TD-LTE 网络优化经验总结

合集下载

TD-LTE无线网络优化报告资料

TD-LTE无线网络优化报告资料

【调整方案】:通过整体的分析建议将PCI为148小区的方位角由原来的 340度改为225度,减弱该小区在这片区域的信号覆盖。 【效果验证】:按调整方案将参数修改后验证该问题路段调整后,该小区 的信号在此路段得到明显的减弱,在此路段测试时就不会切到该小区。调 整后SINR值恢复正常,速率恢复正常,其复测情况如下图:
致谢
经过了一个多月的时间,我终于写完了这篇论文,在论 文创作的过程中,我碰到了许多的问题,但是全都在老师和 同学们的热情的帮助之下得到了满意的解答。在这里,首先 我要感谢我的指导老师:涂其远老师让我选择了中兴LTE无 线网络优化这个研究课题,这让我在写作的过程中学到很多 的知识,并且还要感谢他对我的大力的帮助,在写论文的时 候给予了我很多的意见并帮我挑出了很多的错误点,使得我 的论文能够如期的完成。还要感谢那些一直在研发LTE和从 事LTE工作的专家们,正是拜读了他们的著作,才让我有感 而发写下这篇论文,以及让我在拜读过程中学到了很多,受 益匪浅。 由于本人的水平有限,论文难免会有不当之处,恳请各 位评阅老师和指导老师指正。
中兴LTE无线网络优化
姓名: 导老师:
提纲
工程优化的三个阶段
无线网络优化的主要内容
覆盖优化 切换优化
干扰优化
RF优化
总结
致谢
工程优化
工程优化主要分为三个阶段,分别是:单站优化阶段、簇优化阶段、 全网优化阶段。
RF优化
总结
致谢
LTE网络优化主要内容
覆盖 优化
RF优 化
常见 问题
干扰 优化
切换 优化
覆盖优化——弱覆盖
【问题描述】:车辆从武夷新区管委会右转进入问题路段于沿横南铁路东南方向 行驶,分别占用新区管委会2小区 →万晟星城3小区→温莎公爵2小区等小区进行 接续。整个问题路段黄色斑点居多,意思是RSRP值大多数小于 -95 dBm,造成 了覆盖不达标。

TD-LTE网络RF优化方法和实践

TD-LTE网络RF优化方法和实践
务 承 载 能 力 等 优 越 性 得 到 了越 来 越 多 移 动 运 营
21 覆 盖 . 由于尢 线电波传播 的不确定 性 ( 障碍 物 的
阻 碍 等 )、基 础 设 施 变 化 等 规 划 阶段 无 法 解 决 的 问题 都 会 给 无 线 网 络 的 覆 盖 带 来 困 扰 。 典 型 的无线 信号覆盖 问题通 常 可以分为弱 覆盖 ( 覆
于 室 外 下 行 最 小 要 求 信 号 强 度 ( 同 环 境 要 求 不
的 最 小 信 号 强度 不 同 ,例 如 凹 地 、山 坡 背 面 、
化 和 性 能 优 化 两 个 方 面 。 其 中 R 优 化 的 目 F
的 是 在 优 化 网 络 覆 盖 的 同 时 保 证 良 好 的 接 收 质 量 ,控 制 网络 干 扰 ,同 时使 网络 具 备正 确 的 邻 区 关 系 ,进 而 确 保 下 一 步 业 务 优 化 时 无
盖 空 洞 ) 、越 区 覆 盖 、 上 下 行 链 路 损 耗 不 平 衡 、无 主 导 小 区 等 。
商 的 青 眯 。然 而 , 由于 T L E 术 相 比 于 传 D— T 技 统 的 2 3 具 有 不 同 特 点 , 引入 的 各 种 新 业 务 G/ G 对 无 线 承 载 有 更 高 的 Qo 要 求 ,给 TD— T s L E网
线 信 号 的正 常 分 布 ,具 体 包括 天 馈 和工 程 参 数 、 干 扰 、 切 换 优 化 等 相 关 工 作 。 性 能 优 化 的 目 的 在 于 提 升 网 络 性 能 和 用 户 体 验 ,具 体 包 括 接 入 性 、 保 持 性 、 移 动 性 和 容 量 优 化 等 工 作 。R F 化 包 括 覆 盖 、 质 量 、 切 换 等 方 面 优

TD—LTE网络优化经验总结

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。

TDLTE速率优化分析

TDLTE速率优化分析

TD-LTE速率优化1.概述当前LTE网络大力建设与业务推广,LTE网络及业务逞直线上升趋势,但随之带来的问题也日益明显,无线环境的多样化、复杂化,主要呈现在LTE网络用户下载速率。

本着为用户着想,网络为用户更好服务的中心原则,让LTE网络为用户带来更好的体验感受,本文主要围绕无线方面、容量方面、系统调度算法以及新功能等专门给出速率优化方案,切实保障LTE网络质量,提高LTE网络用户使用感受,提升LTE网络用户感知。

2. 优化思路基于无线方面和容量方面TD-LTE速率提升,无线主要包括覆盖优化、干扰排查、邻区优化、PCI优化,容量包括双载波、双频网等。

系统调度包括设备类、网络参数、传输带宽等。

新功能包括Comp、UL Multiuser MIMO、TM3/8、ELC等2.1 无线类无线环境直接影响小区各方面性能指标,在日常分析中应重点关注覆盖、干扰,此外邻区和PCI等在分析中也会经常涉及到。

2.1.1 覆盖优化1)弱覆盖2)过覆盖3)重叠覆盖优化方法:✧明确主覆盖小区,理顺切换关系✧调整下倾角、方位角、功率等手段以明确问题区域的主服小区✧通过天线调整或功率调整降低其他小区在该区域的覆盖场强✧导频污染严重的地方,可以考虑采用双通道RRU拉远来单独增强该区域的覆盖,使得该区域只出现一个足够强的导频✧新建站点加强覆盖2.1.2 干扰排查在TD-LTE网络系统里面,上行干扰和下行干扰不仅仅影响小区速率,小区在第一步随机接入的时候就会受到影响,因此干扰处理也是日常优化中重中之重。

1)TD-LTE上行干扰主要有GPS故障引起、TIMEOFFSET参数设置不一致引起、阻断器、杂散干扰、互调干扰、谐波干扰、FDD干扰、广电干扰等等排查方法:✧对于阻断器一般会引起大面积干扰,可以提取受干扰小区干扰指标并结合mapinfo初步确定干扰位置通过扫频排查✧GPS故障引起的干扰通常会影响周边很多小区,可以通过干扰指标提取结合设备告警信息通过闭塞故障小区观察干扰是否消失排查✧Timeoffset要求F频段设置为700000,D频不做要求但相同频段的所有小区参数必须一致,可以定期做参数一致性检查。

19TDLTE常见优化案例分析

19TDLTE常见优化案例分析

19TDLTE常见优化案例分析一、引言19TDLTE是第四代移动通信技术中的一种,以其高速、低延迟和大容量等特点被广泛应用于现代无线通信网络中。

然而,在实际部署和应用过程中,19TDLTE网络可能会遇到各种问题,需要进行优化处理。

本文将分析一些常见的19TDLTE优化案例,以期为相关技术人员提供参考。

二、覆盖问题优化覆盖问题是19TDLTE网络中常见的优化问题之一。

在弱覆盖或无覆盖区域,用户将无法正常连接到网络。

针对这一问题,可以采取以下措施进行优化:1、调整基站天线角度和高度,增强信号覆盖范围。

2、增加基站数量或功率,提高网络覆盖能力。

3、使用微小区和射频拉远技术,扩大覆盖范围。

4、对于室内覆盖问题,可以部署室内分布系统或使用小型基站。

19TDLTE网络中的干扰问题主要来自于其他无线通信系统的干扰以及网络内部之间的干扰。

针对这一问题,可以采取以下措施进行优化:1、合理规划频谱资源,避免与现有无线通信系统的频谱冲突。

2、使用干扰协调和抑制技术,如频谱感知、动态频谱分配等。

3、对于网络内部干扰,可以通过优化基站和用户的调度策略来减少干扰。

四、容量问题优化随着用户数量的增加和业务需求的增长,19TDLTE网络的容量逐渐成为制约网络发展的瓶颈。

针对这一问题,可以采取以下措施进行优化:1、引入高频段和更大带宽的频谱,提高网络容量。

2、使用多天线技术,如MIMO和Beamforming,提高频谱效率和容量。

3、优化用户调度和资源分配策略,提高网络整体容量。

4、引入内容分发网络(CDN)等技术,减轻网络负载。

19TDLTE网络性能问题主要包括速率低、延迟大等问题。

针对这些问题,可以采取以下措施进行优化:1、分析网络参数配置是否合理,如CPRI参数、发射功率等。

2、优化无线链路质量,通过调整天线角度、高度等方法改善信号质量。

3、引入QoS(Quality of Service)保障机制,确保不同业务需求的网络质量。

TD-LTE网络优化介绍

TD-LTE网络优化介绍

TD-LTE网络优化介绍大唐移动通信设备有限公司贾亮亮1.网络优化的原因与目的1.1 网络优化的原因原因:一方面,是由于现网本身没有优化到位,需进行网络优化。

另一方面,基础设施、障碍物、基站、用户数量及需求发生变化,导致无线环境发生变化。

加之,无线信道的多径衰落等特性。

导致网络质量下降。

1.2 网络优化的目的目的:保证网络顺畅快捷,用户感知度良好(无线指标:切换、E-RAB 建立成功率RRC连接建立成功、覆盖等),达到提升运营商的品牌形象。

使用户获得价值最大化,达到覆盖、容量、价值的最佳组合。

通过网络优化使用户提高收益率和节约成本。

2.网络优化流程2.1 优化基本思想优化基本思想:与TDS基本一致。

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;2.2 TDL与TDS优化的主要差异与TDS的主要差异:TD-LTE与TD-SCDMA系统的RRM算法不同,导致系统优化中接入、切换等各种过程涉及参数不同;同时,TDLTE 系统的干扰与TD-SCDMA系统的干扰来源也有较大不同,需要通过不同手段规避;2.3优化的大致流程3.优化过程本来一个科学的优化体系是:建设期-单站优化-簇优化-片区优化-全网优化-成熟期。

3.1 RF优化3.1.1 RF问题的表现形式及产生原因RF问题的表现形式有:(1)覆盖空洞:UE无法注册网络,不能为用户提供网络服务;(2)覆盖弱区:接通率不高,掉线率高,用户感知差;(3)越区覆盖:孤岛导致用户移动中掉话,用户感知差差。

RF问题产生的原因:(1)无线网络规划结果和实际覆盖效果存在偏差。

(2)实际站点位置与规划中的理想的站点位置的偏差导致。

(3)覆盖区无线环境变化。

(4)工程参数和规划参数间的不一致。

(5)增加了新的覆盖需求。

RSRP(Reference signal received power)在系统接收带宽内,两个时隙上相应的小区参考信号的每个RSRE接收功率的线性平均。

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。

LTE无线网优化经验总结(杭州移动纯项目经验)20130520

LTE无线网优化经验总结(杭州移动纯项目经验)20130520
15MHz*2
网络支持的理论 终端等级3的理
最大能力
论最大能力
约25/75
约25/75
终端等级4的理 论最大能力
约25/75
约20/80
约20
约10/80
约10/110
约10/90 约50/150
约10/60 约50/100
约10/90 约50/120
20MHz*2
时隙配置:2:2 特殊时隙:10:2:2
链路自适应 算法
设置合理的初始BLER值,CQI修正算法需要将初始的BLER值控制 在配置的初始值上,过高或过低的BLER值都将影响MCS与吞吐量
单双流比例
模式间和模式内切换需要在信道条件较差时切换至保证性能的 MIMO方式,在信道条件较好时切换至提升吞吐量的MIMO方式, 传输模式的比例不合适导致吞吐量降低
-3-
TD-LTE什么样的?——峰值速率
制式
LTE FDD (20MHz)
TD-LTE (20MHz)
LTE FDD 大于20MHz
TD-LTE 40MHz
终端能力和频谱资源对峰值速率影响
网络参数
10MHz*2
时隙配置:2:2 特殊时隙:10:2:2
时隙配置:3:1 特殊时隙:10:2:2
时隙配置:3:1 特殊时隙:3:9:2
( 覆 盖 和 干 扰 问 量越高。一般来说,通常用CRS-SINR值来衡量当前信道质量,但
题)
是在空扰情形下,CRS-SINR值与PDSCH的SINR值差异较大,此时需
要关注下是否有较强(RSRP比本区小12dB以内)的邻区(PCI模3
不冲突)信号,或者是否能搜索到这样的邻区信号
信道相关性
信道相关性强不适合传输双流,信道相关性弱才适合传输双流;

关于TD-LTE无线网络覆盖分析与优化

关于TD-LTE无线网络覆盖分析与优化

关于TD-LTE无线网络覆盖分析与优化摘要:本文主要简述了网络结构的合理性、TD-LTE系统的覆盖特性,以及分析了TD-LTE 无线网络链路预算问题和网络负荷。

关键词:TD-LTE;无线网络;覆盖特性;优化TD-LTE的意思是分时长期演进,这是第四代移动通信技术与标准。

TD-LTE 无线网络的速率完全可以满足高速数据传输的要求,在保证系统性能的同时,还能够有效地延长其使用寿命,除此之外,该无线网络还可以对多种频率的宽带提供灵活的支持,并且在其技术优化的基础上,能够有效地提高边缘用户的使用质量,可以说,该无线网络是下一代移动通信网络的主流技术之一。

一、网络结构的合理性(一)网络结构的含义在TD-LTE网络中,重叠覆盖的高低决定了SINR的状况,而制约重叠覆盖的因素主要有天馈的俯仰角、方位角。

但天馈的俯仰角、方位角具体设置为多少,则是由天线挂高、基站站间距和基站分布决定的,这就是网络结构。

(二)网络结构的评估在我们的实际工作中,主要从四个方面评判网络结构,分别是基站站间距、天线挂高、覆盖分析和F/D 频段组网方式。

二、TD-LTE系统的覆盖特性TD-LTE的覆盖特性主要体现在以下几个方面:(1)覆盖的目标业务。

TD-LTE覆盖的目标业务是一定速率的数据业务,在系统中,只有PS 域业务,而没有电路域业务,而由于PS 数据速率的覆盖能力不同,在对覆盖进行规划时,要以边缘用户的数据速率目标作为首要参数,目标数据速率不同,解调门限也就不同,TD-LTE系统的覆盖半径也相应的有所不同。

(2)用户分配的RB资源数。

TD-LTE系统中,用户分配的RB资源数对用户的数据速率以及覆盖都会有影响。

在20Mhz的宽带中,TD-LTE系统中可供系统调度的RB数是100个,每一个RB有12个15kHz带宽的子载波,在使用使,分配给用户的RB 资源数目越多,用户的数据速率也就越高,同时其占用的频带总带宽也就越高,系统接收机端的噪声也就随之增高。

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网格优化经验总结报告(经典)

TD-LTE网格优化经验总结报告(经典)

X X市T D-L T E网络网格X区域网络优化经验阶段报告1目录目录 (2)1.TDL优化思路综述 (3)2.TDL优化方法 (3)2.1覆盖优化 (3)2.1.1覆盖空洞及弱覆盖 (9)2.1.2重叠覆盖 (9)2.2干扰优化 (11)2.2.1干扰优化思路 (11)2.2.2干扰的排查方法 (12)2.3参数优化 (13)2.3.1调度次数是否饱满 (13)2.3.2是否处于双流 (14)2.3.3终端侧下BLER是否比较高 (14)2.3.4是否下行调度MCS等级较低且终端侧bler为0 (15)2.3.5邻区优化 (15)2.3.5PCI优化 (16)2.4精品区域快速插花组网方案 (16)2.4.1网络状况要求 (16)2.4.2插花组网相关参数及算法简介 (16)2.4.3快速插花组网配置方法 (17)1.TDL优化思路综述TD-LTE的优化主要集中在两个重点:增强覆盖和控制干扰,对应的优化对象为RSRP 和SINR。

TD-LTE现阶段集团未给出KPI指标,在网络优化中应该关注的目标主要有:✓RSRP✓SINR✓平均吞吐量-上行/下行(Mbps)✓切换成功率✓开机附着成功率✓连接建立成功率✓掉线率✓寻呼成功率在TD-LTE组网初期,首先要完成无线网络环境的优化,后续可开展系统容量的优化;在网络整体优化基本完成的情况下,可以针对具体问题点开展优化工作。

2.TDL优化方法2.1覆盖优化【覆盖问题概述】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。

移动通信网络中涉及到的覆盖问题主要表现为四个方面:覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖和导频污染。

无线网络覆盖问题产生的原因主要有如下五类:(1)无线网络规划准确性。

无线网络规划直接决定了后期覆盖优化的工作量和未来网络所能达到的最佳性能。

高铁TDD-LTE专网优化经验V2-20150319汇总.

高铁TDD-LTE专网优化经验V2-20150319汇总.

公网干扰专项整治计划,内容如下:
1、对距离高铁大于1KM的F频段公网站点进行RF优化 ; 2、对距离高铁1KM以内的F频段公网站点进行D频段调整或者小区融合。 截止3月15日已处理解决公网公网干扰问题点32处,遗留问题点15处待解决。
11
目录
一、网络覆盖指标 二、优化策略 三、优化总结
12
优化策略总结
新建站点的进度跟踪
对于高铁沿线的弱覆盖区域,协同兄弟部门,加快未开通站点的规划建设和验 收进度,做到早建设,早验收,早优化。 9
2.3 后台监控和参数优化
高铁专网站点指标监控
每天专人定时提取高铁沿线LTE小区的接入、切换、掉线、拥塞等KPI指标进
行监控、优化,并形成长期小区指标数据链,为后期优化提供参考数据。
2.2 问题点跟踪处理
摸排发现问题跟踪处理
在高铁沿线站点的摸排过程中,发现15处问题站点,其中站点建设问题4处, 小区合并不合理问题4处,天面安装不合理问题 6处,经纬度误差问题1处。对于发
现的问题,我们采取不妥协、不退让的策略,逐一排查解决。
DT测试问题点跟踪处理
对DT测试过程中发现的MOD3干扰,重叠覆盖,越区覆盖,弱覆盖和邻区漏配 问题点进行跟踪处理。
15.64
25.65 25.24 26.26 22.28 21.14 19.99 18.37
27.2528.4
28.19 27.87
9.98
上图,威海移动LTE高铁专网App currentThroughput DL指标,经过近一段时间的优化调整, App currentThroughput DL指标从25Mbps左右提升至30Mbps左右。 6
-84.3 -86.47 -90.12 -91.91 -92.32 -92.33 -93.78 -93.81 -96.21 -96.34 -87.23 -88.67 -89.69 -88.64 -90.27 -88.21

洛阳移动TD-LTE网格1和网格4优化经验总结-20140630

洛阳移动TD-LTE网格1和网格4优化经验总结-20140630

洛阳移动TD-LTE网络优化经验总结目录1TD-LTE网络优化指导思想与原则 (2)1.1最佳系统覆盖 (2)1.2合理邻区优化 (3)1.3系统干扰最小化 (4)1.4均匀合理的基站负荷 (5)2TD-LTE网络优化实施流程 (6)2.1总体流程 (6)2.2优化准备 (6)2.3覆盖优化 (7)2.4业务优化 (7)2.5区域优化 (7)2.6边界优化 (7)2.7全网优化 (8)3TD-LTE专题优化分析 (8)3.1弱覆盖的优化 (8)3.2孤岛效应的优化 (9)3.3越区覆盖的优化 (9)3.4干扰优化 (10)3.5切换区域覆盖优化 (11)3.6关于天线下倾角调整 (12)3.7参数优化 (12)3.7.1异频切换参数优化 (12)3.7.2功率优化 (13)4洛阳TD-LTE网格1和网格4现况 (13)4.1RSRP覆盖图 (14)4.2质量SINR图 (15)4.3下载速率图 (16)5TD-LTE优化案例分析 (17)5.1覆盖优化案例 (17)5.1.1西苑路天津路口西弱覆盖 (17)5.1.2联盟路武汉路口东越区覆盖 (18)5.1.3武汉路联盟路口南越区覆盖 (19)5.1.4洛阳涧西景华路重复覆盖 (20)5.1.5洛阳西工解放路越区覆盖 (21)5.2切换优化案例 (22)5.2.1洛阳涧西涧西收费站邻区漏配 (22)5.2.2洛阳涧西中州西路异频切换门限不合理 (23)5.2.3洛阳西工唐宫西路附近异频切换门限不合理 (24)5.3干扰优化 (26)5.3.1洛阳涧西中州西路mod3干扰 (26)5.3.2洛阳涧西嵩山路mod3干扰 (27)5.3.3洛阳西工道南路mod3干扰 (29)1TD-LTE网络优化指导思想与原则LTE网络优化的基本原则是在一定的成本下,在满足网络服务质量的前提下,建设一个容量和覆盖范围都尽可能大的网络,并适应未来网络发展和扩容的要求。

LTE网络优化的工作思路是首先做好覆盖优化,在覆盖能够保证的基础上进行业务性能优化最后进行整体优化。

TD-LTE 网络优化经验总结

TD-LTE 网络优化经验总结

4. 进一步定位发现海思终端在prachConfigIndex=51(preamble format 4)时随机接入的成功率较低。
室分小区随机接入失败
【解决方案】 prachConfigIndex与preamble format对应表如下:
prachConfigIndex=51时,对应的preamble format为4, prachConfigIndex=3时,对应的p为长河水产基站到PTN侧CE存在问题,下载 速度约为10Mbps,上传速度约为90Mbps;
•3.在测试完毕后,经过和华为确认,华为在PTN上做了些QOS 的配置,根据不同业务限制了最高带宽,对下载业务带宽为 10M,这样导致了下载的限制。
优化结果: •在改变了PTN上的QOS配置的限制之后,再进行下载验证,结 果显示恢复正常,达到30Mbps以上,符合用例需求;
案例四:海斯终端ATTCH 失败,出现EPS attach failed
【现象描述】最近在测试过程中,经常出现hisi终端无法进行attach业务和 ping 服务器无法到达的情况,具体表现为发起attach业务时在信令中出现 EPS Attach failed
【问题分析】海斯终端鉴权与网络不同步 【解决方案】通过sscom32在hisi终端的bluetooth口发送命令,将hisi终端 的鉴权与基站侧的鉴权进行同步。设备连接后,通过sscom32打开终端的 bluetooth端口,发送命令:g_ulSmcControl=1,点击发送后,鼠标移至运 行窗口按enter,返回值value = 1即表示操作成功,然后关闭bluetooth端口 ,如下图所示。
案例一:长河水产市场下载速度低 案例二:滨江电力公司上传速率低 案例三:海斯终端无法搜网 案例四:海斯终端ATTCH 失败 案例五:远见智能第1小区下载速率偏低问题 案例六:室分小区随机接入失败 案例七:基站有信号,Attach不成功 案例八:参数配置导致切换失败

TD-LTE 无线网络优化关键技术分析

TD-LTE 无线网络优化关键技术分析

TD-LTE 无线网络优化关键技术分析摘要:TD-LTE 是 3G 的下一代演进技术,该技术在中国移动网络中扮演着越来越重要的角色。

但 TD-LTE 系统网络在迅速建设的过程中,不可避免地出现了网络质量问题。

如何解决好 TD-LTE 网络质量问题,成为了目前 TD-LTE 系统建设的重点问题。

因此,对 TD-LTE 无线网络优化关键技术展开了分析,包括网络结构的合理性、劣化小区的控制、网络负荷以及复杂无线环境下的网络干扰等,以期为相关工作提供参考。

关键词:TD-LTE;无线网络;网络结构;网络干扰引言TD-LTE 作为一种先进的网络技术,在我国得到了普遍的应用。

然而,TD-LTE标准仍在不断演进之中,仍有很多技术瓶颈需要突破,仍有一些问题需要进一步深入研究。

为了使 TD-LTE终端产品尽快成熟,更好地满足当代社会发展的需求,我们要加快其商用化进展,提高无线网络的质量和服务性能。

这就需要对 TD-LTE无线网络质量问题进行深入研究,不断优化其关键技术。

基于此,笔者提出了控制劣优小区、提升网络容量和排减网络干扰几种优化解决手段,以期在当今网络高速发展的时代推动 TD-LTE 技术走向成熟,满足人们对无线网络的需求。

一、无线通信技术的发展状况无线通信系统随着当前电子技术的发展而发展,由于电子技术的更新速度很快,因此,无线通信技术的更新也很快。

我们用手机的群体都知道,手机的网络更新就很快,从 1G 到3G、4G 系统转换。

而每一次的技术突破都让人们或多或少感受到信息化带来的便捷。

第一代移动通信技术(1G)采用的是蜂窝电话标准,主要应用的是模拟技术和频分多址(FDMA)技术。

它采用的是模拟信号方式,仅限语音通话。

由于受到当时技术的限制,只能进行区域性的通话,不能进行移动通信的长途漫游。

虽然采用的都是蜂窝标准,但制式很多且互不兼容,通话质量不高,保密性差,有很多的不足之处。

我国主要采用的是 TACS。

第二代移动通信系统相比第一代的模拟技术,它采用了数字化技术,因此它的保密性大大增强,而且为用户提供的业务更加广泛,标准化程度相对也提高了很多。

TD-LTE 网络优化分析和研究

TD-LTE 网络优化分析和研究

(Worldwide Interoperability for Microwave Access,操作性)和M M D S(M u l t i c h a n n e l Multipoint Distribution Services,多信道多点分配业务)的同频干扰、F频段会受到来自DCS(Digital Cellular System,数字蜂窝系统)高端频点的干扰。

TD-LTE网络无线资源的管理算法较之前的网络更为复网络优化难点分析国的T D-L T E网络还处在初级的网络建设阶段,正在由当前的热点有效覆盖和广覆盖转化为厚度覆盖和深度覆盖,这个关键阶段最容易出现的问题就是网络的弱覆盖问题。

出现该问题的原因在于传播过程中会出现较大的损耗,的传输质量产生一定的影响。

此外,造成弱覆盖问题的原因还有邻区配置不合理、站址结构不合理、硬件故障和天馈系统设计不合理等问的干扰问题是影响网络质量的重要干扰主要分为上行干扰和下行干扰,具体如下:(1)上行干扰是指信号受到了影响,其影响在移动网络的上行频段,同时造成基站覆盖率的降低。

当出现上行干扰时,会造成基站与智能终端之间的联系受到一定程度的影响。

(2)下行干扰是指信号受到了影响,其影响在移动网络的下行频段,造成智能终端无法分辨正常的基站信号,从而导致信号中断,不能进行通话功能。

智能终端能够保持移动中的“业务不中断”很大程度上在于切换的及时性,通过合适的时机切换到其他的服务小区,从而确保终端业务能够随时保证正常的业务功能。

在当前的网络切换工作中,TD-LTE网络容易出现切换时延较长、切换失败、乒乓切换、切换过早、切换过晚等问题。

4 网络优化的措施4.1 覆盖问题(1)概述覆盖优化主要消除网络中存在的覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖、针孔覆盖和导频污染5种问题。

其中,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,因此从这个角度和现场可实施角度来讲,优化主要有两方面内容:消除弱覆盖和交叉覆盖。

探讨移动TD-LTE网络优化

探讨移动TD-LTE网络优化

探讨移动TD-LTE网络优化摘要:本文主要从TD-LTE整体介绍;特点;移动TD-LTE VOLTE的MOS值优化等方面进而讨论了TD-LTE时代行之有效的网络优化。

关键词:TD-LTE网络优化;特点;TD-LTE切换;MOS值优化引言随着TD-LTE 外场测试和网络建设的顺利进行,一张覆盖全国的TD-LTE 网络正在紧锣密鼓的规划和建设中。

如何保障规划的4G 网络达到预期的建设目标,树立中国移动TD-LTE 精品网络的竞争优势,网络优化工作将起到至关重要的作用。

网络的规划设计和优化相辅相承。

在4G 网络的建设初期和设计阶段就引入网络优化的理念和思路,建设一个网络结构最佳、基站布局最合理、参数设置最优、网络质量最好的4G 网络,树立以始为终的TD-LTE 建网理念。

一、TD-LTE整体介绍TD-LTE作为新一代的通信技术,将追求更大的带宽、更大的容量、更高的传输速率、更低的传输时延和更低的运营成本。

TD-LTE可以在1.4MHz~20MHz之间灵活进行带宽配置,降低用户面时延至5ms以下,控制面时延至100ms以下,上行峰值速率达到50Mbps以上,下行峰值速率达到100Mbps以上,降低了每bit的运营成本,并成功融合TDD和FDD的帧结构与协议栈,为后续TDD和FDD的产品共芯片、TD-LTE国际化奠定基础。

TD-LTE相比于FDD-LTE有三点天然的技术优势:(一)更灵活的时隙配比:根据对国内外现网业务数据的统计,上下行业务的比例均在1:4~1:6之间,大量的业务需求集中在下行。

TD-LTE支持7种不同的上下行子帧配置,可以根据移动互联网非对称的业务特性进行灵活的上下行时隙配比。

(二)上下行信道互易性:TD-LTE作为TDD模式,在相同载波上同时承载上下行业务,可以充分利用信道的互易性。

信道互易性是TD-LTE使用8天线和增强多天线技术(波束赋型技术)的基础。

(三)更高的频谱资源利用率:TD-LTE不需要对称频谱,可以最大程度地利用所有频谱资源。

LTE网络优化相关经验总结(华为设备)

LTE网络优化相关经验总结(华为设备)
平均速率由1.6Mbps提升至6.8Mbps
参数调整前切换次数
参数调整后切换次数
参数调整前SINR
参数调整后SINR
谢谢!
TDS双模演进站点涉及天线更换的要求施工队必须现场测量 (确认小区编号、测量方位角、俯仰角),如发现设计工参与实 测工参不一致的,需请示网优中心确认再行施工。同时机房按照 新天线型号进行TDS权值更新,保证天线更换前后TDS覆盖的一致 性。
Page 3
TDS升级TDL注意事项(四)
• TDS-TDL双模RF优化协同 双模宏站的TDS与TDL共天馈,整体覆盖情况基本一致,但对部分 小区出现TDL与TDS覆盖目标不同(TDL站点与TDS站点不是全部都 是共址建设)带来的RF调整需求,将会对TDS的覆盖造成影响。
TDS升级TDL注意事项(一)
LTE双模站点改造,因站点硬件发生变化,进而影响到优化方法与流程,后续的优化工作都需 要站在双网的角度出发
变化一:双网共用天线:双模站点天线更换
现网由于TDS天线类型较老,不支持FA或FAD功能,需 要进行更换。
变化二:双 网共用RRU:RRU更换
现网部分RRU(三期以前)需更换至双模RRU
TDS原网
工程改造:更换 天馈或RRU
双模站点开通 升级
双网优化 指标优化流程
监控指标
时间
簇名称
小区语 音话务 量(爱尔
兰)
小区视 频话务 量(爱 尔兰)
小区PS 域流量 (GB)
CS域无 线接通 率(%)
CS域无 线掉话 率(%)
PS域无 线接通 率(%)
PS-域 掉线率
(%)
CS域3G 切换2G 成功率
TDS升级TDL注意事项(五)
• F频段双模宏站RRU的功率配置 双模替换、升级场景下华为建议TDS-TDL功率配置方案采用均
  1. 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. 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. 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)。

4. 进一步定位发现海思终端在prachConfigIndex=51(preamble format 4)时随机接入的成功率较低。
室分小区随机接入失败
【解决方案】 prachConfigIndex与preamble format对应表如下:
prachConfigIndex=51时,对应的preamble format为4, prachConfigIndex=3时,对应的preamble format为0。
优化结果: •在将滨江电力3小区的时隙配比TDDframeconf改为1后,分别 验证3个小区的上传速率,均达到了15Mbps以上;
案例一:长河水产市场下载速度低 案例二:滨江电力公司上传速率低 案例三:海斯终端无法搜网 案例四:海斯终端ATTCH 失败 案例五:远见智能第1小区下载速率偏低问题 案例六:室分小区随机接入失败 案例七:基站有信号,Attach不成功 案例八:参数配置导致切换失败
案例一:长河水产市场下载速度低 案例二:滨江电力公司上传速率低 案例三:海斯终端无法搜网 案例四:海斯终端ATTCH 失败 案例五:远见智能第1小区下载速率偏低问题 案例六:室分小区随机接入失败 案例七:基站有信号,Attach不成功 案例八:参数配置导致切换失败
案例九:修正测试规范BF Gain计算公式
参数配置导致切换失败
【问题分析】
•核查切换参数:配置正确无问题; •核查邻区配置:均已配置; •怀疑设备问题,重启设备,复测问题依旧; •尝试重新配置邻区:删除原邻区配置,重新添加双向邻区,进行复测,切换 关系正常,如下图所示:
•3.使用jperf,对传输进行推送 测试,发现主要问题应该在传 输上,由于传输的限制导致下 载速度最大只能达到10Mbps;
问题解决: •1.根据传输的拓扑结构,测试路径一共分为三段:
1、长河水产基站到PTN侧 CE,如果下载速率有问题,证 明 PTN传输有问题,如果没有 问题,排除PTN传输 2、PTN侧CE到EPC机房 FTP server,如果PTN侧CE到 EPC FTP SERVER速率有问题 3、EPC机房交换机上内网 FTP SERVER测试
案例七:基站有信号,Attach不成功
【问题描述】 •在下沙顶新1小区下做业务,从CDS软件中观察主服务小区有信号,但是无论做 Attach,ping,upload,download业务,均不成功 【问题分析】 •怀疑测试终端问题,重启海思终端,拔插SIM卡,问题依然存在; •怀疑为Windows系统问题,重启电脑,重新接入,仍未解决; •怀疑基站问题,更换至其他小区测试测试,业务正常,定位为小区问题。
案例九:修正测试规范BF Gain计算公式
案例八:参数配置导致切换失败
【现象描述】 •测试中UE由LTE_下沙联华1小区(PCI:49)向LTE_下沙联华3小区 (PCI:50)切换失败,如下图所示: •LOG分析,UE在四号大街由东向西行驶,占用LTE_下沙联华1( PCI:49)UE上发测量报告,目标小区为LTE_下沙联华3(PCI:50), 当RSRP相差10db仍未发生切换,1秒后出现“HandOver Failed” 。
案例六:室分小区随机接入失败
【现象描述】室分小区随机接入失败。 1.在室分主测小区切换或者初始接入时,经常会有切换失败或者attch 失败,现象为PRACH上行同步次数较多,且PRACH的功率会逐渐攀 升到满功率23dbm。CDS软件会提示定时器T304或T300超时。如图
Байду номын сангаас
2.反切失败。室分主测小区PCI:336向同层同频的PCI:337切换正常 ,但是经过海量测试发现PCI:337向PCI:336失败率高。现象和上图中 PRACH接入问题相同。
案例二:滨江电力公司上传速率低
案例描述: •在对滨江电力公司进行单站验证的过程中,在进行上传业务时 发现该站点的3个扇区的速度均比较低,只能达到约2~5Mbps ,而在前期的测试中,该站的上传速度表现一直很好达到了 15Mbps以上;
案例分析: •1.在滨江电力1扇区测试中显示 BLER较高,MCS较低; •2.在滨江电力3扇区测试中显示 时隙配比为3:1;
室分小区随机接入失败
【解决方案】 preamble format 规范定义的格式如下:
preamble format 4时PRACH在UPPTS发送,这种格式的CP时域长 度和Sequence的时域长度都比preamble format 0小很多,被基站成 功解调的几率也小很多,所以选择format 0会比选择format 4切换成 功率高。 因此修改参数prachConfigIndex从51修改到3。问题解决。
TD-LTE 网络优化经验总结
——优化案例集
案例一:长河水产市场下载速度低 案例二:滨江电力公司上传速率低 案例三:海斯终端无法搜网 案例四:海斯终端ATTCH 失败 案例五:远见智能第1小区下载速率偏低问题 案例六:室分小区随机接入失败 案例七:基站有信号,Attach不成功 案例八:参数配置导致切换失败
【解决方案】
•把现象报给海思技术支持,回复可能是锁小区的原因造成的, CDS上查看,并没有锁小区,仍然执行行锁小区解锁,问题依 旧;继续重启电脑,拔插海思终端,问题解决。 注意:海思终端,在进行锁小区操作后,会在硬件中记录,即 使断电重启也不会复位。需要在CDS软件上进行解锁操作后, 并且重启海思终端,重启电脑,才能复位。。
案例一:长河水产市场下载速度低 案例二:滨江电力公司上传速率低 案例三:海斯终端无法搜网 案例四:海斯终端ATTCH 失败 案例五:远见智能第1小区下载速率偏低问题 案例六:室分小区随机接入失败 案例七:基站有信号,Attach不成功 案例八:参数配置导致切换失败
案例九:修正测试规范BF Gain计算公式
28
© Nokia Siemens Networks
案例一:长河水产市场下载速度低 案例二:滨江电力公司上传速率低 案例三:海斯终端无法搜网 案例四:海斯终端ATTCH 失败 案例五:远见智能第1小区下载速率偏低问题 案例六:室分小区随机接入失败 案例七:基站有信号,Attach不成功 案例八:参数配置导致切换失败
案例九:修正测试规范BF Gain计算公式
案例三:海斯终端无法搜网
【现象描述】在优化中突然发现海思终端无法进行小区搜索。 【问题分析】
•怀疑CDS软件设置问题,重启CDS程序,问题依旧; •怀疑Windows问题,重启系统,问题依旧; •怀疑电脑硬件问题,更换电脑,问题依旧; •怀疑海思终端问题,更换海思终端,问题不出现。初步定位海 思终端故障。
案例九:修正测试规范BF Gain计算公式
案例一:长河水产市场下载速度低
案例描述: •在对长河水产市场进行单站验证的过程中,对该站进行定点的 上传和下载业务,发现即使在覆盖“极好点”,该站的下载速 度依旧只有8~10Mbps,达不到测试用例的要求;
案例分析: •1.根据在该站采用不同的电脑分别在不同的极好点进行测试 下载速度均只能达到8~10Mbps,排除无线环境的因素; •2.检查电脑网卡设置,修改TCP相关参数,排除电脑本身的网 卡设置导致无法达到要求的上传速度;
案例一:长河水产市场下载速度低 案例二:滨江电力公司上传速率低 案例三:海斯终端无法搜网 案例四:海斯终端ATTCH 失败 案例五:远见智能第1小区下载速率偏低问题 案例六:室分小区随机接入失败 案例七:基站有信号,Attach不成功 案例八:参数配置导致切换失败
案例九:修正测试规范BF Gain计算公式
室分小区随机接入失败
【问题分析】 1. 怀疑定时器设置或者切换参数问题,但是核查参数发现336和337 的定时器设置相同,切换参数也相同,故排除定时器设置和切换参 数问题; 2. 怀疑无线环境问题,336小区和337小区做的是同层的2个小区,在 同层测试RSRP/RSRQ/SINR都比较好,排除无线环境问题; 3. 怀疑随机接入参数设置有问题,由于336向337切换都正常而反向 切换337向336会出现失败,因此对比这两个小区的PRACH参数, 发现prachConfigIndex参数不同。将336小区的prachConfigIndex 从51修改到3,多次测试切换成功率和接入成功率明显提高。
案例一:长河水产市场下载速度低 案例二:滨江电力公司上传速率低 案例三:海斯终端无法搜网 案例四:海斯终端ATTCH 失败 案例五:远见智能第1小区下载速率偏低问题 案例六:室分小区随机接入失败 案例七:基站有信号,Attach不成功 案例八:参数配置导致切换失败
案例九:修正测试规范BF Gain计算公式
•2.测试结果显示为长河水产基站到PTN侧CE存在问题,下载 速度约为10Mbps,上传速度约为90Mbps;
•3.在测试完毕后,经过和华为确认,华为在PTN上做了些QOS 的配置,根据不同业务限制了最高带宽,对下载业务带宽为 10M,这样导致了下载的限制。
优化结果: •在改变了PTN上的QOS配置的限制之后,再进行下载验证,结 果显示恢复正常,达到30Mbps以上,符合用例需求;
案例一:长河水产市场下载速度低 案例二:滨江电力公司上传速率低 案例三:海斯终端无法搜网 案例四:海斯终端ATTCH 失败 案例五:远见智能第1小区下载速率偏低问题 案例六:室分小区随机接入失败 案例七:基站有信号,Attach不成功 案例八:参数配置导致切换失败
案例九:修正测试规范BF Gain计算公式
问题解决: •1.在滨江电力1小区进行参数核查,确定无线参数均正常,尝 试修改相关上行参数进行调整,但上传速度依旧没有改善;
•2.恢复修改的参数,核查干扰源,检查周边邻区的无线参数配 置,经过核查发现滨江电力3小区的TDDframeconf=2,即时隙 配比为3:1,而周边基站均为2:2;
•3.将时隙配比改为2:2后,三个扇区上传速度均达到了 15Mbps以上,确认为3扇区的3:1配置对该站有强干扰导致上 行底噪上升,上传速度低;
相关文档
最新文档