LTE网络规划仿真报告
TD-LTE网络仿真报告-案例
从最后的仿真结果看,基于报告中的站址设计,网络实施后基本可以满足中国移动的覆 盖目标要求。覆盖目标区域内,室外覆盖的 RSRP 高于-100dBm 的比例高于 95%。小区平 均速率以及小区边界速率满足中国移动的要求。
3.2 调制相关参数
SINR 到 MCS 的映射表采用爱立信优化的映射配置,其中已经包括了 MIMO、发射分集等 增益,能更加真实地反映爱立信的产品性能。
3.3 传播模型
本项目的仿真采用 Mentum Planet General Model 传输模型,根据本次仿真的参数,基 于 2.6G 频段,接收机的高度设置为 1.5m,并根据密集城区和城市地貌特点进行了修正。
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TD-LTE 网络仿真报告
1 概述
在建设 TD-LTE 无线网络时, 要实现系统的高性能指标, 除产品及特性以外,合理的网络 设计是不可缺少的。网络设计的好坏将决定网络性能的上限,好的网络设计可以为产品性 能的发挥和以后的网络优化创造更好的条件。
为了保证网络实施后能够达到预期目标,爱立信利用仿真工具对投标城市进行了仿真以 使网络设计更加完善,以为网络建设提供有益的参考。
TD-LTE 网络仿真报告
厦门 TD-LTE 网络仿真报告
1 概述 ........................................................................................................................................................................ 2 2 仿真工具介绍 ........................................................................................................................................................ 2 3 仿真参数 ................................................................................................................................................................ 3
综合实验报告LTE仿真实验
综合实验报告—LTE学号:姓名:日期:2016/2017学年第一学期实验1 LTE无线接入网设备配置实验目的:1. 掌握LTE无线接入网的网元名称及其作用。
2. 掌握实验中各网元的线缆名称及其作用。
实验内容:1. 完成一个LTE无线接入网站点机房的设备配置。
实验要求:1. 完成大型城市万绿市A站点机房的设备配置。
实验步骤:设备配置步骤如下:1.单击仿真平台中的“设备配置”按钮,然后选择仿真场景中的某站点机房。
2.添加设备:包括BBU、RRU、ANT、PTN、ODF、GPS。
3.连接RRU和ANT。
ANT1连接到RRU1,使用“天线跳线”,将ANT1左边1脚和RRU的1脚,同理将对应的4脚连接起来。
因为默认使用的是2×2的天线模式。
注意相互对应,不能连串。
4.连接RRU和BBU。
使用“成对LC-LC光纤”,把TX0-RX0~TX2-RX2与RRU1~RRU3对应连接起来。
5.连接BBU和GPS。
使用“GPS馈线”,一端将馈线与GPS连接,另一端连接到BBU的IN口。
6.连接BBU与PTN。
使用“成对LC-LC光纤”,点击设备指示图里的BBU,将光纤接到BBU的TXRX端口上,另一端连接到设备指示图里的PTN设备槽位1的GE1端口上。
7.连接ODF和PTN。
单击ODF进入到ODF架内部,使用“成对LC-FC光纤”,将某市站点机房和该市汇聚机房连接起来。
这里要使用两对LC-FC线,分别连接到PTN的端口3和4口上。
至此,该市某站点机房的设备配置就完成了,从“设备指示图”中可观察到设备间的连接情况。
设备之间连接关系表图3-1 万绿市核心网设备配置接口使用情况3.2.1 万绿市A站点机房设备配置表3-3 万绿市A站点机房设备配置设备本端接口对端接口线缆BBUwl-RAN_BBU_TX/RX wl-ACC-A_PTN1_1_4×GE_1 成对LC-LC光纤wl-RAN_BBU_TX0/RX0 wl-RAN_RRU1_OPT1 成对LC-LC光纤wl-RAN_BBU_TX1/RX1 wl-RAN_RRU2_OPT1 成对LC-LC光纤wl-RAN_BBU_TX2/RX2 wl-RAN_RRU3_OPT1 成对LC-LC光纤wl-RAN_BBU_IN wl-RAN_GPS_IN GPS馈线RRU1wl-RAN_RRU1_OPT1 wl-RAN_BBU_TX0/RX0 成对LC-LC光纤wl-RAN_RRU1_ TX0/RX0 wl-ANT1_ANT1 天线跳线wl-RAN_RRU1_ TX1/RX1 wl-ANT1_ANT4 天线跳线RRU2wl-RAN_RRU2_OPT1 wl-RAN_BBU_TX1/RX1 成对LC-LC光纤wl-RAN_RRU2_ TX0/RX0 wl-ANT2_ANT1 天线跳线wl-RAN_RRU2_ TX1/RX1 wl-ANT2_ANT4 天线跳线思考题:1.如何删除配置错误的设备?答:要对某个机架进行操作,则可鼠标点击该机架,之后可对改机架中的设备进行添加或者删除。
LTE网络规划仿真报告
LTE网络规划仿真报告一、引言LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信网络技术,具有更高的传输速度、较低的时延和更好的网络容量等特点,成为了目前移动通信领域的主流技术。
为了提高网络性能和用户体验,进行LTE网络规划仿真是非常重要的环节。
二、仿真目标本次仿真的目标是对LTE网络进行规划,确定最佳的网络参数配置,以提供高速传输、低时延和稳定的网络服务。
三、仿真方法1.网络场景构建:根据实际情况,构建一个具有代表性的网络场景,包括基站、用户终端和信道特性等。
2.信号传输仿真:利用仿真软件对信号传输进行模拟,考虑不同路径损耗、干扰和噪声等因素。
3.网络性能评估:通过调整网络参数,对网络性能进行评估,如吞吐量、响应时间和连通性等。
4.网络优化:根据仿真结果,对网络参数进行优化,以提高网络的覆盖范围和稳定性。
四、仿真结果及分析1.信号传输性能:通过调整不同基站的功率和覆盖范围,对信号传输性能进行仿真。
结果显示,功率增加和覆盖范围扩大可以提高信号传输的可靠性和稳定性。
2.网络吞吐量:通过调整无线资源分配和调度算法,对网络吞吐量进行优化。
结果显示,合理的资源分配和调度策略可以提高网络吞吐量并减少遗传率。
3.网络时延:通过调整信道编码和调度算法,对网络时延进行优化。
结果显示,合适的编码方案和调度策略可以减少网络时延,提高用户体验。
4.网络覆盖范围:通过调整基站布局和天线高度,对网络覆盖范围进行优化。
结果显示,合理的基站布局和优化的天线高度可以提高网络覆盖范围。
五、结论通过LTE网络规划仿真,可以得出以下结论:1.合理调整基站功率和覆盖范围可以提高信号传输的可靠性和稳定性。
2.优化无线资源分配和调度算法可以提高网络吞吐量并减少遗传率。
3.选择合适的信道编码方案和调度策略可以减少网络时延,提高用户体验。
4.合理的基站布局和优化的天线高度可以提高网络覆盖范围。
六、建议根据仿真结果,提出以下LTE网络规划建议:1.在高密度用户区域增加基站密度,提高网络覆盖范围和容量。
LTE无线及核心网部分3
k4
k5 k6 k7
0
13.82 -6.55 0
0
13.82 -6.55 0
0
13.82 -6.55 0
0
13.82 -6.55 0
0
13.82 -6.55 0
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无线网络规划 链路预算
链路预算是通过对上、下行信号传播途径中各种影响因素的考察和分析,估算覆盖能力,得到保证 一定信号质量下链路所允许的最大传播损耗。链路预算流程如下图所示:
无线网络规划
无线规划流程
覆盖规划 容量规划
规模估算
无线开通配置
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无线网络规划 容量规划
VBOX onLine
•
容量估算流程 计算基站吞吐量。根据系统仿真结果,得到一定站间距下的单站吞吐量。 计算系统吞吐量需求。根据场景选择业务模型计算用户业务的吞吐量需求或者由用户给出。 其中吞吐量需求的因素包括地理分区、用户数量、用户增长预测、保证速率等。 根据以上两个结果计算容量站点数。
半径基准
密集城区
0.36
一般城区
0.58
郊区
0.85(Kຫໍສະໝຸດ )无线网络规划VBOX onLine
•
站点选型与单站覆盖面积 站型分类
站型一般包括全向站和三扇区定向 站,根据广播信道水平3dB波瓣宽 度的不同,常用的定向站又分为水 平3dB波瓣宽度为65度和90度两种。
单站覆盖面积 从前文计算得出的小区半径,对应下表可计算得出不同站型选择下单站覆盖面积。
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无线网络规划 无线网络规划主要工作流程
1. 网络建设需求分析:主要是分析网络覆盖区域、网络容量和网络服务质量,这是网络规划要求达到的 目标; 2. 无线环境分析:其中包括清频测试和传播模型测试校正。其中清频测试是为了找出当前规划项目准备 采用的频段是否存在干扰,并找出干扰方位及强度,从而为当前项目选用合适频点提供参考,也可用 于网络优化中问题定位。传播模型测试校正是通过针对规划区的无线传播特性测试,由测试数据进行 模型校正后得到规划区的无线传播模型,从而为覆盖预测提供准确的数据基础; 3. 无线网络规模估算:包含覆盖规模估算和容量规模估算;针对规划区的不同区域类型,综合覆盖规模 估算和容量规模估算,做出比较准确的网络规模估算; 4. 预规划仿真:根据规模估算的结果在电子地图上按照一定的原则进行站点的模拟布点和网络的预规划 仿真; 5. 无线网络勘察:根据拓扑结构设计结果,对候选站站点进行勘察和筛选; 6. 无线网络详细设计:主要指工程参数和无线参数的规划等; 7. 网络仿真验证:验证网络站点布局后的网络的覆盖、容量性能; 8. 规划报告:输出最终的网络规划报告。
LTE网络仿真测试方案
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1.2 Landslide 测试产品介绍
为了满足数据业务增长对带宽的 需求,移动运营商正在升级网络 ,从而 通过诸如电子邮件接入 /访问网站/多 媒体服务等业务赢得新的收入增长 . 以前只能处理每秒 100 个移动用户请求的网络设备再也不能应付今天无线数据 网的要求了,像 PDSN,SGSN, GGSN,MME,SGW/PGW 设备的制造商必须向运营商证 明他们设备的真实能力,如每秒能处理上千个用户请求 ,并发承载上百万的用户 访问等,同时还需要通过真实应用数据来验证设备的性能 .运营商也会担心端到 端的数据业务质量.新的业务会引入新的设备,如 WAP 网关,多媒体消息系统服务 器等.所有这些网元都会给整个网络的性能带来影响 ,需要作为网络的一部分加 以测试. 与传统的测试系统不一样的是,思博伦通信的 Landslide 性能测试系统可以 让运营商使用真实世界的控制和数据流量模型对所有网络单元进行端到端的测 试,让设备制造商通过模拟复杂的流程和用户环境来改善和验证产品性 能.Landslide 是唯一的可以支持所有关键的无线控制信令 ,并在同一平台上支 持广泛的数据面高层应用的性能测试工具. Landslide 包含以下针对不同应用的测试解决方案. Landslide LTE- 支持 MME,SGW,PGW,PCRF 性能测试或者各种设备仿真方案。 Landslide GPRS - 提供相应接口和节点仿真用来测试 GPRS 网络中的 GGSN 设备. Landslide UMTS - 提供相应接口和节点仿真用来测试 UMTS 网络中的 GGSN 和 SGSN 设备. Landslide eHRPD -支持 HSGW 性能测试方案 Landslide CDMA2000 – 提供相应接口和节点仿真用来测试 CDMA2000 无线 数据网中的核心网络单元. Landslide L2TP-支持测试 L2TP Security Gateway 性能测试。 Landslide Mobile IP – 用来测试移动 IPv4 或 v6 网络中的家乡代理或相 关节点. Landslide AAA – 支持 RADIUS/Diameter 接口用来测试在 CDMA2000 或 GPRS 网络中用到的 AAA 服务器性能 Landslide Wimax- 支持 Wimax AGN Gateway 和 CSN 性能测试方案。
综合实验报告LTE仿真实验要求
综合实验报告LTE仿真实验要求第一篇:综合实验报告LTE仿真实验要求南京邮电大学综合实验报告— LTE学号:姓名:日期:此处写学号手写此处写姓名手写此处写实验日期2016/2017学年第一学期实验1 LTE无线接入网设备配置实验目的:1.掌握LTE无线接入网的网元名称及其作用。
2.掌握实验中各网元的线缆名称及其作用。
实验内容:1.完成一个LTE无线接入网站点机房的设备配置。
实验要求:1.完成大型城市万绿市A站点机房的设备配置。
(后面实验,手写部分,与实验1相同。
)实验步骤:手写(填写实验步骤)设备之间连接关系表手写思考题:手写1.如何删除配置错误的设备?2.如果RRU与天线的连接接反,会产生什么结果? BBU数据配置(参考实验1和实验指导书。
上交的实验报告中此行删除。
)实验3 无线射频数据配置(参考实验1和实验指导书。
上交的实验报告中此行删除。
)实验4 LTE核心网设备配置(参考实验1和实验指导书。
上交的实验报告中此行删除。
)实验5 MME数据配置(参考实验1和实验指导书。
上交的实验报告中此行删除。
)实验6 SGW数据配置(参考实验1和实验指导书。
上交的实验报告中此行删除。
)实验7 PGW数据配置(参考实验1和实验指导书。
上交的实验报告中此行删除。
)实验8 HSS数据配置(参考实验1和实验指导书。
上交的实验报告中此行删除。
)实验9 故障排查-LTE网络附着不成功(参考实验1和实验指导书。
上交的实验报告中此行删除。
)实验总结手写第二篇:大学物理仿真实验实验报告大学物理仿真实验实验报告实验名称:空气比热容测定学院:机械工程学院专业班号:车辆11姓名:刘娟娟学号:2110105001第三篇:TMT外贸仿真实验实验报告(定稿)《外贸仿真实验》学习总结院系:年级:专业:班级:姓名:一、实习概述(一)实验时间本次实习时间从2012年9月22日至2012年11月22日(二)实验地点本次实习的地点采用集中的方式,有学校统一安排,学生由同一时间进行模拟操作(三)实验内容根据相关的国际法律与惯例,结合我国的实际情况与国际贸易实践,以出口贸易的基本过程为主线,以模拟设定的具体出口商品交易作背景,针对出口贸易中业务函电的草拟,商品价格的核算、交易条件的磋商、买卖合同的签订、信用证的审核与修改、出口货物的托运订舱、报检通关、保险及贸易文件制作和审核等主要业务操作技能。
LTE网络规划仿真报告
L T E网络规划仿真报告 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT福州TD-LTE规划区及新增区加站报告版权所有侵权必究2013年4月目录2TD-LTE道路仿真条件......................................................................天线使用原则...................................................仿真站点俯仰角选择原则.........................................仿真使用图例................................................... 3覆盖仿真简要结论...........................................................................各区县分区域加站情况...............................................各覆盖区域站间距情况............................................... 4各区域覆盖仿真对比分析...............................................................原规划区...........................................................加站前RSRP覆盖情况............................................加站后RSRP覆盖情况............................................万达鳌峰区域.......................................................加站前RSRP覆盖情况............................................加站后RSRP覆盖情况............................................连潘区域...........................................................加站前RSRP覆盖情况............................................加站后RSRP覆盖情况............................................五四北区域.........................................................加站前RSRP覆盖情况............................................加站后RSRP覆盖情况............................................软件园(梅峰)区域.................................................加站前RSRP覆盖情况............................................加站后RSRP覆盖情况............................................ 5新加站点清单及分布.......................................................................站点分布:.........................................................站点统计(按区县):...............................................站点统计(按区域):...............................................新加站点清单:..................................................... 6总结...................................................................................................1概述本报告主要是在目前福州移动TD-LTE现网585个站点(505个CP0站点+80个CP1站点)的基础上,对福州规划区以及新增区域的站点分布情况,通过RSRP覆盖仿真,分析在满足RSRP大于-100dBm的情况下,需要新加站点的数量及位置。
TD-LTE网络仿真技术
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TD-LTE规划仿真工具CNP-Monte Carlo仿真流量曲线
支持单小区或整网流量动态曲线绘制 方便用户实时查看仿真进程及影响
单小区流量动态曲线
整网流量动态曲线
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TD-LTE规划仿真工具CNP-Monte Carlo仿真出图
支持基于仿真结果的小区上下行吞吐量出图 方便用户直观查看仿真结果
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TD-LTE规划仿真工具CNP-MCS映射表
支持基于单发单收的上下行MCS等级映射
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TD-LTE规划仿真工具CNP-多天线技术
支持各种多天线技术,包括4*2MIMO、2*2MIMO、BF、SFBC 及不同多天线方式之间的自适应
采用等效查表的方式,体现上下行多天线技术带来的吞吐量增益
数据管理功能
统一的数据管理,包括站点数 据库、设备管理和传播模型管
理
灵活的多天线技术
支持包括空间复用、BF、发射 分集的多天线技术,并且实现
支持ICIC算法
支持ICIC算法,有效反映同频 组网情况下,小区间干扰情况 和小区边缘频谱效率等信息
多天线技术间的自适应
5
TD-LTE规划仿真工具CNP-主界面
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TD-LTE规划仿真工具CNP-邻区规划
支持自动/手动邻区规划 支持多种邻区规划策略 图形化显示邻区关系
邻区规划参数设置
Hale Waihona Puke 邻区规划结果18TD-LTE规划仿真工具CNP-频率规划
支持基于ICIC算法(SFR)的频率规划 支持全网异频、全网同频的频率规划
频率规划参数设置 频率规划结果
Planet地图
Google Earth地图
基于LTE FDD的网络规划仿真分析
基于LTE FDD的网络规划仿真分析作者:韩军来源:《中国新通信》2014年第06期【摘要】 LTE在国内没有已运行的成熟网络,也没有实际的测试结果和工程经验,结合海南电信LTE FDD网络建设要求,给出站点及工参筛选原则,并按照“继承CDMA站址、方位角、站高,优化倾角,邻区负载50%”现网站点分布进行仿真,分析仿真结果,在此的基础上新增站点,进一步规划仿真分析,以指导新建基站的规划和设置。
【关键词】 LTE FDD RSRP RS-SINR一、引言2013年12月4日工信部正式向三大运营商发布4G牌照,各运营商针对LTE网络的工程建设已全面展开。
由于LTE在国内没有已运行的成熟网络,也没有实际的测试结果和工程经验,LTE网络的覆盖和干扰情况只能通过仿真软件进行模拟分析。
二、规划仿真思路本次规划仿真是根据海南电信针对某市的LTE网络建设要求,以商业运营为目标而进行1.8G LTE FDD的覆盖预测,为今后的网络建设提供参考。
规划目标RSPR>-105dBm及SINR>-2dB的区域覆盖概率>95%。
本文按照二个场景进行仿真规划。
首先按照“继承CDMA站址、方位角、站高,优化倾角,邻区负载50%(场景一)”进行仿真,在场景一仿真结果基础上,通过逐步加站,进一步规划仿真分析“新增站点,邻区负载50%(场景二)”以达到规划目标。
本次仿真根据分公司提供站点,按照站点筛选原则进行初步筛选后进行仿真。
站点及工参筛选原则如下:(1)超低站:10米以下站点修正站高后保留。
(2)超高站:50米以上站点修正站高后保留。
(3)站距过近:200米以下筛查是否室分站点剔除。
(4)射频拉远RRU筛选:市区两扇区以上RRU站址保留,参考C网工参;一扇区RRU站址保留,工参根据仿真需要自行设定。
三、仿真参数设置和评估方法在本次规划中使用ATOLL仿真软件进行仿真,版本为3.2.0.5423。
所采用的电子地图是精度为20米的电子地图。
基于仿真的LTE网络结构规划与优化解决方案
基于仿真的LTE网络结构规划与优化解决方案【摘要】针对TD-LTE规划组网中受限于网络结构所带来的问题,主要对基于仿真分析的LTE网络结构规划与优化解决方案展开阐述。
首先概述基于仿真的TD-LTE网络结构规划与优化解决方案,并介绍CrossWave射线跟踪传播模型以及仿真规划工具Atoll的ACP功能;然后对LTE网络结构规划思路、ACP仿真应用以及特殊场景精准规划效果进行具体描述;最后通过实际应用案例加以分析说明,该方案为城市LTE网络建设提供了一种新的规划与优化思路。
【关键词】TD-LTE网络结构ACP仿真规划仿真优化中图分类号:TN929.53文献标识码:A文章编号:1006-1010(2014)-10-0014-05Structure Planning and Optimization Solutions of LTE Network Based on SimulationCAI Hou-en(China Mobile Group Guangdong Co., Ltd., Guangzhou 510623, China)[Abstract] Because of the TD-LTE planning networking which is limited by the network structure, the structure planning and optimization solutions of LTE network are illustrated basedon simulation. First the structure planning and optimization solutions of TD-LTE network are outlined based on simulation, and CrossWave ray tracing propagation model and the ACP function of Atoll simulation planning tool are introduced. And then the structure planning ideas of LTE network, ACP simulation applications and the precise planning effects in special scenarios are described in detail. At last, by the analysis of practical application cases, this solution provides a new idea of planning and optimization for urban LTE network construction.[Key words]TD-LTEnetwork structureACPsimulation planningsimulation optimization1 引言随着移动通信的快速发展,用户规模和需求不断增长,为了满足用户的业务需求不断进行网络建设,从而导致网络规模越来越大,尤其是代表着4G时代的LTE网络。
LTE全网建设实训报告
2、站点机房设备连接(1)掌握各设备名称说明每个设备的名称及各自功能ANT:天线设备: 天线收发信号RRU: 射频拉远单元:接收信号时,RRU将天线传来的射频信号(射频信号就是经过调制的,拥有一定发射频率的电波)转化成光信号,传输给室内处理设备;发送信号时,RRU将从机房传来的光信号转成射频信号通过天线放大发送出去。
BBU : 基带处理单元:提供对外接口,完成系统的资源管理、操作维护和环境监测功能等。
PTN: 分组传送网:是用在接入层和汇聚层代替SDH的光传输设备,其作用就是在固网和移动回传中用来传输语音业务和数据业务,最大的特点是通过实现统计复用功能弥补了SDH时隙电路刚性缺陷。
以后的传输网会是PTN+OTN的组网,不再是现在的SHD+DWDM的组网方式。
GPS: 全球定位系统:用来定位和提供时钟同步的ODF:光纤配线架:专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能。
用于光纤通信系统中局端主干光缆的ODF 架,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。
(2)设备连线1)将各设备进行连线2)标明各设备线的类型3、核心网机房设备连接(1)掌握各设备名称说明每个设备的名称及各自功能MME:MME(Mobility Management Entity)MME是一个移动管理实体,主要负责移动性管理、承载管理、用户的鉴权认证、SGW和PGW的选择等功能;HSS :(Home Subscriber Server),就是用户归属地服务器。
:用于存储用户签约信息的数据库。
SGW:Serving GW (服务器网关)SGW终结和E-UTRAN的接口,主要负责用户面处理,负责数据包的路由和转发等功能,支持3GPP不同接入技术的切换,发生切换时作为用户面的锚点;对每一个与EPS相关的UE,在一个时间点上,都有一个SGW为之服务。
SGW和PGW可以在一个物理节点或不同物理节点实现PGW:(分组数据网网关)PGW终结和外面数据网络(如互联网、IMS等)的SGi 接口,是EPS锚点,即是3GPP与non-3GPP网络间的用户面数据链路的锚点,负责管理3GPP和non-3GPP间的数据路由,管理3GPP接入和non-3GPP接入(如WLAN、WiMAX等)间的移动,还负责DHCP、策略执行、计费等功能;如果UE访问多个PDN,UE将对应一个或多个PGW。
lte实验报告
lte实验报告
LTE实验报告
LTE(Long Term Evolution)是一种无线通信技术,它是第四代移动通信技术(4G)的一部分。
LTE技术在提供更高的数据传输速率、更低的延迟和更好的覆盖范围方面具有显著优势。
为了更好地了解LTE技术的性能和特点,我们进行了一系列的LTE实验,并将实验结果总结如下。
首先,我们进行了LTE网络的覆盖范围测试。
通过在不同地点进行信号强度测试,我们发现LTE网络的覆盖范围比以往的3G网络更广,信号强度更稳定。
在城市和郊区地区,LTE网络都能提供良好的覆盖,为用户提供更好的通信体验。
其次,我们进行了LTE网络的数据传输速率测试。
通过下载和上传大容量文件的测试,我们发现LTE网络的数据传输速率比3G网络有了显著提升,尤其是在高峰时段和拥挤地区,LTE网络的数据传输速率依然能够保持在较高水平,这为用户提供了更流畅的网络体验。
另外,我们还进行了LTE网络的延迟测试。
通过在不同网络环境下进行延迟测试,我们发现LTE网络的延迟比3G网络有了明显的改善,特别是在进行实时视频通话和在线游戏时,LTE网络的低延迟给用户带来了更好的体验。
总的来说,通过我们的LTE实验,我们发现LTE技术在网络覆盖范围、数据传输速率和延迟方面都有了显著的提升,为用户提供了更好的移动通信体验。
随着LTE技术的不断发展和完善,我们相信LTE网络将会成为未来移动通信的主流技术,为人们的生活和工作带来更多便利和可能性。
移动通信网络规划:LTE容量规划
移动通信网络规划:LTE容量规划在当今数字化的时代,移动通信已经成为我们生活中不可或缺的一部分。
从随时随地的视频通话,到流畅的在线游戏,再到高效的移动办公,人们对于移动通信网络的性能和容量提出了越来越高的要求。
LTE(Long Term Evolution,长期演进)作为一种主流的移动通信技术,其容量规划成为了网络规划中的关键环节。
要理解 LTE 容量规划,首先得清楚什么是容量。
简单来说,容量就是在一定的时间和空间范围内,移动通信网络能够承载的用户数量、业务量以及数据传输速率。
LTE 网络的容量规划,就是要根据预期的用户需求和业务发展,合理地配置网络资源,以确保网络能够提供稳定、高效的服务。
在进行 LTE 容量规划时,需要考虑多个因素。
其中,用户数量和业务类型是最为基础的。
不同的用户可能会有不同的业务需求,比如有的用户主要是进行语音通话,而有的用户则更多地进行高清视频播放、大文件下载等数据业务。
这就需要我们对各种业务的特点和资源需求有清晰的认识。
例如,语音通话对网络的带宽要求相对较低,但对时延和稳定性要求较高;而高清视频播放则需要较大的带宽来保证流畅度。
此外,用户的行为模式也会影响容量规划。
比如,在工作日的上班时间,商业区的网络需求可能会比较大;而在晚上和周末,住宅区的网络需求可能会增加。
另一个重要的因素是频谱资源。
频谱就像是网络的“高速公路”,决定了数据传输的“通道宽度”。
LTE 网络使用的频谱频段不同,其传播特性和容量也会有所差异。
一般来说,低频段的频谱传播距离远,但容量相对较小;高频段的频谱容量较大,但传播距离较短。
因此,在规划时需要根据覆盖范围和容量需求,合理地分配频谱资源。
网络的覆盖范围也是容量规划中需要考虑的因素之一。
如果要实现大面积的覆盖,可能需要采用较低的频率和较大的基站发射功率,但这可能会限制网络的容量;如果要追求高容量,可以采用高频段和密集的基站部署,但覆盖范围可能会受到一定限制。
基于仿真的LTE网络结构规划与优化解决方案
基于仿真的LTE网络结构规划与优化解决方案作者:孙平来源:《中国新通信》2017年第04期【摘要】当今社会,信息技术的飞速发展,移动网络已不再是一个陌生的名词,越来越多的人开始关注网络。
日常生活中,人们通过手机上网浏览资讯、查阅资料、收发邮件、业务沟通等,开拓视野的同时,改变了原有的生活、工作、学习方式。
然而新业务不断的涌现,用户规模越来越大,移动网络面临着更高的承载能力和服务能力,基于这种情况下,如何为更多移动用户提供高质量的服务成为移动网络当前急需解决的问题。
本文提出LTE网规网优的策略,首先阐述了LTE网络的有关内容,从中针对LTE规划组网当中受限于网络结构带来的新问题,提出基于仿真的LTE网络结构规划和优化方案,以期保障移动网络性能得到提升,给用户带来良好体验的LTE精品网络。
【关键词】 LTE网络结构规划优化方案LTE网络代表着4G时代的到来,如何构建一张高质量的LTE网络成为业界共同关注的话题,尤其是在用户对4G服务质量要求日益提升的情况下,所以,作为一名移动网络工作人员,要想实现移动网络运营健康、良好发展的目标,做好LTE网规网优工作意义重大。
但由于LTE网络对系统内外干扰具有高度敏感性,这就加大了网规网优的难度,下文针对这一问题做了详细论述,内容如下:一、LTE网络关于LTE网络可从两大方面了解:一方面,优越性。
LTE网络在兼容3G通信的同时还可以改进4G通信。
该网络规划时,大部分采用的是单层结构,此结构由NodeB去构成组织,有利于简化网络,加快数据传输,实现系统低延时功能;另一方面,局限性。
随着移动用户的不断增加,传统LTE网络结构已经不能满足用户需求,不能保证移动网络的发展需求。
是因为此网络结构具有同频组网的特性,运行过程中不仅影响系统内网络,而且会增加网络负荷,使得网络性能严重受限。
由于网络结构里面存在很多高站,尤其是人流量比较大的地方,容易干扰信号,不利于SINR的提升。
LTE无线网络规划建设
从2G的200KHz,到3G的1.6MHz,再到4G的20MHz,通过不断增加的信道带宽快速的提升 了网络吞吐量,但另一方面系统可用频点不断减少导致LTE不得不采用同频组网
S/N:接收有用信号强度/干扰信号强度,信噪比
单纯的升高基站发射功率可以提高接收有用信号的强度(S),但会增加干扰,抬升系统底噪 (N),信噪比(S/N)并不能有效的提高,另一方面升高基站发射功率还会造成上下行链路不平衡, 因此基站发射功率有一个最佳值,不能随意的升高 既然不能无限的提高信号的强度(S),那么努力的方向只能放在降低底噪(N)上。无线通信 技术中采用了各种干扰抑制技术,从简单的滤波器,扩频,再到4G的智能天线、干扰消除技术等等
俯仰角和隔离度不合理案例
现网某基站2个小区根据MR数据分析均发现存在干扰,且1小区干扰严 重,该站点天线挂高15m,规划设计的天线下倾为6度,与周边站点平 均间距在400m左右,工参和结构基本合理,后台无法判断问题所在
A 无线环境:通过到现场排查,该基站 有2个小区的天线均安装在美化罩内, 由于美化罩内安装空间受限,造成两幅 天线隔离度不足,同时发现安装的1小 区天线下倾角仅3度(机械下倾3度,电 下倾0度)存在过覆盖可能
来严重的问题。这些有问题的站址决
不能用于LTE网络的建设
址的获取难度越来越大
LTE网络站址选择原则 在保证合理站间距、天线挂高、隔离度的情况下,从降低建设难度和节省投资 。 的角度优先共址现网基站进行规划 不符合LTE规划基本结构要求的,坚决不能共址建设,简单共址建设后网络质 量不达标带来的基站搬迁和重建才是更为严重的浪费
TD-L同 频组网
• GSM/TD-S主频点采用异频组网,由于第一圈邻区的频率不同,通过设备的滤波器可以有 效的抑制干扰信号,因此在网络规划、建设和优化的过程中不需重点考虑其影响 • TD-LTE系统采用同频组网技术,干扰信号不易消除。第一圈邻区由于距离最近,对本小 区的干扰最大。如果采用TD-S现网直接升级,将会存在很大的干扰风险 • TD-LTE网络中,相较于RSCP,SINR(信噪比)和业务速率有较强的相关性,TDLTE网络和2G/3G相比对干扰控制更为敏感,LTE规划应从传统注重场强的思路向更
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福州TD-LTE规划区及新增区
加站报告
版权所有侵权必究
2013年4月
福州TD-LTE 二期加站报告
目录
1概述 (1)
2TD-LTE道路仿真条件 (2)
2.1.1天线使用原则 (2)
2.1.2仿真站点俯仰角选择原则 (2)
2.1.3仿真使用图例 (2)
3覆盖仿真简要结论 (3)
3.1各区县分区域加站情况 (3)
3.2各覆盖区域站间距情况 (3)
4各区域覆盖仿真对比分析 (3)
4.1原规划区 (4)
4.1.1加站前RSRP覆盖情况 (4)
4.1.2加站后RSRP覆盖情况 (5)
4.2万达鳌峰区域 (6)
4.2.1加站前RSRP覆盖情况 (6)
4.2.2加站后RSRP覆盖情况 (7)
4.3连潘区域 (8)
4.3.1加站前RSRP覆盖情况 (8)
4.3.2加站后RSRP覆盖情况 (9)
4.4五四北区域 (10)
4.4.1加站前RSRP覆盖情况 (10)
4.4.2加站后RSRP覆盖情况 (11)
4.5软件园(梅峰)区域 (12)
4.5.1加站前RSRP覆盖情况 (12)
4.5.2加站后RSRP覆盖情况 (13)
5新加站点清单及分布 (13)
5.1站点分布: (14)
5.2站点统计(按区县): (14)
5.3站点统计(按区域): (15)
5.4新加站点清单: (15)
6总结 (17)
i
1概述
本报告主要是在目前福州移动TD-LTE现网585个站点(505个CP0站点+80个CP1站点)的基础上,对福州规划区以及新增区域的站点分布情况,通过RSRP覆盖仿真,分析在满足RSRP大于-100dBm的情况下,需要新加站点的数量及位置。
本次仿真的区域如下图,主要包括:原规划区、晋安五四北区域、软件园梅峰区域、连潘区域、台江万达鳌峰5个区域,总面积66.35平方公里,涉及宏站585个,其中鼓楼254个,台江155个,晋安137个,仓山39个;在满足覆盖指标的情况下,共需增加站点114个(鼓楼42个,晋安39个,台江30个,仓山3个)。
规划区及新增区域分布图
2TD-LTE道路仿真条件
2.1.1天线使用原则
目前暂无法得到关于各个待建站点小区所使用的天线类型(独立京信天线、TD共天线、小天线等),故全网统一按照京信ODS-090R15NV06天线进行仿真。
2.1.2仿真站点俯仰角选择原则
全网统一按照京信ODS-090R15NV06天线进行仿真,该天线内置下倾角6度,目前已开通的站点方位角和俯仰角都按照图纸进行设置,新站均按照平均挂高27米,俯仰角4度进行设置。
2.1.3仿真使用图例
RSRP图例 SINR图例
3覆盖仿真简要结论
3.1各区县分区域加站情况
3.2各覆盖区域站间距情况
4各区域覆盖仿真对比分析
采用Atoll系统仿真平台对道路进行仿真,根据覆盖仿真结果并结合现场无线环境,给出网络调整建议,以获得最佳的网络覆盖效果。
网络的覆盖分析主要考察的是RS(参考信号)的覆盖电平和RS信号的覆盖质量RS C/(I+N)。
通过RS信号覆盖分析,我们可以据此判断业务的覆盖情况;通过RS C/(I+N)覆盖分析,可以依此判断UE在某一位置的干扰情况,从而推断出该点数据业务上传或下载的速率情况。
4.1原规划区
4.1.1加站前RSRP覆盖情况
数据统计:
4.1.2加站后RSRP覆盖情况
数据统计:
由RSRP预测图以及统计结果表明,在加站前福州原规划区覆盖区域内RSRP覆盖区域大于-100dBm的面积只有90.6%,无法达到网络覆盖的要求,主要原因是台江和部分区域覆盖较差所致,需要通过增加站点来改善覆盖,在增加51个站点后,RSRP指标达到95.3%,达到网络覆
盖要求。
4.2万达鳌峰区域
4.2.1加站前RSRP覆盖情况
数据统计:
4.2.2加站后RSRP覆盖情况
数据统计:
由RSRP预测图以及统计结果表明,在加站前福州原规划区覆盖区域内RSRP覆盖区域大于-100dBm的面积只有70.2%,无法达到网络覆盖的要求,主要原因是台江南光明巷路和螯港路缺少站点所致,需要通过增加站点来改善覆盖,在增加21个站点后,RSRP指标达到95.3%,达到网络覆盖要求。
4.3连潘区域
4.3.1加站前RSRP覆盖情况
数据统计:
4.3.2加站后RSRP覆盖情况
数据统计:
由RSRP预测图以及统计结果表明,在加站前福州原规划区覆盖区域内RSRP覆盖区域大于-100dBm的面积只有68.9%,无法达到网络覆盖的要求,主要原因是晋安福新东路和前横南路
缺少站点所致,需要通过增加站点来改善覆盖,在增加13个站点后,RSRP指标达到96.2%,达到网络覆盖要求。
4.4五四北区域
4.4.1加站前RSRP覆盖情况
数据统计:
4.4.2加站后RSRP覆盖情况
数据统计:
由RSRP预测图以及统计结果表明,在加站前福州原规划区覆盖区域内RSRP覆盖区域大于-100dBm的面积只有49.7%,无法达到网络覆盖的要求,在增加17个站点并扣除部分无需覆盖区域后,RSRP指标达到88.7%,仍未达到网络覆盖要求,主要原因是该区域多山岭,没有合适的山区传播模型,仿真结果无法模拟实际覆盖情况,仅能作为站点规划的参考,实际覆盖情况,还需要经过实际路测后再做评估。
4.5软件园(梅峰)区域4.
5.1加站前RSRP覆盖情况
数据统计:
4.5.2加站后RSRP覆盖情况
数据统计:
由RSRP预测图以及统计结果表明,在加站前福州原规划区覆盖区域内RSRP覆盖区域大于-100dBm的面积只有60.8%,无法达到网络覆盖的要求,在增加21个站点并扣除部分无需覆盖区域后,RSRP指标达到87.4%,仍未达到网络覆盖要求,主要原因是该区域多山岭,没有合适
的山区传播模型,仿真结果无法模拟实际覆盖情况,仅能作为站点规划的参考,实际覆盖情况,还需要经过实际路测后再做评估。
5新加站点清单及分布
本次规划区达标及新增区域达标所需新加站点共计114个,站点分布和统计如下:
5.1站点分布:
5.2站点统计(按区县):
5.3站点统计(按区域):
5.4新加站点清单:
诺西TD-LTE增补区
域新加站点列表0421.
6总结
本次仿真主要按照全区域达标的RSRP覆盖(RSRP>-100dBm)要求进行,从仿真的结果来看,原规划区、万达鳌峰、连潘区域都已达标,但五四北和软件园区域山岭较多,虽然已在
计算覆盖面积时将不必要的区域扣除,但仍无法达标,主要原因是本次仿真没有合适的山区传播模型,全部使用市区传播模型进行仿真,对于山体阻挡损耗计算存在误差,建议对于山区站点,由于区域用户分布差异较大,优先建设TD或GSM共站站点,在完成共站站点开通后,根据实际路测情况来确定弱覆盖区域并提出加站方案较合理。