华为5G小区参数规划指导书2020

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第五章LTE小区参数规划

第五章LTE小区参数规划

第五章LTE小区参数规划在LTE系统中,小区参数的规划是非常重要的,它直接关系到系统运行的效果。

小区参数的规划对于提高系统容量和覆盖率,优化网络性能具有重要意义。

本章将围绕LTE小区参数规划展开讨论,主要包括小区的频率规划、载频功率调整、小区间隔、小区覆盖半径、天线高度等方面的内容。

一、小区的频率规划频率规划是指对LTE系统中的不同小区分配不同的频率资源,保证不同小区之间的频率资源互不干扰。

在LTE系统中,通用的频率规划原则有以下几点:1.尽量使相邻小区之间的频率资源不相互干扰,以减少相邻小区之间的干扰,提高系统性能;2.合理利用频率资源,最大程度地提高系统容量;3.避免大范围内频率的重叠,减少频率干扰;4.合理选取频点,使其能够满足小区内用户的容量需求。

二、载频功率调整在LTE系统中,通过对小区的载频功率进行调整,可以有效地提高系统的覆盖范围和容量。

载频功率调整的原则有以下几点:1.尽量使小区之间的载频功率差别不大,以减少干扰;2.对于边缘小区,可以适当增加其载频功率,以扩大其覆盖范围;3.对于热点小区,可以适当降低其载频功率,以增加频率资源的利用率。

三、小区间隔小区间隔是指LTE系统中不同小区之间的距离。

小区间隔的选择直接关系到系统频率资源的利用率和系统的容量。

小区间隔的规划原则有以下几点:1.尽量减少小区之间的干扰,提高频率资源的利用率;2.适当增加小区间的距离,以增加小区之间的独立性,减少干扰;3.对于热点小区,可以适当缩小其与其他小区之间的距离,以提高频率资源的利用率和系统的容量。

四、小区覆盖半径小区覆盖半径是指LTE系统中小区覆盖范围的半径。

小区覆盖半径的选择直接关系到系统的覆盖范围和系统容量的大小。

选择小区覆盖半径的原则有以下几点:1.尽量使小区的覆盖范围均匀,以提高整个系统的覆盖范围;2.对于边缘小区,可以适当增大其覆盖半径,以扩大其覆盖范围;3.对于热点小区,可以适当缩小其覆盖半径,以提高频率资源的利用率和系统的容量。

小区重选及相关全参数配置

小区重选及相关全参数配置

小区重选及相关全参数配置小区重选是指在无线通信系统中,由于环境变化或其他原因,需要重新选择可用的小区。

在LTE系统中,重选是指移动终端从当前小区向目标小区切换的过程。

重选参数配置是指根据网络需求和实际情况设置合适的参数值,以保证重选过程的效果和性能。

本文将详细介绍小区重选及相关全参数配置。

一、小区重选概述小区重选是LTE系统中移动终端的一项基本功能,它允许移动终端根据一定的重选规则选择更适合的目标小区。

重选可以优化网络覆盖和容量,提高用户体验和系统性能。

在小区边缘区域或覆盖交叉区域,可以通过重选将移动终端从质量较差的小区切换到质量更好的小区,从而提高通信质量和速率。

二、小区重选过程小区重选过程主要包括以下几个步骤:1.测量过程:移动终端周期性地测量邻近小区的信号质量和强度,包括RSRP、SINR、RSRQ等参数。

2.重选判决:根据测量结果和特定的重选规则,判断当前小区是否需要进行重选。

3.候选小区评估:对满足重选条件的候选小区进行评估,包括RSRP差值、SINR差值、频段优先级等参数,确定最适合的目标小区。

4.重选执行:根据评估结果,选择最适合的目标小区进行切换。

三、小区重选参数配置在LTE系统中,小区重选涉及多个参数,配置合适的参数值能够提高网络性能和用户体验。

以下是常见的小区重选参数及其配置要点:1. 重选等级参数(CellReselectionPriority):根据小区的重选等级确定相对优先级,数值越大,优先级越高。

可以根据网络需求和特定场景调整。

一般情况下,室内小区比室外小区的优先级高,城区小区优先级比农村小区高。

2. 重选门限参数(CellReselectionThreshold):包括两个子参数:QRxLevMin、QRxLevMinOffset。

QRxLevMin表示达到一定信号质量的门槛,QRxLevMinOffset表示QRxLevMin的偏移量,可以根据实际距离和信号衰减情况进行调整。

5G簇优化规范指导书

5G簇优化规范指导书

簇优化测试准则簇优化目的一旦规划区域内的所有站点安装和验证工作完毕,簇优化工作随即开始。

这是优化的主要阶段之一,目的是在优化信号覆盖的同时控制导频污染,梳理切换关系提高切换成功率,保证下一步业务参数优化时无线信号的分布是正常的。

具体工作包括了天馈硬件及邻区的优化调整。

在第一次优化测试时,要尽量遍历区域内所有的小区,以排除硬件故障的悄况。

簇优化技能要求1、熟练掌握LTE、NR基本原理和关键技术、熟悉接入切换信令流程;2、熟练使用华为Probe、Assistant、PHU及鼎立等相关测试分析工具;3、熟练使用Excel、Word等工具;4、熟练使用罗盘、坡度仪、测距仪;5、熟练使用map info及相关图层制作软件;6、熟练使用GC平台统计指标7、熟悉运营商网络制式、频率资源、相关厂家RRU及天线型号;三、簇优化测试标准用户路测下行高速率占比MAC层下传速率大于800Mbps采样占比10. 00%测试准备阶段首先应该依据合同确立优化KPI目标,其次合理划分Cluster ,和运营商共同确定测试路线,尤其是KPI测试验收路线,准备好簇优化所需的工具和资料,保证簇优化工作顺利进行。

数据采集阶段的任务是通过DT、室内测试、信令跟踪等手段采集UE和Scanner 数据,以及配合问题定位的eNB侧呼叫跟踪数据和配置数据,为随后的问题分析阶段做准备。

通过数据分析,发现网络中存在问题,重点分析覆盖问题、导频污染问题和切换问题,并提出相应的调整措施。

调整完毕后随即针对实施测试数据采集,如果测试结果不能满足目标KPI要求,进行新一轮问题分析、调整,直至满足所有KPI需求为止。

由于重叠覆盖、导频污染、邻区漏配等原因产生的其他问题,如下行干扰、接入问题和掉话问题,往往和地理位置相关,规律固定,随着优化的深入会有明显改善。

至于信号覆盖良好且没有导频污染和邻区漏配等因素影响的接入、掉话等问题,需要在参数优化阶段加以解决,可以参照相应的指导书。

5G开站参数指导书

5G开站参数指导书

5G开站参数指导书一、小区算法开关(1)NR小区级算法开关---5G侧修改NSA DC开关:开MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0,NsaDcSwitch=ON;(2)小区算法开关——上行非连续调度开关(用户体验速率提升)该开关打开,支持上行非连续资源分配能力的用户能够以非连续的方式分配更多的RB,提升上行体验速率。

MODNRDUCELLALGOSWITCH:NrDuCellId=2,UlInconsecutiveSchS witch=UL_NON_CON_SC H_SW-1;(3)上行256QAM开关:关(特性参数,256QAM测试还要换高性能基带板板才能达到,CPE不支持上行256QAM)上行信噪比较高情况下,可以获得更高上行速率。

MODNRDUCELLALGOSWITCH:NrDuCellId=2,Ul256QamSwitch=UL_25 6QAM_OFF;//默认是OFF,如果测256QAM的话就配置,否则就配置成OFF。

(4)NR DU小区PRACH配置:修改会引起小区复位MODNRDUCELLPRACH: NrDuCellId=2, PrachConfigurationIndex=65535;//(现网PRACH配置索引配的是65535) 该参数对应的PRACH周期越大,gNodeB支持的接入负载越低,占用的上行资源越少;该参数对应的PRACH周期越小,gNodeB 支持的接入负载越大,占用的上行资源越多。

(5)自适应边缘体验提升开关&下行SRS权与PMI权自适应开关:(该开关打开,小区支持MIMO权值在SRS权与PMI权间自适应,在远近点,SRS受限场景均能选取合适权值提升用户传输性能;该开关关闭,小区支持单一权值方案,固定PMI权在近点性能受限,固定SRS权在LOS径远点性能受限且会因为SRS资源受限、权值更新不及时导致性能恶化。

)MODNRDUCELLALGOSWITCH:NrDuCellId=2,AdaptiveEdgeExpEnhSwitch=DL_PMI_SRS_AD APT_SW-1二、上行速率参数PUSCHDMRS符号数通过设置DMRS类型和占用符号数为适当的数值时,可以使PUSCH占用更多的资源,从而提高上行吞吐量。

5g 小区重选 准则

5g 小区重选 准则

5g 小区重选准则5G网络是下一代移动通信技术的代表,具有高速、低延迟和大容量等特点,将对社会产生深远影响。

而在5G网络中,小区重选是一个重要的机制,它能够提升网络性能和用户体验。

本文将从准则的角度探讨5G小区重选的相关内容。

一、什么是小区重选小区重选是指当用户在移动中,网络信号发生变化时,终端设备需要重新选择一个更优的小区进行连接的过程。

在5G网络中,小区重选是一个重要的机制,它可以根据一定的准则,为用户提供更稳定、更快速的网络连接。

二、小区重选的准则1. 信号强度准则:信号强度是影响用户连接质量的重要指标之一。

在小区重选中,终端设备会优先选择信号强度更好的小区进行连接。

信号强度准则可以保证用户在5G网络中获得更稳定、更高质量的通信体验。

2. 信号质量准则:除了信号强度,信号质量也是影响用户连接质量的重要因素。

在小区重选中,终端设备会根据信号质量的好坏进行选择。

信号质量准则可以提高用户通信的稳定性和可靠性。

3. 负载均衡准则:在5G网络中,由于用户数量众多,不同小区的负载情况可能会有所不同。

为了实现网络负载均衡,终端设备在小区重选时会考虑小区的负载情况,优先选择负载较低的小区进行连接。

4. 延迟准则:5G网络具有低延迟的特点,因此在小区重选中,终端设备会优先选择延迟较低的小区进行连接。

延迟准则可以提升用户的网络响应速度和通信效率。

5. 容量准则:5G网络具有大容量的特点,可以支持更多的用户同时连接。

在小区重选中,终端设备会优先选择容量较大的小区进行连接,以满足用户的通信需求。

三、小区重选的优化为了提升小区重选的效果,优化措施也是非常重要的。

以下是几种常见的小区重选优化措施:1. 邻区关系优化:邻区关系是指不同小区之间的关系。

通过优化邻区关系,可以提升小区重选的准确性和效率。

2. 重选参数优化:5G网络中有一些重选参数,如重选门限、重选计时器等,通过优化这些参数,可以提升小区重选的性能。

3. 信号覆盖优化:信号覆盖是影响小区重选的重要因素之一。

华为-4-5G操作常用参数整理

华为-4-5G操作常用参数整理

在5G建网初期由于采用NSA组网方式为主,涉及大量4到5互操作参数的修改,本次主要对目前日常工作常用的4G和5G参数进行整理。

85G目前参数修改需求.xlsx一、「山侧参数1. 接入参数主要涉及NAS组网模式下,影响接入的参数,4G侧接入类参数列表如下:2. 锚点优先级参数锚点优先级方案主要是对空闲态的NSA用户优先搜索锚点频点的LTE小区,在连接态的驻留在锚点小区更难发生异频岀切换,基本方案涉及如下参数调整。

〃打开NSADC开关。

(LTE小区需要查询MRDC频段组合能力,作为选择高优先级NSA锚点载波的依据)//160e版本以后非锚点无需配置此命令MOD NSADCMGMTCONFIG: LocalCellld=<LTEonly 小区乙NsaDcAlgoSwitch二NSA_DC_CAPABILITY_SWITCH・1;//MCG载波优选功能开关MOD NSADCMGMTCONFIG: LocalCellld=<LTEonly 小区NsaDcAlgoSwitch 二NSA_PCC_ANCHORING_SWITCH・1;//NSA PCC锚点优先级配置。

其中锚点小区频点的优先级需要配置为非0,非锚点载波的优先级为0.ADD PCCFREQCFG: PccDlEarfcn=1300// NsaPccAnchoringPriority=7;—FDD1800ADD PCCFREQCFG: PccDlEarfcn=38400z NsaPccAnchoringPriority=6;—TDD1900ADD PCCFREQCFG: PccDlEarfcn=vLTEonly 小区频点〉,NsaPccAnchoringPriority=0;〃增加NR SCG 频点配置,PccDlEarfcn 为NSA 锚点频点,ScgDlArfcn 和ScgDIArfcnPriority 按照现网实际规划配置。

ADD NRSCGFREQCONFIG: PccDlEarfcn=1300, ScgDlArfcn二XXX, ScgDlArfcnPriority=7; —FDD1800ADD NRSCGFREQCONFIG: PccDlEarfcn=38400, ScgDlArfcn二XXX, ScgDlArfcnPriority=6; —TDD1900 〃配置Al门限MOD CAMGTCFG: LocalCellld=XXX z EnhancedPccAnchorAlThdRsrp=-110;〃配置A4门限。

华为5G网管U2020操作指导书

华为5G网管U2020操作指导书

5G网管操作指导书
一、登录路径
5G网管为“云网管”;使用内网打开“火狐浏览器”后;登录https://10.140.26.5:31943进入.. 登录界面如下:
二、常用模块
1.主界面
2.常用MML命令使用
通过主界面进入或者维护—→MML命令进入.. 5GMML常用命令整理
.xlsx
以下为部分命令示例;常用命令见附件..
查询小区静态参数
LST NRCELL:; LST NRDUCELL:;
查询小区动态参数
DSP NRCELL:; DSP NRDUCELL:;
激活小区
ACT NRCELL:; ACT NRDUCELL:;
去激活小区
DEA NRCELL:; DEA NRDUCELL:;
修改小区信息
MOD NRCELL:; MOD NRDUCELL:;
修改小区频点
MOD NRDUCELL:;
“双工模式”修改为“CELL_TDD”;可以修改下行频点若修改上行频点;“上行频点配置指示”需修改为“CONFIG”..具体如下:
修改帧偏置
MOD GNODEBPARAM:;
3.跟踪任务及数据采集
信令跟踪
监控—→信令跟踪管理;具体方法与LTE相同..
一键式日志被备份
软件—→网元文件传输..
性能指标查询
性能—→结果查询..
频谱扫描
主拓扑—→选择相应基站—→属性—→IP地址1;网页上打卡WEB-LMT;登录WET-LMT—→监测—→FFT跟踪;进行设置后确定即可..
4.告警查询
监控—→浏览当前告警;进行设置后确定即可..
三、注意事项
通过4A登录部分模块时;会出现如下界面;按照步骤安装完成即可..。

5G NR SA开通配置指导书_R1.0

5G NR SA开通配置指导书_R1.0

1概述 (3)25GNR V9200设备简介 (3)2.1 硬件简要描述 (3)2.2 单板硬件说明 (4)2.2.1 VSW单板 (4)2.2.2 VBP单板 (4)2.3 单板槽位固化配置 (5)3V9200开通环境准备 (6)3.1 调试机准备 (6)3.2 版本准备 (6)4站点开通流程 (7)4.1 VSW单板上电操作 (7)4.1.1 VSW单板仅启动BOOT (7)4.1.2 删除冗余文件 (8)4.1.3 上传VSW版本文件 (9)4.1.4 初始数据模板修改 (11)4.1.5 安装容器和版本 (12)5数据配置过程 (14)5.1 网管数据配置 (15)5.1.1 UME客户端登陆 (15)5.1.2 版本模型加载 (16)5.1.3 版本入库 (17)5.1.4 创建网元 (17)15.1.5 数据配置流程 (19)5.2 编辑XML文件制作网元数据(无网管时操作) (64)5.2.1 数据准备 ......................................... 错误!未定义书签。

5.2.2 XML文件修改 (64)5.2.3 XML文件导入 (67)6附录 (70)6.1.1 VSW串口连接 (70)6.1.2 VSW单板BOOT版本升级 (71)6.1.3 告警及小区状态检查 (74)21概述本文按照SA独立组网方式站点介绍站点开通,对站点通过非网管方式和网管方式开通站点流程进行简要描述。

从开通流程来看,外场一般按照网管方式进行开通,在站点建设进度较网管建设进度较前的情况下也支持非网管方式开站,从基站开通方式上看,独立组网方式站点开通较NSA方便,大体流程与LTE方式相差无几,本文着重从非网管方式开站流程进行介绍描述,用于指导现场站点开通。

提示1:版本更新太快,文档及验证可能跟不上节奏。

部分图片可能存在较老的情况。

请参照文档操作,不能照搬图片。

25GNR V9200设备简介2.1硬件简要描述V9200设备是我司ITBBU平台出的新型号BBU产品,与V9600产品相比具有体积小,功耗低,处理能力强等特点,主要用于5G产品制式和4G制式产品。

5G小区方案

5G小区方案

5G小区方案概述本文档描述了5G小区方案的设计和实施。

5G技术的快速发展为人们提供了更快的数据传输速度和更低的延迟。

在5G网络中,小区是基本的通信单元,负责提供无线信号覆盖和数据传输。

这个文档将涵盖小区的硬件和软件要求,以及部署和维护5G小区的最佳实践。

设计要求覆盖范围5G小区的覆盖范围应能满足用户的需求。

一般而言,覆盖范围应至少包括以下几个方面:1.室内覆盖:在大楼、商场、办公室等室内场所提供稳定而高速的5G网络覆盖。

2.室外覆盖:在城市、乡村和高速公路等室外场所提供广泛的5G网络覆盖范围。

3.边缘区域覆盖:确保5G小区能够将信号延伸到边缘区域,提供无缝、稳定的连接。

容量和带宽5G小区的设计要考虑大量用户需求和高带宽的应用。

以下几点需要注意:1.确保小区能够处理同时连接的大量设备,并提供高品质的服务。

2.增加可用频谱以提供更高的数据传输速度和更大的带宽。

3.利用多输入多输出(MIMO)技术,提供更好的信号覆盖和容量。

网络韧性5G小区应具备强大的网络韧性,以确保持续稳定的服务。

以下几个方面需要考虑:1.设备冗余:使用冗余设备和备用连接,以保证在设备故障或网络中断时的服务连续性。

2.安全性:采用加密和身份认证等安全措施,确保用户数据的安全与保密。

3.自动故障检测和恢复:利用自动化技术,及时识别和解决故障,减少服务中断时间。

实施步骤步骤1:规划和准备在实施5G小区之前,需要进行详细的规划和准备工作。

以下是一些关键的步骤:1.收集需求:了解用户的需求和期望,确定覆盖范围和容量要求。

2.基础设施评估:评估现有的小区基础设施,确定是否需要进行升级或改造。

3.频谱分配:获得适当的频谱资源,并进行频谱规划。

4.设备采购:购买5G小区所需的硬件设备和软件工具。

5.准备施工计划:编制详细的施工计划,包括时间、资源和人力的安排。

步骤2:安装和配置在完成规划和准备工作后,可以开始安装和配置5G小区的硬件和软件。

以下是一些建议的步骤:1.安装天线和设备:根据规划的布局,安装天线和其他设备。

5g小区半径计算

5g小区半径计算

5g小区半径计算摘要:1.5G 小区的概念和重要性2.5G 小区半径计算的方法3.影响5G 小区半径计算的因素4.5G 小区半径计算的实际应用5.结论正文:一、5G 小区的概念和重要性5G 小区是指在5G 网络中,一个基站所覆盖的区域。

5G 网络是下一代移动通信网络,其性能相较于4G 网络有显著提升,如更高的数据传输速率、更低的延迟和更高的连接密度等。

5G 小区的覆盖范围和质量对5G 网络的性能起着关键作用。

二、5G 小区半径计算的方法5G 小区半径的计算方法主要取决于无线电波的传播特性和基站的发射功率。

一般来说,5G 小区半径的计算方法如下:1.根据基站的发射功率和无线电波的传播损失,计算出基站覆盖范围的半径。

2.考虑到无线电波的传播特性,如阴影效应、多径效应等,对计算出的半径进行修正。

3.根据5G 网络的性能要求,如信号质量、数据传输速率等,对计算出的半径进行优化。

三、影响5G 小区半径计算的因素影响5G 小区半径计算的因素主要有:1.无线电波的传播特性:无线电波在传播过程中会受到多种因素的影响,如大气吸收、散射、反射等,这些因素都会影响5G 小区半径的计算。

2.基站的发射功率:基站的发射功率越大,其覆盖范围越远,5G 小区半径也会相应增大。

3.5G 网络的性能要求:如前所述,5G 网络的性能要求会影响5G 小区半径的计算。

四、5G 小区半径计算的实际应用5G 小区半径计算在5G 网络规划和优化中起着重要作用。

通过准确计算5G 小区半径,可以保证5G 网络的性能,如信号质量、数据传输速率等。

此外,5G 小区半径计算还可以为基站选址、天线高度和倾角等参数的优化提供依据。

五、结论5G 小区半径计算是5G 网络规划和优化的重要环节。

华为5G网管操作讲解

华为5G网管操作讲解

华为5G网管操作讲解华为5G网管操作讲解(附网管命令)5G侧查询命令1、查询NR小区静态参数: LST NRCELL:;(可查询NR基站状态)2、查询NR DU小区静态参数: LST NRDUCELL:;(查询小区名,小区标识,PCI,频点,带宽,子载波间隔,时隙配比等等)3、查询gNodeB跟踪区域信息(TAC): LST GNBTRACKINGAREA:;4、查询gNodeB功能(GNODEB ID): LST GNODEBFUNCTION:;(基站名称,基站标识,网元版本5、查询gNodeB X2自配置:LST GNBX2SONCONFIG:;6、查询NR DU小区PRACH配置(跟序列查询):LST NRDUCELLPRACH:;7、查询NR DU小区算法开关 LST NRDUCELLALGOSWITCH:;8、查询PDCP参数组 LST GNBPDCPPARAMGROUP:;9、查询GPS状态 DSP GPS:;10、查询扇区设备配置信息LST SECTOREQM:;11、查询IPv4地址DSP IPADDR4:;12、查询NR DU小区信道功率配置LST NRDUCELLCHNPWR:;13、激活小区,去激活小区ACT NRCELL:;ACT NRDUCELL:;DEA NRCELL:;DEA NRDUCELL:;14、DSP BRD: ;(柜号框号槽号查询)15、(查询 N R 外部邻区);LST NREXTERNALNCELL:;16、(查询NR邻区);LST NRCELLRELATION:;17、LST NRDUCELLPUSCH (查询NR DU小区PUSCH配置);18、LST NRDUCELLPDSCH 查询NR DU小区PDSCH配置;19、DSP LICINFO:;(查询RRC连接用户数License (NR) )20、查询gNodeB CU X2接口状态和信息 DSPGNBCUX2INTERFACE:;21、查询SCTP对端配置信息 LST SCTPPEER:;22、查询NR DU小区TRP波束配置参数LST NRDUCELLTRPBEAM:;4G侧命令查询以下信息从锚点站下查询:查询NR外部小区:LST NREXTERNALCELL查询NR相邻频点:LST NRNFREQ查询NR邻区关系:LST NRNRELATIONSHIP批量脚本执行(集中任务管理)熟悉我们U2000的伙伴,一定不会对陌生的。

华为网管常用操作及入网参数指导书

华为网管常用操作及入网参数指导书

一、界面介绍:监控:当前告警、历史告警、信令跟踪维护:MML命令入口、集中任务管理器入口拓扑:主拓扑入口,可直接针对单个站点进行操作、设备面板、告警等性能:指标查询应用启动器:CME入口二、告警查询1、需要查询单个基站故障,在主拓扑查找到基站,右键站点选择查询告警,当前告警或告警日志;2、当前告警中点击告警名称可以获取告警详细信息,根据定位信息和产生原因可以准确看出具体的告警定位和产生原因。

3、查询批量告警需要在主页面-监控-当前告警,能显示本地全部网元的告警,再通过过滤选项,可以过滤选择自己需要的告警,可以通过网元名称、告警名称、告警级别、发生时间等进行筛选。

三、命令执行和批量处理1、在主页面-维护-MML命令可进入MML命令窗口,在窗口内根据需要选择网元,再在命令侧输出相应命令查询对应的结果,命令可以通过中文来搜索;2、输入命令时参数面板会提示需要填写的关键信息,红色字体为必须填写才能执行,黑色字体为根据需要可选择填写;3、在页面输入窗右上角有个重定向,选择后可以保留本次运行的所有结果,关闭窗口再次打开则自动取消重定向;在命令帮助窗口中可以查看本条命令中对应各参数的范围和功能;4、批量加载脚本时在维护-集中任务管理器打开,选择MML脚本-创建;---基本信息需要输入任务名称,不能与现存的相同;---时间设置非定时脚本选择立即执行,定时脚本选择需要执行的时间,自动删除选项可选可不选;---扩展参数内容需要选择对应的脚本和站点,并保存执行结果,点完成后脚本开始执行。

5、批量执行脚本制作,以添加异频邻区为例,将单个小区完整的添加命令在MML命令窗口输出后,复制脚本到excel表中,在表中填入需要的参数,用公式匹配到脚本的对应位置,制作完成后把所有公式所在列复制到TXT文件中,执行时选择该TXT文件;批量脚本分为单站的和多站点的,多站点的需要在命令后方加上:{基站名},所有命令都加上后在执行中的扩展参数页面则无需选择操作的站点。

5G NR NSA频点参数联动修改指导书

5G NR NSA频点参数联动修改指导书

ZTE 5G NR NSA频点联动修改指导书背景:对于中移分为3个场景:1、4G侧未拆D,5G配置为60M,频点可按照集团要求进行统一;2、4G侧已经拆D并且移频,5G配置为100M;3、4G侧已经拆D并且移频,如果周围有D1D2频段干扰,可修改系统带宽为100M,BWP为60M。

一、联动前参数检查1.1检查载波最大可配置功率(1)参数联动修改前需根据不同的AAU型号,在网管现网区的MO编辑器中检查载波最大可配置功率(configuredMaxTxPower)。

如未配置或配置不正确,将会导致一键式参数配置无法联动生效,具体如下图所示。

(2)配置位置为:gNB DU功能配置-> 扇区载波->载波最大可配置功率。

1.2检查协议版本号(1)当前高通终端只支持RRC1230(V15.4.0)协议,在切换终端类型为高通终端时,需要先将基站RRC版本号切换为1230(V15.4.0)。

(2)CPE既支持RRC1230协议,也支持RRC930协议,基站和CPE侧配置一致即可。

1.3检查srsNormalPeriod当前版本srsNormalPeriod默认参数值是:srsNormalPeriod = '20;40;80', 不建议人为修改,人为修改可能导致参数联动约束检查不通过。

1.3频点对应关系前期60M和100M的带宽与中心载频对应关系:频段带宽band NR中心频点SSB中心载频4G侧SSB中心载频pointA绝对频点4G侧pointA频点2.6G 2.6G 100M(QCELL)41 513060 504990 2524.95 503232 2516.16 2.6G 100M(宏站)41 513000 504990 2524.95 503172 2515.86 2.6G 60M(宏站)41 508980 504750 2523.75 503148 2515.744.9G 4.9G 100M(宏站)79 723340 720672 4810.08 720064 4800.96 集团要求的带宽与中心载频对应关系:频段带宽band NR中心频点SSB中心载频4G侧SSB中心载频pointA绝对频点4G侧pointA频点2.6G 60M 41 509004 504990 2524.95 503172 2515.86 100M 41 513000 504990 2524.95 503172 2515.864.9G 100M 79 723334 720384 4805.76 720058 4800.87二、SSB频点如何统一频段带宽band NR中心频点SSB中心载频4G侧SSB中心载频pointA绝对频点4G侧pointA频点2.6G修改前60M 41 508980 504750 2523.75 503148 2515.74 2.6G修改后60M 41 509004 504990 2524.95 503172 2515.86 4.9G修改前100M 79 723340 720672 4810.08 720064 4800.96 4.9G修改后100M 79 723334 720384 4805.76 720058 4800.87 2.15G侧频点修改2.1.1 创建规划区在后台进入RANCM页面,点击规划区管理-->创建-->确定,如下图所示:2.1.2 调整小区参数①打开规划区,并打开“调整小区参数”图标,如下图所示:②选择需要调整参数的网元,如下图所示:③点击NRCellDU,并勾选需要调整的小区,如下图所示:④点击,设置小区联动参数:中移2.6G 60M带宽,将ARFCNValueNR和ARFCNValueNR_FrequencyInfoUL 由508980修改为509004(4.9G同理)。

华为5G性能优化指导手册-SA

华为5G性能优化指导手册-SA

华为5G网管性能问题分析手册-SA概述目前全省各地市已完成SA商用测试,除了从日常测试与投诉中发现网络存在“点、线”的问题,还需要从性能上发现面上的问题,从而使得NSA网络正常运行,保障5G网络的用户体验感知。

与传统LTE网络一样,需要从“接入性”、“移动性”、“保持性”以及“小区数传能力”几个维度进行性能问题分析定位。

接入性:无线接通率移动性:保持性:无线掉线率一、小区接入性能问题SA组网小区,终端接入5G网络的,主要涉及流程如下:涉及指标:无线接通率计算公式:无线接通率(NR)=(RRC连接建立成功次数/RRC连接建立请求次数)*(Flow 建立成功数/Flow建立请求数)*(NG接口UE相关逻辑信令连接建立成功次数/NG接口UE相关逻辑信令连接建立请求次数)1.1接入问题规定动作1.1.1操作日志&告警故障基站的操作,告警和故障日志可以在U2020和一键式日志内获取,使用FMA 可以直接打开,对于操作日志主要排查是否存在影响接入的操作,主要判断问题时间点与操作时间点是否存在相关性;对于告警及故障主要查看问题时间点,是否存在相关未恢复的告警,如小区不可用、X2接口故障等。

1.1.2参数核查1、通过优化最小接收电平、小区选择参数、小区重选参数、5-4重选参数、邻区核查等手段提升;1.1.3射频通道(发功&上行干扰)排查上行干扰会影响SRS和PUSCH解调性能,严重影响吞吐率性能。

正常情况下底噪在-116dbm左右,干扰跟踪位于M2000 Tracing Monitor->NR->Cell Performance Monitoring.1.2接入问题定位思路NR接入问题涉及问题,可见如下思维导图1.2.1空口未发起RRC_CONN_REQ基站侧没有收到RRCSetupReq,需要在终端侧观察,终端侧是否有发起RRC接入可能原因:➢小区不可用,核查小区状态和故障告警;➢小区状态为BLOCK状态;➢NG-C链路故障或者未配置;➢AAU通道校正失败➢终端不支持NR频段;1.2.2NR随机接入失败当前导致随机接入失败的可能原因有:➢弱覆盖或干扰导致随机接入失败,核查问题小区覆盖和干扰情况;➢超小区半径接入:核查问题小区半径设置是否存在异常。

5G开站常用操作指导书

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5G开站镜像烧录开站,流程如下:1.1 填充源文件及模板将源文件放置在BCT软件包的“itbbuinput”文件夹下,BCT会自动检测该目录下的XML文件,将每个XML文件中与Excel对应的信息自动写入到以“_autofill.xlsm”结尾的Excel快配模板文件中。

1. 双击“run.bat”,开始运行BCT工具;图0-1 工具启动界面2. 选择“ITBBU BCT Tool”进入主界面;图0-2 工具运行界面3. 现场制作Excel配置模板之前,先利用此功能导入XML模板数据,在此基础上进行修改。

点击“电子表格”后面对应的“浏览”按钮,选择Excel模板文件;图0-3 选择Excel模板4. “版本包名称”不需要填写。

填写“版本包名称”仅用于生成开通规则文件,用于WebLMT版本及数据加载开站。

点击“自动填充”生成以“_autofill.xlsm”结尾的Excel配置模板文件。

图0-4 自动填充1.2 填写规划数据1. 打开Excel配置模板文件,在“RadioModeChoose”中勾选“5G NR”;图0-5 RadioModeChoose设置2. 根据模板文件已生成的源文件数据及站点规划数据填写配置模板“QuickConfigTemplate”页,并保存文件;填写配置模板可参考:《5G常规配置参数说明》;5G常规配置参数说明.docx图0-6 填写QuickConfigTemplate数据3. 点击“电子表格”后面对应的“浏览”按钮,选择已填写Excel快配模板文件;图0-7 选择Excel配置模板4. 点击“输出目录”对应的“浏览”按钮,可以选择输出的配置文件路径。

图0-8 选择配置文件输出路径1.3 生成配置文件1. 点击“生成文件”按钮后开始生成批量配置文件,“处理信息”栏中会显示处理的结果;图0-9 生成配置文件2. 点击“输出目录”对应的“打开”按钮,可以打开输出目录,找到所有生成的XML配置文件。

华为5G通信网络小区参数规划指导书2020

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华为5G通信网络小区参数规划指导书2020关于本文档概述本文档描述5G网络小区参数规划的技术原理和操作说明。

现场交付工程师能够通过本文档快速了解5G网络小区参数规划的基本原理、关键能力和使用方法。

读者对象本文档主要适用于具备网络规划技能的工程师。

目录关于本文档 (ii)1 解决方案概述 (1)1.1 方案概述 (1)1.2 交付工具 (1)1.3 工具支持规格口径 (1)1.3.1 PCI规划 (1)1.3.2 PRACH 规划 (2)1.3.3 邻区规划 (2)1.4 应用场景约束 (2)2 原理介绍 (3)2.1 PCI规划原则 (3)2.2 PRACH规划原则 (4)2.3 邻区规划原则 (9)2.3.1 总体邻区规划原则 (9)2.3.2 同频和异系统邻区规划场景 (10)3 交付指导 (13)3.1 交付流程 (13)3.2 数据准备 (14)3.2.1 数据源 (14)3.2.2 数据采集前准备 (15)3.2.3 5G工参(必选) (15)3.2.4 多边形/待规划小区列表(必选,二选一) (20)3.2.5 邻区关系表(可选) (22)3.2.6 4G工参(可选) (26)3.2.7 4G配置数据(可选) (28)3.2.8 SUL和LTE共享小区文件(可选) (29)3.3 小区参数规划流程 (30)3.3.1 功能入口 (30)3.3.2 创建主分析任务 (30)3.3.3 创建子分析任务 (32)3.3.4 结果查看 (33)3.3.4.1 GIS呈现 (33)3.3.4.1.1 查看预览指标渲染 (33)3.3.4.1.2 查看结果指标渲染 (35)3.3.4.2 GIS操作 (37)3.3.4.2.1 PRACH根序列规划结果的修改说明 (37)3.3.4.2.2 邻区的增加和删除操作说明 (38)3.3.4.2.3 PCI规划结果的修改说明 (45)3.3.4.3 报告导出 (46)4 配置参数说明 (55)4.1 任务基本信息说明 (55)4.2 任务基础参数说明 (56)4.3 小区参数规划参数说明 (57)4.3.1 邻区规划参数 (57)4.3.2 PRACH参数设置 (60)4.3.3 PCI规划参数 (64)5 FAQ (67)5.1 登陆平台(线上) (67)5.2 加入项目(线上) (67)5.3 上传数据(线上) (70)5.3.1 上传工参数据 (70)5.3.2 上传多边形数据 (71)5.4 在线绘制多边形 (71)1 解决方案概述1.1 方案概述本文涉及到的小区参数规划是在确定站址和RF天馈参数后进行的,包括PCI规划、PRACH根序列规划、邻区规划。

5G开站参数指导书

5G开站参数指导书

一、小区算法开关(1)NR小区级算法开关---5G侧修改NSA DC开关:开MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0,NsaDcSwitch=ON;(2)小区算法开关——上行非连续调度开关(用户体验速率提升)该开关打开,支持上行非连续资源分配能力的用户能够以非连续的方式分配更多的RB,提升上行体验速率。

MODNRDUCELLALGOSWITCH:NrDuCellId=2,UlInconsecutiveSchSwitch=UL_NON_CON_SC H_SW-1;(3)上行256QAM开关:关(特性参数,256QAM测试还要换高性能基带板板才能达到,CPE不支持上行256QAM)上行信噪比较高情况下,可以获得更高上行速率。

MOD NRDUCELLALGOSWITCH:NrDuCellId=2,Ul256QamSwitch=UL_256QAM_OFF;//默认是OFF,如果测256QAM的话就配置,否则就配置成OFF。

(4)NR DU小区PRACH配置:修改会引起小区复位MODNRDUCELLPRACH: NrDuCellId=2, PrachConfigurationIndex=65535;//(现网PRACH配置索引配的是65535) 该参数对应的PRACH周期越大,gNodeB支持的接入负载越低,占用的上行资源越少;该参数对应的PRACH周期越小,gNodeB 支持的接入负载越大,占用的上行资源越多。

(5)自适应边缘体验提升开关&下行SRS权与PMI权自适应开关:(该开关打开,小区支持MIMO权值在SRS权与PMI权间自适应,在远近点,SRS受限场景均能选取合适权值提升用户传输性能;该开关关闭,小区支持单一权值方案,固定PMI权在近点性能受限,固定SRS权在LOS径远点性能受限且会因为SRS资源受限、权值更新不及时导致性能恶化。

)MODNRDUCELLALGOSWITCH:NrDuCellId=2,AdaptiveEdgeExpEnhSwitch=DL_PMI_SRS_ADAPT_SW-1二、上行速率参数PUSCHDMRS符号数通过设置DMRS类型和占用符号数为适当的数值时,可以使PUSCH占用更多的资源,从而提高上行吞吐量。

华为5G网管操作与5G相关参数介绍2020

华为5G网管操作与5G相关参数介绍2020
LTE基站查询UE接入随机标识
DSP ALLUEBASICINFO: 标识460-03
通道校正:DSP NRDUCELLCHNCALIB:;
STR NRDUCELLCHNCALIB:;
查询NR DU小区静态参数:LST NRDUCELL:;
查询NR DU小区功率 LST NRDUCELLTRP:;
灌包指令:如果是核心网就选stmsi ue就选random
SCG_AND_MCG分流(上下行动态分流)MOD GNBPDCPPARAMGROUP:PDCPPARAMGROUPID= 5 , DL DATAPDCPSPLITMODE = SCG_AND_MCG , UL DATASPLITPRIMARYPATH= MCG ,ULDATASPLITTHRESHOLD= BIT100 ;
5G 核心网 跟踪 Trace id
5G 设备信息批量导出 ( RRU 和 AAU 型号导致)
测量事件门限,如 A1\A2\A3\B1
查询 N R 小区关系
LST NRCELLRELATION:;(查询N R小区关系)
查询 NR 外部
(查询N R外部邻区);
查询 NR DU 小区 PUSCH 配置
LST NRDUCELLPUSCH (查询NR DU小区PUSCH配置);
华为5G网管操作与5G相关参数介绍2020
5G 修改波束 (场景覆盖模式)
MOD N RDUCELLTRPBEAM :NRDUCELLTRPID = 0 ,COVERAGESCENARIO= SCENARIO_1 3 ;
MOD N RDUCELLTRPBEARAGESCENARIO= DEFAULT ; (默认场景)
测试前检查参数
1、LTE与GNB之间是否相互配置X2链路;DSP X2INTERFACE,DSP GNBDUX2INTERFACE
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华为5G小区参数规划指导书
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1 解决方案概述 (1)
1.1 方案概述 (1)
1.2 交付工具 (1)
1.3 工具支持规格口径 (1)
1.3.1 PCI规划 (1)
1.3.2 PRACH 规划 (2)
1.3.3 邻区规划 (2)
1.4 应用场景约束 (2)
2 原理介绍 (3)
2.1 PCI规划原则 (3)
2.2 PRACH规划原则 (4)
2.3 邻区规划原则 (9)
2.3.1 总体邻区规划原则 (9)
2.3.2 同频和异系统邻区规划场景 (10)
3 交付指导 (13)
3.1 交付流程 (13)
3.2 数据准备 (14)
3.2.1 数据源 (14)
3.2.2 数据采集前准备 (15)
3.2.3 5G工参(必选) (15)
3.2.4 多边形/待规划小区列表(必选,二选一) (20)
3.2.5 邻区关系表(可选) (22)
3.2.6 4G工参(可选) (26)
3.2.7 4G配置数据(可选) (28)
3.2.8 SUL和LTE共享小区文件(可选) (29)
3.3 小区参数规划流程 (30)
3.3.1 功能入口 (30)
3.3.2 创建主分析任务 (30)
3.3.3 创建子分析任务 (32)
3.3.4 结果查看 (33)
3.3.4.1 GIS呈现 (33)
3.3.4.1.1 查看预览指标渲染 (33)
3.3.4.1.2 查看结果指标渲染 (35)
3.3.4.2 GIS操作 (37)
3.3.4.2.1 PRACH根序列规划结果的修改说明 (37)
3.3.4.2.2 邻区的增加和删除操作说明 (38)
3.3.4.2.3 PCI规划结果的修改说明 (45)
3.3.4.3 报告导出 (46)
4 配置参数说明 (55)
4.1 任务基本信息说明 (55)
4.2 任务基础参数说明 (56)
4.3 小区参数规划参数说明 (57)
4.3.1 邻区规划参数 (57)
4.3.2 PRACH参数设置 (60)
4.3.3 PCI规划参数 (64)
5 FAQ (67)
5.1 登陆平台(线上) (67)
5.2 加入项目(线上) (67)
5.3 上传数据(线上) (70)
5.3.1 上传工参数据 (70)
5.3.2 上传多边形数据 (71)
5.4 在线绘制多边形 (71)
1 解决方案概述
1.1 方案概述
本文涉及到的小区参数规划是在确定站址和RF天馈参数后进行的,包括PCI规划、
PRACH根序列规划、邻区规划。

PCI规划主要用来确定每个小区的物理小区ID。

PRACH规划为每个小区自动分配合理PRACH根序列索引,下发给基站生成前导序
列,保证相邻小区分配不同前导序列以降低干扰。

邻区规划主要为每个小区配置相应
的同频邻区、异频、异系统邻区,确保切换的正常进行。

1.2 交付工具
GENEXCloud工具权限获取方法如见“5.2 加入项目(线上)”。

GENEXCloud链接待正式发布后刷新。

1.3 工具支持规格口径
1.3.1 PCI规划
典型规格:1000个5G小区,PCI规划工具端到端20分钟(从任务开始执行到任务完成
的时间)。

参数设置:不考虑迭代寻优,可用资源是全部PCI,考虑继承已有PCI,考虑复用距离
2KM,MOD3MOD4MOD30 都考虑。

最大规格:最大支持30000个5G小区,PCI规划任务可成功执行。

1.3.2 PRACH 规划
典型规格:1000个5G小区,PRACH规划工具端到端20分钟(从任务开始执行到任务
完成的时间)。

参数设置:可用资源是全部根序列,复用距离2KM,复用邻区层数2层,小区半径
1km,低速小区,继承已有PRACH。

最大规格:最大支持30000个5G小区,PRACH规划任务可成功执行。

1.3.3 邻区规划
典型规格:1000个5G小区,邻区规划工具端到端20分钟(从任务开始执行到任务完
成的时间)。

参数设置:同频和LTE->NR异系统最大邻区个数分别60,继承现网邻区,可对已有邻
区进行优化,参考LTE同频邻区,最大邻区距离门限40KM,强制同站和双向。

最大规格:最大支持5G+LTE 30000小区,邻区规划任务可成功执行。

1.4 应用场景约束
小区参数规划需要支持全新规划,继承现有小区参数基础上的插花新建规划。

规划中
涉及的5G产品形态是宏站(目前不考虑对室内站点的支持)。

涉及的LTE有宏站,微站,SFN站点,多天线站,Repeater站以及室内站。

本文涉及到的工具主要支持5G RAN 1.0,5G RAN 2.0,5G RAN 2.1版本。

2 原理介绍
2.1 PCI规划原则
5G支持1008个唯一的PCI:
其中,
5G PCI规划主要遵循原理如下:
1.避免PCI冲突和混淆
a.避免冲突的原则:相邻小区不能分配相同的PCI。

若分配相同的PCI,会
导致重叠区域中初始小区搜索只能同步到其中一个小区,但该小区不一定
是最合适的,这种情况称为冲突。

b.避免混淆的原则:一个小区的两个相邻小区不能分配相同的PCI,若分配
相同的PCI,如果UE请求切换,基站侧会不知道哪个为目标小区,这种
情况称为混淆。

2.减小对网络性能的影响
a.基于协议38.211各信道参考信号以及时频位置的设计,为了减少参考信号
的干扰,需要支持PCI Mod30规划。

b.有部分算法特性需要基于PCI作为输入,这些算法的输入基于PCImod3,
从不改动这些算法的输入角度,PCImod3作为PCI规划的可选项,开启了
这些特性的小区建议按照PCImod3进行规划。

c.5G 增加DMRS for PBCH,DMRS for PBCH资源位置由PCI MOD4取值
确定,PCI模4不同可错开导频,但导频仍受SSB数据干扰,因此,PCI
模4错开不需要。

3.上下行解耦场景影响(R3)
a.如果PCI MOD30相同,会造成两个小区上行SRS的相互干扰,导致上行
同步失败问题,上下行解耦场景,LTE和SUL频谱共享,需要SUL和
LTE之间PCI MOD30错开。

b.产品19B版本要求SUL和对应的C-BAND小区共PCI,因此开通上下行
解耦特性的C-Band小区PCI也要与LTE MOD30错开。

4.CA影响(当前Genexcloud平台未支持)
a.LTE-A提案(R1-091812 CM issues for UL carrier aggregation)描述:UL
CA场景下,若PCC与SCC的PUSCH DMRS Pattern (与PCI Mod30、PCI
Mod12有关)相同,UL CA上行做CC合路时(对相同Pattern的PUSCH
DMRS信号进行合并),则会导致DMRS PAPR增加,因超过PA线性
范围而会对DMRS做饱和截位,导致信道估计误差增加,影响峰值性能。

b.5G NR的PUSCH DMRS仅与PCI Mod30有关,若PCC、SCC使用相同
的PCI Mod30,则会导致各CC的PUSCH DMRS Pattern相同,可能会影
响UL CA的峰值性能(待验证)。

因此,为了谨慎起见,NR CA场景,
建议PCC、SCC配置不同的PCI Mod30。

2.2 PRACH规划原则
5G PRACH的定义
●协议定义每个小区最大64个前导序列,用于初始接入、切换、连接重配、上
行同步。

●协议提供长短两种格式,长格式用于增强上行覆盖。

●前导序列由ZC序列循环移位(Ncs)而成,小区半径决定循环移位的长度。

表2-1前导格式
PRACH规划步骤
步骤 1根据小区半径计算Ncs(小区半径建议从售前网规获取);
( Time:us;Radius:km)
eg:如选择C2前导格式,小区半径为0.5km,可得到NCS>11.84步骤 2根据3GPP的协议表格,查询表格中Ncs值(比步骤1中略大)eg: NCS=12,
步骤 3计算一个根序列使用该Ncs可以产生的前导序列的个数
Num_Preamle=floor(139/Ncs)
eg: Num_Preamble=floor(139/12)=11
步骤 4计算一个小区需要的根的个数
Num_root=ceiling(64/Num_Preamle)
(3GPP 64 preamble/cell, 32 preamble/cell for 18B)
eg: Num_root=ceiling(64/11)=6
步骤 5计算存在多少组可以规划的根序列组
Num_Group=floor(138/ Num_root)
eg: Num_Group=floor(138/6)=23
步骤 6对根序列组采用类似PCI规划方法进行规划。

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