LTE网络优化相关经验总结(华为)
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。
LTE网络性能优化简述
LTE网络性能优化简述LTE(Long Term Evolution)是4G移动通信技术的一种,具有数据传输速度快、延迟低等优势。
LTE网络性能优化旨在提高网络的覆盖范围、数据传输速率和用户体验。
本文将从网络规划、频谱管理、无线接入优化、传输优化等方面进行详细描述。
一、网络规划优化网络规划是LTE网络性能优化的基础,包括基站选址规划、频点规划、载波规划等。
在基站选址规划中,要根据地形、建筑物分布等因素选择合适的位置,以保证信号覆盖范围的合理性。
在频点规划和载波规划中,要根据频谱资源的合理配置,避免频点间的干扰,提高网络容量。
二、频谱管理优化频谱是LTE网络的关键资源,频谱管理优化主要包括频点规划、功率控制、邻频干扰管理等。
频点规划需要根据频谱资源的合理配置,避免频点间的干扰,提高网络的容量和业务负载能力。
功率控制主要是通过动态功率调整,使得信号在合适的功率范围内传输,避免过度发送功率或过低的传输功率。
邻频干扰管理主要是通过技术手段,减少邻频干扰对网络性能的影响,提高网络质量。
三、无线接入优化无线接入是用户与移动网络之间的接口,无线接入优化主要包括小区划分、功控调整、信道优化等方面。
小区划分要根据用户分布和通信需求合理划分小区,以提高小区的容量和用户体验。
功控调整是通过动态调整功率,使不同用户能够以适当的信号质量接入网络,避免功率浪费和信号干扰。
信道优化主要是通过技术手段,提高信道质量和容量,减少传输延迟和错误率。
四、传输优化传输是LTE网络中数据传输的关键环节,传输优化主要包括带宽分配、QoS管理、IP优化等方面。
带宽分配是通过合理分配带宽资源,满足不同业务的需求,提高数据传输速率和网络容量。
QoS管理是通过设置不同的业务优先级和限制条件,提供针对不同业务的优化策略,保证网络的服务质量。
IP优化主要是通过网络层的优化技术,减少数据传输的延迟和带宽消耗,提高网络性能和用户体验。
五、网络维护和优化LTE网络的性能优化不是一次性的工作,需要进行持续的网络维护和优化。
LTE网络优化相关经验总结(华为设备)
参数调整前切换次数
参数调整后切换次数
参数调整前SINR
参数调整后SINR
谢谢!
TDS双模演进站点涉及天线更换的要求施工队必须现场测量 (确认小区编号、测量方位角、俯仰角),如发现设计工参与实 测工参不一致的,需请示网优中心确认再行施工。同时机房按照 新天线型号进行TDS权值更新,保证天线更换前后TDS覆盖的一致 性。
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TDS升级TDL注意事项(四)
• TDS-TDL双模RF优化协同 双模宏站的TDS与TDL共天馈,整体覆盖情况基本一致,但对部分 小区出现TDL与TDS覆盖目标不同(TDL站点与TDS站点不是全部都 是共址建设)带来的RF调整需求,将会对TDS的覆盖造成影响。
TDS升级TDL注意事项(一)
LTE双模站点改造,因站点硬件发生变化,进而影响到优化方法与流程,后续的优化工作都需 要站在双网的角度出发
变化一:双网共用天线:双模站点天线更换
现网由于TDS天线类型较老,不支持FA或FAD功能,需 要进行更换。
变化二:双 网共用RRU:RRU更换
现网部分RRU(三期以前)需更换至双模RRU
TDS原网
工程改造:更换 天馈或RRU
双模站点开通 升级
双网优化 指标优化流程
监控指标
时间
簇名称
小区语 音话务 量(爱尔
兰)
小区视 频话务 量(爱 尔兰)
小区PS 域流量 (GB)
CS域无 线接通 率(%)
CS域无 线掉话 率(%)
PS域无 线接通 率(%)
PS-域 掉线率
(%)
CS域3G 切换2G 成功率
TDS升级TDL注意事项(五)
• F频段双模宏站RRU的功率配置 双模替换、升级场景下华为建议TDS-TDL功率配置方案采用均
TD—LTE网络优化经验总结
TD—LTE网络优化经验总结【摘要】在现代这个信息化的时代,信息技术的发展迅速,而无线网络的快速发展彻底改变了人与人之间的沟通方式,还有无线网络通过计算机进行操作,使人们的工作更加便捷、快速、高效,进而加快了社会现代化的进程。
然而传统的无线网络技术已经不能够满足现代工作高效、高安全的保障需求,因此对于无线网络通信技术的变革是必然的事情,目前社会科学领域中也对TD-LTE网络进行了优化,并在实际生活工作当中得到很好的应用。
本文将对TD-LTE网络的优化进行进行阐述。
【关键词】TD-LTE网络;优化;方法在现代经济的快速发展中,网络通信技术得到了飞速发展。
而TD-LTE技术由于具有较强的频谱利用效率、网络结构简洁开放、宽带传输灵活以及承载能力强等特点受到人们的青睐。
但是无线网络的发展中各种各样的网络被应用,这些网络在应用的同时也产生了一定的问题,同时也对无线网络的承载力提出了新的要求,因此需要对TD-LTE网络进行优化方能满足现代网络的使用要求。
本文具体阐述了TD-LTE的基本原理,并对目前TD-LTE网络中存在的问题给出了优化方案。
一、TD-LTE网络技术的基本原理TD-SCDMA系统经过长期的改进便产生了TD-LTE(Time Division-Long Term Evolution)网络系统,TD-LTE网络中运用的技术是OFDMA空中接口技术,在TD-LTE网络中通过此技术的运用使无线通信系统的上下行数据传输速率和频谱利用率得到显著的提高,同时还降低了系统的传输时延。
另外运用了OFDMA空中接口技术的TD-LTE网络系统还具有语音、视频点播以等多项功能。
目前,TD-LTE因为其独特的优势在设备制造和电信通信中得到了广泛的应用。
图1 TD-LTE网络系统的基本工作原理图TD-LTE网络系统的基本工作原理如图1所示。
在TD-LTE网络系统中采用的结构是较完全的基站e-Node B结构,此结构具有全新的功能,并且在TD-LTE 网络系统中是连接各节点之间传输的媒介,各节点在系统逻辑层面上的连接接口是X2接口,在系统中通过这样的连接方式使系统内部形成Mesh型网络结构,这种网络结构在系统中的功能是支持UE在整个系统中移动性,通过这样的传输方式和结构类型才保证了用户们在使用移动网络时进行平滑无缝的网络切换。
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GPRS优化专题总结(精华版)
GPRS优化工作专题总结一、概述GPRS(General Packet Radio Service)是在现有GSM网上叠加的无线分组业务,采用基于数据包的分组交换技术。
开通GPRS业务后,多个用户可以共享同一信道,只有有信息需要发送时才占用信道,提高信道的利用率,提供更多的业务。
GPRS技术是GSM向3G系统演进的重要一环,它的引入将可以大大延长投资巨大的GSM系统的生存周期,同时为3G的建设积累经验,为3G发展奠定基础。
经过几次GPRS/EDGE网络性能优化,对于GPRS/EDGE网络优化略有理解。
总结起来,主要可以归为资源性和参数等问题。
网优工程师的主要工作是对资源、参数进行分析和优化。
主要的GPRS/EDGE优化工作思路:1、首先检查Um/A-Bis/Pb/Gb各个接口的资源配置合理性,以及PCU配置参数的数据规范性。
2、数据业务的话统性能分析,针对业务较忙、LLC流量、TBF异常释放较多等状况的小区进行针对性问题分析,结合现场CQT测试、数据回放来进一步定位和分析问题。
3、给出优化调整建议,在经过优化调整后进行CQT测试对比,验证优化效果。
4、根据优化效果进一步进行优化方案的调整实施。
在这个依次不断优化检测的循环过程中,现场如遇到不能定位解决的问题,需要在确认网络参数配置合理的情况下,将网络拓扑结构、PCU配置参数、告警记录、操作日志、话统结果原始文件、Um口、Pb口、Gb口等信令跟踪文件(信令文件是研发人员后续分析定位问题的依据)等材料提供给技术支持专家帮助分析解决。
二、资源配置分析GPRS网络结构图如下:目前华为设备支持GPRS业务中主要涉及4个接口及资源:Um(PDCH信道资源),Abis(基站空闲时隙),Pb(PCIC资源)、Gb(BC时隙)。
1、Gb接口资源配置:GB口需要考虑用户数据流量。
根据GB接口E1线配置的时隙数计算GB接口的链路能够支持的最大流量。
如果GB口的用户数据峰值流量超过当前链路支持最大流量的80%,则建议进行扩容,否则在部分忙时可能由于GB接口流量限制影响用户数据吞吐率。
中国移动 LTE无线参数设置指导优化手册 华为分册
中国移动TD-LTE无线参数设置指导优化手册-华为分册(征求意见稿)目录TABLE OF CONTENTS1 前言1.1 关于本书1.1.1目的本文主要介绍了华为TD-LTE系统版本的各个专题的相关参数,对参数进行介绍和分析,旨在帮助读者理解和使用系统中的参数,提高系统性能。
1.1.2读者对象本手册适用于TD-LTE系统的基本概念有一定认识的华为公司内部工程师。
1.1.3内容组织本手册是基于TD-LTE产品版本的参数介绍,其内容组织如下:第一章:对本手册的目的,读者对象,内容组织进行介绍。
第二章上行资源分配:介绍Sounding RS资源分配和上行调度的参数配置及调整影响。
第三章上行ICIC:介绍上行ICIC相关参数配置及其调整影响。
第四章下行资源分配:介绍PUCCH资源分配、下行CQI调整、下行调度和下行物理控制信道的参数配置及调整影响。
第五章下行ICIC:介绍下行ICIC相关参数的配置及其调整影响。
第六章下行MIMO:介绍下行MIMO(含Beamforming)与CQI模式的参数配置方法及其调整的影响。
第七章移动性管理:介绍切换、重选的参数配置及其调整影响。
第八章LC(过载控制):介绍负载控制算法、随机接入控制算法、系统消息SIB映射、移动性负载平衡算法、准入控制算法的参数配置及其调整影响。
第九章功控算法:介绍影响上行功率控制算法、下行功率控制算法的相关参数及其调整影响。
第十章信道配置&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及其调整影响。
第十一章数传算法:介绍影响AQM算法、TCP Agent算法的相关参数及其调整影响。
第十二章传输TRM算法: 介绍影响LMPT接口板下行流控算法、TRM算法的相关参数及其调整影响。
第十三章SON:介绍影响ANR算法、ICIC自组织模式选择算法、MRO算法的相关参数及其调整影响。
1.1.4撰写和评审记录1.1.5参考文献1)< LTE eRAN2 2 性能参数分册>2)<V100R005C00B009 离线MML>3)<LTE TDD eRAN 参数配置规则>4)< -DBS3900 LTE TDD 产品文档-(V100R005C00_01).chm>1.1.6本文的约定和说明本文重点关注和性能相关的参数:(基于M2000平台,以R版本为基础,缺省配置带宽为20MHz,)本文对应的产品版本请参看修订记录,未作特别说明的参数均是该版本的参数。
LTE网络优化分析报告
LTE网络优化分析报告一、引言随着无线通信技术的快速发展,LTE(Long Term Evolution)成为了目前最主流的无线通信技术之一、在大量LTE网络的部署和应用中,网络优化成为了提高网络质量和用户体验的关键。
本报告将对LTE网络优化进行分析,并提出相应的优化方案。
二、问题分析1.资源分配不均:LTE网络中,基站通过资源分配矩阵来为用户分配信道资源。
然而在实际应用中,由于网络负载不均、信道干扰等原因,导致资源分配不均的现象较为常见。
2.切换失败率过高:LTE网络中,切换是指用户从一个基站切换到另一个基站,以提供更好的信号覆盖和服务质量。
然而在实际应用中,切换失败率过高的问题也是一个常见的网络优化问题。
3.上行干扰较大:LTE网络中,上行干扰是一种常见的问题,主要由于不同基站之间的干扰和短码冲突而引起。
三、优化方案1.资源分配优化:针对资源分配不均的问题,可以通过优化资源分配算法来实现资源的均衡分配。
可以采用动态资源分配的方式,根据网络负载和信道质量等因素来决定分配给用户的资源。
2.切换优化:为了解决切换失败率过高的问题,可以采取以下方案:1)改善切换触发条件:调整切换触发条件,确保只在必要的情况下触发切换,避免不必要的切换导致切换失败。
2)优化切换参数:调整切换参数,使得切换过程更加稳定和可靠。
可以通过测试和实验确定最佳的切换参数配置。
3.上行干扰抑制:为了降低上行干扰,可以采取以下措施:1)减小基站之间的干扰:调整基站的覆盖范围和功率分配,减小基站之间的干扰。
可以通过合理部署基站和优化功率控制策略来实现。
2)解决短码冲突问题:针对短码冲突,可以通过重新规划短码分配,避免不同用户之间的短码冲突,从而降低上行干扰。
四、实施方案1.资源分配优化方案:建立资源分配优化模型,通过网络实时监测和调整资源分配矩阵,以达到资源分配均衡的目的。
2.切换优化方案:建立切换优化策略,包括调整切换触发条件和优化切换参数。
LTE系统的网络优化方法与案例
LTE系统的网络优化方法与案例LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,具有更高的峰值终端速率、更低的时延和更好的系统容量,能够更好地满足日益增加的移动宽带数据业务需求。
然而,在实际应用中,由于网络复杂性和用户需求的多样性,LTE系统的网络优化仍然是一个重要的挑战。
下面将介绍LTE系统的网络优化方法以及一些优化案例。
一、LTE系统的网络优化方法1.频谱资源优化频谱资源是LTE系统的宝贵资源,优化频谱使用效率对于提高用户体验很重要。
通过有效地分配和管理频谱资源,可以提高系统容量和覆盖范围。
一些常见的频谱资源优化方法包括:-优化载波配置和带宽分配,根据实际需求对不同载波进行合理配置,避免资源浪费;-优化频谱重用技术,合理选择重用模式和距离边界,减少干扰;-引入高阶调制和波束赋形等技术,提高频谱利用率。
2.数据传输优化-使用调度算法来优化资源分配,根据用户的实际需求和网络条件,合理分配资源;-使用流量控制技术来控制网络拥塞,避免数据丢失和时延增加;-使用拥塞控制技术来调整传输速率,减少干扰和时延。
3.邻区优化-优化邻区规划,根据实际需求和网络条件选择合适的邻区关系;-优化邻区间距,避免干扰区域的重叠;-优化邻区参数设置,调整切换参数和邻区重选参数,提高切换效率。
4.基站布局优化基站布局的合理性对LTE系统的性能起着决定性作用。
一些常见的基站布局优化方法包括:-预测和模拟技术,通过场地勘查和模拟分析来选择最佳的基站位置;-覆盖调试技术,通过实际测试和调整来优化基站的干扰覆盖和服务范围;-小区参数优化,调整小区配置和射频参数,提高系统容量和覆盖范围。
二、LTE系统网络优化案例1.AT&T的LTE覆盖优化案例AT&T是美国一家大型移动通信运营商,它通过对LTE网络进行频谱规划和小区优化,成功提高了网络覆盖和用户体验。
他们采用了预测和模拟技术来选择合适的基站位置,并通过调整覆盖范围和信号干扰来优化小区布局。
LM-华为LTE网络优化参数详解
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
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
LTE系统的网络优化
LTE系统的网络优化LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信标准,提供了更快的数据传输速度和更低的延迟。
网络优化是确保LTE网络能够提供高质量服务的关键步骤之一,它通过最大化网络资源的利用率、优化数据传输和减少干扰来提高网络性能。
本文将介绍一些关键的LTE网络优化方法。
1.频谱优化:频谱是LTE系统中非常重要的资源,通过优化频谱的利用能够增加网络的容量和效率。
一种常见的频谱优化方法是通过频率重用来减少干扰。
频率重用将频段划分为几个小区域,并且相邻小区域使用不同的频段,以减少同一频段之间的干扰。
2.连接优化:连接优化是改善移动终端连接性能的关键。
一种常见的连接优化方法是通过PDCCH(物理下行控制信道)的频率调度来分配资源。
PDCCH的频率调度可以确保用户终端在下行链路中获得足够的资源,从而提高用户体验。
3.功率控制:功率控制是一种通过调整传输功率来优化网络的方法。
调整传输功率能够减少干扰,提高网络容量。
在LTE系统中,基站通过监测终端传输功率并发送相应的功率控制指令来实施功率控制。
4.小区规划和参数调整:合理的小区规划和参数调整对于优化LTE网络至关重要。
小区规划是指确定基站的布局和覆盖范围。
在小区规划中,需要考虑到用户密度、需求量和地形等因素。
参数调整是指调整小区内的参数设置,如功率、天线倾斜、载干比等,以最大化网络性能。
5.基站部署和扩容:基站的部署和扩容是确保高质量服务的关键。
在LTE网络优化中,需要考虑到合适的基站密度和位置,以满足用户需求并提供稳定的覆盖。
基站的扩容是在需要时增加基站数量,以提高网络容量和可承载用户数。
6.干扰管理:干扰是影响网络性能的一个主要问题。
在LTE网络优化中,需要采取一系列措施来减少干扰。
这包括使用自适应调制解调器、频率选择接入和干扰消除技术等。
7.QoS优化:QoS(Quality of Service)优化是确保网络能够提供满足用户需求的服务质量的关键。
LTE网规网优基础知识问答汇总(全集)-华为
问题描述:为什么要从3G向LTE演进问题答复:LTE(Long Term Evolution)是指3GPP组织推行的蜂窝技术在无线接入方面的最新演进,对应核心网的演进就是SAE(System Architecture Evolution)。
之所以需要从3G演进到LTE,是由于近年来移动用户对高速率数据业务的要求,同时新型无线宽带接入系统的快速发展,如WiMax的出现,给3G系统设备商和运营商造成了很大的压力。
在LTE系统设计之初,其目标和需求就非常明确:降低时延、提高用户传输数据速率、提高系统容量和覆盖范围、降低运营成本:显著的提高峰值传输数据速率,例如下行链路达到100Mb/s,上行链路达到50Mb/s;在保持目前基站位置不变的情况下,提高小区边缘比特速率;显著的提高频谱效率,例如达到3GPP R6版本的2~4倍;无线接入网的时延低于10ms;显著的降低控制面时延(从空闲态跃迁到激活态时延小于100ms(不包括寻呼时间));支持灵活的系统带宽配置,支持、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz带宽,支持成对和非成对频谱;支持现有3G系统和非3G系统与LTE系统网络间的互连互通;更好的支持增强型MBMS;系统不仅能为低速移动终端提供最优服务,并且也应支持高速移动终端,能为速度>350km/h的用户提供100kbps的接入服务;实现合理的终端复杂度、成本、功耗;取消CS域,CS域业务在PS域实现,如VOIP;问题描述:LTE扁平网络架构是什么问题答复:LTE的接入网E-UTRAN由eNodeB组成,提供用户面和控制面;LTE的核心网EPC(Evolved Packet Core)由MME,S-GW和P-GW组成;eNodeB间通过X2接口相互连接,支持数据和信令的直接传输;S1接口连接eNodeB与核心网EPC。
其中,S1-MME是eNodeB连接MME的控制面接口,S1-U是eNodeB连接S-GW 的用户面接口;问题描述:相对于3G来说,LTE采用了哪些关键技术问题答复:采用OFDM技术OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)属于调制复用技术,它把系统带宽分成多个的相互正交的子载波,在多个子载波上并行数据传输;各个子载波的正交性是由基带IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)实现的。
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(总70页)本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March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-精品网经验推广材料_V3_1
原理说明:
FD不共址:PK信号强度 驻留:D、F为相同优先级的重选策略 切换:因插花场景切换带较大,采用“比较相对电平强弱”切换策略(目 标小区电平-原小区电平>相对门限),通过A3差异化设置实现优先驻留D频段
华为区推广效果:
① 开启前后对比,空扰和加扰情况下TM3/8相对TM3/7,扇区平均吞吐量提升10%; ② 好、中点用户是获得TM8双流的BF增益和复用增益的主要受益者,中点增益可达64.85%; ③ 远点用户TM7和TM8单流的性能基本相当。
加扰方式
空扰 加扰
天线模式
TM3/7 TM3/8 TM3/7 TM3/8
推广计划: ① 11月底前完成全网CSFB时延分析工作; ② 12月中旬前针对各地市CSFB时延问题,实施针对性优化措施; ③ 12月底前完成全网推广。
10
优化经验七:ANR自动邻区配臵
经验概述: 深圳试点邻区自动配臵ANR,增加了8万对4G内的邻区关系,切换成功率提升0.5%; ANR原理简述
主要优化措施
① 修改2G寻呼等待定时器:寻呼等待定时器设臵过短,容易导致寻呼响应定时器超时,BSC下发channel release 释放UE,适当延长至15s后明显改善;(爱立信参数) ② 开启MTRF:解决被叫跨MSC/MSC pool 寻呼失败; ③ 修改SGs 寻呼TIMER:MME寻呼T3413 x N3413 (3秒 x 4次),SGs寻呼等待时长相应调整到13s(爱立信 参数)。 ④ 优化2G邻区频点:配臵GSM频点个数为32个,并周期性进行频点核查。
LTEKPI质差小区优化小结
LTEKPI质差小区优化小结LTE(Long Term Evolution)网络是目前移动通信领域的主流技术,它提供了更快的数据传输速度和更低的延迟。
但是,由于各种原因,LTE 网络中可能存在一些质差的小区,这会影响用户的网络体验和运营商的业务。
因此,需要进行优化来改善这些质差的小区。
首先,对LTE质差小区进行分析是优化的第一步。
通过收集和分析LTEKPI指标数据,我们可以了解小区的性能和问题所在。
对于质差的小区,可能存在以下一些问题:1.覆盖问题:该小区的覆盖范围可能存在一定的短板,导致信号弱或覆盖不到位。
这可能是由于天线参数配置不合理或基站部署不当等原因引起的。
2.干扰问题:在LTE网络中,干扰是影响网络性能的主要问题之一、质差小区可能受到同频干扰、异频干扰或邻区干扰的影响,导致用户体验下降。
3.容量问题:质差小区可能存在网络容量不足的情况,即网络资源无法满足用户需求。
这可能导致网络拥塞和服务质量下降。
基于以上问题,我们可以采取一系列的优化措施来改善质差小区的性能和用户体验:1.覆盖优化:通过调整天线参数、改善基站布局和增强室内覆盖等手段来解决覆盖问题。
根据区域的不同,可以采取不同的覆盖优化策略,比如增加基站数量、调整天线高度和倾角等。
2.干扰消除:采取干扰消除技术,比如功率控制、频率重叠区域的调整、小区选择等方法来降低干扰。
此外,也可以通过使用更高质量的设备和天线来减少干扰。
3.容量增加:对于容量不足的小区,可以增加资源分配和带宽,以满足用户的需求。
根据网络的负载情况,可以动态调整小区的资源分配策略,确保网络资源的合理利用。
另外,LTE质差小区优化还需要考虑以下几个方面:1.网络规划:在部署LTE网络之前,需要进行充分的网络规划,确保基站布局和参数配置的合理性。
网络规划包括天线高度和倾角的选择、频率规划、小区间距的确定等。
2.软件更新:随着LTE技术的不断发展,网络优化工作也需要与之保持同步。
浅析LTE网络优化方法与思路
浅析LTE网络优化方法与思路LTE(Long Term Evolution)网络是目前移动通信领域中广泛应用的一种4G无线通信技术。
为了提供更快的数据传输速度和更好的服务质量,LTE网络优化是非常必要的。
本文将对LTE网络优化的方法和思路进行深入分析。
首先,基站的布置是提高LTE网络性能的关键因素之一、正确的基站位置和布局可以有效减少信号的衰减和干扰。
对于城市区域,基站应尽量分布均匀,以确保达到足够的信号覆盖范围。
而在郊区和农村地区,基站的密度可以相对较低,以实现更大的覆盖范围。
此外,通过精确的天线指向和提高天线增益,也可以进一步改善信号强度和传输性能。
其次,信道分配也是LTE网络优化的重点。
在多用户场景下,合理的信道分配可以避免用户之间的信号干扰。
传统的频域资源分配方法经常会出现频率重复的问题,而时域资源分配则可以解决这个问题。
通过动态地分配时隙资源,可以根据用户需求和网络负载情况来调整信道的分配,从而最大程度地提高网络容量和用户体验。
此外,在网络规划方面也可以采取一些策略来优化LTE网络性能。
通过对网络拓扑结构进行优化,减少网络延迟和传输错误率等问题。
此外,根据区域特点和用户需求,对不同地区进行定制化的网络规划,可以进一步提高网络的覆盖范围和服务质量。
另外,根据网络的实际情况,通过合理地调整小区参数,如频点和功率等,也可以提高网络的性能。
LTE网络优化中还要考虑到移动用户的多样性需求。
通过不同用户类型的合理分级,实施差异化的业务服务和资源分配策略。
根据用户需求和网络负载情况,合理分配带宽和资源,提供更好的服务体验。
这包括对语音、视频、数据等不同业务类型的差异化处理,以及针对高峰时段和特殊事件的负载管理等。
最后,有效的LTE网络优化需要基于大量的数据分析和监测。
通过实时监控网络负载、信号质量和用户体验等指标,及时判定网络中的问题和瓶颈,并进行相应的优化措施。
同时,利用数据分析方法和工具,对用户行为和网络数据进行深入分析,发现潜在的问题和改进的机会。
LTE系统的网络优化方法与案例
LTE系统的网络优化方法与案例一、容量优化容量优化旨在提高网络的承载能力,减少拥塞现象,提供更好的用户体验。
1.频谱优化:通过频段重叠排列、载波聚合等技术,充分利用有限的频谱资源,提高网络容量。
例如,中国移动开展了2.6GHz频段的频谱清理工作,将 2.6GHz频段中部分频率划分为可用频段,增加了网络的容量。
2.载频优化:通过合理布局载频,避免相邻小区之间的干扰,提高网络吞吐量。
例如,中国联通通过优化载频,减少LTE小区的相邻小区干扰,提高传输效率。
3.功控优化:通过调整功控参数,使得终端设备发送适当的功率,避免信号过强或过弱,提高网络覆盖和容量。
例如,中国电信通过优化LTE小区功控参数,使得终端设备发送适当的功率,解决了小区内部功率不均衡的问题,提升了网络性能。
二、覆盖优化覆盖优化主要针对LTE网络的覆盖范围和质量进行优化,提供更好的信号覆盖和传输速率。
1.小区规划优化:通过合理规划小区的布局和位置,使得信号覆盖面积最大化,提高网络的覆盖率。
例如,华为公司使用数学模型和仿真工具进行小区规划优化,提供了高质量的LTE网络覆盖。
2.天线优化:通过调整天线的方向、仰角和下倾角等参数,改善信号的覆盖范围和传输质量。
例如,爱立信对南非一个LTE网络进行了天线优化,通过调整天线仰角,解决了城市区域的覆盖问题。
3.信号增强技术:通过引入信号增强技术,如中继站、分布式天线系统等,提高室内和拐角等复杂环境下的信号覆盖和传输速率。
例如,三星公司在加拿大为一个地下商场的LTE网络部署了分布式天线系统,有效提高了网络的覆盖能力和传输速率。
三、干扰优化干扰是影响LTE网络性能的主要因素之一,干扰优化旨在减少不同小区、不同制式、不同频段之间的干扰,提高网络的质量和传输速率。
1.邻区干扰抑制:通过调整邻区频率、功控参数和接入限制等,减少邻区之间的干扰。
例如,诺基亚公司针对德国一些城市的LTE网络,通过优化邻区频率的选择和调整功控参数,成功降低了邻区干扰。
LTE网络优化范文
LTE网络优化范文LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,提供了更高的传输速率和更低的时延,为用户提供了更好的网络体验。
然而,在实际的网络运行中,由于环境、网络拥塞、设备质量等因素的影响,LTE网络的性能可能无法达到最佳状态,需要进行优化。
首先,信号覆盖优化是解决用户在覆盖范围内无法接收到良好信号的问题。
在LTE网络中,信号覆盖主要受到基站设置、天线高度和方向以及地形障碍物等因素的影响。
优化措施包括增加基站数量和功率、调整天线方向和倾角、使用新型宽频带天线等。
其次,拥塞控制是解决网络拥塞问题,保证网络的可用性和可靠性。
拥塞通常是由于特定时间段内用户数量超过网络容量引起的,导致用户无法建立或保持稳定的连接。
为了解决这个问题,可以采取限制接入、增加小区容量、引入混合自适应调度等方法,有效平衡用户间的资源利用。
无线资源管理是优化无线频谱利用,提高用户的信道质量和数据传输速率。
通过合理地分配频率资源,调整功率控制策略,减少邻小区干扰,优化调度算法等方法,可以提高网络的覆盖范围和整体信号质量,实现网络的高容量和高效率。
最后,质量保障是保证用户体验的关键,包括降低掉话率、提高呼叫建立成功率和数据传输成功率等。
这需要综合考虑网络容量、质量控制策略、信道选择等因素,进一步完善网络参数配置,提高网络设备性能和稳定性,并及时进行故障诊断和维护。
除了上述优化措施,还可以结合LTE网络的新技术,如MIMO(多输入多输出)技术、集中式和分布式无线接入、小型基站等,进一步提高网络性能和容量。
总之,LTE网络优化是一个持续不断的过程,需要结合网络规划、优化算法和实时监测调整等多方面因素,以提供更好的用户体验和满足不断增长的数据需求。
通过提高信号覆盖、拥塞控制、无线资源管理和质量保障等方面的优化,可以不断提升LTE网络的性能和竞争力,满足用户的需求。
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TDS升级TDL后指标监控及问题处理(三)
频繁切换,影响下载速率
60000
50000 40000 30000 20000 10000 0 10000 5000
【室外空扰】PDCP Throughput DL(kbit/s)
20000 15000
【室外加扰】PDCP Throughput DL(kbit/s)
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TDS升级TDL注意事项(二)
双模改造带来的几个优化问题:
通过频率规划合理解决 通过时隙规划合理解决
双网干扰问题
工程施工影响与监控优化
规范工程质量,尽量减少工程变动对原网产生影响 及时监控工程改造、升级过程TDS指标变动
双网优化协同
双网在覆盖调整上需协商一致; 双网在功率使用上协助一致; 双网在互操作优化需共同进行
指标出现在恶化, 按流程进行优化
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TDS升级TDL后指标监控及问题处理(二) 重叠覆盖,造成强干扰,影响网络质量
迎春路 干扰情况非常严 重,周边站点距 离比较近,且周 边环境比较复 杂,高楼环宇, 产生较多的信号 反射、折射
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TDS升级TDL注意事项(三)
• 双模站点天线更换 现网TDS站点双模演进到TD-LTE过程中,部分宏站需要更换天线和 RRU(支持FA频段),工程队更换天线时按照设计院提供的工参进行施 工。存在设计工参与现网运行工参(小区编号、方位角、下倾角)不符的 情况,可能导致天线更换后TDS覆盖变化。 【优化后流程】 TDS双模演进站点涉及天线更换的要求施工队必须现场测量(确认小区 编号、测量方位角、俯仰角),如发现设计工参与实测工参不一致的,需 请示网优中心确认再行施工。同时机房按照新天线型号进行TDS权值更 新,保证天线更换前后TDS覆盖的一致性。
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TDS升级TDL注意事项(六)
• GSM 1800M的三阶互调产物落在LTE频带内 GSM DCS的1850-1872.6M间频点的三阶互调产物落在1880-1920 间,对LTE产生干扰(对上行影响很明显)。 【解决方案】 1、更换GSM DCS天线,使用互调抑制度大于150dBc的天线。 2、将1865-1872.6MHz退频 3、GSM同一站点内避免使用互调产物会落在LTE频带内的频点(通过 翻频解决现网问题)
Security Level:
LTE网络优化相关经验总结
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Huawei Confidential源自TDS升级TDL注意事项(一)
LTE双模站点改造,因站点硬件发生变化,进而影响到优化方法与流程,后续的优化工作都需 要站在双网的角度出发
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TDS升级TDL注意事项(五)
• F频段双模宏站RRU的功率配置 双模替换、升级场景下华为建议TDS-TDL功率配置方案采用均分原则 进行,保障整体TDS-TDL覆盖基本一致。TDL功率采用映射TDS功率得 到,现网部分小区存在TDS功率超出使用原则(大于33dBm)的情况,需 进行整体功率调整,实现TDS-TDL覆盖同步。 【解决方案】 F双模宏站使用3158-fa\3158e-fa 两款RRU,整体输出功率按照 TDS-TDL均分原则各使用40W功率(单通道不超过5W,共8通道,)针 对前期TDS部分控制信道及业务信道功率配置过高导致TDS功率超过40W 小区进行整体功率配置整改,实现双模覆盖映射。
考虑三阶和五阶互调的简化原则 (同一段内可随意使用) 1 2 3 4 1 只考虑三阶互调的简化原则 (同一段内可随意使用) 2 3 812-848
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737-786 787-819 820-832 833-849
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切换参数精细优化,提升切换带速率
通过切换门限、邻区、CIO、迟滞等切换参数优化,解决切换失败、不及时、乒乓等带来的吞吐量低问题
案例问题:UE在路测过程中来回多次乒乓切换,影响吞吐量和SINR 优化措施:修改切换门限,将乒乓切换站点间彼此CIO从0到-2dB 优化结果:乒乓切换次数大大减少,切换后SINR提升明显3dB以上,
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变化一:双网共用天线:双模站点天线更换
现网由于TDS天线类型较老,不支持FA或FAD功能,需 要进行更换。
变化二:双 网共用RRU:RRU更换
现网部分RRU(三期以前)需更换至双模RRU
变化三:基带板新增TDL系统
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TDS升级TDL注意事项(四)
• TDS-TDL双模RF优化协同 双模宏站的TDS与TDL共天馈,整体覆盖情况基本一致,但对部分小区出 现TDL与TDS覆盖目标不同(TDL站点与TDS站点不是全部都是共址建 设)带来的RF调整需求,将会对TDS的覆盖造成影响。 【优化后流程】 建立华为TDS优化、TDL优化、TDS代维优化等三方参与的协商通报机 制,针对共天线的双模站点在有需要进行天线调整时,需求方(TDL或 TDS)要召集三方共同讨论调整方案,在经过评估得到大家认可方案后再 实施。保证对网络的影响最小,同时有利于优化信息及时传递增加工参维 护准确性。
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TDS升级TDL后指标监控及问题处理(二)
重叠覆盖解决办法:加强网络结构规划,控制越区覆盖,确保主导小区
【从站点规划源头抓起】
站高控制:严格控制站高,避免越区干扰 站间距控制:严格避免100m内的重叠覆盖站点 拓朴结构规划:站点分布尽量均匀,站内扇区夹角尽量保持120度
737-811
849与813-848间频点
TDS升级TDL后指标监控及问题处理(一)
TDS原网
工程改造:更换 天馈或RRU
双模站点开通 升级
双网优化 指标优化流程
监控指标
时间 03/08/2012 改造前 08/15/2012 改造后 改造前后对 比 簇名称 LTE-TDS改造小 区簇指标 平均 LTE-TDS改造小 区簇指标 平均 指标波动情况 指标波动说明 小区语 小区视 音话务 频话务 量(爱尔 量(爱 兰) 尔兰) 12093.0 7.53 9 11196.9 2.64 1 10294.2 3.49 6 10015.6 1.62 9 -1.02 1181.22 降低 降低 CS域3G PS域3G 小区PS CS域无 CS域无 PS域无 PS-域 切换2G 切换2G 域流量 线接通 线掉话 线接通 掉线率 成功率 成功率 (GB) 率(%) 率(%) 率(%) (%) (%) (%) 267.29 99.47% 0.42% 99.40% 0.59% 98.37% 97.69% 270.16 99.48% 0.42% 99.42% 0.55% 98.36% 97.63% 429.46 99.51% 0.35% 99.51% 0.59% 98.60% 98.27% 426.97 99.44% 0.35% 99.49% 0.56% 98.67% 97.94% 156.81 -0.04% -0.07% 0.07% 0.01% 0.30% 0.31% 上升 持平 好转 好转 持平 好转 好转
平均速率由1.6Mbps提升至6.8Mbps
参数调整前切换次数 参数调整后切换次数
参数调整前SINR
参数调整后SINR
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谢谢!
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0
切换点1: 10.0Mbps
切换点2: 8.9Mbps
切换点3: 7.4Mbps
切换点1: 1.29Mbps
切换点2: 744Kbps
切换点3: 709Kbps
切换点4: 4.04Mbps
切换带速率下降明显,切换越多对速率影响越大。
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【最佳下倾角设计】
左右,避免站间直接对打,主导小区规划
站高(m)
34 34 34 34
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覆盖半径(m)
400 300 200 100
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站间距(m)
600 450 300 150
最佳下倾角