TD-LTE 的宏蜂窝网络规划与设计毕业论文

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TD—LTE网络规划与设计分析

TD—LTE网络规划与设计分析

TD—LTE网络规划与设计分析作者:李文娟来源:《工业设计》2015年第05期摘要:随着我国经济建设的飞速发展和科学技术水平的不断提高,移动通信技术在我国现代快节奏高效率的生产生活中发挥着越来越重要的作用。

移动通信正在以前所未有过行业新秀力量改变并推动社会的发展和改革,成为影响我国现代国民经济发展的中坚行业力量,也逐渐成为我国现代商业发展的一项重要战略性产业。

TD-LTE技术,即分时长期演进技术,作为一门新兴的高新技术,在移动通信中得到了广泛的应用。

关键词:覆盖容量;分时长期演进;移动通信本文主要对TD-LTE无线网络技术和其规划流程进行了简单的概述,对影响TD-LTE无线网络覆盖性能和容量性能的因素进行了简单的探讨,并给出了相关的建议。

1TD-LTE技术概述在我国,TD-LTE(Time Division Long Term Evolution,即分时长期演进)是继时分同步码分多址(TD-SCDMA)之后。

由中国移动、大唐电信、中兴通讯、诺基亚西门子通信、华为技术等共同研制开发出的移动通信第四代演进技术和标准。

TD-LTE经过了较为完备的技术验证外场测试。

并通过一定的网络实验建设凸显出其产品的性作为能优势,目前中国移动以及工信部等行业巨头已经逐渐意识到TD-LTE巨大的市场潜能。

TD-LTE将在全国范围内对电信行业进行全面覆盖,并将作为未来通信技术的主流技术之一而活跃在中国移动通信网络市场。

2TD-LTE网络规划的特点和原理2.1TD-LTE网络规划的特点TD-LTE系统在进行网络拓扑的过程中。

其结构呈现的是网状的。

但是。

其网络的结构以及参数的运算都与2G、3G技术具有较为明显的差别,而且。

其具有物理层技术。

在运用这项技术的过程中。

一般都是采用帧结构和AT的方法。

从而使TD-LTE系统在不同的频率上都能进行规划,而且能够进行规模的估算,在对参数的运算的过程中,更能够找到规律。

TD-LTE 网络规划与3G网络存在一定的差异,尤其是用户在进行业务时所使用的模型是不同的,而且在小区边界的用户实现频率的规划的过程中,能够展现出其技术的特征。

TD-LTE 无线网络规划设计与优化方法分析

TD-LTE 无线网络规划设计与优化方法分析
簇优化:簇优化需要某个地区基站开通到一定密集程度之后才能进行。在东莞地区,共有33个镇区,共分33个簇。在一期的工程簇优化中,主要对基站的覆盖进行优化,包括市区、镇区的主要街道,通过路测来了解城区范围内主要街道上的覆盖情况、下载速率、平均SINR、切换等情况。在进行簇优化的过程中,在簇优化之前要对优化路线进行规划,要对簇内的街道尽可能的全部优化到,最后对发现的问题进行分析处理,完成簇优化之后,最后要以簇优化报告的形式呈献给运营商。这一步也是工程优化的重点工作。
4.网络仿真
网络仿真阶段需要设定详细的参数并且进行仿真试验,包括需要使用相应的TD-LTE仿真工具对规划方案进行测试,重点需要注意覆盖以及容量的仿真分析。具体而言,应当包括规划数据导入、传播预测、邻区规划、时隙和频率规划、用户和业务模型配置以及蒙特卡罗仿真。对于所得结果应当认真考虑是否满足要求,对于接近临界值的数据予以重点关注,确保网络实施后能够按照预期状况投入工作。此外,这一环节还包括各种详细参数的设定,包括天线高度、方向角、下倾角等小区基本参数、邻区规划参数、频率规划参数、PCI参数等。
(3)PCI规划
LTE的物理小区标识PCI是用来方便终端对不同小区的无线信号进行区分。PCI在任何一个小区的覆盖区域是唯一的,且一个小区的相邻邻区不能有相同的PCI。基于实现简单、清晰、容易扩展的目标,目前采用的规划原则为:同一站点的PCI分配在同一个PCI组内,相邻站点的PCI在不同的PCI组内。对于存在室内覆盖场景的情况,规划时ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ要同时考虑是否分开规划。
3.站址规划
TD-LTE网络规划的第三阶段是站址规划阶段,该阶段主要是结合现网的站址资源和网络链路预算所建议的新建站点,完成网络站址的初步布局工作。在完成初步布局后,还需要结合现有资料或现场勘测来确定站点的可用性,对初步方案进行进一步修正,从而最终确定覆盖区域内可以使用的现网站点以及新建站点。在规划的过程中应当综合考虑站点周边地理无线环境以及工程可实施性条件等方面因素。

解析TD—LTE无线网络规划设计与优化方法

解析TD—LTE无线网络规划设计与优化方法

解析TD—LTE无线网络规划设计与优化方法摘要:随着科技水平的不断发展,LD—LTE网络己经成为人们生活中密不司分的一部分,因此相关部门必须加强重视。

鉴于此,本文就TD—LTE无线网络规划设计与优化方法进行分析。

关键词:TD—LTE无线网络;规划设计;优化方法1、TD—LTE无线网络概述随着人们对于移动通信要求的不断提升,TD—LTE技术的设计水平也有一定程度的提升。

目前设计的TD—LTE所具有的宽带配置较为灵活,其支持的带宽有1.4MHZ,3MHZ,10MHZ,20MHZ等多种类型,在20MHZ带宽的条件下,TD—LTE的最大速率能够达到100Mbit/S,上行速率也能够达到50Mbit/s;控制面延迟时间能够控制在100ms内,用户面的延时时间甚至能够控制在5ms之内,这对于用户体验满意度的保证有着重要意义。

此外,TD—LET无线网络能够为用户提供100kbit/S的接入服务,但是提供此项服务的前提是用户的速度要大于350km/h。

此外,TD—LET网络的构建也能够使得CS域被取消,并让CS域的业务能够在PS 域内实现,这在一定程度日吏得系统建构被简化,对于建网成本的进一步降低有着一定的积极意义。

现阶段,TD—LTE产业链己经具备了端到端产品的能力,但是其在网络设备以及终端芯片等内容上还存在不足,因此,相关部门必须加强优化与开发。

2、TD—LTE无线网络规划设计2.1PCI规划对LTE物理小区进行PCI的标示能够为终端对不同小区无线信号的区分提供依据与便利,因此在对PCI进行规划的过程中要确保每一个小区的覆盖区域的PCI 的唯一性,并且相近区域所采用的标识PCI类型不能相同,这对于PCI作用的发挥有着极大的意义。

在进行PCI规划的过程中要遵循简单、清晰以及容易扩展等目标,并在进行PCI规划的过程中,同一个PCI组所含有的PCI必须来自同一站点,相邻站点的PCI应该划分到不同PCI组别内,这对于终端对无线信号的识别精确性的保证极为重要。

最新TDLTE无线网络规划设计高级终稿

最新TDLTE无线网络规划设计高级终稿

TD-LTE无线网络规划设计目录第一章概述 (10)1.1.LTE发展概况 (10)1.2.系统架构 (10)1.2.1.LTE系统网络架构 (10)1.2.2.E-UTRAN与EPC的功能划分 (13)1.3.业务承载 (16)1.3.1.移动通信市场需求现状和趋势 (16)1.3.1.1.用户对业务的需求 (17)1.3.1.1.1.趋势1:移动互联网 (17)1.3.1.1.2.趋势2:生活化——工作化 (17)1.3.1.1.3.趋势3:视频化 (18)1.3.1.1.4.趋势4:物联网 (18)1.3.1.2.用户对网络带宽的需求 (19)1.3.2.LTE FDD/TD-LTE与2G/3G网络业务承载能力对比 (19)1.3.3.移动宽带业务和应用的发展趋势 (21)第二章TD-LTE关键技术 (23)2.1.多址传输方式 (23)2.1.1.OFDM技术综述 (24)2.1.2.LTE协议中的下行多址技术——OFDMA (25)2.1.3.LTE协议中的上行多址技术-SC-FDMA (27)2.2.MIMO与智能天线技术 (28)2.2.1.发射分集 (29)2.2.2.预编码技术 (30)2.2.3.波束赋形 (31)2.2.4.双流波束赋形 (32)2.2.5.多用户MIMO (34)2.3.调度技术 (36)2.3.1.上行调度 (37)2.3.2.下行调度 (39)2.4.干扰抑制技术 (41)2.4.1.频率复用 (42)2.4.1.1.静态频率复用 (43)2.4.1.2.准静态频率复用 (44)2.4.2.干扰协调 (45)第三章无线网络规划技术要点 (49)3.1.TD-LTE频率资源及组网方式 (49)3.1.1.TD-LTE频率资源 (49)3.1.1.1.国际LTE频率规划情况 (49)3.1.1.2.国内现有通信系统频段资源分配情况 (51)3.1.2.同/异频组网方案分析 (51)3.1.2.1.频率复用万式 (52)3.1.2.2.组网性能衡量标准 (53)3.1.2.3.干扰规避措施 (54)3.1.2.4.控制信道性能 (56)3.1.2.5.业务信道性能 (57)3.1.2.6.同/异频组网建议 (57)3.2.TD-LTE覆盖性能分析 (57)3.2.1.TD-LTE覆盖特性 (57)3.2.2.TD-LTE链路预算 (59)3.3.TD-LTE系统容量分析 (61)3.3.1.TD-LTE容量评估指标 (61)3.3.2.影响TD-LTE容量性能的主要因素 (63)3.4.多系统共存干扰分析 (65)3.4.1.TD-LTE与系统工作频段 (65)3.4.2.干扰的分类 (66)3.4.2.1.杂散干扰 (67)3.4.2.3.阻塞干扰 (71)3.4.3.干扰隔离分析与结论 (71)3.4.3.1.杂散干扰隔离分析 (71)3.4.3.2.阻塞干扰隔离分析 (74)3.4.4.互调干扰隔离分析 (75)3.4.5.TD-LTE宏基站与其他系统共址时干扰隔离距离要求 (76)第四章宏峰窝网络规划 (78)4.1.规划流程 (78)4.2.网络建设需求分析 (79)4.2.1.业务需求预测 (79)4.2.1.1.用户规模预测 (80)4.2.1.1.1.预测方法概述 (80)4.2.1.1.2.应用建议 (85)4.2.1.2.业务量预测 (85)4.2.1.2.1.趋势外推法 (85)4.2.1.2.2.单机业务量乘用户数预测法 (87)4.2.1.2.3.计费时长(总数据流量)预测法 (90)4.2.1.2.4.最终预测结果的取定 (91)4.2.3.TD-LTE建设策略 (95)4.2.3.1.TD-LTE业务定位 (96)4.2.3.2.TD-LTE覆盖策略 (96)4.3.预规划 (97)4.3.1.TD-LTE预规划流程 (97)4.3.2.覆盖估算 (99)4.3.2.1.基本特征 (99)4.3.2.2.覆盖估算方法 (99)4.3.3.容量估算 (100)4.3.3.1.基本特征 (100)4.3.3.2.容量估算方法 (102)4.3.3.2.1.估算流程 (102)4.3.3.2.2.系统容量资源 (102)4.3.3.2.3.业务模型 (103)4.4.站址规划 (105)4.5.规划仿真 (107)4.5.1.数据准各 (107)4.5.2.仿真流程 (110)4.6.无线资源及参数规划 (113)4.6.1.PCI规划 (113)4.6.1.1.PCI规划简介 (113)4.6.1.2.PCI规划基本原则 (114)4.6.2.TA规划 (115)4.6.2.1.TA规划简介 (115)4.6.2.2.TA规划原则 (115)第五章室内网络规划 (118)5.1.室内覆盖系统概述 (118)5.1.1.建设的必要性 (118)5.1.2.系统特性 (119)5.1.3.室内覆盖系统 (120)5.2.TD-LTE室内网络规划设计 (121)5.2.1.规划设计思路 (121)5.2.2.规划设计原则 (121)5.3.TD-LTE室内覆盖性能分析 (123)5.3.1.TD-LTE室内覆盖规划方法 (123)5.3.1.1.方法一:由目标边缘速率估算覆盖半径 (124)5.3.1.2.方法二:已知覆盖半径估算边缘速率 (124)5.3.2.TD-LTE室内覆盖场强分析 (126)5.3.2.1.TD-LTE室内覆盖系统自身网络需求 (126)5.3.2.2.室内外小区的协同关系 (127)5.3.2.3.基于已有网络的改造需求 (128)5.3.2.4.电磁辐射标准限制 (129)5.4.TD-LTE室内覆盖信源规划 (130)5.4.1.TD-LTE室内覆盖信源选取 (130)5.4.2.分区规划 (131)5.4.3.RRU设置 (131)5.5.TD-LTE室内分布系统规划 (132)5.5.1.TD-LTE窒内建设模式 (132)5.5.2.MIMO双流分布系统建设 (133)5.5.3.天线设置 (134)5.6.TD-LTE室内覆盖系统建设要求 (134)5.6.1.机房配套要求 (134)5.6.2.室内分布系统要求 (134)5.6.2.1.天线口功率要求 (134)5.6.2.2.无源器件建设及改造 (135)第六章TD-LTE扩大规模测试与攻关 (137)6.1.TD‐LTE攻关项目最新进展 (137)6.2.TD‐LTE攻关项目主要成果综述 (137)6.3.详细测试成果 (139)6.3.1.面向规划 (139)6.3.1.1.RS-SINR与业务速率关系 (139)6.3.1.2.RSRP和速率的关系 (140)6.3.1.3.RSRP和SINR关系 (140)6.3.1.4.TD-LTE规划指标 (140)6.3.1.5.不同场景下业务信道与控制信道覆盖匹配度 (142)6.3.1.6.不同站间距、不同建筑类型、不同覆盖场景的室内深度覆盖性能 (142)6.3.1.7.TD-S与TD-L的覆盖能力差异 (143)6.3.2.面向建设 (144)6.3.2.1.室外多天线 (144)6.3.2.2.网络结构 (145)6.3.2.3.室内分布 (146)6.3.3.面向组网 (150)6.3.4.面向优化 (152)第一章概述1.1.LTE发展概况LTE (Long Term Evolution)是3GPP于2004年11月启动的UMTS技术长期演进项目,分为FDD(频分双工)方式的LTE和TDD(时分双工)方式的LTE,其中TDD方式的LTE又由于演进路线的不同分为LTE TDD1和LTETDD2。

TD-LTE 的宏蜂窝网络规划与设计毕业论文

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TD-LTE 的宏蜂窝网络规划与设计毕业论文目录前言 (1)第一章 LTE移动通信系统概述 (2)第一节移动通信的发展历史及趋势 (2)第二节 LTE移动通信系统简介 (2)一、LTE技术目标 (2)二、LTE标准进展 (5)三、LTE国外商用情况 (6)第三节本章小结 (7)第二章 TD-LTE无线网络规划基础 (8)第一节 TD-LTE基本原理 (8)一、LTE网络结构 (8)二、TD-LTE帧结构 (9)第二节 TD-LTE关键技术 (11)一、OFDM (11)二、MIMO (12)三、链路自适应 (14)四、小区间干扰控制 (15)五、多媒体广播业务 (16)第三节 TD-LTE网络规划特点 (17)一、需求分析 (17)二、频率规划 (18)三、覆盖规划及链路预算特点 (19)四、容量规划特点 (20)五、参数规划特点 (20)第四节本章小结 (20)第三章 TD-LTE 无线网络规划技术分析 (21)第一节 TD-LTE 无线网络规划流程 (21)第二节 TD-LTE 网络规划需求分析 (22)第三节 TD-LTE 覆盖性能分析 (24)一、TD-LTE 覆盖特性 (24)二、覆盖参数 (25)三、TD-LTE 链路预算 (26)第四节 TD-LTE 容量性能分析 (27)一、TD-LTE 容量特性 (27)二、TD-LTE 容量目标 (28)三、TD-LTE 理论峰值速率计算 (28)四、影响 TD-LTE 容量性能的主要因素 (29)五、TD-LTE 容量评估指标 (29)六、容量规划建议 (30)第五节干扰协调及规避方法分析 (30)一、系统干扰 (30)二、系统间干扰 (31)三、系统间干扰隔离要求 (34)第六节本章总结 (34)第四章宏站规划仿真及结果分析 (35)第一节仿真环境与数据准备 (35)一、项目概况 (35)二、规划原理 (36)三、规划目标 (36)四、仿真工具及参数设置 (36)第二节仿真验证及分析 (38)一、仿真基本步骤 (38)二、仿真结果及分析 (39)三、站点优化 (41)第三节本章小结 (43)结论 (44)致谢 (45)参考文献 (46)附录 (47)一、英文原文: (47)二、英文翻译: (55)第一章LTE移动通信系统概述第一节移动通信的发展历史及趋势20世纪70年代末,美国AT&T公司通过使用技术和蜂窝无线电技术研制了第一套蜂窝移动系统,取名为先进的移动系统,即AMPS(Advancede Mobile Phone Service)系统。

(完整版)浅谈LTE网络优化毕业设计

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10
TD-LTE系统增加了X2接口,并且采用了MIMO等关键技术,以及ICIC等算法,使得无线资源的管理更加复杂。

前言
RF优化:Radio Frequency Optimizing,无线优化。
RF优化重点:现场人员在使用分析软件对路测数据进行分析,定位和排查网络基础覆盖问题,并提供解决方法优化解决。
2.无线网络优化的目的
无线网络优化是为了保证在充分利用现有网络资源的基础上,解决网路存在的局部缺陷,最终达到无线覆盖全面无缝隙、接通率高、通话持续、话音质量不失真、画面质量清晰可见,保证网络容量满足用户高速发展的要求,让用户感到真正的满意。通过网络优化使用户提高收益率和节约成本。
3.无线网络优化的重要性
3. 扇区受强上行干扰,UE 无法接入
后台检查站点上行干扰情况。
4. 扇区受强下行干扰,下行 SINR 差
检查测试数据邻区信号情况,是否存在该扇区信号和其 RSRP 及 SINR 情况。
5. 参数配置错误导致无法接入
扇区频点、频段、 TAC 等参数配置错误导致接入拒绝。如果频点或频段配置错误,可能看不到信号;如果 TAC 配置错误,通常可以看到 RSRP 强度,表现为接入信令不完整,接入信令走到 MSG2 之后就没有信令。
3. RRU 光纤接反
RRU 光纤没有或者贴错标签,导致 RRU 接入 BBU 的端口不是按照设计方案的端口接。需要现场捋清光纤接的 RRU。
4. 后台配置 RRU 资源接反2.Fra bibliotek1.1定义
根据扇区的地理分布,该区域理论上应该是某扇区的覆盖范围,但实际测试中发现,服务小区并没有测试到该扇区的主覆盖信号。
1.2举例
钢花中学-ZLH-1 扇区在其覆盖方向没有出现在主服务小区中:

TD-LTE无线网络优化分析毕业论文

TD-LTE无线网络优化分析毕业论文

TD-LTE无线网络优化分析毕业论文目录摘要…………………………………………………………………………………………………….错误!未定义书签。

ABSTRACT……………………………………………………………………………………………...错误!未定义书签。

目录 (III)绪论 (1)0.1 无线网络优化的概述 (1)0.2 无线网络优化的特点 (1)0.3 无线网络优化的重要性 (2)1 单站优化 (3)1.1单站优化的容 (3)1.2单站优化的方法 (3)2 簇优化 (8)2.1 簇优化的概述 (8)2.2 簇优化的方法 (9)2.3 簇优化结果汇总 (11)3 全网优化 (18)3.1 全网优化的定义 (18)3.2 全网优化的方法 (18)3.3 网络优化的流程 (19)4 无线网络优化的主要容 (22)4.1 覆盖优化 (22)4.1.1 弱覆盖优化 (22)4.1.2 越区覆盖优化 (25)4.2 切换优化 (28)4.2.1 原因分析 (28)4.2.2 解决措施 (29)4.2.3 切换优化案例 (29)4.3 干扰优化 (33)4.3.1 原因分析 (33)4.3.2 解决措施 (35)4.3.3 干扰优化案例 (35)4.4 RF优化 (38)4.4.1 RF优化的分析 (38)4.4.2 解决措施 (39)4.4.3 RF优化案例 (39)4.5 其他优化 (40)结论…………………………………………………………………………………………………...错误!未定义书签。

致谢…………………………………………………………………………………………………...错误!未定义书签。

参考文献 (41)绪论0.1 无线网络优化的概述随着信息科技的高速发展,LTE时代已经逐渐地融入到了人们的生活当中,人们可以通过手机就可以视频聊天了,在户外人们还可以用手机直接在线看电影了,这位人们的生活提供了很多的便利。

浅析TD―LTE无线网络规划与性能

浅析TD―LTE无线网络规划与性能

浅析TD―LTE无线网络规划与性能摘要:在移动通信技术日益发展的今天,随着移动互联网的不断进步,移动通信用户对于覆盖以及速率的需求进一步提高。

在此背景下,TD-LTE 成为当前已经商用的3G系统在今后演进发展的必由之路。

本文就TD-LTE无限网络规划建设策略进行了探讨,旨在为TD-LTE无线网络规划建设提供参考借鉴。

关键词:TD-LTE;无线网络规划;覆盖;容量1 概述TD-LTE作为TD-SCDMA系统的升级与演进,从原则上说,其网络与TD-SCDMA网络在系统规划流程上市相似的,都需要包括站点获取、初步勘察、系统设计、工程安装和测试优化等步骤。

但是TD-LTE系统是基于OFDMA和多天线MIMO技术的无线通信系统,在网络规划上必须考虑其独有的特性,以有效发挥TD-LTE系统高速率传输、高频谱效率的技术优势。

同时,TD-LTE系统在网络规划上还需要考虑到TD-SCDMA系统现有的网络部署状况,力求在规划设计上达到优良性能与低廉成本的结合。

2 TD-LTE无线网络规划流程一般情况下TD-LTE无线网络规划流程可以分为五个阶段:需求分析、网络规模估算、站址规划、网络仿真、无线参数规划。

(1)需求分析应明确建网策略,提出网络建设指标,并收集现有站点的数据、可能部署地的地理环境和区域用户需求等等,这些数据都是后续规划工作的基础;(2)网络规模估算是通过覆盖和容量估算来算出某一区域所需站点数。

覆盖估算就是根据链路预算,由目标区域的情况求出覆盖半径,算出目标业务所需求的覆盖速率,进而得到小区最大并推测出每个小区的覆盖面积,即可得出满足覆盖需求的站点数。

容量估算即根据网络需求结合话务种类估算满足容量需求的站点数量;(3)站址规划是由估算出的建议值结合现存站点资源分析可用的站点并进行布站,除新建站点外也可以与原存的站点共同用址;(4)网络仿真阶段即将得出的站点规划利用软件进行仿真分析是否能够满足需求,如有不恰当的布点就可以对规划做出相应调整;(5)最终就可以根据这个最佳方案得出规划方案所需参数,用于后续设计工作等。

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第一章LTE移动通信系统概述 (1)第一节移动通信的发展历史及趋势 (1)第二节LTE移动通信系统简介 (1)一、LTE技术目标 (1)二、LTE标准进展 (4)三、LTE国内外商用情况 (5)第三节本章小结 (6)第二章TD-LTE无线网络规划基础 (7)第一节TD-LTE基本原理 (7)一、LTE网络结构 (7)二、TD-LTE帧结构 (8)第二节TD-LTE关键技术 (10)一、OFDM (10)二、MIMO (11)三、链路自适应 (13)四、小区间干扰控制 (14)五、多媒体广播业务 (15)第三节TD-LTE网络规划特点 (16)一、需求分析 (16)二、频率规划 (17)三、覆盖规划及链路预算特点 (18)四、容量规划特点 (19)五、参数规划特点 (19)第四节本章小结 (19)第三章TD-LTE 无线网络规划技术分析 (20)第一节TD-LTE 无线网络规划流程 (20)第二节TD-LTE 网络规划需求分析 (21)第三节TD-LTE 覆盖性能分析 (23)一、TD-LTE 覆盖特性 (23)二、覆盖参数 (24)三、TD-LTE 链路预算 (25)第四节TD-LTE 容量性能分析 (26)一、TD-LTE 容量特性 (26)二、TD-LTE 容量目标 (27)三、TD-LTE 理论峰值速率计算 (27)四、影响TD-LTE 容量性能的主要因素 (28)五、TD-LTE 容量评估指标 (28)六、容量规划建议 (29)第五节干扰协调及规避方法分析 (29)一、系统内干扰 (29)二、系统间干扰 (30)三、系统间干扰隔离要求 (33)第六节本章总结 (33)第四章宏站规划仿真及结果分析 (34)第一节仿真环境与数据准备 (34)一、项目概况 (34)二、规划原理 (35)三、规划目标 (35)四、仿真工具及参数设置 (35)第二节仿真验证及分析 (37)一、仿真基本步骤 (37)二、仿真结果及分析 (38)三、站点优化 (40)第三节本章小结 (42)结论 (43)致谢 ............................................................................................. 错误!未定义书签。

参考文献 .. (44)附录 (45)一、英文原文: (45)二、英文翻译: (53)第一章LTE移动通信系统概述第一节移动通信的发展历史及趋势20世纪70年代末,美国AT&T公司通过使用电话技术和蜂窝无线电技术研制了第一套蜂窝移动电话系统,取名为先进的移动电话系统,即AMPS(Advancede Mobile Phone Service)系统。

第一代移动通信的各种蜂窝网系统有很多相似之处,但是也有很大的差异,它们只能提供基本的语音会话业务,不能提供非语音业务,并且保密性差,容易并机盗打,它们之间还互不兼容,显然移动用户无法在各种系统之间实现漫游。

为了解决由于采用不同模拟蜂窝系统造成互不兼容无法漫游服务的问题,于是第二代移动通信数字无线标准问世了。

在第二代技术中还诞生了2.5G,也就是GSM系统的GPRS和CDMA系统的IS-95B技术,大大提高了数据传送能力。

第三代移动通信技术也就是IMT-2000,简称3G。

它是一种真正意义上的宽带移动多媒体通信系统,它能提供高质量的宽带多媒体综合业务,并且实现了全球无缝覆盖全球漫游它的数据传输速率高达2Mbit/S,其容量是第二代移动通信技术的2-5倍。

目前最具有代表性的有美国提出的MC-CDMA(CDMA2000),欧洲和日本提出的W-CDMA和中国提出的TD-SCDMA。

2004年11月份3GPP会议上,3GPP决定开始3G系统的长期演进研究项目。

作为一种先进的技术LTE需要系统在提高峰值数据速率、小区边缘速率、频谱利用率,并着眼于降低运营和建网成本方面进行进一步改进,为使用户能够获得“Always Online”的体验,需要降低控制和用户平面的延时。

第二节LTE移动通信系统简介一、LTE技术目标为了应对宽带接入技术的挑战,同时为了满足新型业务需求,国际标准化组织3GPP在2004年底启动了器长期演进(LTE)技术的标准化工作。

希望达到以下几个主要目标:Peak data rate(峰值数据速率):在20M带宽下,下行数据速率大于100Mb/s,上行数据速率大于50Mb/s。

Control-plane latency(控制面延时):空闲模式(如Release 6 Idle Mode)到激活模式(Release 6 CELL_DCH)的转换时间不超过100ms;休眠模式(如Release 6CELL_PCH)到激活模式(Release 6 CELL_DCH)的转换时间不超过50ms。

Control-plane capacity(控制面容量):在5MHz带宽内每小区最少支持200个激活状态的用户。

User-plane latency(用户面延时):在小IP分组和空载条件下(如单小区单用户单数据流),用户面延时不超过5ms。

User throughput(用户吞吐量):每MHz的下行平均用户吞吐量是Release 6 HSDPA下行吞吐量的3到4倍;每MHz的上行平均用户吞吐量是Release 6 HSDPA 上行吞吐量的2到3倍Spectrum efficiency(频谱效率):满负载网络下,下行频谱效率(bits/sec/Hz/site)希望达到Release 6 HSDPA下行的3到4倍;上行频谱效率(bits/sec/Hz/site)希望达到增强的Release 6 HSDPA上行的2到3倍[3]。

Mobility(移动性):要求E-UTRAN在0 to 15 km/h的低速移动业务达到最优,15 and 120 km/h的更高速度下应该达到高性能[4],同时支持120 km/h~350 km/h的高速移动业务(甚至在某些频段达到500 km/h)。

Coverage(覆盖):5 km的小区半径下,频谱效率、移动性、系统吞吐量等指标应该达到最优;达到30km小区半径时,上述指标只能有轻微下降;条件允许时也能支持100 km小区半径。

需要支持Multimedia Broadcast Multicast Service(MBMS):降低终端复杂性,采用与Unicast同样的调制、编码、多址接入方式和频段;同时支持专用话音和MBMS 业务,支持成对或不成对的频段。

Spectrum flexibility(频谱灵活性):E-UTRA可以使用不同的频带宽度包括,上下行的1.25 MHz,1.6 MHz,2.5 MHz,5MHz,10 MHz,15 MHz and 20 MHz七种不同带宽,需要支持工作在成对和不成对的频段。

需要支持资源的灵活使用,包括功率、调制方式、相同频段、不同频段、上下行,相邻或不相邻的频点分配等。

―Radio Band Resource(RBR)指一个运营商的所有可以用的无线资源。

Co-existence and Inter-working with 3GPP Radio Access Technology(RAT)不同系统间的共存:支持与GERAN/UTRAN系统的共存和切换,E-UTRAN终端支持到UTRAN 和/或GERAN的切入和切出的功能。

在实时业务情况下,E-UTRAN和UTRAN(or GERAN)之间的切换不能超过300毫秒。

Architecture and migration(网络结构和演进)单一的E-UTRAN架构;E-UTRAN架构应该基于分组的,但是应该支持实时和会话类业务[5];E-UTRAN架构应该减小―single points of failure(单点失败)的情况出现;E-UTRAN架构应该支持end-to-end QoS;骨干网络的协议应该具有很高的效率。

Radio Resource Management requirements(RRM需求):增强的end to end QoS;更高的高层分组效率;支持在不同Radio Access Technologies(RAT)间的负荷分担和政策管理。

Complexity(复杂性):要求可选项最少,减小冗余。

LTE技术目标汇总见表1.1:表1.1LTE技术目标汇总表从上可以看出,与3G网络相比,LTE在网络性能的多个方面都有很大的提高。

其主要特性表现在更高的数据速率和更低的网络时延,加上更低的业务成本,共同为用户带来更加丰富的多媒体业务体验。

二、LTE标准进展为了应对宽带接入技术的挑战,同时为了满足新型业务需求,国际标准化组织3Gpp在2004年底启动了器长期演进(LTE)技术的标准化工作。

希望能够保持3GPP 在移动通信领域的技术及标准优势,填补第3代移动通信系统和第4代移动通信系统之间存在的巨大技术差距;希望使用已分配给第3代移动通信系统的频谱,保持无线频谱资源的优势,解决第3代移动通信系统存在的专利过分集中问题。

与3GPP在3G时代的标准制定上类似,LTE也同时定义了LTE TDD和LTE FDD 两种方式,其中TDD方式又按演进路线分为LTE TDD1和LTR TDD2两类。

FDD和TDD两种方式在标准上具有共同的基础,实现技术基本一致,两种技术信号生成、编码技术以及调制解调技术完全一样。

但是基于TDD方式的TD-LTE有其自身的特性和优点,保持了TDD技术独有的特点和关键技术,被确定为TD-SCDMA标准的后续演进技术。

3GPP LTE的标准化进程安排如下:2004年12月份到2006年6月为研究阶段;2006年6月到2007年6月为工作阶段,完成3GPP LTE的标准化工作。

但由于一些问题没有解决,研究阶段推迟到2006年9月才结束。

从3GPP LTE的标准化进程来看,其初衷为第3代移动通信系统的演进,但由于其他技术的竞争,业务的需求和运营商的压力,其标准化进程实质为一场技术革命过程。

与第3代移动通信系统相比,3GPP LTE物理层(层1)在传输技术[1]、空中接口协议结构层(层2)和网络结构[2]等方面都发生了革命性的变化。

三、LTE国内外商用情况Teliasonera于2009年年底在斯德哥摩尔、奥斯陆部署的LTE网络,是全球首个商用LTE网络。

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