5G室分与5G宏站的互操作策略和参数配置
5G网络室分性能与建设策略

5G网络室分性能与建设策略摘要:中国互联网数据传输的需求将会以指数级的速度增长。
5G网络是网络通信技术发展的主要方向,5G网络的速率和效率都高于目前的任何通信技术。
5G技术为用户提供个性化的、特定的网络链接,以满足用户的通信需求,降低网络的网络延迟。
5G网络的峰值速率和终端连接密度将得到极大的改善。
关键词:5G网络;室分性能;建设引言5G网络运转的一般状态可以让终端用户的网络一直处于高速状态,5G网络的出现能满足未来终端更多的智能化功能,具体来说,就是对于智能家电,智慧手表,智能器材和智慧城市等都在技术上提供了很好的支撑。
5G网络的架构是一种全新的无线接入方式,能对4G网络实现实质性的升级,与以往无线网络的基本性能有着很大差别。
5G网络的传输速度已经可以在28GHz频段中达到1Gbps,而演化到现在的4G网络的传输速度也只有75Mbps。
很长一段时间以来,业界中一直无法突破传输速度的瓶颈,三星首次使用的自适应阵列传输技术才突破了这一难题。
而5G的网速更是无与伦比的,最高传输速度甚至已经达到了10bps,这样的传输速率在面对超清视频和大容量数据时具有明显的优势。
1G过于落后,2G应运而生,3G再次突破,4G与时代发展同步,随着经济社会的飞速发展,5G网络成为未来的大势所趋,中国的5G质量和发布速度都具备一定的竞争力,有望引领世界全面开启5G时代。
1概况某国际机场是“国家十三五”规划中我国最大民用运输枢纽机场项目,国家级国际航空枢纽,是高铁、地铁和高速公路无缝衔接的综合交通枢纽,地铁、高速路均直达机场。
某国际机场作为成都市对外联络的重要窗口,在政治、经济、文化上占有十分重要的地位,而机场内的无线通信网络质量,直接关系到现代机场的软硬件建设水平和整体服务质量。
在机场区域内,由于建筑物的屏蔽或阻挡,存在很多无线通信网络信号弱区或盲区,从而导致移动终端无法进行正常的语音业务或数据业务,建设完善的综合通信覆盖系统。
5G宏基站产品指标

5G宏基站产品指标宏基站,是指为了实现通信网络的全覆盖,将室内分布系统(包括无线网关、无线接入设备)与室外网络(包括光纤)连接起来,提供给用户所需要的通信网络信息和服务的设备。
宏基站通常包括两部分:一个是室内分布系统(WLAN),另一个是室外覆盖系统(RRU)。
室内布线方式有电缆、天线和网管天线三种;其中网管设备包括网络配置主机(ACC)、信号采集控制器(SRU)、业务支持主机、业务承载主机(RU)、业务采集控制主机(DPC)、业务处理主机(APC)、业务处理接口主机)、业务控制器(BSS)、业务处理控制器终端。
室外布线方式有PTT、MTK、PTT等。
其中PTT为室内外网络接入设备,在室内主要使用FR4和FR5模块; DTT主要使用RR1和RR2模块;业务处理核心则为基站管理系统。
•1、硬件规格在宏基站的设计和配置中,必须要明确和满足以下四项硬件要求:●无线网络信号采集设备(无线终端)。
●可使用的FR4及FR5通信模块;● TRID控制天线;● MCU数据采集控制主机;●业务应用平台服务器。
•2、功能参数(1)基本功能参数:包含:设备基本的参数、网关基本的参数、FR5模块基本的参数、FR4模块基本的参数、RR5模块基本的参数等;(2)通信功能:包含:支持WIFI和OFDM双模连接功能、支持移动电话接口功能、支持有线网络方式下的移动电话、无线网络方式下的移动电话以及支持基于网络环境下的无线网络等信号接入;(3)自动告警功能:包含:对环境自动报警、自动语音监控功能等;(4)网络切换:包含:对网络状态(含网络中断信号)/状态指示灯时间等;(5)智能维护:包含:对PTT的设备状态及网络状态、PTT自身运行状态等进行智能化维护。
•3、指标设置LTE-A接口的指标,一般包括接入接口端口、OTN接口端口、LTE-A天线端口等,根据不同的终端种类、应用场景、基站设备特性等因素会设置不同的指标。
PTT接口的指标包括无线信号处理能力、网络接入能力、基站接口通信能力、ONU管理、OTA管理及设备接口故障记录等。
5G NR室分共享覆盖解决方案研讨

5G NR室分共享覆盖解决方案研讨5G NR(New Radio)室分共享覆盖解决方案是为了解决室内覆盖问题而设计的。
随着移动通信的快速发展,用户对室内信号质量和速度的要求越来越高,而室内环境的复杂性和建筑物结构等因素给室内信号传输带来了挑战。
开发出一种能够提供稳定、高质量的室内覆盖的解决方案非常重要。
室分(Distributed Antenna System)是一种将基站信号分发到室内不同位置的系统,通过增加无线信号覆盖的分布点,提高了信号传输的效果。
而共享覆盖则是指多家运营商共用同一个室分系统,通过共享资源,实现高效利用。
5G NR室分共享覆盖解决方案是在室分系统的基础上,结合了5G NR技术,通过使用更高频率的信号,提供更高的速度和更大的容量。
1. 天线设计:室分系统的天线需要设计成多种类型,以适应不同的场景需求。
有室内天线、室外天线、天线阵列等。
这样可以保证覆盖范围和覆盖质量。
2. 信号分发:室分系统需要将来自基站的信号分发到室内不同的位置。
这可以通过使用光纤、同轴电缆等方式实现。
要确保信号的传输效果和抗干扰能力。
3. 功分:在室分系统中,不同的运营商可以共用同一个基站资源。
通过将频谱分配给不同的运营商,实现共享覆盖。
这样可以大大提高基站资源的利用率。
4. 配置:配置是指对室分系统的参数进行调整,以适应不同的网络需求。
调整覆盖范围、信号功率、频段等。
通过合理的配置,可以提高覆盖效果和用户体验。
5. 优化:在部署完室分系统后,还需要对系统进行优化。
通过调整参数、优化天线方向等方式,提高覆盖质量和稳定性。
5G NR室分共享覆盖解决方案是为了解决室内覆盖问题而设计的一种解决方案。
通过合理设计、配置和优化,可以提供稳定、高质量的室内覆盖,满足用户对室内信号质量和速度的需求。
该解决方案不仅可以提高运营商的基站资源利用率,还可以提升用户体验,促进5G网络的快速发展。
5G NR室分共享覆盖解决方案研讨

5G NR室分共享覆盖解决方案研讨随着移动互联网的迅速发展,用户对于网络的需求不断增加,5G成为未来网络的重要发展方向。
5G NR (New Radio)技术作为第五代无线通信技术的核心标准之一,具有更高的带宽、更低的延迟、更高的可靠性和更大的连接密度等特点,将推动物联网、移动办公、智慧医疗等各行各业的数字化升级。
然而,5G NR技术的部署面临着一系列的挑战,最重要的问题之一就是室内覆盖。
随着室内使用场景的不断增加,室内覆盖需求也日益增长。
室内环境的复杂性会使无线信号的传播路径变得更加复杂,导致室内信号质量不佳,用户感知到信号的丢失、掉话等问题。
因此保证室内覆盖成为了实现5G网络全覆盖的关键。
但不同建筑物、区域的覆盖需求不同,如何满足不同区域、不同业务的覆盖需求,成为了建设室内覆盖的重要问题。
针对5G NR技术的室内覆盖问题,室分共享覆盖解决方案被提出。
室分即室内分布式系统,它是将一台基站通过分布在建筑物内的多个小型呆板中进行室内信号覆盖。
共享覆盖是指基站通过分配固定的频率与功率,多个用户共享一个基站提供的覆盖服务。
室分共享覆盖将两种技术结合起来,既能实现基站的分布式布局,又能通过共享覆盖的方式提供室内覆盖服务,为室内覆盖问题提供了新解决方案。
针对室内覆盖的不同需求,可以采用不同的室分共享覆盖方案。
例如,针对住宅区、办公楼等建筑,可以采用单频共用方案,即将多个室分基站使用同一频点提供覆盖服务。
对于人流量较大的场所,如地铁站、机场、商场等,建议采用多频分区方案,即将基站覆盖区域分为多个覆盖不重叠的分区,采用不同频段覆盖,减少干扰和冲突,提高网络吞吐率和用户的体验感。
另外,还可以采用分时共用方案,即室分基站按照时间片轮流进行工作,提高了网络容量的利用率。
综上所述,室分共享覆盖解决方案具有以下优点:1.提高网络容量利用率:采用室分共享覆盖可以有效提高网络容量利用率,减少频段资源占用,提供更优的网络体验。
5g室分多通道联合接收方案

5g室分多通道联合接收方案咱来唠唠5G室分多通道联合接收方案这事儿。
一、为啥要有这个方案呢?你想啊,在室内这个环境里,5G信号那可是面临着重重挑战。
墙壁啊、各种设备啊都在捣乱,让信号变得七零八落的。
传统的接收方式就有点力不从心啦,所以就需要一个更厉害的方案,这就是5G室分多通道联合接收方案闪亮登场的原因。
二、这个方案的基础多通道是啥?简单说,就像是给5G信号开了好多条专门的小路。
每个通道都能接收信号,就好比好多只小耳朵,一起去捕捉那些微弱又分散的5G信号。
比如说,通道1负责接收从左边来的信号,通道2盯着前面来的,通道3呢,就负责右边方向的信号。
这样一来,各个方向的信号都能被照顾到,就不容易有信号被遗漏啦。
三、联合接收是怎么个联合法?这就像是一群小伙伴合作干活。
各个通道收到信号之后呢,可不能各干各的。
它们得把收到的信号汇总到一起。
就像大家都把自己捡到的宝贝放到一个大盒子里一样。
然后呢,通过一种超级智能的算法,这个算法就像一个特别聪明的小管家,把这些信号进行整理、分析。
比如说,通道1收到的信号有点弱,但是通道3收到的同一部分信号很强,小管家就会根据情况,把强信号的那部分挑出来用,再把弱信号补充补充,这样组合起来的信号就变得又强又稳定啦。
四、这个方案的好处都有啥?1. 首先就是信号变好啦。
不管你在室内的哪个角落,是躲在小角落里刷手机,还是在大房间里跑来跑去,都能享受到稳定又快速的5G网络。
就像不管你在家里的卧室、厨房还是厕所,网络都杠杠的,看视频不卡顿,打游戏不掉线。
五、实施这个方案会遇到啥困难呢?1. 成本问题。
要建立这些多通道,就像盖房子要好多材料一样,需要不少设备、线路啥的,这可都是钱啊。
而且那些智能算法也不是天上掉下来的,开发和维护都得花钱。
2. 安装和调试复杂。
就像给一个超级精密的机器安装零件,每个通道都得安装得恰到好处,调试的时候也得小心翼翼。
要是哪个通道没弄好,就像一个齿轮没安好,整个联合接收的效果就会大打折扣。
5G NR室分共享覆盖解决方案研讨

5G NR室分共享覆盖解决方案研讨
5G NR室分共享覆盖解决方案是为了解决室内网络覆盖不足的问题,提高网络服务质量和用户体验而提出的一种解决方案。
它能够在室内环境中提供高质量的无线网络覆盖,解决了传统室内网络覆盖不足的问题。
随着5G技术的发展,室内网络的需求日益增加,传统的室内网络设备无法满足用户需求。
提出了5G NR室分共享覆盖解决方案,以满足用户对高速、稳定的网络需求。
该解决方案基于5G NR技术,采用室内分布式天线系统(DAS)和室内小基站集群等技术,通过室内分布式天线系统将5G信号转化为射频信号,再通过室内小基站集群进行信号放大和分发,实现室内网络的全覆盖。
该解决方案具有以下几个特点:
1. 高覆盖:采用室内分布式天线系统,能够实现全室内的信号覆盖,包括楼内各个角落和楼层。
无论是公共场所、商业办公大楼还是住宅小区,都能够实现高质量的信号覆盖。
2. 高容量:室内小基站集群的使用可以分担5G网络的流量,提高网络的传输容量。
通过适当增加基站数量和部署位置,可以满足室内高密度人群的同时连接需求。
3. 高稳定性:室内分布式天线系统和室内小基站集群能够提供稳定的信号,减少信号干扰和漫游,降低网络延迟和丢包率,提高网络的稳定性和可靠性。
4. 灵活性:该解决方案支持快速部署和调整,适应不同室内环境的需求。
可以根据具体的室内环境进行无线网络的规划和优化,提高网络的适应性和灵活性。
5. 经济性:相比传统室分解决方案,5G NR室分共享覆盖解决方案可以减少设备数量和维护成本,提高设备利用率和经济效益。
5G优化案例:5G宏站特性开关及参数调优

5G 宏站特性开关及参数调优XX1目录5G 宏站特性开关及参数调优 (1)1背景及目的 (3)2参数解析 (3)2.1上行峰值 (3)2.2下行峰值 (7)3前台实际测试检验 (9)4 总结 (14)11背景及目的测试站点选在虹口区 SA 宏站中州,通过网管下发特性开启及参数调优脚本,调整宏站相关参数,包括调度、M I M O层数等,优化定点利用C P E 测试的速率。
无线环境及天线位置:2参数解析2.1上行峰值上行 DMRS 类型当本参数取值为 TYPE1 时,上行 DMRS 端口数为 4 端口每 DMRS 符号,多用户配对性能较好;当本参数取值为 TYPE2 时,上行 DMRS 端口数为 6 端口每 DMRS 符号,多用户配对性能较差。
上行前置 DMRS 最大符号长度该参数用于配置上行前置 DMRS 最大符号长度。
当本参数取值为1SYMBOL 时,上行前置 DMRS 符号个数固定为 1。
详细信息参见协议 3GPP TS 38.331 和 3GPP TS38.214。
本参数仅针对新入网用户生效。
5当本参数取值为 1SYMBOL 时,上行前置 DMRS 符号个数为 1,导频开销减少,用户峰值吞吐率高,但是影响小区用户配对层数;当本参数取值为2SYMBOL 时,上行前置 DMRS 符号个数根据用户的配对层数进行 1/2 符号自适应调整,从而提升小区平均吞吐率。
上行附加 DMRS 位置该参数用于配置上行附加 DMRS 的位置(隐含符号个数),当本参数取值为NO T_C ON F I G时,上行不配置附加D M R S;当本参数取值为P O S1时,上行附加 DMRS 符号数为 1;当本参数取值 POS2 时,上行附加 DMRS 符号数为2,本参数仅针对新入网用户生效。
当本参数取值为NO T_C ON F I G时,导频开销少,定点速率增加,但无法测量用户移动速度;当本参数取值为 POS1 时,增加 1 个导频符号开销,可以测量用户较低移动速度;当本参数取值为 POS2 时,增加 2 个导频符号开销,可以测量用户较高移动速度。
5g nr互操作策略

5g nr互操作策略5G NR互操作策略在5G通信技术的发展中,5G NR(New Radio)的互操作性显得尤为重要。
互操作性是指不同供应商的设备和系统之间能够互相通信和协作的能力。
为了确保5G NR的互操作性,制定一套有效的互操作策略是必不可少的。
为了实现5G NR的互操作,需要采用一致的技术标准和规范。
各个参与方应该共同遵守5G NR的国际标准,确保设备和系统的兼容性。
同时,各个供应商应该积极参与5G NR的标准制定过程,提出自己的建议和需求,以促进标准的完善和统一。
确保5G NR设备和系统之间的互联互通。
为了实现设备之间的互操作,需要建立一套统一的接口标准。
这些接口标准应该明确指定设备之间的通信协议和接口规范,以确保设备能够正确地交换信息和进行协作。
此外,还需要进行充分的测试和验证,以确保设备和系统之间的互通性。
为了确保5G NR的互操作性,还需要建立一个开放的生态系统。
开放的生态系统可以吸引更多的参与方加入到5G NR的发展中来,促进技术的创新和应用的推广。
同时,开放的生态系统还可以促进设备和系统之间的互通和互操作,为用户提供更好的体验和服务。
为了确保5G NR的互操作性,还需要进行充分的测试和验证。
在设备和系统的开发过程中,应该进行各种测试和验证,以确保其符合5G NR的标准和规范。
这些测试和验证应该包括设备的功能测试、性能测试、兼容性测试等,以确保设备和系统能够正确地工作并与其他设备和系统进行互操作。
为了确保5G NR的互操作性,还需要建立一个完善的技术支持体系。
这个技术支持体系应该包括技术文档、培训课程、技术支持人员等,以帮助用户解决技术问题和提供相关的技术支持。
同时,还需要建立一个反馈机制,及时收集用户的反馈意见和建议,以改进和完善5G NR的互操作性。
5G NR的互操作性对于推动5G通信技术的发展和应用至关重要。
为了实现5G NR的互操作,需要制定一套有效的互操作策略,包括遵守统一的技术标准和规范、建立一致的接口标准、建立开放的生态系统、进行充分的测试和验证,以及建立一个完善的技术支持体系。
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1,2.6G室内外同频互操作策略
1,2.6G 室内外同频组网下的性能影响
(1)对上/下行业务速率影响:室内外电平差越大,对驻留室分的 UE 的上/ 下行速率影响越小;当 UE 在室内场景下,室内外电平差在 10dB 以上时,UE 的上/下行速率损失在 10%~30%之间;
(2)对 VoNR 业务的影响:VoNR 接入时延与室内外电平差相关性不大,基本保持在 1.2s 左右;室内外电平差在 10dB 以内时,VoNR 的丢包率超过基准值(0.5%),影响感知;
总结,室内外宏站与室分同频组网场景,以室内外的电平差在 15dB 以上的速率的基准值,当电平差在 10dB~15dB 之间时室内场景的 UE 上下行速率损失在
10~30%,VoNR 丢包率在 0.5%以内,随着室内外电平差值越来越小,性能速率损失将更大;因此,基于性能损失的考虑建议室内外电平差不小于 10dB。
1.2,
2.6G 室内外同频驻留/移动性策略
(1)单用户测试结论:室内用户占用宏站好点,切换到室分后上传、下载业务出现明显恶化,但都能满足商用用户的业务需求;室内用户占用宏站差点(宏站边缘),切换到室分后下行速率出现恶化,但可满足商用用户的业务需求;同时上行速率普遍得到明显提升,在当前上行受限情况下,可有效改善用户的体验感知;
(2)多用户测试结论:通过测试对比 Qoffset、SSB 异频组网与现网配置的终端网络性能表现,分别在好、中、差点做上下行业务测试,结果表明 Qoffset 配置优于 SSB 异频组网,因此推荐通过 Qoffset 策略实现用户驻留策略;
总结:基于上述测试对比结果,并结合室分低流量、零流量、分流比等指标考核,在当前整体话务较轻的背景下,让室内的宏站边缘用户驻留到室分,推荐策略如下:
a) 基于同频 A3 策略实施,通过 Qoffset 策略设置差异化门限;
b) 室内外 A3 相比宏站间 A3 高 1~2dB;宏站向室分切换电平差建议 2dB,室分向宏站切换电平差高 4dB。
同时可根据场景不同,参考参数设置范围,有针对性地开展分场景优化。
注:5G 室内外同频组网,存在宏站公共信道对室分 PDSCH 信道的干扰、室内外PDSCH 信道相互干扰,可通过厂家功能实现宏微干扰协同改善同频组网下室外宏站对室分干扰带来的性能损失问题。
a) 宏站公共信道对室内 PDSCH 信道的干扰应对方案有:室内外 SSB 波束对齐、室内 CSI-RS 干扰避让、室内外 TRS 波束,带来的下行速率提升 5%~40%;
b) 室内外 PDSCH 信道之间的相互干扰应对方案有:PRB 随机化、室内小区干扰避让、DL CoMP,从验证结果看上行干扰改善 0.3~2dB,上下行速率均有提升。
2,700M 与 2.6G 室分互操作策略
当前 NR 2.6G 宏站与室分 SSB 频点位置未区分,因此室外 700M 与 2.6G室分互操作整体思路。
原则如下:
(1)5G 优先原则:在 5G 建设区域内,在保障客户感知情况下,优先占用 5G 网络,提升 5G 覆盖区域;
(2)2.6G 室分优先原则:现网 2.6G 100M 带宽,业务承载能力相对较优,因此2.6G NR 室分优先级高于 700M;
(3)感知优先原则:2.6G 室分覆盖边缘,保障用户感知的前提下,及时迁移至700M;以上行 3~5Mbps 边缘速率要求,若 700M 无法满足边缘速率要求,及时迁移至 LTE 网络;
策略建议:
(1)700M->2.6G 室分:由于各 700M 厂家对不同的切换功能的支持能力存在差异,700M 网络与 5G 其他频段网络采用基于覆盖的切换方式(A5),并结合支持情况开启基于频率优先级切换(A1+A4或A2+A4),中近点用户迁移到2.6G室分;
(2)2.6G室分->700M:基于覆盖切换的A5,边缘用户选择上行最优覆盖小区;
1,2.6G 室内外基于覆盖的异频切换策略
2.6G NR 室分 -> 700MHz NR ,采用 A5 事件, 2.6GHz A5-1 RSRP 低于 -105~-110dBm时,且700MHz A5-2 RSRP高于-100~-110dBm,发起切换。
即2.6GHz 覆盖较差处,700MHz覆盖较好处,由2.6GHz切换去700MHz。
700MHz NR -> 2.6G NR室分,采用A5事件,700MHz A5-1 RSRP低于-100~-110dBm 时,且2.6GHz A5-2 RSRP高于-100~-105dBm 3,发起切换。
即700MHz处于覆盖空洞,2.6GHz满足覆盖要求,由700Hz切换去2.6GHz。
2 2.6G 室内外基于频率优先级异频切换策略
700MHz NR -> 2.6G NR 室分,采用 A1+A4 事件,700MHz A1 RSRP 高于 -90~-
100dBm,2.6GHz A4 RSRP 高于-100~-105dBm 4,发起切换;如果当前商用版本不支持 A1 启测,采用 A2+A4 事件,700MHz A2 RSRP 低于-90~-100dBm,2.6GHz A4 RSRP 高于-100~-105dBm,发起切换。
即只要 2.6 GHz NR 覆盖良好就去 2.6 NR GHz,不必在 700MHz。