lte网络无线资源利用率定义研究

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LTE无线参数及KPI指标优化

LTE无线参数及KPI指标优化

LTE无线参数及KPI指标优化一、常见的LTE无线参数1.带宽:带宽是指LTE网络中可用的频谱资源,一般可分为10MHz、15MHz和20MHz三种。

增加带宽可以提供更大的数据传输速率,但也需要更大的频谱资源。

在优化过程中,可以根据实际情况适当调整带宽来优化网络性能。

2.调制解调器方案:LTE中常用的调制解调器方案有QPSK、16QAM和64QAM。

QPSK提供较低的数据传输速率,但更适合在较差的信道条件下使用。

16QAM和64QAM提供更高的数据传输速率,但对信道条件要求更高。

在优化过程中,可以根据信道质量和容量需求来选择合适的调制解调器方案。

3.功控方案:LTE中采用功率控制来保持用户与基站之间的信号质量。

常见的功控方案有Open Loop和Closed Loop两种。

Open Loop功控通过测量接收信号水平来调整传输功率。

Closed Loop功控除了测量接收信号水平外,还依靠反馈信息来调整传输功率。

在优化过程中,可以根据信道质量和容量需求来选择合适的功控方案。

4.调度策略:LTE中的调度策略用于决定哪些用户可以使用无线资源来传输数据。

常见的调度策略有Proportional Fair、Round Robin和Max C/I等。

Proportional Fair调度策略根据用户的信道质量和传输需求进行调度,以提供较好的用户体验。

Round Robin调度策略按照时间片轮流为每个用户分配资源。

Max C/I调度策略根据信道质量来分配资源,以提供较高的系统容量。

在优化过程中,可以根据用户需求和网络负载来选择适当的调度策略。

二、常见的LTEKPI指标1.接入成功率:接入成功率是指成功建立与基站的无线连接的用户比例。

良好的接入成功率可以保证用户能够及时接入网络,提供良好的用户体验。

2.切换成功率:切换成功率是指用户在移动过程中成功切换到新的基站的比例。

良好的切换成功率可以确保用户在移动中保持无缝的通信连接。

LTE重要指标CQI分析

LTE重要指标CQI分析

LTE重要指标CQI分析LTE(Long Term Evolution)是一种无线通信技术,用于第四代移动通信系统。

LTE的性能可以通过不同的指标进行分析,其中CQI(Channel Quality Indicator)是一项重要的指标之一、本文将对LTE的CQI进行详细分析。

CQI是一个用于衡量信道质量的指标。

它通过测量接收到的信号质量,并将其映射到特定的CQI值区间中。

CQI的值越高,表示信道质量越好,可以实现更高的数据传输速率。

CQI的计算基于信道的信噪比(SNR)或信噪比与干扰比(SINR)的比值。

根据LTE的规范,CQI的取值范围为1到15,其中1表示最差的信道质量,15表示最好的信道质量。

CQI可以用于多个方面的分析,其中包括:1.数据传输速率:CQI与数据传输速率之间存在直接的关系。

较高的CQI值意味着更好的信道质量,从而可以实现更高的数据传输速率。

因此,通过分析网络中不同地区和时段的CQI值,可以确定网络的性能水平,并对网络进行优化。

2.频谱效率:CQI也可以用于评估系统的频谱效率。

频谱效率是指单位频谱资源(如MHz)上能够实现的数据传输速率。

CQI的高低决定了系统所能够达到的最高频谱效率。

通过分析不同地区和时段的CQI分布情况,可以发现网络中存在的频谱利用率问题,并采取相应的措施进行优化。

3.干扰情况:CQI还可以用于评估网络的干扰情况。

当信道质量较差时,CQI的值会较低。

如果在一些地区或时段出现大量低CQI值的情况,可能意味着该地区存在严重的干扰问题,需要采取干扰消除措施来改善网络性能。

4.链路预算:LTE系统中,用于无线通信的信道资源是有限的。

CQI 可以用于评估链路预算,即系统在给定的信道条件下能够实现的最大数据传输速率。

通过分析CQI值与传输速率之间的关系,可以确定系统的链路预算,为网络规划和资源分配提供参考。

5.网络优化:CQI可以帮助运营商进行网络优化。

通过收集不同地区和时段的CQI数据,并进行分析和比较,可以确定网络中的问题和瓶颈,并采取相应的优化措施。

Lte的概念与原理

Lte的概念与原理

LteLTE是英文Long Term Evolution的缩写。

LTE也被通俗的称为3.9G,具有100Mbps的数据下载能力,被视作从3G向4G演进的主流技术。

它改进并增强了3G的空中接入技术,采用OFDM和MIMO作为其无线网络演进的唯一标准。

在20MHz频谱带宽下能够提供下行100Mbit/s与上行50Mbit/s的峰值速率。

基本简介LTE是英文Long Term Evolution的缩写。

LTE也被通俗的称为3.9G,具有100Mbps的数据下载能力,被视作从3G向4G演进的主流技术。

LTE的研究,包含了一些普遍认为很重要的部分,如等待时间的减少、更高的用户数据速率、系统容量和覆盖的改善以及运营成本的降低。

3GPP长期演进(LTE)项目是近两年来3GPP启动的最大的新技术研发项目,这种以OFDM/MIMO 为核心的技术可以被看作“准4G”技术。

3GPP LTE项目的主要性能目标包括:在20MHz频谱带宽能够提供下行100Mbps、上行50Mbps的峰值速率;改善小区边缘用户的性能;提高小区容量;降低系统延迟,用户平面内部单向传输时延低于5ms,控制平面从睡眠状态到激活状态迁移时间低于50ms,从驻留状态到激活状态的迁移时间小于100ms;支持100Km半径的小区覆盖;能够为350Km/h高速移动用户提供>100kbps的接入服务;支持成对或非成对频谱,并可灵活配置1.25 MHz到20MHz多种带宽。

FDD-LTE 已成为当前世界上采用的国家及地区最广泛的,终端种类最丰富的一种4G标准。

技术特征3GPP从“系统性能要求”、“网络的部署场景”、“网络架构”、“业务支持能力”等方面对LTE进行了详细的描述。

与3G相比,LTE具有如下技术特征[2][3]:(1)通信速率有了提高,下行峰值速率为100Mbps、上行为50Mbps。

(2)提高了频谱效率,下行链路5(bit/s)/Hz,(3--4倍于R6版本的HSDPA);上行链路2.5(bit/s)/Hz,是R6版本HSU-PA的2--3倍。

基于LTE技术的无线通信网络优化研究

基于LTE技术的无线通信网络优化研究

基于LTE技术的无线通信网络优化研究第一章绪论无线通信网络在现代社会中已经成为了必不可少的技术体系。

随着移动互联网的不断兴起,无线通信网络也随之蓬勃发展。

现在的无线通信网络,已经从2G时代逐渐转向3G以及4G时代,并且LTE技术逐步普及,成为了现代无线通信网络的主流技术。

然而,由于各种原因,无线通信网络中仍然会出现各种问题,例如网络拥塞、信号干扰、传输延迟等等,这些问题都会对用户造成影响,降低用户体验和满意度,因此,对于无线通信网络的优化研究,是当前无线通信网络领域中的一个重要课题。

本文将针对基于LTE技术的无线通信网络进行优化研究,主要探讨LTE技术在无线通信网络中的优化策略和技术,旨在提高无线通信网络的性能和用户体验。

第二章 LTE技术的基本原理LTE技术全称为Long Term Evolution,中文名称为“长期演进技术”,是一种基于OFDM和MIMO技术的无线宽带通信技术。

LTE技术主要基于IP协议实现,旨在提供下一代高速无线通信网络,从而满足日益增长的数据传输需求。

2.1 OFDM基本原理OFDM技术全称为Orthogonal Frequency Division Multiplexing,中文名称为“正交频分复用技术”,是一种将高速数据流分为多个低速子流,使多个子流并行传输的技术。

在一个OFDM系统中,将数据流分为多个低速子流,在每个子流传输时,会使用不同的载波频率,不同的子流采用不同的调制方式进行编码,使每个子流独立在频域上传输,从而避免了不同子流之间的干扰。

OFDM技术能有效地提高信号的传输效率和抗干扰能力。

2.2 MIMO基本原理MIMO技术全称为Multiple-Input Multiple-Output,中文名称为“多输入多输出技术”,是一种利用多个天线进行无线信号传输和接收的技术。

MIMO技术使用多个发射和接收天线,能够同时传输多个信号,从而提高了带宽利用率,提高了传输速率和网络容量。

LTE的KPI指标分析及优化

LTE的KPI指标分析及优化

LTE的KPI指标分析及优化LTE的KPI(Key Performance Indicator)指标分析及优化,是对LTE网络性能进行评估和改进的重要工作。

本文将从LTE的关键指标出发,对各项指标进行分析及优化措施,以提高LTE网络的性能。

1. 数据速率(Data Rate):数据速率是衡量LTE网络性能的重要指标之一、提高数据速率可通过以下优化措施实现:-增加基站数量:增加基站的覆盖范围和密度,提高用户的连接质量和数据传输速率。

-频谱优化:合理调配频谱资源,提高频谱利用率,增加数据传输速率。

-天线优化:合理设置天线方向和倾角,增加信号覆盖范围和传输效果,提高数据速率。

2. 接入性能(Access Performance):接入性能主要衡量用户接入LTE网络的效率和成功率。

优化措施包括:-增加小区数量:提高网络容量,缓解网络拥塞,提高用户接入成功率。

-加强手动重选功能:在网络负载高或信号弱的情况下,引导用户手动选择其他小区,提高接入成功率。

-优化小区切换参数:合理设置小区切换的优先级和门限值,减少掉话率和呼叫失败率。

3. 话音质量(Voice Quality):话音质量是衡量通话体验的重要指标。

提高话音质量的措施包括:-提高信道质量:通过天线优化,减少信号干扰和衰减,保证通话质量。

-优化码率和编解码算法:选择更高的编解码算法和合适的码率,提高语音的清晰度和准确性。

-减少呼叫丢失率:通过合理设置小区切换和优化呼叫控制流程,减少呼叫丢失率,提高通话质量。

4. 无线覆盖(Wireless Coverage):无线覆盖是衡量LTE网络覆盖能力的主要指标。

提高无线覆盖的措施包括:-增加基站密度:增加基站数量,提高网络覆盖范围和密度,弥补信号覆盖死角。

-使用辅助覆盖技术:如室内小区、中继站等,弥补室内和远离基站的覆盖缺陷。

-天线优化:调整天线方向和倾角,改善信号传播特性,提高覆盖范围和强度。

5. QoS(Quality of Service):QoS是衡量用户体验和网络服务质量的重要指标。

中国移动LTE指标定义及要求

中国移动LTE指标定义及要求

中国移动LTE指标定义及要求随着科技的不断发展,无线通信技术也在不断进步。

LTE(Long Term Evolution)即长期演进技术是第四代移动通信技术,具有更高的数据传输速率、更低的时延和更好的网络性能,成为目前最先进的无线通信网络技术。

中国移动是全球最大的移动运营商之一,它提出了一系列的LTE指标定义及要求,以保证其LTE网络的稳定性和性能。

下面将详细介绍中国移动对LTE指标的定义和要求。

1. 下行速率(Downlink Data Rate)下行速率是指移动用户从网络接收数据的速率。

中国移动对下行速率的要求分为不同的场景,例如室内、室外、高速铁路等。

以室外场景为例,中国移动要求下行速率达到每秒100Mbps,并且用户感知速率应不低于20Mbps。

2. 上行速率(Uplink Data Rate)上行速率是指移动用户向网络发送数据的速率。

与下行速率一样,中国移动对上行速率也有具体要求。

在室外场景,上行速率要求为每秒50Mbps,并且用户感知速率应不低于10Mbps。

3. 时延(Latency)时延是指从发送数据到接收数据所经过的时间。

较低的时延对实时应用非常重要,例如在线游戏、视频通话等。

中国移动对时延的要求为单向时延不超过10毫秒。

此外,中国移动还对交互式应用的往返时延提出要求,要求往返时延不超过20毫秒。

4. 覆盖率(Coverage)覆盖率是指LTE网络信号的覆盖范围。

中国移动对室内和室外的覆盖率要求分别为95%和97%以上。

此外,对于特殊场景,如高速铁路,中国移动还对覆盖率提出了额外的要求。

5. 信道容量(Channel Capacity)信道容量是指网络通过单位时间内传输的数据量。

中国移动对LTE网络的信道容量要求为每用户每秒至少提供100Mbps的有效带宽。

6. 无线电资源利用率(Radio Resource Utilization)无线电资源利用率是指LTE网络中无线资源的有效利用程度。

TD—LTE无线网络利用率评估体系探讨

TD—LTE无线网络利用率评估体系探讨

上 下行业务信道 P U S C H和P D S C H 位于上下行子 帧中不用于传输 了方便 物 理 信道 向空 中接 口时频 域物理 资源 的映射 ,在物理 资源
2 0 MHz 的不同的系统带宽,更确切地说 ,可 以映射为不 同的资源块 ( P RB ) 数 目。表 l 是L T E系统定义的 6种不
是为 了实现在 G S M 系统 中跳频的类似功能。协议 规定
1 5
7 5

1 5


1 0
5 0
2 0
1 0 0
了 2种类型的虚拟资源块 ,分为集 中式和分布 式两种,
V R B可以采用集中或分散方式映射 到 P RB上。集 中方 式 ( L o c a l i z e d V R B)即占用若干相邻的 P R B,这种方
和话 务量将 会持续、快速 的增 长 ,对 T D~ L T E网络 资 源的需求也越来越大。为 了能够更好地衡量 网络负载情 况 ,需要 指定无 线利用 率指 标,用于有 效合理 地评估 T D - L T E无线网络资源利用情况。与现有的其他无线通 信 系统不同,T D — L T E采用了更加高效动态和复杂的网 络调度策略 ,无论控 制信道还是业务信道 ,甚至控 制信 道 中的某个参数的资源 占用 ,都是根据网络实 际接入用
同的系统带宽与子载波数 目以及 P RB数 目的对应关系。
表1 系统 带宽 与 资源块 个 数 系统带 宽 ( MHz ) 1 . 4
P RB数 目 6
块 ( P RB )的基 础上 ,还 定义 了虚拟 资源块 ( V i r t u a l
R e s o u r c e B l o c k,V R B) 。虚 拟 资 源 块 ( VR B) 的 大 小 与物理资源 块 ( P R B)是相 同的。V R B设 计的 目的

LTE常用无线网路测和网管KPI指标

LTE常用无线网路测和网管KPI指标

LTE常用无线网路测和网管KPI指标为了保证LTE网络的高质量和稳定运行,需要对网络进行测量和监控。

无线网络测量和网络管理KPI(关键绩效指标)是评估和监测LTE网络性能的重要指标。

下面将介绍一些常用的无线网络测量和网络管理KPI指标,包括接通率、掉话率、负载比等。

1. 接通率(Accessibility Rate):接通率是指用户发出呼叫后能够成功连接到网络的比例。

它衡量了网络中断概率和降级率,是衡量网络可靠性的重要指标。

接通率的测量可以通过呼叫成功率(Call Setup Success Rate)来评估。

2. 掉话率(Drop Call Rate):掉话率是指通话中突然中断或用户自己结束通话的比例。

掉话率直接影响用户对网络的满意度,因此是评估网络质量的重要指标。

掉话率可以通过呼叫掉话率(Call Drop Rate)来测量。

3. 数据传输率(Data Transfer Rate):数据传输率是指网络中用户能够达到的最大数据传输速率。

它是衡量网络传输效率的重要指标,可以通过下行速率(Downlink Throughput)和上行速率(Uplink Throughput)来测量。

4. 负载均衡(Load Balancing):负载均衡是指在网络中平衡用户和无线资源之间的负载,以确保高效的网络性能和资源利用率。

负载均衡的指标包括小区负载、用户负载、流量分布等。

5. 干扰水平(Interference Level):干扰水平是指网络中其他信号对LTE信号的干扰程度。

干扰水平直接影响网络的传输速率和接通率,因此是评估网络质量的重要指标。

6. 小区辐射能力(Cell Coverage):小区辐射能力是指一个基站覆盖的面积范围和信号质量的能力。

小区辐射能力直接影响用户的覆盖范围和网络质量,因此是衡量网络覆盖的重要指标。

7. 用户体验(User Experience):用户体验是指用户在LTE网络中的感受和满意度。

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移动4G是微信红包利器, 100个红包3秒被抢光
LTE数据信道为共享信道,分配方式灵活,需要考虑合适的方式来评估无线资源的容量和利用
基于用户体验的LTE网络承载标准
用户感知目标 容量分析方法论
STEP1
用户体验 目标研究
STEP2
无线网络规划目标
无线用户平均感 知速率>xMbps
STEP3
无线话统&分析方法
1、基于目标速率的网络承 载能力 2、话务统计分析
LTE网络资源利用率研究背景 研究出发点
1、网络的无线资源利用率反应网络的资源占用情况,无线资源利用率的研究对网络资 源的监控以及下一步网络的发展部署有很重要的参考意义。 2、LTE网络承载数据业务,数据信道为共享信道,分配方式灵活,容量评估较为复杂, 需要考虑合适的方式来评估无线资源的容量和利用。
业务类型
网页浏览 即时通信
业务占比及保障速率
单用户忙时并发业务数 BJ市
上行速率基线 (Mbps)
下行速率基线 (Mbps)
社交网络
视频 文件传输 其他
0.256 0.256 2 0.256 0.256 0.256
2.5 0.256 2.5 5 10 3
1.36
34.63% 11.30% 1.61% 31.06% 11.13% 10.27%
业务类型
网页浏览 视频(720P) 社交网络 即时通信 游戏 文件传输
不同业务保证优秀体验对应不同速率
体验
优 好 优 好 优 好 优 好 优 好 优 好
无线网络要求 带宽kbps 时延映射
>2500 >1200 >5000 >3000 >2500 >1200 >256 >128 >512 >256 >10000 >8000 <3 <5 <3 <5 <0.5 <1 <3 <5 <3 <5 <3 <5
短周期话统值的最大值之间的关系。
无线资源利用率 = PRB利用率 / 校正因子/ 峰均比系数;
5/15分钟粒度PRB利用率的关系
PRB_Usage(15min)_10M PRB_Usage(15min)_20M 线性 (PRB_Usage(15min)_20M) 线性 (PRB_Usage(15min)_10M)
现网话统数据的系数分析对比
峰均比系数取值为0.5 :
1. 取值为0.5的依据:话统分析 ,15min粒度的PRB利用率与60分钟粒度的PRB利用率之间的线性拟合系数为0.5左右; 因为,以15min为基准 时,对应的60min粒度的峰均比系数为0.5。
15/60分钟粒度PRB利用率的关系 ---- Huawei
50 40 30 20 10 0 0% 20% 40% 60% 80% 100%
1
0.5
3 012345678 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 业务时延
无线资源利用率
0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
STEP1:研究表明,当前3S打开目标内容是用户感知基线要求
15/60分钟粒度PRB利用率的关系
PRB_Usage(60)_10M PRB_Usage(60)_20M 线性 (PRB_Usage(60)_20M)
PRB_Usage(60min)
PRB_Usage(15min)
线性 (PRB_Usage(60)_10M)
1
1 y = 0.544x + 0.025
0.5 0 0 0.2
y = 0.544x + 0.025 y = 0.493x + 0.034
0.4 0.6 0.8 PRB_Usage(15min)
1
1.2
15/60分钟粒度PRB利用率的关系 ---- NSN
PRB 60min PRB 60min 100 50 y = 0.541x - 1.991
基于短周期5分钟粒度话统,校正因子取值为0.9。
基于正常周期话统的公式应用
正常周期话统PRB利用率和短周期的话统PRB利用率的关系:
5min与15min粒度、15min和60min粒度的PRB利用率之间的对应关系,分别约为0.63~0.65和
0.49~0.54(归一取整到0.6和0.5)。注:这里的对应关系是指长周期的话统值与对应时间段内多个
上行用户体验保障速率(Mbps) 下行用户体验保障速率(Mbps)
0.38 5.32
单用户感知保障速率 = ∑(业务i保障速率*业务i并发率)* 单用户忙时并发业务数
STEP3:归一化的无线资源利用率定义
1、空闲的 TTI
LTE FDD无线资源利用率=小区忙时总流量/网络能够提供业务能力。其中:
3、填充的Padding 系 宽
4.
LTE的高速率以及的时隙占用比来评估作为校正因子,从而来修正系统能提 统 带 供的能力。业务的不均匀性和突发性,即使在忙时也存在空闲的TTI和空闲
的RB;
其中前面3个因素可以通过采用各小区的当前实际频谱效率来适配差异性;第4个 因素则可通过分析网络中吞吐率不能满足要求的小区 从而网络能够提供业务能力可以计算如下:
用户 感知
Web浏览非常流畅 流畅或稍有等待 流畅播放 基本流畅 快速,感觉无时延,语音高清 稍有等待和延迟,语音质量良优 实时流畅 流畅或稍有延迟 运行流畅 流畅或稍有延迟 下载无卡顿 下载稍有延迟
STEP2:基于业务模型,推荐用户保障速率DL/UL=5/0.6Mbps
①保障速率计算示例
Benchmark
从统计数据看,随着时隙占比的升高,用户感知吞吐率呈下降趋势,以5分钟的数据粒度来统计,当时隙占比达到90%左右 时,用户感知吞吐率下降到5Mbps左右,因此建议校正因子取值0.9。
时隙占比分析@5min粒度
用户吞吐率(10MHz) 用户吞吐率(20MHz)
50 40 Mbps 30 20 10 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
200 用户数
300
400
短周期话统可以更准确反映资源占用情况
全球60分钟统计周期PRB资源利用率低
1600 1200
Cell Num
短周期PRB利用率更准确反映网络的真实情况
60分钟周期
仅个别数据卡占比高 网络PRB利用率高
PRB利用率低
40 20 0
18:00:00 19:00:00

100% 50% 0%
用户数 vs PRB @15min- E// 用户数 vs PRB @15min- Huawei 40 y = 0.093x + 0.734 PRB % 30 20 10 0
0 20 40
60 50 40 30 20 10 0
0 50 100
PRB %
y = 0.385x + 2.704
150
200
2、空闲的 RB
网络能够提供业务能力=小区实际频谱效率*系统带宽*统计周期*校正因子;
STEP3:无线资源利用率的计算公式推演
计算公式推演: 基于上页,我们得到公式:LTE FDD无线资源利用率=小区忙时总流量/(小区实际频谱效率*系统带宽*统 计周期*校正因子)。其中: 小区实际频谱效率 = 小区忙时总流量/3600/(实际使用PRB个数*180k),180k指一个PRB的带宽为 180kHz; 系统带宽 = 系统总PRB个数*180k
语音业务 业务需求及资 源分配特征 数据业务——LTE 动态管道承载变化速率业务
固定管道承载固定速率业务
业务速率
用户1 用户2
业务速率
用户1 用户2
……
用户n 时间
……
用户n 时间
拥塞 现象
利用率高,用户无法接入
用户数多、利用率高导致用户速率低
扩容标准 获得方法
接入成功率信道利用率
资源利用率用户体验无线网要求
800
400
0
15分钟周期
100% 50% 0%
发现PRB利用率高时段
40 20 0
• • •
数据卡终端占主导网络由于终端消耗数据量,60分钟周期PRB利用率可以 支撑扩容。 智能终端占主导的全球大多数网络,长周期话统结果普遍轻载,难以支撑 网络扩容分析。 现网数据分析显示,智能终端占主导网络,短周期话统可以更精确反映网 络资源受限,由于5分钟周期数据量过大,扩容分析采用15分钟周期数 据。
5 分钟周期 100%
50% 0%
多时段PRB利用率高
40 20 0
长周期低负载小区,存在短时PRB利用率高点
基于短周期话统的获取公式校正因子
由于LTE系统的高速率特征和PS业务的突发性,长周期小时级别的话统很容易 “掩盖”短时间内的 受限,采用短周期话
统粒度来分析用户的实际受限情况,确定校正因子,修正系统提供的能力。
3、根据LTE网络的特性,研究基于用户体验的LTE网络的资源利用率。
LTE网络资源利用率研究思路
LTE网络容量受空口资源,设备资源,用户数负荷,传输资源等 多种因素共同决定。一般分别统计各类资源占用情况,目前没有 统一的无线资源利用率计算评估方法。 基于用户体验,确定无线网络规划目标下的网络承载能 力。 研究归一化的无线资源利用率的定义来评估网络整体资 源的占用情况。通过实际用户达到业务量除以LTE网络 承载能力,得到无线资源利用率
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