精品案例_论CQI优良比优化思路及方案

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精品案例-CQI优良占比优化提升专题

精品案例-CQI优良占比优化提升专题

CQI优良占比优化提升专题一、概述德州FDD-LTE(4G)网络自建设以来,以科学、合理、标准、规范为原则,以“建、维、优”一体化工作为核心,对网络严格要求,对用户认真负责,网络各项指标在省内均排名靠前,其中仅CQI>=7占比该项指标在全省排名靠后,该指标间接反映了用户的感知速率,为提升用户感知,德州电信分公司对该指标进行专题研究提升。

1.1 CQI定义CQI:Channel Quality Indicator,信道质量指示,是无线信道的通信质量的测量标准。

代表当前信道质量的好坏,和信道的信噪比大小相对应,取值范围0~31。

CQI由UE 测量所得,一般是指下行信道质量。

LTE的下行物理共享信道(PDSCH)支持三种编码方式:QPSK、16QAM和64QAM,依次需要的信道条件也不相同,编码方式越高依赖的信道条件需要越好。

CQI能够代表一个给定信道的信道测量标准所谓一个值(或多个值)。

通常,一个高值的CQI表示一个信道有好的质量,反之亦然。

CQI>=10是采用64QAM调制的必要条件,CQI>=7是采用16QAM调制的必要条件,采用高阶调制方式,在同等条件下,能获得更高的下载速率。

目前多采用CQI>=7的比例来衡量网络覆盖水平。

1.2 CQI上报周期LTE中支持两种形式的CQI,PMI和RI上报:周期性的和非周期性的上报。

周期性的CQI上报通常是通过PUCCH来进行的。

如果UE在发送周期性CQI子帧上,同时被调度有数据需要发送,那么,周期性的CQI上报将通过PUSCH来进行。

此时,UE将在PUSCH 中采用和PUCCH中同样的CQI/PMI/RI格式,而相应的PUCCH上的CQI上报资源将会闲置不用。

eNodeB还可以触发UE进行非周期性的上报。

非周期性的上报是通过PUSCH来进行的。

这些上报可以在PUSCH上单独地或者和其他数据一起进行发送。

在周期性CQI上报和非周期性CQI上报子帧同时存在的子帧,UE将会只上报非周期性的CQI上报而丢弃周期性的上报。

精品案例-CQI优良占比优化提升专题

精品案例-CQI优良占比优化提升专题

CQI优良占比优化提升专题一、概述德州FDD-LTE(4G)网络自建设以来,以科学、合理、标准、规范为原则,以“建、维、优”一体化工作为核心,对网络严格要求,对用户认真负责,网络各项指标在省内均排名靠前,其中仅CQI>=7占比该项指标在全省排名靠后,该指标间接反映了用户的感知速率,为提升用户感知,德州电信分公司对该指标进行专题研究提升。

1.1 CQI定义CQI:Channel Quality Indicator,信道质量指示,是无线信道的通信质量的测量标准。

代表当前信道质量的好坏,和信道的信噪比大小相对应,取值范围0~31。

CQI由UE 测量所得,一般是指下行信道质量。

LTE的下行物理共享信道(PDSCH)支持三种编码方式:QPSK、16QAM和64QAM,依次需要的信道条件也不相同,编码方式越高依赖的信道条件需要越好。

CQI能够代表一个给定信道的信道测量标准所谓一个值(或多个值)。

通常,一个高值的CQI表示一个信道有好的质量,反之亦然。

CQI>=10是采用64QAM调制的必要条件,CQI>=7是采用16QAM调制的必要条件,采用高阶调制方式,在同等条件下,能获得更高的下载速率。

目前多采用CQI>=7的比例来衡量网络覆盖水平。

1.2 CQI上报周期LTE中支持两种形式的CQI,PMI和RI上报:周期性的和非周期性的上报。

周期性的CQI上报通常是通过PUCCH来进行的。

如果UE在发送周期性CQI子帧上,同时被调度有数据需要发送,那么,周期性的CQI上报将通过PUSCH来进行。

此时,UE将在PUSCH 中采用和PUCCH中同样的CQI/PMI/RI格式,而相应的PUCCH上的CQI上报资源将会闲置不用。

eNodeB还可以触发UE进行非周期性的上报。

非周期性的上报是通过PUSCH来进行的。

这些上报可以在PUSCH上单独地或者和其他数据一起进行发送。

在周期性CQI上报和非周期性CQI上报子帧同时存在的子帧,UE将会只上报非周期性的CQI上报而丢弃周期性的上报。

案例-LTE网络CQI优良比提升优化思路

案例-LTE网络CQI优良比提升优化思路

LTE网络CQI优良比提升优化思路目录一、CQI基本原理 (3)1.CQI概述及关联性分析: (3)2.计算公式: (5)3.CQI类型: (5)二、优化方案 (7)三、参数优化 (8)1.切换参数优化 (8)1)切换信令流程: (8)2)切换步骤: (9)3)切换问题表现: (10)4)优化案例: (10)2.功率参数优化 (12)1)PA定义: (12)2)PB定义: (13)3)PA、PB、导频功率与射频模块发射功率间的关系: (13)4)功率配比方案对比分析: (14)5)PA、PB与RE功率的对应关系: (14)6)优化案例: (15)3.PDCCH CCE聚合度参数优化 (16)1)PDCCH CCE介绍: (16)2)PDCCH配置对LTE网络覆盖的影响: (16)3)优化案例: (16)4.PUCCH信道开销参数优化 (17)1)PUCCH信道介绍: (17)2)PUCCH资源配置: (17)3)优化案例: (17)5.SR/CQI容量类参数优化 (18)1)CQI的定义和网络的影响: (18)2)PUCCH SR/CQI配置: (19)3)优化案例: (20)4)附中兴SR和CQI容量计算公式: (20)6.MIMO传输模式选择 (20)1)MIMO介绍: (20)2)MIMO主要模式分析(R10版本) (21)3)优化案例: (22)四、总结 (23)一、CQI基本原理1.CQI概述及关联性分析:CQI:(Channel Quality Indicator,信道质量指示)是无线信道的通信质量的测量标准,由终端基于下行信道的SINR测量上报的,它的高低取决于SINR,即说明CQI与网络覆盖质量直接相关。

CQI能够代表一个给定信道的信道测量标准所谓一个值(或多个值)。

通常,一个高值的CQI表示一个信道有好的质量,反之亦然。

CQI>=10是采用64QAM调制的必要条件,CQI>=7是采用16QAM调制的必要条件,采用高阶调制方式,在同等条件下,能获得更高的下载速率。

5G优化案例:5G CQI覆盖优良比提升方法探究

5G优化案例:5G CQI覆盖优良比提升方法探究

5G CQI 覆盖优良比提升方法探究XX目录1、 5G CQI 覆盖优良比指标定义 (4)1.15G CQI 覆盖优良比定义 (4)1.25G CQI 相关定义 (4)1.15G CQI 与RSRP 关联性探究 (6)1.25G CQI 与SINR 关联性探究 (7)2、双维度射频优化提升5G CQI 优良比 (8)2.1连续覆盖优化 (8)2.1.1小区不可用处理 (8)2.1.2AAU 机械下倾角优化 (10)2.2深度覆盖优化 (13)2.2.1提升小区发射功率 (13)2.2.2调整B1 门限 (14)3、 5G CQI 优化参数探究及修改效果对比 (15)3.1物理下行共享信道汇聚功率偏置最大值 (15)3.2公共搜索空间的DCI 功率偏置最大值 (21)3.3TRS 功率偏置 (26)3.4PUSCH 标称P0 值 (31)3.5PUCCH 标称P0 值 (36)4、总结 (41)摘要5G 覆盖优良比即 CQI 优良比,该指标能够直接反映无线信道的质量,间接能够反映用户的使用感知。

本文首先从射频优化的角度对 CQI 优良比进行提升,提出从连续覆盖及深度覆盖两个方面进行优化。

连续覆盖优化包括基站故障处理, AAU 机械下倾角调整;深度覆盖优化包括增加发射功率,调整 B1 门限,通过处理现网的问题 TOP 小区达到提升 CQI 的目的。

然后,本文通过对 5G CQI 与RSRP、SINR 等指标的关联性研究,确定网络覆盖类指标和 5G CQI 指标之间的联系,以便对 5G CQI 指标质差问题的定界分析和优化。

通过对网管参数“物理下行共享信道汇聚功率偏置最大值、公共搜索空间的DCI 功率偏置最大值、TRS 功率偏置、PUSCH 标称P0 值、PUCH 标称P0 值”等参数探究,分别对质差区域参数修改前后的网管性能、现场 CQT 测试、现场 DT 测试等数据的5G CQI 指标变化趋势和其他网络关键指标的变化趋势进行对比分析,以确定不同优化方案下对 5G CQI 指标提升的有效性和可行性,最终达到 5G CQI 指标提升的效果。

精品案例_论CQI优良比优化思路及方案

精品案例_论CQI优良比优化思路及方案

论CQI优良比优化思路及方案目录1问题描述 (3)1.1什么是CQI? (3)1.2 CQI优良比网网管指标定义 (4)1.3 六安CQI优良比指标处于全省下游水平 (4)2分析过程 (5)2.1影响CQI主要因素 (5)2.2CQI优化流程 (5)3优化措施 (6)3.1运用TM4提升CQI (6)3.2开启下行干扰整形(LTE1800)提升CQI (10)3.3提升功率解决弱覆盖提升CQI (14)3.4调整PCI及天馈解决模三干扰提升CQI (15)3.5 预调度资源保留时长优化CQI优良比 (16)4经验总结 (18)论CQI优良比优化思路及方案【摘要】CQI(channel quality indication)信道质量指示,是UE向eNodeB反馈下行信道质量,且用于指示适用于下行传输的最佳调制编码策略,时刻影响着用户下行速率,其重要性不言而喻。

而在日常有网络优化中通过CQI优良比反映网络下行信道质量好坏,并针对其展开优化与提升。

本文将系统性论述CQI优良比优化思路及方案,通过RF、参数、TM4等优化,高效提升CQI优良比。

【关键字】CQI、CQI优良比、TM4【业务类别】优化方法1 问题描述1.1什么是CQI?信道质量指示(Channel Quality Indication)CQI由UE测量所得,所以一般是指下行信道质量。

用于指示适用于下行传输的最佳调制编码策略。

CQI 对应一个由标准规定好的调制编码组合的表格,每一个CQI 对应一组调制编码速率。

如下:其中,调制方式决定了调制阶数,它表示每1个符号中所传送的比特数。

QPSK对应的调制阶数为2,16QAM为4,64QAM 为6。

码率为传输块中信息比特数与物理信道总比特数之间的比值,即:码率= 传输块中信息比特数/物理信道总比特数= 信息比特数/(物理信道总符号数*调制阶数)= 效率/调制阶数由此可见,CQI 的不同取值决定了下行调制方式以及传输块大小之间的差异。

精品案例_低CQI的优化提升案例

精品案例_低CQI的优化提升案例

低CQI的优化提升案例目录一、研究背景 (3)二、影响CQI的因素 (3)三、工程验证 (6)3.1问题描述 (6)3.2、分析过程 (7)3.2.1故障告警分析 (7)3.2.2覆盖分析 (8)3.2.3解决措施 (8)四、结论推广 (9)低CQI的优化提升方法【摘要】随着运营商对LTE网络的投资不断加大,LTE商用网络越来越大,为给用户提供更好的业务感知和体验,网络的不断调整和优化显得至关重要。

在LTE网络建设初期,一般是通过DT测试来发现覆盖差小区并进行针对性优化。

但是此方法费时费力,仅能查看到测试到的路段覆盖情况,却无法真实反映小区的实际覆盖情况。

而CQI(信道质量指示)是无线信道的通信质量的测量标准,可在一定程度上反映小区的无线信号质量,通过CQI能识别出覆盖差小区并进行优化,即方便又省时省力。

【关键字】CQI、基础优化、参数优化【业务类别】CQI、基础优化、参数优化一、研究背景为了更全面的反映LTE信号网络覆盖质量,特别是用户通信过程中,LTE网络信号覆盖质量,可以考察UE用户上报的CQI数据。

所以中国电信将CQI的优良比作为对覆盖的一项重要考核指标,考核CQI的指标为CQI大于等于7的占比。

二、影响CQI的因素2.1核查低CQI站点小区的状态查看小区工作状态是否正常,核查小区功率和倾角等工参是否异常。

2.2查看低CQI小区覆盖情况通过对低CQI小区的MR数据和结合MDT数据判断该小区是否存在越区覆盖和弱覆盖现象。

2.3MOD3和邻区核查CQI为信道质量的指示,本质上反应了当前的信道质量,即当前支持的信道效率越低,表明信道质量越差,提升CQI从根本上需要提升SINR。

邻区漏配会导致UE不能及时的得到信号接续,造成掉线的风险,同时弱覆盖区域CQI不断降阶,需要定期的核查MOD3干扰、PCI复用和邻区的核查。

2.4参数核查和CQI相关的参数有功控参数,DRX特性功能,传输模式,CQI周期的相关算法,PRB 随机化。

精品案例-西安电信CQI优良比TOP小区处理方法及案例

精品案例-西安电信CQI优良比TOP小区处理方法及案例

西安电信CQI优良率TOP小区优化案例1.概述CQI做为SINR的映射指示,可在一定程度上反映小区的下行覆盖质量,通过分析小区CQI采样分布可以识别出覆盖差小区并进行优化,提高业务质量和用户感知,有重要优化价值。

本案对西安电信LTE网络CQI优良率TOP小区进行分析,从覆盖、负荷、参数配置等多个维度优化提升CQI优良率TOP小区,总结优化方案案例。

2. CQI基本概念及原理LTE的下行物理共享信道(PDSCH)支持三种调制方式:QPSK、16QAM和61QAM, 其中CQL 1-6 采用QPSK, CQI: 7-9 采用 16QAM, CQI: 10-15 采用 64QAM- eNodeB 根据上报的CQI来决定下行PDSCH信道的MCS。

不同的MCS对应不同的编码方式,因此UE用户上报的CQI值的大小决定了UE用户的下行编码效率,在同等情况下,下行编码效率越高,下载速率越高。

由此可见,UE用户上报的CQI指标即反映了 LTE网络全网性无线信号覆盖质量,又反映了下行信道编码的效率。

相对于RSRP、SINR和上下行速率等指标,CQI更能全面的反映LTE网络的覆盖质量。

CQI是无线信道通信质量的测量标准,它是反映当前信道质量的一项重要指标。

通常, 一个高值的CQI 标志着有一个较好的信道质量。

CQI210是采用64QAM调制的必要条件,CQI 27是采用16QAM调制的必要条件,采用高阶调制方式,在同等条件下,能获得更高的下载速率。

目前集团采用CQI27的比例来衡量网络覆盖水平。

CQI本质上反应了当前的信道质量,提升CQI从根本上需要提升SIXRo UE的CQI上报值跟信道效率的对应关系如下图1所示。

UE CQI与信道效率的对应关系3.优化思路3.1影响CQI优良率的因素CQI与SINR关系密切,同时受到覆盖质量、负荷、参数配置的影响,故优化CQI优良率应该从以下方面入手。

3.1.1负荷网络负荷抬升,用户间、小区间的同频干扰会增大,导致SINR下降,进而体现为CQI 优良率的下降,用户下载速率亦随之下降。

精品案例-CQI优化手段总结及日常应用案例

精品案例-CQI优化手段总结及日常应用案例

CQI优化手段总结及日常应用案例1概述在LTE网络中,SINR值常用来衡量网络覆盖质量,但是其始终表征的是参考信号的质量,并不能准确代表真正传送数据的PDSCH信道的质量情况,为此引入了CQI的概念。

CQI 是信道质量指示,英文全称channel quality indication,由UE测量所得,所以一般是指下行信道质量。

CQI的选取准则是UE接收到的传输块的误码率不超过10%。

因此,UE上报的CQI 不仅与下行参考信号的SINR有关,还与UE接收机的灵敏度有关。

根据省公司问题分析,盐城CQI差栅格问题点较多,针对CQI差栅格优化,总结提出一系列优化方案并验证现场实施效果。

2影响CQI指标的关键参数2.1时间同步和频率同步➢参数定义和影响:时间同步:时间信号是带有年月日时分秒时间信息的时钟信号。

目前时间信息业界使用UTC (Universal Time Coordinated)时间信息。

UTC时间是世界标准时间。

相位同步又称时间同步,是指绝对时间的同步。

一般所说的时间同步的操作就是按照接收到的时间来调控设备内部的时钟和时刻。

时间同步既调控时钟的频率又调控时钟的相位,同时将时钟的相位以数值表示,时间同步是指全网设备时间信息和UTC时间同步,即时间信号的起始时刻和UTC时间保持一致。

如下图所示,信号A和B是相位同步,信号C、D和A不是相位同步。

相位时间(Phase Time)指时钟信号与理想信号在对应的有效瞬间(一般指上升沿或者下降沿)的延迟时间,简称为“相位”。

相位也即时延。

时间同步有两个主要的功能:授时和守时。

用通俗的语音描述,授时就是“对表”。

通过不定期的对表动作,将本地时刻与标准时刻相位同步;守时类似于频率同步,保证在对表的间隙里,本地时刻与标准时刻偏差在可接受范围内。

频率同步:频率同步指两个信号的变化频率相同或者保持固定的比例,信号的相位可以不一致,频率也可以不一致,其相对应的有效瞬间以同一平均速率出现。

精品案例-LTE网络CQI优良比优化提升案例

精品案例-LTE网络CQI优良比优化提升案例

精品案例-LTE⽹络CQI优良⽐优化提升案例LTE⽹络CQI优良⽐优化提升1 CQI优化概述移动通信中,由于衰减和⼲扰的存在,信号强度和信号质量决定了有⽤信号能否被接收终端正确解调,⽽相对于信号强度,信号质量的决定作⽤更明显。

在FDD LTE通信系统来中,CQI 来指⽰LTE⽹络信道质量,⽹络通过读取CQI选择调制编码⽅式(MCS)和传输块⼤⼩(TBS),因此CQI的优劣直接影响LTE⽹络⽤户的感知速率和满意度;话统CQI反映⼩区的⽆线信号质量,通过话统CQI就可以识别出覆盖差⼩区并进⾏优化,优化提升CQI是业务指标的基础保障,是LTE⽹络优化的重要⼯作。

佛⼭电信在顺德区的CQI优化中,积极探索和实践,在话务持续增长的情况下保证了CQI 的有效提升,最终达成CQI优良⽐⾼于90%的⽬标。

本⽂总结CQI相关统计原理和本次实践中应⽤的问题分析及优化⽅法,为后续CQI优化提升提供借鉴和⽀持。

2 CQI原理2.1 CQI定义CQI即信道质量指⽰(Channel Quality Indicator),它反映了信道的质量状况,由UE 通过对下⾏导频信号的测量,反馈给eNodeB。

CQI的存在使下⾏传输形成了⼀个反馈系统,通过这个反馈系统,eNodeB能调节传输效率⾄最优。

UE的CQI上报量为⼀个4bits的值,eNodeB 通过对这个值的读取和处理,来选择调制编码⽅式(MCS)和传输块⼤⼩(TBS)。

实际优化中,运营商⼀般是通过路测来发现⽹络中覆盖差⼩区并进⾏针对性优化,但是传统路测费时费⼒,另外路测也仅能测试到路⾯的覆盖情况,实际现⽹⽤户多数分布在室内,所以单纯的路测不能反映⼩区实际的覆盖状况。

话统CQI可以在⼀定程度上反映⼩区的⽆线信号质量,通过话统CQI可以识别出覆盖和质差⼩区并进⾏优化,这样可以⼤⼤减少路测的⼯作量。

2.2 CQI上报模式分类CQI上报模式:分周期CQI上报和⾮周期CQI上报两种。

精品案例_5G CQI优良比优化方法研究

精品案例_5G CQI优良比优化方法研究

5G CQI优良比优化方法研究目录5G CQI优良比优化方法研究 (3)一、问题描述 (3)二、原理介绍 (3)2.1 CQI定义 (3)2.2 CQI作用 (4)2.3 CQI分类 (5)2.4 CQI上报 (5)2.5 CQI调整 (11)2.6 CQI优良比统计 (13)三、解决措施 (13)3.1 CQI优化思路 (13)3.2 TOP小区优化处理 (14)四、经验总结 (23)5G CQI优良比优化方法研究【摘要】当前5G正在大力建设发展阶段,预计4季度规模化商用,为了保证商用后的网络质量,部分KPI指标已经纳入日常考核管控范围,其中CQI优良比就是其中一项关键考核KPI 指标。

由于目前处于5G网络初期阶段,各类指标优化均没有经验借鉴,为了优化指标提升网络质量,需要尝试进行方法研究。

本文就5G CQI问题进行探讨,从理论分析出发,结合现网实践,研究指标提升的方案。

【关键字】KPI指标、CQI优良比、指标提升【业务类别】优化方法、参数优化一、问题描述亳州5G CQI优良比指标最近2个月在97.5%左右,需要优化提升。

由于没有成熟的优化经验可借鉴,计划从TOP小区优化着手,研究和总结行之有效的优化方法,为后续指标优化提供经验。

二、原理介绍2.1 CQI定义CQI(信道质量指示),反映了信道质量的状况,由UE测量并反馈给gNodeB。

UE使用CQI来告诉gNodeB的调度器,UE所看到的下行信道质量信息。

UE上报给gNodeB的CQI是通过UE测量导频SINR然后通过量化得到的。

CQI由UE测量所得,一般指下行信道质量,UE的CQI上报一个4bit的索引,每个索引代表的含义为在某种调度方式(QPSK/16QAM/64QAM/256QAM)下,要达到IBLER(初传误包率)< 10%,UE所能支持的最大的信道效率,即使用的最高阶MCS(Modulation and Coding Scheme)。

案例-镇江-探索CQI优良比优化方法

案例-镇江-探索CQI优良比优化方法

探索CQI优良比优化方法一、项目概述随着移动通信技术的不断高速发展,移动网络的速率的大幅提升,互联网创造了经济神话。

移动互联网业务的十大模式渐渐清晰:1、移动社交将成客户数字化生存的平台:在移动网络虚拟世界里面,服务社区化将成为焦点。

社区可以延伸出不同的用户体验,提高用户对企业的黏性。

2、移动广告将是移动互联网的主要盈利来源:手机广告是一项具有前瞻性的业务形态,可能成为下一代移动互联网繁荣发展的动力因素。

3、手机游戏将成为娱乐化先锋:随着产业技术的进步,移动设备终端上会发生一些革命性的质变,带来用户体验的跳跃:加强游戏触觉反馈技术,可以预见,手机游戏而作为移动互联网的杀手级盈利模式,无疑将掀起移动互联网商业模式的全新变革。

4、手机电视将成为时尚人士新宠:手持电视用户主要集中在积极尝试新事物、个性化需求较高的年轻群体,这样的群体在未来将逐渐扩大。

5、移动电子阅读填补狭缝时间:因为手机功能扩展、屏幕更大更清晰、容量提升、用户身份易于确认、付款方便等诸多优势,移动电子阅读正在成为一种流行迅速传播开来。

6、移动定位服务提供个性化信息:随着随身电子产品日益普及,人们的移动性在日益增强,对位置信息的需求也日益高涨,市场对移动定位服务需求将快速增加。

7、手机搜索将成为移动互联网发展的助推器:手机搜索引擎整合搜索概念、智能搜索、语义互联网等概念,综合了多种搜索方法,可以提供范围更宽广的垂直和水平搜索体验,更加注重提升用户的使用体验。

8、手机内容共享服务将成为客户的黏合剂:手机图片、音频、视频共享被认为是未来3G 手机业务的重要应用。

9、移动支付蕴藏巨大商机:支付手段的电子化和移动化是不可避免的必然趋势,移动支付业务发展预示着移动行业与金融行业融合的深入。

10、移动电子商务的春天即将到来:移动电子商务可以为用户随时随地提供所需的服务、应用、信息和娱乐,利用手机终端方便便捷地选择及购买商品和服务。

多种支付方式,使用方便。

精品案例-CQI优良比优化经验总结

精品案例-CQI优良比优化经验总结

上海电信CQI优良比优化经验总结一、概述上海电信宝山区、嘉定区、崇明区、青浦区华为区域共12330个FDD LTE小区,经过多轮RF优化,CQI大于7的比例为82.54%左右,为了进一步提高网络质量,提升CQI大于7的比例,着重对影响CQI因素的参数进行优化,进而提升指标及用户感知。

二、CQI 定义与作用2.1 CQI的定义CQI 用以表示下行信道的质量,eNodeB 根据CQI 信息选择合适的调度算法和下行数据块大小,以保证UE 在不同无线环境下都能获取最优的下行性能。

2.2 CQI的作用CQI 值由UE 测量并上报。

LTE 规范中没有明确定义CQI 的测量方式,只定义了CQI 的选取准则,即保证PDSCH 的解码错误率(即BLER)小于10%所使用的CQI值。

也就是说,UE 需要根据测量结果(比如SINR)评估下行链路特性,并采用内部算法确定此SINR 条件下所能获取的BLER 值,并根据BLER<10%的限制,上报对应的CQI 值。

LTE 系统中规定CQI 取值为1~15,其对应的调制方式以及码率如表1所示。

由此可见,CQI 的不同取值决定了下行调制方式以及传输块大小之间的差异。

CQI 值越大,所采用的调制编码方式越高,效率越大,所对应的传输块也越大,因此所提供的下行峰值吞吐量越高。

2.3 CQI影响因素UE 根据所测量的SINR 值来确定可用CQI 并上报到eNodeB,因此CQI 值主要与下行参考信号的SINR 有关。

除此之外,CQI 还与UE 接收机的灵敏度、MIMO 传输模式和无线链路特性有关。

具体表现为:●信道质量越好,UE 接收机所测得的SINR 值越高,因此所上报的CQI 值也越大。

●MIMO 模式、重传次数和天线数目都会影响BLER性能。

三、现网CQI现状分析3.1全网CQI差小区分布如下:3.2分频段分析统计从全网分频段发现,CQI差的小区主要是800M小区,全网800M小区平均CQI大于7 的比例为76.10%,全网1.8G小区CQI大于7 的比例为81.75%,均低于全网平均值,全网2.1G 小区CQI大于7 的比例高于全网平均值。

精品文档_培训_华为CQI占比优化

精品文档_培训_华为CQI占比优化

分析CQI优良比发现,我省华为设备区相对其他厂商较差,为此,省公司于2017年底组织华为进行了CQI优良比专项分析,基本明确了如下原因:华为网管未统计非周期CQI上报、周期性上报周期相比其他厂商较短、RANK2统计2次等原因。

并于2018年初在HZ、NB开展了优化试点,主要实施了CQI上报周期调整、CQI误检优化、传输模式优化等手段,效果较好,具体试点情况如下:一、本次试点优化涉及内容1.CQI上报周期。

华为区由5ms-20ms-80ms-160ms自适应,中兴区为40ms(或20ms)-80ms自适应。

2.CQI误检优化开关。

该参数对周期CQI上报有增益,目前华为区大多数站点关闭,建议打开。

3.固定传输模式。

传输模式改为TM4后,因为闭环反馈,对CQI上报有增益,目前华为区、中兴区大多数站点都配置为TM3,建议将非高速运动场景小区改为TM4。

非周期CQI上报统计、RANK2统计2次等问题需要网管软件修改实现,故本次试点未涉及。

二、CQI参数优化试点情况本次优化以NB慈溪和HZ南浔100个站的连片区域为例,对逐个参数进行优化,并对比每个参数的优化效果:2.1、修改CQI上报周期CQI上报次数的差异带来了CQI指标的差异,因此首先对CQI上报周期进行了优化:将CQI自适应开关关闭,并调整为固定40ms周期(与中兴等厂家相同)。

2.1.1、NB优化结果优化后CQI高阶占比和平均CQI无明显提升,其他LTE指标正常无变化:优化后CQI指标从上报次数和优良比(CQI大于等于7的比例)上来分析。

1)CQI上报次数变化。

周期上报次数减少到仅占原次数的30%左右,非周期上报次数基本无变化。

2)CQI指标变化情况。

优化后CQI优良比提升不明显,仅为0.2%。

2.1.2、HZ优化结果CQI上周周期固定40ms后,上报次数减少原次数的30%左右,其他关键LTE指标无明显变化,CQI优良比提升0.69%。

2.2、打开CQI误检优化开关优化结果对CQI误检优化开关进行优化:打开CQI可靠度优化开关。

精品案例_CQI优良率提升研究案例

精品案例_CQI优良率提升研究案例

CQI优良率提升的优化案例目录一、问题描述 (3)二、分析过程 (3)三、解决措施 (3)四、经验总结 (3)CQI优良率提升的优化案例【摘要】CQI优良比是体现网络质量的1个指标,提升CQI优良比对提升用户对网络的感知有很大帮助。

【关键字】CQI优良率带宽扩容TM4模式 PA【业务类别】定位类一、问题描述对TL-枞阳-枞阳项铺-ZFTA-449163-51小区CQI指标进行分析,发现CQI优良率较低,指标较差,如下表所示:下文通过三种提升CQI优良比的方法试验来验证CQI优良比的提升效果二、分析过程CQI是信道质量的信息指示,代表当前信道质量的好坏,和信道的信噪比大小相对应,取值范围0~31。

CQI取值为0时,信道质量最差;CQI取值为31的时候,信道质量最好。

所以提升CQI优良率对提升用户感知有很大的帮助。

CQI的选取准则是UE接收到的传输块的误码率不超过10%。

因此,UE上报的CQI不仅与下行参考信号的SINR有关,还与UE接收机的灵敏度有关。

CQI和PDSCH调制方式的对应关系,其中CQI在1-6之间,,对应QPSK,在7-9的时候,对应16QAM,而在11-15时候对应64QAM.因此CQI越高速率越高,数据业务感知越好。

关于CQI优良比的优化,后方已经发过相关的指导书,指导书中提到效果明显的方法主要有:1.扩容小区带宽2.增大PDSCH的PA值3.采用TM4模式本次CQI优良比需要快速提升,根据情况,上述方法现场只能进行调大PA值,其他暂时无法优化调整,除此之外,现场采取了1.8G扩容,采用TM4模式的方法进行尝试优化三、解决措施一、L1800的带宽扩容优化效果:CQI优良比提升4PP:二、增大PDSCH 的PA 值选取一个FDD2100的站点PDSCH 的PA 值从0修改3 ,CQI 优良比从82%提升至88%,平均提升6PP三、采用TM4模式TM3:终端仅反馈信道的秩信息,发射段结合该秩信息,按照设定的规则选择码本来发射信号,适合用于在高速或信号质量高且空间独立性强的场景。

精品案例-LTE网络CQI优良比优化提升案例

精品案例-LTE网络CQI优良比优化提升案例

LTE网络CQI优良比优化提升1 CQI优化概述移动通信中,由于衰减和干扰的存在,信号强度和信号质量决定了有用信号能否被接收终端正确解调,而相对于信号强度,信号质量的决定作用更明显。

在FDD LTE通信系统来中,CQI 来指示LTE网络信道质量,网络通过读取CQI选择调制编码方式(MCS)和传输块大小(TBS),因此CQI的优劣直接影响LTE网络用户的感知速率和满意度;话统CQI反映小区的无线信号质量,通过话统CQI就可以识别出覆盖差小区并进行优化,优化提升CQI是业务指标的基础保障,是LTE网络优化的重要工作。

佛山电信在顺德区的CQI优化中,积极探索和实践,在话务持续增长的情况下保证了CQI 的有效提升,最终达成CQI优良比高于90%的目标。

本文总结CQI相关统计原理和本次实践中应用的问题分析及优化方法,为后续CQI优化提升提供借鉴和支持。

2 CQI原理2.1 CQI定义CQI即信道质量指示(Channel Quality Indicator),它反映了信道的质量状况,由UE 通过对下行导频信号的测量,反馈给eNodeB。

CQI的存在使下行传输形成了一个反馈系统,通过这个反馈系统,eNodeB能调节传输效率至最优。

UE的CQI上报量为一个4bits的值,eNodeB 通过对这个值的读取和处理,来选择调制编码方式(MCS)和传输块大小(TBS)。

实际优化中,运营商一般是通过路测来发现网络中覆盖差小区并进行针对性优化,但是传统路测费时费力,另外路测也仅能测试到路面的覆盖情况,实际现网用户多数分布在室内,所以单纯的路测不能反映小区实际的覆盖状况。

话统CQI可以在一定程度上反映小区的无线信号质量,通过话统CQI可以识别出覆盖和质差小区并进行优化,这样可以大大减少路测的工作量。

2.2 CQI上报模式分类CQI上报模式:分周期CQI上报和非周期CQI上报两种。

周期CQI:如果是固定CQI周期,则CQI上报周期采用固定值。

案例-CQI占比低优化分析案例

案例-CQI占比低优化分析案例

SZ-市区-宿州粮食学校-HFTA-153898-152 CQI占比指标差问题分析与处理CQI是无线信道通信质量测量标准,由终端基于下行信道SINR上报,CQI大小反应信道质量优劣,CQI>=10是采用64QAM调制的必要条件,CQI>=7是采用16QAM调制的必要条件。

采用高阶调制方式,在同等条件下,UE能获得更高的下载速率。

一、故障现象:2018年06月13日早提取指标发现TOP小区SZ-市区-宿州粮食学校-HFTA-153898-152小区CQI占比差现场测试结果:二、故障分析1、查询告警当前告警未出现影响业务告警历史告警未影响业务告警2、无线指标核查TA查询从TA查询结果可看出该小区用户集中在500米左右,从谷歌地图可看出在该范围内为城中村,初步判断由于覆盖差导致的CQI占比较差。

该方向主要由800M小区SZ-市区-宿州粮食学校-HFTA-153898-152以及1.8G小区SZ-市区-宿州粮食学校-HFTA-438302-55共同覆盖,考虑到1.8G的覆盖深度,建议由800M小区覆盖该区域3、参数核查SZ-市区-宿州粮食学校-HFTA-153898-152功率为152,电子下倾角10度,考虑该基站天线挂高较低,电子下倾角设置过大。

三、问题解决SZ-市区-宿州粮食学校-HFTA-153898-152电子下倾角10度调整为4度,机械下倾角由3调整为2度,加强对城中村覆盖现场测试结果:现场测试该区域覆盖已得到提升,后台网管数据统计在该区域内用户数明显增多,CQI占比由44.22%提升到77.86%,SZ-市区-宿州粮食学校-HFTA-153898-152CQI占比较差问题已基本解决四、总结根据影响CQI占比原因进行定位,主要从小区故障、同步方式核查、参数核查、覆盖分析、干扰分析、隐性故障几个方面进行分析排查。

5G优化案例:5G波束配置优化提升CQI优良比案例

5G优化案例:5G波束配置优化提升CQI优良比案例

5G 波束配置优化提升CQI 优良比案例XX目录5G 波束配置优化提升CQI 优良比案例 (4)一、问题描述 (4)二、分析过程 (5)2.1CQI 优良比指标介绍 (5)1)NR CQI 优良率指标定义 (5)2)NR CQI 周期性上报 (6)2.2XX CQI 优良比指标分析 (6)1)CQI 优良比区间分布情况 (6)2)TOP40 CQI 优良比质差小区分析 (6)3)区分两种不同场景下TOP 小区指标走势 (7)2.35G 波束特性介绍 (9)1)5G 波束特性原理描述 (9)2)波束的覆盖配置 (10)3)关于水平波宽与垂直波宽计算 (11)4) 波束的倾角和方位角 (12)5)波束特性相关参数说明 (14)三、解决措施 (14)3.1不同场景下的波束配置 (14)1)开阔场景波束配置验证 (15)2)楼宇场景波束配置验证 (15)3.2结合倾角与方位角的优化 (16)1)开阔场景CQI 优良比质差小区优化 (16)2)楼宇阔场景CQI 优良比质差小区优化 (17)3.3波束特性优化整体优化效果 (17)四、经验总结 (18)5G 波束配置优化提升CQI 优良比案例XX【摘要】CQI 是信道质量指示,英文全称 channel quality indication,由 UE 测量所得,一般是指下行信道质量。

由于 CQI 和 PDSCH 的信道质量密切相关,且体现的是全部在网用户的信道质量,所以将 NR CQI 的优良率作为对覆盖的一项重要考核指标。

XX电信通过调整AAU 波束配置提升 CQI 优良比总结了一套和方案。

【关键字】5G CQI 优良率波束配置【业务类别】优化方法一、问题描述如下图XX 5G CQI 走势,8 月以来 CQI 指标呈现了下滑趋势,需要分析原因,提出相应措施,快速提升 CQI 优良比。

➢XX电信 5G 站 CQI 指标走势佛山5G CQI优良率(%)96.20%96.00%95.80%95.60%95.40%95.20%95.00%94.80%94.60%94.40%二、分析过程1.1CQI 优良比指标介绍1)NR CQI 优良率指标定义SN CQI 优良率定义:统计时段内, gNB 小区内 UE 上报的“4-bit CQI Table 表下 UE 上报的 CQI”大于等于 10 的次数与“4-bit CQI Table 2 表下 UE 上报的 CQI”大于等于 7 的次数数量之和在整个 CQI 上报数量中的比例。

精品案例_NSA 5G CQI优良率性能提升优化课题研究

精品案例_NSA 5G CQI优良率性能提升优化课题研究

NSA 5G CQI优良率性能提升优化课题研究目录一、问题描述 (3)二、分析过程 (4)2.1 CQI含义 (4)2.2 NR CQI优化思路 (5)三、验证结果分析 (7)3.1 远点质差用户接入导致CQI差分析 (7)3.2 特殊子帧配比拉长GAP参数验证 (9)3.3 异频插花场景CQI低分析 (11)四、经验总结 (11)NSA 5G CQI优良率性能提升优化课题研究【摘要】随着NR网络不断发展,终端数量不断增多,业务类型不断丰富,用户对NR业务良好地体验需求越来越强烈。

当前,宣城电信高校NR网络已具备规模,整体覆盖能力良好,网络质量优化提升已迫在眉睫。

宣城电信在当前NR可借鉴经验匮乏的背景之下,积极挖掘,深入剖析。

从CQI优良率着手,步步为营,使宣城电信网络质量更上一层楼,网络更加健壮。

【关键字】NR网络、CQI优良率【业务类别】优化方法、参数优化一、问题描述宣城电信华为NSA NR设备主要在合肥工业大学宣城校区和宣城职业技术学院两个区域建网,NR站点共约9个,小区数量共约27个。

在NR网络布局稳定,覆盖率水平良好的背景下,CQI优良率持续在93.67%~94.50%之间波动,整体质量维持在较低水平,间接地影响了吞吐率。

9月初,宣城电信启动了CQI优良率短板指标攻坚,通过深究问题原因,深挖优化方法,不断积累和总结经验。

华为区域NSA CQI优良率现状二、分析过程2.1 CQI含义CQI即信道质量指示,英文全称channel quality indication,由UE测量所得,本质上反应了当前的信道质量,即当前支持的信道效率越低,表明信道质量越差,在一定程度上反映小区的无线信号质量,是衡量用户感知的重要指标之一,UE用户上报的CQI指标即反映了NR网络无线信号覆盖质量。

相对于SS-RSRP、SS-SINR和上下行速率等指标,CQI更能全面的反映NR网络的覆盖质量。

CQI公式定义:256QAM的CQI取大于7的值与64QAM的CQI取大于10的值的和,再除以所有的CQI值的总和,计算出CQI优良率。

精品案例_多措并举CQI优良比提升实践

精品案例_多措并举CQI优良比提升实践

多措并举CQI优良比提升实践目录一、问题描述 (3)二、分析过程 (4)三、解决措施 (4)四、经验总结 (7)多措并举CQI优良比提升实践【摘要】CQI优良比是一项反映整体网络质量的重要指标,在处理CQI问题的时候往往会出现各种类型的优化,它不仅涉及弱覆盖,重叠覆盖,模三等常规优化,也包含PA/PB等参数优化,理解CQI优良比的提升方法对个人的网络优化能力是有很大提升的,基于此作者开展了一些关于CQI优良比提升的思考与实践。

【关键字】CQI、覆盖、参数优化【业务类别】优化方法、VoLTE、参数优化一、问题描述为提升网络质量,改善用户使用体验,引用了CQI这一概念,CQI的全称是Channel Quality Indicator,即:信道质量指示。

那么了解CQI的反馈机制是非常重要的,CQI的反馈是由UE 上报给基站的,UE通过自身无线环境来上报CQI之后由基站根据CQI决定给UE分配业务调制方式,也就是说CQI指数直接关系到PDSCH的调制方式,调制阶数越高,业务速率越高,调制阶数越低,业务速率越低。

CQI上报机制一个高值的CQI标志着信道质量较高。

CQI≥10可以触发64QAM调制,CQI≥7可以触发16QAM调制,采用高阶调制方式,在同等无线环境的情况下,能获得更高的下载速率。

目前广泛的采用CQI≥7来进行考核标准。

本文主要讨论目前各种调优手段对CQI占比改善的影响。

二、分析过程7月我们对CQI占比较低的MA-市区-花山区法院(2.1G)-ZFTA-443678-2进行了典型分析,该扇区一直处于CQI优良比80%左右的状态。

针对这个情况,首先要对覆盖进行排查,其次要针对该扇区的负荷进行分析,最终需要对该扇区的相关参数进行分析,以完全解决该扇区CQI较低的问题。

对此通过MR分析MA-市区-花山区法院(2.1G)-ZFTA-443678-22.1扇区存在越区覆盖的情况。

通过网管查询,该扇区负荷不高排除负荷较高造成的CQI较低问题。

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论CQI优良比优化思路及方案目录1问题描述 (3)1.1什么是CQI? (3)1.2 CQI优良比网网管指标定义 (4)1.3 六安CQI优良比指标处于全省下游水平 (4)2分析过程 (5)2.1影响CQI主要因素 (5)2.2CQI优化流程 (5)3优化措施 (6)3.1运用TM4提升CQI (6)3.2开启下行干扰整形(LTE1800)提升CQI (10)3.3提升功率解决弱覆盖提升CQI (14)3.4调整PCI及天馈解决模三干扰提升CQI (15)3.5 预调度资源保留时长优化CQI优良比 (16)4经验总结 (18)论CQI优良比优化思路及方案【摘要】CQI(channel quality indication)信道质量指示,是UE向eNodeB反馈下行信道质量,且用于指示适用于下行传输的最佳调制编码策略,时刻影响着用户下行速率,其重要性不言而喻。

而在日常有网络优化中通过CQI优良比反映网络下行信道质量好坏,并针对其展开优化与提升。

本文将系统性论述CQI优良比优化思路及方案,通过RF、参数、TM4等优化,高效提升CQI优良比。

【关键字】CQI、CQI优良比、TM4【业务类别】优化方法1 问题描述1.1什么是CQI?信道质量指示(Channel Quality Indication)CQI由UE测量所得,所以一般是指下行信道质量。

用于指示适用于下行传输的最佳调制编码策略。

CQI 对应一个由标准规定好的调制编码组合的表格,每一个CQI 对应一组调制编码速率。

如下:其中,调制方式决定了调制阶数,它表示每1个符号中所传送的比特数。

QPSK对应的调制阶数为2,16QAM为4,64QAM 为6。

码率为传输块中信息比特数与物理信道总比特数之间的比值,即:码率= 传输块中信息比特数/物理信道总比特数= 信息比特数/(物理信道总符号数*调制阶数)= 效率/调制阶数由此可见,CQI 的不同取值决定了下行调制方式以及传输块大小之间的差异。

CQI 值越大,所采用的调制编码方式越高,效率越大,所对应的传输块也约大,因此所提供的下行峰值吞吐量越高。

UE 需要根据参考信号SINR,评估下行链路特性,并采用内部算法确定此SINR 条件下所能获取的BLER 值,并根据BLER<10%的限制,上报对应的CQI 值。

因此UE上报的CQI不仅与下行参考信号的SINR有关,还与UE接收的灵敏度有关。

现有后台统计的KPI数据无法统计参考信号RSRP和SINR数据,无法统计用户实际通信过程中信号覆盖情况。

MR数据可以统计UE在使用过程中参考信号RSRP值的强度,但信号覆盖强的地方,并不能保证SINR值一定就高,因此MR数据并不能全面反映网络信号覆盖质量。

而通过考察用户上报的CQI可以很好的反馈用户当时的信道质量,贴近用户上网时的实际感受。

1.2 CQI优良比网网管指标定义日常CQI优良比提取公式如下:定义为CQI指示大于等于7的才采样数除以CQI指示0-15的总采样数;1.3 六安CQI优良比指标处于全省下游水平分析全省CQI优良比发现,六安LTE网络CQI优良比指标整体较差,处于全省下游水平。

其次经统计,六安CQI小于7采样数大于1千且QCI优良比小于85%的小区数为267个,对整网CQI指标影响较大,亟待优化。

2 分析过程2.1 影响CQI主要因素◆SINR:UE需要根据所测量的SINR 值来确定可用CQI 并上报到eNodeB,因此CQI 值主要与下行参考信号的SINR 有关。

下行参考信号SINR值越高,UE上报的CQI值就越高。

模3干扰、导频污染、弱覆盖等覆盖问题都会影响SINR,进而影响CQI值。

◆BLER:UE还要根据BLER<10%的限制,上报对应的CQI 值,因此CQI 还与UE 接收机的灵敏度有关。

相同信道质量条件下,UE 接收机的灵敏度越高,所测得的SINR 值越高,因此所上报的CQI 值也越大。

◆MIMO:MIMO 传输模式、重传次数和天线数目都会影响BLER性能。

由于CQI 对应于10% BLER 所需的SINR 值,因此,相同SINR 条件下,3 次重传比0 次重传的CQI 值更高,TM3/4 比TM2 的CQI 更高,4 天线比2 天线所对应的CQI更高。

2.2 CQI优化流程通过上文分析,获知影响CQI主要有哪些因素,针对此可以采取以下优化流程,由点到面,从基础结构、基础质量两方面入手,实现指标、感知双提升●RF优化:RF为基础优化,是网络优化的基石,通过RF优化,提升RSRP和SINR值水平,同时也要注意控制越区覆盖,控制无主导信号覆盖等,进一步降低邻小区干扰.。

RF优化内容:方位角,机械下倾角,电子下倾角等。

●基本参数优化:日常优化中,基础参数如;功率、切换门限、邻区配置、PCI、MIMO模式等优化是否到位,直接关系到网络质量的好坏,在CQI优化中,尤为重要,如功率设置不合理,会导致过覆盖及弱覆盖影响SINR,进而影响CQI;PCI规划不合理,引起模3干扰,SINR差,CQI就差。

●新功能应用:诺基亚依据LTE网络为同频组网,干扰为频内干扰的特性,开发如小区间干扰协调技术:下行干扰整形、PDCCH动态功控等功能降低网络同频干扰,提升网络质量3 解决措施3.1 运用TM4提升CQI在相同SINR下闭环MIMO上报的CQI要比开环高,差异原因在于:对于闭环,UE遍历寻找最匹配信道H的W(编码矩阵),基于H*W计算均衡后的SINR并估计CQI,因此在相同SINR下(均衡前)闭环的CQI更高。

在低速场景下,闭环MIMO相比开环MIMO对话统吞吐率存在正增益。

在速度比较高场景下(大于30KM/h),开环MIMO要优于闭环MIMO。

区域选择:5月7日选取六安城西平桥工业园区域进行实验,共7个物理站,23个小区小区列表:20190507-平桥TM4清单.xlsx参数修改参数dlMimoMode由Dynamic Open Loop MIMO修改为Closed Loop Mimo,如下指标对比:试验小区参数dlMimoMode由Dynamic Open Loop MIMO修改为Closed Loop Mimo后,RRC建立成功率、ERAB建立成功率、系统内切换成功率、业务掉线率均无明显变化。

由此可见,dlMimoMode参数的修改不会对常规系统性能指标造成影响。

➢修改TM4后,区域CQI优良比由均值88.59%提升至93.60%,上升5.1个百分点,增益十分明显➢平均CQI也呈现上升趋势,由10.2提升至11.2➢双流占比从均值57.97%下降至55.62%,有一定程度的下降。

因为终端在双流模式采用TM4对无线环境要求比采取TM3时更为苛刻,即可理解为保障不了良好无线环境时,传输模式更容易回退为单流。

可以通过开启快速自适应MIMO切换(actFastMimoSwitch),提升双流占比。

➢下行64QAM使用比例由均值33.57%提升至39.37%,上升5.8个百分点,上升明显➢如上图,修改TM4后,同期对比下行体验速率平均约提升1mbps,用户感知提升明显➢TM4适用于静态场景从以上试验获得结果建议在例如室分、校园、居住区等场景开启3.2 开启下行干扰整形(L TE1800)提升CQI这一功能,使得相邻基站之间可协同分配其无线资源,减少小区间干扰,为用户带来更高的下行链路速度,尤其对于小区边缘的用户速率提升较为明显。

原理:网络通过邻区之间交互负荷信息,当邻区满足一定负荷后,基站根据小区PCI 信息,智能选择调度用户到频域特定区域,使得对邻区的干扰处于频域相对固定的位置,增加邻区UE子带CQI测量的准确性。

供了盲激活的选项,当邻区之间都使用该选项时,相当于实现了邻区间干扰协调的功能,每个邻区都会根据自己的PCI选择不同的频域资源进行调度,避免邻区间使用相同的频域资源,同时在小区负荷变高时会进行频域可调度资源的扩充,防止对单用户或小区总容量产生限制。

LTE1800基本上限制在PDSCH仅调度到某个区域中的频域。

有两种不同的机制(子功能):➢interference shaping和PDSCH blanking,既可以单独地被激活,也可以在组合工作➢Interference shaping 定义了PDSCH调度发生的优选区域。

该区域可以扩大或缩小,以适应负载➢PDSCH blanking 永久地排除某些用于下行调度的 PRB区域试验:选取六安市月亮岛进行开启下行干扰整形功能,区域如下:共26个基站,206个小区。

皖西学院.xlsx参数修改:下行干扰整形参数修改如下:指标对比:于5月14日在皖西学院开启下行干扰整形共功能,无线接通率、系统内切换成功率、业务掉线率均无明显变化,对关键KPI影响较小,如下:在14日开启后,皖西学院区域,平均CQI稳步提升,由均值13.52提升到13.64,CQI 优良比由均值97.99%提升到98.45%,说明通过该功能使相邻小区频域错开调度,提升CQI 测量准精确性。

如下:在功能开启后,双流占比及64QAM占比提升明显,效果较为显著。

同时建议改功能在小区密度较高,重叠覆盖度较高的区域进行全面推广。

3.3 提升功率解决弱覆盖提升CQI问题现象:车辆沿沪陕高速由西向东行驶时,RCU在刘老庄附近时,占用小区为LA-霍邱-叶集消防队-NFTA-435120-51,行驶过程中信号不断恶化,周边小区信号电平均在-105dBm 以下,造成连续质差。

观察改小KPI发现该,下行CQI优良比为72%,较差。

解决措施:调整叶集园东-434896_50电子下倾6度至2度;调整叶集消防队-435120_51扇区功率40W至80W指标对比:(优化前) (优化后)优化后,大于7的采样点数由700百万提升至1000万,CQI 优良比由72%提升至87%3.4 调整PCI 及天馈解决模三干扰提升CQI问题现象:UE 占用LA -霍邱-曹庙袁圩-NFTA -434920-56,与LA -霍邱-霍邱众兴-NFTA -435019-50小区模三干扰,另LA -霍邱-S310双轮塔-NFTA -434841-51,LA -霍邱-霍邱众兴2站-NFTA -914822-51小区信号在该区域与主覆盖小区相差不大,无主覆盖。

其中LA -霍邱-曹庙袁圩-NFTA -434920-56小区CQI 优良比为82%优化措施:调整霍邱众兴-435019_50与51小区PCI 对调; 调整霍邱众兴2站-914822_51电子下倾3度至6度; 调整曹庙-435005_50电子下倾1度至5度; 调整S310双轮塔-434841_51功率60W 至80W ;72%87%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%020000004000000600000080000001000000012000000优化前优化后CQI 指标对比CQI 大于7采样点数CQI 优良比调整曹庙袁圩-434920_56电子下倾5度至2度 指标对比:(优化前) (优化后)优化后,大于7的采样点数由500百万提升至1000万,CQI 优良比由82%提升至94%3.5 预调度资源保留时长优化CQI 优良比上行预调度参数ilReacTimerUl :该参数为预调度资源保留时长,预调度资源的保留时长,即用户在停止传输数据后基站为期保留上行调度的时间。

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