LTE网络规划

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第十六课:LTE网络规划

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。

LTE无线网络规划设计

LTE无线网络规划设计

空间 复用
显著提高用户的峰值速率
传输 分集
可以提高链路传输性能,提高边缘用户吞吐量
波束 赋形
可以提高链路传输性能,提高边缘用户性能,双 流的波束赋形也可以提高用户的峰值速率
TD-LTE可根据场景和信道信息选择合适的多天线技术,从而提升网络性能
15
目录
一、LTE无线网络规划流程 二、LTE无线网络规划特点 三、LTE无线网络规划方法 四、LTE无线网络干扰分析 五、LTE无线网络规划案例
小区间干扰协调
边缘用户吞吐量提升幅 度大,其误块率和QoS 改善明显,上行系统吞 吐量和用户速率都改善 明显
业务面 措施
功率控制
上行系统吞吐量和用 户速率都改善明显
波束赋形、 IRC
有效的改善边缘用户的 信道质量,使用户速率 改善明显
20中移动TD频段ຫໍສະໝຸດ 源情况FDD-U30
FDD-D TDD TDD
下行 上行
8
特殊时隙可根据需求灵活调整
TD-LTE特殊子帧配置
不同特殊子帧配置支持最大覆盖范围
TD-LTE系统特殊时隙内的DwPTS和UpPTS时间宽度是可配的,保护间隔GP的位置和 时间长度也是可配的,最大可支持100KM以上的覆盖半径;
设备规范配置支持多种小区半径选项,可根据实际组网覆盖需求灵活调整特殊时隙比 例设置;
LTE无线网络规划设计
主讲:周老师
目录
一、LTE无线网络规划流程 二、LTE无线网络规划特点 三、LTE无线网络规划方法 四、LTE无线网络干扰分析 五、LTE无线网络规划案例
2
网络规划基本流程
规划目标
无线网络 规模估算
静态 仿真
站址 勘测
业务预期 基站数量

LTE建设项目策划书3篇

LTE建设项目策划书3篇

LTE建设项目策划书3篇篇一LTE 建设项目策划书一、项目背景随着移动互联网的快速发展,LTE 技术作为第四代移动通信技术,已经成为全球移动通信的主流标准。

为了满足日益增长的移动数据需求,提高网络覆盖和容量,提升用户体验,本公司计划开展 LTE 建设项目。

二、项目目标1. 建设一张覆盖广泛、性能稳定的 LTE 网络,提供高速的数据传输服务。

2. 提升网络容量和覆盖范围,满足未来几年内用户对数据业务的需求。

3. 提高网络质量和用户体验,降低网络拥塞和掉线率。

4. 推动公司业务的发展,增加市场份额。

三、项目内容1. 网络规划与设计进行详细的网络需求分析,确定 LTE 网络的覆盖范围、容量需求和站点布局。

选择合适的频段和技术方案,确保网络的性能和成本最优。

制定网络拓扑结构和设备选型方案,包括基站、RRU、天线等。

2. 站点获取与建设积极寻找合适的站点资源,包括建筑物屋顶、杆塔、路灯等。

与相关部门和业主进行沟通和协商,获取站点的使用权和建设许可。

按照规划要求,进行站点的建设和改造,包括基站安装、天馈系统敷设等。

3. 设备采购与安装采购符合项目要求的 LTE 设备,包括基站、RRU、传输设备等。

组织专业的安装团队,按照规范进行设备的安装和调试。

进行设备的入网测试和性能优化,确保设备的正常运行和性能指标。

4. 网络优化与运维制定网络优化方案,包括频率规划、功率控制、切换优化等。

进行网络性能监测和分析,及时发现和解决问题。

建立运维管理体系,确保网络的稳定运行和日常维护。

四、项目时间表1. 第一阶段:项目启动和规划(X 个月)完成项目的可行性研究和前期准备工作。

确定项目的目标、范围和时间表。

完成网络规划和站点选址工作。

2. 第二阶段:设备采购与建设(X 个月)完成设备的采购和到货验收。

开始站点的建设和设备的安装调试。

进行网络优化和性能测试。

3. 第三阶段:网络试商用(X 个月)开展网络试商用,收集用户反馈和网络性能数据。

4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划

4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划

4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划PRACH规划以及邻区规划和PCI规划一、PRACH规划PRACH(Physical Random Access Channel)是LTE网络中用于UE(User Equipment)发起随机接入的物理信道。

PRACH规划是为了保证网络的接入性能和系统容量,合理配置PRACH资源。

1. PRACH参数PRACH配置需要考虑以下参数:a. PRACH配置索引:用于标识PRACH配置的索引号,取值范围为0-63。

b. PRACH配置时隙:用于指定PRACH信道的发送时隙,取值范围为0-14。

c. PRACH频域位置:用于指定PRACH信道的发送频域位置,取值范围为0-98。

d. PRACH前导符号:用于指定PRACH信道的前导符号,取值范围为0-3。

2. PRACH规划流程PRACH规划的流程包括以下几个步骤:a. 确定PRACH配置索引:根据网络需求和系统容量,选择合适的PRACH配置索引。

b. 确定PRACH配置时隙和频域位置:根据网络拓扑和覆盖需求,确定PRACH信道的发送时隙和频域位置。

c. 确定PRACH前导符号:根据网络拓扑和信道质量要求,选择合适的PRACH前导符号。

d. 验证PRACH规划:通过仿真或实际测试,验证PRACH规划的性能和容量。

二、邻区规划LTE网络中,邻区规划是为了优化网络覆盖和容量,提高用户体验和系统性能。

邻区规划主要包括频点规划、PCI规划和PRACH邻区规划。

1. 频点规划频点规划是为了避免频点重叠和频率干扰,合理配置LTE网络的频点资源。

频点规划需要考虑以下因素:a. 频段划分:根据不同地区和运营商的频谱资源,确定LTE网络的频段划分。

b. 频点间隔:根据频率规划原则,确定不同频段之间的频点间隔。

c. 频点配置:根据网络需求和系统容量,合理配置LTE网络的频点资源。

2. PCI规划PCI(Physical Cell Identity)是LTE网络中用于区分不同小区的物理标识。

4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划

4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划

4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划PRACH规划是4G LTE网络规划中的重要环节之一,它涉及到无线接入过程中的初始接入过程和系统消息的传递。

邻区规划则是为了确保网络的无缝覆盖和优化网络质量而进行的规划工作。

PCI规划则是为了避免邻区间的干扰而进行的规划工作。

本文将详细介绍4G LTE网络规划中的PRACH规划、邻区规划和PCI规划的内容和要点。

一、PRACH规划1. PRACH的定义和作用PRACH(Physical Random Access Channel)是LTE系统中用于UE(User Equipment)初始接入过程的物理信道。

它的作用是为UE提供初始接入信道,使其能够与基站建立连接,并进行后续的系统消息交互。

2. PRACH的参数配置PRACH的参数配置包括PRACH的频率、时隙配置、前导码配置和功率配置等。

其中,频率配置是指PRACH信道所占用的频率资源;时隙配置是指PRACH 信道所占用的时隙资源;前导码配置是指PRACH信道的前导码类型和数量;功率配置是指PRACH信道的传输功率。

3. PRACH规划的考虑因素在进行PRACH规划时,需要考虑以下因素:(1)覆盖范围:PRACH信道的覆盖范围应能够满足网络的覆盖需求,同时避免过度覆盖和重叠覆盖。

(2)容量需求:PRACH信道的容量需求与网络中的用户数量和数据流量密切相关。

需要根据实际情况进行容量规划,确保网络能够满足用户的需求。

(3)干扰控制:PRACH信道的配置应考虑与邻区间的干扰情况,避免干扰对网络性能的影响。

4. PRACH规划的步骤PRACH规划的步骤如下:(1)确定PRACH信道的频率资源和时隙资源。

(2)配置PRACH信道的前导码类型和数量。

(3)确定PRACH信道的传输功率。

(4)进行PRACH信道的覆盖优化和干扰控制。

二、邻区规划1. 邻区的定义和作用邻区是指LTE网络中相互之间有物理接触的基站之间的关系。

4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划

4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划

4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划PRACH规划以及邻区规划和PCI规划1. 介绍4G LTE网络规划中的PRACH(Physical Random Access Channel)规划以及邻区规划和PCI(Physical Cell Identity)规划是确保LTE网络性能优化和无线资源管理的重要步骤。

本文将详细介绍PRACH规划、邻区规划和PCI规划的概念、目的和关键步骤。

2. PRACH规划PRACH是用于UE(User Equipment)发起随机接入过程的物理信道。

PRACH 规划的目的是确保网络中每个小区都有足够的PRACH资源供UE使用,并避免PRACH冲突和干扰。

PRACH规划的关键步骤如下:2.1 PRACH资源维度规划根据网络容量和业务需求,确定每个小区所需的PRACH资源数量。

这取决于小区的用户密度、业务负载和预期的接入请求。

2.2 PRACH配置规划确定每个小区的PRACH配置,包括PRACH子帧、PRACH格式和PRACH前导码。

这些参数的选择应考虑到网络拓扑、频段和邻区关系等因素。

2.3 PRACH功率规划为每个小区设置适当的PRACH功率,以确保UE能够在适当的距离范围内成功发起随机接入过程。

2.4 PRACH冲突和干扰分析通过模拟和仿真等方法,分析PRACH冲突和干扰情况,并采取相应的措施来减少冲突和干扰,例如调整PRACH配置或增加小区间距。

3. 邻区规划邻区规划是指确定LTE网络中各个小区之间的邻区关系,以实现无缝的切换和优化网络覆盖。

邻区规划的目的是最大限度地减少切换失败率和切换时延,提高用户体验和网络性能。

邻区规划的关键步骤如下:3.1 邻区关系定义根据物理距离、信号强度和频率等因素,定义小区之间的邻区关系。

邻区关系通常分为主邻区、同频邻区、异频邻区和高优先级邻区等。

3.2 邻区参数配置为每个小区配置适当的邻区参数,包括邻区关系表、切换参数和测量参数。

4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划

4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划

4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划一、PRACH规划PRACH(Physical Random Access Channel)是指物理随机接入信道,它用于UE(User Equipment)在上行链路上发起接入请求。

PRACH规划是为了保证网络的可靠性和效率,在LTE网络中起到重要作用。

1. PRACH参数PRACH参数包括PRACH配置索引、PRACH频域资源、PRACH时域资源、PRACH前缀类型等。

PRACH配置索引决定了PRACH的具体配置方式,PRACH 频域资源用于确定PRACH信道的频率位置,PRACH时域资源用于确定PRACH 信道的时域位置,PRACH前缀类型决定了PRACH信道的前缀类型。

2. PRACH规划流程(1)确定PRACH配置索引:根据网络需求和容量规划,选择合适的PRACH 配置索引。

(2)确定PRACH频域资源:根据网络覆盖范围和容量需求,确定PRACH信道的频域资源分配。

(3)确定PRACH时域资源:根据网络负载和容量需求,确定PRACH信道的时域资源分配。

(4)确定PRACH前缀类型:根据网络特性和传输效率,选择合适的PRACH 前缀类型。

3. PRACH规划优化为了提高网络性能和用户体验,需要进行PRACH规划的优化。

优化方法包括:(1)PRACH功率控制:根据网络负载和覆盖范围,调整PRACH功率,避免干扰和覆盖不足。

(2)PRACH资源动态分配:根据网络负载和用户需求,动态分配PRACH资源,提高网络容量和效率。

(3)PRACH参数调整:根据实际情况和网络需求,调整PRACH参数,优化网络性能。

二、邻区规划邻区规划是指LTE网络中不同小区之间的邻接关系配置,用于实现无缝的切换和覆盖扩展。

邻区规划是LTE网络规划中重要的一部份。

1. 邻区配置邻区配置包括同频邻区和异频邻区。

同频邻区是指在相同频率上邻接的小区,异频邻区是指在不同频率上邻接的小区。

4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划

4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划

4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划PRACH规划是4G LTE网络规划中非常重要的一部份,它涉及到系统的接入过程和初始接入参数的配置。

邻区规划和PCI规划也是4G LTE网络规划中的关键步骤,它们对于网络的性能和覆盖范围有着重要的影响。

本文将详细介绍4G LTE 网络规划中的PRACH规划以及邻区规划和PCI规划的相关内容。

1. PRACH规划PRACH(Physical Random Access Channel)是LTE网络中用于UE(User Equipment)初始接入的物理信道。

它的主要功能是让UE能够向基站发送初始接入请求,以进行网络注册和数据传输等操作。

在PRACH规划中,需要确定以下参数:1.1 PRACH配置索引PRACH配置索引用于确定PRACH的频域和时域资源。

LTE网络中有多种PRACH配置索引可供选择,根据网络需求和容量要求进行配置选择。

1.2 PRACH频域资源PRACH频域资源用于确定PRACH信道在频域上的分配。

LTE网络中将频域划分为一系列的资源块,每一个资源块包含一定数量的子载波,根据网络需求和容量要求进行分配。

1.3 PRACH时域资源PRACH时域资源用于确定PRACH信道在时域上的分配。

LTE网络中将时域划分为一系列的时隙,每一个时隙包含一定数量的符号,根据网络需求和容量要求进行分配。

1.4 PRACH前导格式PRACH前导格式用于识别PRACH信道和匡助接收端进行初始接入请求的解码。

LTE网络中有多种PRACH前导格式可供选择,根据网络需求和容量要求进行配置选择。

2. 邻区规划邻区规划是4G LTE网络规划中的重要环节,它涉及到确定基站之间的邻区关系,以优化网络覆盖和无缝切换的性能。

在邻区规划中,需要考虑以下因素:2.1 邻区关系邻区关系是指基站之间的邻接关系,包括主邻区、同频邻区和异频邻区等。

主邻区是指基站之间的最近邻接关系,同频邻区是指在相同频率上进行通信的邻接关系,异频邻区是指在不同频率上进行通信的邻接关系。

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LTE 预测指标
覆盖预测仿真
LTE容量仿真
邻区仿真
PCI /PRACH仿真
合理的业务、覆盖、容量、邻区、基础网规参数的仿真是网络初始性能评估基础
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Page 7
LTE网络规划、设计面临的挑战及华为的应对
频段规划
终端、移动性、业 务
扇区覆盖、 RSRP、SINR等
话务地图定义、用 户模型定义、迭代 仿真
工勘勘测
网络建模
终端与 业务定义
覆盖预测
Monte Carlo 仿真
参数规划
理论站址、天线挂高、 方位角、倾角、
电子地图、传播模型、 工参、频点、设备、天 馈
终端、移动性、业务
扇区覆盖、场强速率分 布、切换等
Ø 智能工程参数 PCI/PRACH/邻区设计
Ø 场景化小区参数详细设 计
系统内,系统间的互操作
Ø 华为有丰富的系统内, 系统间互操作规划经验
Ø 华为系统基于GUL协同 的产品特性,丰富的 GUL互操作的设计方案
干扰控制
Ø LTE系统内干扰控制
Ø LTE对GSM/UMTS网 络干扰分析
Ø TDD/FDD制式的干扰 控制技术
小区覆盖半径: R 站间距: D=1.732*R 单站覆盖面积 = 2.598*R*R
指定区域内所需站点数目
结束
所需站点数量 = 总覆盖面积 / 单站覆盖面积
LTE 与传统无线制式的覆盖规划流程基本一致
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Page 10
LTE场景化网络规划
密集 城区 CBD
密集 城区 居民区
高密度 普通 城区
低密度 普通 城区
郊区
农村 开阔地
平直 公路
高铁 场景
交通 枢纽
集结 场所
办公 环境 Office
酒店 商场
大型
超市娱乐 中心及普 通居住区
u RB数:LTE是个多带宽系统,支持1.4、3、5、10、15、20MHz,RB表征其无线资源,通常来说,采用用越大的 带宽,意味着更多的RB数和更高的速率。LTE本小区负荷与干扰无关,主要用来表征本小区用户分配的RB数,本 小区负荷越高,分配的RB数越多
u MCS:调制编码方案,LTE配置了0-28阶MCS,根据SINR的变化配置不同的MCS,提高频谱利用率。
线增益、馈线损耗 • 环境相关参数:阴影衰落余量、穿透损耗 • 技术体制参数:切换增益、干扰余量、解调门限 • 传播模型: Okumura Hata、Cost231 Hata
获得小区半径
最大小区半径
计算单站覆盖面积
最大站点覆盖面积
指定区域所需站点数
所需站点数=规划面积/单站覆盖面积
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Page 3
LTE网络规划主要内容
需求分析
网络估算
预规划
网络详细设计
内容:
• 建网策略
• 网络指标 • 地理环境 • 业务模型 • 区域划分 • 现网工参 • 备选站址 • 特殊需求…
覆盖规划
估算 信息 采集 表
穿透损耗
UE 发射功率
Page 14
eNB 线缆损耗
eNodeB 天线增益
eNodeB 接收灵敏度
影响LTE覆盖的关键参数
1、频率计带宽使用 2、覆盖环境 3、干扰协调特性增益 4、小区负荷承载 5、上下行不同带宽下发射功率 6、MIMO技术增益 7、信道配比模型 8、调制编码 9、无线块数量 10、数据速率计算 11、复合灵敏度计算 12、关键特性带来的增益
4 LTE规划经验和商用案例
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Page 12
LTE链路预算几个关键步骤
客户需求分析
创建链路预算
最大路径损耗
• 系统参数:工作频段、系统带宽、背景噪声 • 设备相关参数:发射功率、接收机灵敏度、噪声系数、天
Ø 负荷取值建议
干量
u 考虑到整个网络的负荷基本相当,因此一般将本小区和邻区的负荷设置为一致 u 为了体现单用户最远覆盖能力,则需要将本小区可用RB资源设置为100%,但是实际网络存在多用户,基本不存在单用户占满
所有RB资源的情况 u 干扰则可以通过设置不同的邻区负荷来体现,中期网络负荷一般取50%
Ø TDD不同运营商间的 干扰控制技术
站点重用
Ø LTE重用现有站点资源 规划(共站不共天馈、 共站共天馈、独立站 点与天馈)
Ø 共天馈的成本和风险控 制设计
Ø 复杂的室内分布设计
LTE制式内的规划、GUL制式间的规划技术建设一张卓越的LTE网络
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Scenario
Frequency Band
Data Rate
ICIC Cell Load
影响覆盖的主要因素
RB Number MCS
TX Power
MIMO
Channel Model
LTE网络中因其空口结构、特性、组网方式都将引起覆盖的变化,因此在实际设计时还需考虑上述因素
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Page 15
LTE链路预算影响因素:干扰和负荷
Ø 定义和影响
u LTE本小区各个用户分配的RB不同,因此LTE基本不考虑本小区干扰,仅考虑邻区干扰 u LTE干扰与本小区负荷无关,主要受邻区负荷、终端发射功率、ICIC等参数影响 u 本小区负荷越低,已占用的RB数越少,可分配的RB数越多,能达到的覆盖越远;而邻区负荷越高,干扰越大,覆盖半径越小
• 网络整体容量需求,等于每用户吞吐量*用户数
• 网络配置分析:
• 包括频率复用模式、带宽、站间距、MIMO模式等考虑因素。
• 每基站容量:
• 基于一定网络配置进行系统仿真,得出的平均每站点承载的容量。
• 站点数目:
• 站点数目等于整网需求容量/每基站容量
单站的容量需求和运营商整网的容量目标决定需要的站点数目
RSRP
华为U-Net 输出规划设计结果
工参表输出Hale Waihona Puke 关键小区参数 关键算法特性开关
专业的规划、设计平台做出精确的站点选择是网络预期覆盖、容量、成本、质量的最重要的基础
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LTE网络规划仿真平台U-Net具体预测仿真项
中小型室 内环境
根据不同的场景对覆盖、容量、业务类型、业务质量的需求不同,华为可根据不同的场景进行规划设计
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Page 11
目录
1
LTE网络规划流程和方法
2 LTE规划关键参数分析
3 UMTS/LTE规划区别
增益 余量 损耗
链路预算中的 关键步骤
线缆损耗
eNodeB发射功 率
穿透损耗
穿透损耗 UE 接收灵敏度
人体损耗
UE 天线增益
UE 接收灵敏度
线缆损耗 eNodeB 接收灵敏度
上下行链路预算模型
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上行路径损耗
Ø RB数和MCS选择原则
u 总体原则是通过调整分配RB个数及MCS保证覆盖最优 u 下行:单个RB功率固定,在RB用完之前,MCS阶数越低,覆盖越远,因此在满足速率的前提下,尽量选择低
阶的MCS u 上行:所有RB的总功率一定,给定速率下,MCS阶数越低,需要RB数越多,单个RB功率越低,因此在上行链
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Page 8
LTE网络规划– 覆盖规划
客户需求分析 链路预算
输入数据
开始
计算 UL/DL MAPL
3扇区站
全向站
计算 UL小区半径
计算 DL小区半径
小区半径
小区半径平衡
单站覆盖面积
计算单站覆盖面积 计算站点数目
小区覆盖半径: R 站间距: D=1.5*R 单站覆盖面积 = 1.949*R*R
行余
下扰
邻区负荷越高,干扰越大
4 3 2 1 0
邻区负荷
SFR ICIC 小区边缘:边缘频段可用 小区中心:中心频段可用,控 制覆盖范围来减少干扰
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LTE链路预算影响因素:MCS和RB数
Ø 定义和影响
Ø 定义和影响
u 边缘速率是指一定条件下边缘用户所能达到的最大连续覆盖速率,相同条件下,边缘速率要求越高,覆盖半径越小 u 上行边缘速率是单用户边缘能达到的最大速率,但是在边缘可同时支持多个用户达到该速率 u 下行边缘速率是指所有RB分配给一个边缘用户所能达到的最大速率,考虑多个用户时,边缘用户不能占用所有的RB资源,此
路预算时不一定MCS阶数低,覆盖就远,需要根据实际速率考虑。链路预算时,一般将MCS从小到大轮询一 遍,然后选择分配RB个数及MCS最优组合,即达到上行覆盖半径最大。
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