双模LTE站点开通-45.11

双模LTE站点开通-45.11
双模LTE站点开通-45.11

LTE eNB双模基站改造开通联调手册

一、基站设备型号

1.主设备单元

基站主设备为EMB5116 TD-LTE系统的核心部分,主要包括:

●SCTE板卡

●BPOG板卡

●ETPE板卡

●背板单元CBP

●风机及滤网单元FC(滤网单元选配)

●环境监控单元模块EMx(EMA/EMD)

●直流/交流电源单元PSA/PSC

●主机箱

直流

交流

其中LTE--SCTE主控板位于1槽位,TD—SCTA板卡位于0槽位,后期双模站RRU接口板卡BPOG,LTE和TD共用。

2.双模站开通流程

开通双模基站需要将TDL侧板卡进行升级,升级完成后将配置的信息导入,待用;TDS 侧升级完成后将TDL的板卡直接插入,0槽位插入TDS的主控板,1槽位插入TDL的主控板,GPS时钟连接到0槽位上TDS主控板上,TDL主控板不用单独接GPS天线,TDS和TDL分别接自己的传输。

下图是现网TDS单模基站升级演进到双模之后的典型场景配置:

从规划数据处获取基站开通相关参数

二、双模站开通

电脑配置相关IP TDS 172.27.245.100,子网掩码255.255.255.0

登陆TDS-SCTA板卡IP 172.27.245.91

TDLTE-SCTE板卡IP172.27.245.92

1、TDS系统升级

首先升级TDS版本,升级前备份基站配置数据,并核对实际用RRU是否与网元布配一样,如不同需先更改网元布配,把RRU改为实际的RRU型号(详见),再按以下步骤进行升级。如一致则直接按以下升级步骤进行升级:

Step1:选择LMT-B中“系统维护”—“升级管理

Step2:选择“基站整体升级(包括基站软件、固件、RRU软件)”点击“下一步”

Step3:通过PC选择对应的双模基站软件包、固件包和RRU软件版本,点击“开始执行”

Step4:点击“确定”,之后基站会下载、激活版本,基站会复位重新接入。

Step5:版本升级过程大致需要30分钟左右的时间,请耐心等待,从LMT-B打印信息窗口上可以看到版本更新情况,版本更新完成后基站会重启,等重启后RRU正常接入,检查RRU状态是否正常可用,可用后调整板卡操作。

2、TDS网元布配更改

升级后在TDS模式下重新做TD的网元布配,

如果改造前TDS的RRU从BPOE板卡接入,改造后,RRU实际从BPOG板卡接入,那么就需要修改“本地小区规划”,对网规进行重新规划。

Step1登录TDS的LMT选择“网元布配”

Step2在“本地小区规划”界面选择“新建”

Step3选择对应的本地小区ID

择“添加RRU”

Step5选择“RRU类型”为“TDRU318F”提示如图窗口,点击“确定

Step6天线频段等参数,频段为“F”频段,接入速率为5G,其他参数根据实际情况填写,注意:RRU接入的板卡BPOG,主载波的频段是1880-1920MHZ。

Step7点击“连接天线”窗口中的“详细信息”,弹出如下窗口,根据实际情况填写,点击“确定”,注意天线厂家和天线型号一定实际的使用的天线一致。

Step8点击“确定”

Step9点击“确定”后弹出如下窗口,点击“确定

Step10在“本地小区0规划”窗口选择“规划图”,右键选择RRU,选择“光口分担”,根据实际的光口号选择光口,点击“确定”

Step11点击“确定”后的小区规划图,点击“确定”

Step12点击“确定”之后的“本地小区规划图”,点击“确定”

Step13点击“确定”后提示如下窗口,点击“确定”

Step14本地小区规划的结果,点击“退出”

Step15提示“是否生成动态配置文件”,点击“是”

Step16提示“设置生成动态配置文件成功”信息,点击“确定”退出网络规划界面。

Step17 按照上述网元规划的方法,配置其他小区。

升级LTE基站版本

三、插入LTE板卡及其他板卡槽位调整

将LTE的板卡SCT和BPOG板插入固定的槽位。SCT板卡必须插在1槽位,BPOG插在机框的4或者5槽位。将现网的TDS的bpoe板卡插在6或者7槽位,现网的SCT板卡插到0槽位。将原来BPOE上的光纤按照顺序都从BPOG板上接入。升级前后的板卡和光纤对比,需要特别注意的是,如果SCTE和BPOG的版本不同时,要先插入SCTE板卡。等待SCTE升级完成后,再插入BPOG板;

如果SCTE和BPOG的版本号相同,两块板卡可以同时插入。

升级TDL软件到目标版本

外场开通过程中,eNodeB的原始版本不一,如果按照正常拖包升级的方式将新建站升级到目标版本,将会存在多种场景,不利于外场开通人员高效开站,故建议在升级软件版本的时候直接采用开站工具一步到位,不用考虑升级前后基站的软件版本。下面详细介绍如何使用开站工具进行软件升级。

step1:使用开站工具进行升级

1、打开LMT软件

2、打开开站工具

登陆“开站工具

3、连接SCTE主控板(IP地址默认为172.27.245.92,本地PC的IP配置为127.72网段)

4、右键点击Board,选择板卡修复

5、选择基站、RRU版本

注:BBU版本包和RRU版本包需要都选;”选择RRU”请选以TDRU为前缀的RRU类型,例如选择338FA时,选择TDRU338FA;不选带着LTE字段的类型

6、开始修复板卡,等待修复完毕

7、板卡修复完成基站重启之后,LMT连接基站。

四、配置文件下载

step1:下载“配置文件”,基站将自动解析。

点击LMT工具栏“文件”按钮,选择事先准备好的“配置文件”,将其拖到右侧。

此时LMT会弹出提示框,询问文件下载方式,请选择“配置文件”方式,点击确定。文件下载完成后,在“信息浏览窗口”处,打印“Parse Cfg ok!”,表示配置文件下载并解析完(注意配置文件制作可以离线提前做好,制作方法详看制作配置文档资料)

step2:保存配置文件并复位基站。

升级后,处理RRU 接入,具体如下: 修改BPOG 板卡帧结构为“TD-SCDMA ”

step1:基站复位后,LMT 重新接入。如果当前没有配置传输资源,则设置为“无MME ”。否则,忽略本步。

step2:如果当前没有连接GPS,则设置为“无时钟源”。否则,忽略本步。

操作方法见上图。

step3:使用LMT查询BPOG的板卡状态,等待其变为“正常”,如不可用,需先检查板卡规划是否与实际一致,“ENB→专用功能→网络规划→板卡规划”。

单站验证流程

单站验证测试流程 一.连接设备 1.前期准备工作,硬件设备也就是电脑,电脑最基本的配置只要如下: 内存: 4 G以上内存(含4G) 硬盘:320G以上(包含320G) 接口:需带有4个USB口(如不具备自备USB HUB) 电池:正常使用负荷情况下使用2小时以上。 2.基本测试软件的安装,目前华为设备所使用的软件有:probe(测试软件)、(服务器)、 hua(设备连接软件)、DU Meter(速率测控软件)、assistant(后台调控软件),做簇优化还会用到MapInfo软件。最基本的我们要安装这几项软件,调试正确,确保可以运行,当然为了我们后期测试过程中截图方便,我们也要安装一个截图软件,载着我用习惯了截图精灵,这就是我们常用的几个软件 3.端口设置,就是我们在测试当中用到的设备,硬件狗一个,测试终端UE一台,GPS 一个,为了确保设备在测试当中不会出现问题,我们必须先连接设备,将设备插入电脑连接端口,驱动完成安装,要记清楚每台设备初次连接驱动完成的端口,以免以后出错在继续驱动,而且中的是GPS所连接端口要在软件连接中选择,所以必须在驱动完设备后查看设备端口。 二.测试模板的建立 1.首先插入设备,确定设备驱动正常 2.打开probe测试软件如图 3.测试模板建立

打开new窗口,选择LTE View Template窗口,出现如图所示界面 下一步软件连接设备,添加GPS和MS设备,双击GPS窗口出现Add Device窗口, 选择GPS,然后在Model窗口下拉菜单选择NMEA,然后点击next进入下一页,在Modem port 窗口下拉菜单选择自己GPS连接电脑的端口(如COM3)

LTE单站验证问题排查作业流程

一验证准备工作 1.检查待验证站点是否有告警,确认站点无告警,如果有告警确认无影响后继续测试; 2.检查待验证站点小区是否激活,了解小区状态; 3.确认小区天线权值、邻区是否配置; 4.确认小区工参,结合地图,选择合适的验证点(主瓣方向,距离不超过100m)。 二单验小区RSRP电平异常处理(RSRP<-100dBm) 1.在实际场景下核对工参(方位角/下倾角),确保在天馈主瓣直射方向测试,测试点天馈可见,且距离不超过小区100m,重点排查测试区域主覆盖小区是否

和规划一直,存在天线接反问题; 2.如果搜索不到小区信息,排查终端设备及操作问题后,确认非低级错误导致告知后台处理; 3.检查小区功率配置参数,确认是否因为特殊原因修改为低功率; 4.在周边运动,看是否可以找到更好的点; 5.如果此时电平仍然很低,请报后台跟踪处理。 三单验小区下Average SINR异常处理(Average SINR<20dB) 1.先关闭周边可能影响小区,观察SINR变化情况,如果SINR变化不大,系统外干扰,需要排查外部干扰; 2.如果关闭周边小区,SINR提升,系统内干扰,逐个开启,寻找影响最大的因素; 3.排查后如果没有发现外部干扰或系统内干扰,请报后台跟踪处理。 四单验小区下行吞吐率异常处理

1.如果无法起呼,保存前后台信令(截问题产生时刻的图),记录问题时间点,报后台跟踪处理; 2.电脑是否已经进行TCP窗口优化 3.检查测试终端是否工作在TM3模式,RANK2条件下;如不,检查小区配置和测试终端配置; 1)确认基站license信息是否不全,重点查看下行2x2 MIMO(小区个数)(TDD)项目,具体分配、配置、使用值多少是正确的,需要确认; 2)查看小区算法开关中BF算法开关; 当BF算法开关打开时,查询BFMIMO配置,推荐配置为 MIMO_BF_ADAPTIVE(全自适应); 当BF算法关闭时,查询MIMO配置,推荐配置为OL_ADAPTIVE(开环自适应)。 3)通过probe中Rank Indicator观察终端是否上报2?若不是,需要从以下三个维度进行排查:

单站验证流程学习资料

单站验证流程

单站验证测试流程 一.连接设备 1.前期准备工作,硬件设备也就是电脑,电脑最基本的配置只要如下: 内存: 4 G以上内存(含4G) 硬盘:320G以上(包含320G) 接口:需带有4个USB口(如不具备自备USB HUB) 电池:正常使用负荷情况下使用2小时以上。 2.基本测试软件的安装,目前华为设备所使用的软件有:probe(测试软 件)、filezilla(服务器)、hua(设备连接软件)、DU Meter(速率测控软件)、assistant(后台调控软件),做簇优化还会用到MapInfo软件。 最基本的我们要安装这几项软件,调试正确,确保可以运行,当然为了我们后期测试过程中截图方便,我们也要安装一个截图软件,载着我用习惯了截图精灵,这就是我们常用的几个软件 3.端口设置,就是我们在测试当中用到的设备,硬件狗一个,测试终端UE 一台,GPS一个,为了确保设备在测试当中不会出现问题,我们必须先连接设备,将设备插入电脑连接端口,驱动完成安装,要记清楚每台设备初次连接驱动完成的端口,以免以后出错在继续驱动,而且中的是GPS所连接端口要在软件连接中选择,所以必须在驱动完设备后查看设备端口。二.测试模板的建立 1.首先插入设备,确定设备驱动正常

2.打开probe测试软件如图 3.测试模板建立 打开new窗口,选择LTE View Template窗口,出现如图所示界面

下一步软件连接设备,添加GPS和MS设备,双击GPS窗口出现Add Device 窗口, 选择GPS,然后在Model窗口下拉菜单选择NMEA,然后点击next进入下一页,在Modem port窗口下拉菜单选择自己GPS连接电脑的端口(如COM3) ,

(完整版)LTE单站验证指导书

LTE单站验证指导书 1概述------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 -2单站验证的流程 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 -3单站验证的内容和方法----------------------------------------------------------------------------------- - 2 -3.1基础信息和配置数据检查 ------------------------------------------------------------------------- - 2 -3.2功能业务测试-------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 3.2.1初始接入测试 ------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 3.2.2用户面时延测试 ---------------------------------------------------------------------------- - 4 - 3.2.3 VOIP语音业务测试(可选) ------------------------------------------------------------------ - 5 - 3.2.4 数据业务测试---------------------------------------------------------------------------------- - 5 - 3.2.5切换测试 -------------------------------------------------------------------------------------- - 5 - 3.2.6 覆盖测试------------------------------------------------------------------------------------------ - 6 -4单站验证的评判 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 6 -5 单站验证报告----------------------------------------------------------------------------------------------- - 7 -5.1报告输出准备-------------------------------------------------------------------------------------- - 7 -

爱立信基站LTE_开站流程

LTE开站流程 一、建立串口连接以及传BP(basic package)包 1.1将串口线接到DUL板的LMT A口,将网线连接到LMT B口 1.2 打开SecureCRT 点击标示的按钮进行配置

Protocol 选择串口的协议 红色笔标出的地方正确配置xon/xoff貌似要勾上然后点击OK 1.3 格式化C2盘和D盘

(1)连接串口后,reload – (进入backup模式) (2)mount_c2使c2盘显示 (3)vols查看磁盘状态 (4)formathd/c2,formathd/d,并使用vols再次查看 (5)再次reload -- (6)配置le0的ip地址ifconfig le0 169.254.1.10 netmask 255.255.255.0 1.4 传输BP

用Total Commander或者FileZilla都可以。将bp包中的c2和d盘复制到基站的c2和d盘中去 传输完成之后,在串口之中输入reload,使板子重启 二、升级 2.1 网线接到DUL的LMT B口。使用moshell连接到站上之后 设置secmode secmode -s -> displays status of security settings of RBS secmode -fu -> makes FTP unsecure secmode -tu -> sets telnet and FTP as unsecure secmode -a u -> enables SFTP 2.2 创建一个mo 在本机使用CesarFTP来创建ftp的server,假设server的ip为10.185.4.13,FTP的用户名为ftp,密码为ftp,则创建mo过程为: cr SwManagement=1,UpgradePackage=CXP102051%16_R26AZ Attribute 1 of 2, ftpServerIpAddress (string): 10.185.4.13 Attribute 2 of 2, upFilePathOnFtpServer (string): /CXP102051%16_R26AZ/CXP102051%16_R26AZ.xml Following attributes are optional. Enter attribute value or "d" for default. Once the MO is created, these attributes cannot be changed (they are restricted). Attribute 1 of 2, user (string): ftp Attribute 2 of 2, password (string): ftp 2.3 升级过程 get UpgradePackage=R5xx acl UpgradePackage=R5xx acc UpgradePackage=R5xx forcedInstall

第十六课:LTE网络规划

第十六课:LTE网络规划 一、LTE网络规划的目标与流程 1、LTE网络规划的目标和思想 LTE网络规划设计目标是指导工程以最低的成本建造符合近期和远期话务需求,具有一定服务等级的移动通信网络。具体地讲,就是要达到服务区内最大程度的时间、地点的无线覆盖,满足所要求的通信概率;在有限的带宽内通过频率再用提供尽可能大的系统容量;尽可能减少干扰,达到所要求的服务质量;在满足容量要求的前提下,尽量减少系统设备单元、降低成本。 无线网络规划主要指通过链路预算、容量估算,给出基站规模和基站配置,以满足覆盖、容量的网络性能指标以及成本指标。 网络规划必须要达到服务区内最大程度无缝覆盖;科学预测话务分布,合理布局网络,均衡话务量,在有限带宽内提高系统容量;最大程度减小干扰,达到所要求的QoS;在保证话音业务的同时,满足高速数据业务的需求;优化天线参数,达到系统最佳的QoS。 网络规划是覆盖(Coverage)、服务(Service)、和成本(Cost)三要素(简称CSC)的一个整合过程,如何做到这三要素的和谐统一,是网络规划必须面对的问题。一个出色的组网方案应该是在网络建设的各个时期以最低代价来满足运营要求:网络规划必须符合国家和当地的实际情况;必须适合网络规模滚动发展;系统容量以满足用户增长为衡量;要充分利用已有资源,应平滑过度;注重网络质量的控制,保证网络安全、可靠;综合考虑网络规模、技术手段的未来发展和演进方向。 规划策略指导思想是覆盖点、线、面,充分吸收话务量。对于业务量集中的“点”,为重点覆盖区域,确保这些区域的覆盖称为“点”覆盖;对于业务量流动的“线”,把重点覆盖区域通过几条主要“线”连接在一起,保证用户满意度。确保这些区域的覆盖叫做“线”覆盖;对于业务量有一定需求的地区“面”,为了进一步提高用户的满意度,同时尽量吸收更多的用户,把次要“点”和次要“线”连接起来,确保这些区域在一定程度上的覆盖,称为“面”覆盖。 2、LTE网络规划的流程 规划流程如下图所示:

基站规划与选址工作流程

基站站址规划和选址工作的好坏,直接影响到基站开通后的效果,也是与市场联系最紧密的工作环节之一。 下面将简述规划和选址流程,和信息收集、路测信息采集、网络规划、选址要求、站点查勘、合同谈判和签定、基站勘察设计等各个工作环节。 一、规划流程 无线网络规划主要有以下几个步骤: 1.确立规划思路; 2.收集信息(市场发展计划、年度/月度话务量、市政规划信息、日话务量数据、网 管中心投诉和建拆站信息等) 3.分析话务模型,预测话务量,估计新建和扩容规模; 4.话务分担网络规划; 5.路测并核查无线环境; 6.确定站址及候选点,并填规划站点表; 7.制订总体规划方案及后评估方案 8.方案审核。 二、选址流程 选点流程图如下

三、站址要求 站址要求主要从无线电波传播特性的角度提出的对站址的要求,包括站点具体位置、机房位置、铁塔定点、天线高度、天线方位角及供电情况、传输路由等内容。以上内容应在现场确定,由设计院负责填写《选点操作表》,并由各方签署勘察纪要,交建设单位作为原始资料存档备案。 站点要求包括: ●基站实际位置与规划位置偏差应不大于基站半径的1/10; ●严格按照六边小区框格在地图上设定出来的,以此满足频率复用的要求; ●宏蜂窝基站之间的距离不能太小,最小站间距控制在400米为宜。基站之间的 距离最好为400米的倍数,以便在话务量增加时进行小区分裂。 ●在选择站址过程中应充分注意机房周围是否有建筑物遮挡、反射等因素。在边 远地区,高层建筑的遮挡会给基站覆盖带来影响;而在城区,距基站300m—500m 的高层建筑是防止频率干扰的有利屏障; ●远离高压电线; ●注意和其他运营商基站隔离,离联通GSM基站的水平隔离应在50米以上; ●主要为覆盖高速公路的基站,一般情况下距离高速公路的水平距离在宜100米 左右,以便在高速公路上提供更好的信号; ●城区基站100米范围内不得有高大建筑物,距高压电线路等危险物不得低于30 米;郊区基站200米范围内不得有高大建筑物,距高压电线路等危险物不得低 于50米;对于山区和丘陵地区,还应根据地形将基站选在至高点; ●保证基站有效覆盖人口密集区和扩大覆盖范围; ●2G和3G基站要注意水平和垂直隔离。 四、机房要求 机房要求主要从机房的承重、交流、接地等方面提出的要求。 1.机房环境要求: ●选房:尽量租用房屋,实在没有房屋的考虑采用活动机房,原则上不选用 私人住房,基站房应具备屋顶使用权; ●地面:水泥地面(或经过装修的水泥地面),最好具备防水功能; ●楼层:楼高适合的及房屋适合建铁塔的最好为顶楼,屋顶不得有漏水现象; 需建落地塔的最好为底楼,基站房距铁塔不得高于5米; ●高度:城区为35米左右,郊区为45米左右,市区城乡结合部的高度35∽

中国移动LTE网络单站测试规范

1 总则 1.1 概述 无线网络只有通过实际网络质量的检查测试才能获得真正意义上的网络运行质量信息,才能了解用户对网络质量的真实感受。通过DT测试和CQT测试在现场模拟用户行为,结合专业测试分析工具,是获取无线网络性能、发现无线网络问题的主要方法。 1.2 术语定义 单站验证测试是验证在RF优化之前,新健站点各小区业务(覆盖、接入、吞吐量、切换等)是否正常。 DT(Driving Test)测试是使用测试设备沿指定的路线移动,进行不同类型的呼叫,记录测试数据,统计网络测试指标。 室内分布测试是针对室内站点位置的分布进行不同业务类型的化解,记录测试数据,统计网络测试指标; 1.3 测试区域类型 城区:包含市区和郊县(含县城和人口密集型乡镇) 郊区:人口密度较低的行政村、远郊开发区、厂区及周边的卫星村镇 高速公路:包含高速公路、国道、省道等重要公路

1.4 测试人员及设备要求 1.4.1 测试人员要求 测试人员应熟悉LTE相关标准规范,熟悉DT/CQT测试设备及相关测试方法,具有相关测试经验并通过了中国移动组织的测评考试。 1.4.2 测试设备要求 测试软件:华为 GENEX Probe 3.5 测试终端:华为 LTE CPE B593/MIFI FTP服务器:推荐服务器(IP:211.140.13.6 用户名:ltetest 密码:zjtest456,端口:21) FTP下载软件:支持断点续传功能,支持多线程上传下载,推荐使用FileZilla客户端软件。 笔记本电脑:笔记本内存要求1G以上,硬盘120G以上,CPU 1.5Ghz以上,操作系统为WINDOWS XP SP2 GPS:BU-353 usb接口 1.5 测试范围 1.5.1 测试区域要求, 测试区域包含存在中国移动LTE网络站点覆盖的区域。

LTE单站验证常见问题

一、上站勘察 1、天面勘察:拍摄天线安装(天线标签)和360度环境的照片(从0度开始, 每45度一张共8张)。天线特写、覆盖方向,塔桅全景、入口等一共21张。 2、参数核查:检查经纬度、天线方向角、天线下倾角、天线挂高是否与规划 数据相符,检查覆盖方向是否有阻挡。 二、CQT测试 定点功能性测试主要用于核查以下业务是否正常: 1)PING时延 2)TCP下载 3)TCP上传 1、Ping时延过大。 1、小区间干扰较大,需更换一个SINR较好的地点重新测试 2、驻留到了3G,注意监控UE情况 3、PING服务器存在上传下载。 2、语音测试 1、W、LTE邻区已经添加(后台),现场测试无法回落应向后台确认邻区添 加情况 2、测试过程中要注意测试窗口,防止有呼叫完成后有驻留3G情况的发生。 2、RSRP、SINR值不高 1、距离小区天线距离过远,没有正对着天线等。 2、首先关闭周边可能影响主服小区的信号,观察SINR变化情况,排除 属于网内PCI干扰情况。

2、基站存在告警等硬件故障。 3、小区发射功率过低。 3、RSRP、SINR值高但是速率不高 1、服务器问题,开两个FileZilla服务器同时下载。 2、FTP软件问题,建议大家做下载业务时,选择500M以上的单个文 件,同时注意线程一定要设置为10个线程。 在平时测试时养成良好的习惯,在自己电脑中创建好相应的上传、下载文件夹,不要把下载得到的文件再用于上传,这个操作很容易覆盖大文件!! 3、查看调度次数,通知后台配合灌包,检查传输有无问题。 4、让后台查询有多少用户数,看是否由于用户数过多导致速率不达标。 实在不行,放大招,各种重启。 三、DT测试 DT测试主要用于核查: 1)覆盖是否正常 2)是否存在扇区接反 3)切换是否正常

单站验证流程

测试点要求(要求锁小区测试) 选择1 个测试点:1个“极好”点 极好点:距离基站50M范围以内或RSRP>-85dBm 单用户多点吞吐量(其中:终端能力等级3,OFDM预留2symbol,帧配比(DL:UL=3:1),特殊帧配比(3:9:2)) 定点测试速率要求 下行TCP:极好点PDCP速率>50Mbit/s 上行TCP:极好点PDCP速率>7.5Mbit/s ping(<50ms) 以下是我们常用的服务器: 地址:218.202.1.184 用户名:ynltetest 密码:ynltetest 端口号为21 地址:218.202.0.46 用户名:egprstest 密码:ynpstest2013 另外我们做ping测试时是用CXT来进行ping测试的,附件为ping测试模板,直接导入CXT即可! 路测相关指标要求 DT要求跑三遍:其中上传一遍,下载两遍 上传和第一遍下载要求如下: 站内切换成功率100%(顺时针跑一圈,逆时针跑一圈,要求能满足同站各扇区之间正反向至少各发生一次切换关系) 小区平均吞吐量要求:下行>30Mbit/s、上行>5Mbit/s RSRP>-110dBm采样点站点占比>98% SINR>-3dB采样点占比>98% 第二遍下载要求: 站内切换成功率100%(跑一圈,要求能满足同站各扇区之间正反向至少各发生一次切换关系) 小区平均吞吐量和RSRP、SINR无要求但要求每个小区覆盖范围都要跑到 站点照片: 一共16张:在基站下面由0°每45°一张基站覆盖照片(8张)、基站整体照片(1张)、每个扇区馈线和接地照片(6张)、机房馈线出口照片(1张) 单站测试LOG及截图命名规则: 每个小区分别进行极好点定点上传(>7.5mbps)、下载(>50mbps)以及ping(<50ms)测试,及DT(覆盖测试),其中定点测试需持续60s以上。各业务命名方式为:基站名-1-极好点+业务(如:镇沅哀牢小镇-ZLH-1-极好点下载),测试截图命名方式与LOG方式相同。如下图为镇沅哀牢小镇-ZLH基站LOG及截图命名方式。

华为开站流程

华为开站流程 下面华为BTS3012基站为例,讲述华为开站数据的制作,主要包含BSC6000数据制作、 PCU数据制作和MSC侧小区数据制作三个部分。 基本原理 1、传输端口的表示方式 华为制作新建数据,首先要知道对应的传输端口,传输端口一般表示为0-18-0,其 中第一个0表示BSC6000的插框号、18表示GEIUB板的槽位号、第二个0表示GEIUB板上的端口号。 2、配置原则 BSC6000满配置最大支持2084个载频,一个插框最大支持512个载频,一个GEIUB 板最大支持128个载频,一个基站下最多配置12个小区,一个小区下最多配置24 个载频。 3、一路E1支持的TRX 数目的计算方法 一路E1支持的TRX数目由配置在E1上的OML、RSL以及业务信道数目决定。对E1 时隙的分配包括: A、业务信道,一个全速率信道占用四分之一个时隙,一个半速率信道占用八份之 一个时隙

B、 OML和RSL,复用时一条OML和一条RSL或两条OML或两条RSL占用一 个时隙,不复用时一条OML或RSL单独占用一个时隙。 C、 BCCH、SDCCH等信令信道不占用E1时隙。 一个空闲时隙占用四分之一个时隙。 综上所述,一路E1支持的TRX数目为n,n满足以下不等式: 1/2*(a+n)+1/4*(8*n-b-c+d)<=32-1 对以上不等式的解释如下: a ——该路E1上配置的所有站点个数,也就是OML数目; b ——配置在该路E1上的小区数目 c ——配置在该路E1上的所有小区的SDCCH等信道的数目 d ——配置的空闲时隙数。 1/2*(a+n)—— OML和RSL占用的E1时隙数目(计算时向上取整) 8*n ——每个TRX包含8个信道,n个TRX包含8n个信道 因此在不开EDGE的小区,一路E1最多支持12个TRX;在开通EDGE小区,一路E1最多 支持8个TRX。 一、工作准备 在制作华为数据之前必须确认传输端口号和完成基站参数设计规划表,参数设计规划表包含小区基本数据、小区空闲模式下数据、小区呼叫控制数据、小区切换数据等。参数设计规划表如下: 二、 BSC6000数据制作操作步骤 1、在GEIUB/GOIUB单板上增加基站 右键单击BSC的GEIUB或GOIUB单板,弹出快捷菜单,如图1所示:

LTE网络规划仿真报告

福州TD-LTE规划区及新增区 加站报告 版权所有侵权必究 2013年4月

福州TD-LTE 二期加站报告 目录 1概述 (1) 2TD-LTE道路仿真条件 (2) 2.1.1天线使用原则 (2) 2.1.2仿真站点俯仰角选择原则 (2) 2.1.3仿真使用图例 (2) 3覆盖仿真简要结论 (3) 3.1各区县分区域加站情况 (3) 3.2各覆盖区域站间距情况 (3) 4各区域覆盖仿真对比分析 (3) 4.1原规划区 (4) 4.1.1加站前RSRP覆盖情况 (4) 4.1.2加站后RSRP覆盖情况 (5) 4.2万达鳌峰区域 (6) 4.2.1加站前RSRP覆盖情况 (6) 4.2.2加站后RSRP覆盖情况 (7) 4.3连潘区域 (8) 4.3.1加站前RSRP覆盖情况 (8) 4.3.2加站后RSRP覆盖情况 (9) 4.4五四北区域 (10) 4.4.1加站前RSRP覆盖情况 (10) 4.4.2加站后RSRP覆盖情况 (11) 4.5软件园(梅峰)区域 (12) 4.5.1加站前RSRP覆盖情况 (12) 4.5.2加站后RSRP覆盖情况 (13) 5新加站点清单及分布 (13) 5.1站点分布: (14) 5.2站点统计(按区县): (14) 5.3站点统计(按区域): (15) 5.4新加站点清单: (15) 6总结 (17) i

1概述 本报告主要是在目前福州移动TD-LTE现网585个站点(505个CP0站点+80个CP1站点)的基础上,对福州规划区以及新增区域的站点分布情况,通过RSRP覆盖仿真,分析在满足RSRP大于-100dBm的情况下,需要新加站点的数量及位置。 本次仿真的区域如下图,主要包括:原规划区、晋安五四北区域、软件园梅峰区域、连潘区域、台江万达鳌峰5个区域,总面积66.35平方公里,涉及宏站585个,其中鼓楼254个,台江155个,晋安137个,仓山39个;在满足覆盖指标的情况下,共需增加站点114个(鼓楼42个,晋安39个,台江30个,仓山3个)。 规划区及新增区域分布图

LTE单站验证指导书(可编辑修改word版)

LTE 单站验证指导书 1 概述 1 - 2单站验证的流程 2 - 3单站验证的内容和方法 2 - 3.1基础信息和配置数据检查 2 - 3.2功能业务测试 4 - 3.2.1初始接入测试 4 - 3.2.2用户面时延测试 4 - 3.2.3VOIP 语音业务测试(可选) 5 - 3.2.4数据业务测试 5 - 3.2.5切换测试 5 - 3.2.6覆盖测试 6 - 4 单站验证的评判 6 - 5单站验证报告7 - 5.1报告输出准备7 -

1概述 单站验证是网络优化的基础性工作,位于网络优化的最开始阶段,在站点建设、调测完毕后,网络优化开始前进入单站验证环节。单站验证的目的是保证站点各个小区的基本功能(接入、通话、数据业务等)和信号覆盖正常,保证工程安装、参数配置与规划方案一致,单站验证测试将可能影响到后期优化的问题在前期解决,另外还可以数据优化区域内的站点位置、无线环境的信息,获取实际的基础资料,为更高层次的优化打下良好的基础。 单站验证主要完成以下任务: 1.检查天线方位角、下倾角、挂高、安装位置,使用路测方式检查是否有天馈接反的情况出现; 2.基站的经纬度信息确认; 3.建站覆盖目标验证,是否达到前期规划的预期效果; 4.空闲模式下参数配置检查(邻区、TAC、PCI),基站覆盖检查(导频RSRP); 5.基站基本功能检查(语音呼叫、数据呼叫、切换等); 单站验证的流程应该严格按照本指导书的要求进行,在每个基站验证结束后,按照规定输出相应的结果和报告 2单站验证的流程 图 2-1 单站验证的流程

3单站验证的内容和方法 3.1基础信息和配置数据检查 站点开通后,要求单站验证人员现场勘察和测试,勘察包括站点基础信息,硬件健康检查验证工程是否规范、观察周围的环境是否发生重大变化;路测只要是验证各项业务是否正常、邻区是否完整等,通过单站验证测试可以发现基站安装、天线安装、参数配置错误、邻区遗漏等问题,碰到任何问题都需要填写“单站验证问题记录表”,并及时反馈给对应的人员整改。 基础信息和配置数据验证 1.硬件健康检查,BBU,RRU,天线以及各单元之间连线是否正确,连接是否牢固,单 板配置是否完整,各指示灯运行是否正常,基站告警,填写硬件检查记录表: 表3-1 单站验证过程硬件检查记录表

基站建设流程图

基站(土建、铁塔)建设流程图 附: 混凝土 配合比 混凝土 坍落度混凝土浇注 附: 模板及脚手架安全 钢筋规格、型号、数量 以及品牌 钢筋长度、间距 钢筋焊接 混凝土配合比 混凝土坍落度 砂浆饱满度 墙体垂直度 附: 钢筋规格、型号、数量以及品 牌 钢筋长度、间距 钢筋焊接 附: 企业营业执照复印件; 企业资格证书复印件; 企业施工资质证书复印件; 施工人员名单及对应登高证(原件) 特殊工种(焊接工)操作证(原件) 施工人员工作证(清晰)复印件;安 全员工作证(原件);施工组织设计 方案报审表;铁塔施工组织设计方 案;开工报告; 施工进度计划报审表 施工进度计划

基站设备安装工程监理总流程图一(前期) 设计、供货商合同 签订 重点、难点和衔接 分析 施工单位合同签 订 设计文本形成 设备材料到仓, 形成设备材料明 细表 监理行为 形成文件 说明 总计划形成 《物流表》

基站设备安装工程监理总流程图二(施工准备阶段) 必要条件主流程形成文件说明 工程建设规模; 《委托监理合同》监理进场《监理规划》; 《监理实施细 贝V》 向业主报告 业主向监理交设计文本施工单位提交资质证明 熟悉、审查1设计文件 专监、概预算监理工程帅 核实施工单位资质 监理工程师 招标书要求 招标书要求 施工队事前向监理方提交A2《施工组织设计(方案)报审表》、审查施工组织设计和专项技术方案,施工 进度计划,安全计划措施 《报审表》, 符合要求时,批准、 签发;不合要求时, 退回修改 设计交底 参加设计交底,提出意见 业主,设计、施工、监理人 参加业主组织的第一次工地会议, 监 理交底 业主,设计、施工、监理人 施工方提交《开工报审 表》审查开工报告,检查开工条件(人员、技 术装备、工机具,材料) 监理人 组织示范站,召开工地例会 业主、设计、施工、监理、设备商 合格时,签署发布 监理,起草各方签 字 示范站施工情况总 结,问题限期整 改

TD-LTE无线网络规划软件和原理介绍

TD-LTE无线网络规划原理 1 概述 无线网络规划的意义是在满足客户需求的基础上,使无线网络部署精细化,以最小化建网成本,并为客户提供一个优质的无线网络或解决方案。 首先,必须要充分理解和深入挖掘用户的真实需求。用户的需求一般包括频率、带宽、速率、覆盖、容量等方面。 其次,必须要精细化无线网络部署。 再次,必须要最小化建网成本。 最后,必须要尽最大努力为客户提供一个优质的无线网络或解决方案。 2 规划原理 TD-LTE无线网络规划的流程如下图所示:

2.1传播模型 (1)自由空间传播模型模型公式:

()32.4520*lg()20*lg()PL dB f d =++ 式中,系统频率f 的单位为MHz ,距离d 的单位为km 。 (2) Okumura-Hata 模型 适用范围: 频率:150~1500MHz 发射机高度:30~200m 接收机高度:1~10m 发射机和接收机之间的距离:1~35km 模型公式: ()69.5526.16*lg()13.82*lg()()[44.9 6.55*lg()]*lg()b m b PL dB f h a h h d γ=+--+- 式中, 22[1.1*lg()0.7]*[1.56*lg()0.8] ()8.29*[lg(1.54*)] 1.12003.2*[lg(11.75*)] 4.971500m m m m f h f a h h MHz f MHz h MHz f MHz ---?? =-≤≤??-≤≤? 中小城市大城市 150大城市 400430.8 1201(0.14 1.87*10* 1.07*10*)*[lg(/20)] 20b d km f h d d km γ--≤? =?+++>? 密集城区校正因子:3dB 一般城区校正因子:0dB 郊区校正因子:2 2*[lg(/28)] 5.4f -- 农村校正因子:22 [lg(/28)] 2.39*[lg()]9.17*lg()23.17f f f --+- 开阔地校正因子:2 4.78*[lg()]18.33*lg()40.94f f -+- 准开阔地校正因子:24.78*[lg()]18.33*lg()3 5.48f f -+- (3) Cost-231 Hata 模型 适用范围: 频率:1500~2000MHz 发射机高度:30~200m 接收机高度:1~10m 发射机和接收机之间的距离:1~100km 模型公式: ()46.333.9*lg()13.82*lg()()[44.9 6.55*lg()]*lg()b m b PL dB f h a h h d γ=+--+- 式中,

lte单站验证报告总结

lte单站验证报告总结 lte单站验证报告总结 TD-LTE单站验证报告 TD-LTE宏站单站验证报告东新北路 1、验证人员及终端信息 2、基站信息描述 3、规划复勘信息 所有信息均符合规划要求。备注:具体复勘结果数据作为附件, 如下 4、基站参数验证 5、小区参数验证 6、功能验证 单站验证统计表: Microsoft Office Excel Chart 7、覆盖效果图 RSRP覆盖图: SINR覆盖图: PCI覆盖图: 8、主要优化措施 无 9、总结 1)性能情况:根据单站验证数据统 计,平均下载和上载速率均达到预期。 2)覆盖情况:根据单站验证数据统计,覆盖达到预期目标,各项RSRP和SINR 的指标正常。

该站点通过单站验证。 10、遗留问题 篇二:LTE单站验证常见问题 一、上站勘察 1、天面勘察:拍摄天线安装(天线标签)和360度环境的照片(从0度开始,每45度一张共8张)。天线特写、覆盖方向,塔桅全景、入口等一共21张。 2、参数核查:检查经纬度、天线方向角、天线下倾角、天线挂高是否与规划数据相符,检查覆盖方向是否有阻挡。 二、CQT测试 定点功能性测试主要用于核查以下业务是否正常: 1) PING时延 2) TCP下载 3) TCP上传 1、Ping时延过大。 1、小区间干扰较大,需更换一个SINR较好的地点重新测试 2、驻留到了3G,注意监控UE情况 3、PING服务器存在上传下载。 2、语音测试 1、W、LTE邻区已经添加(后台),现场测试无法回落应向后台确认邻区添加情况 2、测试过程中要注意测试窗口,防止有呼叫完成后有驻留3G情况的发生。 2、RSRP、SINR值不高 1、距离小区天线距离过远,没有正对着天线等。

5G(NSA)组网单站验证涉及信令切换篇

5G NSA组网单站验证涉及信令切换篇概述:在以往LTE单验过程中需要DT测试验证站内、站间切换是否正常从而验证网络覆盖连续性,而现在5G单验同样需要验证这些项。由于目前NSA组网双链接架构的特殊性,切换过程较LTE切换复杂一些,本文就切换的几种情况做一些说明。 一、4G锚点小区站间切换,5G辅小区不变 主要信令流程图 ?1~2步:S-MeNB下发LTE A3/A4测量控制,UE上报A3/A4测量报告,S-MeNB收到测量报告后判决要触发MeNB切换。 ?3~8步:S-MeNB向T-MeNB发起切换请求,T-MeNB添加SgNB,添加完成后S-MeNB

释放SgNB。 ?9~13:S-MeNB向UE发送LTE站间切换命令,UE接入LTE目标小区后向SgNB发起随机接入,T-MeNB向SgNB回复配置完成。 ?14~16:T-MeNB向核心网发起path switch(路径切换),并向S-MeNB发送上下文释放请求,S-MeNB向SgNB发送上下文释放请求。 空口信令流程: 分析思路 二、4G锚点小区站内切换,5G辅小区不变

?1~4:MeNB下发LTE同频/异频测量控制,UE上报同频/异频测量报告,MeNB收到测量报 告后判决要触发MeNB站内切换。MeNB发送SgNB Modification Request(辅站修改请求)消息,其中包括了LTE小区切换后加密参数等用户上下文信息的变更,通知SgNB更新加密参数,SgNB重新完成配置并响应。 ?5~7:UE完成切换到新的LTE主小区 ?8~9:UE根据MeNB下发的重配置信息随机接入到源SgNB小区 空口信令流程:

基站开站流程

GSM基站开站流程 数据准备小区参数制作邻区数据制作 MO数据制作数据加载流程传输DIP连接及MO的操作与基站安装调测人员沟通,了解基站实际的硬件配置情况,主要:基站实际安装规模(爱立信:设备类型,CDU,载波类型;华为:设备类型、各单板槽位),基站软件IDB配置(小区分配,载波槽位),传输配置情况,用于制作基站MO数据。 小区参数包括两部分,第一部分是BSC公共参数,这部分数据已经做进交换机,我们数据制作过程中不能修改这部分数据;第二部分是与具体小区相关的参数(频段类型、频点、主频、基站识别码、ACCMIM、CRO、CGI定义),具体要修改的参数见CDD表;另外已制作有小区参数模板,开站时只需修改小区模板中的相关参数即可。邻区数据制作之前,首先要将新站的经纬度、方位角导入ANT FOR GSM2000,检查CDD文件中NCELL表、MBCCHNO表的合理性,要确保NC ELL和MBCCHNO与交换机现行的数据一致;NCELL关系有三种,包括 同BSC的邻区关系,同MSC不同BSC的邻区关系,不同MSC的邻区关系;各部分数据的具体解释参见NCELL_DATA文件。 制作MO数据先要熟悉基站所需要定义的MO,2000站的MO是基于爱立信G12模型,分为SO及AO两部分;SO有CF和TRX,AO有TF、IS、CON 、DP、TX、RX、TS;一般我们视基站具体情况来定义需要的MO。 做完上面三部分数据后,就可以把数据LOAD时交换机了; 数据加载流程如下: 小区参数------NCELL数据------MO数据 LOAD过程中如有发现错误,应及时修改。 对电路的操作有以下三个步骤: (1)一条电路给出之前是处于MBL状态,应将它激活; (2)将传输设备置PRE-POST状态; (3)解闭电路设备; 接着要进行DIP与TG的连接,连接的DEV与DCP值要对应,根据现场传输连接的端口配置相应的数据; MO的操作有两个步骤,LOAD程序及激活程序;MO操作的顺序如下:TG—CF—IS—TF –CON—DP—TRX—TX—RX—TS 基站开通之后最好叫调测人员在基站做一下拨测,然后在BSC终端 用RLCRP监视小区信道占用情况。 最后说明开站时一个小区一般需要制作三个文件,要注意LOAD数据文件的 前后顺序,否则将出现有些指令无法执行!

TD-LTE网络TA和TA-list规划和部分重点知识点

TD-LTE网络TA和TA list规划及优化指导原则 一、TA及TA list规划原则 1、TA及TA list概念 跟踪区(Tracking Area)是LTE系统为UE的位置管理设立的概念。TA功能与3G系统的位置区(LA)和路由区(RA)类似。通过TA信息核心网络能够获知处于空闲态的UE的位置,并且在有数据业务需求时,对UE进行寻呼。 一个TA可包含一个或多个小区,而一个小区只能归属于一个TA。TA用TA 码(TAC)标识,TAC在小区的系统消息(SIB1)中广播。 LTE系统引入了TA list的概念,一个TA list包含1~16个TA。MME可以为每一个UE分配一个TA list,并发送给UE保存。UE在该TA list内移动时不需要执行TA list更新;当UE进入不在其所注册的TA list中的新TA区域时,需要执行TA list更新,此时MME为UE重新分配一组TA形成新的TA list。在有业务需求时,网络会在TA list所包含的所有小区内向UE发送寻呼消息。 因此在LTE系统中,寻呼和位置更新都是基于TA list进行的。TA list的引入可以避免在TA边界处由于乒乓效应导致的频繁TA更新。 2、TA规划原则 TA作为TA list下的基本组成单元,其规划直接影响到TA list规划质量,需要作如下要求: (1)TA面积不宜过大 TA面积过大则TA list包含的TA数目将受到限制,降低了基于用户的TA list 规划的灵活性,TA list引入的目的不能达到; (2)TA面积不宜过小 TA面积过小则TA list包含的TA数目就会过多,MME维护开销及位置更新

tdlte单站验证指导规范

XX移动建设部TD-LTE 新站技术验收标准与指导规范 (华为分册)

目录 1概述........................................................................................................ 错误!未定义书签。 2初始数据配置 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 3单站验证................................................................................................. 错误!未定义书签。 TDL单站业务验证规定动作 ......................................................... 错误!未定义书签。 单站验证流程和方法..................................................................... 错误!未定义书签。 OMC告警检查和处理......................................................... 错误!未定义书签。 基站天馈基础信息验证 ....................................................... 错误!未定义书签。 业务性能验证...................................................................... 错误!未定义书签。 验证输出 ............................................................................. 错误!未定义书签。 单站验收标准................................................................................ 错误!未定义书签。 异厂家异系统参数设置规范.......................................................... 错误!未定义书签。 4簇优化 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 簇优化的测试内容和方法 ............................................................. 错误!未定义书签。 覆盖率................................................................................. 错误!未定义书签。 RRC连接成功率................................................................. 错误!未定义书签。 掉话率................................................................................. 错误!未定义书签。 HANDOVER成功率 ........................................................... 错误!未定义书签。 业务整合性 ......................................................................... 错误!未定义书签。 簇优化验收标准............................................................................ 错误!未定义书签。 簇优化问题分析............................................................................ 错误!未定义书签。 单小区覆盖分析 .................................................................. 错误!未定义书签。 弱覆盖优化(RSRP)分析................................................. 错误!未定义书签。 SINR优化分析 ................................................................... 错误!未定义书签。 重叠覆盖优化分析............................................................... 错误!未定义书签。 导频污染优化分析............................................................... 错误!未定义书签。 切换分析 ............................................................................. 错误!未定义书签。

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