LTE优化流程与思路
LTE优化流程与要点

《移动网络规划和优化分析》课程
LTE优化流程与要点
主讲:崔春雷
项目组成员:崔春雷、吴伟平、陈殊
目录
1
LTE优化总体流程
2
LTE网络优化要点
3
网络初始调整
4 保障网络性能的KPI值
5 LTE网络优化研究方向
1. LTE优化总体流程
• 参数 • 天馈 • 基本功能 • 单板告警
RF优化结束
N
问题分析 覆盖问题分析 切换问题分析
保持性 完整性 完整性 移动性 覆盖类
业务时间掉线比 上行/下行平均吞吐量
时延 系统内切换成功率
RSRP、SINR
一般情况下一个簇20~30个站的规模;一个簇开启80%以上的基站才启动簇优化
4. 网络性能保障-LTE负荷KPI、性能KPI监控
• 输出网优报告 • 总结网优案例 • 传递网优技能
LTE网络优化在不同的阶段有不同的方法和侧重点
2. LTE网络优化要点:以控制干扰为导向
SINR对吞吐率的影响如上图所示,可以看到SINR 的小幅增长可以引起速率的较大幅度增长;因此干 扰引起的SINR降低对速率的影响比较大。
来自某商用网络的测试数据:
负荷监控平台
• PRB利用率 • 下行在统计周期内,分别统计PDSCH信道每毫秒使用PRB平均值 • 上行PRB统计的是PUSCH、PRACH和PUCCH使用的PRB个数平均值 • 以1s为采样周期,采样当前上、下行PRB可用个数,在统计周期 结束时根据采样值计算上下行PRB可用个数平均值
• CPU利用率 • 以5s为采样周期,计算采样周期内CPU平均占用率
单站验证
簇优化
LTE网络优化实施方案

LTE网络优化实施方案LTE(Long-Term Evolution)网络优化是针对LTE无线网络的覆盖、容量、质量等方面进行持续改进的过程。
以下是一个LTE网络优化实施方案的示例:一、网络规划和设计阶段:1.网络规划:根据需求和预期的数据流量,确定覆盖区域、小区布局、频段分配、天线高度和倾角等参数。
2.网络设计:设计合适的小区参数配置,包括扇区角度、小区间距、功率配置等。
二、基础设施建设阶段:1.基站布设:优化基站位置和天线安装,确保最佳信号覆盖和传输性能。
2.光纤传输:将基站与核心网之间的传输方式改为高速光纤传输,提高传输速度和网络稳定性。
三、无线资源管理阶段:1.频谱管理:合理配置频谱资源,包括频率重用、频段分配、载波聚合等,以提高网络容量和性能。
2.扇区划分:根据覆盖需求和用户密度,合理划分扇区,减少干扰,并提高网络负载均衡。
3.小区参数优化:通过调整天线的倾角、高度、功率等参数,优化小区覆盖范围和性能。
四、调度和干扰管理阶段:1.资源调度:使用动态资源分配算法来优化覆盖和容量,根据用户需求实时分配资源。
2.干扰抑制:通过干扰对策、天线倾斜调整和邻小区参数优化等手段,减少同频和异频干扰,提高网络性能。
五、核心网优化:1.网络拓扑优化:通过对核心网中路由器、交换机等设备的位置和链路进行调整,优化网络拓扑结构,减少延迟和丢包等问题。
2.流量管理:合理规划和配置核心网中的流量管理策略,包括分流、流量调度和拥塞控制等,提升网络负载能力。
六、用户体验优化:1.流量分发:合理分布用户的数据流量,避免网络拥塞和传输瓶颈。
2. QoS(Quality of Service)优化:通过配置合适的QoS参数,优先保障关键业务的质量,如VoLTE(Voice over LTE)。
3.信号覆盖优化:根据实际覆盖情况调整天线高度、倾角等参数,解决信号覆盖盲区和边缘区域的问题。
七、参数监控和分析:1.预警系统:建立实时监控系统,及时收集并分析关键参数,发现问题和异常情况,提前采取优化措施。
LTE工程优化流程详细实施步骤

LTE工程优化流程详细实施步骤
LTE工程优化流程的详细实施步骤可以概括为以下几步:
1. 收集数据:首先,需要收集大量的网络数据,包括信号质量、信噪比、传输速率等相关指标,以及用户行为数据和网络拥塞情况等信息。
2. 数据分析:对收集到的数据进行分析,识别出潜在的问题区域和具体问题,比如网络覆盖问题、容量不足、干扰等。
3. 问题定位:根据数据分析的结果,对问题进行定位,找出具体影响网络性能的因素,确定工程优化的重点。
4. 解决方案制定:根据问题定位的结果,制定相应的优化方案,比如增加基站数量、调整基站参数、优化无线资源分配等。
5. 工程实施:根据制定的优化方案,对网络进行相应的调整和优化,比如重新规划基站布局、调整无线参数、优化资源分配等。
6. 测试评估:在工程实施完成后,需要进行测试评估,验证优化效果,检测网络性能的提升情况,是否达到预期目标。
7. 优化迭代:如果测试评估结果不理想或者出现新的问题,需要根据反馈信息进行优化迭代,进一步调整和优化网络。
8. 总结和报告:工程优化完成后,需要总结经验教训,并生成详细的报告,包括优化过程的具体步骤、优化方案的实施情况、测试评估的结果等,为未来的优化工作提供参考。
需要注意的是,LTE工程优化是一个迭代过程,需要不断进行数据收集、问题分析、方案制定和工程实施等环节,以持续提升网络性能和用户体验。
同时,优化过程需要针对具体的网络情况和需求,灵活调整和优化,确保取得良好的效果。
VOLTE接通率优化思路及案例

VOLTE接通率优化思路及案例VOLTE (Voice over LTE) 是一种利用LTE网络传输语音和数据的技术。
VOLTE接通率优化是指通过调整和优化网络参数和配置,以提高VOLTE呼叫的接通率。
下面将介绍一些优化思路和案例,以提高VOLTE接通率。
1.数据分析和故障排查:首先,进行数据分析和故障排查是优化VOLTE接通率的基础。
通过分析呼叫失败原因、掉话率、信号覆盖和质量等指标,定位问题,并采取相应的措施进行修复。
2.优化VoLTE频谱资源:VOLTE需要分配适当的频谱资源以保证通话质量。
通过合理规划和配置频谱资源,避免与其他无线网络干扰,优化频谱利用率,提高VOLTE接通率。
3.参数优化:调整和优化网络参数是提高VOLTE接通率的重要手段。
例如,设置适当的调度算法、增加资源预留、调整拥塞控制参数等,以优化资源分配和控制,提高呼叫的接通率。
4.优化呼叫控制和信令处理:呼叫控制是VOLTE接通率的关键。
通过优化呼叫控制流程、有效处理和分发信令等方式,减少呼叫失败、超时等问题,提高VOLTE接通率。
5.扩充信号覆盖:信号覆盖是影响VOLTE接通率的重要因素。
通过添加、调整和优化基站、天线的位置和布局,加强覆盖,提高信号质量和接通率。
6.增加容量和优化网络拓扑:根据需求,增加基站和小区,扩充网络容量,分担负载,减少拥堵,提高VOLTE接通率。
同时,对网络拓扑进行优化,合理设计和布置小区,以提高效率和质量。
7.实时性网络优化:通过对网络信号和质量进行实时监测和优化,及时发现和解决问题,提高VOLTE接通率。
例如,利用实时数据和监控系统,对信道质量、拥塞情况等进行监测和控制。
下面以一个案例来说明VOLTE接通率的优化:地区的手机运营商发现VOLTE接通率较低,通过数据分析发现主要问题是信号覆盖不佳和呼叫控制流程不完善。
1.基站优化:首先,他们增加了一些基站,将基站的覆盖范围调整到更适合VOLTE通话的区域。
LTELTE网络优化流程

LTELTE网络优化流程LTE(Long Term Evolution,即长期演进)是第四代移动通信技术,是一种具有高速数据传输、低延迟和高容量的无线通信技术。
然而,在实际应用中,由于网络拓扑、覆盖范围、设备配置等多种因素的影响,LTE网络可能会存在一些问题,需要进行优化。
LTE网络优化是通过调整网络参数、改进传输方案、增加网络容量等手段,提高网络性能、提升用户体验的过程。
下面是LTE网络优化的一般流程:1.数据准备在进行网络优化之前,首先需要收集和准备相关的数据。
这些数据可以包括网络拓扑信息、设备配置参数、覆盖范围数据、用户负载数据等。
通过对这些数据进行分析和处理,可以为后续的优化工作提供准确的基础。
2.目标设定在进行网络优化之前,需要明确优化的目标。
例如,提高网络覆盖范围、提升数据传输速率、减少信号干扰等。
目标设定要充分考虑运营商的需求,同时也要考虑用户的体验和需求。
3.网络评估通过对LTE网络的各个方面进行评估,可以了解网络的当前状态,并找出存在问题的地方。
常用的评估指标包括覆盖率、信号强度、信号干扰、吞吐量等。
评估可以基于实测数据,也可以使用仿真模型。
4.问题识别在网络评估的基础上,需要识别出存在的问题。
问题可能涉及到网络规划、覆盖范围、信号质量、信号干扰等方面。
通过分析数据、查找异常数据和指标,可以识别出潜在的问题。
5.优化方案设计在识别出问题之后,需要设计相应的优化方案。
根据具体问题的性质和原因,可以采取不同的优化方法。
比如,调整基站站点位置,改变天线方向和参数设置,调整传输参数等。
6.优化方案验证在设计优化方案后,需要对其进行验证。
可以通过实际测试或者仿真模拟来验证优化效果。
验证阶段通常需要进行多次迭代,不断调整优化方案,直到达到预期的优化效果。
7.优化方案部署在验证通过之后,就可以将优化方案部署到现网中。
这可能涉及到调整基站配置、改变覆盖范围、调整传输参数等操作。
部署后需要进行再次验证,确保优化方案的有效性。
LTE优化思路

LTE网络优化的基本原则是在一定的成本和质量的前提下,建立一个容量和覆
盖范围都尽可能大的网络,并能够适应未来一段时间的网络发展要求。
网络优化的基础是覆盖优化,在覆盖能够保证的基础上进行业务性能优化,最
后进行整体优化。
整体优化主要包括覆盖优化,PCI优化,干扰排除,邻区优化和系统参数优化
等等。
1、覆盖优化
覆盖问题包括过覆盖,弱覆盖,重叠覆盖等等,将造成接入和切换成功率低,
速率低,掉线率高等问题;
可能导致覆盖问题的原因有天馈系统的工程质量问题、天线型号与无线环境不
匹配、覆盖相关参数设置不合理、设备故障等;
主要优化措施包括检查天馈系统,调整天线的方向角和下倾角,调整天线波束
赋形洗漱,排查设备故障,检查邻区关系和调整功率等等。
2、 PCI优化
PCI问题包括PCI冲突,混淆和模三冲突等等;
优化遵循三个原则:PCI复用至少要间隔4层以上小区或者大于5倍的小区半径;同一个小区的所有邻区列表中不能有相同的PCI;相邻小区的PCI模三结
果不能相同。
3、邻区优化
常见的邻区问题是邻区漏配和配置冗余,邻区漏配可能会导致无法切换而掉线,邻区冗余会占用邻区配置的数量,且影响测量的及时性;
邻区优化的目的是提高覆盖率,减少掉话率,提高切换成功率;
一般方法是根据地理位置、无线环境、KPI指标和测试情况对邻区进行分析和
调整优化。
4、系统参数优化
一般参数包括功率参数、PCI参数、切换参数、干扰规避算法参数和天线技术
参数等。
LTE网络优化

•
在3GPP提案中,很多技术在3GPP提案中,很多技术需要CQI将信道特征反馈给
发射机,用于调整天线的数据速率,实现自适应调制。但在实际系统中,尤其是 MIMO系统中,准确及时估计信道矩阵H是不现实的,并且受反馈信道的限制,反馈 信息也不可能太多,因此,在3GPP提案中大多采用SINR作为反馈信息,用于自适应 调制的控制参数,然后对应相应的CQI信息。
的必要性、LTE网络优化的内容包括多个方面,如
PCI优化、覆盖优化、干扰优化、系统参数优化、 邻区优化等,这也使得LTE网络优化具有一定的综 合性与复杂性。
LTE网络优化流程
LTE网络优化需要关注网络的覆盖、 容量、质量等情况,通过覆盖调整、 干扰调整、参数调整及故障处理等各 种网络优化手段达到网络动态平衡, 提高网络质量,保证用户感知。
•
CQI(信道质量指示)是无线信道的通信质量的测量标准,反映基站与终端间信道质
量的信息,下行信道信息通过终端测量全带宽的CRS(小区参考信号)获得,并通过上行信
道反馈给基站,上行信道信息通过基站测量终端发送的SRS(测量参考信号)获得。
•
GPP协议里规定,CQI取值范围是[0,15],不同的CQI取值对应不同的调制方式和
扰发生变化,网络负荷越大,干扰越大,RSRQ测量值越小。
•
3GPP协议规定,终端上报测量RSRQ的范围是[-19.5dB, -3dB]
综合分析
• RSRP是在某个符号内承载参考信号的所有RE(资源粒子)上接收到的信号功率的平均值,而 RSSI则是在这个符号内接收到的所有信号功率的平均值。在TD-LTE系统中,RSRQ是小区选择和小 区切换的重要指标,但在实际应用中,RSRQ并不如RSRP那么重要,这是自引入HSDPA(高速下 行分组接入)后出现的情况,原因是由于业务信道从空闲到满功率发射,分母的变化很大,导致 RSRQ波动很显著,终端根据RSRQ来控制切换和选择小区不够稳健。而RSRP变化比较平缓,只与 路径损耗相关,作为边界控制的指标容易操作。在小区选择或重选时,通常使用RSRQ就可以了, 再切换时通常需要综合比较RSRP与RSRQ,如果之比较RSRP可能导致频繁切换。如果只比较RSRQ, 虽然能减少切换频率,但可能导致掉话。在切换时具体如何使用者两个参数是enodeB实现问题。
lte网络优化实施方案

lte网络优化实施方案LTE网络优化实施方案。
LTE网络优化是指在LTE网络建设和运营过程中,通过一系列技术手段和方法,对网络进行调整和改进,以提高网络性能和用户体验。
下面将介绍LTE网络优化的实施方案。
首先,LTE网络优化需要从网络规划和设计阶段开始。
在网络规划阶段,需要对网络覆盖、容量、质量等方面进行充分的分析和评估,确定网络建设的目标和需求。
在网络设计阶段,需要根据规划结果,合理设计网络结构、参数配置、频率规划等,确保网络能够满足用户需求并具备优化的基础。
其次,LTE网络优化需要针对不同的网络问题采取相应的优化措施。
在网络覆盖方面,可以通过优化基站布局、调整天线参数、加强室内覆盖等手段来改善覆盖问题;在网络容量方面,可以通过优化载频分配、调整小区划分、增加小区数等手段来提升网络容量;在网络质量方面,可以通过优化邻区关系、调整参数配置、改善干扰环境等手段来提高网络质量。
另外,LTE网络优化还需要借助专业的优化工具和平台来进行实施。
通过网络性能监测、信号覆盖测试、干扰分析等手段,对网络进行全面的评估和分析,找出存在的问题和瓶颈,并针对性地进行优化调整。
同时,还需要借助数据挖掘和大数据分析技术,对网络运行数据进行深度挖掘和分析,发现潜在问题并提出解决方案。
最后,LTE网络优化需要持续进行,不断跟踪网络运行状况,及时发现和解决问题。
随着LTE网络的不断发展和用户需求的不断变化,网络优化工作也需要不断调整和完善。
因此,需要建立完善的网络优化管理体系,确保优化工作的持续性和有效性。
综上所述,LTE网络优化是一个系统工程,需要从规划设计到实施调整,再到持续优化,全方位地进行管理和把控。
只有通过科学合理的优化方案和持续不断的优化工作,才能确保LTE网络能够持续稳定地运行,并为用户提供更加优质的通信服务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
参数专题
部分专题可以随簇优化的进行同步开展,包括: 同频切换参数方案验证 FD异频切换参数方案验证 特殊子帧配比方案验证 3/4G互操作
Technology Support Department Shanghai Beidian Industry Group
功控专题
LTE优化目前尚处于初始阶段,专题方面不 仅内容单一,而且深度也不足,贝电技术支 撑部专家结合当前LTE建设形势,发掘LTE 网络优化专题,在温州现场尝试进行了功控 方面的专题,在华为设备条件下,研究不同 PA、PB参数设置情况下,基站覆盖和吞吐 率的变化情况,以期在不同场景下找到最合 理的参数配置,取得了一定的成绩,在与移 动客户交流中也得到了肯定。
Technology Support Department Shanghai Beidian Industry Group
簇12优化前后对比
下载KPI统计
项目 指标要求
室外>-100dBm 室外>-3dB -
第一次测试
第二次测试
第三次测试
RSRP SINR 吞吐率(PDCP层) 接入失败次数 掉线次数 切换成功率 下载速率>50M
温州LTE网络规模和簇划分
二阶段新增10个簇,截至二阶段全网共24个簇,24个簇的宏站开通 率为100% ,如图所示,贝电主要负责簇11和簇12优化工作。
Technology Support Department Shanghai Beidian Industry Group
温州LTE网络配置情况
Technology Support Department Shanghai Beidian Industry Group
单站验证流程
基站完全开通
单验准备
空闲态测试:查看广播信息与配置信息是否一致 业务态测试:测试上传下载业务性能 小区覆盖测试:小区遍历性测试 站内切换测试:检查各小区天馈安装问题
开站人员修改基站脚本
空闲态测试是 否通过?
规划或工程整改
小区覆盖测试 是否正常?
吞吐率排查
业务态测试是 否通过?
天线整改
站内 切 换测 试 是否正常?
天馈调整
而改变信号在该区域的分布状况。调整的原则是增强主覆盖扇区的电平, 减弱其他扇区的电平。
增加主导覆盖
干扰是由于多个小区共同覆盖造成的,解决该问题的一个直接的方法 是提升一个小区的功率,降低其它小区的输出功率,形成一个主覆盖。
调整功率
当天线下倾角增大到一定程度,再增大会导致天线方向图畸变时,为缩小 覆盖范围,可以减小导频功率,功率调整可以和天线调整配合使用。
吞吐率优化
之前的内容,将重点放在发生异常事件的点上,毕竟路测软件能直 观地将这些问题点暴露出来。异常事件点会降低了业务的平均速率, 一旦事件点有效解决,速率就能够提升。 但是没有异常事件的区域并不等同于没有问题,因此优化的次重点 便是那些隐患区域,而判断是否存在隐患的最直接指标就是吞吐率。 在系统带宽、调度算法,UE等级,子帧配比等参数配置都一致的情 况下,吞吐率优化主要考虑以下方面: SINR(质量)
KPI分析
吞吐率
接入性能
掉线率
切换成功率
优化工作
新建站
天馈优化
参数优化
PCI优化
邻区关系检查
发现问题
弱覆盖
异常覆盖
过覆盖 导频污染
切换异常
否
是否达到指标要求?
问题分析
基础分析
覆盖分析
性能分容
LTE建网初期优化流程
重点关注指标
异常事件优化思路 吞吐率优化思路 贝电温州团队经验及专题介绍
覆盖问题-RSRP
弱覆盖/覆盖空洞 保证网络的连续 覆盖;
越区覆盖
使实际覆盖与规划 一致,解决孤岛效 应导致的切换掉话 问题;
无主导小区
使网络中每个 小区都具有主 导覆盖区域, 防止出现因无 线信号波动产 生频繁重选或 切换问题。
Technology Support Department Shanghai Beidian Industry Group
功率调整
网络优化
重选、切换参数调整
天线高度
特性配置或规划数据调整
交流内容
LTE建网初期优化流程
重点关注指标
异常事件优化思路 吞吐率优化思路 贝电温州团队经验及专题介绍
Technology Support Department Shanghai Beidian Industry Group
SINR到底如 何影响速率 的?
TM模式,RI
速率 优化对象
频繁切换?
交流内容
LTE建网初期优化流程
重点关注指标
异常事件优化思路 吞吐率优化思路 贝电温州团队经验及专题介绍
Technology Support Department Shanghai Beidian Industry Group
切换问题
RF阶段的切换优化的最重要工作之一是邻区优化,用于保证网内所有用户在 空闲态或通话态下都能够及时重选或切换到最佳的服务小区,从而保证整个 网络覆盖的连续性;此外还包括切换合理性的优化,包括是否存在延迟切换, 乒乓切换等,这类问题最终实际上可以归结为覆盖,干扰和切换参数的优化。 现在很多地区遇到切换问题喜欢用调整切换参数解决,指标不治本,没有考 虑到覆盖区域,重选带,切换带的合理控制。因此,尽量以天馈调整来解决。
宏站 频段 D频段( 2570 - 2620 MHz) F频段(1880 - 1920 MHz) 室分 E频段( 2300 - 2400 MHz )
上下行配比
特殊子帧配比 TM模式
DSUDD
10:2:2 1/2/3/7
DSUDD
3:9:2或9:3:2 1/2/3/7
DSUDD
10:2:2
F频段为在原有TD基础上升级建设的LTE宏站,这样LTE与TD共天线,D 频段为完全新建立的LTE宏站,F频段采用3:9:2或9:3:2的特殊子 帧对比也是为了和TD子帧对齐,达到3、4G网络兼容的效果。
切换问题
切换合理性检查 首先从路测软件中分析清楚切换事件中源小区和目标小区。在获知源小区和目 标小区后,通过规划软件在地理上检查本次切换是否是合理的,即是切换是否发生 在地理上相隔过远的2个小区之间。 干扰检查 干扰是导致切换失败的根本原因之一,在分析切换失败时应当同时关注源小区 和目标小区的干扰情况。 覆盖问题 分析切换失败时源小区和目标小区,分别从是否存在越区覆盖,过覆盖等不合 理现象。
检查内容: 切换主要根据路测的RSRP来进行检查: 1、查看测量结果中,期望的切换源小区和目标小区的RSRP是否合理; 2、源小区和目标小区的RSRP在切换点的绝对值是否合理,即不能在信号太 弱的情况下再发起切换,具体取值根据区域测试的RSRP强度来确定。 3、是否邻区漏配
优化方法手段概括
调整下倾角 调整方位角
LTE优化流程与思路
Technology Support Department Shanghai Beidian Industry Group
交流内容
LTE建网初期优化流程
重点关注指标
异常事件优化思路 吞吐率优化思路 贝电温州团队经验及专题介绍
Technology Support Department Shanghai Beidian Industry Group
百分比
失败次数 百分比 失败次数 百分比 失败次数 百分比 失败次数 -
99%
3% 100% 25M 6M
ERAB建立成功率(短呼)
掉线率(短呼) 掉线次数(长呼) 切换成功率(长呼) 下行PDCP层吞吐率(长呼) 上行PDCP层吞吐率(长呼)
移动集团和设备厂商都有自定义的标准。实际目标待摸底测试后与当地 移动共同协商制定,毕竟初期弱覆盖是主要问题,指标达标时间还受限 于工程开通进度。
单验通过,输出报告
Technology Support Department Shanghai Beidian Industry Group
簇优化流程
优化开始
测试准备 •确立优化目标; •簇划分; •确定测试路线; •测试工具和资料准备 调整实施 •无线参数调整; •工程参数调整; 数据采集 • DT测试; •后台信令跟踪
Technology Support Department Shanghai Beidian Industry Group
簇11优化前后对比
下载KPI统计
5月22日 项目 RSRP SINR 吞吐率(PDCP层) 接入失败次数 掉线次数 切换成功率 下载速率>50M 指标要求 室外>-100dBm 室外>-3dB 成功次/换请求次 下载速率>50M的占比 指标 96.17% 97.81% 26.52Mbps 0次 0次 99.32% 7.42% 6月27日 指标 96.61% 98.36% 26.21Mbps 1次 0次 98.63% 3.86% 7月 5日 指标 96.45% 98.41% 28.89 Mbps 0 0 99.67% 12.60%
96.18% 97.41% 22.41Mbps 0次 0次 99.40% 2.53%
95.07% 97.39% 22.16 Mbps 1 0 99.01% 1.43%
96.44% 98.39% 25.09Mbps 0次 0次 100% 4.89%
Technology Support Department Shanghai Beidian Industry Group
Technology Support Department Shanghai Beidian Industry Group