项目1LTE无线网络规划与优化概述

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LTE无线网络优化要点及方法ppt课件

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主要差异
• LTE与UMTS网络结构不同、采用的技术不同,导致系统优化过程中接
入、切换等各种流程涉及的参数不同;同时,LTE系统的干扰和UMTS 系统的干扰来源也有较大不同,需要通过不同手段规避;
后续探索
• 目前LTE的网络优化方法和参数主要来自前期的研究成果和试验网的一
些经验总结,后续还需继续加强对网络优化技术的研究,和新工具、新
S1
S1

E-UTRAN eNB
S1
RNC Iub Iub
RNC
eNB
X2
S1
X2


S1接口类似于WCDMA系统中 的Iu接口
X2
eNB

NodeB
NodeB
NodeB
NodeB
X2接口类似于WCDMA系统中 的Iur接口

LTE 功能扁平化,去掉RNC的物理实体,把部分功能下移到 eNodeB,以减少时延,增强调度能力。 采用全IP技术,继续实行用户面和控制面分离,部分功能上移到核心网,以加强移动交换管理。
• 以控制干扰为导向
• 重叠覆盖能确保强的RSRP,但导致吞 吐率明显下降
• 对于LTE, 峰值速率要求SINR 达到25dB
以上,12dB时的速率不及峰值的一半
12
LTE与UMTS优化手段对比
• DT与CQT • 覆盖评估 • 性能评估:接入、切换、掉话、平均吞吐 量 • SON
• PCI自配置 • 自动邻区关系(ANR) • 移动负载均衡优化(MLB) • 移动鲁棒性优化(MRO) • 覆盖与容量优化(CCO)
• 不同点:指标名称、取值有差异
• 参数规划与优化 • 覆盖 • 接入、切换、系统算法 • 不同点:参数的规划、优化原则有所不同, LTE涉及的参数更多

LTE网络优化

LTE网络优化
《LTE网络优化》
xx年xx月xx日
contents
目录
• LTE网络优化概述 • LTE网络优化技术 • LTE网络优化工具与平台 • LTE网络优化实践案例 • LTE网络优化趋势与挑战
01
LTE网络优化概述
定义与目标
定义
LTE网络优化是指通过调整LTE网络参数、配置和性能指标, 以提高网络性能和用户满意度。它是无线网络优化的一部分 ,是确保LTE网络高效运行的关键过程。
05
LTE网络优化趋势与挑战
5G时代的LTE网络优化策略
5G与LTE并存
在5G时代,LTE网络仍将发挥重要作用,因此需要制定优化策略 以保证LTE网络的性能和效率。
多模态网络优化
针对5G与LTE共存的情况,需要进行多模态网络优化,包括协同 优化、负载均衡等。
频谱共享与重用
通过频谱共享与重用技术,可实现5G与LTE的高效共存,提高频 谱利用率。
详细描述
某地区LTE网络存在容量不足和覆盖不均的问题。为了解决这些问题,网络优化工程师采用了多频段协 同优化的方案,通过对不同频段的协调调度,实现了网络容量的提升和覆盖的均衡,大大提高了用户 满意度。
案例四:某运营商跨域LTE网络优化实践
总结词
跨域协同优化,提升用户感知
详细描述
某运营商的LTE网络跨越多个地区,存在复杂的网络环境和用户需求。为了提升用户感知,网络优化工程师采 用了跨域协同优化的方案,通过对不同地区的网络进行协调调度,实现了资源的优化配置和用户需求的满足, 显著提升了用户满意度。
02
LTE网络优化技术
频谱优化
频谱效率优化
通过优化频谱使用效率,提高网络容量和数据传 输速率。
频谱灵活利用

解析TD—LTE无线网络规划设计与优化方法

解析TD—LTE无线网络规划设计与优化方法

解析TD—LTE无线网络规划设计与优化方法摘要:随着科技水平的不断发展,LD—LTE网络己经成为人们生活中密不司分的一部分,因此相关部门必须加强重视。

鉴于此,本文就TD—LTE无线网络规划设计与优化方法进行分析。

关键词:TD—LTE无线网络;规划设计;优化方法1、TD—LTE无线网络概述随着人们对于移动通信要求的不断提升,TD—LTE技术的设计水平也有一定程度的提升。

目前设计的TD—LTE所具有的宽带配置较为灵活,其支持的带宽有1.4MHZ,3MHZ,10MHZ,20MHZ等多种类型,在20MHZ带宽的条件下,TD—LTE的最大速率能够达到100Mbit/S,上行速率也能够达到50Mbit/s;控制面延迟时间能够控制在100ms内,用户面的延时时间甚至能够控制在5ms之内,这对于用户体验满意度的保证有着重要意义。

此外,TD—LET无线网络能够为用户提供100kbit/S的接入服务,但是提供此项服务的前提是用户的速度要大于350km/h。

此外,TD—LET网络的构建也能够使得CS域被取消,并让CS域的业务能够在PS 域内实现,这在一定程度日吏得系统建构被简化,对于建网成本的进一步降低有着一定的积极意义。

现阶段,TD—LTE产业链己经具备了端到端产品的能力,但是其在网络设备以及终端芯片等内容上还存在不足,因此,相关部门必须加强优化与开发。

2、TD—LTE无线网络规划设计2.1PCI规划对LTE物理小区进行PCI的标示能够为终端对不同小区无线信号的区分提供依据与便利,因此在对PCI进行规划的过程中要确保每一个小区的覆盖区域的PCI 的唯一性,并且相近区域所采用的标识PCI类型不能相同,这对于PCI作用的发挥有着极大的意义。

在进行PCI规划的过程中要遵循简单、清晰以及容易扩展等目标,并在进行PCI规划的过程中,同一个PCI组所含有的PCI必须来自同一站点,相邻站点的PCI应该划分到不同PCI组别内,这对于终端对无线信号的识别精确性的保证极为重要。

TD-LTE无线网络规划及实例

TD-LTE无线网络规划及实例

调制编码方式及编 码速率也可以作为 覆盖规划设计的目 标。因为调整调制 编码方式与编码速 率与用户频谱效率 直接对应,体现了 覆盖区域的用户速 率等级
17
网络规划需求分析-引入策略
Phase 3
2013年,引入LTE承载VoIP语音业务
•引入PS域承载的VoIMS方案,采用SRVCC提供连续性。 •终端:多模单待手机终端 •网络: LTE网络覆盖大部分地区,全IP化
上行IRC 下行波束赋形,发送分集
同频,异频 小区间干扰协调 ICIC
9
LTE覆盖规划特点
覆盖规划方法
链路预算仍是可行的方法 对RS信号进行覆盖性能预 测 上下行控制信道的覆盖性 能进行预测; 结合小区边缘业务速率来 评定小区的有效覆盖范围
LTE覆盖能力
LTE小区的覆盖与设备性 能、系统带宽、每小区用 户数、天线模式,调度算 法、边缘用户所分配到的 RB数、小区间干扰协调算 法、多天线技术选取等都 有关系
传输带宽(RB数)
6
15
25
50
75
100
• 设备规范指标
系统带宽 系统支持子载波间隔 5M / 10M / 15M / 20MHz 15kHz
5
TD-ced • LTE
8天线或者4天线,8发8收或4发4收
2×2、8×2
8× 1
双极化天线,2发2收或8发2收 8阵元智能天线或4+4双极化天线,8发1收
2011年,引入高速无线宽带接入业务
Phase 1
•面向个人提供有限LTE覆盖区域内基于高速无线宽带接入业务。 •终端:数据卡、CPE •网络:LTE网络覆盖部分有需求的数据热点区域
18
网络规划需求分析-建网策略

TD-LTE室分网络规划与优化介绍

TD-LTE室分网络规划与优化介绍

注:5个用户分布在2个近点、2个中点和1个远点。
1. 两通道功率差变化对于小区多用户的分布情况,小区上、下行吞吐量随天线 功率差的增大而降低; 2. 建议新建室分双通道时,两通道的路损尽可能保持一致(即天线出口功率一 致),使系统达到最优性能,两个通道路损建议应控制在3dB以内。
32
TD-LTE网络天线规划
1749.6
16 10 101 80 101.80 32.78
TD-LTE采用双通道,上行业务信道覆盖受限,覆盖距离在17米时,上行边缘速率可达553kbps,下 行边缘速率可达1.7Mbps 1 7Mbps以上。 以上 A频段TD-SCDMA 为CS64K业务上行覆盖受限,覆盖距离为16米,E频段TD-LTE可与TD-SCDMA 共用室内分布系统。
- 测试结果表明,在室内环境下, 当室分天线间距大于4倍信号波长 后,再增加天线间距,系统吞吐 量变化不大; 量变化不大 - 因此,TD-LTE室内覆盖天线间距 建议大于4倍信号波长(约52cm 52 )
33
TD-LTE网络频率规划
20M同频组网
TD-LTE试验网批准频段:

10M异频组网
室外:2575~2615MHz 室内:2350~2370MHz
17
TD-LTE网络覆盖规划
18
TD-LTE网络覆盖规划
19
TD-LTE网络覆盖规划
20
TD-LTE网络覆盖规划
21
TD-LTE网络覆盖规划
室内控制信道链路预算结果
控制信道 最大允许空间路径损耗[dB] 最大覆盖距离[m]-传播模型一 PDCCH
112.30 73.38
PHICH
109.73 60.24
10

LTE无线网络优化项目教程LTE无线网络优化岗位及工作任务分析

LTE无线网络优化项目教程LTE无线网络优化岗位及工作任务分析
减少电信行业内相关基础设施的重复建设,提高行业投资效率,提高电信设施共
享水平成立了铁塔公司,目前各运营商的网络建设和部分维护已经交付铁塔公司,
后期运营可能会有更多的工作由铁塔公司接管,铁塔公司将是无线网络优化从业 者非常好的选择。
任务2 网络优化岗位分类及工作任务分析 【知识链接1】 LTE网络优化岗位分类及职责 LTE无线网络优化岗位分为系统分析工程师、DT工程师、CQT工程师和投诉处理工 程师,各岗位并非独立,而是相互联系的,需要相互配合才能把优化工作有序高 效地完成。
项目较不稳定,需要经常出差。但受限于运营成本,同员工在自己最想工作的城市工作。
(3)运营商和铁塔公司:在国内的运营商就三家,中国移动,中国电信和中国 联通,每年这三家运营商都会根据自身的情况进行一些校园招聘和社会招聘,但
由于优化岗位相对饱和,招聘优化工程师的相对较少。但是国家为了节省资源,
1.系统分析工程师的职责 (1)基础数据管理:保证基站数据的完整性、准确性和更新的及时性,为网络 优化工作提供数据保障。
(2)参数管理:保证无线参数数据的完整性、准确性和更新的及时性,为网络 优化工作提供数据保障。
(3)指标监控:通过对网络指标的日常监控和告警信息的检查管理,分析无线 网络的变化趋势,及时发现网络中存在的问题,为网络优化工作提供指导依据。
(1)通信设备厂商:华为、中兴等中国企业不仅在国内LTE项目中占据重要地位, 在LTE的全球份额中也占有重要一席;同时像爱立信、贝尔、诺西等老牌厂商也 不断发力LTE领域。通信设备厂家自然成为优化工程师就职的主要选择。 (2)网络优化公司:网络优化公司主要从运营商或者通信生产厂家承接优化项 目,国内从事无线网优化的公司可以说多如牛毛,而这些公司一般人才流动大,

LTE无线网络优化课件

LTE无线网络优化课件

LTE 移动性管理
• 移动性管理算法负责解决 UE 在地理位置或 逻辑小区位置改变时带来的一系列问题。 • 根据前后频点和接入技术的变化情况分类 :移动性管理包括频内、频间和系统间管 理。 • 根据 UE的RRC连接状态分类:移动性管理 分为小区选择/重选、切换和重定向。小区 选择/重选对应于RRC Idle状态下的UE,切 换对应于RRC连接状态且建立有DRB的UE 。对于具有 RRC 连接的UE,还可以通过
PLMN相关概念
⑷HPLMN(Home PLMN 归属PLMN):为终端用户归属的PLMN。也 就是说,终端USIM卡上的IMSI号中包含的MCC和MNC与HPLMN上的 MCC和MNC是一致的,对于某一用户来说,其归属的PLMN只有一个。 ⑸VPLMN(Visited PLMN 访问PLMN):为终端用户访问的PLMN。 其PLMN和存在SIM卡中的IMSI的MCC,MNC是不完全相同的。当移动 终端丢失覆盖后,一个VPLMN将被选择。 ⑹UPLMN(User Controlled PLMN 用户控制PLMN):是储存在USIM 卡上的一个与PLMN选择有关的参数。
UE选择PLMN的过程
• 在LTE中,根据提供服务的种类, 小区可以分 为如下几种类型: • (1):可接受小区,UE可以驻留, 获取有限服务 的小区(发起紧急呼叫,接收ETWS和CMAS 通知等)。 • (2):适合小区,UE可以驻留, 获取正常服务的 小区。 • (3): 禁止小区,UE不允许驻留的小区。 • (4):保留小区,只有某些特定种类的UE(AC 11 和 AC15) 在HPLMN能够驻留的小区。
UE选择PLMN的过程
• • • • • • • UE在进行小区选择时, 选定的小区需满足: (1): 小区所在的PLMN需满足以下条件之一: (a): 所选择的PLMN 或 (b):注册的PLMN或 (c):等价 PLMN 列表中的一个 ( EPLMN) (2): 小区没有被禁止 (3): 小区至少属于一个不被禁止Roaming的 TA (Tracking Area, 跟踪区域) • (4): 对于 CSG 的小区, CSG ID 包含在UE

LTE无线网络优化项目教程 (1)

LTE无线网络优化项目教程 (1)

(1)近年来城市地貌不断变化,市政拆迁、高楼涌现、高架桥的兴起等都直接 改变了无线信号的传播,随之而来的是信号盲区、重叠覆盖导致的干扰、话务分 布的变化,并可能导致某些小区容量不足等。这就需要及时进行优化调整,解决 网络问题。 (2)基站拆迁、基站建设等工程都会影响无线环境,基站拆除将导致弱覆盖, 而这几年城市发展较快,基站拆迁比例较大,影响较为严重;新建基站将导致重 叠覆盖,同样影响网络质量和容量;这些都需要及时优化。 (3)软件版本的升级和新功能的开启都会对网络造成一定的影响,需要对参数 进行调整优化和验证以达到相应的效果。 (4)随着用户变化和话务量的增长,需要对网络容量进行评估,提前进行网络 调整,以适应市场的发展。 (5)目前运营商都是多制式的网络,受市场和用户行为的限制,2G/3G/4G“同 台”的局面将在一定时期内存在,而它们之间的互操作将是一个非常复杂的过程, 为了提高用户的体验,需要在总的驻留原则下进行非常细致的优化。如高层优化、 进出入楼宇优化、高速高铁优化等场景都需要经过反复优化才能达到最佳效果。 (6)边界优化难度大。各城市之间和同城市之间不同厂家设备的覆盖边界往往 在策略、功能实现、算法、参数意义方面都有着差别;这些差别加大了优化难度, 需要局间、多厂家间进行反复协商和配合才能顺利完成优化工作。
项目1
LTE无线网络优化岗位及工作任务分析
【项目内容】 分析LTE无线网络优化的市场前景;分析无线网络优化的 重要性介绍无线网络优化的岗位设置及职责。 【知识目标】 懂得无线网络优化岗位类型并深知每个岗位的职责;知 晓运营商、设备厂商与网优公司的关系。
Hale Waihona Puke 任务1 网络优化岗位需求分析
2013年12月4日,工信部向中国移动、中国联通、中国电信三家国内运 营商发布了TDD-LTE的牌照。三家运营商在获得TDD-LTE牌照时反应不一, 中国移动立即对TDD-LTE项目进行大规模投资,全面进入网络建设高峰期; 中国联通和中国电信仍以3G为主,中国联通全面升级DC-HSPA,使其速 率达到42Mbit/s,以此来抗衡中国移动,同时少量地进行TD-LTE基站建设; 中国电信则在网络覆盖和质量上深入优化3G网络,并以试验网的名号进 行TDD-LTE和FDD-LTE基站建设。 在此后一年多的时间内,中国联通和中国电信断断续续地获得56个城市 的FDD-LTE试验网牌照。直到2015年2月27日工信部正式向中国联通和中 国电信发放了FDD-LTE的牌照,关于LTE牌照的猜测和争论就此结束。

LTE无线网络优化技术

LTE无线网络优化技术

参数问题
系统参数配置优化;
LTE无线网络优化特点
覆盖和质量的评估参数不同
• TD-LTE使用RSRP、RSRQ、SINR进行覆盖和质量的评估
影响覆盖问题的因素不同
• 工作频段的不同,导致覆盖范围的差异显著 • 需要考虑天线模式对覆盖的影响
影响接入指标的参数不同
• 除了需要考虑覆盖和干扰的影响外,PRACH的配置模式会对接入成功率 指标带来影响
LTE无线网络优化特点
LTE系统内干扰源
方向 干扰类型
原因
影响
下行 小区内干扰 小区间干扰
上行 小区内干扰
终端接收的非理想同 步造成子载波非理想 正交
不同小区采用相同子 载波
不同终端的晶振存在 频偏导致非理想正交
一般 严重 一般
小区间干扰
TDD制式的 特殊干扰
不同小区采用相同子 载波
在上下行时隙转换附 近,上行受到远端基 站下行信号的干扰
成熟期
11
保密 仅供中国移动学员培训内部使用
LTE无线网络专题优化方法
特殊场景 优化
LTE网络优化流程-单站优化
单基站的优化测试:一般是指在基站第一次开通后我们所需要做的工作
主要业务的验证


重 点
覆盖与规划覆盖的比较
环境噪声测试
12
保密 仅供中国移动学员培训内部使用
LTE网络优化流程-片区/簇优化
10
保密 仅供中国移动学员培训内部使用
目录
一、 LTE无线网络优化介绍 二、 LTE无线网络优化特点 三、 LTE无线网络优化内容 四、 LTE网络高速场景优化 五、 LTE无线网络干扰优化
优化流 程
优化方 法

LTE无线网络优化知识的介绍

LTE无线网络优化知识的介绍

LTE无线网络优化知识的介绍今天店铺就要跟大家讲解下LTE无线网络优化的知识~那么对此感兴趣的网友可以多来了解了解下。

下面就是具体内容LTE无线网络优化介绍1.什么是LTELTE是Long Term Evolution的缩写,全称为3GPP Long Term Evolution,中文一般翻译为3GPP长期演进技术,为第三代合作伙伴计划(3GPP)标准,使用“正交频分复用”(OFDM)的射频接收技术,以及2×2和4×4 MIMO的分集天线技术规格。

同时支援FDD和TDD。

在每一个 5MHz 的蜂窝(cell)内,至少能容纳200个动态使用者。

用户面单向传输时延低于5ms,控制面从睡眠状态到激活状态迁移时间低于50ms。

2010年12月6日国际电信联盟把LTE正式称为4G。

2.无线网络优化的目的无线网络优化是为了保证在充分利用现有网络资源的基础上,解决网路存在的局部缺陷,最终达到无线覆盖全面无缝隙、接通率高、通话持续、话音质量不失真、画面质量清晰可见,保证网络容量满足用户高速发展的要求,让用户感到真正的满意。

通过网络优化使用户提高收益率和节约成本。

3.无线网络优化的重要性网络优化是一个改善全网质量、确保网络资源有效利用的过程。

传统的网络在大批用户使用时候会造成网络拥堵,用户的感知差,最终网络用户的减少,导致运营商业品牌形象的降低。

经过优化的无线网络网路会顺畅便捷,提高用户感知,提升运营商业品牌形象。

保证和提高网络质量,提高企业的竞争能力和用户满意度,是业务发展的有力后盾。

4.LTE无线网络优化特点4.1覆盖和质量的估计参数不同TD-LTE使用RSPP、RSRQ、SINR进行覆盖和质量的评估。

4.2影响覆盖问题的因素不同工作频段的不同,导致覆盖范围的差异显著;需要考虑天线模式对覆盖的影响。

4.3影响接入指标的参数不同除了需要考虑覆盖和干扰的影响外,PRACH的配置模式会对接入成功率指标带来影响。

LTE网络优化

LTE网络优化

性能优化方案
优化天线
调整天线倾角、方位角等参数,提高信号覆 盖和强度。
调整参数
根据实际需要调整各种参数,如功率、速率 、延迟等。
增加基站
在热点区域增加基站数量或升级基站硬件, 提高网络容量和覆盖。
负载均衡
通过将流量引导到不同基站或频段,减轻热 点区域的网络拥堵。
QoS增强措施
优先级调度
为不同业务或用户类型分配不同的优先级, 确保关键业务不受影响。
LTE网络优化
2023-11-08
contents
目录
• LTE网络优化概述 • 覆盖优化 • 容量优化 • 性能优化 • 干扰协调与优化 • LTE网络优化工具及案例分析
01
LTE网络优化概述
LTE网络介绍
01
LTE网络是4G通信技术,是第三代通信技术(3G)向4G通信技 术的过渡。
02
LTE网络采用了OFDM、MIMO等多项先进技术,提高了数据传
调度策略优化
优化调度策略,提高资源分配的效率和公平性,降低内部干扰。
干扰抑制措施
滤波技术
采用滤波器对信号进行过滤,去除干 扰信号,提高接收信号的质量。
扩频技术
采用扩频技术,将信号分散到不同的 频段上,降低被干扰的风险。
跳频技术
采用跳频技术,动态调整信号的传输 频率,避免固定频率的干扰。
多天线技术
采用多天线技术,通过空间分集和空 间复用等方式,提高信号质量和可靠 性。
03
容量优化
容量问题定位
弱覆盖问题
弱覆盖导致小区边缘用户速率低,影响整体网络性能 。
高干扰问题
由于频谱资源有限,当频谱资源紧张时,干扰问题严 重,影响用户速率和网络性能。

解析TD—LTE无线网络规划设计与优化方法

解析TD—LTE无线网络规划设计与优化方法

解析TD—LTE无线网络规划设计与优化方法摘要:随着科技的发展,TD-LTE网络正在成为人们生活中不可或缺的一部分,因此相关部门需要更多的关注。

在此基础上,本文分析了TD-LTE无线网络规划的设计与优化方法。

关键词:TD—LTE无线网络;规划设计;优化方法引言一、TD—LTE无线网络概述随着人们对移动通信需求的不断提高,TD-LTE技术的设计水平也得到了一定程度的提高。

目前设计的TD-LTE具有灵活的宽带配置。

支持各种类型的带宽,如1.4mhz、3MHz、10MHz、20MHz等。

在20MHz带宽条件下,TD-LTE的最大速度可以达到100mbit/s,上行速度也可以达到50mbit/s;控制面延迟时间可以控制在100ms以内,用户面延迟时间也可以控制在5ms以内,这对于保证用户体验的满意度至关重要。

此外,TD-LTE无线网络可以为用户提供100kbit/s的接入服务,但提供该服务的前提是用户速度应高于350km/h。

此外,TD-LTE网络建设还可以取消CS域,允许在PS域的CS域进行业务,这在一定程度上简化了系统的建设,对进一步降低网络建设成本具有一定的积极意义。

现阶段,TD-LTE产业链具备端到端产品的能力,但在网络设备和终端芯片方面仍存在不足。

因此,相关部门必须加强优化和发展。

二、TD-LTE 关键技术1、物理层技术TD-LTE网络物理层技术包括基本传输技术、多址接入技术、编码调制技术、MIMO技术和帧结构。

LTE传输技术采用OFDM调制技术,可以减少无线信道多径时延传播对系统时间色散的影响。

在信道编码方面,LTE采用turbo码和MIMO技术,能够适应宏观小区、微观小区、热点等环境。

同时,规定了2个子帧的长度,即子帧的基本长度为0.5 ms。

考虑到系统的兼容性,采用0.675 ms的子帧长度。

2、网络层技术与传统3GPP接入网相比,LTE减少了RNC节点,采用了由NodeB组成的单层结构,有利于简化网络,减少时延,实现低复杂度、低时延、低成本的要求,逐步接近IP宽带网络的典型结构。

项目1 LTE无线网络规划与优化概述

项目1 LTE无线网络规划与优化概述
虑,才能取得合理的结果。
规划建议:PCI规划要结合频率、RS位置、小区位置关系和邻区关系等统一考
TD-LTE容量规划:在一定网络负载条件下,
对网络承载能力的规划,重点在于网络仿真。
课程内容
LTE无线网络覆盖与容量规划 LTE小区规划 LTE无线网络优化
TD-LTE参数规划特点
码资源规划
频率规划 核心思想是频率复用; 频率复用距离以内的 小区使用不同频点,避 免同频干扰; 频率复用距离以外的 小区可使用相同频点, 提高频谱效率。
LTE无线网络规划优 化概述
2017年9月
课程目标
• 掌握LTE无线网络规划流程、频率规划、码 规划; • 了解LTE无线网络优化流程; • 了解 LTE覆盖规划、容量规划
课程内容
LTE无线网络覆盖与容量规划 LTE小区规划 LTE无线网络优化
课程内容
LTE无线网络覆盖与容量规划 LTE小区规划 LTE无线网络优化
PL:路径损耗 F: 频率,单位MHz (1500 - 2000 MHz)(2.6G还没有专用传播模型,暂用该模 型) D: 距离,单位km H: 基站天线有效高度,单位m C: 环境校正因子;取值:密集城区: -2 dB 城区: -5 dB 郊区: -8 dB 农村: -10 dB 开阔地: -26 dB
邻区规划
保证在小区服务边界的终端能及 时切换到信号最佳的邻小区,以 保证通信质量和整个网络性能。 •强制例外邻区 •优先考虑共站小区 •强制邻区互配 •异频优先
TD-LTE参数规划要点—PCI规划基本原理
• PCI(Physical Cell ID),即物理小区ID,是TD-LTE系统中小区的标识。PCI和RS的位置有 一定的映射关系:

华为LTE无线网络规划概述

华为LTE无线网络规划概述

LTE覆盖规划重要参数及影响
频段
LTE Specific
发射功率
ICIC
数据速率
Factors Affecting LTE Link Budget 小区负荷
RB 数
LTE Specific
MCS
LTE Specifi c
Interference Margin
LTE Specific
MIMO
无线环境
Page 1
无线网络规划目标
覆盖Coverage

3C1Q 规划方案


无缝覆盖给运营商带来竞争优 从室外到室内的覆盖 更广的覆盖节约投资
成本 Cost
质量 Quality 容量 Capacity


有限的无线频率资源需求容量改进技术
数据业务需求更多的资源
来自用户的更高网络质量需求 运营商之间网络质量竞争
Receiver Sensitivity
还有站高,覆盖概率等参数等
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ICIC:Inter Cell Interference Coordination
Page 12
链路预算-下行链路
区域类型 密集市区
一般市区
城市内具有建筑物平均高度和平均密度的区域
经济较发达、有较多建筑物的城镇 城市边缘地区,建筑物较稀疏,以低层建筑为主 经济普通、有一定建筑物的小镇 孤立村庄或管理区,建筑较少,有成片的开阔地 交通干线
Page 11
郊区
农村
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10-166 LTE网络规划与优化 - 副本

10-166 LTE网络规划与优化 - 副本

Page40
阴影衰落余量(续)
阴影衰落余量依赖于: 小区边缘覆盖率 ✓ 覆盖率越高,要求的SFM 越大 慢衰落的标准偏差 ✓ 标准偏差越高,要求的SFM越大
慢衰落标准偏差 室外 室内
密集城区 10 11.7
城区 8 9.4
农村 6 7.2
高速公路 6 6
Page19
阴影衰落余量(续)
不同地区的阴影衰落余量
• 信道模型(移动性) • MIMO模式
• 要求的SINR来自如下仿真
业务速率
系统仿真
NRB MCS 目标BLER
SINR门限
Page10
下行链路预算模型
eNodeB传输 EIRP
线损
MIMO增益 天线增益
慢衰落余量 干扰余量
路损
损耗 余量 增益
穿透损耗
身体损耗
天线增益
接收灵敏度
• 下行MAPL= EIRP(等效全向发射功率) – MRSS (最小接收功率)- 穿透 损耗 – 阴影余量 – 干扰余量
边缘覆盖 率
郊区
20% 30%
49% 57% 66% 75%
77%
81%
86%
91%
94%
100%
农村 17% 27% 46% 54% 63% 73% 76% 80% 85% 90% 93% 100%
高速 公路
6%
14%
32% 50% 51% 64% 66% 72% 79% 86% 90% 100%
Page11
上行链路预算模型
Signal Level in Uplink
其他增益 UE 天线增益 UE发射功率 Antenna Gain
阴影余量 干扰余量 人体损耗 穿透损耗

LTE无线网络优化项目1 LTE概述

LTE无线网络优化项目1 LTE概述

LTE/SAE标准化
LTE 立项
项目启动
研究项目3期完成
2005 2006 2007 2008 2009 2010
研究项目1期完成 研究项目2期完成 开始商用

快速完善标准。 2009年9月完成LTE-Advance可行性研究。 LTE-Advance标准R10版本在2011年3月冻结。
NGMN组织状态
43.2Mbps DL
2*2 5MHz
326.4Mbps DL
4*4 20MHz
28.22Mbps UL
2*2 10MHz
11.5Mbps UL
5MHz
86.4Mbps UL
1*2 20MHz
标 准
2005.12 新频谱
2008. Q3 3G 频谱
2008. Q4 3G频谱 新频谱
LTE系统的领导组织
TSG RAN
无线接入网
TSG SA
服务及系统方面的问题
TSG CN
核心网及终端
GERAN WG1
射频相关
RAN WG1
无线层 1 规则
SA WG1
服务
CT WG1
MM/CC/SM (lu)
RAN WG2
无线层2 规则 无线层3 规则
SA WG2
架构
CT WG3
与外部网络互联互通
GERAN WG2
协议相关
LTE系统架构
MME / S-GW MME / S-GW
EPC
S1
移动性管理 服务网关 MME/SGW 和 eNodeB 之间的接口
RNC
X2 X2 eNodeB X2
EPS
eNodeB
EUTRAN

简谈LTE 无线网络优化思路

简谈LTE 无线网络优化思路

简谈LTE 无线网络优化思路摘要:笔者主要从国4GLTE无线网络建设现状,以及LTE无线网络优化思路,等方面概述了本文主题,旨在与同行共同探讨学习、共同进步。

关键词:LET;无线网络;优化思路近年来,随着移动通信网络技术及移动智能终端的不断发展,数据业务呈现快速增长的趋势,并将成为运营商未来收入的主要来源。

为利用更大的带宽提供移动宽带数据业务及应对WiMAX的竞争,3GPP推出了新一代的无线技术LTE,并成为了新一代移动通信的主流技术。

现在绝大部分国际主流运营商都选择LTE作为下一代移动通信标准,LTE产业链的发展也得到了积极的推动。

为了满足LTE网络“三高两低一平”,即高速率、高移动性、高频谱效率、低成本、低时延、网络结构扁平化的设计目标,LTE采用了一系列新技术,这也为LTE网络的优化带来了新的挑战。

一、LTE 无线网络概述1. LTE 无线网络的特性LTE中的很多标准接手于3G UMTS的更新并最后成为4G移动通信技术。

其中简化网络结构成为其中的工作重点。

需要将原有的UMTS下电路交换+分组交换结合网络简化为全IP扁平化基础网络架构。

E-UTRA是LTE的空中接口,他的主要特性有:(1)峰值下载速度可高达299.6Mbit/s,峰值上传速度可高达75.4Mbit/s。

该速度需配合E-UTRA技术,4x4天线和20MHz频段实现。

根据终端需求不同,从重点支持语音通信到支持达到网络峰值的高速数据连接,终端共被分为五类。

全部终端将拥有处理20MHz带宽的能力。

(2)最优状况下小IP数据包可拥有低于5ms的延迟,相比原无线连接技术拥有较短的交接和建立连接准备时间。

(3)加强移动状态连接的支持如,可接受终端在不同的频段下以高至350km/h或500km/h的移动速度下使用网络服务。

(4)支持所有频段所列出频段。

这些频段已被被国际电信联盟无线电通信组用于IMT-2000规范中。

可以交互操作已有通信标准(如GSM/EDGE,UMTS和CDMA2000)并可与他们共存。

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需考察不同网络负载条件下的覆盖
能力。
链路预算主要需要考虑的问题
技术选取等都有关系
➢系统资源配置(包括载
TD-LTE覆盖规划:在目标业务速率要求和网络负 载条件下,对参考信号和业务信道覆盖能力的规划 ,重点在于准确的传播模型。
波带宽时隙配比、天线 类型、边缘MCS等) ➢信道接收机解调门限 ➢干扰余量
• Lb 人体损耗,单位dB
• S_BS:基站接收机灵敏度(与业务、多径条件等因素相关) ,单位dBm
精选课件
15
TD-LTE链路预算模型

下行链路预算模型
其它增益
线缆损 耗
eNode天线增益
阴影衰落余量 干扰余量
路径损耗
UE接收灵敏度
穿透损 耗
UE天线增益 人体损
耗 精选课件
16
下行链路预算基本公式
LTE覆盖规划- 链路预算
移动台 馈线损耗 天线增益
路径损耗
余量
下行链路
天线增益 馈线损耗
基站
上行链路
建筑
LTE和其他网络 公式相同, 与技术制式无关
最大允许路径损耗=发射功率-接收机灵敏度-余量-损耗+增益
链路预算是基于最大允许路径损耗的分析,是覆盖规划的基础
精选课件
7
TD-LTE链路预算
• 链路预算是覆盖规划的前提,通过它能够指导规划区内小区半径的设置、 所需基站的数目和站址的分布。
• MI :干扰余量(与系统设计容量相关)
• Lp:建筑物穿透损耗(要求室内覆盖时使用)
• PL_UL:上行链路最大传播损耗,单位dB
• Pout_UE:手机最大发射功率,单位dBm
• Lf_BS:馈线损耗,单位dB
• Ga_BS:基站天线增益、Ga_UE 移动台天线增益,单位dBi
• Mf阴影衰落余量(与传播环境相关),单位dB
• MI :干扰余量(与系统设计容量相关),单位dB
• Lp:建筑物穿透损耗(要求室内覆盖时使用),单位dB
LTE覆盖能力
➢LTE小区的覆盖与设备 性能、系统带宽、每小 区用户数、天线模式, 调度算法、边缘用户所 分配到的RB数、小区间 干扰协调算法、多天线
➢上下行控制信道的覆盖性 能进行预测;
➢结合小区边缘业务速率来
由于LTE系统中,业务负载的不 评定小区的有效覆盖范围
同将带来干扰的变化,从而影响覆
盖性能的变化,因此在覆盖规划中
TD-LTE网络规划流程
•需求分析 •业务分布模拟 •传播模型校正
前期准备
•覆盖估算 •容量估算 •站址规划
预规划
•覆盖规划 •容量仿真 •参数规划
•性能评估
பைடு நூலகம்详细规划
TD-LTE规划的重点在于: 覆盖规划、容量仿真和参数规划三个环节。
TD-LTE覆盖规划
特点
覆盖规划方法
➢链路预算仍是可行的方法 ➢对RS信号进行覆盖性能预 测
H: 基站天线有效高度,单位m
C: 环境校正因子;取值:密集城区: -2 dB
城区: -5 dB
郊区: -8 dB
农村: -10 dB
开阔地: -26 精dB选课件
12
链路预算的原理
• 通过对系统中前反向信 号传播途径中各种影响 因素进行考察,对系统 的覆盖能力进行估计, 获得保持一定通信质量 下链路所允许的最大传 播损耗。
网络规划中,传播模型用于计算发射端到接收端的路径损耗。 经典传播模型具有普适性,但对于具体传播环境不够准确, 需要对传播模型进行校正。
➢ 平坦地面宏蜂窝(Okumura-Hata, COST 231,General Model) ➢ 丘陵与山地(Egli) ➢ 微蜂窝(Walfish-lkegami, Ray-Tracing) ➢ 室内覆盖(Okumura-Hata)
• 小区覆盖范围的大小,
决定于电波传播的路径
损耗情况,每种环境下精选课件
13
TD-LTE链路预算模型

上行链路预算模型
其它增 益
UE天线增益
阴影衰落余量 干扰余量
人体损 耗
穿透损 耗
路径损耗
eNodeB线缆损耗
eNodeB天线增益
精选课件
14
上行链路预算基本公式
• PL_UL= Pout_UE+ Ga_BS+ Ga_UE–Lf_BS– Mf– MI–Lp–Lb– S_BS
• 链路预算要做的工作就是在保证通话质量的前提下,确定基站和移动台之 间的无线链路所能允许的最大路径损耗。
• 一般情况下,下行覆盖大于上行覆盖,即上行覆盖受限。 • 从链路预算给出的最大路损,结合传播模型可计算出小区的覆盖范围。
链路预算
覆盖目标
最大允许路径损耗
传播模型
覆盖半径 覆盖规模
精选课件
8
传播模型及校正
• PL_DL= Pout_BS–Lf_BS+ Ga_BS+ Ga_UE–Mf–MI–Lp–Lb–S_UE
• PL_DL:下行链路最大传播损耗
• Pout_BS:基站业务信道最大发射功率
• Lf_BS:馈线损耗
• Ga_BS:基站天线增益、Ga_UE 移动台天线增益
• Mf :阴影衰落余量(与传播环境相关)
精选课件
11
传播模型
COST-231
PL (dB) = 46.3 + 33.9*logF - 13.82*logH + (44.9 -
6.55*logH)*log D + C
PL:路径损耗
F: 频率,单位MHz (1500 - 2000 MHz)(2.6G还没有专用传播模型,暂用该模 型)
D: 距离,单位km
LTE无线网络规划优 化概述
2021年3月
精选课件
1
课程目标
• 掌握LTE无线网络规划流程、频率规划、码 规划;
• 了解LTE无线网络优化流程; • 了解 LTE覆盖规划、容量规划
课程内容
LTE无线网络覆盖与容量规划 LTE小区规划 LTE无线网络优化
课程内容
LTE无线网络覆盖与容量规划 LTE小区规划 LTE无线网络优化
精选课件
9
传播模型及校正
数据准备
1. 电子地图 2. 基站 3. 扇区 4. 天线数据
数据后台处理
1. 滤除异常数据 2. 修正GPS误差 3. 实测数据
传播模型校正
1. 原始传播模型系数 修正
2. 传播模型校正 3. 校正后传播模型系
数修正
精选课件
10
传播模型及校正
• 传播模型校正的意义 ➢ 有利于对一个新的服务覆盖地区的信号进行预测 ➢ 可以大大降低进行实际路测所需的时间、人力和资金 ➢ 可以为网络规划提供有力的依据 ➢ 可以对现有网络的信号覆盖情况进行分析,为网络的优化提供重要的 参考依据 ➢ 可以节省大量的基站建设、运行维护成本 ➢ 可以提高网络的服务质量
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