项优化计划书

VOLTE专项优化计划书1. 引言Voice over LTE(VOLTE)是一项基于LTE(Long Term Evolution)移动通信网络的语音通信技术。

与传统的语音通信技术相比,VOLTE具有更好的语音质量、更低的延迟和更高的语音容量。

然而,在实际网络中,VOLTE服务可能会面临一些挑战,如呼叫失败、呼叫质量不稳定等问题。

为了提高VOLTE服务的稳定性和可靠性,本计划旨在进行VOLTE专项优化。

2. 优化目标本优化计划的主要目标是提高VOLTE服务的质量和用户体验。

具体而言,我们将致力于:•减少VOLTE呼叫失败率•优化VOLTE呼叫建立时间•提高VOLTE呼叫的语音质量•通过优化网络资源分配,提升VOLTE服务的整体性能在实现这些目标的过程中,我们将综合考虑网络性能、设备能力和用户需求,以确保优化方案的有效性和可行性。

3. 优化策略为了实现以上优化目标,我们将采取以下策略:3.1 网络优化通过对LTE网络的优化,可以改善VOLTE服务的稳定性和质量。

具体的网络优化策略包括但不限于:•优化LTE网络覆盖范围,提高信号强度和稳定性•优化网络参数配置,提高VOLTE呼叫成功率•针对高负载区域,增加网络容量,以满足大量的VOLTE呼叫请求•部署合理的基站布局,以最大程度地覆盖VOLTE服务的目标区域3.2 设备优化VOLTE服务的质量和性能不仅受LTE网络的影响,还与终端设备的性能有关。

为了提高VOLTE服务的用户体验,我们将采取以下设备优化策略:•优化VOLTE终端设备的功耗管理,延长续航时间•提高终端设备的CPU和内存性能,以支持更高质量的语音编解码•优化终端设备的无线收发性能,提高信号接收和传输的质量3.3 服务质量监控与调优为了持续改进VOLTE服务的质量和性能,我们将建立完善的监控系统,定期对服务质量进行评估和调优。

具体而言,我们将采取以下措施:•实时监测VOLTE呼叫的成功率、建立时间和语音质量等关键指标•根据监测数据,及时发现和解决VOLTE服务中的问题•对关键指标进行分析和统计,提供决策支持和优化建议4. 优化计划基于以上的优化策略,我们制定了以下优化计划:4.1 阶段一:网络优化在第一阶段,我们将重点优化LTE网络,以提高VOLTE服务的稳定性和质量。

LTE网络优化

LTE网络优化

VS
详细描述
网络性能监测系统通常可以监测网络的各 种性能指标,例如信号质量、数据速率、 延迟、丢包率等,还可以对网络中的各种 事件进行监测和分析,例如故障、拥塞等 。它可以帮助优化人员及时发现和解决问 题,提高网络性能和稳定性。
网络规划软件
总结词
网络规划软件是一种用于模拟和预测网络性能的工具,可以帮助优化人员制定更 加合理的网络规划方案。
优化策略制定
根据优化目标,制定相应的优化策略,例如调整 基站参数、增加基站数量、优化频段分配等。
优化方案实施计划
根据优化策略,制定具体的实施计划,包括实施 时间、实施步骤、预期效果等。
实施优化方案
资源调配与准备
根据实施计划,调配相关资源,包括人力、物力、财力等,进行 必要的前期准备工作。
方案实施与监控
数据业务流量监测
网络拓扑结构分析
采集LTE网络的性能指标数据, 包括但不限于SINR、下载速度 、上传速度、时延等。
通过抓包工具等手段采集LTE网 络中相关的信令流程数据,包括 但不限于附着、寻呼、连接建立 等过程。
监测LTE网络中的数据业务流量 ,包括各业务的数据量、数据流 向、数据传输质量等。
分析LTE网络的拓扑结构,包括 基站分布、基站型号、频段分配 等。
06
LTE网络优化展望
5G时代的LTE网络优化
01
5G与4G并存
随着5G网络的逐渐普及,LTE网络优化将更加注重与5G网络的共存和
协同,提升网络整体性能。
02
频谱扩展
未来LTE网络优化可能会关注频谱扩展,通过引入更高频段,增加网
络容量和覆盖,提升用户使用体验。
03
智能化技术运用
借助人工智能、机器学习等技术实现网络的自适应优化,提高网络运

《LTE无线网络优化》课程大纲

《LTE无线网络优化》课程大纲

《LTE无线网络优化》课程大纲模块一 LTE概述
1. LTE驱动力
2. LTE技术亮点及优势
3. LTE产业进展
4. LTE部署策略
5. 移动通信网络演进趋势
模块二 LTE物理层
1. LTE物理层概述
2. LTE物理层信道与信号
3. LTE物理层过程
模块三 LTE移动性管理
1. LTE移动性管理相关概念
2. LTE小区选择/重选
3. LTE切换
模块四 LTE功率控制技术
1. 下行功率控制
2. 上行功率控制
3. SRS功率控制
模块五 LTE干扰抑制技术
1. LTE干扰抑制技术
2. LTE干扰消除技术
3. LTE干扰协调技术
模块六 LTE接口协议分析
1. LTE接口概述
2. 空中接口协议栈分析
3. S1接口协议栈分析
4. X2接口协议栈分析
模块七 LTE基本信令过程
1. 概述
2. 系统消息广播流程
3. 寻呼流程
4. 业务连接建立及释放流程
5. X2接口相关控制消息
6. 切换流程
模块八 LTE关键技术分析
1. 高阶调制、AMC 、HARQ和宏分集技术分析
2. OFDM技术基本原理
3. OFDM技术优势与不足
4. 下行多址技术和上行多址技术
5. LTE 下行和上行MIMO技术。

LTE网络规划与优化-LTE无线参数介绍V201507

LTE网络规划与优化-LTE无线参数介绍V201507

中国电信无线维护岗位认证培训教材LTE网络规划与优化系列教材之——LTE无线参数介绍目录1. 小区属性参数 (3)1.1.referenceSignalPower (3)1.2.cellIndividualOffset(Ocs) (3)1.3.PA (5)1.4.PB (6)2. 小区选择和重选参数 (7)2.1.Qrxlevmin (7)2.2.Qrxlevminoffset (7)2.3.cellReselectionPriority (10)2.4.TreselectionEUTRA (11)2.5.TreselectionCDMA_HRPD (12)2.6.Qhyst (12)2.7.Qoffset (13)2.8.SIntraSearch (15)2.9.SnonIntraSearch (15)2.10.threshX-High (16)2.11.threshX-Low (17)2.12.ThreshServing-LowP (18)2.13.Cdma2000HrpdThreshXLow (19)3. 网内切换测量参数 (20)3.1.A1事件测量参数 (20)3.1.1 a1-ThresholdRsrp (20)3.1.2 hysteresisA1 (21)3.1.3 timeToTriggerA1 (22)3.1.4 triggerQuantityA1 (23)3.2.A2异频测量参数 (24)3.2.1 a2-ThresholdRsrp (24)3.2.2 hysteresisA2 (25)3.2.3 timeToTriggerA2 (26)3.2.4 triggerQuantityA2 (27)3.3.A3事件测量参数 (28)3.3.1 filterCoefficientEUtraRsrp (28)3.3.2 a3-Offset (29)3.3.3 hysteresisA3 (30)3.3.4 timeToTriggerA3 (31)3.3.5 cellIndividualOffsetEUtran(Ocn) (32)3.3.6 triggerQuantityA3 (33)3.3.7 reportIntervalA3 (34)3.3.8 reportAmountA3 (35)3.3.9 maxReportCellsA3 (36)3.4.系统内测量其他参数 (37)3.4.1 s-Measure (37)3.4.2 Gapoffset (38)3.4.3 系统内测量共性参数 (39)4. 异系统切换测量参数(EVDO) (40)4.1.B2事件测量参数 (40)4.1.1 b2-Threshold1 (40)4.1.2 b2-Threshold2CDMA2000 (41)4.1.3 hysteresisB2 (42)4.1.4 timeToTriggerB2 (43)4.2.A2异系统测量参数 (44)4.2.1 a2-ThresholdRsrp (44)4.2.2 hysteresisA2 (45)4.2.3 timeToTriggerA2 (45)4.2.4 triggerQuantityA2 (47)5. 功率控制参数 (47)5.1.p0-NominalPUCCH (47)5.2.p0-NominalPUSCH (48)5.3.deltaPreambleMsg3 (49)6. 接入参数 (50)6.1.preambleInitialReceivedTargetPower (50)6.2.maxHARQ-Msg3Tx (51)6.3.powerRampingStep (52)6.4.preambleTransMax (53)6.5.sizeOfRA-PreamblesGroupA (53)6.6.messageSizeGroupA (54)6.7.mac-ContentionResolutionTimer (55)6.8.ra-ResponseWindowSize (56)6.9.phich-Resource (57)7. 寻呼参数 (58)7.1.defaultPagingCycle (58)7.2.nB (59)8. 无线链路故障监视 (60)。

LTE网络优化

LTE网络优化

性能优化方案
优化天线
调整天线倾角、方位角等参数,提高信号覆 盖和强度。
调整参数
根据实际需要调整各种参数,如功率、速率 、延迟等。
增加基站
在热点区域增加基站数量或升级基站硬件, 提高网络容量和覆盖。
负载均衡
通过将流量引导到不同基站或频段,减轻热 点区域的网络拥堵。
QoS增强措施
优先级调度
为不同业务或用户类型分配不同的优先级, 确保关键业务不受影响。
LTE网络优化
2023-11-08
contents
目录
• LTE网络优化概述 • 覆盖优化 • 容量优化 • 性能优化 • 干扰协调与优化 • LTE网络优化工具及案例分析
01
LTE网络优化概述
LTE网络介绍
01
LTE网络是4G通信技术,是第三代通信技术(3G)向4G通信技 术的过渡。
02
LTE网络采用了OFDM、MIMO等多项先进技术,提高了数据传
调度策略优化
优化调度策略,提高资源分配的效率和公平性,降低内部干扰。
干扰抑制措施
滤波技术
采用滤波器对信号进行过滤,去除干 扰信号,提高接收信号的质量。
扩频技术
采用扩频技术,将信号分散到不同的 频段上,降低被干扰的风险。
跳频技术
采用跳频技术,动态调整信号的传输 频率,避免固定频率的干扰。
多天线技术
采用多天线技术,通过空间分集和空 间复用等方式,提高信号质量和可靠 性。
03
容量优化
容量问题定位
弱覆盖问题
弱覆盖导致小区边缘用户速率低,影响整体网络性能 。
高干扰问题
由于频谱资源有限,当频谱资源紧张时,干扰问题严 重,影响用户速率和网络性能。

LTE的网络规划方案

LTE的网络规划方案

LTE的网络规划方案【摘要】LTE及其相关技术的快速成熟和推广加快了LTE的网络部署工作,而在整个LTE网络建设过程中,网络规划是至关重要的环节。

尽管全球各大运营商在2G/3G网络规划过程中积累了丰富的经验,然而LTE网络规划具有不同于传统通信制式的新特点。

本文主要针对目前的LTE网络规划进行研究,对网络规划过程中的若干关键技术进行详细的分析和研究,以期更好的改善LTE网络规划方案,提升LTE网络建设效率。

【关键词】LTE;网络规划;互扰;TD-LTE1.引言LTE技术源于3G通信技术,是对传统3G网络相关性能的优化和升级,以更好地提升用户体验效果。

伴随着LTE关键技术的突破以及不断成熟,内外的运营商纷纷加快了LTE网络规划及其商业部署的进程。

我国的4G移动通信牌照已于2013年底陆续发放,这也标志着我国正是迈入了4G LTE通信时代,因此在我国的4G通信竞争中,各大运营商对于LTE网络规划及部署给予了高度重视,其成功与否直接关系到各大运营商未来的市场竞争力。

本文主要对LTE网络规划过程中存在的若干难题进行研究,例如LTE与传统的通信制式的互扰问题、室分解决方案等,这些问题的研究和分析对于优化LTE网络规划具有十分重要的意义。

2.LTE演进及其关键技术LTE技术是对3G网络通信技术的演进,主要实现了对于3G网络通信技术中空中接入技术的优化,在网络演进的过程中采用OFDM以及MIMO技术,使得网络通信速率实现成倍增长,而且LTE技术对于优化小区边缘用户的通信质量、扩展小区通信容量、降低通信延迟具有显著效果。

作为LTE技术的标准化及主要推动组织,3GPP早在2008年就对LTE 8进行冻结,这也标志着LTE相关技术已经走向成熟和规范,为LTE技术的商业化应用提供了重要的先决条件。

作为快速崛起的世界大国,中国的LTE发展一直走在世界的前列,包括LTE相关标准的制定、设备的开发和制造,中国的研究机构和企业都发挥了十分重要的作用。

5G网络规划课程设计

5G网络规划课程设计

5G网络规划课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解5G网络的基本概念、关键技术及其在网络规划中的应用。

2. 学生能掌握5G网络的频谱分配、基站布局、网络优化等基本知识。

3. 学生了解5G网络在不同场景下的应用案例,如智能家居、智慧城市、无人驾驶等。

技能目标:1. 学生能运用所学知识,进行简单的5G网络规划,包括基站选址、覆盖分析、容量估算等。

2. 学生具备利用网络规划软件进行5G网络模拟和优化的能力。

3. 学生能通过查阅资料、小组讨论等方式,解决5G网络规划中遇到的问题。

情感态度价值观目标:1. 学生培养对5G网络技术及其应用的兴趣,激发探索精神,提高创新意识。

2. 学生认识到5G网络规划在智慧社会建设中的重要性,增强社会责任感。

3. 学生通过小组合作,培养团队协作精神,提高沟通能力。

课程性质分析:本课程为高年级选修课程,旨在让学生深入了解5G网络规划的相关知识,提高实际操作能力。

学生特点分析:学生具备一定的通信原理和网络基础知识,具有较强的学习能力和动手能力。

教学要求:结合课程性质和学生特点,注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力和解决问题的能力。

通过课程学习,使学生能够达到上述课程目标,为未来从事5G网络规划及相关工作奠定基础。

二、教学内容本课程教学内容主要包括以下五个部分:1. 5G网络基本概念与技术原理- 理解5G网络的关键技术,如大规模天线技术、新型波形技术、网络切片技术等。

- 掌握5G网络的频谱分配、标准化进程及产业发展趋势。

2. 5G网络规划与设计- 学习5G基站布局、覆盖分析、容量估算等规划方法。

- 了解5G网络规划中涉及到的关键参数和性能指标。

3. 5G网络规划软件与应用- 掌握5G网络规划软件的基本操作,如模拟、优化和分析等功能。

- 学习5G网络在不同场景下的应用案例,分析实际案例中的网络规划方法。

4. 5G网络规划实践- 结合实际案例,进行5G网络规划实践操作,提高学生动手能力。

LTE网络规划及优化概论(CDMA定制)ISSUE1.0

LTE网络规划及优化概论(CDMA定制)ISSUE1.0

USB Modem E398
• LTE/HSPA/EDGE multimode • USB rotator with inner antenna • Commercial Phase 1: Dec. 2010 • Commercial Phase 2: Apr. 2011
LTE CPE - B593
途径:系统广播消息
UE controlled mobility
PLMN Selection - PLMN选择 Cell Selection - 小区选择 Cell Reselection - 小区重选
E-UTRAN RRC_CONNECTED state mobility 连接态移动性管理/切换
Page4
CDMA-LTE演进——Refarming
2G/3G 2G/3G
LTE (3MHz)
LTE(10MHz/20MHz) LTE(10MHz/20MHz)
800MHz/900MHz
LTE (5MHz)
2.1G/2.6GHz
频点带宽选择
2G/3G到LTE可实现平滑频谱过渡 初期典型配臵为1.4/3/5MHz带宽 中期部署扩容为5/10MHz带宽 热区覆盖初始配臵为10/20MHz,满足高带宽业务需求
Copyright © 2011 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
Page2
2G/3G/4G融合——LTE/SAE网络结构
GPRS BTS
Gb Iu
BSC/PCU
SGSN
S3
EPS (Evolved Packet System)
S6d HSS
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华为LTE无线网络规划概述

华为LTE无线网络规划概述

LTE覆盖规划重要参数及影响
频段
LTE Specific
发射功率
ICIC
数据速率
Factors Affecting LTE Link Budget 小区负荷
RB 数
LTE Specific
MCS
LTE Specifi c
Interference Margin
LTE Specific
MIMO
无线环境
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无线网络规划目标
覆盖Coverage

3C1Q 规划方案


无缝覆盖给运营商带来竞争优 从室外到室内的覆盖 更广的覆盖节约投资
成本 Cost
质量 Quality 容量 Capacity


有限的无线频率资源需求容量改进技术
数据业务需求更多的资源
来自用户的更高网络质量需求 运营商之间网络质量竞争
Receiver Sensitivity
还有站高,覆盖概率等参数等
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ICIC:Inter Cell Interference Coordination
Page 12
链路预算-下行链路
区域类型 密集市区
一般市区
城市内具有建筑物平均高度和平均密度的区域
经济较发达、有较多建筑物的城镇 城市边缘地区,建筑物较稀疏,以低层建筑为主 经济普通、有一定建筑物的小镇 孤立村庄或管理区,建筑较少,有成片的开阔地 交通干线
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郊区
农村
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5G无线网络规划与优化课标、教学计划

5G无线网络规划与优化课标、教学计划

≪5G无线网络规划与优化》课程标准一、课程信息二、课程定位(一)课程性质本课程是通信工程、计算机网络技术专业必修的一门专业课,是在学习4G移动通信技术与应用等基础知识能力基础上开设的一门网络优化技术课程,其功能是对接专业人才培养目标,面向移动通信网络规划优化工程师岗位,培养学生移动网络优化理论及实践能力,为后续从事通信运营商、通信代维公司、通信产品制造商等行业岗位就业奠定基础。

(二)课程功能定位本课程对应的工作岗位所需的岗位能力,详见表2。

表2课程功能定位表三、课程目标(一)总体目标通过本门课程你将能够掌握独立移动通信网络规划优化能力,掌握5G网络基础理论、网络优化手段能力。

(二)具体目标通过专业课教学,使学生了解网络优化技术。

本课程教学目标详见表3o四、课程内容课程学习的主要内容及学时安排详见表4。

五、教学要求(一)教材选用《5G无线网络规划与优化》(二)教师要求具有移动通信厂家(华为/中兴等)5G网络规划优化认证,擅长5G移动通信理论知识及5G网络优化实践能力(1)熟悉通信厂家网元设备(2)掌握5G移动通信网络基础理论知识(3)掌握网络优化基础知识(4)掌握天线理论基础知识(5)掌握多种常用手机终端测试软件的使用(6)掌握常用的网络优化软件(三)信息技术应用(1)能够掌握不同软件进行DT/CQT测试,根据采集IOg进行数据分析,提出优化解决方案。

(四)实验实训条件网络优化实训需要掌握手机终端DT,CQT及业务测试软件的使用方法,并根据测试数据进行分析,提出优化解决方案。

实训设备(1)5G全网仿真软件(2)数据测试终端1套、GPS设备1套、测试电脑1台六、课程实施(一)教学组织通过项目教学,以职业活动为导向,既现在的学习为今后的职业服务。

围绕某一工作任务,问题或项目开展教学活动,以“项目任务”为载体,引导学生自主学习(二)教学方法根据“教学有法、教无定法”的思想,注重因材施教,灵活运用启发式、案例式、讨论式、探究式等教学方法,依据课程性质和特点整体设计教学方法,合理运用现代信息技术手段,推广“翻转课堂”、线上线下混合式教学、理实一体教学等新型教学模式,推动课堂教学革命,不断提高课堂教学质量(三)教学资源1.使用教材《5G无线网络规划与优化》2 .参考资料《5G移动通信技术与应用》3 .其他资源鼎力测试软件七、课程考核(1)课程结业理论基础测试(2)实训室或校园道路DT/CQT测试考核操作能力八、其它所属教研室:审核人:课程团队负责人:编制时间:《5G无线网络规划与优化》教学大纲一、课程设计1、以企业的视野进行教学设计本课程具体开发全部由企业工程师来担当,以企业的人才需求来要求学生,以专业的知识体系来磨练学生,以高标准的职业素养来监督学生。

2-中国联通LTE无线网络优化-工程优化指导手册

2-中国联通LTE无线网络优化-工程优化指导手册

中国联通集团移动网络公司运行维护部中国联通网络技术研究院中国联通LTE 无线网络优化指导书 第2分册:工程优化指导手册2013年11月内部资料 注意保存目录1概述31.1LTE无线网络优化的特点31.2工程优化工作的重要性32优化工作准备32.1优化工作流程32.2优化工作准备52.2.1测试路线制定52.2.2系统配置参数62.2.3主要的测试指标62.2.4无线网络设计信息72.2.5无线网络设计核查73工程优化内容83.1概述83.2站点核查要求93.2.1宏站核查93.2.2室分核查113.3单站优化113.3.1宏站单站优化113.3.2室分单站优化113.4分簇优化113.4.1RF优化113.4.2结果输出123.5分区优化123.6不同LTE厂家交界优化133.7全网优化133.7.1网络评估133.7.2网络优化调整144验收要求244.1验收指标244.2测试方法254.3验收文档31前言本优化指导手册是中国联通LTE无线网络优化指导书系列文档之一,该系列文档的结构和名称如下:(1)中国联通LTE无线网络优化指导书第1分册:LTE无线网络优化指导原则(2)中国联通LTE无线网络优化指导书第2分册:工程优化指导手册(3)中国联通LTE无线网络优化指导书第3分册:LTE无线网络优化测试方案及验收指标(4)中国联通LTE无线网络优化指导书第4分册:覆盖优化指导手册(5)中国联通LTE无线网络优化指导书第5分册:干扰优化指导手册(6)中国联通LTE无线网络优化指导书第6分册:切换及互操作优化指导手册(7)中国联通LTE无线网络优化指导书第7分册:室内外协同优化指导手册(8)中国联通LTE无线网络优化指导书第8分册:开局参数设置及优化指导手册1概述1.1LTE无线网络优化的特点LTE无线网络对干扰的要求更高,在覆盖满足要求的条件下,为了保证用户的上网体验,需要保证网络的干扰较低,由于TDD-FDD的联合组网,无线环境更复杂,对结构、覆盖控制要求更高,网络优化的挑战更大。

移动通信网络规划:LTE覆盖规划概述

移动通信网络规划:LTE覆盖规划概述
• MCS(Modulation and Coding Scheme):调制编码方案,LTE配置了0-28阶MCS,根据SINR 的变化配置不同的MCS,提高频谱利用率。
➢ RB数和MCS选择原则:
• 总体原则是通过调整分配RB个数及MCS保证覆盖最优。 • 下行:单个RB功率固定,在RB用完之前,MCS阶数越低,覆盖越远,因此在满足速率的前
(1.5GHz以上)。 ➢ 不同的无线环境下,800M与2.1G路径损耗差异不同,在覆盖相同距离情况下,路径损耗差异
约为7.7dB-12.5dB。 ➢ 穿透损耗的场景比较复杂,800M和2.1G穿透损耗差异约为2dB,在天线主瓣方向直射情况下
测试结果如下 影响因素2:带宽和功率
提下,尽量选择低阶的MCS。 • 上行:所有RB的总功率一定,给定速率下,MCS阶数越低,需要RB数越多,单个RB功率越
低,因此在上行链路预算时不一定MCS阶数低,覆盖就远,需要根据实际速率考虑。链路预 算时,一般将MCS从小到大轮询一遍,然后选择分配RB个数及MCS最优组合,即达到上行覆 盖半径最大。
2. LTE覆盖规划- 链路预算 影响因素6:其他因素
➢ 还有一些参数虽然比较重要,但与 CDMA系统估算时计算方法和考虑方法 类似,这里就不再展开:
• 噪声系数 • 切换增益 • 天线增益 • 阴影衰落余量 • 馈线损耗 • ……
注:覆盖增强解决方案具体增益仅供参考
3. LTE覆盖规划- 基站覆盖面积
覆盖规划--覆盖半径、站间距与小区面积关系
三扇区定向站
全向站
小区覆盖半径R,站间距D=1.5R, 单站覆盖面积S=1.949R2
小区覆盖半径R,站间距D=1.732R, 单站覆盖面积S=2.598R2

项目1LTE无线网络规划与优化概述

项目1LTE无线网络规划与优化概述

LTE覆盖能力
➢LTE小区的覆盖与设备 性能、系统带宽、每小 区用户数、天线模式, 调度算法、边缘用户所 分配到的RB数、小区间 干扰协调算法、多天线
➢上下行控制信道的覆盖性 能进行预测;
➢结合小区边缘业务速率来
由于LTE系统中,业务负载的不 评定小区的有效覆盖范围
同将带来干扰的变化,从而影响覆
盖性能的变化,因此在覆盖规划中
D: 距离,单位km
H: 基站天线有效高度,单位m
C: 环境校正因子;取值:密集城区: -2 dB
城区: -5 dB
郊区: -8 dB
农村: -10 dB
2021/3/27
开阔地: -26 CdHBENLI
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链路预算的原理
• 通过对系统中前反向信 号传播途径中各种影响 因素进行考察,对系统 的覆盖能力进行估计, 获得保持一定通信质量 下链路所允许的最大传 播损耗。
• 链路预算是覆盖规划的前提,通过它能够指导规划区内小区半径的设置、 所需基站的数目和站址的分布。
• 链路预算要做的工作就是在保证通话质量的前提下,确定基站和移动台之 间的无线链路所能允许的最大路径损耗。
• 一般情况下,下行覆盖大于上行覆盖,即上行覆盖受限。 • 从链路预算给出的最大路损,结合传播模型可计算出小区的覆盖范围。
TD-LTE网络规划流程
•需求分析 •业务分布模拟 •传播模型校正
前期准备
•覆盖估算 •容量估算 •站址规划
预规划
•覆盖规划 •容量仿真 •参数规划
•性能评估
详细规划
TD-LTE规划的重点在于: 覆盖规划、容量仿真和参数规划三个环节。
TD-LTE覆盖规划
特点
覆盖规划方法
➢链路预算仍是可行的方法 ➢对RS信号进行覆盖性能预 测
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中国电信无线维护岗位认证培训教材LTE网络规划与优化系列教材之——LTE网络规划概述目录一.LTE网络规划原则 (3)二.网络规划基本流程 (4)三.规划指标 (5)四.覆盖规划 (7)(一)链路预算模型 (7)(二)链路预算影响参数 (8)(三)站间距规划建议 (10)五.容量规划 (10)(一)影响LTE容量的因素 (10)(二)LTE容量评估指标 (12)(三)LTE控制信道容量分析 (12)(四)业务信道容量分析 (14)(五)容量规划思路 (15)六.无线参数设置规划 (16)(一)PCI规划 (16)(二)PRACH规划 (16)(三)TA规划 (18)(四)邻区规划 (18)(五)初始功率参数 (19)(六)FDD异频切换参数 (19)七.组网原则 (20)(一)组网方式 (20)(二)频率使用原则 (20)(三)室内外协同覆盖原则 (21)(四)室外宏基站 (21)(五)小基站 (21)(六)室内分布系统 (21)(七)容量设置原则 (22)(八)与C网协同原则 (23)一.LTE网络规划原则根据集团统一部署,按“统一规划,分步实施”的原则,打造高速度、高质量、低成本,具有比较优势的4G网络。

TD-LTE网络“重点区域流量吸纳,不追求连续广覆盖”,聚焦数据卡高流量区域,包括竞争楼盘、高校园区、办公写字楼区、城中村等,发挥TD-LTE容量优势。

LTE FDD网络为广覆盖网络,聚焦3G 高流量区域,重点关注年轻人聚集场所、人流密集区域、商务场所等区域,统筹考虑用户体验、网络质量、投资效益, 以客户为中心,充分利用C网站址资源、小灵通站址资源等现有资源及各种技术手段,根据市场业务需求,推进深度覆盖,精确布点,同时解决现网存在的问题,开展谈点困难的站点攻坚,提升网络质量。

一个精品的网络需要符合覆盖连续、容量合理、成本最优三个基本条件,因此在进行LTE网络建设时,应重点考虑以下四个方面:1、重点关注站高LTE网络多采用同频组网方式,在同频组网时,需要严格控制网络结构,尽量保持完整的蜂窝结构,以减小系统间的同频干扰,提升系统性能。

基站高度规划应特别注意避免越区覆盖。

在城区或郊区,建议站高相对周边建筑高度差6m~9m左右,农村则建议站高在50m以内。

如果对现网高站进行搬迁调整,可以通过在周边新选址或选用多个替换站点等方式保证高站调整后的覆盖质量。

2、充分利用原有2G、3G站点合理利旧原有站点,减少投资;与异系统共址时,需要考虑异系统间的干扰隔离,采取措施,保证天面上有足够的隔离空间,以满足多系统共存的要求。

3、2G/3G、4G天线独立建设在LTE天馈系统建设时,有两种主要的建设方案可选。

第一是独立天馈系统建设方案:即单独建设L网天线,这种方案能够灵活设置L网的天线方位角、下倾角,但此方案受限于天面安装位置,网络建设成本较高且建设难度大。

第二是与现网2G/3G系统共天馈系统建设方案:这种方案可以节省天线安装位置,降低网络建设成本和建设难度,但此方案的缺点主要是天线方位角和机械下倾角调整将会同时影响2G/3G、4G网络,射频优化难度增加。

因此需做好权衡。

4、重视特殊场景的精细规划在LTE网络的建设中,需要根据不同覆盖场景的特征和要求进行有针对性的网络精细化规划。

高铁覆盖情况下,LTE网络规划可以采用公网方式兼顾周边区域覆盖或以专网的方式进行高铁覆盖。

同时,局部采用异频组网的方式降低网间干扰,提升网络性能,降低规划优化复杂度。

另外,也可以采用多RRU共小区的方案,扩大单小区的覆盖距离,从而减少小区间的频繁切换,提升网络质量。

在实现地面景区覆盖时,需在保障覆盖的基础上考虑容量的需求。

而在水面景区覆盖时,应多目标优化,平衡水面与周边区域覆盖,提升现有站点覆盖效果。

二.网络规划基本流程LTE的无线网络规划流程包括网络需求分析、网络规模估算、站址规划、无线网络仿真和无线参数规划5个阶段。

1、网络需求分析本阶段需要明确LTE网络的建设目标是展开网络规划工作的前提条件,可以从行政区域划分、人口经济状况、网络覆盖目标、容量目标和质量目标等几个方面入手。

同时注意收集现网2G、3G的站点数据及地理信息数据,这些数据都是LTE无线网络规划的重要输入,对于LTE网络建设具有指导意义。

2、网络规模估算本阶段通过覆盖和容量估算来确定网络建设的基本规模,在进行覆盖估算时首先应了解当地的传播模型,然后通过链路预算来确定不同区域的小区覆盖半径,从而估算出满足覆盖需求的基站数量。

容量估算则是分析在一定站型配置条件下,LTE网络可承载的系统容量,并计算是否满足用户的容量需求。

3、站址规划通过网络规模估算,估算出规划区域内需要建设的基站数目和位置,受限于各种条件的制约,理论位置不一定可以建站,因而实际站点同理论站点并不一致,这就需要对备选站点进行实地勘察,并根据所得数据调整基站规划参数。

其内容包括基站选址、基站勘察和基站规划参数设置等。

同时应该尽可能利用原有基站站址进行共站址建设,是否可共站址主要依据无线环境、传输资源、电源、机房条件、天面条件及工程可实施性等方面综合确定。

4、无线网络仿真完成初步的站址规划后,需进一步将站址规划方案输入到LTE规划仿真软件中进行覆盖及容量仿真分析。

仿真分析流程包括规划数据导入、覆盖预测、邻区规划、PCI规划、用户和业务模型配置以及蒙特卡罗仿真,通过仿真分析输出结果,可以进一步评估目前规划方案是否可以满足覆盖及容量目标,如存在部分区域不能满足要求,则需要对规划方案进行调整修改,使得规划方案最终满足规划目标。

5、无线参数设计在利用规划软件进行详细规划评估和优化之后,就可以输出详细的无线参数,主要包括天线挂高、方位角、下倾角等小区基本参数、邻区规划参数、频率规划参数、PCI配置等。

同时根据具体情况进行TA规划,这些参数最终将作为规划方案输出参数提交给后续的工程设计及优化使用。

以上5个阶段不是独立、割裂开的,而是在每个阶段都有反馈的过程,在某个阶段不能达到规划目标时,需返回上面几个阶段进行反馈修正。

三.规划指标按照集团的统一部署,规划指标综合考虑信号覆盖、用户感知、全网性能参数,主要选取RSRP、SINR、上下行边缘速率、连接建立成功率、ping时延、切换成功率、掉线率等参数。

根据中国电信网发[2013]31号文,《中国电信LTE混合组网试验网工程设计规范无线网分册(试行稿)》,规划指标建议如下,仅供参考:全网规划指标根据集团相关要求,室分系统的规划指标建议如下,仅供参考:室分系统规划指标四.覆盖规划覆盖规划的关键影响因素:(一)链路预算模型(1)LTE上行链路预算上行链路最大传播损耗(dB)= 手机最大发射功率(dBm)+ 基站天线增益(dBi)+ 手机天线增益(dBi)- 馈线损耗(dB)- 阴影衰落余量(dB,与传播环境有关)- 干扰余量(dB,与系统设计容量有关)- 建筑物穿透损耗(dB,在室内覆盖时使用)- 人体损耗(dB)- 基站接收机灵敏度(dBm),与业务、多径条件等因素有关。

(2)LTE下行链路预算:下行链路最大传播损耗(dB)= 基站业务信道最大发射功率(dBm) + 基站天线增益(dBi) + 手机天线增益(dBi) - 馈线损耗(dB) - 阴影衰落余量(dB,与传播环境有关) - 干扰余量(dB,与系统设计容量有关) - 建筑物穿透损耗(dB,在室内覆盖时使用) - 人体损耗(dB)- 移动台接收机灵敏度(dBm,与业务、多径条件等因素有关)。

(二)链路预算影响参数在进行链路预算分析时,需确定一系列关键参数,主要包括基本配置参数、收发信机参数、附加损耗及传播模型。

(1)基本配置参数主要包括系统总带宽、RB总数、分配RB、发射天线数、接收天线数、天线传输模式以及上下行时隙配置、特殊时隙配置(TD-LTE)等。

LTE FDD支持1.4M、3M、5M、10M、15M和20M共6种带宽。

LTE FDD使用OFDMA多址方式,其子载波带宽为15KHz,每12个连续的子载波组成一个资源块(Resourse Block,RB),下表给出了LTE FDD各种带宽下对应额RB数量和子载波数量。

(2)收发信机参数主要包括发射功率、热噪声密度、接收机噪声系数、目标SINR值等,各参数的典型及建议值为:发射功率,下行方向,在系统带宽为20MHz情况下,取46dBm,上行方向,终端功率为23dBm;热噪声密度,-174dBm/Hz接收机噪声系数,基站侧通常取3dB,终端侧通常取7dB接收灵敏度,在LTE系统中,接收灵敏度为所需的子载波的复合接收灵敏度,其计算方法为:复合接收灵敏度=每子载波接收灵敏度+10*lg(需要的子载波数)=热噪声密度+10*lg(子载波间隔)+噪声系数+目标SINR+10*lg(需要的子载波数) 目标SINR,在36.213中,定义了不同MCS、RB承载下的数据块数量,根据边缘速率,可以推出数据块数量,然后找到承载的RB数量,就可以方便地查出对应的MCS,并根据具体MCS和SINR对应表得到SINR。

(3)附加损耗及增益,主要包括接头及馈线损耗、阴影衰落余量、穿透损耗、干扰余量、人体损耗、天线增益、天线增益、IRC增益。

(4)传播模型,由3GPP TS36.942协议知,LTE采用的是COST-231Hata模型。

(三)站间距规划建议结合市场业务发展要求及网络覆盖需求,根据链路预算结果和LTE基站目标站间距进行布点,下表为典型区域的目标站间距建议:五.容量规划2G/3G系统的容量规划,主要考虑了面向连接的话音用户,而LTE则是面向全IP的网络,设计上更多地考虑了数据业务的承载,资源分配方式上采用链路自适应方式,不仅根据用户的信道质量来调整编码方式,也会依据当前小区总体资源的占用情况以及用户的位置和信道质量,动态调整用户业务对资源的占用,因此,影响LTE容量的因素有很多。

(一)影响LTE容量的因素FD-LTE系统的容量由很多因素决定,首先是系统配置和算法的性能,包括单扇区频点带宽、MIMO技术、基站功率、小区间干扰消除技术、资源分配方式和调度算法等。

其次,实际网络整体的信道环境和链路质量会影响LTE网络的资源分配和调制编码方式选择。

1)单扇区频点带宽LTE网络支持1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz带宽的灵活配置,显然采用更大的带宽,网络可用资源将更多,系统容量也就越大。

由于调度增益的原因,用户吞吐量和接入用户数这两个容量参数与系统带宽的关系略比正比关系要高。

2)MIMOMIMO技术按效果可以分为空间分集、波束赋形、空间复用和空分多址等方式。

空间分集可以提高链路传输性能,提高边缘用户的吞吐量;空间复用可以提供用户的峰值速率。

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