FDDLTE网优规划主要参数
LTE无线网优参数汇总

a1ThresholdRsrpPrim
高
LTE网内异频段互操作
64 主要A1事件触发RSRQ门限值
a1ThresholdRsrqPrim
高
LTE网内异频段互操作
65 主要A1事件触发迟滞值
hysteresisA1Prim
高
LTE网内异频段互操作
66 主要A1事件触发时间
timeToTriggerA1Prim
Idle状态行为
6 迚入中速状态的小区重选数门限 nCellChangeMedium
中
NCR_M in TS 36.304
Idle状态行为
7 小区重选迟滞
qHyst
高
Qhyst in TS 36.304 'Speed dependent ScalingFactor for Qhyst' in TS 36.304 'Speed dependent ScalingFactor for Qhyst' in TS 36.304
25 小区重选优先级
cellReselectionPriority
高
Idle状态行为
26 邻区UE最大发射功率
pMax
高
Idle状态行为
27 同频邻区的最小接入RSRP值
qRxLevMin
高
Qrxlevmin in 3GPP TS 36.304
Idle状态行为
28 重选触发时长
tReselectionEutra
高
LTE网内异频段互操作
77 次要A2事件触发RSRP门限值
a2ThresholdRsrpSec
高
LTE网内异频段互操作
78 次要A2事件触发RSRQ门限值
FDDLTE网优规划主要参数

PCI规划--与CDMA的PN规划对比
对比项
资源数量 对邻区关系 的依赖 同一基站内 不同扇区的 赋值关系 业务区边界 场景
异频场景
复用层数 复用距离
资源分组
LTE的PCI
CDMA的PN
512,但是受限于PN增量设置,
504
目前成都可用PN为256
0-way/1-way邻区关系下不能复用 O-way/1-way/2-ways邻区关系
eNB Identity:20bit长,对应小区识别码前20bits,采用5位16进制编码,即 X1X2X3X4X5
X1X2由集团统一规划,X3X4X5三位16进制编码由各省分配
扇区标识
ECGI :由三部分组成:MCC + MNC + ECI ECI:E-UTRAN 小区识别码,28bit长,采用7位16进制编码,即
• 优化类:
– 优化参数(无线参数) – 网优时调整的参数 – 与设备关系不大
FDD LTE参数介绍——常见参数表
• LTE系统内:
– eNodeB全局参数 – 服务小区参数 – E-UTRAN邻区 – UE E-UTRAN测量参数 – E-UTRAN重选参数 – UE参数配置
• 异系统:
– UE RAT测量参数 – Inter RAT小区重选 – Inter RAT邻区
地市行政边 界,偏僻区域
室外小区 室内小区
其余地市
成都
PCI规划--PCI资源分组
• 资源分组建议
物理小区标识,使UE能够 识别来自不同扇区的信号
LTE为硬切换,仅在 0-way/1-way邻区 关系下不能复用PCI
作用
邻区影响
数量
同一基站内三个扇区的 PCI模三值需要不等。如 PCI 6/7/8的模三值分别
LTE无线网优参数及KPI指标优化思路

LTE无线参数及KPI指标优化一、LTE小区选择及相关参数 (1)1.1 小区选择S准则: (1)1.2 小区选择相关参数: (2)二、LTE小区重选及相关参数 (2)2.1 小区重选相关知识: (2)2.2 重选测量启动条件: (3)2.3 重选判决准则: (4)2.4 小区重选相关参数: (5)三、LTE系统内切换测量及切换相关参数 (7)3.1 LTE系统内测量事件: (7)3.2 LTE测量及切换判决: (7)3.3 LTE系统内切换相关参数汇总: (11)四、LTE系统和3G/2G互操作 (13)4.1 TDL-TDS重选: (13)4.2 PS域TDL-3G/2G重定向: (14)4.3 CS域TDL-3/2重定向CSFB: (19)五、LTE KPI介绍及优化 (22)5.1 接入性指标: (22)5.2 移动性指标: (25)5.3 保持性指标 (29)说明:此文档仅为个人理解及个人经验总结,如有错误请大家更正,并给予鼓励,谢谢!!!一、LTE小区选择及相关参数1.1小区选择S准则:UE进行小区选择时,需要判断小区是否满足小区选择规则。
小区选择规则的基础是EUTRAN小区参考信号的接收功率测量值,即:RSRP。
驻留小区的条件要求符合小区选择S准则:Srxlev>0。
Srxlev= Qrxlevmeas-(Qrxlevmin+Qrxlevminoffset)-Pcompensation;Pcompensation=max(PMax-UE Maximum Outpower,0)各参数含义如下:1、Srxlev:小区选择S值,单位dB;2、Qrxlevmeas:测量小区的RSRP值,单位dBm;3、Qrxlevmin:小区最小接收电平,单位dBm,目前集团规定为:-128;(该参数可影响用户接入)4、Qrxlevminoffset:减少PLMN之间的乒乓选择,此参数只在UE驻留在访问PLMN (Visited PLMN)时, 周期性地搜寻更高级别的PLMN时使用.;5、PMax:UE在小区中允许的最大上行发送功率;6、UE Maximum Outpower:UE能力决定的最大上行发送功率1.2小区选择相关参数:小区选择相关参数如下:二、LTE小区重选及相关参数2.1小区重选相关知识:2.1.1小区重选知识小区重选指(cell reselection)指UE在空闲模式下通过监测邻区和当前小区的信号质量以选择一个最好的小区提供服务信号的过程。
LTE规划参数方案及讲解

根序列生成原理 RA参数rachRootSequence
RA前导由Zadoff-Chu序列导出。FDD中每个小区中有64个可能的前导序列。它们各由不同的RaRootSequence Group生成。 Ra RootSequence从0至837,共有838个。ZC根序列索引有838个,prachCS取值有16种,ZC序列的长度是839,某 小区覆盖范围内的所有其他小区都要使用与其不同的Group。即有同频邻区的相邻小区间要配置不同的Group,否则可 能会增大接入时延或使接入成功率下降 。 小区名 PCI RACH rootSeq 为什么三个小区的间隔是8: 用根序列长度/Ncs,得到循环移位值(向下取整,即一个根 119中学FD_1 188 696 序列所能产生的前导数)。839/93=9(向下取整) 119中学FD_2 187 704 用64个preamble序列除以循环移位值,得到所需的根序列个 119中学FD_3 186 712 数(向上取整)。由配置的初始逻辑根序列,顺序移位得出 小区所用的逻辑根序列.64/9=8(向上取整) 取值大小优缺点: 取值小根序列复用度高,但是小区覆盖距离小。 根据小区半径决定Ncs取值;按小区接入半径12.2km 来考虑,Ncs取值为93;其中Ncs与小区半径的约束 关系为: Ncs>1.04875(6.67r+Tmd+2) 其中r单位取值为km,Tmd为最大时延扩展,取值单 位微秒,目前产品取值为5微秒
0 to 167
Defines SSS sequence –NID2: Identity within the group. Range 0 to 2 Defines PSS sequence
3 05/07/2016 © Nokia 2014 - File Name - Version - Creator - DocID Confidential
LTE 网优 27项 核心指标原因分类分解

分子
维护
优化
参数设置不合理
下行10M以上采样 点占比分母详解:
参数设置
邻区漏配 基站功率
通过后台OMC添加邻区; 通过后台OMC提升对应小区 RS功率;
调整PCI或频点 查找干扰源并协调处理 更换其他服务器
分母
总采样点数
总采样点数
干扰 服务器
系统内干扰 系统外干扰 服务器问题
5
下行2M以下采样点占比指标分解
用户是否锁网在23G网络进行业务
1、外部干扰:间干扰(杂散干扰、阻塞干扰、 互调干扰、交叉时隙干扰) 2、重叠覆盖:天馈过高,方位角不合理,功率 类参数设置不合理 用户过多、资源不足 服务器带宽 、服务器稳定性 互操作类参数 天馈系统故障 传输故障 天线高度 天线增益 天线方位、下倾
分子
覆盖正常低电平
1、优化:234G互操作参数设置不合理; 2、优化:邻区漏配;
覆盖异常低电平
1、维护:基站故障; 2、优化:功率配置不合理; 3、综合:室内覆盖不完整;
MR 覆盖率分母详解:
分母
室内小区已建 设数量
1、优化:分公司小区覆盖属性上报及时 性; 2、综合:其他特殊情况导致的室分站点 拆除。
1、优化:234G互操作参 数设置不合理; 建设 2、优化:邻区漏配; 1、规划:无规划站点; 2、建设:已规划未建设; 3、维护:现网站点故障; 4、综合:现网站点覆盖不合理;
维护
无覆盖低电平
硬件故障 通知维护处理硬件故障; 天馈系统故障 通知维护处理天馈故障; 传输故障 通知维护处理传输故障; 天线高度 天线增益 天线方位 建议网优中心对基站进行整改; 建议网优中心更换天线; 现场RF优化调整,必要时可提出天馈整 改; 现场RF优化调整,必要时可提出天馈整 改; 通过后台OMC添加邻区; 通过后台OMC提升对应小区RS功率;
中兴 FDD-LTE 网络优化---无线参数部分

P P P CHD F I C I CC CHH H
s s s s s s
p p p p p p
P P P CHD F I C I CC CHH H
P P P CHD F I C I CC CHH H
P P P CHD F I C I CC CHH H
P P P CHD F I C I CC CHH H
cell (1) (2) NID 3NID NID
在特定的地理区域内,各个小区的PCI各不相同,PCI可以作为一个很好的小区标识相互区分,并同时用 于小区特定加扰、security key的生成等等。因此Physical cell id在同一个地区同一个频点内需要尽 量保持唯一,同一个频点不同PLMN的情况(边界)也需要保持唯一, 否则可能出现PCI冲突(具有相同PCI
标识对于非MBMSFN的子帧,一个小区中除了PRACH信道之外的所有物理信道所使用的循环前缀长度。 CP长度主要由无线信道的多径特定决定,如密集城区等,如果多径延迟特别大,可考虑扩展CP;另外, LTE系统支持多达100km的小区覆盖半径,对于非常大的覆盖半径的小区,也需要选择扩展CP。 如果采 用normal CP,则一个时隙中可传7个OFDMA,否则只能传6个OFDM符号,可见扩展CP可以更好的抑制多径 延迟造成的符号间干扰、载频间干扰,代价是更低的系统容量。
的小区出现同覆盖区域)或者PCI混淆(某小区存在两个或以上具有相同PCI邻区)。相邻小区的PCI在各不
相同的情况下,尽量做到主同步ID差异化,也即一个Macro eNB通常有三个小区,建议分别取0、1和2; 不仅如此,不同eNB之间但位置相邻的小区,在规划时尽量做到差异化。
小区搜索
循环前缀长度(CP Selection for Phsical Channel for Non MBSFN)
LTE网络规划与优化-LTE无线参数介绍V201507

中国电信无线维护岗位认证培训教材LTE网络规划与优化系列教材之——LTE无线参数介绍目录1. 小区属性参数 (3)1.1.referenceSignalPower (3)1.2.cellIndividualOffset(Ocs) (3)1.3.PA (5)1.4.PB (6)2. 小区选择和重选参数 (7)2.1.Qrxlevmin (7)2.2.Qrxlevminoffset (7)2.3.cellReselectionPriority (10)2.4.TreselectionEUTRA (11)2.5.TreselectionCDMA_HRPD (12)2.6.Qhyst (12)2.7.Qoffset (13)2.8.SIntraSearch (15)2.9.SnonIntraSearch (15)2.10.threshX-High (16)2.11.threshX-Low (17)2.12.ThreshServing-LowP (18)2.13.Cdma2000HrpdThreshXLow (19)3. 网内切换测量参数 (20)3.1.A1事件测量参数 (20)3.1.1 a1-ThresholdRsrp (20)3.1.2 hysteresisA1 (21)3.1.3 timeToTriggerA1 (22)3.1.4 triggerQuantityA1 (23)3.2.A2异频测量参数 (24)3.2.1 a2-ThresholdRsrp (24)3.2.2 hysteresisA2 (25)3.2.3 timeToTriggerA2 (26)3.2.4 triggerQuantityA2 (27)3.3.A3事件测量参数 (28)3.3.1 filterCoefficientEUtraRsrp (28)3.3.2 a3-Offset (29)3.3.3 hysteresisA3 (30)3.3.4 timeToTriggerA3 (31)3.3.5 cellIndividualOffsetEUtran(Ocn) (32)3.3.6 triggerQuantityA3 (33)3.3.7 reportIntervalA3 (34)3.3.8 reportAmountA3 (35)3.3.9 maxReportCellsA3 (36)3.4.系统内测量其他参数 (37)3.4.1 s-Measure (37)3.4.2 Gapoffset (38)3.4.3 系统内测量共性参数 (39)4. 异系统切换测量参数(EVDO) (40)4.1.B2事件测量参数 (40)4.1.1 b2-Threshold1 (40)4.1.2 b2-Threshold2CDMA2000 (41)4.1.3 hysteresisB2 (42)4.1.4 timeToTriggerB2 (43)4.2.A2异系统测量参数 (44)4.2.1 a2-ThresholdRsrp (44)4.2.2 hysteresisA2 (45)4.2.3 timeToTriggerA2 (45)4.2.4 triggerQuantityA2 (47)5. 功率控制参数 (47)5.1.p0-NominalPUCCH (47)5.2.p0-NominalPUSCH (48)5.3.deltaPreambleMsg3 (49)6. 接入参数 (50)6.1.preambleInitialReceivedTargetPower (50)6.2.maxHARQ-Msg3Tx (51)6.3.powerRampingStep (52)6.4.preambleTransMax (53)6.5.sizeOfRA-PreamblesGroupA (53)6.6.messageSizeGroupA (54)6.7.mac-ContentionResolutionTimer (55)6.8.ra-ResponseWindowSize (56)6.9.phich-Resource (57)7. 寻呼参数 (58)7.1.defaultPagingCycle (58)7.2.nB (59)8. 无线链路故障监视 (60)。
LTE网规网优基础文档资料

LST EUTRANINTERFREQNCELL(异频邻区查询)确认是否添加该异频邻区。 3.在MOCN的场景下:通过MML :LST EUTRANEXTERNALCELLPLMN 查询确认是否添加了PLMN。 例:UE不断上报测量报告,未收到切换命令。打开测量报告,目标切换的PCI为211,RSRP=51-140=-89dBm,远比服务小区的
LTE 常规优化方法和案例
第1节 优化流程和基本方法 第2节 网络参数核查(邻区,PCI,参数) 第3节 覆盖类问题分类和案例
Page 19
覆盖问题分类和主要影响因素
弱覆盖(覆盖空洞) 越区覆盖
无主导小区 针尖效应 拐角效应 上下行不平衡
下行
•发射功率 •合路损耗 •路径损耗PL •频段 •接收点距离基站的距离 •电波传播的场景和地形 •天线增益 •天线挂高 •天线的参数(方向图) •天线下倾角 •天线方位角
Cell A
CellC
Nbr of Serving
Cell
CellA
CellB
UE
Seving Cell
Detected Cell
CellC is the Neighboring Cell of
Cell A
CelB is not the Neighboring Cell of
Cell A
Page 18
Page 113
案例-分析找出无主导小区区域
Ø 现象: 一段测试路线上, UE反复在几个相同小区进行小区重选或者乒乓切换
全套LTE重要指标参数优化方案

华为LTE 重要指标参数优化方案目录优化无线接通率 (5)1、下行调度开关&频选开关 (5)2、下行功控算法开关&信令功率提升开关 (5)3、下行调度开关&子帧调度差异化开关 (5)4、下行调度开关&用户信令MCS增强开关 (5)5、下行调度开关&SIB1干扰随机化开关 (5)6、上行调度开关&上行接入用户调度优化开关 (5)7、IRC算法开关&PUCCH IRC算法开关 (5)8、上行调度扩展开关&入网阶段的上行频选优化 (5)9、上行调度扩展开关&上行信令主动调度 (5)10、T302定时器(秒) (6)11、过滤重复RRCConnReq消息定时器(秒) (6)12、UU消息并发开关 (6)13、协议消息优化开关&VoLTE X2切换时延优化开关 (6)14、RRC连接建立请求统计开关&RRC连接惩罚统计开关 (6)15、检测算法开关&CQI可靠度优化开关 (6)16、SRI轻负载门限 (6)17、SRI算法开关&语音用户SRI自适应保持开关 (6)18、SRI算法开关&基于语音的SRI周期自适应优化开关 (6)19、公共控制信令聚集级别 (6)20、功率攀升步长(分贝) (7)21、RRC连接惩罚门限 (7)22、低优先级重选门限值(2分贝) (7)23、SRI算法开关&SRI检测增强算法开关 (7)24、公共控制信令聚集级别 (7)优化无线掉线/VoLTE掉线 (7)1、Drx状态下RRC连接释放定时器偏置(毫秒) (7)2、HARQ算法开关&TDD HARQ-ACK反馈模式配置优化开关 (7)3、检测算法开关&CQI可靠度优化开关 (7)4、语音业务通话期上行补偿调度最小间隔(毫秒) (7)5、语音业务静默期上行补偿调度最小间隔(毫秒) (7)6、切换公共优化开关&基于SRI的GAP优化开关 (8)7、切换公共优化开关&DRX场景下基于SRI的GAP优化开关 (8)8、异常终端判决门限(%) (8)9、DRX起始位置调整开关 (8)优化CQI参数方案 (8)1、CQI调整算法开关&CQI调整算法开关 (8)2、CQI调整算法开关&CQI变步长调整开关 (8)3、CQI调整算法开关&自适应变步长算法开关 (8)4、CQI调整算法开关&下行重传TBS索引调整优化开关 (8)5、CQI调整算法开关&上报CQI滤波初值自适应开关 (8)6、CQI调整算法开关&用户信令的CQI初始值修改开关 (8)7、CQI调整算法开关&CQI快速补偿开关 (9)8、CQI周期自适应开关 (9)9、用户级CQI周期(毫秒) (9)10、切换非周期CQI配置开关 (9)11、SRI虚警门限开关 (9)优化切换成功率 (9)1、Pucch功控周期(20毫秒) (9)2、Pucch功控目标SINR偏置(分贝) (9)3、上行共享信道发射功率谱密度控制目标 (9)4、HARQ算法开关&TDD HARQ-ACK反馈模式配置优化开关 (9)5、切换流程控制开关&承载流程优先开关 (10)6、优化切换准备失败惩罚定时器(30秒) (10)7、资源类切换准备失败惩罚定时器(秒) (10)8、非资源类切换准备失败惩罚次数(次) (10)9、非资源类切换准备失败重试次数(次) (10)10、专有GAP测量模式 (10)eSRVCC切换成功率 (10)1、GERAN切换B2 RSRP门限1(毫瓦分贝) (10)2、保留参数43 (10)3、切换配置QCI优先级 (10)优化语音业务质量 (11)1、下行增强的VoIP调度开关&下行切换前调度语音业务开关 (11)2、上行HARQ重传调度时刻的DRX状态 (11)3、VoIP配合GAP模式标志 (11)4、SRI周期自适应开关 (11)5、语音解密自纠错开关&语音解密自纠错开关 (11)优化提升覆盖方案 (11)1、物理控制格式指示信道功率(0.005分贝) 该参数表示小区PCFICH信道功率相对于参考信号的功率偏置。
TDD_LTE网络优化常用参数介绍(华为设备)

INTRARATHOQCI中配置。 • 在MOD INTRARATHO命令中可以设置A1A2测量触发类型(InterFreqHoA1A2TrigQuan),
当触发类型为RSRP时,门限由MOD INTRARATHOQCI命令中异频A2 RSRP触发门限 (InterFreqHoA2ThdRSRP)决定。触发类型为RSRQ时,门限由异频A2 RSRQ触发门限 (InterFreqHoA2ThdRSRQ)决定。
• Hys:A4事件的迟滞参数, 由MOD INTRARATHOQCI中的异频切换幅度迟滞 (InterFreqHoA4Hyst)决定。
• Thresh:A4事件的门限参数,在测量控制中下发(a4-Threshold)。作用参考A3的Off。
第1章 切换参数 第2章 下行功率参数 第3章 传输模式修改 第4章 PDCCH符号数修改
• 查看和修改参数 • LST CELLDLPCPDSCHPA: LOCALCELLID=X; • MOD CELLDLPCPDSCHPA: LocalCellId=x, PaPcOff=x;
PB • ρA& ρB:数据信道的发射功率是以EPRE的方式给出的,数据信道子载波的发射功率和导频子载波发
信道配置&链路控制: 介绍影响DRX控制 算法、上行定时控制 算法、上行无线链路 检测算法的相关参 数
数传算法:介绍影响 AQM算法、TCP Agent算法的相关 参数
传输TRM算法: 介绍 影响LMPT接口板下 行流控算法、TRM算 法的相关参数
SON:介绍影响ANR 算法、ICIC自组织模 式选择算法、MRO 算法的相关参数
LTE中兴设备无线参数汇总

LTE中兴设备无线参数汇总1. 频段配置:LTE中兴设备支持多种频段,包括FDD(Frequency Division Duplexing)和TDD(Time Division Duplexing)频段。
常见的FDD频段有800MHz、1800MHz、2100MHz和2600MHz等,而常见的TDD频段有2300MHz和2600MHz等。
通过合理的频段配置,可以在不同的地理环境中提供稳定的信号覆盖。
2.射频参数:LTE中兴设备的射频参数包括发射功率、接收灵敏度、天线增益和基站天线数量等。
发射功率决定了设备发射信号的强度,接收灵敏度决定了设备对外部信号的接收能力,而天线增益决定了设备在特定方向上的覆盖范围。
基站天线数量的多少决定了设备的天线分集能力,从而影响了信号的可靠性和性能。
3. 小区参数:LTE中兴设备的小区参数包括小区标识(Cell ID)、小区频点、小区带宽和小区类型等。
小区标识用于区分不同的小区,小区频点是指小区所使用的频率,小区带宽决定了小区可以提供的最大数据传输速率,而小区类型则决定了小区的功能,如室内分布小区、室外宏小区等。
4.可选参数:LTE中兴设备还提供一些可选的无线参数,如调度算法、切换参数、功控参数和干扰管理参数等。
调度算法决定了设备对多用户间资源的分配方式,切换参数决定了设备在不同小区间切换的条件和时机,功控参数用于调整设备的发送功率以适应不同的信号条件,而干扰管理参数用于控制设备间的互相干扰。
总之,LTE中兴设备的无线参数配置是非常重要的,它直接决定了LTE网络的性能和覆盖范围。
通过合理地配置频段、射频参数、小区参数和可选参数,可以优化网络性能并提供更好的用户体验。
LTE网络优化相关参数

dB、dBm
无线信号的相对强度用分贝( dB )来衡量
dB=10×lg(比值),即取以10为底的对数的结果
无线信号的绝对强度常用dBm表示
•dBm= 10lg(P/1mW) •例如:1W等于30dBm 速算方法: 1)+3dB,功率乘2倍;-3dB,功率乘1/2 举例:33dBm=30dBm+3dB=1W×2=2W
LTE覆盖和信号质量基本测量
RSRP(Reference Signal Receiving Power)参考信号接收功率(强度),参考信 号平均功率,接收电平
定义:频率带宽上承载参考信号的资源单元(RE)上的 接收功率的线性平均值。主要用来衡量下行参考信号( CRS)的发射功率,是基站的发射功率,用来衡量下行 的覆盖,一定程度上可反映UE与ENB的距离。 常见范 围:-140dbm~-50dbm
27dBm=30dBm-3dB=1W×1/2=0.5W 2)+10dB,功率乘10倍;-10dB,功率乘1/10 举例:40dBm=30dBm+10dB=1W×10=10W
20dBm=30dBm-10dB=1W×0.1=0.1W
BLER(Block Error Ratio) 定义: 有差错的块与数字电路接收的总块数之比。误块率(BLER )用于无线通信系统的性能测试。还有类似参数如:误比特率 (BER),误帧率(FER)等。以上均为统计值,即是在相对长的一段时 间内的统计平均值。BLER<5%
-85~-95 -95~5 -105~-115
<-115
SINR(单位dB) >25
16~24 11~15 3~10
<3
LTE覆盖和信号质量基本测量
SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio)信干噪比
LTE网络关键参数及优化配置建议-20140318

用户使用PRACH信道上的Preamble随机接入,协议支持每个小区64个Preamble,由ZC根序列(preambleformat 0~3下,ZC根序列有838个,preambleformat 4有138个可用ZC根序列),通过循环移位产生多个preamble。如 果小区半径较小,一个ZC根序列就可能多个preamble,当半径较大,就需要多个ZC根序列来产生64个 preamble 不同小区配置不同的PRACH ZC根序列,在上行子帧(默认同一个子帧上),通过码域区分发送preamble序列
组号 PCI Mod 3 =0 0 … 96 99 … 195 198 … 297 300 … 420 423 … 447 450 … 474 477 … 501 PCI Mod 3=1 1 … 97 100 … 196 199 … 298 301 … 421 424 … 448 451 … 475 478 … 502 PCI Mod 3=2 2 … 98 101 … 197 200 … 299 302 … 422 425 … 449 452 … 476 479 … 503 省边界C 超远覆盖、高 省边界B 铁、广覆盖预 留、其余预留 省边界A 室分、微站(用于室内 信源)、家庭式基站、 地铁 省内地市 边界C 宏站、微站 省内地市 (用于室外覆 边界B 盖)、灯杆站 省内地市 边界A 预留规划
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HISILICON SEMICONDUCTOR
Page 12
小区规划参数(三)- PRACH参数规划建议
Prach分组规划如右图所示:
1、Prach采用码域规划的方法,即只需 要规划根序列即可; 2、Prach根序列所需个数与小区的半径 设置相关,其中右上表为推荐的小区半 径设置; 3、Prach跟序列规划优先级:高铁(配置 高速或超高速小区)>地铁>超远覆盖>省 边界>地市边界>剩余广覆盖站点>室分
FDD LTE网优的规划主要参数共31页文档

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FDD-LTE网络优化

FDD-LTE网络优化介绍
优化调整对象 优化内容 优化周期
FDD-LTE与WCDMA网络优化流程基本相同
FDDLTE优化
单站优化
检查实际的工程参数、网络参数是否与规划一致,每站点 业务功能是否正常。
• • • •
站点参数配置表 无线侧参数配置表 告警信息 需要的仪器、仪表
优化内容: • 路测之前检查站点告警及小区状态 • 版本是否配套、正确 • 基站安装及硬件问题 • 常见天馈问题
发射机
扫频仪 测试软件CNT
网规仿真工具
测试软件CNT
CNP
操作维护OMC 硬仿真工具 NES 测试手机 扫频仪
GPS
FDD-LTE
EPC
MRR
关联KPI
CDT
CTS
网络运维系统
FDD-LTE网优测试工具
功能齐备的测试工具对FDD-LTE试验网测试工作开 展发挥巨大的促进作用。 中兴通讯基于统一的工具开发平台,发布基于模拟 终端的ZXPOS CNT/CNA 测试分析工具。 该工具已经具备了FDD-LTE基本的测试分析功能。 随着FDD-LTE测试进展及时进行功能的更新丰富。 为后续测试终端的工具开发打下良好基础。
• 工程参数调整方案 • 工程参数总表 • 问题记录跟踪总表 • 调整前后路测及话统对比分析报告
参数优化
通过调整无线参数,改善网络性能,提高KPI
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地形环境了解 网络拓扑图 工程参数总表 路测结果 信令跟踪数据 话务统计数据
• 网络参数修改流程 • 关键技术重点关注
• 网络参数调整方案及申请单
小区间干扰(Inter Cell Interference—ICI)
FDD LTE无线覆盖与网络性能word精品文档4页

FDD LTE无线覆盖与网络性能一、引言随着我国4G相关网络建设步伐的不断加快,对于LTE无线网络覆盖成为当前我国通信行业的热点问题,同时关于相关无线网络的性能及其优化也受到越来越多的关注。
在对FDD LTE相关性能指标的优化过程中,首先需要对其参数指标及潜在的影响因素进行分析和综合,并且充分认识到数据吞吐量对于LTE网络性能的重要性,只有这样才能够真正的做好FDD LTE无线网络的优化工作。
二、LTE网络性能评价指标在目前的无线通信中,其评价指标主要涉及到信道容量、通信质量以及无线网络覆盖等方面,并且三者之间是相互制约的,因此对于无线通信网络的优化也就是追求三者之间的平衡。
针对LTE无线系统而言,其评价指标中最为关键的是吞吐量参数。
因此,在进行LTE系统的相关优化时,需要充分认识到吞吐量对LTE系统的重要性,紧紧围绕着吞吐量这一指标进行,通过对通信信道、性能参数等进行优化,以更好的改善用户的通信质量。
(一)单用户峰值吞吐量通常情况下,单个用户在理想状况下的峰值吞吐量又称为系统吞吐量,其主要受到无线通信信道环境、系统负载、终端性能以及所采取的通信模式等诸多因素影响。
在FDD LTE无线系统中,其吞吐量的计算可以通过开销分析的方法实现,此种方式计算时不考虑信道环境的影响,是一种理想的情况。
在实际的FDD LTE系统吞吐量测试中,需要依据MS传送的CQI等信息对可用MCS的数量进行确定,同时需要结合PRB的数量对相应的传输块量级进行判断。
因此对于实际的FDD LTE系统而言,此种吞吐量计算方法更加合理。
同时,在计算吞吐量的过程中,还需要将终端的性能考虑在内,假如终端无法实现对最大吞吐量的支持,那么系统的上行和下行吞吐量都会受到限制。
与此同时,在下行TBS以及PRB的选取过程中,还需要对有效码率(总信息比特数/信道比特数)进行考虑。
根据LTE组织3GPP的相关规定,在有效码率大于0.93的情况下,可以忽略终端初始传送过程中的解码。
925343-TDD-LTE无线网优高级工程师认证培训-【培训教材】组网参数规划

课程目标:
了解 LTE 组网参数规划的主要内容 了解 LTE eNodeB ID、Cell ID 规划原则 掌握 TAC 规划方法 掌握邻区、频率、PCI 规划方法与规划要求 掌握 PRACH 信道规划原则 掌握 CCIA 技术原理与规划方法
目录
第 1 章 组网参数规划配置 ............................................................................................................................1 1.1 ECGI .....................................................................................................................................................1 1.2 ENodeB ID............................................................................................................................................1 1.2.1 概述............................................................................................................................................1 1.2.2 分配原则.................................................
FDD LTE 无线网优参数详解

小区选择和重选参数 Nhomakorabea内部公开▲
The Timer for Cell Reselection in Inter-frequency E-UTRAN 参数说明 该参数指示了频间小区重选定时器时长。 在TreselectionInterEUTRAN时间段内,新的EUTRAN 频间小区按照排序R原 则必须要一直好于服务小区,才能被选为新的服务小区。 取值范围及步长 Int (0..7) Unit s 缺省值为1 配置原则及调整建议 此参数可以参考同频小区重选的计时器tRslIntraEutra的说明。取值可以较之 略大一点,也可以相同。 修改该参数,会影响SIB5。
小区基本参数
内部公开▲
Cell-specific Reference Signals Power 参数说明 该参数指示了每个资源元素上小区参考信号的功率(绝对值)。 取值范围及步长 int (-60, …, 50) Unit dBm 缺省值为6 配置原则及调整建议 缺省值配置的小区默认环境同上页。 该参数的值和小区覆盖相关,小区覆盖半径越大,该参数设置的也越大。 在保证覆盖的情况下,遵循功率最小原则。 根据小区类型、覆盖半径、天线挂高等无线参数基于链路预算计算出下行 控制信道满足边缘覆盖的基本需求功率,在此功率的基础上进行适当调整, 找到一个合适的RS功率配置值。
内部公开▲
Cell Selection and Reselection Parameters
Q_RxLevMinOffset 参数说明 该参数表示满足UE选择或者重选条件下的最小小区接收功率水平的偏差。该参数会影响 最小小区接收功率水平。取值范围等于TS36.331中所定义的数值 的1倍。 取值范围及步长 取值范围: Int (2, .., .16) 步长:2 单位:dB 默认值:2 配置原则及调整建议 最小小区接收功率水平的偏差是对高优先级PLMN网络通过Srxlev评估过程进行定期 检查的结果;但是对于一个VPLMN网络来说,却是巡检结果。 通常情况下,建议设置为默认值。
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• 异系统:
– UE RAT测量参数 – Inter RAT小区重选 – Inter RAT邻区
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目录
• FDD LTE网优规划参数介绍 • 基本参数规划 • PCI-邻区-PRACH参数规划 • 功率参数规划
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LTE网优规划参数 - 基本参数规划
基站标识
MCC:Mobile Country Code,即移动国家代码,中国的MCC为460
按照参数开放程度
A类参数——网管界面直接可见,对客户开放,本课程针对A类参 数
B类参数——内部参数,需要特殊口令进入,不对客户开放
按照参数的设置方式
默认参数——系统建议取默认值参数,一般不更改 规划参数——开通时需要根据具体商用局要求进行规划的参数 优化参数——开通时可以取默认值,网络优化期间可能调整的参
参数名称 UE发射模式 跟踪区域码TAC
含义
范围
说明
配置给UE的天线 发射模式
TM1:单天线; (tm1,tm2,tm3,tm4 TM2:发分集; ,tm5,tm6,tm7,Aut TM3:开环MIMO;o-OL,Auto-CL) TM4:闭环MIMO;
TM5:MU-MIMO; TM6:单层闭环MIMO; TM7:Beamforming, TDD使用; Auto-OL:TM3内单双 流自适应;
X1X2X3X4X5X6X7
X1X2X3X4X5为该小区对应的eNB Identity X6X7 为该小区在eNB 内的标识(常规称Cell ID),是小区识别码的后8位,分配原
则为在eNB 内唯一
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LTE网优规划参数 - 基本参数规划
MNC:Mobile Network Code,即移动网络代码,电信试验网的MNC暂采用 编号03
eNB Identity:20bit长,对应小区识别码前20bits,采用5位16进制编码,即 X1X2X3X4X5
X1X2由集团统一规划,X3X4X5三位16进制编码由各省分配
扇区标识
ECGI :由三部分组成:MCC + MNC + ECI ECI:E-UTRAN 小区识别码,28bit长,采用7位16进制编码,即
数
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FDD LTE参数介绍——按照用途分类
• 规划类:
– 规划参数(地面参数) – 开站时需要配置的参数 – 与设备相关
• 优化类:
– 优化参数(无线参数) – 网优时调整的参数 – 与设备关系不大
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FDD LTE参数介绍——常见参数表
• LTE系统内:
– eNodeB全局参数 – 服务小区参数 – E-UTRAN邻区 – UE E-UTRAN测量参数 – E-UTRAN重选参数 – UE参数配置
目前成都可用PN为256
0-way/1-way邻区关系下不能复用 O-way/1-way/2-ways邻区关系
2-ways邻区关系下可以复用
下不可以复用
仅PN值需要不等,无额外要求。
不仅PCI值不等,且模三值需要不等 间隔168的规则为惯例沿用并非技
。不能采用间隔168的方式。
术硬性要求
如果两边PN增量不同,需要采用
有序协同规划即可,并无额外要求 PN增量最小公倍数系列的PN
异频场景下PN规划需要按同频场
频点间PCI规划独立
景来规划
PCI复用的小区间要求有3层扇区间 PN复用的小区间要求有4层扇区
隔
间隔
和CDMA相同
复用距离越大越好
针对不同的覆盖场景,给予专用
的资源分组,最典型的分组就是
和CDMA相同
室外小区、室分小区和边界小区
Auto-CL:TM4内单双
流自适应,单流时只 用发分集。
பைடு நூலகம்
用于UE的位置管 理,在PLMN内唯 0-65535 一。
TA包括的小区太多会 增加寻呼负荷,TA包 括的小区太少可能导 致位置更新频繁。 (36.413)
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• FDD LTE网优规划参数介绍 • 基本参数规划 • PCI-邻区-PRACH参数规划 • 功率参数规划
参数名称 上下行载频所在 的频段指示 上行中心载频 下行中心载频 上行系统带宽 下行系统带宽
物理小区标识PCI
含义
范围
上下行载频所在 的频段指示。
FDD:1-14, 17, 32
协议规定的6种带 宽
PCI取值范围(0-
503), 分成168组,
每组3个。 主同步信号承载
0-503
(0-2),辅同步信
FDD LTE网优规划主要参数
课程模块:网规网优 适用对象:全体员工
网优系统部 2013-7-23
目录
• FDD LTE网优规划参数介绍 • 基本参数规划 • PCI-邻区-PRACH参数规划 • 功率参数规划
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FDD LTE参数介绍——参数分类
按照参数属性
地面参数——主要用于软硬件、传输、时钟等配置和功能 无线参数——主要用于空口相关配置和功能
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PCI规划--PCI资源分组
• 根据成都目前的网络情况,可以抽象为下述的三个场景
– a.中心区域的室外小区,黑色圆圈示意 – b.中心区域的室内小区,红色圆点示意 – c.偏僻边界的室外小区,虚线框中的黑色圆圈示意
PCI资源有限,势必复 用,复用距离越远越好 ,复用层数越多越好
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PCI规划--与CDMA的PN规划对比
对比项
资源数量 对邻区关系 的依赖 同一基站内 不同扇区的 赋值关系 业务区边界 场景
异频场景
复用层数 复用距离
资源分组
LTE的PCI
CDMA的PN
512,但是受限于PN增量设置,
504
号承载(0-167)。
说明 一个小区的上下行载 频必须归属于同一个 频段指示。(36.104) 36.104
在SIB2中广播。 在MIB中广播。
通常要求同一基站的3 个扇区PCI模3不等
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LTE网优规划参数 - 基本参数规划
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PCI规划--基础概念和特性
物理小区标识,使UE能够 识别来自不同扇区的信号
LTE为硬切换,仅在 0-way/1-way邻区 关系下不能复用PCI
作用
邻区影响
数量
同一基站内三个扇区的
PCI模三值需要不等。如 PCI 6/7/8的模三值分别
为0、1、2
模三要求
距离要求
共有504个,分为 168组,每组3个