FDDLTE网优规划主要参数

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FDDLTE无线网优参数详解

FDDLTE无线网优参数详解

FDDLTE无线网优参数详解

FDD LTE(Frequency Division Duplex Long Term Evolution)是一

种无线通信技术,被广泛应用于4G移动通信网络中。为了能够实现高速、稳定的无线网络连接,需要调整和优化一些参数设置。下面将详细解释FDD LTE无线网优参数的含义和作用。

1. PCI(Physical Cell Identity):物理小区标识

PCI是无线网络中唯一标识一个小区的参数,范围为0-503、不同小

区的PCI应设置为不同的值,以避免干扰和重叠。PCI的选择需要遵循一

定的规则,如最小化相邻小区的PCI冲突,同时尽量减少距离相近小区的PCI相似度,以提高小区间的区分度。

2. PSS(Primary Synchronization Signal)与 SSS(Secondary Synchronization Signal):主/次同步信号

PSS和SSS用于小区和同步,通过特定的时间和频率资源进行传输。PSS和SSS的资源配置应根据具体网络规划来确定,以实现最佳的同步效

果和小区辨识度。

3. 定位区(TA):Tracking Area

TA是指与小区的位置相关联的区域,用于管理UE(User Equipment)在网络中的移动性。TA的大小应根据小区的覆盖范围和用户流动性来确定,过大会造成无效的信令交换,过小则可能导致信令冲突和漏信问题。

4. TAC(Tracking Area Code):跟踪区域编码

5. RACH(Random Access Channel):随机接入信道

FDD LTE 无线网优参数详解概述

FDD LTE 无线网优参数详解概述
FDD LTE网络无线网优参数详解
CDMA&FDD LTE产品支持部
内部公开▲
课程内容
小区基本参数 小区选择和重选 随机接入 寻呼 测量 切换
小区基本参数

内部公开▲
Physical Cell ID 参数说明 标识小区的物理层小区标识号:一个系统共有504个physical cell id , 分成168 组,每组3个,一个physical cell id只能归属于一个小区组 。 配置时有网规保证不同小区的physical cell id是空间复用的。 取值范围及步长 int (0,1,…,503) 缺省值为0 配置原则及调整建议 Physical cell id在同一个地区同一个频点内需要尽量保持唯一,同一个频点 不同PLMN的情况(边界)也需要保持唯一。 一个Macro eNB通常有三个小区,建议分别取0、1和2,这样相邻小区主同 步信道可以尽量相互区分开来。



小区基本参数

内部公开▲
CP Selection for Physical Channel 参数说明 指示了小区中每个OFDM符号使用的循环前缀格式,决定一个时隙中OFDM 的符号个数。当配置成normal cyclic prefix时,一个时隙中有7个OFDM符号; 当配置成extended cyclic prefix时,一个时隙中有6个OFDM符号。 取值范围及步长 enum (normal cyclic prefix, extended cyclic prefix) 缺省值为normal cyclic prefix 配置原则及调整建议 CP长度主要由无线信道的多径特定决定,若多径延迟大,可考虑扩展CP。 对于非常大的覆盖半径的小区,也需要选择扩展CP。 扩展CP可以更好的抑制多径延迟造成的干扰,代价是更低的系统容量。建 议该参数默认配置为Normal CP。

LTE基站重要无线参数设置(参数位置-中兴)

LTE基站重要无线参数设置(参数位置-中兴)

LTE基站重要无线参数设置

建议书(初稿)

中国电信股份有限公司运维部

二零一四年十月

编写解释:《LTE基站重要无线参数设置建议书(初稿)》重要针对中兴.华为.上海贝尔三家LTE主装备厂家重要无线参数设置进行梳理,经由过程建网初期实验形成,供网优工程师在进行参数优化时参考..

本建议书初稿涵盖LTE无线参数有限,给出的建议值也并不是合适所有场景,须要在现实优化工作中不竭总结和修订.愿望各省(市)网优工程师提出珍贵看法,协助我们合营完成建议书的完美工作.

编制汗青:

目录

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1.2.cellIndividualOffset(Ocs)3

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3.3.5cellIndividualOffsetEUtran(Ocn)27

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4.异体系切换测量参数(EVDO)32

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1. 小区属性参数

1.1. referenceSignalPower

中文名称:小区RS旌旗灯号功率

参数重要性:高

功效描写:RS资本块的发射功率.

影响规模:Eutrancell

数据类型:Long

取值规模:详见下表

单位:详见下表

建议值:16.4dBm(40W),13.4dBm(20W)

调剂原则:该参数决议了小区的笼罩规模,可优化调剂,一般设置斟酌各个RE的功率比较平均,和功放和带宽有关.假设功放20W带宽20M,PB=1,RS的功率=4310log(1200)+10log(PB+1)=1 5.2dBm.

无线网络规划与优化智慧树知到答案章节测试2023年四川邮电职业技术学院

无线网络规划与优化智慧树知到答案章节测试2023年四川邮电职业技术学院

第一章测试

1.无线网络规划主要指通过链路预算、容量估算给出基站规模和基站配置,以

满足覆盖、容量的网络性能指标。

A:对

B:错

答案:A

2.网络规划的原则包括()

A:最大程度减少干扰

B:在有限带宽内提高系统容量

C:不计成本,满足用户需要

D:要达到服务区内最大程度无缝覆盖

答案:ABD

3.无线网络规划基本过程包括()

A:需求分析

B:站点选择

C:规模估算

D:规划仿真

答案:ABCD

4.无线网络规划要给出()

A:基站配置

B:规划报告

C:基站数量

D:站点位置

答案:ABCD

5.传播模型是用来()的

A:建立话务模型

B:计算话务量

C:估算空中传播的损耗

D:估算基站配置

答案:C

6.以下哪些因素会影响传播损耗()

A:植被

B:地形

C:建筑

D:频率

答案:ABCD

7.城市区域,电信LTE 800MHz的宏蜂窝可以用()传播模型计算损耗?

A:自由空间模型

B:Cost231-Hata模型

C:通用模型

D:Okumura-Hata模型

答案:CD

8.城市区域,电信LTE 1800、2100MHz的宏蜂窝可以用()传播模型计算

损耗?

A:自由空间模型

B:Okumura-Hata模型

C:Cost231-Hata模型

D:通用模型

答案:CD

9.上行链路预算计算中,要用()的发射功率。

A:手机接收机

B:手机发射机

C:基站接收机

D:基站发射机

答案:B

10.上行链路预算计算中,要用()的接收灵敏度。

A:基站接收机

B:基站发射机

C:手机接收机

D:手机发射机

答案:A

第二章测试

1.MAPINFO基本操作中tab地图校准操作时,至少采用了几个点进行校准?

FDD-LTE网优初级题库

FDD-LTE网优初级题库
Baidu Nhomakorabea
当待优化区域内的所有小区均通过单站验证测试,表明站点不存在功能性问题后,单站验证 测试阶段结束。 QCI的全称是QoS Class Identifier。 RF优化常常需要反复进行,直至网络情况满足客户的所有要求为止。 在接入过程中,三星UE会遇到比较典型的原因值为“PTI不匹配”的Activate default EPS bearer context reject消息, 其对应的NAS消息最后四位是X10A。 在测量报告消息中,最多可以上报32个小区的测量结果。 事件上报必须要满足Time To Trigger指示的时间段才能触发上报,否则UE不会上报。引入 Time To Trigger也是用于防止抖动引起虚报。配置时需要考虑DRX周期 在整个无线网络优化工作过程中,按照执行的顺序,包括项目启动、项目计划、项目实施、 项目结束、项目复盘等5个阶段。 无线网络优化项目中,根据启动阶段输出物对客户需求分析,不论是否满足优化条件,都必 须制定相应的项目计划。 RF优化在单站验证测试结束后进行。
题干 dBd用于表示天线在最大辐射方向场强相对于全向辐射器的参考值。 站点扇区朝向不能有明显遮挡,且扇区正对方向100米范围内不能有楼高出天线高度。 定向天线,在水平方向图上表现为一定角度范围辐射,也就是平常所说的有方向性,在垂直 方向图上表现为有一定宽度的波束,同全向天线一样,波瓣宽度越小,增益越大。 基于覆盖的同频切换Intra-frequency Handover Strategy一般用A3或A5测量事件。 dBm用于表达功率的绝对值,而dBW用于表征相对比值。 LTE系统中,IP头压缩与用户数据流的加密工作是由MME完成的。 路测Log文件一般适度分段保存,可以提高单站测试效率。 一般来说,dBc是相对于载波功率而言的,在许多情况下用来度量与载波功率的相对值,在采 用dBc的地方,原则上可以使用dB替代。 LTE站点的覆盖范围和站点的天线挂高有很大关系,天线挂高越高,覆盖的范围就越大。所以 在LTE网络规划时,尽可能选择高的站点。 OI是对将要发生的上行干扰的指示。 天线增益是以dBi为单位与全向天线相比的dB增益或以dBd为单位与半波偶极子天线相比的dB 若甲天线的增益为20dBd,乙天线的增益为14dBd,则可以说甲天线的增益比乙天线的增益大 信号带宽必须小于系统带宽。 无线网络规划的需求分析结果,获取的需求信息越丰富、越准确,所作出的规划结构就越贴 近客户需求、越有竞争力。 在站型选择时,通常高速公路的吞吐量需求小,选择全向站点来进行覆盖;对于城区站点, 通常选用6扇区定向站来满足高的吞吐量需求。 进行LTE的容量规划时,单站的容量可以通过查Erlang-B表得出。 对于4T4R情况,一般情况下采用2个双极化天线,天线之间的距离1-2Lamda即可,对应2.6G大 约30-50cm之间。 用于室内微蜂窝覆盖的天线增益一般选择0-8 dBi,室外基站从全向天线增益9dBi到定向天线 增益18dBi应用较多。 一个RB(资源块)由12个间隔15KHz的子载波组成。 LTE支持两种类型的无线帧结构:类型1,适应于全双工和半双工的FDD模式,类型2适应于TDD 模式。 FDD LTE采用无线子帧长度为10ms,10个子帧,每个子帧包含2个时隙即共20个时隙的结构。 在承载相同速率时,给边缘用户配置更多的RB,覆盖变差。 多天线传输支持2根或4根天线。而码字最大数目是2,与天线数目没有必然关系。 结果确认阶段,勘察工程师审核并整理汇总规划结果,并提交由客户负责人确认,最终规划 结果确认通过后,规划站点勘察流程结束。 信息验证阶段,仿真工程师根据规划勘察结果,对基站簇站点勘察结果进行仿真验证,验证 后的输出结果将提交由客户负责人确认。 信息收集阶段,勘察工程师根据项目协调经理制定的站点勘察计划开展站点勘察工作,仿真 工程师负责对勘察结果进行审核并汇总整理。 勘察准备阶段,由项目协调经理及客户负责人共同制定并确认站点勘察计划。 GPS可以一开机就读取经纬度,不需要等待搜星的结果。 基站的疏密布置应对应于覆盖范围。在建网初期设站较少时,选择的站址应保证覆盖距离越 大越好。 站点勘察中,网络规划的信息和工程基本条件都需要关注,但是周围地貌可以不关注。 由于Google Earth的卫星图像并不是实时更新, 个别地区可能是3年以前的航拍照片, 特别 在经济发展迅速地区, 建筑物变化明显。那么在做规划的时候, 需要充分考虑这一精度风 单站验证测试只需要验证空闲模式下小区状态是否正常就可以了。 单站验证测试路线不需要和客户进行协商决定,自己决定就可以了。 通过单站验证测试,可以熟悉优化区域内的站点位置、配置、周围无线环境等信息,为后面 的RF优化做准备。 通过单站验证测试,可以将网络优化中需要解决的因为网络覆盖原因造成的掉话、接入等问 题与设备功能性掉话、接入等问题分离开来,有利于后期问题定位和问题解决,提高网络优

FDD-LTE路测数据分析

FDD-LTE路测数据分析
下行用户数据、RRC信令、SIB、寻呼消 息
业务信道
PUSCH(上行物理控制信道)
上行用户数据、用户控制信息反馈,包括 CQI,PMI,RI
物理信道
下行信道类型 PDSCH PMCH PHICH PCFICH PBCH 编码类型 Turbo coding Turbo coding Repetition coding Block Tail biting convolutional coding 编码速率 1/3 1/3 1/3 1/16 1/3 支持的调制方式
DL-UL Configuration Switch-point periodicity
0 Subframe number
1 S S S S S S S
2 U U U U U U U
3 U U D U U D U
4 U D D U D D U
5 D D D D D D D
6 S S S D D D S
PDCCH(下行物理控制信道)
HS-SCCH ADPCH N/A Uppch HS-SICH PDSCH PUSCH
控制信道
PHICH(HARQ指示信道) PCFICH(控制格式指示信道) PRACH(随机接入信道) PUCCH(上行物理控制信道) PDSCH(下行物理共享信道)
传输上行用户的控制信息,包括CQI, ACK/NAK反馈,调度请求等。

FDD LTE网络极限站间距探讨

FDD LTE网络极限站间距探讨

FDD LTE网络极限站间距探讨

苏蕾

【摘要】站间距是组成网络结构的重要因素之一,严格控制站间距,结合合理取值的站点下倾角和方位角,是减小系统间干扰,提升网络性能的关键.通过链路预算计算不同场景的小区覆盖半径,并通过仿真验证不同场景的最小站间距以期得到各场景的

极限站间距,从而为日后FDD LTE网络建设及优化提供依据.

【期刊名称】《广东通信技术》

【年(卷),期】2016(036)008

【总页数】4页(P33-35,46)

【关键词】LTE;站间距;crosswave;链路预算

【作者】苏蕾

【作者单位】广东南方电信规划咨询设计院有限公司

【正文语种】中文

苏蕾

广东南方电信规划咨询设计院有限公司,工程师,主要从事无线网络规划设计工作。网络结构由站点高度、站间距和站点类蜂窝布局组成,合理的网络结构是减小系统间干扰、提升网络性能的关键,本文主要探讨LTE网络结构中对网络质量影响较

大的站间距。网络站间距是依据小区覆盖半径所得,小区覆盖半径由最大允许路径损耗结合特定的传播模型计算得出,本文通过链路预算计算不同场景的小区覆盖半径,并通过仿真验证不同场景的最小站间距以期得到各场景的极限站间距,从而为

日后FDD LTE网络建设及优化提供依据。

考虑小区边缘速率为下行4M/上行1M,通过链路预算计算出最大允许路径损耗,结合Cost 231-Hata模型,在FDD LTE 1800M频段下,估算出密集市区和一般

市区的小区覆盖半径及站间距,如表1所示。

由理论计算可知,密集市区下行覆盖站间距为723米,上行覆盖覆盖站间距为

网规网优工具

网规网优工具

ZTE UniPOS FDD-LTE 网络规划解决方案

ZTE UniPOS FDD-LTE 网络规划解决方案并没用采用常见的一个规划产品通用于各阶段的粗犷型解决方案,而是以三个不同的产品精确匹配不同规划阶段的具体需求的精益求精的解决方案。

ZTE UniPOS FDD- LTE 规划解决方案由三个强力产品组成:覆盖预规划产品LBT、容量预规划产品CPT和无线网络规划仿真产品CNP。三者分别为不同的规划阶段和规划场景服务,共同形成一套完整的无线网络规划解决方案。其中

∙LBT模拟无线网络信道环境,计算获得规划前期小区的覆盖半径。

∙CPT根据不同的LTE业务特征和需求模式,规划设计网络容量。

∙CNP结合网络实际布站,规划和仿真业务参数指标,得到符合实际的网络规划效果。

LBT覆盖预测

LBT主要用于在网络建设初期规划实际覆盖条件下的站点规模,以获得基本场景下的业务参数(例如小区边缘流量,覆盖概率等)。LBT是中兴自主研发的覆盖预规划产品。该产品集成了自主仿真的多天线技术指标,能够根据不同的地物场景精确的进行链路预算。使覆盖预测结果更加贴合实际网络覆盖效果。

LBT的输出结果是规划仿真产品CNP的重要输入之一。

CPT容量预测

CPT是一个小型化的容量规划仿真产品。通过本产品用户可以方便的获知:

∙特定场景下,系统预测容量

∙场景部分配置可变情况下,系统最优配置

∙特定网络规模和业务容量配置下,的小区容量,用户边缘速率等

CNP规划仿真

规划仿真软件CNP支持多种业务场景的网络规划设计和仿真,支持多种精度三维电子地图的仿真输出,支持Google Earth、人口数据等多种免费参照资源。在网络建设阶段,CNP规划仿真软件可以准确模拟网络的实际运行情况,从而为运营商打造精品无线网络,引领专业的无线网络规划设计方向。CNP专业的无线网络规划功能设计,使您在规划时事半功倍。

铁塔室分设计及施工规范

铁塔室分设计及施工规范

铁塔室分设计及施工规

The manuscript was revised on the evening of 2021

一.现场查勘与方案设计

1.现场查勘

查勘是指在方案设计之前,在现场对站点的建筑参数、所属地理区域及站点所处电磁环境进行实地调查。包括但不限于对站点的经纬度、人口流、建筑面积、单层面积、层高等进行记录,最终形成查勘记录(报告)。

室分站点的查勘,重点关注以下三个方面:

现场人文环境

该信息主要是了解本次覆盖面向的人群及其网络行为,为后期设计提供容量估算依据。需采集的信息主要有:站点场景类型、人流量及活动时间、各运营商客户情况、运营商VIP分布情况(可选)等。

现场自然环境

该信息主要是为方案设计时,信源设备的布放,馈线的走线路由以及天线的点位间距等提供参考和依据。需采集的主要信息有:站点的位置、建筑功能、占地面积、平面结构、电梯运行区间、线井分布情况、外墙和天花材料等。

现场的电磁环境

该信息主要是为方案设计提供网络侧的支撑数据。需采集的信息有:各运营商周边宏站分布情况、建筑周边及建筑内部各区域网络覆盖情况、网络质量指标情况,通常通过CQT测试得出。

查勘完后,需形成勘测报告。

XX站点室分勘察记

录(铁塔模版)

2.方案设计

2.1方案设计总原则

在方案设计阶段,需充分考虑方案的合理性、经济性和一定的前瞻性,并注重共建室内分布系统建设方案的整体效益和系统性能的综合权衡。

室内分布系统方案设计应当遵循以下三个方面的原则:

合理性原则

室内分布系统应综合考虑各系统对信号质量的要求,应更多地注重方案整体合理性和可实施性。在对不同建设方案进行网络性能、可实施性、经济性充分比较的基础上确定合适的建设方案。

FDDLTE网优规划主要参数

FDDLTE网优规划主要参数
X1X2X3X4X5X6X7
X1X2X3X4X5为该小区对应的eNB Identity X6X7 为该小区在eNB 内的标识(常规称Cell ID),是小区识别码的后8位,分配原
则为在eNB 内唯一
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LTE网优规划参数 - 基本参数规划
TA包括的小区太多会 增加寻呼负荷,TA包 括的小区太少可能导 致位置更新频繁。 (36.413)
© ZTE Corporation. All rights reserved.
目录
• FDD LTE网优规划参数介绍 • 基本参数规划 • PCI-邻区-PRACH参数规划 • 功率参数规划
PCI规划--基础概念和特性
物理小区标识,使UE能够 识别来自不同扇区的信号
LTE为硬切换,仅在 0-way/1-way邻区 关系下不能复用PCI
作用
邻区影响
数量
同一基站内三个扇区的 PCI模三值需要不等。如 PCI 6/7/8的模三值分别
为0、1、2
模三要求
距离要求
共有504个,分为 168组,每组3个
PCI资源有限,势必复 用,复用距离越远越好 ,复用层数越多越好
8
8
11
93
12.23
9
8
128
17.23

FDD LTE网优的规划主要参数共31页文档

FDD LTE网优的规划主要参数共31页文档

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中国移动集中优化白皮书4.0-《参数(工参)管理》

中国移动集中优化白皮书4.0-《参数(工参)管理》

中国移动TD-LTE

集中参数(工参)管理白皮书

中国移动通信集团公司

网络部

2018年4月

目录

1.概述 (3)

2.参数部分 (3)

2.1 LTE集中优化无线参数管理说明 (3)

2.1.1适用领域 (3)

2.1.2集团、省、市职责 (3)

2.2参数分级管控 (4)

2.2.1参数分级定义 (4)

2.2.2参数分级管控要求 (4)

2.3参数修改流程 (5)

2.3.1常规参数修改流程 (5)

2.3.2特殊场景参数修改流程 (11)

2.3.3紧急情况参数修改流程 (12)

2.3.4异系统参数联动修改流程 (13)

2.4参数核查流程 (13)

2.4.1参数核查规范 (13)

2.4.2参数核查整改流程 (14)

2.4.3参数白名单管理 (16)

2.4.4特殊场景参数核查 (19)

2.5参数分析流程 (19)

2.5.1参数修改频次分析 (20)

2.5.2参数场景取值分析 (20)

2.5.3参数指标关联分析 (21)

2.5.4异系统互操作参数联动性分析 (21)

2.5.5参数变更日志管理 (22)

2.6地市参数反向驱动流程 (22)

2.7参数生产安全管控 (24)

2.7.1网管OMC账号权限管控 (24)

2.7.2安全生产制度建设 (24)

2.8参数生产自动化和智能化 (25)

2.8.1参数修改自动化 (25)

2.8.2一键参数修改 (26)

2.9集中参数核查评估指标 (27)

3.工参部分 (28)

3.1工参数据的更新规则 (28)

3.1.1 工参采集入库规则 (28)

3.1.2工参入库判决规则: (28)

UMTS LTE网络优化最关键的几个参数

UMTS LTE网络优化最关键的几个参数
SIR(Signal to Interference Ratio)信号干扰比
定义:(RSCP/Interference)×SF。这里针对的下行信号RSCP为DPCH或者 PDSCH信道上接收信号码功率;Interference为在RSCP测量的时隙上不能被接收机 消除的干扰。SIR范围:-11~20dB
无线信号的绝对强度常用dBW、dBm表示
•dBW= 10lg(P/1W) •dBm= 10lg(P/1mW) •dBm=dBW+30 •例如:1W等于30dBm,等于0dBW 速算方法: 1)+3dB,功率乘2倍;-3dB,功率乘1/2 举例:33dBm=30dBm+3dB=1W×2=2W
27dBm=30dBm-3dB=1W×1/2=0.5W 2)+10dB,功率乘10倍;-10dB,功率乘1/10 举例:40dBm=30dBm+10dB=1W×10=10W
网络优化基本概念dbdbwdbm无线信号的相对强度用分贝db来衡量db10lg比值即取以10为底的对数的结果无线信号的绝对强度常用dbwdbm表示?dbw10lgp1w?dbm10lgp1mw?dbmdbw30?例如
网络优化基本概念
dB、dBW 、dBm
无线信号的相对强度用分贝( dB )来衡量
dB=10×lg(比值),即取以10为底的对数的结果
定义:接收到的所有信号(包括导频信号和数据信号,邻区干扰信号,噪音信号等)功率 的平均值,是指接收的信号强度指示。

LTE无线网优参数汇总

LTE无线网优参数汇总


SNonIntraSear ch in TS Idle状态行为 36.304 TCRmax in TS Idle状态行为 36.304
12 迚入移劢状态判决时长
tEvaluation

13 UE启劢向低优先级戒IRAT的重选门限 threshServingLow

Threshserving, Idle状态行为 low TS36.304
87 A5事件迟滞值
hysteresisA5

LTE网内异频段互操作
88 A5事件触发时间
timeToTriggerA5

LTE网内异频段互操作
89 A5事件触发测量量
triggerQuantityA5

LTE网内异频段互操作
90 异频测量优先级
connectedModeMobilityPrio 高
29 高速状态重选触发时长比例
tReselectionEutraSfHigh中
30 中速状态重选触发时长比例
tReselectionEutraSfMedium 中
31 idle状态下小区偏置
qOffsetCellEUtran

Qoffsets,n in 3GPP TS 36.304
Idle状态行为
32 最多UE寻呼数

triggerQuantit LTE系统内切换 y in TS36.331

无线网优3.0平台重点无线参数

无线网优3.0平台重点无线参数
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 35 36 37 39 41
制式 LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE
华为为例归一化SIntraSearch ×2 + QRxLevMin ×2 LTE子帧配置参数核查(含下面2个参数) 上下行业务子帧配置: SfAssignment参数值 特殊子帧配置:SpecialSfPatterns参数值 InterRatHoA2ThdRsrp QRxLevMin-系统间至TD
2 D,E频段7,F频段6,卡特、大唐F频段为5 -140 ‘-116~-99
子帧配置 子帧配置 A2 系统间重选参数(LTE到TD-S重选)
900M:1; 1800M:0 E频段室分:5或7,D频段:5或6,F频段:5, FDD LTE:4 1s~2s ,-100~-120dBm, ,-90~-110dBm, 0~2 0~2 A3offset+ Hysteresis,2~4dB A3offset+ Hysteresis,2~4dB 320ms或640ms 320ms或640ms 320ms或640ms 0 320ms或640ms 仅华为-90~-95dbm,其他厂商没有配置 仅华为2或3,其他厂商没有配置 仅华为320ms或640ms,其他厂商没有配置 ON ON 2~4dB -80~-95dBm,该门限需比3G到2G重选的3G门 限高2~3dB 2s ,-99~-115dBm 根据不同的网络场景配置,建议不小于-96dBm 1s~2s 建议为0(0dB),厂家已设2-4db可以不调整 -60~-100dBm,该参数值建议低于参数 S-IntraSearch的值 ,-110~-120dBm -110~-120dBm 比现网3G到2G数据业务互操作的3G信号门限高 2~3dB (-90~-95dBm) 2dB或3dB 320ms或640ms -118~-124dBm 2dB或3dB

无线网络优化基础知识

无线网络优化基础知识

盖楼层中间 台窗口
左右
20层以上
室分+室分外拉+ 微小站点
1 无线网规划 2 技术选址要点
3 创新建站方案 4 集中开站流程 5 相关网优管理流程
10
三、创新建站wk.baidu.com案
1. 覆盖模型创新
随着VoLTE的正式商用,LTE深度覆盖水平的亟待提升。目前清远城市建设快速发展,建设主要为中大型住宅小区,存在传统覆盖 方式未能满足大型居民小区深度覆盖的问题。无优中心对各覆盖方式的覆盖能力进行了精细测试验证,进而合理利用各方式,构建新 的立体覆盖模型,以提升深度覆盖水平。 目前清远大型楼盘的4G网络覆盖主要采用传统室分+室分对打进行覆盖,个别也用室分低层对打或微小与传统室分结合使用,以
,新增微小规划31个(11个已纳入建设)。
方案把控要点:深度立体覆盖建设中,必须保证规划、设计方案的整体覆盖。同时严格要求工程施工必须按照审核后的设计方案
进行施工,对于不按设计方案施工的必须重新整改。 覆盖方式组合
天线布放原则
住宅 结构
楼层高度
20层以下
优先考虑覆盖方 式
周边有无 宏站(200 米内)
1. 覆盖模型创新(续)
五期规划建设方面:从五期站点中选取同时规划室分和微小,并结合现网宏站,初步选取城区沙湖安置区花园作为模型试点,做
好整体覆盖设计及建设。完成建设后,做好覆盖效果评估及评估模型是否需进一步修正。
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目录
• FDD LTE网优规划参数介绍 • 基本参数规划 • PCI-邻区-PRACH参数规划 • 功率参数规划
LTE网优规划参数 - 基本参数规划
基站标识
MCC:Mobile Country Code,即移动国家代码,中国的MCC为460
MNC:Mobile Network Code,即移动网络代码,电信试验网的MNC暂采用 编号03
• 优化类:
– 优化参数(无线参数) – 网优时调整的参数 – 与设备关系不大
FDD LTE参数介绍——常见参数表
• LTE系统内:
– eNodeB全局参数 – 服务小区参数 – E-UTRAN邻区 – UE E-UTRAN测量参数 – E-UTRAN重选参数 – UE参数配置
• 异系统:
– UE RAT测量参数 – Inter RAT小区重选 – Inter RAT邻区
景来规划
PCI复用的小区间要求有3层扇区间 PN复用的小区间要求有4层扇区

间隔
和CDMA相同
复用距离越大越好
针对不同的覆盖场景,给予专用
的资源分组,最典型的分组就是
和CDMA相同
室外小区、室分小区和边界小区
PCI规划--PCI资源分组
• 根据成都目前的网络情况,可以抽象为下述的三个场景
– a.中心区域的室外小区,黑色圆圈示意 – b.中心区域的室内小区,红色圆点示意 – c.偏僻边界的室外小区,虚线框中的黑色圆圈示意
TA包括的小区太多会 增加寻呼负荷,TA包 括的小区太少可能导 致位置更新频繁。 (36.413)
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目录
• FDD LTE网优规划参数介绍 • 基本参数规划 • PCI-邻区-PRACH参数规划 • 功率参数规划
PCI规划--基础概念和特性
eNB Identity:20bit长,对应小区识别码前20bits,采用5位16进制编码,即 X1X2X3X4X5
X1X2由集团统一规划,X3X4X5三位16进制编码由各省分配
扇区标识
ECGI :由三部分组成:MCC + MNC + ECI ECI:E-UTRAN 小区识别码,28bit长,采用7位16进制编码,即
物理小区标识,使UE能够 识别来自不同扇区的信号
LTE为硬切换,仅在 0-way/1-way邻区 关系下不能复用PCI
作用
邻区影响
数量
同一基站内三个扇区的 PCI模三值需要不等。如 PCI 6/7/8的模三值分别
为0、1、2
模三要求
距离要求
共有504个,分为 168组,每组3个
PCI资源有限,势必复 用,复用距离越远越好 ,复用层数越多越好
X1X2X3X4X5X6X7
X1X2X3X4X5为该小区对应的eNB Identity X6X7 为该小区在eNB 内的标识(常规称Cell ID),是小区识别码的后8位,分配原
则为在eNB 内唯一
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LTE网优规划参数 - 基本参数规划
参数名称
含义
范围
说明
上下行载频所在 的频段指示
上行中心载频 下行中心载频
上下行载频所在 的频段指示。
FDD:1-14, 17, 32
一个小区的上下行载 频必须归属于同一个 频段指示。(36.104)
36.104
上行系统带宽 下行系统带宽
物理小区标识PCI
PCI取值范围(0503), 分成168 组,每组3个。 主同步信号承载
B类参数——内部参数,需要特殊口令进入,不对客户开放
按照参数的设置方式
默认参数——系统建议取默认值参数,一般不更改 规划参数——开通时需要根据具体商用局要求进行规划的参数 优化参数——开通时可以取默认值,网络优化期间可能调整的
参数
FDD LTE参数介绍——按照用途分类
• 规划类:
– 规划参数(地面参数) – 开站时需要配置的参数 – 与设备相关
地市行政边 界,偏僻区域
室外小区 室内小区
其余地市
成都
PCI规划--PCI资源分组
• 资源分组建议
目录
• FDD LTE网优规划参数介绍 • 基本参数规划 • PCI-邻区-PRACH参数规划 • 功率参数规划
FDD LTE参数介绍——参数分类
按照参数属性
地面参数——主要用于软硬件、传输、时钟等配置和功能 无线参数——主要用于空口相关配置和功能
按照参数开放程度
A类参数——网管界面直接可见,对客户开放,本课程针对A 类参数
(0-2),辅同步信 号承载(0-167)。
协议规定的6种带 宽
0-503
在SIB2中广播。 在MIB中广播。
通常要求同一基站的3 个扇区PCI模3不等
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LTE网优规划参数 - 基本参数规划
参数名称 UE发射模式 跟踪区域码TAC
含义
配置给UE的天线 发射模式 TM1:单天线; TM2:发分集; TM3:开环 MIMO; TM4:闭环 MIMO;
用于UE的位置管 理,在PLMN内 唯一。
范围
(tm1,tm2,tm3,t m4,tm5,tm6,tm 7,AutoOL,Auto-CL)
0-65535
说明
TM5:MU-MIMO; TM6:单层闭环 MIMO; TM7:Beamforming, TDD使用; Auto-OL:TM3内单 双流自适应; Auto-CL:TM4内单 双流自适应,单流时 只用发分集。
PCI规划--与CDMA的PN规划对比
对比项
资源Fra Baidu bibliotek量 对邻区关系 的依赖 同一基站内 不同扇区的 赋值关系 业务区边界 场景
异频场景
复用层数 复用距离
资源分组
LTE的PCI
CDMA的PN
512,但是受限于PN增量设置,
504
目前成都可用PN为256
0-way/1-way邻区关系下不能复用 O-way/1-way/2-ways邻区关系
2-ways邻区关系下可以复用
下不可以复用
仅PN值需要不等,无额外要求。
不仅PCI值不等,且模三值需要不等 间隔168的规则为惯例沿用并非技
。不能采用间隔168的方式。
术硬性要求
如果两边PN增量不同,需要采用
有序协同规划即可,并无额外要求 PN增量最小公倍数系列的PN
异频场景下PN规划需要按同频场
频点间PCI规划独立
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