LTE无线网络规划设计
LTE FDD无线网建设规范(修改版)
LTE FDD无线网建设规范一、LTE FDD网络定位(一)900MHz LTE FDD网络要用于构建4G主力底层覆盖网络,1800MHz LTE FDD网络要用于补充容量目前,我公司TD-LTE网络已经建成开通150万基站,但是由于频率较高,在城区深度覆盖和农村广覆盖方面距离GSM网络还存在一定差距。
900MHz频率低、覆盖范围广、穿透能力强,必然会成为4G主力底层覆盖网络。
1800MHz LTE FDD频率资源丰富,终端成熟度高,在高流量区域和室内覆盖场景是TD-LTE网络的重要容量补充手段。
(二)900MHz LTE FDD网络组网要求在城市区域,900MHz LTE FDD网络不能简单继承原有GSM网络结构。
GSM网络是异频组网,过覆盖现象较为严重,LTE FDD网络是同频网络,如果继承原有GSM网络结构,会导致严重的同频干扰。
同时,为了面向未来VoLTE、视频等业务的发展要求,900MHz LTE FDD网络必须面向目标网统一规划,确保网络结构合理。
LTE FDD目标网络规划的业务指标要求为上下行边缘速率不低于1Mbps/4Mbps,通过理论推算,初步确定了网络规划指标如下:后续,总部将依托外场试验组织验证上述规划指标。
另外,依据上述规划指标,总部还将组织各省公司编制LTE FDD目标网规划,计划9月底完成。
在农村区域,由于900MHz频率低、覆盖范围大,应优先使用900MHz部署LTE FDD。
实际建设时,应在TD-LTE 尚未覆盖的行政村、自然村,并综合考虑900MHz LTE FDD终端普及度和CPE宽带接入需求的因素,合理部署。
900MHz LTE FDD基站与900MHz GSM基站覆盖能力相当,同时农村地区也没有连续覆盖的要求,900MHz LTE FDD基站可与900MHz GSM基站1:1共址建设,解决广覆盖问题。
(三)1800MHz LTE FDD网络组网要求在高铁、地铁、高校等高流量场景,TD-LTE网络覆盖已经较为完善,目前突出的是容量问题,鉴于1800MHz的LTE FDD终端普及度高,应优先部署1800MHz LTE FDD用于容量补充。
聚焦无线网络规划 打造TD—LTE精品网络
4 . 1业务需求及覆盖 区域分析
2 0 1 3 年 是 我 国L TE 建 设 元 年 ,各 运 营 商均 启 动
了 大 规 模 的L TE网络 规 划 及 建 设 。 目前 , 中 国 移 动
同时 运 营 四张 网络 ( GS M/ TD— S CDMA/ T D—L T E/ WL AN ),四 网协 同发 展 策略 直接 影 响着 T D—L TE 业
设计 阶 段 ,要 合理 考 虑 各小 区 的 天线 传输 模 式 ,以发
责 任 编 辑 :左 永 君 z u o y o n g j u n @ mb c o m C I 1
挥 不 同传输 模 式 的特 点 ,规 避 传输 模 式 之 间频 繁切 换
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4 G 专 刊
务 需求 分 析 的 出发 点 。同 时 ,TD—L T E网络建 设 应 以
市 场及 业 务 需求 为 导 向 。各省 市 公 司应 结合 TD— L T E 终 端 类 型 、业 务 承 载 能 力 制 定 针 对 性 的 用 户发 展 计 划 ,利 用现 网小 区 级 的业 务量 统 计 数据 分 析 数据 业 务
中图分类号:TN9 2 9 5 3 文献标识码 :B 文章编号 :1 0 0 6 ~1 c ) 1 { t ( 2 0 1 3 卜2 3 ~ 0 G/ 3 G技 术 相 比 ,L TE引入 了 OF DM 、 MI MO 、AMC和 6 4 QAM等 技 术及 同频 组 网方 式 ,网 络 的技 术复 杂 度 更 高 ,对 无线 网络规 划 提 出 了更 高 的
基 站布 局设 计L T E  ̄ , 线 网络 。 在此基 础 上 ,形成 了新 的l L T E 无线 网络 规 划体 系构 架及 其 流程 ,并 存全 翻 l 3 々 城
解析TD—LTE无线网络规划设计与优化方法
解析TD—LTE无线网络规划设计与优化方法摘要:随着科技水平的不断发展,LD—LTE网络己经成为人们生活中密不司分的一部分,因此相关部门必须加强重视。
鉴于此,本文就TD—LTE无线网络规划设计与优化方法进行分析。
关键词:TD—LTE无线网络;规划设计;优化方法1、TD—LTE无线网络概述随着人们对于移动通信要求的不断提升,TD—LTE技术的设计水平也有一定程度的提升。
目前设计的TD—LTE所具有的宽带配置较为灵活,其支持的带宽有1.4MHZ,3MHZ,10MHZ,20MHZ等多种类型,在20MHZ带宽的条件下,TD—LTE的最大速率能够达到100Mbit/S,上行速率也能够达到50Mbit/s;控制面延迟时间能够控制在100ms内,用户面的延时时间甚至能够控制在5ms之内,这对于用户体验满意度的保证有着重要意义。
此外,TD—LET无线网络能够为用户提供100kbit/S的接入服务,但是提供此项服务的前提是用户的速度要大于350km/h。
此外,TD—LET网络的构建也能够使得CS域被取消,并让CS域的业务能够在PS 域内实现,这在一定程度日吏得系统建构被简化,对于建网成本的进一步降低有着一定的积极意义。
现阶段,TD—LTE产业链己经具备了端到端产品的能力,但是其在网络设备以及终端芯片等内容上还存在不足,因此,相关部门必须加强优化与开发。
2、TD—LTE无线网络规划设计2.1PCI规划对LTE物理小区进行PCI的标示能够为终端对不同小区无线信号的区分提供依据与便利,因此在对PCI进行规划的过程中要确保每一个小区的覆盖区域的PCI 的唯一性,并且相近区域所采用的标识PCI类型不能相同,这对于PCI作用的发挥有着极大的意义。
在进行PCI规划的过程中要遵循简单、清晰以及容易扩展等目标,并在进行PCI规划的过程中,同一个PCI组所含有的PCI必须来自同一站点,相邻站点的PCI应该划分到不同PCI组别内,这对于终端对无线信号的识别精确性的保证极为重要。
「阐述LTE无线网络规划的四大要点」
「阐述LTE无线网络规划的四大要点」LTE(Long-Term Evolution)是第四代移动通信技术,它提供了更快的数据传输速度、更低的延迟和更高的网络容量,为移动通信行业带来了革命性的变革。
在部署LTE无线网络时,有四个关键要点需要考虑,包括网络规划、频谱资源、天线部署和交互运营。
下面将详细阐述这四大要点。
首先,网络规划是部署LTE无线网络的关键要点之一、网络规划涉及对网络拓扑结构、用户需求、覆盖范围以及基站布局等进行详细分析和设计。
在规划过程中,需要综合考虑区域特点、人口密度、建筑物分布等因素,以确定网格大小、基站数量和位置。
此外,还需要考虑信号覆盖和容量需求,通过调整天线高度、天线方向、功率控制和频率规划等手段来实现最佳的网络性能。
其次,频谱资源的管理和利用也是LTE无线网络规划的重要要点。
频谱是通信的关键资源,它限定了无线数据传输的速度和容量。
为了满足日益增长的数据需求,必须高效地利用可用频谱资源。
LTE采用了OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技术,通过将频谱分成多个子载波,有效利用了频带资源。
此外,频域的动态分配和调整也是频谱资源管理的关键策略。
通过动态频谱管理,运营商可以根据需要在不同频段之间进行切换,以满足不同区域和时间段的数据需求。
第三个要点是天线部署。
天线是LTE无线网络的关键组成部分,直接影响网络的覆盖范围和性能。
在LTE无线网络规划中,需要考虑天线的类型、数量、方向和高度等因素。
一般来说,天线的高度越高,覆盖范围越广,但信号强度会随着距离的增加而减弱。
因此,在城市环境中,需高密度布设低功率天线,以满足较高的用户需求;在农村或郊区,可以采用高功率天线,以覆盖更大范围的地区。
此外,还需要考虑天线方向,以实现最佳的信号覆盖和网络性能。
最后一个要点是交互运营。
LTE无线网络规划不仅仅是单个运营商的任务,还需要与其他运营商和相关机构进行有效的合作和协调。
基于IUV_LTE的“无线网络”课程教学设计与实践
第7期2021年4月No.7April,20211 “无线网络”课程教学现状无线宽带网络乃至下一代5G 网络全面走进行业的发展与人们的生活,伴随而来的是各类企业对5G 无线网络建设与组网、维护及优化等行业相关一线人员的大量行业需求,以及高职院校网络专业相关培养课程投入的进一步加大,但是网络5G 设备种类繁多,导致相关行业人才培养的成本显著增加,如何以较低成本更高效率地培养更多符合行业企业需求的高素质高技能人才日益成为学校、专业、企业和行业运营商共同面对的问题[1]。
在传统“无线网络”课程的教学设计中,经常遇到的问题是网络实验设备往往从单一厂商购买,购买价格昂贵、维护复杂,且只能安排部署在分组环境内分别按项目实训,不能满足所有学生同时实验的需求。
而一般的厂商虚拟仿真平台在架构设计与实习操作时,则往往侧重单方面虚拟数据的非可视化配置,很多时候没有添加真实设备的安装部署以及网络接线中的连接组网虚拟仿真化设计操作,不利于高职学生网络组建技能的培养,更不利于培养学生在项目实训中通过深化学习来发现问题且解决问题的能力。
本文通过IUV_LTE 部署无线PTN ,BBU ,RRU 等设备,建立不同虚拟城市及虚拟机房,利用路由、MIMO 、无线射频、邻区切换等无线网络技术构建整体“无线网络”课程的教学设计方案,设计基于 IUV 的LTE 虚拟仿真平台,来模拟完成无线网络中LTE 承载网的网络拓扑规划与数据配置、IP 承载网的容量规划、网络设备配置以及网络调优与业务排障等工作,最终利用该LTE 仿真实训平台实现无线承载网这一教学课程的单元组网设计及建设维护的实验实训教学工作,有效利用平台实现学生专业技能的综合培养与提高[2]。
2 IUV_LTE平台项目设计2.1 频段设计TD-LTE 系统基本频率复用方式分两种:同频组网以及异频组网。
2.1.1 组网同频全网所有小区使用设计相同的网络频点、网络业务信道与数据控制信道均为全网设计同频,由于每个小区的工作频率与架构一样,那么小区所有邻区的网络均为同频网络配置,并由于该情况可能会出现较多的同频干扰。
TD-LTE无线网络规划-1规划流程
《小区参数设计报告》 或《网规设计报告》
小区参数设计包括: TAC,邻区表, 频率, PCI, PRACH, 功率等
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LTE网络详细规划流程
无线网络预规 划报告
输出报告
清频测试 站址勘测
报告内容
不同时期网络建设的策略 基站规划情况 小区参数规划情况 仿真结果分析 特殊场景覆盖容量解决方案
网络仿真
• 覆盖预测 • 公共信道 覆盖预测 • 业务信道 覆盖预测 • 容量仿真 (蒙特卡 罗仿真) • 指标分析 • • • • •
参数规划
邻区规划 频率规划 PCI规划 TA规划 PRACH参 数规划
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TD-LTE无线网络规划
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培训目标
学习完本课程,你将能够:
了解TD-LTE无线网络规划基础知识 清楚如何进行TD-LTE覆盖规划 清楚如何进行TD-LTE容量规划 清楚如何进行频率和PCI等参数规划
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目 录
第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章
• 理论站点选择及站点条件不 满足时,是否重选站点的判决 • 仿真不满足需求时,重新勘 测及仿真,直到满足预期目标, 输出网络仿真报告
输 出
xx项目网络预规划报告》 《XX网络预规划方案》 。。。。。。
《XXX项目网络仿真报告》
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LTE网络预规划流程
信息搜集
无线网络 估算
无线网络小区规划 规划项目的后期,根据预规划输出的结果,对每一个站点的选择进行实地勘测验证,确定指导 工程建设的各项网规相关小区工程参数。 一般需要通过仿真验证小区参数设置及规划效果。输出报告为能够指导工程建设的最终无线网 络规划方案。
TD-LTE无线网络规划研究
盖半径大约为 1k ( m 在不考虑信道的时延弥散 的影响的 l
情况下) 。如果需要覆盖更大的小区半径,必然需要牺牲一
定 的系统容量 。
对于 T — T D L E系统来说,特殊 时隙内的 D P S和 w T
・
2 1 年 第1 ・ 00 期
Up T P S时间宽度是可配的,保护间隔 G P的位置和时间长
L E系统 ,需要定义系统实现的吞吐能力需求,典型无线 T 环境 ( 如密集市区) 容忍的调制解调方式, 干扰容忍程度等 , 覆盖目标的定义比较丰富,可以采用如下覆盖指标。 221区域边缘用户速率 .. 在对 T - T D L E覆盖规划时,可以为边缘用户指定速率 目标,即在覆盖区域的边缘 ,要求用户的数据业务满足某
度也是可配的。相 比采用固定保护间隔位置与长度设计的 T — C MA系统 ,这样的系统帧结构设计更灵活,因此 D SD
换为用户的速率指标,然后再通过用户的速率目标来规划
覆盖。
223区域边缘用户调制编码方式 .. T —T D L E系 统 支 持 多 种 调 制 方 式, 包 括 Q S P K, 1Q M 和 6Q M,还支持不同的编码速率。调制编码方 6A 4A 式及编码速率也可以作为覆盖目标。因为调整调制编码方
TELE COM ENG I EERI N NG TE CHNI CS AND S T AND ARD I ZATI ON
T - T 无线 网络规划研究 D LE
刘宝昌 胡恒杰 朱强
( 国移 动 通 信 集 团设 计 院有 限 公 司 北 京 10 8 ) 中 0 0 0
摘 要 本文主要从覆盖规划上简述了T L E D— T 系统的规划特点,并 比较了T — T 系统与T s D D LE D— c MA系统的异同,并就
LTEFDD无线网建设规范(修改版)
LTE FDD 无线网建设规范一、LTE FDD网络定位(一)900MHz LTE FDD 网络要用于构建4G 主力底层覆盖网络,1800MHz LTE FDD 网络要用于补充容量目前,我公司TD-LTE 网络已经建成开通150 万基站,但是由于频率较高,在城区深度覆盖和农村广覆盖方面距离GSM 网络还存在一定差距。
900MHz 频率低、覆盖范围广、穿透能力强,必然会成为4G 主力底层覆盖网络。
1800MHz LTE FDD 频率资源丰富,终端成熟度高,在高流量区域和室内覆盖场景是TD-LTE 网络的重要容量补充手段。
(二)900MHz LTE FDD 网络组网要求在城市区域,900MHz LTE FDD 网络不能简单继承原有GSM 网络结构。
GSM 网络是异频组网,过覆盖现象较为严重,LTE FDD 网络是同频网络,如果继承原有GSM 网络结构,会导致严重的同频干扰。
同时,为了面向未来VoLTE、视频等业务的发展要求,900MHz LTE FDD 网络必须面向目标网统一规划,确保网络结构合理。
LTE FDD 目标网络规划的业务指标要求为上下行边缘速率不低于1Mbps/4Mbps ,通过理论推算,初步确定了网络规划指标如下:后续,总部将依托外场试验组织验证上述规划指标。
另外,依据上述规划指标,总部还将组织各省公司编制LTE FDD 目标网规划,计划9 月底完成。
在农村区域,由于900MHz 频率低、覆盖范围大,应优先使用900MHz 部署LTE FDD 。
实际建设时,应在TD-LTE 尚未覆盖的行政村、自然村,并综合考虑900MHz LTE FDD 终端普及度和CPE 宽带接入需求的因素,合理部署。
900MHz LTE FDD 基站与900MHz GSM 基站覆盖能力相当,同时农村地区也没有连续覆盖的要求,900MHz LTE FDD 基站可与900MHz GSM 基站1:1 共址建设,解决广覆盖问题。
TD-LTE移动通信网无线网工程设计规范
中国移动通信企业标准 TD-LTE 移动通信网无线网工程设计规范 D e s i g n S p e c i f i c a t i o n f o r T D-L T EM o b i l e C o m m u n i c a t i o n W i r e l e s sN e t w o r k E n g i n e e r i n g版本号:1.0.0中国移动通信集团公司 发布201X -XX -XX 发布201X -XX -XX 实施QB-J-XXX -2012目录1范围12规范性引用文件13术语、定义和缩略语24总则55网络服务质量指标55.1室外连续覆盖场景的RSRP、RS-SINR、边缘速率指标65.2室内覆盖系统场景的RSRP、RS-SINR、边缘速率指标通用服务质量指标65.3其它通用服务质量要求66网络设计一般要求76.1TD-LTE无线接入网结构图76.2TD-LTE系统主要接口86.3TD-LTE无线网络工程设计应遵循要求86.4TD-LTE无线网络工程设计应包括的主要内容97无线网网络设计97.1一般原则97.2规划设计要求和流程107.3覆盖设计107.4容量设计127.5系统频率配置137.6子帧规划157.7物理小区标识(PCI)规划167.8跟踪区(TA)规划167.9系统间干扰协调167.10天馈系统设计177.11传输需求规划187.12IP地址规划198编号方式198.1移动用户相关编号方式198.2基站相关编号方式209网管要求2110同步要求2111局址与站址选择2212安装工艺要求2312.1无线基站机房工艺要求2312.2天馈线安装工艺要求2412.3桅杆(抱杆)及铁塔设计要求2613编制历史28附录A LTE室外宏站规划审核方法28附录B TD-LTE与其他系统隔离要求32B.1 各系统工作频段及基站发射功率32B.2 各系统基站设备遵循的设备规范32B.3 隔离度要求33B.4 常用干扰消除或降低的各类措施34B.5 不同系统间天线隔离距离34前言本标准旨在规范TD-LTE数字蜂窝移动通信系统无线网工程的规划方案制定和安装设计,重点给出设计要求和标准,为中国移动TD-LTE数字蜂窝移动通信系统无线工程建设的设计方案编制提供基本参考规范。
阐述LTE无线网络规划的四大要点
阐述LTE无线网络规划地四大要点伴随着网络规模地进一步扩大以及网络结构地日渐复杂,通过多网协同应对数据业务地增长并提升用户地体验已经成为当前网络发展地重要课题.尤其是伴随着4G商用地渐行渐近,如何规划和建设精品TD-LTE网络,应对TD-LTE网规网优地复杂性,实现TD-LTE和其他制式网络地融合发展,成为业界地一大考验.目前,为了应对这一考验,包括运营商、设备商在内地产业链各方正在积极努力.移动通信技术地发展演进以及通信设备厂家间地激烈竞争,使得移动通信现网存在多制式、多厂商、多层网络并存地现象.同时,随着移动通信地快速发展,用户规模和需求不断增长,为了满足用户地业务需求不断进行网络建设,从而导致网络规模越来越大,网络节点数以十万计.另外,运营企业要求LTE网络规划优化朝着高效率和低成本方向发展,并且由于LTE系统性能对系统内外干扰高度敏感,使得LTE网络规划和优化变得十分复杂.因此,对于运营商而言,LTE网络地网规网优正在成为一大挑战.b5E2R.LTE无线网络规划地四大要点一个精品地网络需要符合覆盖连续、容量合理、成本最优三个基本条件,因此在进行LTE网络建设时,应重点考虑以下四个方面:p1Ean.1 重点关注站高和下倾角打造合理地蜂窝结构——由于受频谱资源地限制,LTE网络多采用同频组网方式,在同频组网时,需要严格控制网络结构,尽量保持完整地蜂窝结构,以减小系统间地同频干扰,提升系统性能.DXDiT.严格控制下倾角——通过下倾角地调整,减小不同小区间覆盖重叠区面积,使天线上3dB地重叠区域宽带仅满足最高速要求地切换带设置,减小系统间地同频干扰,从而实现干扰和移动性能之间地最佳平衡.RTCrp.合理规划基站站高——基站高度规划应特别注意避免越区覆盖.在城区,建议站高控制在30m~40m,郊区建议控制在50m以内.如果对现网高站进行搬迁调整,可以通过在周边新选址或选用多个替换站点等方式保证高站调整后地覆盖质量.5PCzV.2 充分利用原有2G、3G站点根据3G站址优于2G、现网站优于规划站地原则,需要在LTE网络建设中选择合适地站址,在保证覆盖质量地同时降低成本,加快网络建设速度.jLBHr.在网络覆盖需求地满足上,需充分考虑基站地有效覆盖范围,使系统满足覆盖目标地要求,充分保证重要区域和用户密集区地覆盖.在进行站点选择时应进行需求预测,将基站设置在真正有话务和数据业务需求地地区.xHAQX.在站点选址上,基站站址在目标覆盖区内应尽可能平均分布,尽量符合蜂窝网络结构地要求,一般要求基站站址分布与标准蜂窝结构地偏差小于站间距地1/4.LDAYt.LTE网络规划还要注重多系统共址地要求.合理利旧原有站点,减少投资;与异系统共址时,需要考虑异系统间地干扰隔离,采取措施,保证天面上有足够地隔离空间,以满足多系统共存地要求.Zzz6Z.无线环境要求也要得到满足.天线高度在覆盖范围内应基本保持一致,不宜过高,且要求天线主瓣方向无明显阻挡,同时在选择站址时还应注意两个方面:一是新建基站应建在交通方便、市电可用、环境安全地地方,避免在大功率无线电发射台、雷达站或其他干扰源附近建站;二是,在山区、密集地湖泊区、丘陵城市及有高层玻璃幕墙建筑地环境中选址时要注意信号反射及衍射地影响.dvzfv.3 2G、3G、4G天线独立调整在LTE天馈系统建设时,有两种主要地建设方案可选.第一是独立天馈系统建设方案:能够灵活设置天线方位角、下倾角,但此方案受限于天面安装位置,网络建设成本较高;第二是与现网2G、3G系统共天馈系统建设方案:可以节省天线安装位置,降低网络建设成本,但此方案地缺点主要是天线方位角和机械下倾角调整将会同时影响2G、3G、4G网络,射频优化难度增加.rqyn1.目前,由于移动通信地技术演进、基站选点难度地增加,现网多数站点存在多运营商、多制式网络系统共存地现象,造成天面资源紧张,因此LTE天馈建设时多采用与现网2G、3G共天线建设方案.Emxvx.4 重视特殊场景地精细规划在LTE网络地建设中,需要根据不同覆盖场景地特征和要求进行有针对性地网络精细化规划.高铁覆盖情况下,LTE网络规划可以采用公网方式兼顾周边区域覆盖或以专网地方式进行高铁覆盖.同时,局部采用异频组网地方式降低网间干扰,提升网络性能,降低规划优化复杂度.另外,也可以采用多RRU共小区地方案,扩大单小区地覆盖距离,从而减少小区间地频繁切换,提升网络质量.SixE2.在实现地面景区覆盖时,需在保障覆盖地基础上考虑容量地需求,在宏站地基础上考虑微站地需求.而在水面景区覆盖时,应多目标优化,平衡水面与周边区域覆盖,提升现有站点覆盖效果.6ewMy.LTE无线网络优化地三大关键词覆盖对LTE无线网络地规划而言,优化网络覆盖,提升网络整体性能是首要任务,因此,在网络覆盖优化中应尽量做到以下几点:一是,选择合适地天线.机械下倾角超过8度地天线,需要降低站高或更换更大电下倾天线.二是,美化天线可调.美化天线罩要保证足够空间,保证天线可调.三是,天线主波瓣方向无明显阻挡.视距无阻拦物,保证信号传播路径可靠.四是,打造合理下倾角.严格控制干扰,天线下倾角要满足保障切换性能和小区间干扰最小地要求.五是,天线方位角应合理.天线方位角控制在90度以上.六是,做簇优化.连片建设保证覆盖优化调整,奠定网络性能基础.kavU4.继承充分继承3G现网参数,简化LTE参数优化,将有利于提升LTE网络优化地效率.在LTE 与2G、3G站点比例接近1∶1地时候,可以充分利用3G现网地参数优化结果,进行LTE 网络地参数设置和优化.一方面,可利用现网确定MCC、MNC相对不变地参数;另一方面,LTE中地TA可以与3G中地LA对应.通常LTE地TA区域不能出现跨LA区域地现象,否则语音业务CSFB地建立时长会加大,影响用户感知,原因在于当用户从LTE通过CSFB 回3G或2G网络时,如果用户所在地位置区(LA)不同于联合注册时地LA,UE会发起LAU 流程,导致CSFB地流程和时长变长.y6v3A.在实际LTE网络PCI规划时,可以参考3G中扰码PSC/ PN地规划.一般情况下,LTE 网络地PCI(外设部件互连标准)规划原则有三种:第一,不冲突原则.在LTE组网中,多采用同频组网方式,因此需要保证同频地相邻小区之间地PCI不同.第二,不混淆原则.保证某个小区与同频邻小区PCI值不相等,并尽量选择干扰最优地PCI值,即PCI值模3和模6不相等.第三,最优化原则.保证同PCI地小区具有足够地复用距离,并在同频邻小区之间选择干扰最小地PCI值.M2ub6.邻区规划是无线网络规划中重要地一环,其好坏直接影响到网络性能.因此,在LTE初始规划中邻区规划应遵循以下原则:0YujC.邻近原则——既要考虑空间位置上地相邻关系,也要考虑位置上不相邻但在无线意义上地相邻关系,地理位置上直接相邻地小区一般要作为邻区;对于市郊和郊县地基站,虽然站间距很大,但一定要把位置上相邻地作为邻区,保证及时切换,避免掉话.eUts8.互易性原则——邻区一般要求互为邻区,即A把B作为邻区,B也要把A作为邻区.但在一些特殊场合,可能要求配置单向邻区.sQsAE.邻区适当原则——对于密集城区和普通城区,由于站间距比较近,邻区应该多配置,目前对于同频、异频和异系统邻区最大配置数量有限.所以在配置邻区时,需注意邻区地个数,把确实存在邻区关系地配进来,不相干地一定要去掉,以避免占用邻区名额.实际网络中,既要配置必要地邻区,又要避免过多地邻区.GMsIa.在实际LTE网络邻区规划时可以继承和参考3G现网优化后地邻区规划.SON充分发挥SON在网优中地作用,将有助于提升LTE网络优化质量.SON(Self Organizing Network,自组织网络)功能是在LTE网络标准化阶段由移动运营商主导提出地概念.它主要内容是通过增强无线网元,实现无线网络自主功能.SON 有利于优化运营商地操作维护,能够大大提升网络性能,减少操作代价和成本.SON关键优势在于可以提升操作维护效率,减少操作维护人力,提升网络容量、性能,实现可靠性和节能.TIrRG.ANR自动邻区关系,是SON功能地关键技术之一,可以实现邻区关系地自配置和自优化.邻区关系地配置是日常网规、网优地重点工作,是影响整个网络性能地关键指标.正确、完整地邻区关系非常重要,邻区关系做得太少,会造成大量掉话;邻区关系做得过多,则导致测量报告地精确性降低.各小区地实际覆盖范围与天线高度、四周环境等都有着相当密切地关系,这就很容易出现漏定义或错定义相邻小区,造成切换成功率低,使小区之间存在漏覆盖或盲区,导致切换失败而掉话.因此准确地邻区关系配置是保证移动网络性能地基本要求.7EqZc.PCI冲突混淆检测和SON地配合,将进一步提升LTE网络优化工作.检测到PCI冲突/混淆,通过SON server自动重新分配PCI,并通过网管下发给eNode B.一般情况下,PCI冲突/混淆检测方式有四种:一是基于X2交互内容地PCI冲突/混淆检测;二是基于已知邻区空口CGI测量地PCI混淆检测;三是基于ANR过程发现地PCI混淆检测;四是基于邻区配置地PCI冲突/混淆检测.lzq7I.移动鲁棒性优化(MRO)原理地利用,将有效减少优化工作量,并提高网络质量和性能.在覆盖已经达标地网络中,导致切换成功率低地主要原因是,切换门限参数设置不合理——切换门限配置过低或者过高.切换过早故障,需要提高切换门限;切换过晚故障,需要降低切换门限.基于MRO技术,基站能够自动检测到切换过早或者切换过晚,自动优化调整基于邻区地门限参数,避免了海量人工优化工作.zvpge.消息来源于中国电气之家(25dq).。
lte无线网络规划流程的估算结果
lte无线网络规划流程的估算结果LTE无线网络规划是指进行LTE基站和网络规划设计,以满足无线网络覆盖、容量、质量需求为目标,实现网络覆盖率的提高、接入性能的优化、传输速率的提高等目标。
下面我们将介绍LTE无线网络规划的流程及估算结果。
一、LTE无线网络规划的流程1.初始数据收集:收集基站位置、地形地貌、交通流量、人口密度、建筑高度等基础数据。
2.网络需求分析:分析用户需求和业务需求,确定无线网络的覆盖范围和容量需求。
3.网络规划设计:根据需求分析结果,确定基站点的选址、频率规划、天线配置、传输规划等。
4.网络仿真和评估:使用仿真工具进行网络仿真和评估,验证设计方案的合理性和可行性。
5.网络参数调整:根据仿真和评估结果,对网络参数进行优化调整。
6.网络实施和优化:进行基站建设和网络优化,确保网络性能达到设计要求。
二、LTE无线网络规划的估算结果1.基站选址结果根据初始数据收集和需求分析,确定了LTE基站的选址,包括城市市区、郊区和乡村的不同场景。
基站选址结果覆盖了整个通信范围,满足了用户的通信需求。
2.频率规划结果根据网络需求分析和地理条件,进行了LTE频率规划,确保不同基站之间的频率之间相互干扰,同时保证了通信覆盖的一致性和高速数据传输。
3.天线配置结果根据基站选址和频率规划,进行了LTE天线配置,包括天线类型、高度和方向,确保了覆盖范围和网络容量的有效利用。
4.传输规划结果根据网络需求和基站选址,进行了LTE传输规划,设计了传输网络拓扑结构和传输链路参数,以达到高速数据传输和网络优化。
5.网络仿真和评估结果通过网络仿真和评估工具,对网络规划设计方案进行了验证和评估,确保了网络覆盖、容量和质量的有效性和可行性。
6.网络参数调整结果根据仿真和评估结果,对网络参数进行了优化调整,包括天线倾斜角、邻区关系设置、功率控制参数等,以提高网络性能和用户体验。
7.网络实施和优化结果进行了基站建设和网络优化,确保了网络规划设计方案的实施和优化,满足了用户的通信需求和业务需求。
TD-LTE无线网络规划五步骤解析
勘测 来进行站点可用性 分析, 确 定 目前覆盖 区域 可用
的共 址 站 点和 需 新 建 的站 点 。
内, 则 认 为该 用 户 是 满 意 的 : 如 果 小 区 内9 5 % 的用 户 是满意 的, 则 该 小 区容 纳 的V o l P 用 户总 数 就 是 该 小 区
的V o I P 容量。
在站址规划阶段, 主要工作是依据链路预 算的建
议值 , 结 合 目前 网络 站 址 资 源 情 况 , 进 行 站 址 布 局 工 作, 并 在确定站点初步布局后 , 结 合 现 有 资 料 或 现 场
调度用户数
T D— L T E 系统 中, 多用 户 调 度 共 享 上 下 行 业务 信
道进行传输 , 因此 对 于 不 要 求GB R 和 延 迟 性 能 的 数 据
网络规划流程
根据T D— L T E 无线网络技术特点, T D —L T E 无线网 络规 划主要包括 5 个阶段 : 需求分析、 网络规模估 算、
允许路径损耗是链 路预算最关键 的步骤 , 其计 算方法
为: MAP L = 发端E I R P 一 最小 接 收信 号 电平 + 其他 增 益一 其他 损耗 一 其他 余 量 。
由于 V o l P 用 户采用 半静 态调 度 , 可 以不考 虑控
制 信 道 限制 :ห้องสมุดไป่ตู้2 0 M系统带宽 , 上 下 行 时 隙配 置 2 : 2 , 可
的网 络 规模 , 主 要 是 网络可 容 纳 的用 户 数和 基站 数 。
间 的设 备参 数、系统 参 数及 各种 余 量进 行 处理 , 得 到满足 系统性 能要求 时允许 的最 大允许路 径损 耗。 利用 链 路 预 算得 出 的最 大 路 径 损耗 和 相 应 的传 播 模 型可 以计 算 出特定 区域 下 的覆盖 半径 , 从 而初步
td-lte无线网络规划设计及其优化对策
218TD-LTE 无线网络规划设计及其优化对策皮雅婧,彭文君(中国移动通信集团设计院有限公司湖南分公司,湖南长沙410000)摘要:TD-LTE 技术能够高效地处置频率资源匮乏的难题,同时这一技术具备较大的频谱运营率,就好比4G 技术的两至四倍,逐渐成为现如今我国通信行业中常用技术。
基于此,文章将结合该技术手段,详尽地阐述无线网络规划设计与优化的对策手段,熟知TD-LTE 无线网络中的相关重要事项,希望能够为将来TD-LTE 无线网络发展以及我国技术水平的提升带来有益的参考价值。
关键词:TD-LTE ;规划设计;无线网络;优化对策中图分类号:TN929.5文献标识码:A文章编号:1673-1131(2019)12-0218-020引言近年来我国各大运营商致力于更深层次的提升服务质量水平,渐渐开始探索LTE 技术,这大幅度地提升了我国TD-LTE 技术的发展水平。
现如今,由于TD-LTE 在我国应用的范围越来越广,这就在很大程度促使TD-LTE 产业链尤其是多方面TDD 制式终端产品迅速地成熟,TD-LTE 也将是我国将来整个通信产业的大潮流。
所以,在现实运用的过程中,相关的工作人员需要实时地参照现实的状况,规划出科学专业的规划预案,从而获得经济收益的最大化。
致力于在将来更加高效地处理TD-LTE 网络建设期间所遭遇的难题,笔者将详尽地阐述TD-LTE 的网络规划和优化对策。
1TD-LTE 网络规划设计分析1.1需求解析在正式开展TD-LTE 规划之前,相关的工作人员需要处理好需求解析方面的工作,其涵括整体的建网对策、建网指标,同时还要求一同契合用户的现实需求以及将来发展的目标。
除此之外,相关的工作人员还要仔细地搜集现网GSM/TD-SCDMA 基站信息、业务需求、电子地图等重要信息数据,在确保上述信息数据完备且精准的基础之上,才可以高效地保证将来TD-LTE 无线网络规划的可持续性发展。
1.2网络规模估算分析网络规模估算这一环节就是为了准确地明晰出较为细化的TD-LTE 网络建设规模,这一环节通常是利用覆盖估算以及容量估算这2项方法贯彻落实的。
浅谈LTE无线网络优化方案与研究-毕业论文
---文档均为word文档,下载后可直接编辑使用亦可打印---摘要随着科技的不断发展和时代的不断进步,我国的移动通信事业发展十分迅猛,当然很大程度上是因为手机的基本普及。
手机用户对通信网络的要求也日益提高,追求更高质量的语音通信业务,更快的上传下载速率,更高的保密性和有效率等。
如今,移动通信系统已经发展到第四代即LTE网络。
中国主导的4G网络标准为TD-LTE,其技术已经相当完善,具备了大面积推广的条件,目前已经正式商用。
随着中国进入4G时代,三大电信运营商的竞争也十分的激烈,LTE网络的质量则决定了市场竞争力。
对此,我们要不断并深入地优化网络,提升网络的质量,建设高质量的LTE网络。
网络优化分为工程优化和运维优化,根据网络建设的阶段划分的。
由于参与的项目属于运维优化的专题优化,所以本文重点介绍运维优化。
除此,本文还会介绍优化的原则和流程,并结合相关的案例进行分析,采用RF优化方法来解决常见的优化问题(覆盖优化、切换优化、干扰优化),提升网络质量。
关键词:LTE;运维优化;RF优化AbstractWith the continuous development of science and technology and the continuous progress of the times, the mobile communication industry in China is developing very rapidly, of course, to a large extent, because of the basic popularity of mobile phones. The demand of mobile phone users for the communication network is also increasing. They pursue higher quality voice communication services, faster upload and download rate, higher confidentiality and efficiency. Now, the mobile communication system has developed to the fourth generation, that is, the LTE network. The standard of 4G network in China is TD-LTE.Its technology is quite perfect, and it has the condition to be popularized in a large area. With China entering the 4G era, the competition among the three major telecom operators Competition is also very fierce LTE network quality determines the competitiveness of the market. Therefore, we should constantly and deeply optimize the network, improve the quality of the network, and build a high quality LTE network.Network optimization is divided into engineering optimization and operational optimization, according to the stage of network construction. Because the project involved belongs to the thematic optimization of operational and maintenance optimization, this paper focuses on operational and maintenance optimization. In addition, this paper will introduce the principle and flow of optimization, and use RF optimization method to solve the common optimization problems (coverage optimization, switching optimization, interference optimization, network quality improvement).Keywords: LTE; operational and maintenance optimization; RF optimization.第一章绪论1.1课题研究背景及意义互联网技术和移动通信技术是二十世纪末推动人类社会急速发展的最关键技术,给人们的工作方式、生活方式和经济、政治带来了极大的影响。
TD-LTE无线网络建设规划设计浅谈
S● L I C0 N VAL LEY
T D- L T E 无线 网络建设规划设 计浅谈
周 华林
( 广东 南方 电信规 划 咨询 设计 院有 限 公司 肇庆 分公司 , 广 东肇 庆 5 2 6 0 0 0 )
摘
要 在对 T D - L T E的频率资源规划、覆盖规划、容量规划、规划仿真以及参数规划进行细致研究的基础上 , 探
讨T D - L T E 无 线 网建设 的规 划设 计 。 关 键 词 T D - L T E; 关键 技术 ; 规 划设 计 中 图分 类号 : T N 9 2 9 . 5 文献标 识码 : A
文 章编 号 :1 6 7 1 —7 5 9 7( 2 0 1 3 )0 4 2 - 0 7 1 - 0 1 的重点 于 覆 盖规 划 、容量 仿 真 和 参数 规 划 。L T E的 网络规 划 流
程 如图 1 所示。
T D — L T E技 术 为 第 3 代 合作伙 伴计 划 ( 3 r d g e n e r a t i o n p a r t n e r s h i p p r o j e c t ,3 G P P) 主 导 的通用移 动 通信 技术 的长期 演进 计划 ( L o n g T e r m E v o l u t i o n ,L T E) , 于2 0 0 4 年 1 1 月启 动 L T E项 目, 在我国 , 丁业 和信 息化 部 于 2 _ 0 1 0年 1 O月批 复 同意 T D — L T E 规 模 试 验 总 体 方案 , 包 括 6个 城 市 T D — L T E规 模 技 术试 验 网和 北 京 演 示 网建 设 。除 中国 移 动之 外 , 中国联 通 及 中国 电信 均 积 极 的进 行 4 G试 验 网 的建 设 , 随着 4 G步 伐 的加 快 , 都 有进 一 步 扩 大试 验 网 的趋势 。 T D — L T E网络 面 临 着建 网使 用 频 段 , 频 率具 体 规 划 、同 异 频 组 网 、T D — S C D MA 向 T D — L T E平滑 演 进 等 问 题 , 通过对 L T E 关 键 技 术 的研 究 , 指导 L T E无 线 网络 建设 的规 划设 计 , 简 化 其 他 制 式 网络 与 T D — L T E网络 的组 网方 案 , 更 好 的实 现 目标 覆 盖 区域 内 的连续 覆盖 和深 度覆 盖
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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30
1710 1785 1805
30
1880
20
20
1900 1920
60
1980
30
15
2010 2025 2300
100
2400 2570
50
2620
目前TD可用频段
F
A
2320 E 2370
2575 D
2615
中国移动TDD频率资源应用情况
• • • • • • F F和 和A A频段均为 频段均为TD-SCDMA TD-SCDMA的主要频段; 的主要频段; F F频段 频段1900-1920MHz 1900-1920MHz目前仍为 目前仍为PHS PHS占用,暂不能使用; 占用,暂不能使用; D D频段( 频段(2575-2615MHz 2575-2615MHz)和 )和E E频段( 频段(2350-2370MHz 2350-2370MHz)为目前 )为目前TD-LTE TD-LTE规模试验网获批可使用 规模试验网获批可使用 频段 频段 频段
同频组网 异频组网
高 强 差 困难
频率利用率 小区间干扰 边缘性能 干扰抑制
低 弱 良 容易
18
控制面解决同频干扰的技术方案
改善上行控制信道质量,提 升信道的检测成功概率
提升本区信道信号,减 弱邻区信道同频干扰
功率控制
功率分配
合理配置控制域资源
控制采用较低编码率, 提高信道抗干扰性能
小区ID规划
有利于干扰随机化,优化信 道时频位置,改善干扰状况
链路预算
z 对无线网络规模进行快 速地估计,得到目标覆 盖区域的站点配置分布 及数量情况
可行性 局数据
与2G/3G原 理一致
验证和提高
静态仿真
动态仿真
3
TD-LTE系统组网性能研究
TD-LTE TD-LTE系统组网特性研究 系统组网特性研究
覆盖
容量
系统内 同频干扰
系统间干扰
4
TD-LTE与TD-SCDMA资源划分差异
Channel edge
信道带宽 传输带宽配置 (RB数目)
1.4M 6
3M 15
5M 25
10M 50
15M 75
20M 100
Resource block
理论峰值速率计算
(TBS *(N子帧数 + P特殊子帧))* N流数 / 5ms
Active Resource Blocks
DC carrier (downlink only)
10
TD-LTE资源单元
资源单元 (RE)
¾ 对于每一个天线端口,一个OFDM或者 SC-FDMA符号上的一个子载波对应的一个 单元叫做资源单元
资源块 (RB)
Nc subcarriers 12 subcarriers
¾ 一个时隙中,频域上连续的宽度为 180kHz的物理资源称为一个资源块
22 采用 采用IRC IRC和 和ICIC ICIC等干扰消除算法降低信道间的干扰水平 等干扰消除算法降低信道间的干扰水平
目 录
TD-LTE TD-LTE无线网络规划方法 无线网络规划方法
TD-LTE无线网络规划流程 TD-LTE频率规划 TD-LTE天线规划 TD-LTE时隙规划 TD-LTE覆盖分析 TD-LTE容量分析 PCI规划 干扰隔离
组网方案: 组网方案:
同频组网频谱利用率较高,利于网络后续扩容演进; 同频组网频谱利用率较高,利于网络后续扩容演进; 建议 建议TD-L TD-L基础网络优先考虑 基础网络优先考虑20M 20M同频组网,特殊场景、 同频组网,特殊场景、 室内外采用异频 室内外采用异频 室外选用 室外选用2590~2610MHz 2590~2610MHz,室内选用 ,室内选用2350~2370MHz 2350~2370MHz
TD-LTE TD-LTE无线网络规划案例 无线网络规划案例
23
8天线性能优势
• • • • • • 小区内大部分点都存在赋形增益,增益约 小区内大部分点都存在赋形增益,增益约 2 2~ ~6db 6db。 。 好、中、差点赋形增益基本一致。 好、中、差点赋形增益基本一致。 信道质量较好的情况下选择 信道质量较好的情况下选择TM3 TM3 SDM SDM发 发 送方式,信道质量较差的情况下选择 送方式,信道质量较差的情况下选择TM7 TM7 PORT5 PORT5发送方式 发送方式 。 。
10 ms ms 1
5ms 周期
下行 上行
10ms 周期
8
特殊时隙可根据需求灵活调整
TD-LTE特殊子帧配置 不同特殊子帧配置支持最大覆盖范围
TD-LTE系统特殊时隙内的DwPTS和UpPTS时间宽度是可配的,保护间隔GP的位置和 时间长度也是可配的,最大可支持100KM以上的覆盖半径; 设备规范配置支持多种小区半径选项,可根据实际组网覆盖需求灵活调整特殊时隙比 例设置; DwPTS也可承载下行数据,如果不存在远端干扰,可以配置较多符号 PRACH格式4配置在UP中,必须占用2个UP符号 9
系统带宽与峰值速率成正比
13
MIMO技术原理
高SNR:MIMO提供比非 MIMO情况高的比特速率 低SNR:MIMO 作为基本 的空间分集技术使用
MIMO即Multiple Input and Multiple Output,它利用多个发射天线、多个 接收天线进行高速数据并行传输; MIMO适用于多散射体的无线环境, 在这种环境下,来自每个发射天线的 信号在每个接收天线中是不相关的, 在接收机端利用这种不相关性对多个 天线发送的数据进行分离和检测
6
目录
一、LTE无线网络规划流程 二、LTE无线网络规划特点 三、LTE无线网络规划方法 四、LTE无线网络干扰分析 五、LTE无线网络规划案例
7
TD-LTE上下行时隙可灵活配置
TDD帧结构 --- 帧结构类型2,适用于TDD
一个长度为10ms的无线帧由2个长度为5ms的半 帧构成 每个半帧由5个长度为1ms的子帧构成 常规子帧:由两个长度为0.5ms的时 隙构成 特殊子帧:由DwPTS、GP以及 UpPTS构成 支持5ms和10ms DLÆUL切换点周期 • 快速满足业务动态发展需求; •可根据实际数据业务需求灵活 设置时隙上下行配置
• TBS:传输块大小,根据3GPP TS 36.213协议查表取值,与调制编码方式、占用物理资源块RB 数目等有关; • N子帧数:根据上下行子帧配比取值; • P特殊子帧:下行传输时,特殊子帧中Dwpts传送的数据块大小为正常子帧的0.75倍,取值0.75; 上行传输时,特殊子帧不传输数据,取值0; • N流数:下行双流,取值为2,上行单流,取值为1; 以2:2配置为例,下行峰值速率为: (75376 *(2 + 0.75))* 2 / 0.005 = 82.9136 Mbps
成本
容量
•系统建成后所能提供的业务总量 •与负载等有关,LTE系统一般转 化为满足一定速率要求的覆盖需求 •LTE系统复杂,需要通过仿真规划
成本是规划的核心,规划时建设成本+运营成本需统一考虑 以成本为中心,对覆盖、容量、质量三要素综合考量 17
TD-LTE可采用同/异频组网
TD-LTE系统较好的解决了同频干扰问题,可同频组网也可异频组 网,便于根据分配频段情况灵活选用组网方式,最大化系统效率。
19
业务面解决同频干扰的技术方案
小区间干扰协调
边缘用户吞吐量提升幅 度大,其误块率和QoS 改善明显,上行系统吞 吐量和用户速率都改善 明显
功率控制
上行系统吞吐量和用 户速率都改善明显
业务面 措施
波束赋形、 IRC
有效的改善边缘用户的 信道质量,使用户速率 改善明显 20
中移动TD频段资源情况
FDD-U FDD-D TDD TDD FDD-U SAT TDD TDD TDD
21
TD-LTE试验网频率规划方案
20M同频组网
TD-LTE试验网批准频段:
¾ ¾
10M异频组网
室外:2575~2615MHz 室内:2350~2370MHz
组网方式 20M同频 10M异频
小区理论吞吐量 (2UL:2DL) 下行: 27.39 Mbps 上行:18.4Mbps 下行: 27.39 Mbps 上行: 12.38 Mbps
平均频谱效率 (bps/Hz) 下行: 2.45 上行: 2.08 下行: 1.61 上行:0.94
业务信道小 区间干扰 较大 小
PUCCH小 区间干扰 较大 小
PBCH, SS 小区间干扰 较大 小
下行控制域小 区间干扰 较大 小
频谱使用灵活 性 好 不好
分析: 分析:
频谱效率: 频谱效率:20M 20M同频组网下行提高 同频组网下行提高52.2% 52.2%,上行 ,上行 提高 提高54.8% 54.8% 信道干扰: 信道干扰:10MHz 10MHz异频组网可较好抑制公共信 异频组网可较好抑制公共信 道和业务信道干扰 道和业务信道干扰
5
TD-LTE与TD-SCDMA干扰解决措施差异
干扰措施 干扰随机化 抗干扰技术 功率控制 天线传输 频率规划 邻区干扰消除 TD-SCDMA(R4) 扰码规划 码资源少 扩频 编码 上下行使用 开环,闭环 上下行波束赋形 多载波同频 联合检测,同频优化 TD-LTE 小区ID规划 ID资源充足 自适应调制方式 自适应编码率 上行功率控制, 下行功率分配,开环 上行IRC 下行波束赋形,发送分集 同频,异频 小区间干扰协调 ICIC
系统资源 时域 频域 空域 最小资源单位 编码等级
TD-SCDMA(R4) 时隙可配 特殊时隙固定 单载波,多载波 单流 BF 码道 固定
HSXPA 时隙可配 特殊时隙固定 单载波,多载波 单流 BF 码道 自适应