LTE网络的RF优化浅析

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LTE RF优化介绍

LTE RF优化介绍
逐点按照预定方案测试解决 问题点解决以后,进行覆盖复测,若KPI不满足,继续对问题进行分
析编号、路测调整,直到覆盖指标满足要求后,才进入业务测试优化
路测优化
在路测优化时,重点借助小区服务范围图(PCI显示图和服务小区全 网拉线图),优先解决弱覆盖的问题点
对于导频污染点、越区覆盖和SINR差的区域通过规划每个小区的服 务范围,控制和消除交叉覆盖区域来完成
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目录
RF优化流程 LTE RF优化内容 常见问题解决方法
覆盖问题 信号质量问题 切换成功率问题
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覆盖问题描述
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
RF优化 一旦规划区域内的所有站点安装和验证工作完毕,RF(或者Cluster)优 化工作随即开始。这是优化的主要阶段之一,目的是在优化信号覆盖的 同时控制导频污染,梳理切换关系提高切换成功率,保证下一步业务参 数优化时无线信号的分布是正常的。具体工作包括了天馈硬件及邻区列 表的优化调整 。在第一次RF优化测试时,要尽量遍历区域内所有的小 区,以排除硬件故障的情况。
覆盖路测
尽可能的同时使用UE(UE可以处于话音长保状态)和scanner, 便于找出遗漏的邻区和分析时定位问题确定测试路线
遍历簇内所有能走车的道路 测试天线尽量放置车内
覆盖优化流程
路测数据分析
统计RSRP和PDCCH SINR是否满足指标要求。若不满足指标要求, 按照优先级根据前面覆盖问题的定义以及判断方法找出弱覆盖(即覆 盖空洞和弱覆盖)、交叉覆盖(即包含越区覆盖和导频污染)的区域, 并逐点编号,逐点给出初步解决方案,并输出《路测日志与参数调整 记录》

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

rf优化方案

rf优化方案

rf优化方案1. 简介在无线通信领域中,射频(Radio Frequency,简称RF)优化是提高移动通信系统性能的关键环节之一。

RF优化方案是为了保证无线信号的质量和覆盖范围,提高无线网络的容量和可靠性,降低传输延迟和丢包率而设计的一系列技术手段和策略。

本文将介绍一些常见的RF优化方案。

2. 目标和需求在进行RF优化时,通常需要达到以下几个目标和需求:•提高信号覆盖范围:优化射频传输参数,调整天线方向和角度,提高信号的覆盖范围,增强无线网络的覆盖能力。

•提高信号质量:通过调整信号频率、功率和与干扰源的距离,降低信号噪声和干扰,提高信号质量和可靠性。

•提高网络容量:通过优化频谱利用、增加小区数量、改变小区划分等手段,提高无线网络的容量,增加用户数量和支持的数据传输速率。

•降低传输延迟和丢包率:通过优化信号传输路径,减少信号在空气传输中的衰减,降低传输延迟和丢包率,提高数据传输的稳定性和实时性。

3. RF优化技术3.1 射频参数优化•频率规划:通过合理的频率规划,避免不同小区间的频率冲突,减少干扰,提高网络容量和覆盖范围。

•功率控制:通过动态功率控制技术,根据网络负载和信号质量,在保证覆盖的同时,降低功率消耗,延长终端设备的电池寿命。

•天线方向和角度调整:通过调整天线方向和角度,改变信号的传输路径和角度,优化信号的覆盖范围和质量。

3.2 小区规划和划分•异频切换:通过将不同频段划分为不同的小区,根据用户需求和网络负载情况,在频段之间实现无缝切换,提高网络容量和覆盖范围。

•重叠覆盖小区优化:在特定区域进行重叠覆盖小区的规划和优化,增加信号覆盖和容量,提高数据传输速率和用户体验。

3.3 干扰管理和抑制•信号干扰分析:通过信号质量监测和分析,提前发现和定位信号干扰源,采取相应的干扰抑制措施。

•定向天线技术:通过使用定向天线,将信号聚焦在目标区域,减少信号传输过程中的干扰和衰减,提高信号质量和覆盖范围。

3.4 调度和多址技术•频率复用:通过合理的频率复用方案,最大限度地提高频谱利用效率,增加无线网络的容量。

不同场景下的LTE-RF优化实战经验总结

不同场景下的LTE-RF优化实战经验总结

一高速公路场景①测试车速对网络性能基本无影响不同测试速度(60、80、100 km/h)下:RSRP、SINR及吞吐率分布情况基本相同ERAB建立成功率、切换成功率没有变化平均入网时延、平均切换时延没有变化②平均车速越高TM7增益估算越难,进入TM7越少③高速公路场景相对密集城区场景“SINR"虚高:高速公路场景为线状覆盖,PCI模3错开容易,但在密集城区,站点密集,在重叠覆盖区PCI 模3不能完全错开,因此在重叠覆盖区域高速公路场景CRS SINR相比数据区SINR虚高;高速公路场景可最大程度的减少邻区的重叠覆盖,极好覆盖区域数据子载波受到的干扰低于密集城区,对应吞吐量要高。

④高速优化经验RF优化:高速路段要提升吞吐量必须有效控制重叠覆盖,尽量保障覆盖信号单一,切换次序固定;模3干扰优化:RF覆盖优化后,需要进行模3干扰的检查和优化,使得类似高速条状覆盖区域的模3干扰最小化;TDS/L协同:TDL/TDS共覆盖场景,从覆盖的角度两者优化目标、策略及方法一致,因此目前基于TDL的优化对已有的TDS网络性能不会有负面影响。

二超高站点①研究场景介绍:某站位于31楼顶,天线挂高约95米,天线下倾角6度.距离周边站间距在0.1km~0。

3km。

②超高站自身覆盖研究:单站覆盖区域为重叠覆盖区域,平均RSRP虽高,但平均SINR、吞吐量偏低;存在塔下黑,二次波瓣覆盖,方向性异常,难以控制等问题,给组网覆盖带来较大影响。

③遍历测试对比:组网情况下高站覆盖点很少,站下都属于其它站覆盖;高站关闭后,高站覆盖区域RSRP覆盖没有变化;高站关闭有个别地方覆盖提升明显,DL吞吐量有明显提升;高站关闭后,空扰情况下平均吞吐量提升0.5M,50%加扰情况提升1M.④对周边高楼室内覆盖分析:在中、低层高站开启增加了重叠覆盖,高站开启对周边楼宇中、低层DL吞吐量在有降低;在高层,高站开启后主要由高站信号覆盖,因此高站开启对对周边楼宇高层DL吞吐量有明显提升。

RF优化过程中常见的问题及解决方案

RF优化过程中常见的问题及解决方案

RF优化过程中常见的问题及解决方案LTE中RF优化常见的问题及手段一、网络优化流程:单站点验证是优化第一阶段,涉及每个新建站点的功能验证。

单站点验证工作的目标是确保站点安装和参数配置的正确。

其次是RF优化:一旦规划区域内的所有站点安装和验证工作完毕,RF(或者Cluster)优化工作随即开始。

这是优化的主要阶段之一,目的是控制覆盖(弱覆盖,过覆盖,导频污染等)梳理切换关系提高切换成功率,保证下一步业务参数优化时无线信号的分布是正常的。

RF优化的基本流程:1、测试准备:包括优化目标(RSRP/SINR/下载速率等)划分簇、测试路线等准备车辆、测试工具及资料2、数据采集:DT测试、室分测试、eNodeB配置数据采集等3、问题分析:弱覆盖,过覆盖,导频污染,切换问题分析,干扰问题分析4、调整实施:工程参数调整(下倾角,方位角,挂高,功率,站高等)邻区参数调整(核查邻区关系是否存在,添加必要邻区,删除冗余邻区等)5、RF指标满足KPI指标要求6、RF优化结束二、RF优化常见的问题1、弱覆盖:各小区的信号在某区域都小于优化基线(客户定的目标值),宁波LTE 项目当时规定RSRP<-100时就算是弱覆盖。

2、无主导小区:无主导覆盖区域指某一片区域内服务小区和邻区的接收电平相差不大,不同小区之间的下行信号在小区重选门限附近的区域,并且无主导覆盖的区域接收电平一般或者较差,在这种情况下会导致服务小区的SINR不稳定,还可能发生接收质量差等问题,在空闲态主导小区重选更换过于频繁,进而导致在连接态的终端由于信号质量差发生的切换频繁或者掉话等问题。

无主导覆盖也可以认为是弱覆盖的一种。

服务小区和邻区列表中的RSRP值都在-100左右也算是弱覆盖。

3、过覆盖:也叫越区覆盖。

越区覆盖一般是指某些基站的覆盖区域超过了规划的范围,在其他基站的覆盖区域内形成不连续的主导区域。

比如,某些大大超过周围建筑物平均高度的站点或者周边无线环境良好的情况下,发射信号可以传播很远,在其他基站的覆盖区域内形成了主导覆盖,产生的“岛”的现象。

LTE RF覆盖优化问题

LTE RF覆盖优化问题

一、弱覆盖应对措施1.增强参考信号功率2.调整天线方向角和下倾角3.增加天线挂高4.更换高增益天线5.新建基站或小区二、越区覆盖应对措施1.减小越区覆盖小区的功率2.增大天线下倾角3.调整天线方向角4.降低天线高度5.更换天线,改用小增益天线,机械下倾天线更换为电子下倾天线,宽波瓣波束天线更换为窄波瓣天线6.由于站点过高造成越区覆盖,其他手段无效情况下,可以考虑调整网络拓扑,搬迁过高站点。

三、无主导小区应对措施没有主导小区或者主导小区更换过于频繁会导致频繁切换,进而降低系统效率,增加了掉话的可能性。

通过调整天线下倾角和方向角、参考信号功率等方法,增强某一强信号小区(或近距离小区)的覆盖,削弱其他弱信号小区(或远距离小区)的覆盖。

四、注意问题1.下行覆盖问题是对DT测试获得的RSRP进行分析。

2.上行覆盖问题分析是对DT测试获得的UE Tx Power进行分析,如果UE TX Power达到最大仍不能满足BLER要求则可能存在上行覆盖问题。

如果只有上行覆盖问题,通过排除上行干扰影响(RSSI)、调整天线的方向角和下倾角、增加塔放等方式解决。

3.如果RSRP覆盖良好但是SINR低于一定门限则确认为下行干扰问题,分析干扰原因并加以解决。

4.如果某一小区的底噪过高,并且没有与之相当的高话务量存在,则确认存在上行干扰问题,分析干扰原因并解决。

5.天线的方位角调整时的角度都在10度以上,以5度为间隔进行调整,精度+-5度。

6.机械下倾角调整范围在0度到10度左右,精度+-0.5度。

注意下倾角不能过大,会引起后瓣上翘,以免前向发射波形畸变。

7.站址位置过高或过低,造成严重越区覆盖或覆盖不足。

可考虑调整天线的挂高或站点搬迁。

8.RS功率是绝对功率,下行信道均以参考信号功率为基准。

RS功率过大会造成参考信号污染以及小区间干扰;RS功率过小会造成小区选择或重选失败,数据信道无法解调等。

9.小区发射功率,多天线总的发射功率,既保证有效覆盖,又避免越区覆盖。

LTE-RF优化课件..

LTE-RF优化课件..

覆盖类问题解决方案:
1)对于还没有LTE网络覆盖的区域,建议相关部门规划建设; 2)覆盖区过大主要是由于基站功率过大、天线高度过高、下 倾角太小等原因造成的。简单的增大最小接入电平也可以起到 一定的效果,但为避免问题再度出现,建议调整基站的信号强 度和覆盖范围。 3)覆盖区过小主要是由于基站功率过小、天线高度过低、下 倾角太大、建筑物阻挡等原因造成的。可采取相应的措施进行 调整
开始测试: 天面勘察: 拍摄天线安装(天线标签)和360度环境的照片(从0度开始,每45度一 张共8张),如果不方便测量下倾角,可通过目测估计获得。 检查经纬度、天线方向角、天线下倾角、天线挂高是否与规划数据相符, 检查覆盖方向是否有阻挡。 配置数据验证: 验证频点、PCI(由主同步信号(PSS)与辅同步信号(SSS)组成,可以 理解为小区扰码小区标示之一)、TAC(跟踪区域码)是否与规划数据 一致。 测试LOG命名规范: 前台缺省时间_站名_PCI_业务,如20140303_百脑汇_PCI189_1231切换; 20140303_百脑汇_PCI189_接入;20140303_百脑汇_PCI189_下载; 20140303_百脑汇_PCI189_上传;20140303_百脑汇_PCI189_1321切换;
开始测试: 扇区接反验证: 长呼下载测试,绕站cell1->cell2->cell3->cell1做接反验证及切换验证 定点测试(好点RSRP>=-85dBm&SINR>=22dB) 接入测试,短呼10次验证接入性 长呼FTP下载,速率稳定1分钟后截图(下载大于50M) 长呼FTP上传,速率稳定1分钟后截图(上传大于15M) 3扇区分别做一遍 扇区切换验证: 完成报告:完成附件报告:Excel 建立文件夹,以日期+基站名命名文件夹,如“20140303-百脑汇”,将 单站验证报告、堪站照片(按照角度命名)、天线标签照片(按小区命 名)、测试log放入文件夹,发给保管人备份数据。

LTE RF优化介绍ppt课件

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➢ 切换问题分析
6
RF优化准备
RF优化准备checklist
网络规划结果,网络结构图,站点分布,站点信息,站点工参; 当前区域网络指标信号路测结果(掉话点,切换失败点); 小区导频RSRP覆盖图; 信号质量SINR分布图; 切换成功率统计结果;
➢根据RSRP、SINR和切换成功率的分布情况与优化基线比较, 确定需要进行优化的区域。
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解决无主导小区问题
➢针对无主导小区的区域, 确定网络规划时用来覆盖 该区域的小区,应当通过 调整天线下倾角和方向角 等方法,增强某一强信号 小区(或近距离小区)的 覆盖,削弱其他弱信号小 区(或远距离小区)的覆 盖。
➢如果实际情况与网络规 划有出入,则需要根据实 际情况选择能够对该区域 覆盖最好的小区进行工程 参数的调…整。
覆盖问题 信号质量问题 切换成功率问题
3
网络优化流程图
新站点接入
RF优化
单站点验证
业务测试和 参数优化
簇站点准备好?NY源自是否达到N优化目标?
Y
优化结束
4
网络优化流程
➢ 单站点验证 单站点验证是优化第一阶段,涉及每个新建站点的功能验证 (下载、上 传、ping、CSFB) 。单站点验证工作的目标是确保站点安装和参数配置 的正确。
➢ RF优化 一旦规划区域内的所有站点安装和验证工作完毕,RF(或者Cluster)优 化工作随即开始。这是优化的主要阶段之一,目的是在优化信号覆盖 的同时控制导频污染、优化越区覆盖等,梳理切换关系提高切换成功 率,保证下一步业务参数优化时无线信号的分布是正常的。具体工作 包括了天馈硬件及邻区列表的优化调整 。在第一次RF优化测试时,要 尽量遍历区域内所有的小区,以排除硬件故障的情况。

LTERF优化簇优化网格优化经典案例分析

LTERF优化簇优化网格优化经典案例分析

LTERF优化簇优化网格优化经典案例分析LTE(Long Term Evolution)是现代移动通信领域的一种无线通信技术,而RF优化(Radio Frequency Optimization)在LTE网络中扮演着至关重要的角色。

通过RF优化,可以提高网络的覆盖范围、容量和质量,从而提高用户的通信体验。

簇优化和网格优化是RF优化的两个重要方面,下面将分析LTE RF优化、簇优化和网格优化的经典案例。

一、LTERF优化案例分析1.问题描述:在地区的LTE网络中,用户投诉增加,主要原因是网络的覆盖范围不够广、信号强度低、丢包率高等。

解决方案:通过RF优化来解决这些问题。

首先,针对信号强度低的问题,可以调整天线的角度、高度等因素,以改善信号传播。

其次,通过增加基站数量和改善基站之间的传输链路,来拓展网络的覆盖范围。

最后,采用功率控制、干扰抑制和资源调度等技术手段,优化网络的质量和容量,减少丢包率。

2.问题描述:在一些高密度城市区域的LTE网络中,拥塞严重,用户无法正常上网和通话。

解决方案:通过RF优化来解决这个问题。

首先,可以对繁忙的基站进行扩容,增加其吞吐量和容量。

其次,可以利用频谱资源进行重分配,减少基站之间的干扰,提高网络的负载均衡。

另外,可以使用新的调度算法来优化资源分配,确保资源的有效利用。

二、LTE簇优化案例分析1.问题描述:在一些城市的LTE网络中,用户投诉集中在一些区域,且用户体验差,包括呼叫掉话、数据传输延迟等问题。

解决方案:通过簇优化来解决这个问题。

首先,可以对该区域的基站进行重新规划和优化,包括基站的选址、天线的安装以及参数的调整等。

其次,可以利用各种技术手段来降低干扰,包括功率控制、资源分配和干扰消除等。

最后,可以通过加强网络监控和维护,及时发现和解决问题,提高用户的体验。

2.问题描述:在一些乡村地区的LTE网络中,由于地理环境和用户分布的特点,用户体验较差,主要表现为信号弱、呼叫掉话等问题。

LTE RF优化介绍

LTE RF优化介绍

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解决越区覆盖问题
避免扇区天线的主瓣方 在天线方位角基本合理 对于高站的情况,降低
向正对道路传播;对于此 种情况应当适当调整扇区 天线的方位角,使天线主 瓣方向与街道方向稍微形 成斜交,利用周边建筑物 的遮挡效应减少电波因街 道两边的建筑反射而覆盖 过远的情况
的情况下,调整扇区天线 下倾角,或更换电子下倾 更大的天线。调整下倾角 是最为有效的控制覆盖区
无主导小区
...
小区重选更换过于频繁,进而导致在连接态的终端由于信号质量差发生的
切换频繁或者掉话等问题。无主导覆盖也可以认为是弱覆盖的一种。
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解决无主导小区问题
针对无主导小区的区域, 如果实际情况与网络规
确定网络规划时用来覆盖
该区域的小区,应当通过 调整天线下倾角和方向角 等方法,增强某一强信号 小区(或近距离小区)的 覆盖,削弱其他弱信号小 区(或远距离小区)的覆
使两基站覆盖交叠深度加大, 保证一定大小的切换区域; 注意:覆盖范围增大后可能
带来的同邻频干扰
地形对覆盖的影响。
角,增加天线挂高,更换 更高增益天线。
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案例-通过SCANNER或者路测UE寻找弱覆盖区
通过进行空载路测,得到测试 路线上信号强度的具体分布, 根据路测工具显示的分布情况, 找出信号的弱覆盖区,如图中 红色区域。
结合参数配置分析周边
覆盖空洞问题,应给出新建 基站的建议;
增加周边基站的覆盖范围,
车库或地下室、高大建筑物 内部的信号盲区可以利用 RRU、室内分布系统、泄漏 电缆、定向天线等方案来解 决;
此外需要注意分析场景和
各个扇区的EIRP,使其能 够在规划允许范围内保证 最大值;

不同场景下的LTE RF优化实战经验总结

不同场景下的LTE RF优化实战经验总结

一高速公路场景①测试车速对网络性能基本无影响不同测试速度(60、80、100 km/h)下:RSRP、SINR及吞吐率分布情况基本相同ERAB建立成功率、切换成功率没有变化平均入网时延、平均切换时延没有变化②平均车速越高TM7增益估算越难,进入TM7越少③高速公路场景相对密集城区场景“SINR”虚高:高速公路场景为线状覆盖,PCI模3错开容易,但在密集城区,站点密集,在重叠覆盖区PCI 模3不能完全错开,因此在重叠覆盖区域高速公路场景CRS SINR相比数据区SINR虚高;高速公路场景可最大程度的减少邻区的重叠覆盖,极好覆盖区域数据子载波受到的干扰低于密集城区,对应吞吐量要高。

④高速优化经验RF优化:高速路段要提升吞吐量必须有效控制重叠覆盖,尽量保障覆盖信号单一,切换次序固定;模3干扰优化:RF覆盖优化后,需要进行模3干扰的检查和优化,使得类似高速条状覆盖区域的模3干扰最小化;TDS/L协同:TDL/TDS共覆盖场景,从覆盖的角度两者优化目标、策略及方法一致,因此目前基于TDL的优化对已有的TDS网络性能不会有负面影响。

二超高站点①研究场景介绍:某站位于31楼顶,天线挂高约95米,天线下倾角6度。

距离周边站间距在0.1km~0.3km。

②超高站自身覆盖研究:单站覆盖区域为重叠覆盖区域,平均RSRP虽高,但平均SINR、吞吐量偏低;存在塔下黑,二次波瓣覆盖,方向性异常,难以控制等问题,给组网覆盖带来较大影响。

③遍历测试对比:组网情况下高站覆盖点很少,站下都属于其它站覆盖;高站关闭后,高站覆盖区域RSRP覆盖没有变化;高站关闭有个别地方覆盖提升明显,DL吞吐量有明显提升;高站关闭后,空扰情况下平均吞吐量提升0.5M,50%加扰情况提升1M。

④对周边高楼室内覆盖分析:在中、低层高站开启增加了重叠覆盖,高站开启对周边楼宇中、低层DL吞吐量在有降低;在高层,高站开启后主要由高站信号覆盖,因此高站开启对对周边楼宇高层DL吞吐量有明显提升。

LTERF优化介绍

LTERF优化介绍

LTERF优化介绍LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,具有高速率、低时延和高频谱效率等优点。

为了提高LTE网络性能,需要进行LTE RF (射频)优化。

本文将介绍LTE RF优化的基本原则、优化方法和常见问题。

一、LTERF优化基本原则1.覆盖优先:确保网络覆盖范围,提高用户接入率和保持率。

2.容量优先:提高小区的容量和频谱利用效率,增加用户的数据传输速率。

3.用户体验优先:关注用户感知的网络质量,如呼叫成功率、数据传输成功率和时延等。

4.成本优先:尽量减少投资成本,提高网络运维效率。

二、LTERF优化方法1.射频参数优化:调整LTE系统的射频参数,包括功率控制、重传机制、覆盖半径和天线方向等,以提高网络容量和覆盖效果。

2.频谱优化:调整频谱的分配和使用,避免频谱资源浪费,提高频谱利用率和用户体验。

3.邻区优化:调整邻区关系,避免邻区间的信号干扰和重叠,提高小区的接入性能和负荷均衡能力。

4.切换优化:优化LTE系统的切换参数,包括切换门限、切换优先级和切换触发条件等,以提高用户的话音和数据业务体验。

5.网络规划:根据实际需求和网络拓扑结构,合理规划LTE网络的布局和参数设置,以提高网络覆盖范围和性能。

三、常见问题及解决方法1.天线问题:天线选择和天线方向的调整对LTE网络的性能有重要影响,合适的天线选择和调整可以提高网络覆盖和容量。

2.信号干扰:多个小区之间的信号干扰会导致网络性能下降,通过调整发射功率和邻区关系可以减小信号干扰。

3.数据速率问题:LTE网络中常常会出现用户数据速率下降的情况,通过射频参数和频谱优化可以提高数据速率。

4.切换问题:LTE网络的切换机制对用户体验影响很大,通过调整切换参数可以减少切换失败和时延过大的问题。

5.覆盖问题:LTE网络的覆盖范围常常会受到地形、建筑物和障碍物的限制,通过网络规划和合理布局可以改善覆盖效果。

总结:LTERF优化是提高LTE网络性能的重要手段,通过调整射频参数、优化频谱使用和解决常见问题等方法,可以提高LTE网络的覆盖范围、容量和用户体验。

LTE RF优化、簇优化、网格优化经典案例分析.

LTE  RF优化、簇优化、网格优化经典案例分析.
分析: 该处主覆盖应为百脑汇2扇区, 颐高数码1扇区站址过于靠近造 成信号越区覆盖。 泰山路3扇区过覆盖、 晶体管2扇区越区覆盖
建议: 1)泰山路3俯仰角下压6度 2)晶体管2俯仰角下压6度
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弱覆盖案例2(小区天馈故障)
PCI 369 RSRP PCI 371 RSRP
PCI 370 RSRP
PCI为371这个小区虽然也在发射信号 但信号十分微弱,虽然371小区所需要 覆盖区域被369和370都覆盖到一部分, 还是存在很严重的弱覆盖,通过检查基 站告警和通过到天面去检查发现跳线和 馈线之间的接头已经松了快掉了,通过 重新连接问题得以解决。
通过PCI调整解决模三干扰
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PCI模三干扰分析
PCI频率偏移=0 PCI频率偏移=3
PCI频率偏移=6
结论:PCI模3冲突会导致SINR和CQI
模三干扰问题
问题现象: RSRP良好,SINR低
初期规划时由于无法完全仿真 实际情况,造成个别区域存在模 三干扰问题 个别站点优化过程中为解决覆 盖问题,对方位角调整后造成个 别区域存在模三干扰高站覆盖较 难控制,造成附近区域交叠覆盖 严重天线位置不合理 部分区域交叠覆盖严重,多个 小区电平接近
通过覆盖调整来严格控 制小区的覆盖范围
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LTE网络干扰分析及其RF优化方案

LTE网络干扰分析及其RF优化方案

LTE网络干扰分析及其RF优化方案作者:李婷来源:《硅谷》2014年第23期摘要分析了LTE网络干扰产生的原因。

结合实际商用的LTE网络数据提出了LTE网络抑制干扰的RF解决方案,并给出系统间干扰的隔离度要求。

经过路测,提出的RF优化方案能够提高网络覆盖和网络性能。

关键词 LTE;网络干扰;RF优化中图分类号:TN929 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)23-0044-01当前,中国国内的4G网络得到了广泛应用和关注。

但在LTE网络建设过程中,还是会遇到很多问题,主要有:1)LTE的频带范围较高,传播损耗大,小区覆盖要求高。

2)没有成熟的容量预测模型。

3)OFDMA无法抑制小区间干扰,对站点规划设计和覆盖提出更高要求。

4)LTE站点一般都存在2G/3G/4G 共存的多网络共建情况。

5)天馈系统和机房空间的共用;原有设备替换及平滑演进;核心网融合建设;全IP化演进;LTE与其它系统干扰及与其他网络协调等各方面的挑战。

LTE网络的干扰是建网过程中一个必须值得重视的问题,一般LTE网络的干扰分为系统内干扰和系统外干扰。

1 系统内干扰及其优化LTE的系统内干扰主要是同频干扰。

为了提高网络的容量,LTE系统一般不采用频率复用,所有小区均采用相同频点,小区间的同频干扰问题很突出。

一般解决小区间干扰的手段有:1)干扰随机化:被动的干扰控制方法。

目的是使系统在时频域受到的干扰尽可能平均,可通过加扰,交织,跳频等方法实现。

2)干扰对消:终端解调邻小区信息,对消邻小区信息后再解调本小区信息;或利用交织多址IDMA 进行多小区信息联合解调。

3)干扰抑制:通过终端多个天线对空间有色干扰特性进行估计和抑制,系统复杂度较大。

4)干扰协调:主动干扰控制,对小区边缘可用时频资源做一定的限制。

在网络维护的工作实践中多通过调整工程参数来提高网络质量,包括RF优化,功率调整,PCI 调整等。

某现有LTE网络在路测中发现某区域SINR较低(有13.81%的SINR值在-3到-20之间),但RSRP正常,说明该区域存在明显同频干扰。

LTERF优化

LTERF优化

LTERF优化LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,主要用于提供更高的数据传输速率和更低的时延。

在LTE RF(Radio Frequency)优化中,主要关注网络容量、覆盖范围和用户体验等方面的优化。

下面将从优化目标、优化方法和优化策略三个方面详细介绍LTE RF优化。

一、优化目标1.改善网络容量:通过优化参数配置和信号传输等策略,提高网络容量,满足更多用户同时使用高速数据传输的需求。

2.提升覆盖范围:针对覆盖较差的区域,优化信号传输和功率控制等策略,提高信号覆盖范围,降低盲区率。

3.优化用户体验:通过优化数据传输速率、时延和网络稳定性等方面,提高用户的上网体验和数据传输质量。

二、优化方法1.参数优化:对LTE网络中的各个参数进行调整和配置,以优化网络性能。

包括功率控制、资源分配、传输模式、调度算法等。

2.频率规划:通过合理规划频率资源的布局和分配,降低频率干扰,提高网络的无线性能。

3.射频信号优化:通过优化射频信号传输的路径和功率等方面,提高信号传输质量和覆盖范围。

4.邻区优化:通过合理设置邻区关系,优化邻区间的无线资源分配和干扰控制,提高网络容量和覆盖范围。

5.QoS优化:通过合理配置QoS参数,优化网络对不同业务的支持能力,提高用户体验。

三、优化策略1.功率控制策略:调整功率控制参数,合理分配功率资源,提高网络容量和覆盖范围。

2.资源分配策略:通过合理配置资源分配策略,平衡不同用户间的无线资源分配,提高网络容量和用户体验。

3.天线优化策略:通过优化天线的指向和角度等参数,提高信号覆盖范围和传输质量。

4.邻区优化策略:通过邻区关系配置和干扰控制策略,提高网络容量和覆盖范围。

5.模式切换策略:通过合理配置传输模式的切换策略,根据网络负载情况和用户需求,提高网络容量和用户体验。

6.容量扩展策略:通过增加基站数量、加装天线等方式,提高网络容量和用户体验。

总之,LTERF优化是通过调整参数配置、优化信号传输和资源分配等手段,以达到提高网络容量、优化覆盖范围和提升用户体验等目标的过程。

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LTE网络的RF优化浅析
作者:张涛任家富
来源:《中国新通信》2015年第03期
【摘要】 LTE网络作为新一代的主流通信网络,同传统2G/3G有着显著的不同,同时引入各种新的业务对于无线承载也提出了更高要求,从而对LTE网络优化也提出了更高的要求。

本文简要介绍LTE网络的RF覆盖优化、质量优化以及切换优化,从而为LTE网络建设完善提供参考。

【关键词】 LTE网络 RF优化覆盖质量切换
我国移动通信系统技术飞速发展,LTE项已成为移动通信在发展过程当中的一个必然趋势。

国外已经建成LTE的商用系统,国内的移动通信商获得LTE的牌照,因此LTE商用也是如火如荼。

LTE使用OFMD以及MIMO技术当作其无线网络发展的标准,在20MHz频谱的带宽条件下可以提供1OOMbps下行以及5Ombps上行的峰值速率,可以改善边缘小区用户性能,从容增加小区的系统容量,减少系统的延迟,同时能够配置1.4MHz~20MHz的多种带宽[1]。

一、LTE网络的RF覆盖优化
因为无限电波传播过程中的不确定性以及基础设施的变化等方面的因素影响,都会给无线网络覆盖带来影响。

在弱覆盖的RF优化方面,LTE技术当中的弱覆盖是指覆盖区域的参考信号RSRP低于室外下行的最小信号强度要求,不同环境下的最小信号强度是有所区别的,例如凹地、隧道、电梯井、山坡背面、地下车库以及高大建筑物的内部等[2]。

网络覆盖通常需要完整地覆盖室内以及室外。

为保证室内的网络覆盖,室外就需要有足够的电平,要不然经过穿透的损耗之后,室内会出现弱覆盖乃至于无覆盖问题。

在典型的城区室外环境中,RSRP的要求是-100~-80dBm,具体数值同业务KPI以及网络KPI有密切关系,不同的KPI对于RSRP 的要求会区别[3]。

要是导频信号的RSRP低于最低接入门限覆盖的区域,导致手机难以驻留小区,从而无法进行位置更新以及位置登记,最终出现掉网问题。

在RF优化的过程中,可以采取以下几个方面的措施。

一方面是调整天线的方向角以及下倾角,从而改变天线的挂高来优化LTE网络的覆盖。

另一方面是对于那些相邻基站的覆盖区但是不交叠部分的用户,如果用户较多或不交叠的部分比较大时,那么在可以获取站址的情况下,通过新建基站解决问题,或者进一步优化基站发射功率并根据场景而调整信道之间不同的功率分配比率从而改变覆盖的范围,从而保证重叠切换的区域,并且将邻区的干扰控制在合理范围内。

二、LTE网络的RF质量优化
在网络覆盖比较理想的情况下,网络质量问题主要在于干扰,具体表现为SINR比较低导致接收的质量比较差。

通常对于高电平以及低质量干扰需要进一步区分上下行从而加以分析解
决,RF优化可以解决因为规划参数设置不合理而带来的干扰问题。

原因通常有以下几方面:即小区布局不够合理、频率规划不够合理、天线方位角不够合理以及天线下倾角不够合理。

在RF优化的过程中,可以采取下列措施。

首先是频率优化,也就是通过路测以及话务统计数据而针对性地对频点加以调整优化。

其次是天线调整:也就是通过调整天线方位角以及下倾角改变干扰区域的信号强度,这样可以改变信号在区域内部的分布状况[4]。

调整原则主要是提高主覆盖扇区电平,降低其他扇区电平。

再次是加强主导小区的覆盖。

干扰是因为多个小区的共同覆盖而导致的,解决这一问题的直接方法就是加强一个小区功率,同时降低其他小区输出的功率,
三、LTE网络的RF切换优化
切换优化最关键的工作内容就是邻区的优化,从而保证网内的全部用户可以在空闲状态或者通话状态下都可以及时重选或者是切换到服务最佳的小区,这样就能保证网络覆盖连续性,改善切换的成功率。

除此之外还应当包括切换合理性优化,也就是避免乒乓切换、延迟切换以及非逻辑切换等,这类问题最终能够归结成覆盖、干扰以及切换参数方面的优化。

RF邻区优化主要内容有邻区增加以及邻区删除这两种情况。

漏配邻区影响可以说是用户无法及时切换到强信号小区的原因,从而导致干扰增加以及吞吐率的下降,这就要求增加必要邻区。

冗余邻区影响则是导致邻区消息过于庞大,而带来不必要信令的开销,并且邻区满配的时候难以加入所需邻区,这就需要删除冗余的邻区。

为了避免网络内部出现过多漏配邻区或者是冗余邻区,就要求在网络规划的阶段就合理规划邻区,根据邻区的规划原则,来完成对于同频邻区以及异频邻区具体的规划工作。

总而言之,LTE网络是移动通信技术新标准,蕴含各种新技术一方面给网络评估带来新问题,另一方面给网络优化也带来新的挑战。

通过实施LTE网络的RF优化,能够及时发现排查LTE网络运行当中的问题以及故障,为TLE网络业务提供端到端分析,同时监控无线网络系统的性能指标,随着LTE网络商用进程加快,可以遇见的是会有越来越多的RF优化技术以及手段进一步得到挖掘应用。

参考文献
[1]周又静.无线网络优化方式新思路的探讨[J].广东通信技术,2013,11(2):222-228
[2]刘思杨.LTE网络优化技术[J].通信管理与技术,2011,10(6):169-172
[3]卢卓君,彭陈发,岑曙炜.TDLTE网络优化探讨[J].电信技术,2013,12(7):352-354
[4]杨涛.浅谈扫频仪在LTE网络优化工作中的应用[J].移动通信,2013(21):180-183。

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