LTE-FDD前台分析优化(内含优化案例)分析

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HARD MAKE PROGRESS EVERY DAY,FDD-LTE频段中国电信,Band,频段符,频点,频段,3,FDD,1867.5,1805-1880,1,FDD,2120,2110-2170,LTE网络特点优点,带宽灵敏配置:支持1.25MHZ-20MHZ带宽,实际支持1.4MHZ,3MHZ,5MHZ,10MHZ,15MHZ,20MHZ,峰值速率(20MHZ带宽:下行100MBPS,上行50MBPS,实际实现峰值速率比目标高,把握面时延小于100MS,用户面时延(单向)小于5MS,能为速度350KM/H的用户供给100KBPS的接入效劳,支持增加型MBMSE-MBMS,取消CS域,CS域业务在PS域实现,如VOIP,支持与现有3GPP和非3GPP系统的互操作,系统构造简洁化,低本钱建网,Page,4,LTE,关键技术,OVERVIEW,MIMO,OFDMA,LTE,SC-FDMA,64QAM,正交频分复用技术,多载波调制的一种。将一个宽频信道分成假设干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到每个子信道上进展传输。,OFDM 通过子载波交叠的方式提升频谱效率,正交性通过以下方式实现:,OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM根本概念,传统FDM:为避开载波间干扰,需要在相邻的载波间保存确定疼惜间隔,大大降低了频谱效率,OFDM:各(子)载波重叠排列,同时保持(子)载波的正交性通过FFT实现。从而在一样带宽内容纳数量更多(子)载波,提升频谱效率,OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM和传统FDM的比照,LTE,多天线技术,无线通信系统可以利用的资源:时间、频率、功率、空间,LTE系统中,对空间资源和频率资源进展了重新开发,大大提高了系统性能。,多天线技术通过在收发两端同时使用多根天线,扩展了空间域,充分利用了空间扩展所供给的特征,从而带来了系统容量的提高。,MIMO,的定义,广义定义:多进多出MULTIPLE-INPUT MULTIPLE-OUTPUT,多个输入和多个输出既可以来自于多个数据流,也可以来自于一个数据流的多个版本。,依据这个定义,各种多天线技术都可以算作MIMO技术,狭义定义:多流MIMO提顶峰值速率,多个信号流在空中并行传输,依据这个定义,只有空间复用和空分多址可以算作MIMO,Air Interface,Transmission antennas(inputs),Reception antennas(outputs),The propagation channel is the air interface,so that transmission antennas are handled as input to the channel,whereas receiver antennas are the output of it.,MIMO技术的分类,从MIMO的效果分类:,传输分集Transmit Diversity,利用较大间距的天线阵元之间或赋形波束之间的不相关性,放射或接收一个数据流,避开单个信道衰落对整个链路的影响。,波束赋形Beamforming,利用较小间距的天线阵元之间的相关性,通过阵元放射的波之间形成干预,集中能量于某个或某些特定方向上,形成波束,从而实现更大的掩盖和干扰抑制效果。,空间复用Spatial Multiplexing,利用较大间距的天线阵元之间或赋形波束之间的不相关性,向一个终端/基站并行放射多个数据流,以提高链路容量峰值速率。,空分多址SDMA,利用较大间距的天线阵元之间或赋形波束之间的不相关性,向多个终端并向放射数据流,或从多个终端并行接收数据流,以提高用户容量。,从是否在放射端有信道先验信息分:,闭环Close-LoopMIMO:通过反响或信道互异性得到信道先验信息,开环Open-LoopMIMO:没有信道先验信息,LTE,传输模式,-,概述,Mode,传输模式,技术描述,应用场景,1,单天线传输,信息通过单天线进行发送,无法布放双通道室分系统的室内站,2,发射分集,同一信息的多个信号副本分别通过多个衰落特性相互独立的信道进行发送,信道质量不好时,如小区边缘,3,开环空间复用,终端不反馈信道信息,发射端根据预定义的信道信息来确定发射信号,信道质量高且空间独立性强时,4,闭环空间复用,需要终端反馈信道信息,发射端采用该信息进行信号预处理以产生空间独立性,信道质量高且空间独立性强时。终端静止时性能好,5,多用户,MIMO,基站使用相同时频资源将多个数据流发送给不同用户,接收端利用多根天线对干扰数据流进行取消和零陷。,6,单层闭环,空间复用,终端反馈,RI=1,时,发射端采用单层预编码,使其适应当前的信道,7,单流,Beamforming,发射端利用上行信号来估计下行信道的特征,在下行信号发送时,每根天线上乘以相应的特征权值,使其天线阵发射信号具有波束赋形效果,信道质量不好时,如小区边缘,8,双流,Beamforming,结合复用和智能天线技术,进行多路波束赋形发送,既提高用户信号强度,又提高用户的峰值和均值速率,传输模式是针对单个终端的。同小区不同终端可以有不同传输模式,eNB自行准备某一时刻对某一终端承受什么传输模式,并通过RRC信令通知终端,模式3到模式8中均含有放射分集。当信道质量快速恶化时,eNB可以快速切换到模式内放射分集模式,关键技术,帧结构,物理信道,物理层过程,二章:,LTE,前台优化,STUDY HARD MAKE PROGRESS EVERY DAY,问题大类,问题小类,问题描述(一般认为,非严格定义,不同软件定义不同),解决方案,覆盖类,弱覆盖,某路段,LTE,信号,RSRP,小于,-105,,并持续一段距离,1,、,RF,优化(下倾角),2,、增大小区发射功率,3,、调小波束赋形宽度,4,、新增站点。,越区覆盖,A,基站小区信号,RSRP,在,B,基站主覆盖范围内持续大于,-90,。,1,、,RF,优化(压下倾角),2,、降低小区发射功率,3,、调大波束赋形宽度,4,、降低天线挂高。,干扰类,重叠覆盖,某路段出现两个或以上强度相当的同频,LTE,信号,且干扰信号数量越多,强度相差越小,引起干扰越严重;当导频信号多于或等于,4,个时,会造成导频污染。,先选出一个主覆盖小区,增强主覆盖小区信号强度,减弱干扰信号强度。,模三干扰,服务小区与邻小区强度相当且其,PCI Mod3,相同。,1,、更换服务小区或邻小区,PCI 2,、通过,RF,优化改变服务小区或邻小区,切换类,邻区漏配,主服务,A,小区与最优切换邻区,B,小区没有邻区关系导致切换失败。,添加,A,与,B,小区邻区关系,故障类,基站故障,基站告警或隐形故障导致基站无信号,排障解除告警,由于LTE承受同频组网,所以干扰成为影响各项指标的关键缘由。消退干扰也成为优化工作的重点。为了更好的到达消退干扰、把握掩盖的目的,一般优化需遵循以下原则:,1、先优化掩盖,后优化干扰化局部再优化整体。,2、优先解决弱掩盖,再解决越区覆;先优化掩盖,然后优化重叠掩盖或导频污染。,即消退弱掩盖,净化切换带,消退穿插掩盖。,3、优先RF优化调整机械方位角、下倾角;其次参数优化更改放射功率、电子下倾等;最终无法解决再考虑加站或整改。,优化原则,只要有两个及以上小区信号存在,就会有干扰。争论觉察:RSRP相差6db以内干扰最大,10db以外干扰较小,20db以外干扰可以无视不计。,测试,LOG,分析,分析测试LOG时,首先从掩盖开头,了解弱掩盖区域,图中红色区域需重点分析。,测试,LOG,分析,后以SINR依据,对大段质差进展分析。,图中蓝色区域需重点分析产生SIRN差的缘由。,2.1,基站故障,缘由:基站告警或隐形故障导致基站无信号,解决方法:,排障解除告警,2.2,邻区漏配,缘由:主效劳铁四院电视台584593_49小区与最优切换邻区才茂街武汉市杨园学校584683_0小区没有邻区关系导致切换失败。,解决方案:,添加,584593_49,与,584683_0,小区邻区关系,2.2,邻区漏配,在信令层面,邻区漏配最直接的表现是,UE,连续上报,MR,,基站则无响应。,MR全称Measure Report,分为周期性MR和大事性MR,切换时UE上报MR为大事性MR。,当UE完成测量后,会依照测量报告配置对报告条件进展评估,当设定条件满足时,UE会将测量结果填入MeasurementReport消息,发送给eNB。该消息携带主要IE如下:,measId:上报测量报告的测量标识,与measurementControl消息全都。,measResultServCell:效劳小区测量结果,包括rsrpResult 和rsrqResult。,measResultNeighCells:邻小区测量结果。,2.3 弱掩盖,缘由:UE在石牌岭机场路东侧行驶时,由于四周楼房阻挡,导致高路段缺少强主效劳小区,造成弱掩盖。,解决方案:,张黄新村,9,栋,8,号,2,小区电下倾角下压,4,度。理工大南湖校区北,1,栋,1,小区电子下倾角下压,3,度,功率降,3db,,,2,小区功率加,5db,。理工大南湖校区,3,校区功率加到,19,。,2.3 弱掩盖,说明:理工大南湖校区北1栋1小区方向
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