TDD-LTE数据配置
TDD-LTE信令详解
1 概述本文主要就TDD-LTE信令解码进行详细介绍(上篇:主要介绍系统消息),主要包括信令主要作用、信令包含字段、各个字段生效方式、字段配置场景以、字段含义和字段作用。
由于TDD-LTE系统本身也在不断完善,部分信令涉及字段会随着LTE系统需求出现变更,因此此文档将不断进行更新调整。
2 Master Information Block2.1 发送场景UE会在下述过程之后接收系统信息:1)小区选择(开机后)和小区重选2)切换3)从其它RAT进入E-UTRA4)重回服务区5)接收到系统信息改变通告6)接收到ETWS通告指示7)接收到CDMA2000上层请求8)系统信息超出最大有效期-周期性的补充点:LTE中之所以要在切换后接受系统消息,是因为LTE系统设计扁平化以后取消了RNC网元,也就是LTE中切换的测量配置下发、判决都是eNodeB完成,在当前不支持X2口切换前提下,切换完成后UE对于该小区下的系统消息配置是不清楚,所以会接收系统消息;如果支持X2口切换的话,在切换前源eNodeB和目标eNodeB之间会交互配置信息,则不用接收系统消息。
2.2 发端网元处理组装消息内容2.3 收端网元处理接收到MasterInformationBlock后,UE将:1)应用phich-Config中携带的无线资源配置信息;1)当T311正在运行,UE处于RRC_IDLE或者RRC_CONNECTED状态:2)如果UE没有相关小区的有效系统信息:3)将ul-Bandwidth 设置为dl-Bandwidth,直到接收到SystemInformationBlockType2。
2.4 字段解释2.4.1dl-bandwidth1) 字段类型:BIT STRING (SIZE (4))2) 字段描述:下行带宽。
参数配置为:传输带宽配置,下行N RB ,[参见TS 36.101 ]。
如n6与6个资源块对应,n15对应15个资源块等等Channel bandwidthBW Channel[MHz]1.4 3 5 10 15 20Transmission bandwidthconfiguration N RB6 15 25 50 75 1003) 现网举例:n100 。
LTE无线数据配置规范
目前中国移动使用的D频段频率是2575~2635MHZ,共计60MHZ中国移动目前E频段的的频段是2320~2370,共50MHZ 2300~2320MHZ属于中国联通,共20MHZ2370~2390MHZ属于中国电信,共20MHZSA配置应用场景SSP-特殊子帧配比DWPTS:包含物理同步信号、控制信道、PDSCH,影响下行吞吐量GP:保护周期,影响基站覆盖半径UPPTS:包含上行随机接入信道,影响接入用户数量特殊子帧是TDD特有的,FDD是没有的。
DE频段采用10:2:2,F频段采用3:9:2现网中TDS上下行配比采用2:4;TDL上下行子帧;配比采用1:3,可以有效降低TDS和TDL之间的干扰。
现网中主要采用格式0,覆盖半径主要取决于序列后面的保护窗的大小,预留保护窗的目的就是为了让远端的手机的信号能够发过来落在保护窗内。
格式4(即短PRACH。
现场无线资源配置规范实例子帧配比与频点信息:频段与中心频率、频点号的对应表D频段有些地市37900与38100两个频点;E频段有些地市使用39050与39250小区合并与分裂小区合并场景主要针对室内覆盖初期容量不大,使用多扇区小区,减少载频配置与干扰中后期容量增大时,可按需分裂为多个单扇区小区,改造成本低Sector配置多个RRU,按照类型合并在同一扇区设备Cell配置索引SectorEQM,引用多个RRU进行射频发射与接收解调小区合并合并原则TDS的RRU合并小区和TDL的RRU合并小区相互独立TDL最大支持12Path合并1个CELL最多增加6个SectorEQM,每个SectorEQM最多增加两个RRU1块LBBPd最多带6个Sector,支持最大12个1T1R RRU,大于6个需双拼2T2R支持用于同一BBP单板上不同光口的一级链上的两个RRU双拼或者是同一个链上相邻的两个RRU小区合并实例将多个扇区合并成同一个小区,可以减少发生切换的次数。
LTE TDD MML数据配置指导
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Link方式配置S1口
Note: the local IP 是eNodeB用户面IP,对端IP是SGW侧IP。
邻节点标识:该参数表示IP Path所属的信令邻接点标识,当IP Path应用类型为X2时,邻节点 标识必须与X2接口标识保持一致,并且该X2接口必须引用IPv4 SCTP链路。当IP Path应用类 型为S1时,该字段无意义。 如果IP Path属于S1接口,该参数配置为0;如果IP Path属于X2接口,该参数配置为16~79。
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Link方式配置X2口
Note: 本端IP是eNodeB用户面IP,Peer IP是目标eNodeB用户面IP。
邻节点标识:该参数表示IP Path所属的信令邻接点标识,当IP Path应用类型为X2时,邻节点 标识必须与X2接口标识保持一致,并且该X2接口必须引用IPv4 SCTP链路。如果IP Path属于 X2接口,该参数配置为16~79。
目录
1 2 数据配置前的准备工作
数据配置的主要步骤
数据配置中MML命令介绍
3
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数据配置前的准备工作
1, 需要获取所有的协商数据,包含基本数据、传输协商数据、无
线层协商数据。 2, 无线工程师应该协商以上信息,所有的配置信息可以从LLD
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诺西TD-LTE网优参数
80
enableBetterCe eNodeB 属性参 诺西自定义 llHo 数/切换 enableCovHo 诺西自定义 eNodeB 属性参 数/切换 eNodeB 属性参 数/重选
81
82
intrFrqCelRes Cell reselection procedure hysteresis value 简写:qHyst
36.331
移动性管理、切
71
链接状态下A5 事件的服务小区 Threshold3 门限
36.331
移动性管理、切
72
链接状态下A5 事件的邻小区门 Threshold3a 限 A3 事件触发偏 置 A3 事件测量报 告间隔 a3Offset
36.331
移动性管理、切
73
36.331
切换控制
74
a3ReportInterv 36.331 al
编号
参数中文名称
参数英文名称
引用关系
功能类别
1
无
T300
36.331
RRC建立、初始 接入
2
无
T301
36.331
RRC建立、初始 接入
3
无
T302
36.331
RRC 建立、初始 接入控制;
4
无
T310
36.331
DL 同步判决;
5
无
T304
36.331
切换
6
无
T311
36.331
小区搜索、连接 重建;
maxNumActUE
36.331
准入控制
53
最大RRC 连接数 maxNumRrc
36.331
准入控制
5.中国移动-TDD-LTE网管操作
目录1网管登录操作步骤 (4)1.1登录操作 (4)2网管页面介绍 (4)2.1网管平台简介 (4)2.2基站管理系统 (5)2.3报表管理系统 (6)3小区信息查询 (7)3.1小区网元搜索 (8)3.2小区参数查询 (9)3.2.1频点号和频段信息查询 (9)3.2.2PCI和参考信号功率信息查询 (10)3.2.3射频开关查询 (10)3.2.4小区ID和基站类型查询 (10)3.2.5TAC查询 (11)3.2.6PLMN查询 (11)3.2.7LTE邻区查询 (11)3.2.8GSM邻区查询 (12)3.2.9切换测量事件查询 (12)3.2.10邻区CIO查询 (13)3.2.11重选参数查询 (14)3.2.12同步和帧头偏移量查询 (14)3.2.13安全网关参数查询 (15)3.2.14信令网关参数查询 (16)3.2.15SON参数查询 (16)3.2.16基站版本查询 (16)3.2.17MME参数查询 (17)3.2.18导出设备配置文件 (18)4常用参数修改 (18)4.1频点、PCI、功率、射频开关修改 (20)4.2LTE邻区添加、参数修改 (21)4.3GSM邻区添加、修改 (22)4.4切换测量参数修改(以A2、A3、B2为例) (24)4.5测量目的事件添加(A2增加测量目的盲重定向为例) (25)4.6重选参数修改和异频重选信息添加/修改 (26)4.8TAC修改 (27)4.9PLMN修改 (27)4.10同步参数和帧头偏移量修改 (28)4.11安全网关参数修改 (28)4.12信令网关参数修改 (28)4.13SON参数修改 (28)4.14MME信息添加 (28)4.15单站上传命令脚本 (29)5网管批量查询、导出功能 (30)5.1小区告警批量查询功能 (30)5.2批量小区参数列表同步功能 (31)5.3批量小区参数导出功能 (35)5.4基站日志提取 (38)5.4.1单站日志提取 (38)5.4.2批量日志提取 (39)6网管批量参数调整功能(任务管理功能) (39)6.1任务类型 (39)6.2网元设备参数设置任务 (40)6.2.1举例:LTE邻区添加 (41)6.3网元脚本下发任务 (44)6.4结束任务或删除任务 (46)7翻PCI (46)7.1现网参数同步查询 (46)7.2批量修改小区PCI (47)7.2.1导出现网小区PCI (47)7.2.2完成批量小区PCI修改模版制作 (47)7.2.3新建任务策略 (47)7.2.4任务执行情况查询和确认 (50)7.2.5皮站翻PCI需提供给宏站信息 (50)7.3批量修改邻区 (50)7.3.1导出现网LTE邻区关系 (50)7.3.2批量修改LTE邻区信息 (51)7.3.3任务执行情况查询和确认 (51)88.GSM翻频时LTE侧修改GSM邻区信息操作 (51)8.1.1现网参数同步查询 (51)8.1.3批量修改GSM邻区信息 (52)8.1.4任务执行情况查询和确认 (54)9基站升级操作 (54)9.1升级包上传 (54)9.2LTE产品升级包上传 (56)9.3单个站点升级 (58)9.4批量站点升级功能 (59)9.4.1批量站点升级 (59)9.4.2固件下载&立即激活升级 (60)9.5结束任务或删除任务 (61)10日常工作流程 (62)10.1日常配合流程(外场参数修改流程) (62)10.2批量参数修改流程 (63)10.3数据核查流程 (66)11单站验证流程 (67)11.1单站验证准备工作 (68)11.2单站验证过程配合工作 (69)12总结 (69)13附件 (69)14附录 (70)LTE网管操作指导手册1网管登录操作步骤1.1登录操作(1)在浏览器地址栏中输入网管的IP地址和端口号“x.x.x.x:8080”,单击“Enter”或者单击“转到”进入网管登录界面。
LTETDD技术介绍
LTETDD技术面临不同厂商和地区的技术标准不统一 的问题,需要加强国际合作和标准化工作。
网络安全保障
随着LTETDD技术的应用范围不断扩大,网络安全问 题日益突出,需要加强网络安全防护和监管。
投资与产业发展
LTETDD技术的推广和应用需要大量的资金和产业支 持,需要政府、企业和社会共同推动产业发展。
THANKS
感谢观看
技术发展趋势
5G/6G通信技术融合
LTETDD技术将与5G/6G通信技术深度融合,提升数据传输速率 和系统容量。
智能化与自动化
LTETDD技术将与人工智能、机器学习等技术结合,实现网络自适 应和自动化配置。
高效能与低能耗
LTETDD技术将致力于提高能源利用效率和降低能耗,实现绿色可 持续发展。
应用前景展望
应用推广
目前,LTETDD技术已经在全球范 围内得到广泛应用和推广,成为 一种高效、可靠的无线通信技术。
02
LTETDD技术原理
工作原理
1
发射机将信号发送到接收机,通过无线电波传输。
2
接收机接收到信号后,将其转换为电信号,并进 行处理。
3
处理后的信号被传输到目标物体上,实现定位和 导航功能。
关键技术
特点
LTETDD技术具有灵活的频谱配置、 高效的频谱利用率、支持非对称数据 传输等优势,适用于不同场景下的通 信需求。
LTETDD技术的应用领域
移动互联网
工业互联网
LTETDD技术能够提供高速、稳定的 无线宽带接入服务,适用于移动互联 网业务,如视频通话、在线游戏、高 清视频流等。
LTETDD技术能够提供高效、可靠的 无线通信服务,适用于工业互联网领 域,如智能制造、工业自动化等。
TD-LTE测试中部分重要参数解释
TD-LTE测试参数整理目录1、RSRP/RSSI/RSRQ (1)2、SINR (1)3、MCS (2)4、CQI (3)5、PCI (3)6、ICIC (5)7、HARQ (6)8、PA/PB (7)9、RLC层的三种传输模式 (8)1、R SRP/RSSI/RSRQ36.2141)RSRP(Reference Signal Receiving Power参考信号接收功率)是在某个Symbol内承载Reference Signal的所有RE上接收到的信号功率的平均值;2)RSSI(Received Signal Strength Indicator接收信号的强度指标)则是在这个Symbol内接收到的所有信号(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3)RSRQ(Reference Signal Receiving Quality参考信号接收质量)则是RSRP和RSSI的比值,当然因为两者测量所基于的带宽可能不同,会用一个系数来调整,也就是 RSRQ = N*RSRP/RSSIwhere N is the number of RB’s of the E-UTRA carrier RSSI measurement bandwidth.RSRP 指示了想要的信号强度,而RSRQ,由于引入了RSSI, 所以还额外考虑了干扰水平。
2、S INRSINR:信号与干扰加噪声比,是接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度比值。
3、M CSMCS(Modulation and Coding Scheme,调制与编码策略。
36.213CQI定义的就是MCS方式。
4、C QICQI是信道质量指示,英文全称channel quality indication,CQI由UE测量所得,所以一般是编码方式越高(QPSK<16QAM<64QAM),依赖的信道条件需要越好,所以在好点的CQI 会高于差点。
TD-LTE系统帧结构
帧结构对于TDD系统来说,因为上下行是同一工作频率,所以帧结构需要同时给出上下行占用资源的时间和位置等信息。
一个无线帧至少包括下行传输、上行传输和保护间隔(GP,Guard Period)三部分。
GP位于下行转换为上行的时刻,主要作用是保护下行信号对上行信号的干扰。
TD-LTE物理层帧结构如下图所示:10ms的无线帧包含两个半帧,长度各为T=5ms。
每个半帧包含5个子帧,长度为1ms。
图1 TDD物理层帧结构对于TDD,上下行在时间上分开,载波频率相同,即在每10ms周期内,上下行总共有10个子帧可用,每个子帧或者上行或者下行。
TDD帧结构中,每个无线帧首先分割为2个5ms的半帧,可以分为5ms周期和10ms周期两类,便于灵活地支持不同配比的上下行业务。
在5ms周期中,子帧1和子帧6固定配置为特殊子帧;10ms周期中,子帧1固定配置为特殊子帧。
没一个子帧由DwPTS、GP和UpPTS3个特殊时隙组成,其帧结构特点如下:(1)上下行时序配置中,支持5ms和10ms的下行到上行的切换周期;(2)对于5ms的下行到上行切换周期,每个5ms的半帧中配置一个特殊子帧;(3)对于10ms的下行到上行切换点周期,在第一个5ms子帧中配置特殊子帧;(4)子帧0、5和DwPTS时隙总是用于下行数据传输。
UpPTS及其相连的第一个子帧总是用于上行传输。
特殊子帧的配置见下图:图2 TD-LTE特殊子帧配置表相对于FDD系统,TDD系统可以更灵活地配置具体的上下行资源比例。
对于5ms周期的帧结构,即两个半帧时隙比例一致,包括以下4种配置:(1)配置0:1DL+DwPTS+3UL;(2)配置1:2DL+DwPTS+2UL;(3)配置2:3DL+DwPTS+1UL;(4)配置6:3DL+2 X DwPTS+5UL;对于10ms周期的帧结构,即两个半帧时隙比例不一致,包括以下3种配置:(1)配置3:6DL+DwPTS+3UL;(2)配置4:7DL+DwPTS+2UL;(3)配置5:8DL+DwPTS+1UL;(4)配置7:保留;具体时隙配置如下图:图3 TD-LTE上下行时隙配置表。
LTE TDD特殊子帧
TD-LTE特殊子帧Dwpts:gap:Uppts的配比目前一共有9种,配置0到配置8,具体的定义在3GPP TS36.211 表4.2.1里面。
LTE TDD中,帧的长度是10s,分成10个长度为1s的子帧。
上行和下行的数据在同一个帧内不同的子帧上传输。
LTETDD中支持不同的上下行时间配比,可以根据不同的业务类型,调整上下行时间配比,以满足上下行非对称的业务需求。
在同一帧内,不同的上下行子帧的配置如下图所示:从图中可以看到,子帧0和5传输的总是下行子帧。
子帧1传输的总是特殊子帧。
并且特殊子帧后传输的总是上行子帧。
在上述的几种配置中,0-2和6的配置,从下行到上行的转化周期为5s,由于从下行转换为上行时,首先发送特殊子帧,意味着特殊子帧的出现周期为5秒,也就是说,子帧1和子帧6传输的是特殊子帧。
配置3,4,5中,下行到上行的转换周期为10 s。
这里经常会有疑问,为何只有下行subframe到上行subframe之间有隔离(GP),而在上行subframe到下行subframe之间没有有隔离(GP)?在36.211,Section 8里面提到,上行发送的时间是:TA+TAoffset, TAoffset固定为624个Ts,前面是基站进行上行同步用的,后面这个就是上行提前了发送的时间了,也就是可以理解为上行到下行的时间间隔。
特殊子帧包含三个部分:DwPTS(downlink pilot time slot),GP(guard period),UpPTS(uplink pilot time slot)。
DwPTS传输的是下行的参考信号,也可以传输一些控制信息。
UpPTS上可以传输一些短的RACH和SRS的信息。
GP是上下行之间的保护时间。
同其他的子帧相同,特殊子帧的长度也是1S。
但其中各个部分的长度是不同的,是可以通过高层信令配置的。
相对而言,UpPTS的长度比较固定,只支持一个符号、两个符号两种长度,以避免过多的选项,简化系统设计,GP和DwPTS具有很大的灵活性,这主要是为了实现可变的GP长度和GP位置,以支持各种尺寸的小区半径。
《移动通信原理与技术》TD-LTE硬件配置实验
《移动通信原理与技术》TD-LTE硬件配置实验(1)实验名称TD-LTE硬件配置(2)实验目的1、熟练掌握移动通信系统的工作过程和工作原理,在移动通信实验教学中认识和了解通信网络和设备。
2、使用模拟现网的TD-LTE硬件平台和维护操作网络管理平台,使学生了解和掌握无线网络设备之中各个网元设备的工作配置原理,熟练掌握无线网络信令流程,理解无线网络对接数据的含义特征,提高学生对现网设备的安装、维护能力,提高学生对无线网络的开局能力。
(3)实验器材客户端、服务端、CCS2000U用户端程序、ZXSDR B8200 TL200设备物理接口、协议接口。
(4)实验原理ZXSDR B8200 TL200作为多模BBU,主要提供S1、X2接口、时钟同步、BBU 级联接口、基带射频接口、OMC/LMT接口、环境监控等接口,实现业务及通讯数据的交换、操作维护功能。
ZXSDR B8200 TL200的软件结构分为SDR平台软件层、LTE适应软件层和LTE 应用层。
SDR平台软件层:主要实现BSP、OSS和BRS的功能。
LTE适应软件层:主要实现OAM和DBS的功能。
LTE应用层:实现LTE协议功能,包括控制面子系统、用户面子系统、调度器子系统、基带处理子系统等功能模块。
通过数据配置完成对两个E-UTRAN TDD小区的建立互通。
(5)实验方法1、进入WIN 2008操作系统。
打开网管服务器;2、创建子网,填写相关信息;创建网元,填写相关信息;3、运营商配置,填写相关运营商信息;4、填写PLMN信息,添加BBU侧设备;5、配置RRU,在机架图上点击图标添加RRU机架和单板,右键设备,点击添加RRU,会弹出RRU类型选择框,选中类型即可。
6、时钟配置;7、光纤配置,是配置光接口板和RRU的拓扑关系;8、物理层端口配置;9、以太网链路层配置;10、IP层配置;11、带宽配置;12、SCTP配置;13、业务与DSCP映射配置;14、静态路由配置;15、OMCB通道配置;16、创建无线网络;17、配置基带资源;18、S1AP配置;19、E-UTRAN TDD小区配置;20、数据配置完成;21、测试网管与BBU是否建立连接,数据同步;22、验证数据配置是否正确。
LTE_TDD_MML_数据配置指导
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目录
1 2 3 数据配置前的准备工作 数据配置的主要步骤
数据配置中MML命令介绍
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数据配置的主要步骤
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KEEP
设置时钟 SET CLOCK
Note:“时钟工作模式/MODE‖ 该参数表示参考时钟源的工作模式,手动模式表示用户手 动指定某一路参考时钟源,自动模式表示系统根据参考时钟源的优先级和可用状态自动选 择参考时钟源,自振模式表示系统工作于自由振荡状态,不跟踪任何参考时钟源。
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设置时区 SET TIME ZONE
KEEP
Note: 此参数的设置,需要根据当地所在国家的运营商沟通。是否遵从夏令时。
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commissioning logical map in your mind, and it is easy for you to do troubleshooting and analyze the eNodeB’s problem. From this slide, you will learn the MML commissioning summary steps and commands.
TD-LTE产品_配置介绍
POE
AtomCell优势
部署场景 适合于部署 在室外空旷 环境 适于室分系 统DAS不易 部署的场景
可连8 个pRRU
pRRU
容易在特殊场 景安装
易于深度覆盖 部署 提升网络容量
网 线 DCU RHUB 光纤
GSM RF TDS/TDL BBU
高灵活部署能力、达成热点覆盖、 容量双层需求
注:1、TDS中命名为DBBP530;TDL中命名为BBU3900
2、TDS-TDL双模场景下,统一从LTE的基带板LBBPd出光口
单基带板规格 Ir规格 同步模式
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DBBP530(BBU3900)面板布局及配置原则介绍
采用统一HERT平台,多制式多频段统一
产品:
支持F/A/D/E全频段; 支持2G/3G/LTE多模; HERT平台全球规模成熟商用,统一基带
、主控板,可靠性得以继承;
型号 单框容量
BBU3900(TDL单模规格) 18*20M 8T8R/36*20M 2T2R 3*20M 8T8R/6*20M 2T2R 最大36个(9.8G/6.1G/4.9G/2.5G) GPS/北斗/1PPS+ToD/1588V2 FE带内同步
UMPT
必配
TDL 4E1主控板,含高灵敏度UBLOX星卡,LTE新建不与原BBU共框时配置。提供1个4E1接口+1 个GE电口+1个GE光口。 TDL 4E1主控板,不含星卡,双模升级、改造,或新建LTE并与TDS共BBU框时配置。提供1个 4E1接口+1个GE电口+1个GE光口。 TDL基带板: 支持宏站:3*20M (8T8R)、6*20M (2T2R),室分:12*20M (1T1R),提供6个CPRI/IR光 口,支持4.9G/6.144G/9.8G速率。 通用环境接口控制单元,提供8路开关量输入和2路485输入。当UPEU不能满足监控要求时配置 电源环境接口单元,支持8路开关量输入和2路485输入 TDS 4E1主控板,含高灵敏度星卡。 TDS基带板:UBBPc:支持12C的基带处理能力,提供6个CPRI/IR光口,支持2.5/6.144G速率。
中国移动TD-LTE无线参数设置指导优化手册-中兴分册
中国移动TD-LTE无线参数设置指导优化手册-中兴分册(征求意见稿)目录1 前言 (4)2 缩略语 (4)3 主要功能 (4)4 无线基本功能 (5)4.1 移动性管理 (5)4.1.1 原理概述 (5)4.1.2 使用建议及配置说明 (6)4.2 QoS管理 (10)4.2.1 原理概述 (10)4.2.2 使用建议及配置说明 (11)4.3 安全功能 (13)4.3.1 原理概述 (13)4.3.2 使用建议及配置说明 (13)4.4 随机接入配置 (14)4.4.1 原理概述 (14)4.4.2 使用建议及配置说明 (14)4.5 接纳控制 (16)4.5.1 原理概述 (16)4.5.2 使用建议及配置说明 (17)4.6 主动迁移用户到空闲态功能 (18)4.6.1 原理概述 (18)4.6.2 使用建议及配置说明 (19)4.7 RRC信令过程中的控制定时器 (20)4.7.1 原理概述 (20)4.7.2 使用建议及配置说明 (21)5 面向不同建设需求功能 (22)5.1 RRU级联功能 (22)5.1.1 原理概述 (22)5.1.2 使用建议及配置说明 (22)5.2 小区合并功能 (23)5.2.1 原理概述 (23)5.2.2 使用建议及配置说明 (24)5.3 小区分裂功能 (25)5.3.1 原理概述 (25)5.3.2 使用建议及配置说明 (26)6 覆盖增强类功能 (27)6.1 CRS功率抬升功能 (27)6.1.1 原理概述 (27)6.1.2 使用建议及配置说明 (28)6.2 PDCCH链路自适应功能 (29)6.2.1 原理概述 (29)6.2.2 使用建议及配置说明 (30)7 降低系统内干扰类功能 (30)7.1 优化上行功控的参数设置 (31)7.1.1 原理概述 (31)7.1.2 使用建议及配置说明 (31)7.2 上行IRC功能 (32)7.2.1 原理概述 (32)7.2.2 使用建议及配置说明 (33)7.3 下行频选调度功能 (33)7.3.1 原理概述 (33)7.3.2 使用建议及配置说明 (33)7.4 下行小区间干扰协调(ICIC)功能 (34)7.4.1 原理概述 (34)7.4.2 使用建议及配置说明 (35)8 基于多天线技术的吞吐量提升类功能 (37)8.1 下行TM3/双流波束赋形自适应 (37)8.1.1 原理概述 (37)8.1.2 使用建议和配置说明 (38)9 参数集拓扑结构 (39)10 《LTE无线网优参数集》 (42)11 《TD-LTE无线参数指导优化手册》 (42)1前言本手册是基于TD-LTE产品的参数介绍,介绍了无线网优参数涉及的主要功能,并给出使用方法和建议。
TDDLTE各项指标解释
TDD LTE商用网测试规范及验收标准R3.1TDD LTE 商用网测试规范及验收标准中兴通讯版权所有未经许可不得扩散2014版权所有©中兴通讯股份有限公司 第I 页法律声明若接收中兴通讯股份有限公司(以下称为“中兴通讯”)的此份文档,即表示您已同意以下条款。
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中兴通讯股份有限公司地址:中国深圳市科技南路55号 邮编518057 网站: 邮箱:doc@TDD LTE 商用网测试规范及验收标准第II 页2014版权所有©中兴通讯股份有限公司 中兴通讯版权所有未经许可不得扩散版本更新说明作者TDD LTE 商用网测试规范及验收标准中兴通讯版权所有未经许可不得扩散2014版权所有©中兴通讯股份有限公司 第III 页适用对象:TD-LTE 网络优化测试人员使用建议:在阅读本文档之前,建议先了解下面的知识和技能:后继资料:在阅读完本文档之后,你可能需要下面资料:TDD LTE 商用网测试规范及验收标准第IV 页2014版权所有©中兴通讯股份有限公司 中兴通讯版权所有未经许可不得扩散目录1测试目标 ............................................................................................................................. 1 2 测试准备 .. (1)2.1 测试工具、仪表要求 (1)2.1.1 GPS 接收设备及路测系统 (1)2.1.2 扫频仪 (1)2.1.3 其它工具软件 (1)2.2 测试环境和说明 (1)2.2.1 测试道路选择 (1)2.2.2 室内测试点选择 (1)3 测试规范 (1)3.1道路测试规范 ............................................................................................................ 1 3.2室内测试规范 ............................................................................................................ 2 3.3扫频测试规范 ............................................................................................................ 3 4 核心指标要求 (4)4.1应用层平均下载速率(含掉线)(核心指标) .......................................................... 4 4.2应用层平均上传速率(含掉线)(核心指标) .......................................................... 4 4.3掉线率(核心指标) .................................................................................................... 4 4.4LTE 业务覆盖率(核心指标) ................................................................................ 4 4.5RS-SINR 均值 ......................................................................................................... 4 4.6LTE 网内切换指标(核心指标) ............................................................................ 4 4.7 SERVICE 成功率(核心指标) (4)5 TD-LTE 无线质量评估指标说明 (5)5.1 业务类指标 (5)5.1.1 应用层平均下载速率(含掉线)(核心指标) (5)5.1.2 应用层平均下载速率(不含掉线) (5)5.1.3 应用层平均上传速率(含掉线)(核心指标) (5)TDD LTE 商用网测试规范及验收标准中兴通讯版权所有未经许可不得扩散2014版权所有©中兴通讯股份有限公司 第V 页5.1.4 应用层平均上传速率(不含掉线) (5)5.1.5 每RB 平均下载量(含掉线) (5)5.1.6 每RB 平均下载量(不含掉线) (5)5.1.7 掉线率(核心指标) (5)5.1.8 数据掉线比 (5)5.1.9 边缘PDCP 上/下行吞吐量(含掉线) (5)5.1.10 边缘PDCP 上/下行吞吐量(不含掉线) (5)5.1.11 低吞吐量占比 (6)5.2 覆盖类指标 (6)5.2.1 RSRP 连续弱覆盖里程占比 (6)5.2.2 RSRP 连续无覆盖里程占比 (6)5.2.3 LTE 业务覆盖率(核心指标) (6)5.2.4 连续UE 高发射功率里程占比 (6)5.3 干扰类指标 (6)5.3.1 平均SINR (6)5.3.2 边缘SINR (6)5.3.3 平均RSRQ (7)5.3.4 连续SINR 质差里程占比 (7)5.3.5 MAC 层上行平均BLER (7)5.3.6 MAC 层下行平均BLER (7)5.3.7 上行初始HARQ 重传比率 (7)5.3.8 下行初始HARQ 重传比率 (7)5.3.9 重叠覆盖率 (7)5.3.10 重叠覆盖里程占比 (7)5.4 调度类指标 (7)5.4.1 下行平均每时隙调度PRB 个数 (7)5.4.2 上行平均每时隙调度PRB 个数 (7)5.4.3 下行子帧调度率 (8)5.4.4 上行子帧调度率 (8)5.4.5 下行平均每秒调度PRB 个数 (8)5.4.6 上行平均每秒调度PRB 个数 (8)5.4.7 下行码字0MCS 统计 (8)5.4.8 下行码字1MCS 统计 (8)TDD LTE 商用网测试规范及验收标准第VI 页2014版权所有©中兴通讯股份有限公司 中兴通讯版权所有未经许可不得扩散5.4.9 上行MCS 统计 (8)5.4.10 码字0CQI 统计 (8)5.4.11 码字1CQI 统计 (8)5.4.12 下行码字0调制方式分布 (8)5.4.13 下行码字1调制方式分布 (9)5.4.14 上行调制方式分布 (9)5.4.15 MCS 详细分布统计 (9)5.4.16 CQI 详细分布统计 (9)5.4.17 上报RANK1采样占比 (9)5.4.18 上报RANK2采样占比 (9)5.4.19 单流时长占比 (9)5.4.20 双流时长占比 (9)5.4.21 单流流量占比 (9)5.4.22 双流流量占比 (9)5.4.23 传输模式(TM )时长占比 (9)5.5 移动类指标 (10)5.5.1 LTE 网内切换指标(核心指标) (10)5.5.2 TDL-TDS 切换指标 (10)5.5.3 TDS-TDL 切换指标 (10)5.5.4 TDL-TDS 重选指标 (10)5.5.5 TDS-TDL 重选指标 (10)5.5.6 TA 跟踪统计指标 (10)5.6 接入类指标 (10)5.6.1 ATTACH 成功率 (10)5.6.2 ATTACH 平均时延 (11)5.6.3 SERVICE 成功率(核心指标) (11)5.6.4 SERVICE 平均时延 (11)TDD LTE 商用网测试规范及验收标准中兴通讯版权所有未经许可不得扩散2014版权所有©中兴通讯股份有限公司 第1页1 测试目标通过测试评估TD-LTE 网络存在哪些问题。
LTE参数设置
支持六种带宽配置:1.4MHz, 3MHz, 5MHz, 10MHz, 15MHz及20MHz。
相关协议:25.814
One radio frame, Tf = 307200Ts = 10 ms One half-frame, 153600Ts = 5 ms
LTE TDD 帧结构
NRDBL NsRcB subcarriers NsRcB subcarriers
One downlink slot Tslot
N
DL symb
OFDM
symbols
k
N
DL RB
N
RB sc
1
Resource block
N
DL symb
N
RB sc
resource elements
Resource element (k , l)
移动性:
������ 对于低速 0 至15 km/h环境,系统提供最优性能。 ������ 对于中速15 至120 km/h环境,系统提供较好的性能。
对于高速120 km/h to 350 km/h环境,系统保证通话能力。 也考虑高达500 km/h环境中的传输。
覆盖范围:
一般情况,小区半径5 km,满足所以的性能要求。 小区半径30 km时,允许少许性能损失,但仍能提供常规服务。 也考虑小区半径高达100 km的情况。
Comment
数据传输,控制信令
控制信令 (CQI,ACK/NACK)
Physical Random Access Channel
Zadoff-Chu
Physical Signals
Sequence
Reference Signals
中兴TDD-LTE参数核查说明文档
TDD-LTE参数核查说明1、pba)参数名称:天线端口信号功率比b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE->E-UTRAN TDD小区搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):天线端口信号功率比d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团取值建议:i.室外:1ii.室分单天线:02、paa)参数名称:中心用户的初始PA值b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE->E-UTRAN TDD小区->ICIC搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):中心用户的初始PA值(dB)d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团取值建议:i.室外:-3ii.室分单天线:03、Reference Signal Powera)参数名称:基带资源参考信号功率b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE->资源接口配置->基带资源搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):基带资源参考信号功率d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团取值建议:15.2dBm,15dBm4、PreambleInitialReceivedTargetPowera)参数名称:PRACH初始前缀接收功率b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE-> E-UTRAN TDD小区->公共随机接入信道搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):PRACH初始前缀接收功率d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团取值建议:-100dBm~-104dBm5、PreambleTransMaxa)参数名称:PRACH前缀最大发送次数b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE-> E-UTRAN TDD小区->公共随机接入信道搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):PRACH前缀最大发送次数d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团取值建议:n8,n106、powerRampingStepa)参数名称:PRACH的功率攀升步长b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE-> E-UTRAN TDD小区->公共随机接入信道搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):PRACH的功率攀升步长d)网管截图(与批量修改方法一一对应)7、P-maxa)参数名称:UE发射功率最大值b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE->小区重选配置->E-UTRAN小区重选搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):UE发射功率最大值d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团取值建议:23dBm8、上行PUCCH闭环功控开关a)参数名称:PUCCH闭环功控开关b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE-> E-UTRAN TDD小区->上行功率控制搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):PUCCH闭环功控开关d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团取值建议:打开9、p0-NominalPUCCHa)参数名称:PUCCH物理信道使用的小区相关名义功率b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE-> E-UTRAN TDD小区->上行功率控制搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):PUCCH物理信道使用的小区相关名义功率d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团取值建议:-100dBm~ -105dBm10、上行PUSCH闭环功控开关a)参数名称:PUSCH闭环功控开关b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE-> E-UTRAN TDD小区->上行功率控制搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):PUSCH闭环功控开关d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团建议值:打开11、A lphaa)参数名称:PUSCH发射功率时路损弥补因子b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE-> E-UTRAN TDD小区->上行功率控制搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):PUSCH发射功率时路损弥补因子d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团取值建议:0.812、P0NominalPuscha)参数名称:PUSCH半静态调度授权方式发送数据所需小区名义功率b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE-> E-UTRAN TDD小区->上行功率控制搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):PUSCH半静态调度授权方式发送数据所需小区名义功率d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团取值建议:-8713、Q rxlevmina)参数名称:小区选择所需的最小RSRP接收水平b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE-> 小区重选配置->E-UTRAN小区重选搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):小区选择所需的最小RSRP 接收水平d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团取值建议:i.室外-120dBm~-124dBmii.室分-120dBm~-128dBm14、s-IntraSearch*2+ Qrxlevmin*2a)参数名称:i.s-IntraSearch: 同频测量RSRP判决门限ii.Qrxlevmin: 小区选择所需的最小RSRP接收水平b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE->小区重选配置->E-UTRAN小区重选搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):同频测量RSRP判决门限小区选择所需的最小RSRP接收水平d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团取值建议:-82dBm15、q-OffsetCell + q-Hysta)参数名称:i.q-OffsetCell:小区选择所需的最小RSRP接收电平偏移ii.q-Hyst:服务小区重选迟滞b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE->小区重选配置->E-UTRAN小区重选搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):小区选择所需的最小RSRP接收电平偏移服务小区重选迟滞d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团取值建议:2~4dB16、T reselection (4G向4G)a)参数名称:频内小区重选判决定时器时长b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE-> 小区重选配置->E-UTRAN小区重选搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):频内小区重选判决定时器时长d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团取值建议:1s~2s17、A3 offset + Hysteresisa)参数名称:i.A3 offset:A3事件偏移(dB)ii.Hysteresis:判决迟滞范围(dB)b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE->测量参数配置->UE系统内测量参数搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):A3事件偏移(dB){系统内测量参数测量配置号为50}判决迟滞范围(dB){系统内测量参数测量配置号为50}d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团取值建议:2~4dB18、T ime-to-triggera)参数名称:事件发生到上报的时间差b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE-> E-UTRAN TDD小区->上行功率控制搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):事件发生到上报的时间差{系统内测量参数测量配置号为50}d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团建议值:320ms19、t hreshServingLowa)参数名称:服务载频低门限b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE-> 小区重选配置->E-UTRAN小区重选搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):服务载频低门限d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团建议值:i.室外:-120dBm (注:该门限需比4G网络下最小接入电平(Qrxlevmin)高2~4dB)ii.室分:-116dBm20、t hreshX-Low (4G向3G)a)参数名称:重选到低优先级UTRAN TDD小区的RSRP门限b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE-> 小区重选配置-> UTRAN TDD小区重选->UTRAN载频重选配置搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):无法搜索字段d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团建议值:i.室外:比全网3G到2G重选的3G门限平均值高2~3dBii.室分:-85dBm21、t hreshX-Low (4G向2G)a)参数名称:重选到低优先级UTRAN TDD小区的RSRP门限b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE-> 小区重选配置-> GERAN小区重选->GERAN载频重选配置搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):无法搜索字段d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团建议值:i.室外:-95dBmii.室分:-65dBm22、T reselection (4G向2G)a)参数名称:重选到GERAN小区判决定时器长度b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE->小区重选配置->GERAN小区重选搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):重选到GERAN小区判决定时器长度d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团建议值:1s~2s23、T reselection (4G向3G)a)参数名称:重选到UTRAN小区判决定时器长度b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE->小区重选配置->UTRAN小区重选搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):重选到UTRAN小区判决定时器长度d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团建议值:1s~2s24、c sfbMethodofGSMa)参数名称:CSFB开关b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE->E-UTRAN TDD小区->测量参数搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):CS Fallback到GERAN时,优先采用的方式d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团建议值:开启25、L ongDrxCyclea)参数名称:长DRX周期b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE->无线业务配置->应用DRX参数搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):长不连续接收循环周期长度(目前中兴只改QCI编号为8和9的对应的参数)d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团建议值:sf16026、O nDurationTimera)参数名称:在DRX循环周期中UE苏醒的时间长度b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE->无线业务配置->应用DRX参数搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):在DRX循环周期中UE苏醒的时间长度(目前中兴只改QCI编号为8和9的对应的参数)d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团建议值:psf827、D rxInactivityTimera)参数名称:DRX非激活定时器b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE->无线业务配置->应用DRX参数搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):DRX非激活定时器(目前中兴只改QCI编号为8和9的对应的参数)d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团建议值:psf6028、D rxRetransmissionTimera)参数名称:DRX的HARQ重传定时器b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE->无线业务配置->应用DRX参数搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):DRX的HARQ重传定时器(目前中兴只改QCI编号为8和9的对应的参数)d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团建议值:psf429、S hortDrxCyclea)参数名称:短不连续接收循环周期长度b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE->无线业务配置->应用DRX参数搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):短不连续接收循环周期长度(目前中兴只改QCI编号为8和9的对应的参数)d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团建议值:sf2030、D rxShortCycleTimera)参数名称:DRX短不连续循环周期定期器长度b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE->无线业务配置->应用DRX参数搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):DRX短不连续循环周期定期器长度(目前中兴只改QCI编号为8和9的对应的参数)d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团建议值:231、s witchForGbrDrxa)参数名称:GBR业务DRX使能开关b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE->无线业务配置->应用DRX参数搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):GBR业务DRX使能开关d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团建议值:打开32、s witchForNGbrDrxa)参数名称:非GBR业务DRX使能开关b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE->E-UTRAN TDD小区搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):非GBR业务DRX使能开关d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团建议值:打开33、U eInactiveTimera)参数名称:控制面user-inactivity定时器b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE->无线业务配置->UE常量和定时器搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):控制面user-inactivity定时器d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团建议值:10s34、T300a)参数名称:UE等待RRC连接相应的定时器b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE->无线业务配置->UE常量和定时器搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):UE等待RRC连接相应的定时器d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团建议值:1000ms35、T302a)参数名称:UE等待RRC连接重试请求的定时器b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE->无线业务配置->UE常量和定时器搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):UE等待RRC连接重试请求的定时器d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团建议值:2s36、N310a)参数名称:UE接收下行失步指示的最大个数b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE->无线业务配置->UE常量和定时器搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):UE接收下行失步指示的最大个数d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团建议值:n2037、T310a)参数名称:UE监测无线链路失败的定时器b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE->无线业务配置->UE常量和定时器搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):UE监测无线链路失败的定时器d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团建议值:1000ms38、N311a)参数名称:UE接收下行同步指示的最大个数b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE->无线业务配置->UE常量和定时器搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):UE接收下行同步指示的最大个数d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团建议值:n139、T304 For Intra-Ltea)参数名称:UE等待切换成功的定时器b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE->无线业务配置->UE常量和定时器搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):UE等待切换成功的定时器d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团建议值:500ms40、T311a)参数名称:UE监测无线链路失败转入空闲状态的定时器b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE->无线业务配置->UE常量和定时器搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):UE监测无线链路失败转入空闲状态的定时器d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团建议值:1000ms41、T301a)参数名称:UE等待RRC重建相应的定时器b)功能描述(文字说明);c)批量修改方法参数路径:无线参数->TD-LTE->无线业务配置->UE常量和定时器搜索字段(在在网管里直接搜索,可以直接跳转到该参数位置):UE等待RRC重建相应的定时器d)网管截图(与批量修改方法一一对应)e)集团建议值:600ms42、批量修改的进入两种方法:一种是从规划数据导出:这里面我们可以进行邻区的批量操作和X2口的批量操作。
TDLTE产品概述R3.0
> 内部公开
ZXSDR BBU通用单板简介
SE单板:提供E1/T1 外部接口
PM单板:负责整个BBU单板供 电、单板插拔检测、单板使能 控制等,支持两个电源模块互 为备份或负荷分担
SA单板:负责整个BBU 温度监控和风扇转速控制
> 内部公开
TD-LTE 产品全家福
Integrated Series
RRU Series
ZXSDR R8840 (2-path, 2X10W)
ZXSDR R8964 (4-path, 4X20W, 2.3G/2.6G)
Pico BS8912
Femto BS8102
(2X5W, 2.3G/2.6G )
SDR平台2通道RRU,支持2X2MIMO;2x20W;2.3/2.6G SDR平台8通道RRU,支持MIMO&BF;8x5W;1.9/2.3/2.6G SDR平台2通道RRU,支持2X2MIMO;2x40W;多频段 SDR平台4通道RRU,支持MIMO&BF;4x20W;多频段 SDR平台8通道RRU,支持MIMO&BF;8x12W;多频段
> 内部公开
FA频段8通道RRU —— R8968E M1920
FA频段8通道RRU,支持TDS/TDL双模工 作,应用于FA频段室外宏覆盖。
功率提升至20W,提升25% 体积、重量大幅减小 支持F频段35MHz TDS/TDL双模应用
②表示设备类型: R:RRU单元
①表示中兴无线软基站平台
示例:ZXSDR R8928FA、 ZXSDR R8968 S2600、 ZXSDR R8972 M192023
TD-LTE内容分析
x(i) = x(0) (i) ... x(υ −1) (i)
y(i) = ... y( p ) (i) ...
ap i = 0,1,..., Msymb −1
T
Gold sequence
scrambling sequence
layer i = 0,1,..., Msymb −1
7 6
Modulation mapper
d (0) (0),..., d (0) ( M symb − 1)
Antenna ports Resource element mapper OFDM modulation
10 11
% % b ( q ) (0),..., b ( q ) ( M tot − 1)
可容纳用户能力: 可容纳用户能力:
带宽5MHz时,每小区至少同时支持200 个active的用户。 时 每小区至少同时支持 的用户。 带宽 的用户
移动性: 移动性:
环境, 对于低速 0 至15 km/h环境,系统提供最优性能。 环境 系统提供最优性能。 对于中速15 环境, 对于中速 至120 km/h环境,系统提供较好的性能。 环境 系统提供较好的性能。 对于高速120 km/h to 350 km/h环境,系统保证通话能力。 环境, 对于高速 环境 系统保证通话能力。 也考虑高达500 km/h环境中的传输。 也考虑高达 环境中的传输。 环境中的传输
70Hz
Subcarrier spacing Sampling frequency FFT size
15kHz 1.92/3.84/7.68/15.36// 23.04/30.72MHz 128/256/512/1024/15 36/2048 80(1st symbol) 72(2~7th symbol) (以10MHz为例) 72/180/300/600/900/1 200 6/15/25/50/75/100 10ms 1ms 0.5ms One RB = 12 subcarriers frame structure type 2 for TDD 也有extended CP情况,每个 slot有6个OFMD 符号,CP为256
tddlte特殊子帧的调制bit数目
随着移动通信技术的不断发展,TDD-LTE作为一种新兴的通信标准,受到了广泛关注和应用。
TDD-LTE的特殊子帧在调制bit数目方面有其独特性,本文将对TDD-LTE特殊子帧的调制bit数目进行深入探讨,旨在全面了解TDD-LTE技术的特点和优势。
一、TDD-LTE技术简介TDD-LTE是LTE技术的一种多址方式,是LTE(Long Term Evolution)通信技术的TDD版本。
TDD-LTE在频谱利用、业务灵活性等方面有着独特优势,被广泛应用于移动通信网络中。
二、TDD-LTE特殊子帧概述TDD-LTE系统中,特殊子帧是指具有特殊用途的子帧,通常用于上行下行时隙配比的判断和调整。
特殊子帧的存在使得TDD-LTE系统具有更好的频谱利用率和灵活性,为移动通信用户提供了更加稳定、高效的通信体验。
三、TDD-LTE特殊子帧的调制bit数目TDD-LTE系统中,特殊子帧的调制bit数目是指在特殊子帧中进行调制的比特数目。
特殊子帧的调制bit数目对系统的传输性能和容量有着重要影响,因此需要进行深入分析和研究。
在TDD-LTE系统中,特殊子帧的调制bit数目通常由以下因素决定:1. 子帧结构:TDD-LTE系统中的特殊子帧结构通常是由上行信道和下行信道的时隙分配组成,不同的子帧结构会影响特殊子帧的调制bit数目。
2. 调制方式:TDD-LTE系统中常用的调制方式包括QPSK、16QAM、64QAM等,不同的调制方式对特殊子帧的调制bit数目有着不同的影响。
3. 信道质量:TDD-LTE系统中的信道质量会直接影响特殊子帧的调制bit数目,良好的信道质量可以提高调制bit数目,从而提高系统的传输性能。
4. 功率控制:TDD-LTE系统中的功率控制机制也会对特殊子帧的调制bit数目产生影响,合理的功率控制能够优化特殊子帧的调制性能。
TDD-LTE特殊子帧的调制bit数目是受多种因素共同影响的,在系统设计和优化中需要综合考虑各种因素,以获得更好的传输性能和用户体验。
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目录
EOMS (2)
PhyLayerPort(物理链路) (2)
EthernetLink(以太链路) (3)
IpLayerConfig(IP层全局) (3)
ItfUniBts(后台OMC的配置) (4)
数据配置 (5)
网元 (5)
网络自己的配置 (6)
Operator (6)
PLMN (6)
设备的配置 (7)
板 (7)
BPL和RRU上面光口的速率 (7)
传输网络的配置 (8)
Physical Layer Port(物理的端口) (8)
IP Transport(IP传输网) (9)
Bandwidh Resource Group(带宽的资源组) (11)
Bandwidh Resource(带宽的资源) (11)
Static Route(静态路由) (12)
OMC Channel(配置OMC到基站的链路) (13)
SCTP(流控制传输协议) (14)
无线的配置 (14)
LTE-TDD (14)
Resource Interface Configuration(资源配置) (15)
E-UTRAN TDD Cell(小区的资源) (18)
Version:15.0
EOMS PhyLayerPort(物理链路)
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EthernetLink(以太链路)
IpLayerConfig(IP层全局)
一键跳到目录
ItfUniBts(后台OMC的配置)
一键跳到目录
数据配置网元(EN Type:BS8700)
一键跳到目录
网络自己的配置
Operator
PLMN
主要改MCC和MNC
PLMN:公共陆地移动网络MCC:国家码MNC:移动网络码一键跳到目录
设备的配置
板
一键跳到目录
BPL和RRU上面光口的速率
全部改成4G
天线的服务类型
①Antenna Entity Object(创建天线)
主要改下面两个
Antenna entity:No1~3
Used antenna attribute:AntProfile=20
②Ir Antenna Group Object(天线和RRU之间的连线)
Used antenna(使用那条天线):1~3
Connected RRU board(和哪块RRU连接):R8962(51.1.1)、R8962(52.1.1)、R8962(53.1.1)
连线
①RF Cable(天线和RRU之间跳线的连接关系,RRU和BBU之间光纤的连接关系)
Connected antenna(连接的天线):AntEntity=1/ AntEntity=2/ AntEntity=3
Connected RF port(连接的端口):R8962(51.1.1),Port=1和2/ R8962(52.1.1),Port=
和2/ R8962(53.1.1),Port=1和2
②Fiber Cable(光纤)
Upper*(上连的端口BPL):Fiber:BPL(1.1.8):0
传输网络的配置(eNodeB和其他网元通信的配置)
Physical Layer Port(物理的端口) (eNodeB和网元之间端口的配置)只采用了以太网,然后把以太网的参数配置改成100M
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IP Transport(IP传输网)
Ethernet Link Layer(以太网链路层)
VLAN ID:101
Used physical layer port(物理层端口号):phylayerportNo=0
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IP Layer Configuration(IP层的配置)
#要配两条路径相当于有两个IP的路由,一个到OMC,一个到核心网# Used Etherent link(以太网的端口):Etherent link No=0
VLAN ID:101
IP address(基站的IP):10.10.11.12/24
Gateway IP(基站的网关):10.10.11.1
到OMC↓
到核心网↓sctp
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Bandwidh Resource Group(带宽的资源组)
Used Ethernet Link(使用的以太网链路):Ethernet LinkNo=0
Max*:100000
Bandwidh Resource(带宽的资源)
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Static Route(静态路由)
配置三条eNodeB到xgw、mme、omc三个地方OMC↓#下一跳的地址是跳到基站#
MME↓下一跳地址是21那个
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XGW↓
OMC Channel(配置OMC到基站的链路)IP=0是到OMC的
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SCTP(流控制传输协议)
#IP层的配置是1也就是第二个端口,因为IP曾配置的时候就是把IP*No=1连到核心网的# Local port No:36412
Remote port No:36412
Remote address(到远端的、、、)(SCTP的IP):192.192.10.200
无线的配置
LTE-TDD
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Resource Interface Configuration(资源配置) Basebnd Resource(基带资源)
#用于小区配置#
Ir Antenna Group Object(哪个RRU):
RF Port Object*(RRU与射频部分的连接关系):
Connected Baseband Device(连接的基带设备是):
第一块RRU↓
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第二块的RRU↓
第三块RRU↓
一键跳到目录
S1AP(配置信令的部分)
一键跳到目
E-UTRAN TDD Cell(小区的资源)
TDC:小区的排列的序号
PLMN:公众陆地移动系统的简称,包括国家码,移动码(用来寻呼用户的时候需要)B****R***C***:基站扇区的配置情况
PCI:物理小区标识(3G里面的PN、扰码的概念是一样的,LTE用来区分扇区的)TAC:跟踪区域码、位置区域码(将我们多个物理的扇区划分为相对大一点的逻辑小区)第一个↓
一键跳到目录
第二个↓
第三个↓
一键跳到目录。