第五章LTE小区参数规划

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LTE重点参数与扩容原则

LTE重点参数与扩容原则

1、L TE小区扩容集团规则随着用户不断的增加,网络的负荷也在逐渐的增加。

通过拥塞分析,进行网络扩容是提升用户感知的重要途径。

按照大、中、小包的小区分类确定标准,当小区一周(7天)内有三天自忙时(全天24小时中E-RAB流量最大的一个小时)达到门限,即可对该小区实施载频扩容。

小区分类标准及扩容门限如下:小区扩容核定逻辑为:[“有效RRC用户数达到门限”且“上行利用率达到门限”且“上行流量达到门限”]或[“有效RRC用户数达到门限”且“下行利用率达到门限(PDSCH 或PDCCH)”且“下行流量达到门限”]。

小区扩容判定方法步骤:1、提取小区级连续7天自忙时指标;2、通过小区自忙时平均E-RAB流量进行小区分类(大包小区、中包小区、小包小区);3、通过小区扩容核定逻辑分别对大包小区,中包小区,小包小区进行扩容门限判定;4、将满足扩容小区门限达到3次级以上的小区提出扩容需求;2、L TE重点常用参数2.1小区选择/重选2.1.1小区选择小区选择原则:遵循S准则,即小区选择的S值Srxlev > 0时允许驻留,Srxlev = Qrxlevmeas – (Qrxlevmin + Qrxlevminoffset)Qrxlevmeas 为测量小区的RSRP值;Qrxlevmin小区中最小RSRP接收强度要求;Qrxlevminoffset对最小接入电平值的偏移值2.1.2小区重选A、同频重选UE所驻留的服务小区质量下降到小于规定的门限值时,即服务小区Srxlev<Sintrasearch 同频测量RSRP判决门限,启动同频测量。

然后根据R准则(同频小区或异频具有同等优先级的小区)在候选重选小区中进行排序选择最优:Rs > Rn至少持续Treselection 时间。

服务小区 Rs = Qmeas,s + QHyst ;邻小区 Rn = Qmeas,n -Qoffset。

Qmeas是测量小区的RSRP值,QHyst是服务小区重选迟滞值,Qoffset定义了目标小区的偏移值。

小区重选及相关全参数配置

小区重选及相关全参数配置

小区重选及相关全参数配置小区重选是指在无线通信系统中,由于环境变化或其他原因,需要重新选择可用的小区。

在LTE系统中,重选是指移动终端从当前小区向目标小区切换的过程。

重选参数配置是指根据网络需求和实际情况设置合适的参数值,以保证重选过程的效果和性能。

本文将详细介绍小区重选及相关全参数配置。

一、小区重选概述小区重选是LTE系统中移动终端的一项基本功能,它允许移动终端根据一定的重选规则选择更适合的目标小区。

重选可以优化网络覆盖和容量,提高用户体验和系统性能。

在小区边缘区域或覆盖交叉区域,可以通过重选将移动终端从质量较差的小区切换到质量更好的小区,从而提高通信质量和速率。

二、小区重选过程小区重选过程主要包括以下几个步骤:1.测量过程:移动终端周期性地测量邻近小区的信号质量和强度,包括RSRP、SINR、RSRQ等参数。

2.重选判决:根据测量结果和特定的重选规则,判断当前小区是否需要进行重选。

3.候选小区评估:对满足重选条件的候选小区进行评估,包括RSRP差值、SINR差值、频段优先级等参数,确定最适合的目标小区。

4.重选执行:根据评估结果,选择最适合的目标小区进行切换。

三、小区重选参数配置在LTE系统中,小区重选涉及多个参数,配置合适的参数值能够提高网络性能和用户体验。

以下是常见的小区重选参数及其配置要点:1. 重选等级参数(CellReselectionPriority):根据小区的重选等级确定相对优先级,数值越大,优先级越高。

可以根据网络需求和特定场景调整。

一般情况下,室内小区比室外小区的优先级高,城区小区优先级比农村小区高。

2. 重选门限参数(CellReselectionThreshold):包括两个子参数:QRxLevMin、QRxLevMinOffset。

QRxLevMin表示达到一定信号质量的门槛,QRxLevMinOffset表示QRxLevMin的偏移量,可以根据实际距离和信号衰减情况进行调整。

LTE小区规划

LTE小区规划
RA RA RA v 0,1,..., nshift ngroup nshift 1


xu ,v (n) xu ((n Cv ) mod N ZC )
for restricted sets
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LTE的物理小区标识(PCI)是用于区分不同小区的无线信号,保证在相关小区覆盖范围 内没有相同的物理小区标识。LTE的小区搜索流程确定了采用小区ID分组的形式,首 先通过SSCH确定小区组ID,再通过PSCH确定具体的小区ID。

PCI在LTE中的作用有点类似扰码在W中的作用,因此规划的目的也类似,就是必须 保证复用距离;
2012/9/6
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LTE小区规划

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目录
• LTE网络规划流程 • LTE频率规划 • LTE小区ID规划
• LTE TA规划
• LTE PCI规划 • LTE邻区规划 • LTE X2规划 • LTE PRACH配置规划


上面提到的根就是逻辑根序列索引,在系统消息sib2
中通知UE ;
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PRACH逻辑根序列索引规划

Zadoff-Chu 序列

Zadoff-Chu 序列具有良好的自相关和互相关特性,序列定义如下
• LTE频率规划 • LTE TA规划 • LTE PCI规划 • LTE邻区规划 • LTE X2规划 • LTE PRACH配置规划

LTE规划参数方案及讲解

LTE规划参数方案及讲解

根序列生成原理 RA参数rachRootSequence
RA前导由Zadoff-Chu序列导出。FDD中每个小区中有64个可能的前导序列。它们各由不同的RaRootSequence Group生成。 Ra RootSequence从0至837,共有838个。ZC根序列索引有838个,prachCS取值有16种,ZC序列的长度是839,某 小区覆盖范围内的所有其他小区都要使用与其不同的Group。即有同频邻区的相邻小区间要配置不同的Group,否则可 能会增大接入时延或使接入成功率下降 。 小区名 PCI RACH rootSeq 为什么三个小区的间隔是8: 用根序列长度/Ncs,得到循环移位值(向下取整,即一个根 119中学FD_1 188 696 序列所能产生的前导数)。839/93=9(向下取整) 119中学FD_2 187 704 用64个preamble序列除以循环移位值,得到所需的根序列个 119中学FD_3 186 712 数(向上取整)。由配置的初始逻辑根序列,顺序移位得出 小区所用的逻辑根序列.64/9=8(向上取整) 取值大小优缺点: 取值小根序列复用度高,但是小区覆盖距离小。 根据小区半径决定Ncs取值;按小区接入半径12.2km 来考虑,Ncs取值为93;其中Ncs与小区半径的约束 关系为: Ncs>1.04875(6.67r+Tmd+2) 其中r单位取值为km,Tmd为最大时延扩展,取值单 位微秒,目前产品取值为5微秒
0 to 167
Defines SSS sequence –NID2: Identity within the group. Range 0 to 2 Defines PSS sequence
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LTE小区重选及相关参数配置.docx

LTE小区重选及相关参数配置.docx

小区重选及相关参数配置重选概念和分类:小区重选(cell reselection):指UE在空闲模式下通过监测邻区和当前小区的信号质量以选择一个最好的小区提供服务信号的过程。

当邻区的信号质量及电平满足S准则且满足一定重选判决准则时,终端将接入该小区驻留。

小区重选过程包括测量和重选两部分过程,终端根据网络配置的相关参数,在满足条件时发起相应的流程重选分为:系统内小区测量及重选:同频小区测量、重选和异频小区测量、重选系统间小区测量及重选LTE中,SIB3-SIB8全部为重选相关信息重选优先级与2/3G网络不同,LTE系统中引入了重选优先级的概念–在LTE系统,网络可配置不同频点或频率组的优先级,通过广播在系统消息中告诉UE,对应参数为cellReselectionPriority,取值为(0….7)系统内同频优先级系统内异频重选优先级异系统优先级–优先级配置单位是频点,因此在相同载频的不同小区具有相同的优先级–通过配置各频点的优先级,网络能更方便地引导终端重选到高优先级的小区驻留达到均衡网络负荷、提升资源利用率,保障UE信号质量等作用重选优先级也可以通过RRCConnectionRelease消息告诉UE,此时UE忽略广播消息中的优先级信息,以该信息为准。

消息块所在域对应载频SIB3cellReselectionServingFreqinfo 当前载频,即服务小区载频SIB5interFreqCarrierFreqLIst 某个E-UTRA异频载频SIB6carrierFreqListUTRA-TDD 某个UTRA-TDD载频重选测量启动准则UE成功驻留后,将持续进行本小区测量。

RRC层根据RSRP测量结果计算Srxlev,并将其与Sintrasearch和Snonintrasearch比较,作为是否启动邻区测量的判决条件1对于重选优先级高于服务小区的载频,UE始终对其测量2、对于重选优先级等于或者低于服务小区的载频(1)同频:当服务小区Srxlev > Sintrasearch时,UE自行决定是否进行同频测量;当服务小区Srxlev <= Sintrasearch或系统消息中Sintrasearch为空时,UE 必须进行同频测量Srxlev=RSRP-qrxlevmin-max(pMaxOwnCell-P,0) 其中P为UE的最大发射功率:23dBm qrxlevminintraFQrxlevminpMaxOwnCellsIntrasearch 参数位置(2)异频:当服务小区Srxlev > Snonintrasearch时,UE自行决定是否进行异频测量当服务小区Srxlev <= Snonintrasearch或系统消息中Snonintrasearch为空时,UE必须进行异频测量sNonIntrsearch 参数位置:参数名单位意义Srxlev dB Cell selection RX level value 小区接收电平Snonintrasearch dB 小区重选的异频测量启动门限,该值越大,异频测量启动越快Sintrasearch dB 小区重选的同频测量触发门限,该值越大,同频测量启动越快重选判决准则-1 基于优先级–高优先级小区重选判决准则当同时满足以下条件,UE重选至高优先级的异频小区•UE在当前小区驻留超过1s•高优先级邻区的Snonservingcell > Threshx,high•在一段时间(Treselection-EUTRA)内,Snonservingcell 一直好于该阈值(Threshx,high)小区重选至高优先级的相关参数Snonservingcell=RSRP-qRxLevMinInterF-max(pMaxOwnCell-P,0) 其中P为UE的最大发射功率:23dBm异频qRxLevMinInterF✧Threshhigh:在绝对高优先级下的,异频或异系统对应不同的一个门限值。

lte中的小区的定义

lte中的小区的定义

lte中的小区的定义在LTE(Long Term Evolution,即长期演进)网络中,一个小区是指由一个或多个基站共同覆盖的地理区域。

它是LTE网络中的基本组成单元,用于无线通信和数据传输。

一个小区由一个基站(eNB,evolved NodeB)负责管理和控制,它提供LTE网络中的无线用户接入。

在LTE网络中,小区的定义涵盖了以下几个方面的内容:1. 小区标识:每个小区都有一个唯一的标识符,称为PCI (Physical Cell Identifier),用于区分不同小区之间的物理信道。

2. 小区覆盖范围:小区的覆盖范围取决于基站的发射功率和天线高度等参数。

通常情况下,一个小区的覆盖范围可以达到几百米到几十公里。

3. 小区带宽:小区的带宽决定了该小区能够支持的数据传输速率。

LTE网络中常见的小区带宽有1.4 MHz、3 MHz、5 MHz、10 MHz和20 MHz等。

较大的小区带宽可以提供更高的传输速率,但也需要更多的频谱资源。

4. 上行和下行频段:LTE网络中,上行和下行数据传输使用不同的频段。

每个小区都有一组上行和下行频段,用于无线用户终端与基站之间的通信。

5. 小区参数:每个小区都有一些关键的参数需要进行配置,以确保网络的正常运行。

这些参数包括功率控制、调度算法、传输模式、调制解调器配置等。

通过调整这些参数,可以优化小区的性能和覆盖范围。

6. 小区间隙:LTE网络中,相邻小区之间会设置一些时间间隔,以减小干扰和提高频谱利用率。

这些时间间隔称为小区间隙,通过配置小区间隙,可以降低系统误码率,并提高用户体验。

7. 小区切换:当用户从一个小区移动到另一个小区时,LTE网络会进行小区切换以保持通信的连续性。

小区切换需要基站和用户终端之间进行协调,并保证无缝切换。

小区切换的触发条件和算法可以根据网络负载和用户需求进行配置。

8. 小区容量:小区的容量是指该小区可以同时支持的用户数量和数据流量。

小区容量受到小区带宽、用户密度、连接数和数据传输速率等因素的影响。

lte中的小区的定义 -回复

lte中的小区的定义 -回复

lte中的小区的定义-回复LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,为实现高速无线宽带数据传输而设计。

而LTE中的小区(Cell)是指一个特定区域的无线覆盖范围,是网络服务的基本单元。

本文将详细解释LTE中小区的定义,并逐步深入分析。

一、小区的定义小区是指一个特定的地理区域内的无线信号覆盖范围。

在LTE系统中,每个小区通常由一个基站(eNodeB)负责提供无线信号覆盖。

一个基站可以有一个或多个小区,每个小区有唯一的标识符称为小区ID。

二、小区的组成一个小区由许多不同的组成部分构成,包括:1. 基站(eNodeB):负责提供无线信号覆盖和处理数据传输。

2. 射频资源:包括频段、带宽和子载波等资源,用于将数据传送到用户设备。

3. 小区标识符:每个小区有一个唯一的标识符,用于区分不同的小区。

4. 邻区关系:与其他小区的关系,以实现无缝的切换和连续的覆盖。

三、小区的特征1. 覆盖范围:每个小区的覆盖范围取决于基站的发射功率和天线配置。

一般情况下,小区的覆盖范围为几百米到几公里不等。

2. 容量:每个小区可以支持一定数量的用户设备同时连接。

小区的容量可以通过增加基站的数量或优化网络参数来提高。

3. 速率:小区的数据传输速率取决于频段和带宽的配置,一般支持高达几百Mbps的传输速率。

4. 信号质量:小区的信号质量通过信号强度(RSRP)和信号质量(RSRQ)来衡量,以确保用户获得良好的通信质量。

5. 频率重用:LTE系统采用了频率重用的技术,即将可用频段划分为多个小区并分配给不同的基站,以便提高频谱利用率。

四、小区的管理小区的管理主要涉及以下方面:1. 小区规划:包括确定小区的位置、大小和覆盖范围,以及基站和天线的配置。

2. 小区部署:基于小区规划进行基站的布置和设置。

3. 小区优化:通过调整基站参数、天线指向和功率等策略来提高小区的覆盖范围、容量和速率。

4. 邻区关系管理:确保相邻小区之间的切换和重叠范围的无缝切换,以提供连续的覆盖和高质量的通信。

LTE多种场景下小区驻留重选切换参数设置研究报告

LTE多种场景下小区驻留重选切换参数设置研究报告

LTE多种场景下小区驻留重选切换参数设置研究报告LTE(Long Term Evolution,即长期演进)是第四代移动通信标准,旨在提供更高的数据传输速率、更低的延迟和更好的网络性能。

为了实现这一目标,在LTE网络中,小区的驻留、重选和切换的参数设置非常重要。

本研究报告将探讨LTE在多种场景下的小区驻留、重选和切换参数设置,并提出一些建议。

一、LTE小区驻留参数设置小区驻留是指移动终端(UE)在当前小区内继续停留的能力。

为了保证用户体验和网络性能,以下是一些建议的LTE小区驻留参数设置:1.基于信号强度的驻留:移动终端通常会将信号强度作为选择小区的主要标准。

建议设置一个合适的门限值,当信号强度低于该门限时,UE将主动寻找其他小区。

2.基于负荷均衡的驻留:在高负荷时,建议将UE驻留优先级设置为较低值,以促使UE选择负载较轻的小区。

3.基于移动速度的驻留:移动速度对小区驻留也有影响。

建议根据不同场景设置合适的移动速度门限值,当速度超过该门限时,UE将被允许选择其他小区。

二、LTE小区重选参数设置小区重选是指移动终端从当前小区选择切换到其他小区的能力。

以下是一些建议的LTE小区重选参数设置:1.重选门限:重选门限是指UE在信号强度下降到一定程度时将开始进行小区重选。

建议根据不同场景设置不同的重选门限值,以平衡信号质量和重选频率。

2.重选间隔:重选间隔是指UE在一次重选后到下一次重选之间的时间间隔。

建议根据移动速度和网络负载设置合适的重选间隔,以避免频繁的重选。

3.重选优先级:UE可以通过设置重选优先级来选择具有更好服务质量的小区。

建议将重选优先级根据网络负载和UE需求进行调整,以平衡负载和用户体验。

三、LTE小区切换参数设置LTE小区切换是指UE在从一个小区切换到另一个小区时保持持续连接的能力。

以下是一些建议的LTE小区切换参数设置:1. 临界RSRP(Reference Signal Received Power):临界RSRP是指UE在切换到其他小区之前必须达到的信号强度水平。

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第五章LTE小区参数规划
在LTE系统中,小区参数的规划是非常重要的,它直接关系到系统运行的效果。

小区参数的规划对于提高系统容量和覆盖率,优化网络性能具有重要意义。

本章将围绕LTE小区参数规划展开讨论,主要包括小区的频率规划、载频功率调整、小区间隔、小区覆盖半径、天线高度等方面的内容。

一、小区的频率规划
频率规划是指对LTE系统中的不同小区分配不同的频率资源,保证不同小区之间的频率资源互不干扰。

在LTE系统中,通用的频率规划原则有以下几点:
1.尽量使相邻小区之间的频率资源不相互干扰,以减少相邻小区之间的干扰,提高系统性能;
2.合理利用频率资源,最大程度地提高系统容量;
3.避免大范围内频率的重叠,减少频率干扰;
4.合理选取频点,使其能够满足小区内用户的容量需求。

二、载频功率调整
在LTE系统中,通过对小区的载频功率进行调整,可以有效地提高系统的覆盖范围和容量。

载频功率调整的原则有以下几点:
1.尽量使小区之间的载频功率差别不大,以减少干扰;
2.对于边缘小区,可以适当增加其载频功率,以扩大其覆盖范围;
3.对于热点小区,可以适当降低其载频功率,以增加频率资源的利用率。

三、小区间隔
小区间隔是指LTE系统中不同小区之间的距离。

小区间隔的选择直接关系到系统频率资源的利用率和系统的容量。

小区间隔的规划原则有以下几点:
1.尽量减少小区之间的干扰,提高频率资源的利用率;
2.适当增加小区间的距离,以增加小区之间的独立性,减少干扰;
3.对于热点小区,可以适当缩小其与其他小区之间的距离,以提高频率资源的利用率和系统的容量。

四、小区覆盖半径
小区覆盖半径是指LTE系统中小区覆盖范围的半径。

小区覆盖半径的选择直接关系到系统的覆盖范围和系统容量的大小。

选择小区覆盖半径的原则有以下几点:
1.尽量使小区的覆盖范围均匀,以提高整个系统的覆盖范围;
2.对于边缘小区,可以适当增大其覆盖半径,以扩大其覆盖范围;
3.对于热点小区,可以适当缩小其覆盖半径,以提高频率资源的利用率和系统的容量。

五、天线高度
天线高度是指LTE系统中天线的安装高度。

天线高度的选择直接关系到系统的覆盖范围和性能。

选择天线高度的原则有以下几点:
1.尽量使天线的高度一致,以减少相邻小区之间的干扰;
2.适当增加天线的高度,可以提高小区的覆盖范围和性能;
3.对于边缘小区,可以适当提高天线的高度,以扩大其覆盖范围。

小区参数的规划对于LTE系统的性能优化起到了关键作用。

通过对小区的频率规划、载频功率调整、小区间隔、小区覆盖半径、天线高度等参数的合理规划,可以提高系统的容量和覆盖率,优化网络性能。

因此,在LTE系统的规划过程中,对小区参数的规划要给予足够的重视,以确保系统的正常运行和稳定性。

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