LM-华为LTE网络优化参数详解

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华为LTE参数详解完整版

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MO参数 ID参数名称所属网元波束赋形天线DEVICENO天线设备编号eNodeB波束赋形天线CONNCN连接RRU柜号eNodeB波束赋形天线CONNSRN连接RRU框号eNodeB波束赋形天线CONNSN连接RRU槽号eNodeB波束赋形天线MODELNO天线型号eNodeB波束赋形天线TILT倾角eNodeB波束赋形天线BEAMWIDTH广播波束宽度eNodeB波束赋形天线Band频段eNodeB波束赋形天线TYPE天线类型eNodeB波束赋形天线POLARMODE极化方式eNodeB波束赋形天线ELMTBMWTH振子单元波束宽度eNodeB波束赋形天线AntPortNum端口数eNodeB波束赋形天线CRS2Amp1公共导频2端口时物eNodeB理端口1的幅度波束赋形天线CRS2Pha1公共导频2端口时物eNodeB理端口1的相位波束赋形天线CRS2Amp2公共导频2端口时物eNodeB理端口2的幅度波束赋形天线CRS2Pha2公共导频2端口时物eNodeB理端口2的相位波束赋形天线CRS2Amp3公共导频2端口时物eNodeB理端口3的幅度波束赋形天线CRS2Pha3公共导频2端口时物eNodeB理端口3的相位波束赋形天线CRS2Amp4公共导频2端口时物eNodeB理端口4的幅度波束赋形天线CRS2Pha4公共导频2端口时物eNodeB理端口4的相位波束赋形天线CRS4Amp1公共导频4端口时物eNodeB理端口1的幅度波束赋形天线CRS4Pha1公共导频4端口时物eNodeB理端口1的相位波束赋形天线CRS4Amp2公共导频4端口时物eNodeB理端口2的幅度波束赋形天线CRS4Pha2公共导频4端口时物eNodeB理端口2的相位基站ENODEBID基站标识eNodeB基站NAME基站名称eNodeB基站ENBTYPE基站类型eNodeB 基站AUTOPOWEROFF自动上下电开关eNodeBSWITCH基站POWEROFFTIME自动下电时间eNodeB 基站POWERONTIME自动上电时间eNodeB基站LONGITUDE经度eNodeB 基站LATITUDE纬度eNodeB 基站ElectriSerialNo电子序列号eNodeB基站LicenseState License状态eNodeB基站AutoPoweroffStatus定时下电状态eNodeB 基站LOCATION站点位置eNodeB 基站GCDF地理坐标数据格式eNodeB基站LATITUDESECFOR秒格式纬度eNodeBMAT基站LONGITUDESECF秒格式经度eNodeBORMAT基站PROTOCOL协议类型eNodeBKPI告警KPITYPE KPI告警类型eNodeB KPI告警REPORTSWITCH KPI告警上报开关eNodeBKPI告警FLTTHRESHOLD告警产生门限eNodeBKPI告警RESTHRESHOLD告警恢复门限eNodeB KPI告警MINCHECKTIMES最少尝试次数eNodeBKPI告警DETECTPERIOD检测周期eNodeBKPI告警DETECTBEGINTIME检测开始时刻eNodeBKPI告警DETECTPERIODNUM检测周期次数eNodeB扇区SECN扇区号eNodeB 扇区LONGITUDE经度eNodeB 扇区LATITUDE纬度eNodeB扇区ANTM天线模式eNodeB扇区SECM扇区模式eNodeB扇区COMBM合并模式eNodeB 扇区CN1天线端口1所在RRUeNodeB的柜号扇区SRN1天线端口1所在RRUeNodeB的框号扇区SN1天线端口1所在RRUeNodeB的槽位号扇区PN1天线端口1端口号eNodeB 扇区CN2天线端口2所在RRUeNodeB的柜号扇区SRN2天线端口2所在RRUeNodeB的框号扇区SN2天线端口2所在RRUeNodeB的槽位号扇区PN2天线端口2端口号eNodeB扇区CN3天线端口3所在RRUeNodeB的柜号扇区SRN3天线端口3所在RRUeNodeB的框号扇区SN3天线端口3所在RRUeNodeB的槽位号扇区PN3天线端口3端口号eNodeB 扇区CN4天线端口4所在RRUeNodeB的柜号扇区SRN4天线端口4所在RRUeNodeB的框号扇区SN4天线端口4所在RRUeNodeB的槽位号扇区PN4天线端口4端口号eNodeB 扇区CN5天线端口5所在RRUeNodeB的柜号扇区SRN5天线端口5所在RRUeNodeB的框号扇区SN5天线端口5所在RRUeNodeB的槽位号扇区PN5天线端口5端口号eNodeB扇区CN6天线端口6所在RRUeNodeB的柜号扇区SRN6天线端口6所在RRUeNodeB的框号扇区SN6天线端口6所在RRUeNodeB的槽位号扇区PN6天线端口6端口号eNodeB 扇区CN7天线端口7所在RRUeNodeB的柜号扇区SRN7天线端口7所在RRUeNodeB的框号扇区SN7天线端口7所在RRUeNodeB的槽位号扇区PN7天线端口7端口号eNodeB 扇区CN8天线端口8所在RRUeNodeB的柜号扇区SRN8天线端口8所在RRUeNodeB的框号扇区SN8天线端口8所在RRUeNodeB的槽位号扇区PN8天线端口8端口号eNodeB扇区CN9天线端口9所在RRUeNodeB的柜号扇区SRN9天线端口9所在RRUeNodeB的框号扇区SN9天线端口9所在RRUeNodeB的槽位号扇区PN9天线端口9端口号eNodeB 扇区CN10天线端口10所在eNodeBRRU的柜号扇区SRN10天线端口10所在eNodeBRRU的框号扇区SN10天线端口10所在eNodeBRRU的槽位号扇区PN10天线端口10端口号eNodeB 扇区CN11天线端口11所在eNodeBRRU的柜号扇区SRN11天线端口11所在eNodeBRRU的框号扇区SN11天线端口11所在eNodeBRRU的槽位号扇区PN11天线端口11端口号eNodeB扇区CN12天线端口12所在eNodeBRRU的柜号扇区SRN12天线端口12所在eNodeBRRU的框号扇区SN12天线端口12所在eNodeBRRU的槽位号扇区PN12天线端口12端口号eNodeB扇区SECTORNAME扇区名称eNodeB 扇区ALTITUDE扇区位置高度值eNodeB 扇区UNCERTSEMIMAJ不确定区域主轴长度eNodeBOR扇区UNCERTSEMIMINOR不确定区域短轴长度eNodeB扇区ORIENTOFMAJORAXIS 不确定区域主轴方向角eNodeB扇区UNCERTALTITUDE不确定区域高度值eNodeB 扇区CONFIDENCE置信度eNodeB 扇区GCDF地理坐标数据格式eNodeB扇区ANTLATITUDESEC秒格式天线纬度eNodeBFORMAT扇区ANTLONGITUDES秒格式天线经度eNodeBECFORMAT扇区OMNIFLAG全向模式eNodeB 扇区CN13天线端口13所在eNodeBRRU的柜号扇区SRN13天线端口13所在eNodeBRRU的框号扇区SN13天线端口13所在eNodeBRRU的槽位号扇区PN13天线端口13端口号eNodeB 扇区CN14天线端口14所在eNodeBRRU的柜号扇区SRN14天线端口14所在eNodeBRRU的框号扇区SN14天线端口14所在eNodeBRRU的槽位号扇区PN14天线端口14端口号eNodeB 扇区CN15天线端口15所在eNodeBRRU的柜号扇区SRN15天线端口15所在eNodeBRRU的框号扇区SN15天线端口15所在eNodeBRRU的槽位号扇区PN15天线端口15端口号eNodeB扇区CN16天线端口16所在eNodeBRRU的柜号扇区SRN16天线端口16所在eNodeBRRU的框号扇区SN16天线端口16所在eNodeBRRU的槽位号扇区PN16天线端口16端口号eNodeB 扇区MaxTxPower扇区允许的单通道最eNodeB大发射功率扇区LicState扇区License状态eNodeB扇区RXFrequencyRange接收通道频率范围eNodeB 扇区TXFrequencyRange发送通道频率范围eNodeB WebLMT登录/访问方式策略POLICY WebLMT登录策略eNodeB天馈基类DEVICENO天线设备编号eNodeB 天馈基类RtmVendorCode实际设备厂家编码eNodeB 天馈基类RtmDeviceSerialNo实际设备序列号eNodeB天馈基类DEVICENAME设备名称eNodeB天馈基类CTRLCN控制端柜号eNodeB 天馈基类CTRLSRN控制端框号eNodeB天馈基类CTRLSN控制端槽号eNodeB天馈基类ProtocolVersion协议版本类型eNodeB 天馈基类RtmTotalSubunitNu实际子单元个数eNodeBm天馈基类VENDORCODE设备厂家编码eNodeB 天馈基类SERIALNO设备序列号eNodeB 天馈基类HardwareVersion硬件版本eNodeB 天馈基类SoftwareVersion软件版本eNodeB 天馈基类DeviceModel设备型号eNodeB 天馈基类DeviceType设备类型eNodeB天馈基类CtrlPortNo控制端口号eNodeB 天线端口CN柜号eNodeB天线端口SRN框号eNodeB 天线端口SN槽号eNodeB 天线端口PN端口号eNodeB天线端口FEEDERLENGTH馈线长度eNodeB 天线端口DLDELAY塔放下行时延eNodeB 天线端口DUDELAY塔放上行时延eNodeB天线端口PWRSWITCH ALD供电开关状态eNodeB天线端口THRESHOLDTYPE电流告警门限类型eNodeB天线端口UOTHD欠流告警产生门限eNodeB 天线端口UCTHD欠流告警消失门限eNodeB天线端口OOTHD过流告警产生门限eNodeB 天线端口OCTHD过流告警消失门限eNodeB天线端口ALDCurrValue ALD电流值eNodeB 天线端口ALDRtmPwrSwitch ALD实际供电开关状eNodeB态电调天线RETTYPE天线类型eNodeB 电调天线POLARTYPE极化类型eNodeB电调天线SCENARIO天线场景eNodeB电调天线SUBUNITNUM RET子单元个数eNodeB 电调天线RETCLASS天线类别eNodeB 电调天线DEVICENO天线设备编号eNodeB 电调天线RtmVendorCode实际设备厂家编码eNodeB 电调天线RtmDeviceSerialNo实际设备序列号eNodeB电调天线DEVICENAME设备名称eNodeB电调天线CTRLCN控制端柜号eNodeB 电调天线CTRLSRN控制端框号eNodeB 电调天线CTRLSN控制端槽号eNodeB电调天线ProtocolVersion协议版本类型eNodeB 电调天线RtmTotalSubunitNu实际子单元个数eNodeBm电调天线VENDORCODE设备厂家编码eNodeB 电调天线SERIALNO设备序列号eNodeB 电调天线HardwareVersion硬件版本eNodeB 电调天线SoftwareVersion软件版本eNodeB 电调天线DeviceModel设备型号eNodeB 电调天线DeviceType设备类型eNodeB电调天线CtrlPortNo控制端口号eNodeB 电调天线设备属性组DEVICENO天线设备编号eNodeB 电调天线设备属性组SUBUNITNO子单元编号eNodeB 电调天线设备属性组BEARING天线方位角eNodeB电调天线设备属性组MODELNO天线模块型号eNodeB 电调天线设备属性组BSID基站ID eNodeB 电调天线设备属性组BEAMWIDTH1波瓣宽度1eNodeB 电调天线设备属性组BEAMWIDTH2波瓣宽度2eNodeB 电调天线设备属性组BEAMWIDTH3波瓣宽度3eNodeB 电调天线设备属性组BEAMWIDTH4波瓣宽度4eNodeB 电调天线设备属性组GAIN1增益1eNodeB 电调天线设备属性组GAIN2增益2eNodeB 电调天线设备属性组GAIN3增益3eNodeB电调天线设备属性组GAIN4增益4eNodeB 电调天线设备属性组DATE安装日期eNodeB 电调天线设备属性组TILT安装机械倾角eNodeB 电调天线设备属性组INSTALLERID安装者ID eNodeB电调天线设备属性组BAND1频段1eNodeB电调天线设备属性组BAND2频段2eNodeB电调天线设备属性组BAND3频段3eNodeB电调天线设备属性组BAND4频段4eNodeB电调天线设备属性组SECTORID扇区ID eNodeB 电调天线设备属性组SERIALNO天线序列号eNodeB电调天线设备属性组MaxTilt最大倾角eNodeB 电调天线设备属性组MinTilt最小倾角eNodeB电调天线设备属性组RtmOpBandCodes1频段1eNodeB 电调天线设备属性组RtmOpBandCodes2频段2eNodeB 电调天线设备属性组RtmOpBandCodes3频段3eNodeB 电调天线设备属性组RtmOpBandCodes4频段4eNodeB电调天线设备属性组RtmBeamWidth1波瓣宽度1eNodeB 电调天线设备属性组RtmBeamWidth2波瓣宽度2eNodeB 电调天线设备属性组RtmBeamWidth3波瓣宽度3eNodeB 电调天线设备属性组RtmBeamWidth4波瓣宽度4eNodeB电调天线设备属性组RtmGainValue1增益1eNodeB 电调天线设备属性组RtmGainValue2增益2eNodeB 电调天线设备属性组RtmGainValue3增益3eNodeB 电调天线设备属性组RtmGainValue4增益4eNodeB RET端口CN柜号eNodeB RET端口SRN框号eNodeB RET端口SN槽号eNodeBRET端口PN端口号eNodeBRET端口PWRSWITCH ALD供电开关状态eNodeB RET端口THRESHOLDTYPE电流告警门限类型eNodeB RET端口UOTHD欠流告警产生门限eNodeBRET端口UCTHD欠流告警消失门限eNodeB RET端口OOTHD过流告警产生门限eNodeB RET端口OCTHD过流告警消失门限eNodeB RET端口ALDCurrValue ALD电流值eNodeBRET端口ALDRtmPwrSwitch ALD实际供电开关状态eNodeB电调天线子单元DEVICENO天线设备编号eNodeB电调天线子单元SUBUNITNO子单元编号eNodeB 电调天线子单元Status开工状态eNodeB电调天线子单元RtmTilt实际倾角eNodeB 电调天线子单元RtmSectorId扇区编号eNodeB电调天线子单元CONNCN1连接端口1柜号eNodeB电调天线子单元CONNSRN1连接端口1框号eNodeB 电调天线子单元CONNSN1连接端口1槽号eNodeB电调天线子单元CONNPN1连接端口1端口号eNodeB 电调天线子单元CONNCN2连接端口2柜号eNodeB。

华为LTE 重要指标参数优化方案

华为LTE 重要指标参数优化方案

华为LTE 重要指标参数优化方案优化无线接通率1、下行调度开关&频选开关此开关控制是否启动频选调度功能,该开关为开可以让用户在其信道质量好的频带上传输数据。

该参数仅适用于FDD及TDD。

MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLSCHSWITCH=FreqSelSwitch-1;2、下行功控算法开关&信令功率提升开关用于控制信令功率提升优化的开启和关闭。

该开关打开时,对于入网期间的信令、发生下行重传调度时抬升其PDSCH的发射功率。

该参数仅适用于TDD。

MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLPCALGOSWITCH=SigPowerIncre aseSwitch-1;3、下行调度开关&子帧调度差异化开关该开关用于控制配比2下子帧3和8是否基于上行调度用户数提升的策略进行调度。

当开关为开时,配比2下子帧3和8采取基于上行调度用户数提升的策略进行调度;当开关为关时,配比2下子帧3和8调度策略同其他下行子帧。

该参数仅适用于TDD。

MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLSCHSWITCH=SubframeSchDiffS witch-1;4、下行调度开关&用户信令MCS增强开关该开关用户控制用户信令MCS优化算法的开启和关闭。

当该开关为开时,用户信令MCS优化算法生效,对于FDD,用户信令MCS与数据相同,对于TDD,用户信令MCS参考数据降阶;当该优化开关为关时,用户信令采用固定低阶MCS。

该参数仅适用于FDD及TDD。

MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLSCHSWITCH=UeSigMcsEnhanceS witch-1;5、下行调度开关&SIB1干扰随机化开关该开关用于控制SIB1干扰随机化的开启和关闭。

当该开关为开时,SIB1可以使用干扰随机化的资源分配。

华为LTE后台操作-LMT的使用

华为LTE后台操作-LMT的使用
在 IE 浏览器中使用 LMT 时,如果在操作系统的“开始 > 运行”中启动 FTP 服务, LMT 页面会被替换为 FTP 服务器的登录页面。为避免此问题,需要进行如下设置: 在 IE 浏览器中选择“工具 > Internet 选项”,在“高级”页签中的“浏览”项下,去 选“重新使用启动快捷方式的窗口”。
如果升级 JRE 插件后无法登录 LMT,请重新启动浏览器后再登录 LMT。
2.1.2、背景信息
LMT 用户类型包括 LMT 本地用户和 LMT 域用户两种类型。请参见 4.2.1 权限管理相关概
Hale Waihona Puke 念。 LMT 可同时登录的本地用户、域用户之和最多为 6 个。 LMT 默认使用 HTTPS 安全连接方式。如果在浏览器中输入 HTTP,此时,会自动跳转成 HTTPS 方式打开 LMT。 在 IE 浏览器中使用 LMT 时,如果出现页面颜色不能显示的现象,请参见 10.4 LMT 页面 颜色无法显示。 警告 当 LMT 正在运行时,切勿修改 LMT 计算机操作系统的时间和时区,以免系统产生严重错 误。如果需要修改 LMT 计算机操作系统的时间和时区,必须在关闭 LMT 后,再修改。 eNodeB 注意
3.3、执行单条 MML 命令
执行 MML 命令有四种方式: 从“命令输入”框输入 MML 命令 1. 在“命令输入”框内输入一条命令。命令输入时可以在联想的下拉列表中选择 命令。 2. 按“Enter”或单击“辅助”,命令参数区域将显示该命令包含的参数。 3. 在命令参数区域输入参数值。 4. 按“F9”或单击“执行”,执行这条命令。“通用维护”页签返回执行结果。 在“历史命令”框选择 MML 命令 1. 在历史命令下拉框中选择一条历史命令(按“F7”、“F8”或历史命令框后 、 图标,可选择前一条或后一条历史命令),命令参数区域将 显示该命令包含的参数。 2. 在命令参数区域修改参数值。 3. 按“F9”或单击“执行”,执行这条命令。“通用维护”页签返回执行结果。 在“MML 导航树”上选择 MML 命令 1. 在“MML 导航树”中选择 MML 命令并双击。 2. 在命令参数区域输入参数值。 3. 按“F9”或单击“执行”,执行这条命令。“通用维护”页签返回执行结果。 在“手工命令”输入区手工输入或粘贴 MML 命令脚本、 1. 在“手工命令”输入区域,手工输入 MML 命令,或者粘贴带有完整参数取值 的 MML 命令脚本。 2. 按“F9”或单击“执行”,执行这些命令。“通用维护”页签返回执行结果。 说明 红色参数为必选参数,黑色参数为可选参数。 将鼠标放在命令参数输入处,可以获得参数的相关提示信息。 执行带时间参数的 MML 命令,参数默认时间为本地 PC 时间,请注意手动修改。 当命令执行失败时,在“通用维护”页签中会以红色显示。 浏览器页面缩放建议使用 100%。

华为LTE-重要指标参数优化方案

华为LTE-重要指标参数优化方案

华为LTE 重要指标参数优化方案优化无线接通率1、下行调度开关&频选开关此开关控制是否启动频选调度功能,该开关为开可以让用户在其信道质量好的频带上传输数据。

该参数仅适用于FDD及TDD。

MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLSCHSWITCH=FreqSelSwitch-1;2、下行功控算法开关&信令功率提升开关用于控制信令功率提升优化的开启和关闭。

该开关打开时,对于入网期间的信令、发生下行重传调度时抬升其PDSCH的发射功率。

该参数仅适用于TDD。

MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLPCALGOSWITCH=SigPowerIncre aseSwitch-1;3、下行调度开关&子帧调度差异化开关该开关用于控制配比2下子帧3和8是否基于上行调度用户数提升的策略进行调度。

当开关为开时,配比2下子帧3和8采取基于上行调度用户数提升的策略进行调度;当开关为关时,配比2下子帧3和8调度策略同其他下行子帧。

该参数仅适用于TDD。

MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLSCHSWITCH=SubframeSchDiffS witch-1;4、下行调度开关&用户信令MCS增强开关该开关用户控制用户信令MCS优化算法的开启和关闭。

当该开关为开时,用户信令MCS优化算法生效,对于FDD,用户信令MCS与数据相同,对于TDD,用户信令MCS参考数据降阶;当该优化开关为关时,用户信令采用固定低阶MCS。

该参数仅适用于FDD及TDD。

MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLSCHSWITCH=UeSigMcsEnhanceS witch-1;5、下行调度开关&SIB1干扰随机化开关该开关用于控制SIB1干扰随机化的开启和关闭。

当该开关为开时,SIB1可以使用干扰随机化的资源分配。

华为LTE切换参数详解

华为LTE切换参数详解

华为LTE切换参数详解LTE(Long Term Evolution)是一种通信标准,用于移动技术,也称为4G LTE。

华为是中国的一家通信设备制造商,其LTE切换参数是用于控制终端设备在不同LTE网络之间切换的一组参数。

在本文中,我将详细介绍华为LTE切换参数。

1.切换模式(Mode):切换模式定义了终端设备切换LTE网络的方式。

常见的切换模式有“仅切换到E-UTRAN”、“优先切换到E-UTRAN然后再切换到UTRAN”等。

选择适合的切换模式可以提升终端设备在不同LTE网络之间的切换效率。

2.E-UTRA频点(E-UTRA Frequency):E-UTRA频点是LTE网络中的无线信道,用于传输数据。

华为LTE切换参数中可以设置多个E-UTRA频点,以提供更好的覆盖范围和容量。

3.E-RAN强度(E-RAN Threshold):E-RAN强度定义了在终端设备从E-UTRAN切换到UTRAN时的信号强度阈值。

当信号强度低于该阈值时,终端设备将切换到UTRAN网络。

通过调整E-RAN强度参数,可以平衡终端设备在不同LTE网络之间的切换。

4.E-RAN频点突发性干扰时间(E-RAN Interfere Time):E-RAN频点突发性干扰时间定义了在终端设备切换到UTRAN网络前,检测的时间间隔。

较短的时间间隔可以提供更快的切换速度,但可能会增加切换过程中的干扰。

5.UTRA强度(UTRA Threshold):UTRA强度定义了在终端设备从UTRAN切换到E-UTRAN时的信号强度阈值。

当信号强度高于该阈值时,终端设备将切换到E-UTRAN网络。

通过调整UTRA强度参数,可以平衡终端设备在不同LTE网络之间的切换。

6.UTRA频点突发性干扰时间(UTRA Interfere Time):UTRA频点突发性干扰时间定义了在终端设备切换到E-UTRAN网络前,检测的时间间隔。

较短的时间间隔可以提供更快的切换速度,但可能会增加切换过程中的干扰。

华为LTE重要指标参数优化方案

华为LTE重要指标参数优化方案

华为LTE重要指标参数优化方案I.引言:随着移动通信技术的快速发展,LTE(Long Term Evolution)已成为第四代移动通信技术的主流标准。

作为领先的通信设备供应商之一,华为致力于提供高质量和高效率的LTE网络。

在LTE网络建设和运维过程中,重要参数的优化对于提高网络性能至关重要。

本文将探讨LTE网络中一些重要的参数优化方案。

1.带宽优化:LTE网络的带宽对于网络性能具有决定性影响。

通过合理规划和配置带宽资源,可以提高网络吞吐量和响应速度。

以下是一些带宽优化方案:-确定最佳信道带宽:根据网络需求和资源状况选择合适的信道带宽,以平衡用户体验和系统负载。

-动态带宽分配:根据网络负载情况,实时分配带宽资源,以确保网络的高效运行。

-小区频段配置:根据网络拓扑和覆盖需求,合理配置小区频段,以避免频段重叠和干扰。

2.小区配置优化:小区配置对于提高信号覆盖和质量至关重要。

以下是一些小区配置优化方案:-小区位置优化:通过合理的小区规划和布局,减少重叠覆盖和盲区,提高整体网络覆盖率。

-射频参数调整:包括功率控制、天线高度和方位角调整等措施,以优化信号覆盖范围和质量。

-频率重用:通过合理配置频率资源,减小频率干扰,提高网络容量和性能。

3.扇区间协作优化:LTE网络中的扇区间协作对于优化网络性能非常重要。

以下是一些扇区间协作优化方案:-小区间干扰抑制:通过合理配置物理层参数,例如邻区关系定义和功率控制策略,减少干扰对用户体验的影响。

-软切换优化:通过合理设置小区切换门限和时延参数,优化用户的切换体验,并减少呼叫掉话率。

4. QoS(Quality of Service)优化:为了提供更好的服务质量,有效的QoS优化方案至关重要。

以下是一些QoS优化方案:-可选业务优先级:根据业务的重要性和用户需求,设置合适的业务优先级,以保证关键业务的服务质量。

-上下行速率调整:根据网络负载和用户需求,动态调整上下行速率参数,以提高网络吞吐量和稳定性。

华为LTE参数全解

华为LTE参数全解

华为参数全解1 缩略语2 上行资源分配2.1SRS资源分配2.1.1PSrsOffsetDeltaMcsDisable(Delta-MCS disable时Sounding RS相对于PUSCH的功率偏置)(1)参数简要说明含义:该参数用来表示DELTAMCSENABLED= UU_DISABLE时,Sounding RS相对于PUSCH的功率偏置,表示协议中描述的SRS功率的偏置值。

为了保证SRS和PUSCH 在每个子载波的功率谱密度一致,由于SRS的带宽只占用1个Comb,因此将PSRS_OFFSET设置为-3dB以抵消其带来的影响。

类型:区间数值类型取值范围::-105,-90,-75,-60,-45,-30,-15,0,15,30,45,60,75,90,105,120;单位:0.1dB缺省值:-30约束关系:无影响范围:小区级(2)参数查看修改方法查看方法:LST CELLULPCDEDIC修改方法:MOD CELLULPCDEDIC: LocalCellId=x, PSrsOffsetDeltaMcsDisable=x;2.1.2PSrsOffsetDeltaMcsEnable(Delta-MCS enable时Sounding RS相对于PUSCH的功率偏置)(1)参数简要说明含义:该参数用来表示DELTAMCSENABLED= UU_ ENABLE时,Sounding RS相对于PUSCH的功率偏置,表示协议中描述的SRS功率的偏置值。

为了保证SRS和PUSCH 在每个子载波的功率谱密度一致,由于SRS的带宽只占用1个Comb,因此将PSRS_OFFSET设置为-3dB以抵消其带来的影响。

类型:区间数值类型取值范围::-105,-90,-75,-60,-45,-30,-15,0,15,30,45,60,75,90,105,120;单位:0.1dB缺省值:-30约束关系:无影响范围:小区级(2)参数查看修改方法查看方法:LST CELLULPCDEDIC修改方法:MOD CELLULPCDEDIC: LocalCellId=x, PSrsOffsetDeltaMcsEnable=x;2.1.3SrsSubframeCfg(小区级SRS子帧初始配置)(1)参数简要说明含义:该参数表示初始配置的小区级SRS子帧配置索引。

华为LTE参数详解完整版

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eNodeB
V100R005C00
参数参考
文档版本07
发布日期2013/02/10
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TDD_LTE网络优化常用参数介绍(华为设备)

TDD_LTE网络优化常用参数介绍(华为设备)

A4事件
• A4事件用于触发异频切换。当邻区质量高于指定门限时UE上报A4事件。eNB收到A4后进行切 换判决,判决公式如下:
• 触发条件:Mn + Ofn + Ocn – Hys > Thresh • 取消条件:Mn + Ofn + Ocn + Hys < Thresh
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
• Ms:服务小区的测量结果;Ofs:服务小区的特定频率偏置,默认为0,同频切换可不考虑
• Ocs:服务小区的特定小区偏置,通常为0
• Hys:A3事件迟滞,在测量控制中下发(hysteresis)。由MOD INTRARATHOQCI中的同频切 换幅度迟滞(IntraFreqHoA3Hyst)决定。
• Off:A3事件偏置,在测量控制中下发(a3-Offset)。由MOD INTRARATHOQCI中的同频切 换偏置(IntraFreqHoA3Offset)确定。由判决条件可以知,该值用于控制切换的难易程度。当 前版本实际取值范围是-15db~15db,取正值会增加A3事件的触发难度而延迟切换,延迟切换 容易引起掉话;反之会降低事件触发难度而导致过早切换,如果偏置设的过小容易引起乒乓
第1章 参数综述 第2章 切换参数 第3章 下行功率参数 第4章 传输模式修改 第5章 PDCCH符号数修改

华为LTE 重要指标参数优化方案

华为LTE 重要指标参数优化方案

华为L T E重要指标参数优化方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN华为LTE 重要指标参数优化方案优化无线接通率1、下行调度开关&频选开关此开关控制是否启动频选调度功能,该开关为开可以让用户在其信道质量好的频带上传输数据。

该参数仅适用于FDD及TDD。

MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLSCHSWITCH=FreqSelSwitch-1;2、下行功控算法开关&信令功率提升开关用于控制信令功率提升优化的开启和关闭。

该开关打开时,对于入网期间的信令、发生下行重传调度时抬升其PDSCH的发射功率。

该参数仅适用于TDD。

MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLPCALGOSWITCH=SigPowerIncre aseSwitch-1;3、下行调度开关&子帧调度差异化开关该开关用于控制配比2下子帧3和8是否基于上行调度用户数提升的策略进行调度。

当开关为开时,配比2下子帧3和8采取基于上行调度用户数提升的策略进行调度;当开关为关时,配比2下子帧3和8调度策略同其他下行子帧。

该参数仅适用于TDD。

MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLSCHSWITCH=SubframeSchDiffS witch-1;4、下行调度开关&用户信令MCS增强开关该开关用户控制用户信令MCS优化算法的开启和关闭。

当该开关为开时,用户信令MCS优化算法生效,对于FDD,用户信令MCS与数据相同,对于TDD,用户信令MCS参考数据降阶;当该优化开关为关时,用户信令采用固定低阶MCS。

该参数仅适用于FDD及TDD。

MODCELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLSCHSWITCH=UeSigMcsEnhanceS witch-1;5、下行调度开关&SIB1干扰随机化开关该开关用于控制SIB1干扰随机化的开启和关闭。

华为LTE切换参数详细讲解

华为LTE切换参数详细讲解

1.概述同频切换是基于A3,异頻切换是基于A2+A3或者A2+A4注:因为同频是一直测量的,所以只需要A3作为切换判决条件。

异頻需要A2是作为异頻起测量条件,A3,A4是判决条件。

2.切换公式介绍同频切换公式:Mn+ofn+ocn-hys>Ms+ofs+ocs+off(基于A3)各厂家略有不同,华为同频切换没有ofn以及ofs所以公式可以简化为Mn+ocn-hys>Ms+ocs+off异頻切换公式:(1)基于A2+A3A3的公式同样适用上述公式.:Mn+ofn+ocn-hys>Ms+ofs+ocs+off注:异頻切换有ofn参数,没有ofs参数,所以可以简化为Mn+ofn+ocn-hys>Ms+ocs+offA2触发条件:Ms+hys<ThreshA3判决条件:Mn+ofn+ocn-hys>Ms+ocs+off(2)基于A2+A4A4的公式:Mn+ofn+ocn-hys>Thresh则完整的触发及判决公式为:A2触发条件:Ms+hys<ThreshA4判决条件:Mn+ofn+ocn-hys>Thresh3.切换参数详解切换参数各个厂家略有不同,本文只介绍华为切换参数3.1异頻切换参数华为异頻切换包含两类事件1.A2+A3组合事件 2.A2+A4组合事件3.1.1 A2+A3组合事件A2触发条件:Ms(1)+hys(2)<Thresh(3)A3判决条件:Mn(4)+ofn(5)+ocn(6)-hys(7)>Ms(8)+ocs(9)+off(10)∙Ms(1):本小区RSRP测量值∙hys(2):触发A2的迟滞(异頻切换不管是基于A3还是A4,其A2的值不同,但是A2的迟滞以及A1的迟滞是同一个值)LST INTERFREQHOGROUP可以查看该值:∙Thresh(3):基于A3的A2门限值LSTINTERFREQHOGROUP可以查看该值:综上:A2触发条件可以转换成Ms(1) >Thresh(3)- hys(2),设A2为-91,HYS 为2(步长0.5)则邻区MS达到-90dbm开始测量异頻频点。

华为LTE全套优化参数详解

华为LTE全套优化参数详解

议,以及在未来版本是否退出、是否高级参数等信息。 为高级参数,高级参数不对北向开放,请在华为客户服务中心指导下修改。 性为达到最优网络性能而引入的临时性微调参数,这些参数将会在商用局Beta验证或者 固化并删除。 或者性能影响较大的微调参数,这些参数在特性的正常使用中无需修改,甚至有些参数 组合才能发挥最佳作用,仅调整单个参数效果不佳甚至可能引起网络事故或负面影响。 ,主键用于唯一标识MO的实例。 例时的必给参数。 的非配置参数。MO的配置参数可通过增删改等操作进行配置,非配置参数则不能。 有特性的特性编号。 有特性的特性名称。 比如:IP地址类型、复合类型、枚举数值类型、区间数值类型、位域类型、字符串类型 掩码地址类型、密码类型、任意类型、 BCD码类型、Struct类型。 的取值范围。
被修改。 中断时,业务中断的可能范围。 ,单位为分钟。 注意的事项。 效,如是否需要重启设备。“修改本参数对设备无影响”指参数修改后立即生效。 值不同时对网络性能的影响。 本。 还是设备参数。 些制式,包含如下取值或这些取值的组合: GSM制式; UMTS制式; LTE制式; 取值为上述值的组合,中间以逗号分割,如参数适用于GSM和UMTS两个制式,取值为G,U 式适用的参数,无论是否配置成功,对本制式都不会产生任何影响。
2017/2/13
华为机密,未经许可不得扩散
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的取值来源。包括下面几类: 规划):参数取值需要根据无线网络规划确定,使得本网元资源合理使用。 端协商):参数取值需要根据无线网络规划确定,并与本网元对接的设备协商一致,以
规划):参数取值需要根据传输网络规划确定,使得本网元资源合理使用。 端协商):参数取值需要根据传输网络规划确定,并与本网元对接的设备协商一致,以

TDD_LTE网络优化常用参数介绍(华为设备)

TDD_LTE网络优化常用参数介绍(华为设备)
(InterFreqHoA1A2Hyst)决定。 • Thresh:A2事件的门限参数,在测量配置中下发(a2-Threshold)。在MOD
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网络优化相关参数

LTE网络优化相关参数

LTE网络优化相关参数LTE(Long-Term Evolution)是一种高速无线通信技术,是4G通信标准的一种。

为了让LTE网络能够实现更高的速率和更好的覆盖范围,网络优化是非常重要的。

网络优化包括参数优化、邻区优化和干扰优化等。

参数优化是LTE网络优化的基础,通过对各种参数的调整,可以提高网络的性能并减少干扰。

下面将介绍一些与LTE网络优化相关的参数:1. RSRP(Reference Signal Received Power):RSRP用于表示UE (User Equipment)接收到的参考信号的功率水平,是衡量网络覆盖范围的重要参数。

通过调整天线方向和天线高度,可以优化RSRP值。

2. RSRQ(Reference Signal Received Quality):RSRQ用于表示参考信号接收质量,是衡量网络质量的参数。

通过调整天线方向和天线高度,可以优化RSRQ值。

3. SINR(Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio):SINR用于表示信号与干扰加噪声之比,是衡量网络质量的重要参数。

通过减小干扰源或增加信号源功率,可以提高SINR值。

4. PCI(Physical Cell Identifier):PCI用于表示LTE小区的唯一标识符,是用来进行小区切换和干扰管理的重要参数。

通过调整PCI,可以减小小区间的干扰,提高网络性能。

5. TAC(Tracking Area Code):TAC用于表示一个跟踪区域,是UE 在移动过程中的定位信息。

通过合理划分和优化TAC,可以减小信令开销和干扰。

6. RACH(Random Access Channel)参数:RACH参数用于表示随机接入信道的设置,包括前导码配置和接入响应窗口等。

通过调整RACH参数,可以减少接入时延和冲突,提高网络接入效率。

7. QCI(QoS Class Identifier):QCI用于表示业务质量等级,是衡量网络性能的重要指标。

LTE网络关键参数及优化配置建议-20140318

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
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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

LTE网络优化 无线参数说明

LTE网络优化 无线参数说明

LTE无线参数总结转载▼分类:LTE学习标签:lte1. 本小区无线参数CC:表示主载波,SCC:表示辅载波,目前LTE(R9版本)都是采用单载波的,到4G(R10版本)有多载波联合技术,就有表示辅载波。

PCI:物理小区标识,范围(0-503)共计504个,RSRP:参考信号接收电平,基站的发射功率;RSRQ:参考信号接收质量,是RSRP和RSSI的比值,当然因为两者测量所基于的带宽可能不同,会用一个系数来调整,也就是RSRQ = N*RSRP/RSSI。

RSSI:接收信号强度指示;UE的发射功率:PUSCH(物理上行共享信道)、PUCCH(物理上行控制信道)、RACH( 随机接入信道)SRS:探测参考信号SINR:信噪比,是接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值;可以这样理解为GSM的 C/I(载干比),CDMA的Ec/IoTransmission mode:传送模式,一共有8种,TM1表示单天线传送数据,TM2表示传输分集(2个天线传送相同的数据,在无线环境差(RSRP和SINR差),情况下,适合在边缘地带),TM3表示开环空间复用(2个天线传送不同的数据,速率可以提升1倍),TM4表示闭环空间复用(),TM5表示多用户mimo,TM6表示rank=1的闭环预编码,TM7表示单流BF,TM8表示:双流BFRank indicator:表示层的意思,rank1表示单层,速率较低,rank2表示2层,速率高PDSCH RB number:表示用户使用的该用户使用的RB数。

这个值看出,该扇区下大概有几个用户。

(20M带宽对应100个RB ,15M对应75个RB,10M对应50个RB,5M 对应25个RB,3M对应15个RB,1.4M对应6个RB),多用户可以造成速率低原因之一。

2. 服务与邻扇区参数介绍EARFCN:表示下行的中心频点服务扇区与邻扇区的PIC不能mod3值相同,否则有很强的干扰。

华为LTE参数详解完整版

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秒格式天线纬度
eNodeB
扇区
ANTLONGITUDES ECFORMAT
秒格式天线经度
eNodeB
扇区 扇区
2021/4/10
OMNIFLAG
全向模式
eNodeB
CN13
天线端口13所在 RRU的柜号
eNodeB
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扇区
ANTM
天线模式
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扇区
SECM
扇区模式
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文档密级
扇区
扇区 扇区 扇区
扇区
PN7
天线端口7端口号 eNodeB
CN8 SRN8 SN8
天线端口8所在RRU 的柜号
eNodeB
天线端口8所在RRU 的框号
eNodeB
天线端口8所在RRU 的槽位号
eNodeB
PN8
天线端口8端口号 eNodeB
公共导频2端口时物 理端口4的幅度
eNodeB
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波束赋形天线 波束赋形天线 波束赋形天线 波束赋形天线 波束赋形天线 基站

2016年中国移动LTE中级优化培训笔记-华为配置调整

2016年中国移动LTE中级优化培训笔记-华为配置调整

Lesson9主题:LTE配置调整时间:2016.08.02主讲:王智慧教材:《TD-LTE配置调整》(华为、纸质)要点:一、配置调整流程1、评估->方案设计->工程准备->工程实施->工程验证->工程结束或回退2、要点:无论多小的修改,必须先备份现有配置二、配置调整方式1、LMT/Web-LMT:一次修改单个网元;2、U2000 MML:可同时修改多个网元,但调整值必须相同;3、CME:(1)可调整单个网元;(2)可批修改(Summery表)(3)调整过程:准备表模版->导入当前配置->导出->修改->导入–>校验->生成即插即用脚本->下发Ingersoll●注意:CME虽然集成在U2000里,但是是一个独立的模块。

通过CME生成的配置脚本,还需要导入U2000执行。

(4)Current区、Planned区:配置修改都在Planned去进行。

三、调整无线数据1、增加小区2、增加TDD小区(多载波扩容)●PDSCH功率决定基站发射功率,其余信道功率以此为基准设置偏置。

●注意:需确认LK是否支持多载波。

3、修改小区子帧配比4、修改小区带宽5、修改小区频点●修改频点后需重配同频和异频邻区。

6、修改邻区参数7、增加相邻站点●“X2自建链开关”必须打开(可节省大量工作量)。

四、调整传输配置1、修改设备IP(1)网络层IP:DEVIP;(2)若新、旧IP不在同一网段,则需修改下地址,下一跳和设备IP必须在同一网段;(3)先删(从高到低),再建(从低到高)。

2、增加MME时eNB侧动作●实际为增加远端(PEER)IP。

●现网路由设置:S1、X2是0.0.0.0,U2000是10.0.0.0。

●一个网元同时只能由一个U2000管理。

3、VLAN组到单VLAN(1)VLAN组:根据不同的业务类型分配VLAN下一跳,较为复杂;(2)现网为单VLAN;(3)优先级启用:高层(DSCP)服务低层(VLAN),当VLAN优先级被禁用时,直接引用DSCP优先级。

LTE切换分析以及华为参数解释

LTE切换分析以及华为参数解释

LTE切换分析以及华为参数解释LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,可以提供更高的数据传输速率、更低的延迟和更好的网络覆盖。

LTE网络的切换是指移动终端在不同基站之间进行无缝切换的过程。

本文将从LTE网络切换的类型、原理和参数设置,以及华为参数解释这几个方面进行详细分析。

一、LTE网络切换类型:1.小区内切换(Intra-Frequency Handover):当移动终端在同一频率上从一个基站切换到另一个基站时发生。

2.小区间切换(Inter-Frequency Handover):当移动终端从一个频率上切换到另一个频率上的基站时发生。

3.小区间邻频切换(Inter-RAT Inter-Frequency Handover):当移动终端从LTE网络切换到其他无线技术网络(如GSM、WCDMA等)上的基站时发生。

二、LTE网络切换原理:LTE网络切换主要通过以下步骤实现:1.测量:移动终端定期测量周围小区的信号强度、信号质量和干扰情况,并向当前连接的基站报告。

2.触发:当测量结果达到切换触发条件时,当前连接的基站将向移动终端发出切换请求。

3.评估:移动终端评估切换请求,并决定是否接受。

4.选择目标小区:如果移动终端接受切换请求,它将选择一个目标小区进行切换,根据不同的切换类型选择对应的目标基站。

5.建立新连接:移动终端向目标基站发送切换请求,并建立新的连接。

6.释放旧连接:一旦新连接建立成功,移动终端将释放与原基站的连接。

三、LTE切换参数设置:1.RSRP(Reference Signal Received Power):参考信号接收功率,用于衡量信号强度,RSRP越大表示信号越强。

2.RSRQ(Reference Signal Received Quality):参考信号接收质量,用于衡量信号质量,RSRQ越大表示信号越好。

3.SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio):信号与干扰加噪声比,用于评估信号质量和干扰情况,SINR越大表示信号质量越好。

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MO
参数 ID
参数名称
上行调度算法参数 PUSCHDTXSCHSTRATEGY
PUSCH DTX调度策略
所属网元 eNodeB
上行调度算法参数 ULTARGETIBLERADAPTTYPE
上行目标IBler自适应类型
eNodeB
上行调度算法参数 ULIBLERADAPTBIGTRAFFICSW 上行IBLER自适应大包识别开关 eNodeB
含义
该参数用于控制当上行调度开关UlSchSwitch中的PUSCH DTX检测开关 PuschDtxSwitch打开时初传PUSCH检为DTX时的调度策略。如果设置为 NEW_TX(初传调度),初传PUSCH检为DTX时不做重传调度,后续进行初传调 度;如果设置为ADAPTIVE_RETX(自适应重传调度),初传PUSCH检为DTX时进 行自适应重传调度;如果设置为EN_ADAPTIVE_RETX(增强自适应重传调度), 在DRX场景下,当初传PUSCH检为DTX时,语音用户无论重传调度时刻处于DRX 休眠期还是活动期,都进行自适应重传调度。该参数仅适用于FDD。
MOD CELLULSCHALGO
该参数用于设置IBLER自适应是否需要进行大包业务识别。当开关打开表示 IBLER自适应需要进行大包业务识别,当开关关闭表示IBLER自适应不需要进 行大包业务识别。该参数仅适用于FDD及TDD。
MOD CELLCQIADJALGO MOD CELLCQIADJALGO MOD CELLCQIADJALGO
小区级算法开关
CELLRECOVERYSWITCH
小区能力恢复开关
eNodeB
小区级算法开关
NBCELLALGOSWITCH
NB-IoT小区算法开关
eNodeB
小区级算法开关
ROHCSWITCH
ROHC开关
eNodeB
所属命令 MOD CELLULSCHALGO
MOD CELLULSCHALGO
CQI周期自适应开关
小区CQI自适应参数配 置
USERCQIPERIOD
用户级CQI周期
eNodeB eNodeB
小区级DRX参数
DRXPOLICYMODE
DRX策略模式
eNodeB
小区级DRX参数
DRXALGSWITCH
DRX特性开关
eNodeB
小区特殊DRX参数
CELLDRXSPECIALPARAVALID
语音用户CQI上报差值限制量
eNodeB
PDCCH算法参数
VOLTEPDCCHSINROFFSET
语音业务PDCCH SINR偏移量
eNodeB
PDCCH算法参数
VOLTEPDCCHOPTSWITCH
语音用户PDCCH优化开关
eNodeB
小区下行调度参数 RBGALLOCSTRATEGY
RBG资源分配策略
小区级特殊DRX参数生效标志
eNodeB
小区级算法开关
PUCCHALGOSWITCH
PUCCH算法开关
eNodeB
小区级算法开关
CQIADJALGOSWITCH
CQI调整算法开关
eNodeB
小区级算法开关
ULPCALGOSWITCH
上行功控算法开关
eNodeB
小区级算法开关
DLSCHSWITCH
PDSCH码率上限
小区级话统参数组中 相关话统涉及的参数
UEABNORMALJUDGETHD
异常终端判决门限
eNodeB eNodeB
小区级话统参数组中 相关话统涉及的参数
DLRSRPDSTRCOUNTERTHLD1
下行RSRP分布指标门限0
eNodeB
小区CQI自适应参数配 置
CQIPERIODADAPTIVE
小区CQI调整参数 小区CQI调整参数
INITDELTACQI VOLTENACKDELTACQI
CQI调整量初始值 语音用户NACK CQI调整量
eNodeB eNodeB
小区CQI调整参数
DLVOLTECQIADJOPTSW
下行Volte CQI调整优化开关
பைடு நூலகம்
eNodeB
小区CQI调整参数
VOLTERPTCQIDIFFLIMIT
该参数控制上行目标IBler自适应的类型。 在上行IBLER调整开关打开时,基于Sinr波动的目标IBLER自适应开关打开表 示基于Sinr波动的目标IBLER自适应功能打开,基于Sinr波动的目标IBLER自 适应开关关闭表示基于Sinr波动的目标IBLER自适应功能关闭。对于eMTC用 户,当“eMTC上行性能提升开关”打开,且“基于Sinr波动的目标IBLER自 适应开关”打开时,基于Sinr波动的目标IBLER自适应功能生效;当“eMTC 上行性能提升开关”关闭,或者“基于Sinr波动的目标IBLER自适应开关”关 闭时,基于Sinr波动的目标IBLER自适应功能不生效。该参数仅适用于FDD及 TDD。 在上行IBLER调整开关打开时,基于脉冲Sinr跳变的目标IBLER自适应开关打 开表示基于脉冲Sinr跳变的上行目标IBLER自适应功能打开,基于脉冲Sinr 跳变的目标IBler自适应开关关闭表示基于脉冲Sinr跳变的上行目标IBLER自 适应功能关闭。该参数仅适用于FDD。 在上行IBLER调整开关关闭时,对于LTE用户,两个开关均不生效。
MOD CELLCQIADJALGO
该参数用于设置CQI调整量的初始值。该参数仅适用于FDD及TDD。
该参数表示语音用户反馈NACK时的CQI调整量的降低值。当下行语音用户CQI 调整量优化开关打开时,如果语音用户反馈NACK,则将CQI外环调整量降低该 参数取值。该参数仅适用于FDD及TDD。 该参数用于控制语音用户的下行CQI调整优化功能。 下行CQI调整量优化开关:该开关用于控制语音用户的下行CQI调整量优化功 能。当开关打开时,减小语音用户的下行CQI调整量,降低语音业务的MCS。 该开关为关时,语音用户和其他用户的下行CQI调整量处理相同。该参数仅适 用于FDD及TDD。 下行重传TBS索引优化开关:该开关用于控制语音用户的下行重传TBS索引优 化功能。该开关打开时,对语音用户的重传进行降TBS索引调度;该开关为关 时,语音用户和其他用户的重传TBS索引处理相同。该参数仅适用于TDD。
eNodeB
小区下行调度参数 RBPRIMCSSELECTSTRATEGY
RB优先MCS选择策略
eNodeB
小区下行调度参数 DLENHANCEDVOIPSCHSW
下行增强的VoIP调度开关
eNodeB
小区下行调度参数 AMBRCTRLTCYCLE
下行UE-AMBR速率判决周期
eNodeB
小区下行调度参数 PDSCHMAXCODERATE
下行调度开关
eNodeB
小区级算法开关
ULSCHSWITCH
上行调度开关
eNodeB
小区级算法开关
IRCSWITCH
IRC算法开关
eNodeB
小区级算法开关
PUSCHIRCALGOSWITCH
PUSCH IRC算法开关
eNodeB
小区级算法开关
ULSCHEXTSWITCH
上行调度扩展开关
eNodeB
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