LTE运维情况及当前问题和解决思路
LTE中常见问题及解决办法

LTE中常见问题及解决办法目录1 功率控制的作用、目标、意义 (2)2 软切换的优点与缺点分别是什么 (3)3 远近效应 (3)4 改善覆盖质量的常用优化措施 (3)5 如何判断小区基站天线接反? (4)6 如何判断邻区漏配 (4)7 如何判断导频污染 (4)8 什么是CQT,什么情况下用CQT? (5)9 切换失败原因分析 (5)10 孤岛效应 (5)11 LTE中rsrp和sinr取值范围: (5)12 乒乓效应: (6)13 越区覆盖: (6)14 拐角效应(街角效应): (6)15 下载速率低的原因: (7)16 弱覆盖的定义: (7)17 模3干扰定义: (8)18 互调干扰: (9)19 重叠覆盖: (9)20 单站验证流程: (10)21 LTE同频切换的信令流程: (11)22LTE中测量报告类型: (13)23LTE有哪些上行和下行物理信道及物理信道和物理信号的区别: (14)24 LTE具有什么特点(主要涉及的目标)? (16)25 LTE使用的频带、频段、频率范围、频点号 (16)26 现阶段中国TD-LTE的频谱是如何分配的? (17)27 RE、RB、REG、CCE、什么意思,20兆带宽有多少RB? (17)28 LTE有哪些关键技术,请列举并做简单说明其主要思想。
(18)29 QPSK、16QAM、64QAM (19)30LTE传输模式(TM类型) (19)31 TD-LTE网络的拓扑结构和主要接口。
(21)32 TD-LTE的帧结构并做简要说明 (22)33 LTE切换的种类 (24)一、根据切换触发的原因,LTE的切换可分为:基于覆盖的切换、基于负载的切换和基于业务的切换、基于速率切换等。
(24)1功率控制的作用、目标、意义功率控制的作用:克服远近效应、阴影效应,针对不同用户需求,提供合适的发射功率,提高系统的容量。
功率控制的目标:在维持通话质量的前提下,降低发射功率。
lte网络优化报告

LTE网络优化报告概述本报告旨在对LTE(Long Term Evolution)网络进行优化分析,并提出相应的解决方案,以提升网络性能和用户体验。
问题识别在进行网络优化之前,我们首先需要识别出存在的问题。
通过对现有LTE网络的分析,我们发现以下几个主要问题:1.覆盖不足:部分区域的信号覆盖不稳定,导致用户在特定地点和时间无法正常使用网络服务。
2.容量不足:高峰时段,网络负载过重,导致数据传输速度下降,延迟增加,影响用户的上网体验。
3.干扰问题:多个基站之间的干扰导致信号质量下降,进而影响用户的通信质量。
解决方案1. 覆盖优化为了解决覆盖不足的问题,我们可以采取以下措施:•新增基站:在信号覆盖不足的区域建设新的基站,以弥补信号盲点。
•室内覆盖优化:在室内区域增加小基站或分布式天线系统(DAS),提供更稳定的信号覆盖。
2. 容量优化为了提升网络容量,我们可以考虑以下方法:•频谱资源优化:合理分配和利用可用频谱资源,以增加网络容量。
•增加小区数量:根据实际需求,增加小区数量,分散用户负载,提升网络性能。
•引入载波聚合技术:通过将多个频段的载波进行聚合,提高用户的数据传输速度。
3. 干扰优化干扰问题是影响网络性能的重要因素,我们可以采用以下方法来解决干扰问题:•基站定位优化:通过合理设置基站的位置和方向,减少不必要的基站之间干扰。
•功率控制:合理调整基站的发射功率,避免功率过大导致的干扰问题。
•频率规划:合理规划频率资源,减少邻频干扰和自干扰。
测试与评估为了验证网络优化效果,我们可以进行以下测试与评估:1.覆盖测试:在问题区域进行覆盖测试,测试信号强度和覆盖范围是否得到改善。
2.容量测试:在高峰时段进行容量测试,测试数据传输速度和延迟是否得到改善。
3.干扰测试:对问题区域进行干扰测试,测试信号质量和通信质量是否得到改善。
结论通过对LTE网络优化的措施和测试与评估,我们可以得出以下结论:1.通过增加基站数量和室内覆盖优化,解决了覆盖不足的问题,提升了信号覆盖范围和稳定性。
LTE优化思路

LTE网络优化的基本原则是在一定的成本和质量的前提下,建立一个容量和覆
盖范围都尽可能大的网络,并能够适应未来一段时间的网络发展要求。
网络优化的基础是覆盖优化,在覆盖能够保证的基础上进行业务性能优化,最
后进行整体优化。
整体优化主要包括覆盖优化,PCI优化,干扰排除,邻区优化和系统参数优化
等等。
1、覆盖优化
覆盖问题包括过覆盖,弱覆盖,重叠覆盖等等,将造成接入和切换成功率低,
速率低,掉线率高等问题;
可能导致覆盖问题的原因有天馈系统的工程质量问题、天线型号与无线环境不
匹配、覆盖相关参数设置不合理、设备故障等;
主要优化措施包括检查天馈系统,调整天线的方向角和下倾角,调整天线波束
赋形洗漱,排查设备故障,检查邻区关系和调整功率等等。
2、 PCI优化
PCI问题包括PCI冲突,混淆和模三冲突等等;
优化遵循三个原则:PCI复用至少要间隔4层以上小区或者大于5倍的小区半径;同一个小区的所有邻区列表中不能有相同的PCI;相邻小区的PCI模三结
果不能相同。
3、邻区优化
常见的邻区问题是邻区漏配和配置冗余,邻区漏配可能会导致无法切换而掉线,邻区冗余会占用邻区配置的数量,且影响测量的及时性;
邻区优化的目的是提高覆盖率,减少掉话率,提高切换成功率;
一般方法是根据地理位置、无线环境、KPI指标和测试情况对邻区进行分析和
调整优化。
4、系统参数优化
一般参数包括功率参数、PCI参数、切换参数、干扰规避算法参数和天线技术
参数等。
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网络优化思路及总结

LTE网络优化思路及总结随着移动通信技术的快速发展,LTE网络已经成为主流的无线通信网络。
然而,网络性能的不断追求和用户体验的提升要求我们进行LTE网络的优化。
本文将从网络优化思路和总结两个方面进行探讨。
首先,我们需要明确LTE网络的优化目标,包括:提高网络容量,提高网络覆盖,降低网络延迟,优化网络速率和提高信道质量。
在实施LTE 网络优化时,需要采取以下几个方面的思路。
一、网络规划优化网络规划是网络优化的基础,要充分利用现有资源,合理规划网络的基站、频段、天线等资源分布,避免网络拥塞和覆盖不足的问题。
在网络规划的过程中,要确保网络的容量和覆盖能够满足用户的需求。
二、基站参数优化基站参数优化是LTE网络优化的核心内容之一、通过调整LTE网络中的基站参数,如功率控制参数、天线倾斜角度、小区间隔等,可以达到提高网络容量和覆盖的目的。
同时,还可以通过调整邻区关系和小区间干扰等参数来优化信号质量,提高网络速率和降低网络延迟。
三、运动台优化运动台是LTE网络中一个重要的优化对象。
通过控制运动台的速度、发送功率和接收敏感度等参数,可以有效降低网络干扰,减少功率消耗,提高网络容量和覆盖。
此外,对于高速移动用户,还可以采用基站切换、载波聚合等技术来提高网络速率和降低延迟。
四、信道质量优化信道质量是决定网络性能的一个关键因素。
通过优化信道质量,可以提高网络速率和降低网络延迟。
优化信道质量的方法包括信道估计、信道编码、信道调制、信道编码率选择等。
通过采用更高效的信道编码算法和调制方式,可以提高网络的吞吐量,同时通过合理选择编码率可以降低网络延迟。
最后,对于LTE网络优化的总结如下:一、网络优化是一个综合性的任务,需要从网络规划、基站参数调整、运动台控制和信道质量优化等多个方面进行思考。
二、在网络优化过程中,需要确保网络的容量和覆盖能够满足用户的需求,同时保证网络的速率和信道质量处于一个较高的水平。
三、通过合理调整基站参数、控制运动台、优化信道质量等手段,可以提高LTE网络的性能,提升用户的体验。
LTE网络优化运维交流

覆盖优化
• 弱覆盖 • 重叠覆盖 • 导频污染 • 高站过覆盖 • Small Cell
业务优化
• 接入 • 掉线 • 切换 • 吞吐量 • 时延 • 互操作 • 特殊场景…
网络验收
• 全网覆盖测试 • 全网质量测试
(接入、寻呼、 掉线、切换、 吞吐量等)
工程优化结束转运维
基本优化流程同3G,以提升吞吐量为核心,严格控制系统内&系统外干扰
置等
有相邻关系的小区配置为邻 有相邻关系的小区配置为邻区。无搭
区,偶有漏配,可以通过搭车 车切换,邻区漏配对性能影响较大。
切换。
还需考虑异系统操作的邻区规划。
综合考虑寻呼负荷和边界
建网初期可以基本沿用GU现网的规划 结果
参数较多,但是缺乏自动优化 的手段。以做精细化、个性 化调整,并可利用SON-MRO功能
目录
PART1 LTE网络优化概述 PART2 LTE网络优化重点关注问题 PART3 LTE网络优化专题及案例
LTE网优与3G的比较(1)—优化流程对比
网优前期准备
• 现网信息 • 网优计划 • 网优工具 • 网优团队 • 频谱扫描分析
单站功能验证
• 后台告警清除 • 无线参数核查 • 业务功能正常 • 基本性能达标
LTE网优重点关注问题之外部干扰排除
——进行扫频测试,排除干扰源
路测扫频
定点扫频
LTE网优重点关注问题之特殊场景优化
—高铁通信面临的问题
12dB T型列车
14dB CRH2型
24dB
庞巴迪列车 CRH3型列车
用户投诉大幅上升 影响品牌 用户转网收益降低
经常无法接入网络 使用过程中频繁脱网 数据业务质量急剧下降
41个常见LTE问题与问题详解汇总情况

41个常见LTE问题与问题详解汇总情况⼀、TD-LTE路测中对于掉线的定义如何,掉线率指标是指什么?掉线的定义为测试过程中已经接收到了⼀定数据的情况下,超过3分钟没有任何数据传输。
掉线率=各制式掉线次数总和/(成功次数+各制式掉线次数总和)⼆、LTE的测量事件有哪些?同系统测量事件:A1事件:表⽰服务⼩区信号质量⾼于⼀定门限;A2事件:表⽰服务⼩区信号质量低于⼀定门限;A3事件:表⽰邻区质量⾼于服务⼩区质量,⽤于同频、异频的基于覆盖的切换;A4事件:表⽰邻区质量⾼于⼀定门限,⽤于基于负荷的切换,可⽤于负载均衡;A5事件:表⽰服务⼩区质量低于⼀定门限并且邻区质量⾼于⼀定门限,可⽤于负载均衡; 异系统测量事件:B1事件:邻⼩区质量⾼于⼀定门限,⽤于测量⾼优先级的异系统⼩区;B2事件:服务⼩区质量低于⼀定门限,并且邻⼩区质量⾼于⼀定门限,⽤于相同或较低优先级的异系统⼩区的测量。
三、UE在什么情况下听SIB1消息?SIB1的周期是80ms,触发UE接收SIB1有两种⽅式,⼀种⽅式是每周期接收⼀次,另⼀种是UE收到paging消息,由paging消息所含的参数得知系统信息有变化,然后接收SIB1,SIB1消息会通知UE是否继续接收其他SIB。
四、随机接⼊通常发⽣在哪5 种情况中?a)从RRC_IDLE 状态下初始接⼊。
b) RRC 连接重建的过程。
c)切换。
d) RRC_CONNECTED 状态下有下⾏数据⾃EPC(核⼼⽹)来需要随机接⼊时。
e)RRC_CONNECTED 状态下有上⾏数据⾄EPC ⽽需要随机接⼊时。
五、LTE上⾏为什么要采⽤SC-FDMA技术?考虑到多载波带来的⾼PAPR(峰值平均功率⽐)会影响终端的射频成本和电池寿命。
最终3GPP决定在上⾏采⽤单载波频分复⽤技术SC-FDMA中的频域实现⽅式DFT-S-OFDM。
可以看出与OFDM不同的是在调制之前先进⾏了DFT(离散傅⾥叶变换)的转换,这样最终发射的时域信号会⼤⼤减⼩PAPR。
LTE网络优化分析报告分析

LTE网络优化分析报告分析一、背景随着移动通信技术的不断发展和用户对高速数据业务的需求增加,LTE网络逐渐成为主流无线通信技术。
然而,在实际网络运行中,用户可能会遇到网络质量不佳、信号覆盖区域不广等问题,需要对LTE网络进行优化分析,以提升网络性能和用户体验。
二、问题分析1.网络质量不佳用户在使用LTE网络时,可能会遇到网络延迟高、网速慢等问题,影响了用户的使用体验和满意度。
2.信号覆盖区域不广三、优化方案1.增加基站数量和功率增加基站数量和功率可以提高信号覆盖范围和网络容量,减少用户遇到信号盲区的概率,提升网络质量和用户体验。
2.优化网络参数配置通过调整LTE网络的参数配置,如功率控制、天线倾斜角度等,可以进一步改善信号质量和覆盖范围,减少干扰和盲区。
3.加强网络监控和故障排查建立有效的监控系统,及时发现网络故障和问题,并进行快速解决,可以提高网络的稳定性和可靠性。
4.引入优化工具和算法借助优化工具和算法,对网络进行深入分析和调整,优化网络资源分配和使用效率,提升网络性能和用户体验。
四、优化效果评估通过实施上述优化方案,可以得到以下优化效果:1.网络质量提升通过增加基站和调整参数配置,可以显著提高网络质量,降低延迟和提升网速,提升用户体验和满意度。
2.信号覆盖范围扩大通过增加基站数量和功率,减少信号盲区的出现,提高信号覆盖范围,使更多用户能够正常使用网络业务。
3.故障处理效率提升加强网络监控和故障排查,能够快速发现和解决网络故障,提高网络稳定性和可靠性,并减少用户遇到问题的概率。
4.网络资源利用率提高通过引入优化工具和算法,优化网络资源的使用效率,提高网络性能的同时,减少了资源浪费,实现了资源的最大化利用。
五、结论通过对LTE网络进行优化分析,可以解决网络质量不佳和信号覆盖区域不广的问题,提升用户体验和满意度。
优化方案包括增加基站数量和功率、优化网络参数配置、加强网络监控和故障排查、引入优化工具和算法等。
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杭州总流量(GB) 5110.95
网页浏览流量(GB) 1844.91
视频流量(GB) 1983.79
杭州LTE用户数 133597
网页浏览KQI:与3G比,页面响应时长改善1倍以上,下载速率提升2倍以上 ( 500KB-2M文件平均下载速率为915kbps,大于2M的文件平均下载速率为2355kbps)。
省 中 心
省干OTN
机房A 核心层L2/L3 PTN 机房B 核心层L2/L3 PTN
地 市
eNB
核心/骨干/汇聚层
地市核心PTN设备完 核心/骨干/汇聚层 成L2与L3的转换
接入层L2 PTN
eNB
eNB
接入层L2 PTN
eNB
杭州 宁波 温州 台州 绍兴 金华 嘉兴 湖州 丽水 衢州 舟山 合计
2013年1月 2013年5月
2013年9月 2014年1月
完成全球首个基于RIM的CSFB电话。 基于终端侧fast retun
首个VOLTE高清语音电话,11月13日实现中韩VOLTE高清互通 9各地市LTE商用, 用户剧增;3月全省11各地市全面商用
2013年3月完成核心网的交维工作,2013年4月全面启动接入网设备 的交维工作,坚持“建设一片,优化一片,交维商用”。
eNB
6
LTE网络运行情况
(1)网络性能指标 浙江3月份无线接通率为99.51%,掉线率为0.52%,整体指标和2/3G网络相当; 同时,路测平均下行速率为30.84Mbps,上行7.28Mbps; 全省CSFB用户主叫接通率为88.76% ,时延9.339S;被叫接通率92.66%,时延 5.799S。
EPC EPC
各地市上连带宽(G)
省中心机房A 核心层L3 PTN 省中心机房B 核心层L3 PTN
地市
地市核心机房与省 干核心机房通过 OTN网络两两对接
当前值 160 80 80 80 40 40 40 40 40 40 40 580
今年计划到达 240 160 160 80 80 160 80 80 80 80 80 1280
全省4G网络建设进度
97.30% 83.55% 79.59% 86.69% 94.46% 99.55% 91.54% 92.69%
85.85% 76.86%
56.57%
4904
3283
18.98% 6.33% 杭州 宁波
3947
24.25%
46.14% 21.87% 1790 1551 绍兴 二阶段开通比例 嘉兴
2011年4月 全国首个外场D频段、F频段基站开通及组网测试
2012年3月
2012年5月 2012年6月 2012年9月
全国首个LTE体验活动:杭州快速公交车LTE公众体验活动
GTI TDD之夜实现杭州TDD-LTE网络与香港FDD-LTE网络的国际漫游 完成LTE网络PCC对接测试。 完成双待机方案验证。
2011.1.18 2012.3.30 2013.4
测试阶段
试点阶段
规模建设
3
LTE网络建设情况
目前全省已开通4G基站23095个,占规划总数的50.9%;其中一阶段站点(12.30前) 已经全开通,二阶段(4.30前)开通83.3%,第三阶段(6.30前)开通15.3% 目前已完成优化基站22087个,占总开通基站的95.65%;一期工程366个簇已优化完成 354个;二期工程625个簇已完成14个簇优化,其余簇尚处于工程开通阶段。
LTE运维情况及 当前问题和解决思路
目录
1
浙江公司LTE网络概况
LTE网络建设历程 LTE网络建设情况 LTE网络运行情况
2 3
LTE运维工作经验交流 LTE网络面临的问题和解决思路
2
LTE网络建设历程
2011年1月份杭州成为LTE试点城市,启动了TD-LTE网络试点项目, 从无线网、承载网、核心网都做了大量技术研究,为网络运维积累了 宝贵经验。
52.03%
26.80%
1663
3.17% 台州 开通站点数
1612
金华
8.98%
9.50%
1271
湖州
541
0.00% 衢州
799
舟山
1734
丽水
温州
三阶段开通比例
4
LTE网络建设情况
(2)核心网部分 浙江省2月底完成EPC核心网一期建设内容,满足LTE业务开通需求。目前LTE附 着用户数达到36万左右,在网CSFB用户数占比90%,流量31TB,占全省分组域流量 的15%,同时,IPhone5S用户数占4G用户数的75%。
9 2
100%
截止4月14日,LTE在网用户数已达到36.1 万,4G版iPhone上市后用户增速明显加快。
5
LTE网络建设情况
(3)传输网部分 浙江公司目前有两个EPC机房,每个机房各配置华为、烽火L3 PTN设备1对,地 市L3 PTN设备根据EPC归属关系与省公司相应机房和厂家的L3 PTN设备对接(若该 地市基站与两个机房的EPC都有归属关系,则两两对接,如下图)。
附:浙江省LTE核心网网元规模
网元 需改造 或 新增数 量 42 25 14 6 已完 成 比例 100% 100% 100% 100% 容量 (万用户) 说明
附:全省LTE用户数及流量增长趋势
HLR/HS S MSC MME SAEGW CG DRA
3600 715 148 148
完成全省号段搬迁至 归属HSS。 MSC完成CSFB改造、 支持CSFB业务。 完成SGSN融合改造。 完成GGSN融合改造, 华为、诺基亚形成两 个SAE-GW POOL。 完成改造后的融合 CG接入。 已割接上线,并承载 部分网元业务
附图:全省无线LTE网络指标统计表 附图:全省CSFB接通率与2、3G接通率对比情况
注:主叫接通率=A_Alerting/S1_EXT_SERV_Req
7
LTE网络运行情况
(2)业务质量指标 利用S1/S11/S6a接口的监测系统,对杭州LTE业务质量进行分析,其中LTE网络 中视频占据主要流量,视频与网页浏览的比例,2G是1:5,3G是1:2,4G是1:1
视频业务KQI:与3G比,播放成功率提升40%,播放等待时长、播放中断率、停 顿频次均改善2倍以上。
8
LTE网络运行情况
(3)LTE业务投诉分析 定期常态化开展LTE业务投诉分析,发现问题并及时反馈相关专业及部门解决。
18.7% 14.3% 16.0% 12.8% 12.7% 9.7% 6.4% 4.4% 2.1% 其 它 非 网 络 原 因 弱 覆 盖 临 时 故 障 1.3% 无 线 网 设 备 故 障 0.6% 互 联 互 通 问 题 对 端 运 营 商 0.8% 其 它 网 络 原 因