LTE中SON是什么意思
LTE网络系统中SON技术研究

LTE网络系统中SON技术研究LTE网络系统中,SON技术是一种非常重要的自组织网络技术。
其全称为“Self-Organizing Network”,即自组织网络。
SON技术的主要任务是通过自动化和智能化的方法来实现网络的优化和管理,对于提高移动通信系统的性能、可靠性和覆盖范围非常有帮助。
下面将从何为SON技术、SON技术的特点,SON技术在LTE网络系统中的应用等方面对其进行研究。
何为SON技术自组织网络技术,即SON技术,是指在无线通信网络中,通过一系列的自动化和智能化技术,以提高网络的性能和覆盖范围为目标,在不需要人为干预的情况下完成网络的维护、优化和管理。
SON技术的特点1.自主性。
SON技术采用了自动化技术,网络能够以自主的方式进行调整和优化,减少了人工干预的成本。
2.并行性。
SON技术通常采用并行计算的方法,不同的设备可以同时进行不同的任务,提高了网络的工作效率。
3.智能化。
SON技术采用了智能化算法,通过分析网络数据,进行预测和优化来提高网络的工作效率。
SON技术在LTE网络系统中的应用1.邻区关系的维护。
在LTE网络中,邻区关系是非常重要的,可以有效地优化网络的性能。
SON技术可以通过收集和分析邻区关系数据,实现邻区的自动建立和维护,提高网络的可靠性和性能。
2.覆盖范围的优化。
SON技术可以分析用户在不同地区的使用情况,对网络的覆盖范围进行优化,提高网络的覆盖范围和速度。
3.干扰的管理。
在LTE网络中,干扰是一个非常重要的问题。
SON技术可以通过分析干扰数据,进行干扰管理,提高网络的质量和稳定性。
4.动态配置参数。
在LTE网络系统中,由于网络状态不断变化,不同场景的参数需要进行不断地调整。
SON技术可以根据网络的情况,动态地调整参数,提高网络的性能和可靠性。
总结自组织网络技术(SON技术)是一种非常重要的网络管理技术,在LTE网络系统中应用广泛。
它采用智能化、自动化和并行计算的方法,通过优化网络性能、覆盖范围、干扰管理等,来提高网络的性能和可靠性,对移动通信业务的发展具有重要意义。
xSON:LTE时代网络质量的最佳保障

阿尔卡特朗讯很早就在SON方面展开了研究,依靠贝尔实验室强大技术实力的创新能力,在3GPP多个SON研究课题组都担任重要角色。在SON的基础上,阿尔卡特朗讯还提出了对未来SON的展望,即xSON,扩展的SON理念。
目前,阿尔卡特朗讯的xSON已经积累了丰富且先进的应用经验,帮助运营商解决了网络运营中的诸多难题。针对网络中的恶意流量,包括DOS攻击,或者端口扫描,阿尔卡特朗讯WNG9900无线数据网络管家产品可以实现有效管理,随时监测和发现恶意流量,并通过与PCRF之间的接口触发PCRF形成相应指令,有效隔离并限制该恶意流量,最大限度减少对网络的影响。
eNB 的小区会通过网络的计算自动配置小区的物理标识。
小区干扰协调,通过eNB间的相互沟通,通过干扰协调算法自动协调降低系统间的干扰,从而提高系统吞吐率。
优化切换。自主优化和终端相关的参数;自动监测邻小区问题;自动调整避免可能出现的乒乓切换。
系统间负载平衡。不同扇区间,载波间的负荷分担;不同通信系统的负荷分担。
xSON还可以对网络拥塞进行有效管理。网络拥塞其实最能体现网络QoS,直接影响用户终端感受。通常情况下用户可以分为重载用户、轻载用户以及活跃用户。无论是否进行拥塞管理,轻载用户都会获得较好的用户体验;但是当网络流量大时,重载用户将与活跃用户一起争夺网络资源,使得活跃用户体验大大降低。因此,对网络拥塞进行管理是非常必要。根据贝尔实验室对拥塞管理的仿真结果,在网络拥塞时,给予活跃用户比重载用户更高的优先级,活跃用户的下行吞吐量增益可以达到30%~100%,上行增益可以达到40%。可见拥塞管理将大大改善主要的用户群体(活跃用户)的用户体验。
SON的突出优势
在实际的网络建设中,SON可以应用于网络规划、网络调测、网络配置、网络运营、网络优化以及网络管理等网络具体实施的多个不同的阶段。在3GPP/LTE标准中,SON 具体应用于多个不同场景。
LTE基础知识整理

L T E基础知识整理(共17页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--LTE知识点整理1.1.1LTE测试用什么软件什么终端答:LTE测试前台测试使用的测试软件CXT,后台分析使用CXA;测试终端为中兴MF8311.1.2LTE测试中关注哪些指标答:LTE测试中主要关注PCI(小区的标识码)、RSRP(参考信号的平均功率,表示小区信号覆盖的好坏)、SINR(相当于信噪比但不是信噪比,表示信号的质量的好坏)、RSSI(Received Signal Strength Indicator,指的是手机接收\到的总功率,包括有用信号、干扰和底噪)1.1.3UE的发射功率多少答:LTE中UE的发射功率由PUSCH Power 来衡量,最大发射功率为23dBm;1.1.4LTE各参数调度效果是什么1、20M带宽有100个RB,只有满调度才能达到峰值速率,调度RB越少速率越低;2、PDCCCH DL Grant Count 在F\D\E频段中下行满调度为600次/秒,只有满调度才能达到峰值速率,调度次数越少速率越低;PDCCCH UL Grant Count 在F频段中上行满调度为200次/秒(时隙配比 2:5,SA2(3:1)SSP(3:9:2)),D\E频段中上行满调度为400次/秒(时隙配比1:7,SA2(2:2)SSP(10:2:2)),只有满调度才能达到峰值速率,调度次数越少速率越低;1.1.5MCS调度实现过程:答:UE测算SINR,上报RI及CQI索引给eNodeB,eNodeB根据UE反馈的RI及CQI 索引进行TM和MCS调度;MCS一般由CQI,IBLER,PC+ICIC等共同确定的。
下行UE根据测量的CRS SINR映射到CQI,上报给eNB。
上行eNB通过DMRS或SRS测量获取上行CQI。
对于UE上报的CQI(全带或子带)或上行CQI,eNB首先根据PC约束、ICIC约束和IBLER情况来对CQI 进行调整,然后将4bits的CQI映射为5bits的MCS。
NEC采用SON作为其LTE

N C将使 用 A t 的集中式 S N系统 C S ,该系统 E ci x O — ON 主要进行 LE自规划 、 优化 以及初期 4 T 自 G无线接入网络的 自
愈 功 能 ,并 且 节 能 。
和 电缆 以及相 关硬件 ,比如连接器等 。2 0 年 , on q公 08 C ri n .
司总收入 为5 .亿 美元 , 中 1 亿美元收入源于 电信商务。 98 其 8
同。
技术平台所带来的新 的增长机遇 。消费 电子 品的直觉触摸显 示屏市场迅速增长 、先进 的薄膜光 电玻璃 、用于消费 电子类
和无线 网络 的光纤都 将为 C r i.带来增长机 遇。 o nn q 该公司还从显示 和环境技 术方面获得效益 , 0 9 2 0 年全年
收入 为5 亿美元 , 中 1 .亿 美元源 于电信 , 4 其 8 6 包括销 售光纤
NE C将 展 现 L E 备 概 念 , 用 其 提 供 给 D Co T 设 使 o Mo的设 备 来
进行业务展示。 A t 是提供无线 网络状态 管理 和优化 方面的专业公司 , ci x 这也是其与 N C在 大基础设施 方面合 作的第一份合同。 ci E A t x 声称 ,这也是与 N C在 L ES E T ON领域 的最大的一份合作合
公 司已经在 日本 以外 的地 方取得 L E现场试验 的经验 ,包括 T T lf ia电信公 司和新加坡 电信 公司选择 NE ee nc 6 C作 为六个
设备提供商之一参与 L E试验。 T
在21 0 0年 2月 巴塞 罗纳世界移动大会上 ,NE C将对其 LE T 设备开发进行 了升级 , ON将作 为L E 而S T 相关热点之一。
商的欢迎。
LTE 各种英文缩写解释

<1>RAN 无线接入网<2>RNC 无线网络控制器负责对基站进行整体管理, 包括对无线资源、本地移动用户和接入情况进行管理和控制, 并对传输情况进行优化; RNC的主要功能为无线资源管理, 网络相关功能、无线资源控制(RRC)的维护和运行, 网管系统的接口等。
RNC的主要缺点为与空中接口相关的许多功能都在RNC中, 导致资源分配和业务不能适配信道, 协议结构过于复杂, 不利于系统优化。
<3>HSDPA 高速下行链路分组接入,是一种移动通信协议,亦称为3.5G(3½G)。
该协议在WCDMA下行链路中提供分组数据业务,在一个5MHz载波上的传输速率可达8-10 Mbit/s(如采用MIMO技术,则可达20 Mbit/s)。
在具体实现中,采用了自适应调制和编码(AMC)、多输入多输出(MIMO)、混合自动重传请求(HARQ)、快速调度、快速小区选择等技术。
<4>SGSN 服务支持节点负责管理分组交换数据流量的控制和管理。
<5>GGSN 网关支持节点负责与核心网的连接。
GGSN 是本地网与外部分组交换网之间的网关, 因此也被称为GPRS路由器<6>ACGW 核心接入网关AGW 接入网关<7>RRC 无线资源控制子层<8>RLC 无线链路控制<9> PDU 协议数据单元<10>ACK 确认应答<11>FEC 前向纠错<12>ACK命令正确应答<13>OFDMA 正交频分多址<14>OFDM 正交频分复用实际上OFDM是MCM Multi-CarrierModulation,多载波调制的一种。
其主要思想是:将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到在每个子信道上进行传输。
正交信号可以通过在接收端采用相关技术来分开,这样可以减少子信道之间的相互干扰ICI 。
LTE自组织网络(SON)管理架构分析

用了先进的接入和传输方案,比 3G 系统具有更高的数据传输速率和更好的服务 质 量 ; 同 时 , 为 了 降 低 部 署 和 运 营 成 本 , LTE 系 统 引 入 了 自 组 织 网 络 (Self-Organizion Network:SON)的概念,主要目的是通过无线网络的自配 置、自优化和自治愈功能来提高网络的自组织能力,取代高成本的网络运营人 员的人工介入,从而有效降低网络的部署和运营成本。
较 小 的 网 较少。
响全网的任务必须
络。
协调全网或大量网
元才能完成。
7
从表 2 可知,混合式是集中式和分布式的综合,如果在网元和中心结点间 有一个合适的责任划分,则可以通过混合式管理方式中的集中与分布机制的各 自特点择优而用。一个单独的网络管理方法不可能对所有类型的应用都是最佳 的,对于一个特定的应用,确定最有效的方法必须经过详细的分析和仿真试验。
3.3 混合式网络管理架构中 SON 功能的部署建议
3.3.1 部署建议
表 3 混合式管理体系架构中 SON 功能部署建议
自配置功能
自优化功能
自治愈功能 其他系统功
能
SON 功能 站点位置智能选择
插入网元时自动生成系统设定参数 家庭 eNodeB 的自配置 干扰协调 物理信道的自优化 随机接入信道优化 准入控制参数优化 拥塞控制参数优化 分组调度参数优化 链路层重发方案优化 覆盖间隙侦测 切换参数优化 负载均衡 家庭 eNodeB 的自优化 小区停用预测 小区停用侦测 小区停用补偿 策略更新和下发 信息冲突处理 上下文信息采集 上下文信息处理
图 5 分布式管理体系架构示意图
2021LTE初级认证题库及答案6

2021LTE初级认证题库及答案6考号姓名分数一、单选题(每题1分,共100分)1、SON是LTE网络的一个重要属性,以下哪些是SON的功能()A.Self-configurationB.ANR (Automatic Neighbor Relation Function)C.ICIC (inter-cell interference coordination)D.以上全是答案:D2、LTE的调度周期是多少:( )A.A、1msB.B、2msC.C、10msD.D、20ms答案:A3、RSSI单位是什么A.dBmB.dBC.dBiD.dBd答案:A4、关于切换几个阶段,其中错误的一项是A.切换测量B.切换决策C.切换控制D.切换执行答案:C5、TD-LTE系统中调度用户的最小单位是RB,它是由频域上连续()个子载波,时域上连续7个OFDM符号构成A.12B.10C.9D.5答案:A6、UE等待切换成功的定时器是:A.T300B.T301C.T302D.T304答案:D7、PHICH包含()个REGA.1B.2C.3D.4答案:C8、下述对于LTE帧结构类型2描述正确的是?()A.每帧有20个时隙组成B.每帧包括2个半帧C.每个时隙长0.5mmD.帧结构类型2既适用于FDD模式也适用于TDD模式答案:B9、MIB块里不包含下列()信息A.系统帧号B.PLMN信息C.下行系统带宽D.PHICH配置信息答案:B10、以下哪种备份形式是对数据库进行整体备份()A.RAID备份B.业务数据库备份C.全备份D.增量备份答案:C11、UE的能力等级信息可以在哪条消息中读取()A.Initial UE Context Setup RequestB.RRC CONNECTION RECONFIGURATIONC.CONNECTION SETUP RECONFIGURATION COMPELTED.MIB答案:A12、哪些不是LTE上行调制方式?A.BPSKB.QBSKC.16QAMD.64QAM答案:D13、系统信息通过()信道发送至终端A.BCCHB.PCCHC.DCCHCH答案:A14、在LTE网管系统中,用户管理属于哪个模块____A.配置管理B.性能管理C.安全管理D.动态管理。
3-TD-LTE RRM算法原理及应用三(LTE SON)

无线移动创新中心
10
2012-8-28
MRO Intra-LTE 切换问题
过早切换
– UE从源小区切换到目标小区后很快发生RLF,然后选择源小区重建连接; 或 – UE在切换中失败,回到源小区重建连接。
过迟切换
– UE发生RLF, 选择不同于原服务小区的小区重建连接;
切换到错误小区
– UE从源小区切换到目标小区后很快发生RLF,然后选择一个既非源亦 非目标的小区重建连接; 或
无线移动创新中心
11
2012-8-28
MRO
Intra-LTE 过早切换
切换完成后失败
UE
Source eNB A
Target eNB B
Handover
UE Context Release
Re-establish
RLF RLF INDICATION
Tstore_ue_ctxt
失败原因诊断
Handover Report (HO too early,...)
Inter-RAT场景
– 负荷信息报告 – 参数调整
MLB Intra-LTE
Inter-RAT
LTE UTRAN/ GERAN
无线移动创新中心
保密 仅供中国移动学员培训内部使用
MLB
负荷信息
硬件负荷指示 (Hardware Load Indicator) (低/中/高/过载) TNL的负荷指示 (S1 TNL Load Indicator) (低/中/高/过载) 无线资源状态 (Radio Resource Status) (0~100)
自配置 self configuration
自优化 self optimisation
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SON(Self-Organized Network)自组织网络。
SON技术的特点是:自动配置、自动发现、自动组织和多跳路由。
SON技术的自动配置和自动发现特性使WIFI设备在组成一个网络的时候对用户是透明的。
在网络拓扑变动和链路断开的情况下,SON技术的自动愈合和自动组织特性增强了移动Adhoc网络的健壮性。
SON也能够保证优化带宽使用效率。
SON 多跳路由技术扩展了Adhoc和网络的覆盖范围。
基于IP层的SON技术,支持多种无线和有线接口。
随着通信技术和业务的高速发展,无线网络规模越来越大,各种技术体制共存,加之Home NB/eNB的引入,网络变得更加复杂。
如果仍然使用无线网络规划和优化的传统工作方式,人工完成海量网络参数操作的难度越来越大,网络规划、优化和运营成本也越来越高。
运营商在关注设备性能的同时,更加关注维护操作效率,如何降低OPEX是运营商优先考虑的问题。
因此,欧美主流高端运营商发起SON(Self-Organizing Network)技术,希望通过SON来减少运营成本,提高操作效率,提高网络性能和稳定性。
SON技术
面对下一代无线网络部署和运营,为了减少运营成本和维护成本,运营商一方面需要在网络建设时投入大量工作,比如规划、配置、优化、计算、调整、测试、预防错误、减少失败、自我恢复等工作。
另一方面,需要简化用户的使用流程,比如Home NodeB设备,用户希望买回家的是一个即插即用设备,一上电就能够自动获取配置运行。
因此,人为因素对网络的影响将越来越小,自配置、自优化、自适应和自修复将成为下一代移动网络的必然趋势。
自配置(Self-configuration process):是指新增网络节点(例如基站)的配置能够做到即插即用,以降低成本并简化安装流程。
这个过程在预操作状态进行。
预操作状态可理解为eNB上电开通、实现与骨干网连接,直到RF发射器打开。
自配置过程包含基本建立和初始无线配置两部分。
自优化(Self-optimization process):根据UE和eNB的性能测量报告,对参数进行自优化,以尽量减少优化工作量并提高网络质量和性能。
该过程在可操作状态(RF发射器已打开)。
自优化过程包含自优化/自适应过程。
自修复(Self-healing):是指系统检测到问题时能自主减轻或解决,大大减少维护工作成本并避免对网络质量和用户感受的影响。
运营商需求和SON目标
NGMN组织在《NGMN对SON及操作维护的需求》(卷1.21,2008年7月)中描述了SON和O&M(Operation & Maintenance,操作与维护)需求的关键部分,如图1所示。
图1 NGMN对SON及操作维护的需求
其中Self-Configuration(自配置)包括:
•eNB站址、容量和覆盖的规划
•新eNB无线参数的规划
•新eNB传输参数的规划
•针对所有邻接节点的规划数据调整
•eNB的硬件安装
•射频设置
•节点鉴权
•O&M安全通道和接入网关设置
•自动资产管理
•eNB自动软件下载
•自测试
•Home eNB配置
其中Self-optimisation(自优化)包括:
•邻区列表优化:小区现有的邻区列表的优化,这同样涉及新小区的初始邻区列表的配置。
•干扰控制:在LTE中干扰必须在上、下行都进行协调,这可以提高SIR和相应的吞吐量。
自动设置和修改这些参数即是SON的任务之一。
•切换参数优化:优化切换参数以最小化人工干预(与邻区列表优化相关)。
•QoS相关参数优化:QoS相关参数优化涉及LTE功能许多不同的方面:
o接入控制参数优化
o拥塞控制参数优
o分组调度参数优
o链路层重传策略优化
o覆盖空洞监测
•负荷均衡:当大量idle和active态的UE出现在一个小区时,可用资源可能会不足以保证GBR业务的服务质量。
一种应对拥塞小区的低成本方法是把业务均衡到较低负荷的邻区。
这可通过根据小区负荷优化小区重选/切换参数来达到。
这里参数重配不一定要实时进行。
这样的一种机制意味着小区负荷信息要精确定义以顺应多厂商场景。
负荷均衡机制还意味着eNB间通过X2接口交换小区负荷信息。
依赖过载小区和它的邻区的负荷信息来配置小区重选和切换参数值是SON的任务之一。
最后、在每次重配置后,更新的小区重选和切换参数值需在eNB间交换以保证负荷均衡功能在多厂商场景下的稳定性。
•Home eNB的优化:HeNB预期将被部署在广泛多样的场景。
多数的这些部署场景下无线环境可能会由于HeNB频繁的开关和用户改变设备的位置等而不断变化。
针对特殊无线环境,HeNB 参数的动态适应是必需的,以保证HeNB限制其经历的干扰水平,同样也限制其引入到网络的干扰总量。
•RACH负荷优化:期望结果:
o减少RACH冲突概率,包括:
▪减少呼叫建立时延
▪减少上行失步状态的数据再续时延
▪减少切换时延
▪提高呼叫建立成功率
▪提高切换成功率
o优化保留给RACH的上行资源量对系统容量有正面影响
与RAN相关的SON关键技术
涉及RAN的SON关键技术包括自动邻区关系功能、PCI自动配置、覆盖和容量优化、负荷均衡优化及RACH优化。
•自动邻区关系功能(Automatic Neighbor Relation Function)
ANR功能是为了让运营商从手工配置邻区的工作中解脱出来。
ANR功能允许网管管理NRT
(Neighboring Relation Table,邻区关系列表)。
网管可以增加和删除NRT。
它也可以改变NRT的属性。
如果NRT表有变化会通知到网管。
该场景包括LTE系统内/频内(Intra-LTE/ frequency)和系统间/频间(Inter-RAT/Inter-frequency)邻区自生成和优化。
•PCI(Physical Cell Identity,物理小区标识)自动配置
本功能是指自动配置新引入的小区的物理层地址(L1 cell identifier )。
当一个新的eNB加入网络中,就需要为这个eNB支持的所有小区各分配一个PCI,避免和邻区的PCI发生干扰。
在传统网络中,PCI都是由网规人工分配的,是基站初始配置的一部分工作。
•覆盖和容量优化
在R9阶段,覆盖优化比容量优化有更高的优先级,但覆盖优化的算法也要将对容量的影响考虑在内。
覆盖和容量是相互制约的,如何寻找其间的平衡也是优化目标之一。
覆盖越大,则系统的容量就会减小;反之,如果要求高容量,则系统的覆盖就会缩小。
在当前LTE的初期阶段,LTE作为3G后的新竞争者,系统的要求主要集中在覆盖方面,而容量上的要求则没有那么紧急。
可以说容量优化是在LTE中后期考虑的问题。
•负荷均衡优化
负荷均衡的主要目的是适时地将高负荷小区中的部分业务转移到相对较低负荷的小区,使各小区的负荷比较均衡,从而提高了网络的容量。
•RACH优化
RACH参数配置取决于多个因素,比如上行小区间PUSCH干扰、RACH负荷、业务模式和小区覆盖热度等。
因为上述因素会受到网络配置的影响,因此需要使用SON的一个实体来自动配置RACH参数。
自动RACH优化功能会监听这些主要条件,比如RACH负荷、上行干扰等数据的变化,然后更新合适的参数。
主流运营商和供应商积极推动SON技术成熟
SON作为新生技术,其发展有赖于成熟的网路技术及实际应用验证的逐步推进。
大量的SON课题目前仍处于发展初期。
另外,SON课题还面临RAN3和SA5工作组之间的协作问题。
出于对网络维护及日常管理成本的考虑,包括Vodafone、T-Mobile、Orange、CMCC、DoCoMo在内的高端主流运营商,对SON功能的实现及相关技术的标准化发展的推动起到了主导作用。
中兴通讯作为LTE领域主要的设备研发和解决方案供应商,参与了3GPP SON研究课题部分规范的起草,提出的总体构思得到了与会方的认可。
同时,中兴通讯在LTE产品研发过程中积极推进SON标准进展,每个产品研发设计环节都与SON技术紧密结合,为实现降低客户TCO的综合LTE SON解决方案而努力。
希望能帮助楼主。