LTE网络各种场景的设计与解决方案(中兴)

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中兴-5G精品线路覆盖优化--1Gbps精品路线优化

中兴-5G精品线路覆盖优化--1Gbps精品路线优化

中兴5G覆盖优化-1Gbps精品路线优化一、方案描述Mate 20X 在 1Gb 精品路线上出现 5G 小区乒乓切换现象、5G 覆盖不合理等覆盖导致 5G 速率受到影响。

▋二、方案分析1、目标和理由商用终端精品路线覆盖优化主要是针对SSB RSRP 优化来改变UE 分布,低邻区干扰,精品路线上无乒乓切换,切换带合理。

减少 5G 小区切换次数,5G 小区切换次数:小区数约为 1:1。

来达到提升速率的目标。

1) 平均SSB RSRP(宽波束)>- 76dBm,边缘SSB RSRP(CDF等于5% 的值)大于- 8 0dBm。

理由:2) 减少乒乓切换,保 SSB覆盖合理性,减少邻区干扰,优化SSB SINR,保证用户接入。

3) 对于速率来讲,并覆盖优化到标准就一定能达成,还有和环境强相关的Rank。

4) 在2s内存在两次及以上切换可以定义为繁切换,如果繁切换的小区切换关系存在小区A->B->A的场景,则称之为乒乓切换。

NR切换引入20~30ms信令切换时延外,切换完成后3I信息不能立即上报,20~30ms内一直处于开环权。

3I信息上报后,直接使用UE上报的RI,要一段时(小于1秒)进行RANK和MCS调整,导致短时内速率低于切换前。

该因素对于UDP类业务的影响在1秒之内,对这1秒内平均速率影响幅度参考值20%~40% 。

在乒乓或繁切换场景,该因素对5G数传性能影响明显。

参考其他局点的测试结果,NSA 切换时吞吐率恶化 30%:因此,为了达成精品线路演示效果,可以通过优化邻区及切换关系,尽可能减少切换次数,保证速率平稳。

5) 由于切换前后AAU到UE之的多径条件发生变化,吞吐率可能有较大差异。

因此可以通过调整切换带,让UE提早切换或延迟切换,以保证UE始终留在吞吐率更的最优小区上,从而使精品线路的平均吞吐率达到目标。

2、措施2.1、方位角调整NR 的方位角方向和LTE 一样,按照外包络 3dB 水平波宽中指向定义。

中兴室内方案Pico

中兴室内方案Pico

中兴通讯LTE微小区室内覆盖解决方案在2G通信网络中,室内覆盖面积占全网面积的20%左右,而来自室内的话务量却占据了70%以上,同时室内覆盖站点数量是室外基站的3倍左右。

以3G 运营商的经验来看,超过50%的移动传输发生在建筑物内,并且几乎80%的高速数据业务发生在室内。

根据预测,到2015年,94%移动业务是数据业务,同时超过90%的数据业务将发生在室内。

传统室内覆盖解决方案存在的问题在2G和3G领域传统的室内覆盖解决方案包括室外基站穿透覆盖,信号源加分布式天线系统和直放站覆盖。

室外基站穿透对于低频段和低速率的室内覆盖系统是一个很好的选择,但是对于高频段和高阶调制的室内覆盖系统而言是有缺陷的。

当频率升高时,利用室外基站进行室内穿透覆盖的范围将大大降低,这样室内覆盖的效果将会变得很差。

而LTE主要关注于2.6 GHz,使用室外基站穿透对于LTE室内数据业务来说不会有很好的效果。

分布式天线系统是业界常规用法,主要包括无源式,有源式和光纤式3种。

但分布式天线也系统存在部署困难,不便于升级等问题。

直放站解决方案主要应用于低速率场景。

不管是射频直放站和还是光纤直放站都很难支持大容量数据要求。

中兴通讯微小区LTE室内覆盖解决方案中兴通讯拥有多年的室内覆盖经验,中兴通讯致力于微小区LTE室内覆盖解决方案,主要着眼于室内高速率数据业务。

微小区LTE室内覆盖解决方案可以满足不同场景下对覆盖和容量的不同需求。

以下是中兴通讯微小区LTE室内覆盖解决方案图表:图1 中兴通讯LTE微小区室内覆盖在各种场景下的解决方案Femto eNode B主要应用于满足小范围覆盖和低容量的需求。

它可以支持4个激活用户,总吞吐量为下行50Mbps,上行20Mbps。

Femto 网关作为多个Femto eNode B控制面的集合,在网络侧是可选的。

Micro eNode B加室内分布式系统解决方案可以最大限度的复用已有的资源,并且Micro eNode B加室内分布式系统具有体积小,低功耗和方便安装的优点。

(4G学习)中兴VoLTE优化案例5篇经验分享

(4G学习)中兴VoLTE优化案例5篇经验分享

VOLTE优化案例案例1:异频重定向掉话案例【问题描述】主叫占用广州天河区鱼珠木材市场D-ZLH-3(EARFCN=38100 PCI=83CELLID=135693)小区通话时,信号强度为-101dbm左右,出现一次RRC Connection Release,导致承载拆除,引起一次主叫掉话。

【问题分析】分析测试数据,发现UE占用服务小区广州天河区鱼珠木材市场D-ZLH-3(EARFCN=38100 PCI=83CELLID=135693)在通话的过程中信号越来越差,之后上报测量报告A2事件,eNODEB 收到报告后发起异频重定向判决,下发RRC Connection Release,由异频重定向后,eNodeB 向MME发送ue context release request,mme释放专用承载。

当UE被重定向后在新的小区发起RRC连接,网络只建立了默认承载,UE发送BYE消息,导致掉话。

从地理环境上看,服务小区与UE重定向目标小区相距较远,不需配邻区关系,UE在该路段仅是偶尔测量到目标小区的信号,这种环境极容易触发异频重定向。

【解决方案】关闭异频重定向,复测问题解决,服务小区后台统计指标无异常。

【问题总结】根据拉网统计,目前该类掉话占总掉话次数的82%以上,对测试指标影响非常严重。

异频重定向触发原理:小区间没定义邻区关系,当邻区满足切换条件时,主服务小区无法切换到邻区,基站会给UE下发系统内重定向。

优化办法:通过关闭异频重定向的功能来规避该事件,除此之外,异频邻区的完善需要加大优化力度。

后续解决办法:除了做好邻区优化外,中兴将在下个版本加入基于QCI的异频重定向功能,禁止专用承载的业务发生异频重定向。

案例2:异系统重定向掉话案例【问题描述】VoLTE测试eSRVCC过程中,发现eSRVCC执行的是CCO,而不是PS切换。

而CCO对于VoLTE语音来说,必然导致掉话。

【问题分析】具体如下图所示。

lte无线网不同场景覆盖解决方案

lte无线网不同场景覆盖解决方案

1. 引言LTE(Long-Term Evolution)是一种4G无线通信技术,具有高速数据传输、低延迟和大容量特点,被广泛应用于各类场景中。

然而,在不同的场景中,由于环境条件和业务需求的差异,LTE无线网的覆盖问题也会存在一定的挑战。

因此,本文将针对不同场景的LTE无线网覆盖问题,提出相应的解决方案。

2. 室内覆盖解决方案在室内环境下,LTE无线网的覆盖面临着墙壁、隔离物和多径衰落等挑战。

为了解决室内覆盖问题,可以采取以下措施:•增加室内基站的部署密度,提高信号的覆盖范围和强度。

•使用低频段频谱,如800MHz或900MHz,提高信号的穿透力。

•配备室内天线,优化信号传输路径,减少多径衰落的影响。

•配置信道选择和调度算法,减少与室内干扰源的竞争,提高网络容量。

3. 高速公路覆盖解决方案在高速公路等移动场景下,LTE无线网的覆盖需要满足高速移动、大容量和无缝切换的要求。

为了解决移动场景下的覆盖问题,可以采取以下解决方案:•部署密集的微基站和室外宽带天线,提高信号的覆盖和容量。

•采用MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技术,增加天线的数量,同时传输多个数据流,提高网络容量。

•配备车载天线和合适的信道选择算法,确保高速移动时的信号稳定性和切换性能。

•结合其他无线通信技术,如Wi-Fi和蜂窝网络的协同,实现无缝切换和更好的用户体验。

4. 农村覆盖解决方案在农村地区,由于信号覆盖较差和网络基础设施较少的原因,LTE无线网的覆盖面临着一些挑战。

为了提供良好的农村覆盖,可以采取以下措施:•扩大基站的覆盖范围,增加基站的传输功率,并优化覆盖半径。

•部署微基站和集群基站,提高基站的覆盖密度,减少农村偏远地区的覆盖盲区。

•利用低频段频谱,提高信号的穿透力和覆盖范围。

•使用新的通信技术,如MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service),实现广播和群播服务,提供更多样化的业务。

中兴优化方案

中兴优化方案

四维五步法提升LTE下载速率1. 项目背景随着LTE网络大力建设与业务推广,LTE网络逞直线上升趋势,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。

山西移动本着为用户着想,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,建立四维五步法切实保障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. 优化内容2.1. LTE网络用户感知提升策略2.1.1 四个维度主要以网络结构、调度性能、接入保持、业务体验四个维度为切入点:网络结构:包括弱覆盖、过覆盖、重叠覆盖、交叉干扰;调度性能:时域调度性能、频域调度性能、无线环境到TBS调度的转换效率;接入保持:接入性能、保持性能、切换性能;业务体验:接通、回落、返回、速率、时延、误码。

四个维度为重要切入点,建立以下五个提升步骤,保障LTE网络用户感知提升策略。

2.1.2 五个步骤通过以上四个维度为切入点,建立以下五个步骤提升LTE网络用户感知:网络结构优化:弱覆盖区域优化、重叠覆盖优化、干扰小区、故障小区处理;网络质量提升:SINR提升;关键性能参数:PCI参数优化、LTE邻区优化、2G/3G/4G互操作邻区优化、CSFB参数配置优化;双层网异频优化:梳理切换带、PCI合理优化、邻区优化;网络调度提升:服务器、传输带宽、参数、硬件问题。

通过以上优化手段来提升LTE网络用户的下载速率,其中网络结构优化和双层网异频优化是我们本次优化的重要手段。

2.2. 网络结构优化LTE网络结构给SINR、下载速率带来决定性影响STEP1:通过工参、扫频数据,计算四超小区(超近、超高、超远、超重叠覆盖);STEP2:四超小区与路测问题点关联(弱覆盖、过覆盖、超远覆盖、频繁切换、质差路段);STEP3:一键自动回放路测问题点数据,分析合理解决方案。

2.3. 网络质量提升LTE网络SINR的好坏,直接影响用户数据业务感知,SINR的提升是LTE网络质量的重中之重!SINR主要从重叠覆盖、弱覆盖、上行干扰、PCI模三干扰三方面进行提升。

中兴通讯LTE微小区室内覆盖解决方案

中兴通讯LTE微小区室内覆盖解决方案
时 室 内覆盖 站 点数 量 是室 外 基 站 的 3倍 左 右 。 以 3 G
站覆 盖 。室外基 站穿透对 于低 频段 和低速 率 的室 内覆 盖 系统是一 个很 好 的选 择 .但 是对 于高频 段和 高阶调 制 的室 内覆 盖系统 而言是 有缺 陷 的。 当频 率升高 时 , 利
用 室外基 站 进行 室 内穿 透覆 盖 的范 围将 大大 降低 , 这
是光 纤直 放站都 很难 支持 大容Fra bibliotek数 据要求 。
2 微 小 区 L E室 内覆 盖解 决 方 案 T
在微 小 区 L E室 内覆 盖解 决方 案 中 , T 中兴通 讯 主
要着 眼于 室 内高 速率数 据业 务 。微小 区 L E室 内覆 盖 T
2 2 1/ /T T 4 J0 0 D P 07
室 内覆盖解 决方案
关键 词 : 中图分类号 :N 2 . T 9 95 文献标识码 : A
文章 编 号 :0 7 3 4 (0 ) 7 0 2 — 2 10 — 03 2 1 0 — 0 4 0 0
李 亮波 ( 中兴通讯股份有限公司。 深圳 58 5 ) 10 7
L i n b Z E C r o ain, e z e 1 0 7 Chn i a g o( T o p r t Sh n h n5 5 , ia L o 8
K y e wors: d
M ir — e lI d o o e a e; l d a e S lto c o c l n o r v r g B i r a; o u i n ; c n
O 前 言
在2 G通 信 网络 中 。室 内覆盖 面积 占全 网面积 的 2 %左右 , 0 而来 自室 内的话务 量却 占据 了 7 %以上 , 0 同

LTE室分问题解决方案汇总-中兴

LTE室分问题解决方案汇总-中兴

LTE室分问题解决方案汇总-中兴目录1 单双流问题解决方案...................................................................... .. (2)1.1 LTE双流简介 ..................................................................... .. (2)1.2 单双流后台验证流程 ..................................................................... .. (2)1.3 单双流前台验证流程 ..................................................................... .. (2)1.4 合路器不支持LTE频段 ..................................................................... (3)1.5 RRU(R8972 M192023)只能走单流 ..................................................................... . (4)1.6 42 覆盖不达标处理解决方案...................................................................... (4)2.1 测试发现无信号解决方案 ..................................................................... (4)2.2 弱覆盖解决方案 ..................................................................... . (4)2.3 RSCP好SINR低解决方案 ..................................................................... ...................... 4 3 速率不达标解决方案...................................................................... .. (5)3.1 速率不达标问题处理流程 ..................................................................... ........................ 5 4 外泄不达标解决方案...................................................................... .. (5)5 切换常见问题...................................................................... .. (5)1 单双流问题解决方案1.1 LTE双流简介随着室分系统的建设加速,越来越多的室分站点需要进行及时的测试和验证。

中兴VoLTE优化经验的总结及案例

中兴VoLTE优化经验的总结及案例

VoLTE优化经验总结及案例分享1 优化经验总结1.1 日常优化总结日常优化工作主要从无线覆盖优化、参数优化、系统内外邻区优化,功能优化四个方面着手,与ATU路网、工程建设紧密配合,提升整体网络质量。

1.2 RLC优先级优化现象:呼叫建立与切换过程冲突,专载被MME释放。

呼叫建立过程中专载建立与切换几乎同时发生,MME未收到NAS专载完成消息导致释放专载,终端回复invite580(也有上发CANCLE的情况),专载丢失形成未接通事件。

原因分析:QCI5设置的RLC优先级为2,高于SRB=2(传送NAS层消息)配置为3. 导致NAS的层3消息已经比MR要早,但是因为优先级比MR 和SIP低,未及时发送。

优化措施:降低QCI 5优先级,确保SIP消息及时上传,修改后此类问题改善明显。

1.3 QCI 5 PDCP DiscardTimer时长优化现象:终端业务建立过程中,出现SIP信息传递丢失的问题,导致收到网络下发的INVITE500或者580等原因值释放。

原因分析:UE在无线信道较差的情况下,SIP信令发送或接收不完整或者无法及时传递,导致IMS相关定时器超时而发起会话cancel。

经过分析,由于QCI5的pdcp 丢弃时长过小,在无线覆盖较差的地方,上行时延会变大,容易导致QCI5信令丢包。

优化措施:QCI5 PDCP DiscardTimer 由300ms 修改为无穷大优化效果:VoLTE无线接通率提升明显1.4 SBC传输协议TCP重传次数优化背景:被叫从2G返回4G后,主叫起呼,被叫首先bye消息,紧接着接连收到多条上一次呼叫的invite,被叫回复bye481\invite486\invite580,呼叫失败。

优化措施:爱立信SBC对TCP配置进行了修改:最大重传次数从15次改为5次,最大重传隔间从十几分钟改为15s,此类问题已解决。

1.5 系统间邻区优化LTE网络的GSM邻区关系根据工程参数、共站2G邻区同向小区继承进行规划,同时根据4G、2G道路测试数据匹配进行邻区补充:4G弱信号路段与2G拉网服务小区匹配:利用第三方拉网测试数据,将4G和2G拉网信号强度、经纬度、服务小区等信息导出。

LTE无线网不同场景覆盖解决方案

LTE无线网不同场景覆盖解决方案

话务特点
• 用户密度高,高端用户 比例高,平均话务量高, 数据业务需求量高,对 服务质量要求高。 • 白天人口密度高,昼夜 人口数量变化最大。
覆盖方案
• 在室外站覆盖范围内可 形成良好覆盖的,依靠 室外站覆盖; • 对高价值高带宽业务需 求较多的区域或宏站弱 覆盖区域,建设LTE室 内分布系统提供良好的 室内覆盖。
新街口国美:高5层,层高4米,总建筑 面积约30000平米。楼宇内电信用户人 数较多,主要人群为购物娱乐人群,话 务、数据业务要求量高。
指标测试
从测试情况看,RSRP和SINR指标基本 满足需求。
平均 RSRP 平均 平均下行吞 RSRP≥-105dbm SINR≥-2db SINR 吐率(Mbps) 的比例(下载) 的比例(下载)
建筑特点
楼宇较低,低于3层,楼间距较 楼宇较低,低于7层,楼间距小, 板式建筑、楼宇基本在8~15 大,绿化面积大,容积率低,无 绿化面积小,容积率高,无电 层,有电梯、大型地下停车 电梯、地下室 梯 场,绿化面积大
信号特点
小区内无线传播环境较好,如果 基站靠近小区,则小区内信号整 体良好;如果基站远离小区,则 小区内信号普遍偏弱。 入住率很低,用户数较少,但用 户ARPU值较高。
室内分布 系统


部署实施策略 中心商业区
解决案例
新街口CBD片区:南京市的中心区域,集中了大量的金融中心、商务写字楼、高级酒店
公寓,在城市中具有重要的地位。主要人群为办公人员及商场购物消费人群,人群密度及流通量大。日均人流 量达到二十几万人次,黄金周峰值人流量达到一百万人次,对数据业务需求高,此片区面积约为1.1平方公里。
以某城市密集城区为例,该区域现网平 均站间距为506m。其中部分站间距较大, 站间距较大的两个站之间只需新建一个站即 可完成相应区域的覆盖。

中兴通讯TD—LTE室内覆盖方案精彩“首映”上海世博

中兴通讯TD—LTE室内覆盖方案精彩“首映”上海世博
业 务 有 7 %都 发 生 在 室 内 环 境 中 , 0 这 些 业 务 功 能 都 需 要 较 大 的 系 统 容 量 和
良好 的网络质量 。室 内覆盖 优先考 虑 高话 务场 所 , 星级酒 店 , 如 人员 集 中 、
知名度 高的办公 写字楼 , 型展馆 、 大 娱
乐 餐饮场所 ,机场 车站 等交通 枢纽楼 及交易会场等重要公共场所 ,面积大 、 人 流量 大、 经济情况好的商场 、 市等。 超 由于室 内分 布系统是 解决 室 内覆 盖 的 主要方 式 ,D L E室 内分布 系统 将是 T —T
越 来越多 的用户开 始使用 并依 赖移动 互联 网业务 和视频类 业 务。 当更多 的 用 户使用 习惯 发生 改变 ,其 对移 动 网
如 果 不 需 要 支 持 MI T L E MO,D— T
让 用户享受更 多新型 业务
络数据 能力 的要求 自然水涨船高 。
而 T L E 的 魅 力 在 于 可 以 更 好 D— T
Sp ca F c s特别报道 Ji 尊 蠹霉 e il o u 00 甏篙
ZE 兴 T中
中兴通讯 TD— TE室内覆盖方案 L 精彩“ 首映” 上海世博
● 中兴通讯 王舒 狮
当前 , 越来越 多的终端 用户开始 使用并 依赖移 动互联 网业务 和视频 类业务 , 而这 些
率展示 了 中兴通 讯在 T — T D L E的领先 优势 。20 0 9年年 底 ,中 兴通 讯 又 在
2 M z系统带 宽下率先实现 10 is 0H 3 Mb d 的下行 速率 。 在 21 0 0年世 博会期 间 , 中兴通 讯
性 的要求 ,此 方案可 以较 好地实 现双
比。测试 结果表 明 ,D L E双 通道室 T —T

中兴LTE跟序列规划

中兴LTE跟序列规划

中兴LTE跟序列规划
近年来,中兴LTE技术产生了非常大的影响,它可以极大地提高数据传输速率,网络连接更稳定,改变了传统网络传输的模式。

此外,序列规划也得到了快速发展,成为工业自动化、决策分析及计算机组成原理等多领域的研究热点。

中兴LTE技术在网络中称为4G移动通信技术,是提高网络传输速度和性能的
有力工具,它利用高效的网络解决了传统网络架构的局限性,使传输速率得到了质的提升。

有了中兴LTE技术,大容量的数据和信息可以在短时间内以更快的速度传输,为互联网传输带来了更多的便利。

序列规划是一种基于统计的计算机程序,用于分析不确定的、多变的规划问题,旨在使多个有冲突的变量达到某一优化目标。

序列规划有效控制数据处理过程中的序列,使运算过程变得更加容易,大大提高效率。

此外,它还能够更有效地管理网络传输,确保数据的连贯性,可以有效节省网络资源,为用户提供更高的效率和性能。

结合中兴LTE技术和序列规划,可以有效提升网络传输速度,使用户可以获得
更高的网络质量和更有效的网络管理。

未来,让中兴LTE技术和序列规划完美结合会是商业和个人中发展下一步的重要依托。

活动方案之E—OTN解决方案中兴通讯为端到端全光网络而来

活动方案之E—OTN解决方案中兴通讯为端到端全光网络而来

E—OTN解决方案中兴通讯为端到端全光网络而来本报记者科技预言正在变为现实——到2020年,视频将占据互联网流量的80%以上。

4k/8k技术的崛起,vr/ar的规模应用,乃至未来的5g新型业务,驱动宽带进入百兆时代,奔向千兆时代。

接入网的带宽飞速增长,打破otn网络的传统部署模式,下沉成为必然趋势。

中兴通讯otn产品规划总工王泰立向《通信产业报》(网)记者表示,构建一个涵盖城域接入层、汇聚层、核心层以及长途干线层的“端到端”otn网络,实现承载业务“光速直达”,是光传送网的未来发展方向。

顺应这一趋势,中兴通讯推出了e-otn解决方案,该方案彰显端到端、弹性高效、性能增强三大核心理念,满足大视频、无线、政企专线、数据中心互联等运营商新业务的发展,助力运营商构建超大容量、超低时延、多业务承载和安全可靠的端到端otn网络,推动光传送网向全光网络演进。

未来光传送网的dna速率、容量和性能的持续提升,是光传送网永远追求的目标,也是应对新型业务爆发式增长的前提。

王泰立向记者比喻道:“超宽带光网络的建设就像是铺设超级公路,如果没有宽广平坦的路面,再好再新型的跑车也飞驰不起来。

”在过去几年,为了支撑流量的爆发式增长,运营商的长途干线网和城域核心网已经完成100g otn网络的部署。

但是这远远不够。

王泰立向记者表示,随着新型业务大带宽低时延高用户体验的要求,业务锚点下沉,宽带连接的瓶颈移到了网络边缘。

将100g的网络延伸到网络边缘,相当于把高等级公路修建到县城和乡村,优质的服务可以送进去,丰富的物产也能运出来,让所有的人都能享受到信息社会带来的便利。

与此同时,vr/ar、自动驾驶、物联网等业务的发展要求光传送网的时延进一步优化。

事实上,光传送网天然就具有大带宽、低时延的特性,信号在光纤中传送的速度很快,光网络节点的处理时延也很低。

但新型业务的极致体验要求网络时延进一步减少。

“从网络规划着手,避免光缆路由的迂回,减少网络层次,扁平化组网,尽量减少转发节点。

LTE移动性管理——重定向、重选(结合zte后台)

LTE移动性管理——重定向、重选(结合zte后台)

LTE移动性管理一、LTE移动性管理小区重选:空闲态下选择最优小区进行驻留,由UE控制。

无信令交互。

小区切换:连接态下选择最优小区进行业务,由ENB控制。

二、小区选择/重选1、小区选择空闲状态下的UE需要完成的过程包括公共陆地移动网络(PLMN)选择、小区选择/重选、位置登记等。

一旦完成驻留,UE可以读取系统信息(如驻留、接入和重选相关信息、位置区域信息等),读取寻呼信息,发起连接建立过程。

小区选择类型:初始小区选择、存储信息的小区选择。

(UE开机、从RRC_CONNECTED返回到RRC_IDLE模式、重新进入服务区)小区选择原则:遵循S准则,即小区选择的S值Srxlev>0时允许驻留,Srxlev=Qrxlevmeas–(Qrxlevmin+Qrxlevminoffset)‐Pcompensation。

Qrxlevmeas为测量小区的RSRP值;Qrxlevmin小区中最小RSRP接收强度要求,从广播消息获取;(下图网管配置-130dbm)Qrxlevminoffset对最小接入电平值的偏移值,防止乒乓切换;(下图网管配置2db)Pcompensation补偿值=MAX(Pemax-Pumax,0),即配置值(下图网管配置23dbm)与UE实际上行发射功率的差值与0取大。

2、小区重选LTE驻留到合适的小区,停留适当的时间(1秒钟),测量附近小区寻求最优。

小区重选类型:同频小区重选和异频小区重选(包含异RA T)小区重选原则:遵循S准则、R准则、优先级排序原则(异频)。

A、同频重选134********@ zhengjunweiUE所驻留的服务小区质量下降到小于规定的门限值时,即服务小区Srxlev<Sintrasearch同频测量RSRP判决门限,启动同频测量。

然后根据R准则(同频小区或异频具有同等优先级的小区)在候选重选小区中进行排序选择最优:Rs> Rn至少持续Treselection 时间。

中兴LTE网管操作指导

中兴LTE网管操作指导

中兴LTE网管操作指导以下是中兴LTE网管的操作指南,涵盖了常见的功能和操作。

1.管理用户:中兴LTE网管支持多个用户的管理。

管理员可以创建、删除和修改用户,并为其分配相应的权限。

为了加强安全性,应为每个用户设置强密码,并定期更改密码。

2.设备配置:中兴LTE网管可以用于配置和管理LTE设备。

管理员可以通过网管访问设备的配置页面,并进行各种设置。

例如,管理员可以配置基站参数,如天线配置、频段选择和功率控制等。

3.告警管理:中兴LTE网管可以实时监测网络设备的工作状态,并生成告警信息。

管理员可以通过网管查看和处理这些告警。

对于重要的告警事件,网管可以发送邮件或短信通知管理员。

4.故障排除:当出现网络故障时,中兴LTE网管提供故障排除功能。

管理员可以通过网管查看设备的状态和性能指标,并进行故障诊断。

网管还提供了故障定位工具,用于定位故障的具体位置。

5.性能监测:中兴LTE网管可以监测和分析网络设备的性能指标。

管理员可以通过网管查看设备的实时性能,并生成性能报表。

这些性能报表可以用于判断网络的质量和稳定性,并进行性能优化。

6.维护管理:中兴LTE网管支持设备的维护管理。

管理员可以通过网管进行设备的软件升级、配置备份和恢复、参数导入和导出等操作。

网管还提供了设备健康检查功能,用于检查设备的健康状态。

7.安全管理:中兴LTE网管提供了一套安全管理功能,用于保护网络的安全性。

管理员可以通过网管设置访问控制策略、配置防火墙和安全认证等。

网管还提供了安全审计功能,用于审计用户的操作行为。

8.日志管理:中兴LTE网管可以记录和管理用户的操作日志。

管理员可以通过网管查看和用户的操作记录,并进行日志分析。

这些日志记录可以用于追踪用户的操作、进行安全审计和故障排查。

9.系统监控:中兴LTE网管提供了系统监控功能,用于监控网管服务器的状态和性能。

管理员可以通过网管查看服务器的CPU使用率、内存使用率、硬盘空间等指标,并及时采取相应的措施。

中兴,解决方案

中兴,解决方案

中兴,解决方案篇一:中兴优化方案四维五步法提升LTE下载速率1. 项目背景随着LTE网络大力建设与业务推广,LTE网络逞直线上升趋势,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。

山西移动本着为用户着想,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,建立四维五步法切实保障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. 优化内容LTE网络用户感知提升策略四个维度主要以网络结构、调度性能、接入保持、业务体验四个维度为切入点:网络结构:包括弱覆盖、过覆盖、重叠覆盖、交叉干扰;调度性能:时域调度性能、频域调度性能、无线环境到TBS调度的转换效率;接入保持:接入性能、保持性能、切换性能;业务体验:接通、回落、返回、速率、时延、误码。

四个维度为重要切入点,建立以下五个提升步骤,保障LTE网络用户感知提升策略。

五个步骤通过以上四个维度为切入点,建立以下五个步骤提升LTE网络用户感知:网络结构优化:弱覆盖区域优化、重叠覆盖优化、干扰小区、故障小区处理;网络质量提升:SINR提升;关键性能参数:PCI参数优化、LTE邻区优化、2G/3G/4G 互操作邻区优化、CSFB参数配置优化;双层网异频优化:梳理切换带、PCI合理优化、邻区优化;网络调度提升:服务器、传输带宽、参数、硬件问题。

通过以上优化手段来提升LTE网络用户的下载速率,其中网络结构优化和双层网异频优化是我们本次优化的重要手段。

网络结构优化LTE网络结构给SINR、下载速率带来决定性影响STEP1:通过工参、扫频数据,计算四超小区(超近、超高、超远、超重叠覆盖); STEP2:四超小区与路测问题点关联(弱覆盖、过覆盖、超远覆盖、频繁切换、质差路段); STEP3:一键自动回放路测问题点数据,分析合理解决方案。

网络质量提升LTE网络SINR的好坏,直接影响用户数据业务感知,SINR 的提升是LTE网络质量的重中之重!SINR主要从重叠覆盖、弱覆盖、上行干扰、PCI模三干扰三方面进行提升。

5G优化案例:5G终端(中兴天机)LTE网络下概率性脱网问题解决方案

5G优化案例:5G终端(中兴天机)LTE网络下概率性脱网问题解决方案

5G终端(中兴天机)LTE网络下概率性脱网问题解决方案XX无线网络优化中心XXXX年XX月目录一、问题描述 (3)二、分析过程 (4)2.1、FL18SP版本站点下开启5G功能测试 (4)2.2、FL18SP版本站点下关闭5G功能测试 (5)三、解决方案 (6)3.1、FL18A版本站点开启5G功能测试 (6)四、经验总结 (7)5G终端(中兴天机)在LTE网络下概率性脱网问题分析XX【摘要】中兴天机10pro 5G手机开启5G功能后在诺基亚FL18SP版本基站下面会出现脱网的情况,主要为该基站版本不支持5G功能,相同的终端在支持5G功能的FL18A版本的基站下面可以正常附着LTE网络。

【关键字】天机10pro 5G手机、脱网、FL18A版本【业务类别】NSA、附着一、问题描述在诺基亚FL18SP版本基站下面,使用中兴天机pro 5G手机,打开5G功能后,终端会出现脱网的现象,信号格区域显示空三角,提示无服务。

关闭终端5G功能后则可以正常接入LTE网络,信号格区域显示4G。

测试流程如下:1、终端在LTE网络下关闭5G功能,终端驻留LTE网络2、打开5G功能,终端脱网,显示无服务3、打开飞行模式4、闭飞行模式,终端依然脱网5、关闭5G功能,终端正常接入到LTE网络,显示4G结果:二、分析过程2.1、FL18SP版本站点下开启5G功能测试使用鼎利软件抓取测试log,发现在终端上报attach complete信息后,会继续上报detach request消息,导致终端一直持续attach/detach流程。

在基站侧抓取wireshark log分析,基站侧并没有上报attach complete消息,在做初始上下文建立的时候就已经失败了,提示未指明原因。

查看初始上下文建立请求信息,该信息中携带了终端的NR相关信息。

2.2、FL18SP版本站点下关闭5G功能测试使用鼎利抓取log,发现终端可以正常附着网络。

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> 对内公开态度:诚信务实值得信赖技术:创新超越稳定可靠实力:认真交付完善准备各种场景覆盖解决方案●城区●深度覆盖●BBU堆叠●高铁●地铁●水域城区环境需多种设备覆盖室外广覆盖•全面使用4R/8R等覆盖增强技术•采用室外微站或RRU室外补盲室内深度覆盖•以DAS和室外照射为主•Pico基站等进行室内补盲RRU照射,室内室外联合、多层立体覆盖上图是香港的密集商业区,0.13平方公里的区域有13个站点,站间距大约100米RRU 照射室内仍然是最常用低成本深度覆盖解决方案RRU照射天线选型1、综合站点高度、楼间距、楼宽等因素得出水平波瓣、垂直波瓣需求。

2、根据需求到运营商天线库进行选择,或者联系天线厂家进行相关天线定制。

⏹33层楼宇间距较宽,间距100米,楼顶设置天线,目标垂直落差45度,建议使用垂直波瓣角30度天线进行下倾覆盖。

⏹16层天面架设天线覆盖45米外25层楼宇,目标垂直落差达78度,建议使用功分2个垂直波瓣角30度天线,分别上倾和下倾覆盖。

⏹根据目标覆盖楼宇的宽度,选择合适的水平波瓣。

室内外补盲,选择灵活安装的瓦级微站和RRU设备微基站RRU 备注架构室外一体化分布式分布式架构基带利用率高且更易演进物理指标9L/10kg 13L/15kg 微站安装更方便功率2*5W 2*60W RRU适用性更好回传IP传输,IP RAN或者PON 光纤,支持级联都需要光纤到位,价格带基带微站较高根据安装环境、配套资源、覆盖需求,灵活选择微站和RRU,在规划上先宏覆盖在微覆盖微基站示例–BS8912300m⏹城市中心狭窄的街道⏹周围高层建筑⏹步行街附近,高流量⏹居民环保意识强⏹缺少传输资源场景微站集成天线解决狭窄街道覆盖问题-联通安徽Before, RSCP >-85dbm 34%After, RSCP >-85dbm 92%⏹BS8912安装于勤劳巷内明月阁酒店一楼楼顶⏹由于设备较为轻便,采用了典型的挂墙安装方式⏹由内置天线进行覆盖⏹现场环境传统布线不方便,Iub 口采用WIFI 回传技术方案> 内部公开微站外置天线加强宏站边缘弱覆盖-印尼TELCOM350mWireless Backhaul SolutionSmall Cell BTSPower and Backup BatteryBTS AntennaDT Ec/No After Small Cell on AirDT Ec/No Before Small Cell on Air> 对内公开微站室外照射室内提升大型手机卖场容量实测位置RSRP(dBm)SINR(dB)FTP下载速率(Mbps)位置RSRP(dBm)SINR(dB)FTP下载速率(Mbps)A(室外)-5230100J-872698B-7528100K-1081350 C-8527100L-1091149, D-1002088M-1101141 E-1051665N-1071360 G-115535R-116326H-1051455S(室外)-832798I-1031763Z(柜台)-1011663加装室外微站照射后,卖场内覆盖明显增强,速率稳定室内平均RSRP-102dBm 平均SINR15.7dB平均下载速率65.9Mbps> 对内公开51343.弱覆盖区域2. 复杂切换关系1.高配置站点⏹住宅小区集中和密集,宏基站的定向辐射方式很难解决居民小区的室内覆盖问题⏹居民物权意识和环保意识增强,安装大功率基站难度加大⏹机房获取难、成本高,室分建设困难站点伪装挂墙安装伪装式安装提供住宅区深度覆盖⏹微站提供深度覆盖,减宏少站点配置成本⏹微站提供各种解决方案来改善覆盖,比如楼宇对打等⏹微站易于伪装,减少居民不安场景和挑战优点高低覆盖楼宇对打小灵通站址利旧实现快速建站居民楼顶安装场景(全向站):复用小灵通站址鞭状全向天线小灵通天线的频率范围一般为1.7~1.9Ghz参数站高15~25m(多层居民楼顶)电源220V,利旧小灵通电源及防雷箱抱杆利旧小灵通抱杆传输从就近的IPRAN引入光纤附近设备安装空间女墙、顶面天线支架利旧小灵通天线支架楼面其它情况顶层平面居民楼顶安装场景(定向站):复用小灵通站址鞭状全向天线小灵通天线的频率范围一般为1.7~1.9Ghz•安装RRU设备、防雷箱:30分钟•安装电源线、接地线:20分钟•天线及馈线:1小时•布放光缆和裸纤:40分钟•并行进行需约1小时> 对内公开低成本抱杆安装,随遇而安Smallcell在灯杆上部安装场景:前提:灯杆底部有水泥基础,承重能力和抗风阻能力满足要求,从灯杆内取交流电,采用一体化背负式板状天线Smallcell在监控杆立杆上安装:天线覆盖: 沿马路方向进行覆盖,对较直的马路,可单向覆盖;对转弯的马路,可采用功分两路定向天线背靠背指向覆盖。

供电: 220V电源可利用监控杆电源城区为上行受限,需要覆盖增强技术建议城区全面使用2T4R ,一般城区、郊区和农村适度引入2T8R ,以增强覆盖上行1x2 SIMO上行1x4 SIMO 上行1x8 SIMO 下行2X2 MIMO 边缘速率(Kbps )2562562564096基站发射功率(W )2*202*202*202*20面积覆盖率95%95%95%95%路损MAPL(dB)123.28126.18128.78133.3下行覆盖增强主要通过功率提升MorphMax eNode-B Tx Power dBm46494649Cell Range km SINR at Cell EdgedB -2.08-2.161.010.98Cell Range km SINR at Cell EdgedB -2.48-2.91-1.74-3.41Cell Range km SINR at Cell EdgedB-5.77-7.76-9.07-11.86D ense Urban R ural0.301.001.0010.000.505.00⏹高功放对SINR 的影响与环境和站间距有关⏹干扰受限的环境,高功放对覆盖和容量的改善有限⏹热噪声受限环境,高功放对覆盖和容量的改善比较有效⏹载波带宽较宽的场景如20M ;⏹通过室外宏站穿透覆盖,实现室内深度覆盖;⏹郊区、农村等站点稀疏环境,或者海面大覆盖场景,或者高铁大穿透损耗场景;功率提升引入场景商用网中,如果运营商对RSRP 有较高要求,也有可能出现下行覆盖受限4R/8R 可显著改善SINR ,从而增强覆盖⏹8R 相对于2R 有7dB 增益;⏹4R 相对于2R 有3.5dB 增益;场景ISD(m)UL 平均频谱效率(bps/Hz)UL 边缘频谱效率(bps/Hz)2R 4R Gain(%)2R 4R Gain(%)密集城区5000.70 1.0855%0.0040.008123%城区5000.87 1.3858%0.0130.02599%郊区17320.68 1.0656%0.000.01124%农村30000.701.1361%0.010.01109%4R/8R 可显著改善覆盖,考虑8R 对天线设备、工程安装要求更高,推荐全面使用4R上行4天线和上行2天线对比:⏹达到55%~68%的增益;⏹边缘的上行流量达到100%的增益;4R某城市外场测试情况•由于室外站点密集,上行512k 和256k 覆盖率,在2R 和4R 场景下都已接近100%;•室内上行256Kbps 的覆盖率提升了10~12%,达到或接近95%的覆盖要求;•平均吞吐量在室外提升21%,室内提升37%。

•边缘吞吐量室外和室内提升达到74%和219%。

终端发射功率减少平均速率增益边缘速率增益覆盖率增益(512k)覆盖率增益(256k)(dBm )(%)(%)(%)(%)2T2R(20W)00%0%0%0%2T4R(20W)2.2919%149%0%0%2T2R+2T4R(20W)插花 1.826%106%0%0%2T2R(20W)00%0%0%0%2T4R(20W)0.228%172%10%11%2T2R+2T4R(20W)插花0.1610%91%7%6%2T2R(20W)00%0%0%0%2T4R(20W)0.0921%74%0%0%2T2R+2T4R(20W)插花-0.167%17%0%0%2T2R(20W)00%0%0%0%2T4R(20W)0.1837%219%12%10%2T2R+2T4R(20W)插花0.1415%121%7%6%加载室外室内4R对2R的收益室外室内配置场景空载8R部署案例-徐州电信⏹徐州共建有128个八天线基站,红色标注部分;⏹二,八天线混合组网,比例为8:2⏹基带部分-B8200;⏹RRU部分:采用2个RRU(8862A)双拼;⏹RRU采用级联方式,不用增加光接口板。

徐州八天线建设区域涵盖城区、郊区、农村,接待过多次集团领导的参观应用场景近点(RSRP大于-85dBm)中点(RSRP在-95dBm至-85dBm)远点(RSRP在-105dBm至-95dBm)边缘点(RSRP小于-105dBm)容量增益(倍)功率增益(dB)容量增益(倍)覆盖增益(dB)容量增益(倍)覆盖增益(dB)容量增益(倍)覆盖增益(dB)一般城区无2-3 1.165-6 1.626 4.087-8县城无4-5 1.25-6 1.7626-7郊区无4-6 1.25-62636-7密集城区 1.12-4 1.25-6 1.46样本点太少,不做统计2/8天线上行测试结果对比⏹功率增益体现在近点,UE发射功率的降低有助于降低干扰,特别是在用户数较多时;⏹覆盖增益是指上行容量相同情况下RSRP增益,与容量增益相关⏹容量增益体现在中远点,越远提升越明显,在1.2倍-2倍之间;⏹覆盖增益体现在边缘点,提升基本在6-7dB,覆盖距离可增加30%左右;8天线密集城区深度覆盖名称距离特点电信营业厅水平0米,垂直40米电信自有营业厅,8天线位于该楼上。

电影院250米出口位于基站反方向,阻挡较大8天线可明显提升密集城区室内覆盖和容量> 对内公开2R\4R\8R 对比1、天线:•以京信2.1G 垂直隔离17dBi 为例;•尺寸:2420/320mm/110mm•重量:16kg •抱杆直径:φ60mm~φ110mm2、馈线:8根3、主设备:2个R8862A 双拼1、天线:•以凯瑟琳742237为例;•尺寸:1147 / 323 / 71 mm •重量:12.5 kg / 14.5 kg (clamps incl.)•抱杆直径:42 –115 mm 2、馈线:4根3、主设备:1台R8862A1、天线:•以凯瑟琳742214V01为例;•尺寸:1142 / 155 / 70 mm •重量:4.5 kg / 6.5 kg (clamps incl.)•抱杆直径:50 –115 mm 2、馈线:2根3、主设备:1台R8862A各种场景覆盖解决方案●城区●深度覆盖●BBU堆叠●高铁●地铁●水域室内外深度覆盖产品及解决方案的选择1室内分布系统改造和新建,包括新型室分系统,如光纤/五类线室分系统、P-Bridge等2RRU照射,室内室外联合覆盖3集成定向天线的室外微站室外补盲及室内点射4Pico站点室内补盲因地制宜利用宏覆盖+综合性的解决方案是提升竞争力和解决深度覆盖的基本思路◆可以灵活选择同频和异频方案,网络建设初期可优选异频◆考虑CA 、ICIC/eICIC 等后续应用,2.1G 部署需要同步考虑未来1.8G 的部署,同时做好室内外的协同,和X2接口的相关测试室内深度覆盖推荐异频异频部署●优势✓室内外干扰小●劣势✓需要额外的频谱资源✓资源分配不灵活✓异频测量,UE 耗电量大,影响流量同频部署●优势✓资源分配灵活,频谱效率高✓可利用墙体损耗减少室内外干扰●劣势✓室内外存在干扰,规划优化难度加大,特别是对玻璃幕墙等建议室内外异频可显著提升性能数据来源:中国电信北京研究院外场测试30%33%34%146%262%272%0%100%200%300%30%负荷70%负荷100%负荷小区平均速率提升边缘用户速率提升LTE 室内异频组网技术上可行异频组网,减小干扰,性能提升源小区目标小区切换成功率切换时延(ms )2.1G 室分 1.8G 宏站100%451.8G 宏站2.1G 室分100%43数据来源:江苏地市电信,2014年2月集团推荐室内外异频,室内场所的网络覆盖质量应尽量保证避免LTE 用户回落到3G 网络未来室内外同频的规划考虑⏹室内系统部署,按室内外同频的目标进行规划●选择一,室内覆盖系统部署在宏站覆盖较弱的区域,或一次部署分区开通●选择二,提升室内系统边缘场强设计/建设标准,超过室外场强⏹室内外协调策略●室外宏小区同步优化调整,减轻对室内覆盖系统的干扰(方向角/下倾角/挂高调整,替换为街道站等)●必要时室内外小区合并为超级小区●邻近大型建筑物的室外覆盖弱区,优先利用大楼室内系统剩余功率,外接定向天线就近覆盖⏹初期室外未开通2.1G●室内系统优先使用2.1G,覆盖性能更优室内外CA部署思路室内室外 1.8G 2.1G空洞1.8G+2.1G2.1G空洞1.8G+2.1G1.8G+2.1G空洞●室内外异频部署✓减少室内外干扰✓互补覆盖●室内外CA✓室内外重叠区升级支持CA ✓CA部署场景4●根据容量需求,室外扩容双载波●双载波区域升级支持CA,CA部署场景2●基于2.1G执行移动性●室内外均扩容双载波,升级支持CA●1.8G与2.1G同站址重叠覆盖,1.8G与2.1G均支持移动性●可通过Cross-CarrierScheduling减少控制信道干扰室内外CA部署CA现状:当前版本支持信道板内的CA,信道板间的CA规划15年Q2,异厂商CA尚无厂家支持DAS 系统,一劳永逸光纤馈线天线信号源RRU功分器⏹LTE DAS 系统的信号源主要是BBU+RRU 、微基站等站型。

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