CQI优化专题提升方案总结(很实用)
精品案例-CQI优良占比优化提升专题

CQI优良占比优化提升专题一、概述德州FDD-LTE(4G)网络自建设以来,以科学、合理、标准、规范为原则,以“建、维、优”一体化工作为核心,对网络严格要求,对用户认真负责,网络各项指标在省内均排名靠前,其中仅CQI>=7占比该项指标在全省排名靠后,该指标间接反映了用户的感知速率,为提升用户感知,德州电信分公司对该指标进行专题研究提升。
1.1 CQI定义CQI:Channel Quality Indicator,信道质量指示,是无线信道的通信质量的测量标准。
代表当前信道质量的好坏,和信道的信噪比大小相对应,取值范围0~31。
CQI由UE 测量所得,一般是指下行信道质量。
LTE的下行物理共享信道(PDSCH)支持三种编码方式:QPSK、16QAM和64QAM,依次需要的信道条件也不相同,编码方式越高依赖的信道条件需要越好。
CQI能够代表一个给定信道的信道测量标准所谓一个值(或多个值)。
通常,一个高值的CQI表示一个信道有好的质量,反之亦然。
CQI>=10是采用64QAM调制的必要条件,CQI>=7是采用16QAM调制的必要条件,采用高阶调制方式,在同等条件下,能获得更高的下载速率。
目前多采用CQI>=7的比例来衡量网络覆盖水平。
1.2 CQI上报周期LTE中支持两种形式的CQI,PMI和RI上报:周期性的和非周期性的上报。
周期性的CQI上报通常是通过PUCCH来进行的。
如果UE在发送周期性CQI子帧上,同时被调度有数据需要发送,那么,周期性的CQI上报将通过PUSCH来进行。
此时,UE将在PUSCH 中采用和PUCCH中同样的CQI/PMI/RI格式,而相应的PUCCH上的CQI上报资源将会闲置不用。
eNodeB还可以触发UE进行非周期性的上报。
非周期性的上报是通过PUSCH来进行的。
这些上报可以在PUSCH上单独地或者和其他数据一起进行发送。
在周期性CQI上报和非周期性CQI上报子帧同时存在的子帧,UE将会只上报非周期性的CQI上报而丢弃周期性的上报。
案例-CQI提升优化专题总结报告

嘉兴LTE网络CQI提升专题总结报告嘉兴-CQI提升优化专题总结报告1 前言在建网初期进行网络优化时,一般是通过路测来发现网络中覆盖差的区域,并对覆盖小区进行针对性优化,但是传统路测费时费力,另外路测也仅能测试到路面的覆盖情况,实际现网用户多数分布在室内,所以单纯的路测并不能真实反映小区实际的覆盖状况。
而CQI统计的是小区内所有用户测量上报的下行信道质量,更能真实反映小区用户感知的无线信号覆盖质量。
通过话统CQI就可以准确识别出覆盖差小区并进行针对性优化,成倍提升网络覆盖优化的效率,提升用户感知。
无线维护中心通过专题分析工作,总结CQI问题分析及指标优化方法,为出现CQI相关话统问题时提供分析参考。
2 CQI原理介绍2.1 CQI基本概念CQI:信道质量指示(Channel Quality Indicator),UE通过CQI来告诉eNodeB当前的下行信道质量信息,CQI的值是基于对小区特定参考信号(CRS: Cell-specific reference signals)的测量得到的,CQI可以看做是对SINR的一种测量,但又不仅仅是SINR,CQI的测量需要将SINR以及UE的接收机的能力考虑在内(UE接收到的传输块的误码率不超过10%)。
而后网络侧根据UE上报的CQI测量报告并结合当前网络资源情况,决定是否需要对UE的调制方式、MCS阶数、资源分配、MIMO的相关配置进行调整。
CQI索引及其代表的含义如下表所示:图1 CQI索引图由上表可以看出,CQI≥7是采用16QAM调制的必要条件,采用高阶调制方式,在同等条件下,终端能够获得更高的下载速率,用户体验感知也更加优秀。
2.2 CQI上报机制LTE中支持两种CQI上报模式:周期CQI上报和非周期CQI上报:周期CQI:eNodeB通过RRC重配置消息中的参数cqi-FormatIndicatorPeriodic配置UE进行周期性的上报(包括CQI的上报模式,所使用的PUCCH资源以及上报周期等)。
5G CQI优良率提升经验小结

5G CQI优良率提升经验小结1. 引言CQI(Channel Quality Indicator)是5G网络中评估信道质量的重要指标之一。
优良的CQI可以带来更好的用户体验和网络性能。
本文将总结一些提升5G CQI优良率的经验和方法。
2. 物理层参数优化2.1. 增加PUCCH资源和功率PUCCH(Physical Uplink Control Channel)在5G中用于上行控制信号传输。
通过增加PUCCH资源和功率,可以提高上行控制信号的可靠性和抗干扰能力,从而提升CQI优良率。
2.2. 优化PDSCH参数PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)是5G中的主要下行物理信道。
优化PDSCH的参数,如调整调制方式、编码方案、码率等,可以提高CQI的准确性和稳定性。
2.3. 减少PDCCH占用资源PDCCH(Physical Downlink Control Channel)是用于下行控制信号传输的物理信道。
减少PDCCH占用的资源可以释放更多的资源给PDSCH,从而提升CQI优良率。
3. 天线和信号覆盖优化3.1. 增加天线数目增加基站的天线数目可以提高信号覆盖范围和稳定性,从而减少信号弱化和干扰的可能性,进而提升CQI优良率。
3.2. 优化天线方向和倾斜角度通过优化天线的方向和倾斜角度,可以改善信号的覆盖范围和质量分布,提高用户的接收信号质量和CQI优良率。
3.3. 增加中继站数量中继站的部署可以有效地解决信号盲区和覆盖不足的问题,提高用户的信号覆盖和CQI质量。
4. 频谱资源优化4.1. 优化载波分配方式合理分配载波资源可以有效地避免频谱资源的浪费和冲突,提升CQI的利用率和质量。
4.2. 动态频谱分配通过动态频谱分配算法,可以根据实时的网络负载情况和用户需求,灵活地分配频谱资源,提高CQI的质量和性能。
5. QoS(Quality of Service)策略优化5.1. 提供差异化的服务质量根据不同用户和业务的需求,定义不同的QoS策略,为高优先级用户提供更好的服务质量,提升CQI优良率。
LTE网络CQI优化提升

LTE网络CQI优化提升LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,它带来了更高的速度、更可靠的连接和更好的覆盖范围。
LTE网络的CQI(Channel Quality Indicator)是对无线信道质量的一种指示,其值越高代表网络信道质量越好,反之则代表信道质量较差。
CQI的优化对于LTE网络的性能提升至关重要,本文将分析LTE网络CQI的优化方法,以提升网络性能和用户体验。
一、CQI的作用在LTE网络中,CQI是指示终端设备在某一时刻的无线信道质量的参数,其数值范围一般为0-15。
CQI的数值越高,则代表终端所接收到的无线信道质量越好,可以支持更高的调制解调模式(MCS),从而获得更高的数据传输速率。
而CQI的数值越低,则代表信道质量较差,终端设备将采用更低的MCS,降低数据传输速率以保证数据的可靠性。
CQI是LTE网络中的重要参数,直接影响到网络的覆盖范围、传输速率和用户体验。
二、CQI优化的意义CQI的优化对于LTE网络具有重要的意义,主要体现在以下几个方面:1. 提升网络容量:CQI的优化可以使终端设备在较差的信道条件下仍能获得更高的数据传输速率,从而提高网络的数据传输容量,减少网络拥塞和数据传输时延。
2. 改善覆盖范围:CQI的优化可以使网络在较差的信道条件下仍能保持稳定的数据传输,提升网络的覆盖范围,改善室内和边缘覆盖区域的用户体验。
3. 提高用户体验:CQI的优化可以使终端设备获得更高的数据传输速率,提升用户的上网体验和使用感受,降低视频卡顿、页面加载时间和网络连接断开等问题。
三、CQI优化的方法针对LTE网络CQI的优化,可以采取以下几种方法:1. 强化小区覆盖:强化小区的覆盖范围和信号强度可以有效提升终端设备接收到的信号质量,从而提高CQI的数值。
可以通过增加基站的数量、加强天线的辐射功率、优化小区间的干扰等方式来实现小区的强化覆盖。
2. 优化切换参数:调整LTE网络的切换参数可以改善终端设备在不同小区之间的切换体验,减少切换过程中的信号中断和干扰,提升CQI的稳定性和连续性。
LTE网络CQI优化提升

LTE网络CQI优化提升随着移动通信技术的不断发展,无线网络的性能也得到了显著提升。
LTE(Long Term Evolution)网络作为第四代移动通信技术,具有更快的数据传输速度、更低的延迟和更好的覆盖范围,已经成为目前移动通信领域主流的技术。
CQI(Channel Quality Indicator)是LTE网络中的一项重要指标,用于衡量用户设备所处信道的质量。
CQI的值越高,表示用户设备所接收到的信道质量越好,能够支持的数据传输速率也越高。
CQI优化是提升LTE网络性能的关键环节之一。
CQI优化的一些常见方法包括:1.调整天线配置:合理调整天线配置,包括天线高度、覆盖角度、天线类型等,可以改善信号传输质量,提高CQI值。
采用高增益天线可以改善小区边缘的信号强度,减少信号衰落,从而提高CQI。
2.增加小区密度:增加小区密度是提高LTE网络性能的一种常用方法。
通过增加小区的数量,可以提高用户设备与基站之间的覆盖范围和信号强度,从而改善CQI值。
增加小区密度还可以减少小区之间的干扰,进一步提高网络性能。
3.优化调度算法:调度算法是LTE网络中的关键技术之一,用于确定哪些用户设备在哪个时间片上进行数据传输。
优化调度算法可以根据用户设备的CQI值和其他信道质量指标,合理分配系统资源,提高数据传输效率和用户体验。
一些常用的调度算法包括最大CQI调度算法、负载平衡调度算法等。
4.提高物理层参数配置:物理层参数的配置对于LTE网络的性能有着重要影响。
合理配置物理层参数,如调整调制解调方式、功率控制策略等,可以改善信号传输质量,提高CQI值。
5.降低干扰:干扰是LTE网络性能下降的主要原因之一。
通过采用合适的干扰抑制技术,如频率复用、干扰对消等,可以有效降低干扰水平,提高信号质量,进而提高CQI。
CQI优化是提升LTE网络性能的重要手段,通过调整天线配置、增加小区密度、优化调度算法、提高物理层参数配置和降低干扰等方法,可以大幅提升LTE网络中的CQI值,提高网络性能和用户体验。
LTE网络CQI优化提升

LTE网络CQI优化提升随着移动通信技术的不断进步,LTE网络已经成为了当前主流的移动通信技术之一。
LTE网络的高速度和低延迟为用户提供了更快、更高质量的通信体验。
而在LTE网络中,CQI(Channel Quality Indicator)是一个非常重要的参数,它直接影响到网络的传输效率和用户的通信质量。
对LTE网络的CQI进行优化提升是至关重要的。
我们来了解一下CQI是什么。
CQI是LTE网络中用来衡量信道质量的一个指标,它取值范围为1-15,代表了信道质量的不同等级。
CQI的数值越大,代表信道的质量越好,网络的传输效率也就越高。
而CQI的优化提升,就是指通过各种手段和方法,提高LTE网络中信道质量的等级,从而提升网络的传输效率和用户的通信体验。
那么,如何进行LTE网络CQI优化提升呢?我们可以从基站和终端两个方面来进行优化。
对于基站来说,可以通过优化天线的布局和功率控制来提高信道质量,从而提高CQI的数值。
而对于终端来说,可以通过改进调制解调器(Modem)的算法和优化接收机的性能,提高CQI的反馈精度和准确性,从而提升网络的传输效率。
还可以通过优化资源分配算法和调度算法,提高网络的资源利用率和传输效率,从而间接地提升CQI的数值。
还可以通过引入新的技术和方法,如MIMO(Multiple Input Multiple Output)、Beamforming等,来改善信道质量,进而提高CQI的数值。
对LTE网络的CQI进行优化提升,需要综合考虑基站、终端、算法、技术等多个方面的因素,通过各种手段和方法来提高信道质量,从而提升网络的传输效率。
除了技术手段之外,还可以通过网络规划和优化来提升CQI。
在LTE网络的部署和优化过程中,可以通过合理规划基站的布局和覆盖范围,来提高信道质量,从而提升CQI的数值。
还可以通过网络容量的扩展和负载均衡来优化LTE网络,提高网络的整体传输效率和用户体验。
在LTE网络的运行和维护过程中,还可以通过不断的监测和分析网络性能,及时发现并解决CQI低的问题,从而提升网络的传输效率和用户的通信体验。
精品案例-CQI优化手段总结及日常应用案例

CQI优化手段总结及日常应用案例1概述在LTE网络中,SINR值常用来衡量网络覆盖质量,但是其始终表征的是参考信号的质量,并不能准确代表真正传送数据的PDSCH信道的质量情况,为此引入了CQI的概念。
CQI 是信道质量指示,英文全称channel quality indication,由UE测量所得,所以一般是指下行信道质量。
CQI的选取准则是UE接收到的传输块的误码率不超过10%。
因此,UE上报的CQI 不仅与下行参考信号的SINR有关,还与UE接收机的灵敏度有关。
根据省公司问题分析,盐城CQI差栅格问题点较多,针对CQI差栅格优化,总结提出一系列优化方案并验证现场实施效果。
2影响CQI指标的关键参数2.1时间同步和频率同步➢参数定义和影响:时间同步:时间信号是带有年月日时分秒时间信息的时钟信号。
目前时间信息业界使用UTC (Universal Time Coordinated)时间信息。
UTC时间是世界标准时间。
相位同步又称时间同步,是指绝对时间的同步。
一般所说的时间同步的操作就是按照接收到的时间来调控设备内部的时钟和时刻。
时间同步既调控时钟的频率又调控时钟的相位,同时将时钟的相位以数值表示,时间同步是指全网设备时间信息和UTC时间同步,即时间信号的起始时刻和UTC时间保持一致。
如下图所示,信号A和B是相位同步,信号C、D和A不是相位同步。
相位时间(Phase Time)指时钟信号与理想信号在对应的有效瞬间(一般指上升沿或者下降沿)的延迟时间,简称为“相位”。
相位也即时延。
时间同步有两个主要的功能:授时和守时。
用通俗的语音描述,授时就是“对表”。
通过不定期的对表动作,将本地时刻与标准时刻相位同步;守时类似于频率同步,保证在对表的间隙里,本地时刻与标准时刻偏差在可接受范围内。
频率同步:频率同步指两个信号的变化频率相同或者保持固定的比例,信号的相位可以不一致,频率也可以不一致,其相对应的有效瞬间以同一平均速率出现。
LTE网络CQI优化提升

LTE网络CQI优化提升LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,具备高速、大容量、低延迟等特点,在目前的移动通信中得到广泛应用。
CQI(Channel Quality Indicator)是用于衡量无线信道质量的指标,对于LTE网络的正常运行至关重要。
本文将从LTE网络CQI优化的角度出发,提出一些提升LTE网络CQI的方法。
合理配置天线系统。
天线系统的配置对CQI性能有重要影响。
通过合理规划天线的数量、方向以及天线间的距离,能够降低信道的干扰,提升接收信号的质量,从而提高CQI性能。
采用MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技术,可以提高CQI的容量,增加网络吞吐量。
优化调度算法。
调度算法对于LTE网络的性能优化和资源分配非常重要。
在调度时,应该根据用户的需求、信道状况和网络负载等因素进行合理的分配。
通过优化调度算法,可以使用户获得更好的CQI性能,提高网络的吞吐量和效率。
改善信道质量。
信道质量是影响CQI性能的关键因素之一。
通过改善信道质量,可以提高CQI的准确性和稳定性。
一种改善信道质量的方法是增加信号的传输功率。
增加传输功率可以增强信号的宽带损耗能力,降低信号的误码率,提高CQI的质量。
另一种方法是降低信道的干扰。
通过采用干扰抑制技术,如自适应干扰抑制和波束成形等技术,可以减少信道中的干扰,提高信道的质量,从而提高CQI性能。
提高网络容量。
网络容量是影响网络CQI性能的重要因素之一。
通过增加网络容量,可以提高网络的吞吐量和效率,提高CQI性能。
一种提高网络容量的方法是增加频谱资源。
通过增加频谱资源,可以增大网络的带宽,提高网络的容量和吞吐量,从而提高CQI性能。
另一种方法是增加小区密度。
通过增加小区的密度,可以减少用户之间的干扰,提高信道的质量,从而提高CQI性能。
LTE网络CQI优化具有重要意义。
通过合理配置天线系统、优化调度算法、改善信道质量和提高网络容量等手段,可以提高LTE网络的CQI性能,提升网络的吞吐量和效率,从而改善用户的使用体验。
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延长(3;4;5) 缩短(1;3;4) 延长(0;1;5) 缩短(5;0;1)
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针对CQI差的区域加大周期,减少其上报的次数,对CQI好的区域 缩短周期,增加其上报的次数,但会增加终端耗电量。
1;0;5
参数优化
传输模式
切换模式选择
UE CQI/PMI上报周期配置(毫秒)(小区复位生效) 调整CQI上报周期 小区中配置的UE CQI周期对应分配的信道数(小区复位生效)
优化建议值
PA/PB=0/0 频率同步 0:关闭 10秒
TM2(边缘覆盖)
调整方案 问题小区 告警故障处理、干扰分析处理、邻区优化、PCI近距离复用、 MOD3核查; 结合TA分布、MR数据和路测基础数据对网络覆盖合理性分析,针 对弱覆盖RF优化不能通过RF优化解决解决提出加站需求,对后期 基站建设有指导意义; 增大Pa,可以增加小区所有用户的功率,但可能造成功率受限。 PA/PB由(-3:1)调整为(0:0) 92 降低Pb,可增加了PDSCH(Type B)的发射功率。 改为时间同步会导致模三干扰区域将造成较大干扰,能更方便发 现建网初期的干扰问题。改为频率同步会对网内模三干扰会有一 定的正向增益,提升SINR和CQI等指标。 开启DRX可以有效节约终端耗电。关闭DRX会使CQI虚检完全消 失,从而提升CQI。 将该定时器改小,可使用户在UE无数据传输时,更快释放,从而 减少CQI虚检。 适用于信道质量不好的时候,如小区边缘。那么对于一个广覆盖 的小区,比如说农村区域,其覆盖质量原本就不太好,小区边缘 区域面积大,如果采用TM2模式,可能会对CQI优良比有较大帮 助,当然也需要注意,设置为TM2模式,对小区吞吐量会有明显 的影响,因为无法调度双流了。(TM2模式近点测试速率仅为TM3 一半,但是在边缘区域,测试速率高于TM3模式)。
优化手段 基础优化 覆盖合理性
优化手段 网络结构优化 覆盖优化调整 修改PA&PB参数设置 同步模式 非GBR业务DRX使能开关 UE不活动定时器
参数名称 故障、干扰、邻区、PCI(近距离复用、MOD3) 天馈和参数优化调整 Pa:PDSCH与小区RS的功率偏差/Pb:天线端口信号功率比 时钟同步模式 非G定时器