LTE业务速率讲解

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LTE性能指标介绍

LTE性能指标介绍

LTE性能指标介绍LTE(Long Term Evolution,长期演进)是一种4G无线通信技术标准,提供了高速、高质量和高容量的无线通信服务。

LTE网络具有许多性能指标,下面将对一些常见的指标进行介绍。

1.峰值数据传输率(Peak Data Transfer Rate):即网络在理想条件下所能达到的最大数据传输速率。

对于LTE网络,峰值数据传输率通常在几十Mbps到几百Mbps之间,远高于之前的3G网络。

2.下行链路传输速率(Downlink Throughput):指的是LTE网络中用户设备(例如手机)接收数据的速率。

下行链路传输速率受到多个因素的影响,包括网络负载、信道状况等。

在LTE网络中,下行链路传输速率通常能够达到几十Mbps。

3.上行链路传输速率(Uplink Throughput):指的是LTE网络中用户设备发送数据的速率。

与下行链路传输速率类似,上行链路传输速率也取决于多个因素。

在LTE网络中,上行链路传输速率通常能够达到几十Mbps。

4.时延(Latency):是指数据包从发送端到接收端所需的时间。

短时延是LTE网络的一个重要性能指标,有助于提升语音通话质量、视频流畅度和网络体验。

在LTE网络中,时延通常在几十毫秒到几百毫秒之间。

5.覆盖范围(Coverage):指的是网络信号能够覆盖的区域。

LTE网络具有广泛的覆盖范围,且可以实现更好的穿透性能,例如在建筑物内部覆盖也能保持较好的信号质量。

6.频谱效率(Spectral Efficiency):指的是单位频谱资源(通常为Hz)能够传输的数据量。

LTE网络采用了OFDMA(正交频分多址)和MIMO(多输入多输出)技术,大大提高了频谱效率,使得单位频谱资源能够传输更多的数据。

7.容量(Capacity):是指网络在一定时间内所能支持的用户数或数据量。

通过增加基站数量和频谱资源的利用效率,LTE网络具有较高的容量,可以支持更多的用户同时连接和传输大量的数据。

(完整版)LTE系统峰值速率的计算

(完整版)LTE系统峰值速率的计算

LTE系统峰值速率的计算我们常听到”LTE网络可达到峰值速率100M、150M、300M,发展到LTE-A更是可以达到1Gbps“等说法,但是这些速率的达成究竟受哪些因素的影响且如何计算呢?为了更好的学习峰值速率计算,我们可以带着下面的问题来一起阅读:1、LTE系统中,峰值速率受哪些因素影响?2、FDD-LTE系统中,Cat3和Cat4,上下行峰值速率各为多少?3、TD-LTE系统中,以时隙配比3:1、特殊子帧配比10:2:2为例,Cat3、Cat4上下行峰值速率各为多少?3、LTE-A(LTE Advanced)要实现1Gbps的目标峰值速率,需要采用哪些技术?影响峰值速率的因素有哪些?影响峰值速率的因素有很多,包括:1. 双工方式——FDD、TDDFDD-LTE为频分双工,即上、下行采用不同的频率发送;而TD-LTE采用时分双工,上、下行共享频率,采用不同的时隙发送。

因此如果采用相同的带宽和同样的终端类型,FDD-LTE能达到更高的峰值速率。

2. 载波带宽LTE网络采用5MHz、10MHz、15MHz、20MHz等不同的频率资源,能达到的峰值速率不同。

3. 上行/下行上行的业务需求本就不及下行,因此系统设计的时候也考虑“下行速率高些、上行速率低些”的原则,实际达到的效果也是这样的。

4. UE能力级即终端类型的影响,Cat3和Cat4是常见的终端类型,FDD-LTE系统中,下行峰值速率分别能达到100Mbps和150Mbps,上行都只能支持最高16QAM的调制方式,上行最高速率50Mbps。

5. TD-LTE系统中的上下行时隙配比、特殊子帧配比不同的上下行时隙配比以及特殊时隙配比,会影响TD-LTE系统中的峰值速率水平。

上下行时隙配比有1:3和2:2等方式,特殊时隙配比也有3:9:2和10:2:2等方式。

考虑尽量提升下行速率,国内外目前最常用的是DL:UL=3:1、特殊时隙配比10:2:2这种配置。

LTE指标详解范文

LTE指标详解范文

LTE指标详解范文1.带宽:LTE系统中,带宽是一个重要的指标,它决定了系统能够提供的最大数据传输速率。

LTE系统的标准带宽有10MHz、20MHz等多种选择,其中20MHz带宽被认为是提供最高数据传输速率的最佳选择。

带宽越大,系统能够提供的数据传输速率就越高。

2.频率:频率是用来区分不同无线通信系统和不同无线信号的重要指标。

在LTE系统中有多个频段可供选择,每个频段有自己的频率范围。

在选择频段时应考虑到该频段的覆盖范围、穿透能力以及与周边信号的干扰情况。

3.前向误码率(FER):前向误码率是衡量数据传输中的错误率的指标。

FER越低,表示数据传输的可靠性越高。

在LTE系统中,FER通常应控制在一定范围内,以保证数据的正确传输和接收。

4.信号覆盖:信号覆盖是衡量LTE系统性能的重要指标。

一个好的LTE系统应当能够提供广泛、稳定的信号覆盖,以保证用户在任何地方都能够稳定、高效地使用移动通信服务。

5.信噪比(SNR):信噪比是衡量信号质量的指标,它表示接收到的信号与背景噪声的比值。

在LTE系统中,高信噪比意味着较高的信号质量和较低的误码率。

6.无线传输速率:无线传输速率是衡量LTE系统性能的关键指标之一、它表示在给定的带宽和信号条件下,系统能够提供的最大数据传输速率。

LTE系统的无线传输速率很高,通常可以支持几十到上百兆的数据传输速率。

7.延迟:延迟是指从发送数据到接收数据之间所经过的时间。

在LTE 系统中,延迟是一个关键指标,特别是对于实时应用程序(如语音通话、视频流等)来说,较低的延迟是非常重要的。

8.容量:容量是指LTE系统能够支持的用户数量。

一个好的LTE系统应当能够同时支持大量用户,保证用户能够快速、稳定地进行通信和数据传输。

9.干扰:干扰是指在无线通信中,其他物理信号对目标信号的影响。

在LTE系统中,干扰常常是由于其他无线信号或相邻LTE基站的信号引起的。

一个好的LTE系统应当具有较低的干扰水平,以保证信号质量和数据传输的可靠性。

LTE速率计算

LTE速率计算

TD-LTE的最高下行速率计算LTE TDD帧结构在TDD帧结构中,一个特殊子帧的大小是1ms,就是两个资源模块RB,一个RB占7个OFDM符号,所以一个特殊子帧占14个OFDM符号,但是不管特殊子帧内部结构如何变换,其大小都是1ms。

1、计算方法:根据TD-LTE的帧结构,采用5ms的周期,最大是3个下行子帧+1个上行子帧,另外DwPTS也可以承载下行数据,最多是12个符号。

因此,5ms周期最多可以传3*14+12=54个符号,当使用20M带宽时,有1200个子载波,以最高效的64QAM计算,5ms周期内可传 54*1200*6=0. 3888M比特的数据,也就是最高下行速率为77.76Mbps。

注意,这是没有使用MIMO。

使用MIMO后,最高下行速率为 155.52Mbps。

当然,大家都知道每个子帧控制信息都占用至少一个符号,因此业务数据最多可占用50个符号,也就是不使用MIMO,最高下行速率为72Mbps;使用MIMO后,最高下行速率为144Mbps。

这还只是粗略计算,因为参考信号以及同步信号都会占用符号的部分或全部,因此最终的最高下行速率低于144Mbps。

据中兴宣称,其最高速率为1 30Mbps。

2 参考信号的占用情况与MIMO是否使用有关。

a. 没有MIMO,每个RB中会分布有8个参考信号,因为第一个符号已经用于控制部分,不用重复计算,因此会占用6个调制符号的位置,也就是每个子帧占用的比特数为:6*6(64QAM)*4(3下+DwPTS)*100(RB数量)=14.4kb而1秒有200个子帧,对应速率为2.88Mbpsb. 有MIMO,每个RB中会分布有16个参考信号,因为第一个符号已经用于控制部分,不用重复计算,因此会占用12个调制符号的位置,也就是每个子帧占用的比特数为:12*6(64QAM)*2(MIMO)*4(3下+DwPTS)*100=57.6kb对应速率为11.52Mbps。

LTE网络基础知识简介

LTE网络基础知识简介

建网成本
带宽需求
1.4MHz~20MHz 可变带宽
数据速率
上行峰值速率50Mbps 下行峰值速率100Mbps 提高小区边缘用户的数据传输速率
移动性支持
对0~15km/h的低速环境优化 对15~120km/h保持高性能 对120~350甚至500km/h保持连接
4
LTE网络概述—关键技术
TM9
波束赋形 Release 9 Single Layer BF Port 7 or 8/Dual 天线阵列实现单层/双层的双流 Layer BF Port 7 and 8 Release 10 CL SU-MIMO Ports 7-14(SU单用户达到8层,多用户到4层 MIMO or MU-MIMO)
LTE网络基础知识简介
目录
LTE网络概述 LTE网络基本架构 LTE网络参数介绍 LTE网络业务流程 Question & Answer
2
LTE网络概述—移动通信系统发展
使用蜂窝组网,采用模 拟技术和频分多址 (FDMA)等技术
1G 2G
目前使用最为广泛的通信系统,主要使用技术 是时分多址(TDMA)技术,如GSM网络 采用OFDM及MIMO技术,在20MHz的系统 带宽下,下行峰值速率100Mbps,上行 50Mbps(现有UE能力支持),提供VoIP及IMS 等高速数据传输服务。
• HARQ:混合重传类参数,包括初传成功率、重传率等。
26
目录
LTE网络概述 LTE网络基本架构 LTE网络参数介绍 LTE网络业务流程 Question & Answer
• 接口协议主要分三层两面,三层主要包括了物理层、数
据链路层和网络层,两面是指控制平面和用户平面。

LTE速率计算

LTE速率计算

1、FDD理论计算公式:一个时隙(0.5ms)内传输7个OFDM符号,即在1ms内传输14个OFDM符号,一个资源块(RB)有12个子载波(即每个OFDM在频域上也就是15KHZ),所以1ms内(2个RB)的OFDM个数为168个(14*12),它下行采用OFDM技术,每个OFDM包含6个bits,则20M带宽时下行速速为:<OFDM的bits数>*<1ms内的OFDM数>*<20M带宽的RB个数>*<1000ms/s>=6*168*100*1000=100800000bits/s=100Mb2、TDD理论计算公式:假设:带宽为20MHZ,TDD配比使用配置为1,即DL:UL:S=4:4:2,特殊时隙配置为DwPTS : Gp : UpPTS=10:2:2,子帧中下行控制信道占用3个符号,传输天线为2。

总10ms周期内,下行子帧有效数为4+10/14*2=5.4320MHZ带宽下:每帧中下行符号数为14*12*100*(4+10/14*2)=91200每帧中下行控制信道所占用的符号数为(3*12-2*2)*100*5.43=17371.4 每帧中下行参考信号数目为16*100*5.43=8685.7每帧中用于同步的符号数为288每帧中PBCH符号数为(4*12-2*2)*6=264则每帧中下行的PDSCH符号数为91200-17371.4-8685.7-288-264=64951 假设采用64QAM,码率为5/6,则速率为:(6*5/6*64951*2)/10ms=64.951Mbits/s其中6为64 QAM时每符号的比特数,5/6为码率,2为天线数RE:资源粒子 RB资源块1RB=7*12=84RE一个RB=12个子载波20M带宽:12*15*100=18000Hz,加2M保护带宽,不就是20M了嘛,不同的带宽不同的资源粒子数OFDM符号是在时域上说的,一个RE就是OFDM符号。

LTE各层速率

LTE各层速率

LTE各层速率L3网络高层—RRC(Radio Resource Control无线资源控制)L2数据链路层--MAC+RLC+PDCPMedium Access Control介质访问控制L1物理层--PHY (physical layer物理层)LTE分为横向三层:物理层、数据链路层、网络高层。

物理层给高层提供数据传输服务。

数链层分为MAC子层,RLC子层,和两个依赖于服务的子层:PDCP协议层,BMC协议层。

网络高层即RRC层。

RRC处理UE(User Equipment)和eNodeB(Evolved Node-B)之间控制平面的第三层信息。

其中,第一层是物理层(Physical Layer),第二层是媒介访问控制层(Medium Access Control),RRC是第三层。

RRC对无线资源进行分配并发送相关信令,UE和UTRAN之间控制信令的主要部分是RRC 消息,RRC消息承载了建立、修改和释放层2和物理层协议实体所需的全部参数,同时也携带了NAS(非接入层)的一些信令,如MM、CM、SM等。

PDCP(Packet Data Convergence Protocol)分组数据汇聚协议PDCP 是对分组数据汇聚协议的一个简称。

它是UMTS中的一个无线传输协议栈,它负责将IP头压缩和解压、传输用户数据并维护为无损的无线网络服务子系统(SRNS)设置的无线承载的序列号。

LTE中PHY.MAC,RLC,PDCP为什么越往高层速率越低?没往下一层都是要加包头,也就是开销比如物理层,可以10bit其中一个bit是开销的话,那么mac实际上只传了9bit。

lte测试看哪一层的速率,不同的厂家设备,规定一样吗?看PDCP层速率,有效信息比例最多,越往低层无用保护冗余bit 越多。

对于网络侧下行传输来说,数据按PDCP-》RLC-》MAC-》PHY 的方向传输,没经过一层都会进行一次封装,添加对应层协议的头开销,而本层的头开销对下层来说,就体现为数据量,应计入数据吞吐率中。

中国移动LTE指标定义及要求

中国移动LTE指标定义及要求

中国移动LTE指标定义及要求随着科技的不断发展,无线通信技术也在不断进步。

LTE(Long Term Evolution)即长期演进技术是第四代移动通信技术,具有更高的数据传输速率、更低的时延和更好的网络性能,成为目前最先进的无线通信网络技术。

中国移动是全球最大的移动运营商之一,它提出了一系列的LTE指标定义及要求,以保证其LTE网络的稳定性和性能。

下面将详细介绍中国移动对LTE指标的定义和要求。

1. 下行速率(Downlink Data Rate)下行速率是指移动用户从网络接收数据的速率。

中国移动对下行速率的要求分为不同的场景,例如室内、室外、高速铁路等。

以室外场景为例,中国移动要求下行速率达到每秒100Mbps,并且用户感知速率应不低于20Mbps。

2. 上行速率(Uplink Data Rate)上行速率是指移动用户向网络发送数据的速率。

与下行速率一样,中国移动对上行速率也有具体要求。

在室外场景,上行速率要求为每秒50Mbps,并且用户感知速率应不低于10Mbps。

3. 时延(Latency)时延是指从发送数据到接收数据所经过的时间。

较低的时延对实时应用非常重要,例如在线游戏、视频通话等。

中国移动对时延的要求为单向时延不超过10毫秒。

此外,中国移动还对交互式应用的往返时延提出要求,要求往返时延不超过20毫秒。

4. 覆盖率(Coverage)覆盖率是指LTE网络信号的覆盖范围。

中国移动对室内和室外的覆盖率要求分别为95%和97%以上。

此外,对于特殊场景,如高速铁路,中国移动还对覆盖率提出了额外的要求。

5. 信道容量(Channel Capacity)信道容量是指网络通过单位时间内传输的数据量。

中国移动对LTE网络的信道容量要求为每用户每秒至少提供100Mbps的有效带宽。

6. 无线电资源利用率(Radio Resource Utilization)无线电资源利用率是指LTE网络中无线资源的有效利用程度。

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LTE 业务速率问题定位优化专家指南华为技术有限公司 版权所有 侵权必究修订记录目录概述 (4)1路测类业务速率问题分析 (4)1.1路测类数据分析的一般套路 (4)1.2路测数据具体分析 (6)1.2.1特定场景的异常规律排查 (6)1.2.2维度一:覆盖和干扰水平分析 (7)1.2.3维度二:空口编码效率分析 (9)1.2.4维度三:资源利用率分析 (15)1.3调度信息的TTI级别分析 (20)1.3.1PDSCH解调结果ACK/NACK的上行反馈通道的可靠度分析 (20)1.3.2L1上行和L2上下行调度的时序关系 (21)1.3.3L2下行调度主要信息 (22)1.3.4上行调度的主要信息 (24)1.4其它核查项 (25)2话统类业务速率问题分析 (25)2.1商用网络数据分析的一般套路 (25)2.2业务速率的三个话统指标 (27)2.3话统数据具体分析 (27)2.3.1特定参数排查和信息收集 (28)2.3.2维度一:覆盖和干扰水平分析 (28)2.3.3维度二:空口编码效率分析 (31)2.3.4维度三:资源利用率分析 (35)2.4按三个维度进行问题的细化分析 (38)3其他补充 (46)3.1如何同步分析ENB Log和UE侧Log (46)3.2通过工参信息判断站点覆盖 (46)概述网络业务速率是LTE网络最重要的指标之一,反映了终端用户在网络中的下载、上传数据的感受。

通过提炼业务速率分析的一般方法,提高对网络业务速率的分析能力。

业务速率问题的常见形式是:吞吐量问题和用户速率问题。

业务速率问题常见场景包括:路测场景(含实验室测试)的业务速率性能和商用网络的业务速率性能。

1 路测类业务速率问题分析1.1 路测类数据分析的一般套路对于路测业务速率问题,我们重点关注单用户速率的分析方法。

在EPF调度算法下,多用户的路测问题,通过一定的推算,绝大部分可以转化为单用户问题分析。

究其根本,EPF 算法保障用户的公平性和差异性。

如果是相同业务,不同用户之间遵循RB等比例分配的公平算法;如果是不同业务,GBR总是优先保证,而NonGBR业务之间遵循RB按优先级权重因子进行比例分配的原则。

针对上述流程,描述如下:1)吞吐量曲线是否正常,及判断标准,参考《LTE 业务速率通用指南》进行判断,或者依据验收标准进行判断;2)如果不达标,首先要检查覆盖水平,如果覆盖水平太差,需要进行RF 优化,提升覆盖; 3)分析吞吐量曲线:吞吐量曲线是信号质量和吞吐量的关系曲线,反映了在一定信号质量下,能够达到的吞吐量水平。

信号质量VS 吞吐量的趋势线,反映了覆盖干扰、编码效率、PRB 利用率等诸多因素的综合作用。

因此对于位于趋势线下方的异常点,需要进行识别分析。

4)根据《LTE 业务速率通用指南》的方法识别异常点,简单来说,就是位于趋势线下方的异常点,表现为:高SINR ,低MCS 。

5)异常点特征识别:具体可以参考1.2.1等已知场景的识别。

对于未知场景,需要结合流程,分析这些异常点的共同特征,进一步提炼复现场景。

6)如果这些异常点都集中在某些特别小区,需要对TOP小区进行进一步的分析,处理的思路详见1.2节的分析流程。

1.2 路测数据具体分析路测基本的数据分析,下行采用SINR Vs Throughput曲线,上行采用 Pathloss(or RSRP)Vs Throughput。

通过对比路测曲线和基线曲线(或典型局点曲线水平,具体参考《LTE业务速率定位和优化通用指南》)差异,判断当前网络的业务速率是否符合预期。

根据吞吐量曲线对比分析,找出异常点,进一步深入分析。

图:下行THP Vs SINR曲线路测数据的深入分析,首先要发现吞吐量曲线的异常点,此处可以参考《LTE业务速率定位和优化通用指南》的一般方法,根据预设值条件(高SINR,低吞吐量的点,定义为异常点),筛选出异常点。

分析步骤为“特定场景排查 + 3个通用维度”。

三个维度分别为:覆盖和干扰、空口编码和资源利用率。

具体思路如下。

1.2.1特定场景的异常规律排查特定场景的排查受限要根据《LTE业务速率定位和优化通用指南》的一般方法,筛选出吞吐量奇点。

对于筛选出来的问题奇点,需要去排查这些问题奇点的共性。

这些场景通常包括:1)传输受限站点;2)切换导致SINR Vs THP曲线出现异常点;3)特定流程(比如重建、掉话)导致的吞吐量出现异常点;等等。

1)传输受限站点,只要采样点足够多,通过SINR Vs Throughput曲线,可以做初步分析;对于传输受限的站点,从趋势图上去看,高SINR下THP保持较低水平(SINR越高,吞吐量维持在一个较低的水平)。

2)特定流程导致的吞吐量异常通常通过时序图去分析。

时序图包括:PCI和Throughput(或DL Grant/RB Number)的时序图,L3信令流程和Throughput(或DL Grant/RB Number)的时序图,进行初步的判断。

特别,对于L3流程和吞吐量的时序关系,需要回到原始数据中,根据吞吐量异常点前后发生的L3事件来判断是否和流程强相关。

案例1:加拿大站点传输受限导致部分站点吞吐量上不去。

在加拿大Bell前期达标验收过程中,吞吐量曲线如下趋势,从图中可以明显看出,SINR Vs Throughput曲线,有大量异常点的吞吐量和SINR没有明显同步上升关系,可以判断为传输受限,可以根据此让一线进行定点的峰值复测。

案例2:eAccess切换导致流量掉低从关键事件和吞吐量(或资源利用率/调度次数)的时序关系分析。

在eAccess局点搬迁过程中,从PCI和DL Grant时序图可以看出,DL Grant掉低的点,都伴随着S1切换过程(PCI 变化)。

因此将焦点锁定在切换过程中,PDCP缓存数据量的变化。

场景明确后,通过镜像复现,结合切换过程中PDCP的数据转发机制进行排查,缩小问题分析范围,快速找到优化方案。

1.2.2维度一:覆盖和干扰水平分析1.2.2.1 下行覆盖和干扰评估下行覆盖采用SINR的PDF或CDF图形进行评估。

如果SINR的分布较差,需要从RF优化的角度去提升SINR的分布,使之符合RF的验收要求。

下行SINR的测量值一般有多个:Antenna Port SINR表示某个单天线口的SINR测量值,AVG SINR表示多个天线口SINR的合并平均值,而RANK1和RANK2的SINR是考虑了RANK解调算法后对信道的测量信噪比。

TestUE提供AVG SINR和RANK1/2 SINR,而高通芯片提供Antenna Port SINR。

一般情况下,我们采用AVG SINR(Test UE)或者各个天线口算术平均SINR(高通商用芯片)作为比较的标准。

图:路测SINR分布PDF和CDF图形下行覆盖决定了小区空口的频谱效率。

对于下行,SINR综合表征了覆盖和干扰水平。

SINR的水平从根本上决定了小区能够达到的频谱效率(吞吐量=频谱效率*资源利用率)。

不同网络中,在SINR分布接近的情况下,Throughput的曲线趋势图是有可能存在差别的,在空口编码效率分析中再详细介绍。

1.2.2.1 上行覆盖和干扰评估上行覆盖采用UE测量到的下行导频的RSRP(或路损Pathloss=下行RSRP-导频功率)作为覆盖的评估标准。

UE测量到的RSRP是UE接收到的服务小区的下行导频RS信号质量,因此RSRP实际反映的是下行路损情况。

一般情况认为,下行路损和上行路损是一致的。

根据协议定义,RSRP是UE所有天线口接收到的RSRP的最大值(比如:2天线,以天线口Port0和Port1测量的最大值作为下行测量到的RSRP)。

而UE的实际上行发送数据仅在天线口Port0上发送,因此,上行实际路损应该根据UE发射主极上测量到的RSRP来折算。

因此,在路测中:1)要保证UE的各个接收天线测量的路损是基本平衡的;2)上行覆盖计算以天线0(主极天线)的测量RSRP计算为准;图:路测RSRP分布PDF和CDF图形对于上行,RSRP(或者Pathloss)不能综合表征覆盖和干扰水平,RSRP指示表征了有用信号接收水平。

上行的干扰是在ENB侧进行测量的,对于UE侧来说,没有测量的数据。

因此上行的干扰水平,需要根据ENB侧的干扰水平话统进行综合分析(L.UL.Interference.Avg和L.UL.Interference.Max),具体参考2.3.1章节。

单用户路测中,如果网络中只有单用户,除外部干扰源外,不存在系统内上行干扰。

单用户路测中,可以认为没有干扰,噪声主要是底噪。

1.2.3维度二:空口编码效率分析1.2.3.1 下行空口编码效率分析下行采用SINR Vs MCS的方式评估空口编码效率。

空口编码效率实际是三方面综合作用的结果:本小区信号质量、干扰水平和ENB内部算法选择MCS过程。

图:路测SINR Vs MCS的分布图空口编码效率问题分析,首先需要筛选异常点。

根据《LTE业务速率定位和优化通用指南》,异常点定义为SINR很高,但是MCS很低的点,集中分布在趋势线的下方。

SINR到MCS 的映射流程可以简单表述如下:上述流程简单描述如下:1)UE测量导频SINR,通过一定SINR量化算法(取决UE实现),得到4bit的CQI上报值;UE测量的是导频SINR,但是实际数据发送的RE位置和导频RE位置是不一致的。

导频SINR 不能完全反映数据解调SINR。

一般,网络越重载,干扰分布越均衡,导频SINR和数据解调SINR一致性越好。

2)ENB根据UE上报的4bit CQI通过一定的经验公式量化成TBS索引(简单理解为MCS索引,两者是一致的);3)ENB根据用户下行数据解调的结果ACK/NACK进行CQI调整,维持CQI调整量(目前CQI 调整维护3路。

CQI调整量简单理解成MCS调整量,两者是一致的)。

由于下行数据的ACK/NACK 的反馈依赖于上行PUCCH或者PUSCH链路,因此上行链路的可靠性也需要关注。

4)确定用户调度的MCS值。

上述编码效率过程中,SINR到MCS的映射,一般出现的问题如下:1)CQI调整算法的问题CQI/MCS是闭环调整的,因此即使UE对信道的估计不准,导致ENB初选的MCS不准确,是可以通过有限次的CQI闭环调整来达到收敛目标值的。

CQI到MCS的调整流程关键事件触发:1)UE上报了新的CQI;2)ENB收到一个ACK/NACK,触发CQI调整量的累积;如果出现IBLER不收敛目标值的情况,就需要定位CQI调整算法的问题。

此类问题较为简单,通过获取小区跟踪,分析CQI调整的详细过程。

这个地方重点关注CQI调整量的维护,如果ENB收到一个ACK,会累加0.1/9阶,如果ENB收到一个NACK,会减少1/9阶。

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