LTE无线网络优化PPT课件

合集下载

LTE无线网络优化要点及方法ppt课件

LTE无线网络优化要点及方法ppt课件

主要差异
• LTE与UMTS网络结构不同、采用的技术不同,导致系统优化过程中接
入、切换等各种流程涉及的参数不同;同时,LTE系统的干扰和UMTS 系统的干扰来源也有较大不同,需要通过不同手段规避;
后续探索
• 目前LTE的网络优化方法和参数主要来自前期的研究成果和试验网的一
些经验总结,后续还需继续加强对网络优化技术的研究,和新工具、新
S1
S1

E-UTRAN eNB
S1
RNC Iub Iub
RNC
eNB
X2
S1
X2


S1接口类似于WCDMA系统中 的Iu接口
X2
eNB

NodeB
NodeB
NodeB
NodeB
X2接口类似于WCDMA系统中 的Iur接口

LTE 功能扁平化,去掉RNC的物理实体,把部分功能下移到 eNodeB,以减少时延,增强调度能力。 采用全IP技术,继续实行用户面和控制面分离,部分功能上移到核心网,以加强移动交换管理。
• 以控制干扰为导向
• 重叠覆盖能确保强的RSRP,但导致吞 吐率明显下降
• 对于LTE, 峰值速率要求SINR 达到25dB
以上,12dB时的速率不及峰值的一半
12
LTE与UMTS优化手段对比
• DT与CQT • 覆盖评估 • 性能评估:接入、切换、掉话、平均吞吐 量 • SON
• PCI自配置 • 自动邻区关系(ANR) • 移动负载均衡优化(MLB) • 移动鲁棒性优化(MRO) • 覆盖与容量优化(CCO)
• 不同点:指标名称、取值有差异
• 参数规划与优化 • 覆盖 • 接入、切换、系统算法 • 不同点:参数的规划、优化原则有所不同, LTE涉及的参数更多

LTE测试优化分析ppt课件

LTE测试优化分析ppt课件

9
案例2:邻区漏配导致速率低(2)
优化方案及效果
通过对问题路段前后道路分析,问题路段附近阳光城市 花园C区1栋53扇区在周围道路覆盖距离较短,因为小区内 高层建筑阻挡,无法对周围道路形成有效覆盖,其周围道 路主要由移动蚊香厂覆盖, 结合信令分析发现,该扇区 一致发送测量报告发起切换,但均未进行,怀疑该扇区邻 区漏配导致掉话以及假弱覆盖。通过对朗诗国际52扇区邻 区核查发现,该扇区邻区表内未添加任何一个邻区
3
结构优化-重叠覆盖分析
4
覆盖优化
5
MOD3干扰
6
速率影响因素分析
7
案例1:MOD3干扰Fra bibliotek问题描述
永丰路由东向西行驶占有医药仓库_49扇区,出现 SINR差,下载速率低以及掉线
优化方案及效果
通过对环保局_49扇区现场勘查该扇区方位角为0 度,将该扇区方位角调整为10度后,问题路段依然占 用环保局_49扇区,将该扇区调整为30度。该扇区主 覆盖方向存在高楼阻挡,初步判断为高楼反射导致后 瓣在问题路段的覆盖。该扇区调整为30度后,由于美 化罩阻挡无法再进行顺时针调整,复测该区域SINR及 速率得到明显提升
LOGO 14 14
问题分析
从占用路段的扇区覆盖分析,邻区内环保局_49扇 区与医药仓库_49扇区形成Mod3干扰,且RSRP相 差2dB,干扰严重
8
案例2:邻区漏配导致速率低(1)
问题描述
问题分析
问题路段占用朗诗国际52扇区,未能及时切换
问题路段未向目标小区切换,主要原因为朗诗
到金匮桥北51扇区,导致问题路段RSRP差速率低 国际52扇区与金匮桥北50扇区存在Mod3干扰
整为4°加强问题路段的覆盖。

精品课件-LTE网络优化项目式教材-1项目一 初识LTE网络优化

精品课件-LTE网络优化项目式教材-1项目一  初识LTE网络优化

模三干扰 CSFB/SRVCC
TD-LTE MIMO模式
任务1.4 LTE网络优化的特点和问题
LTE网络优化中遇到 的主要问题
弱覆盖
RSRP
干扰问题
接入问题 掉线问题 切换问题
业务质量问题
上行干扰
下行干扰 RRC连接建立成功率
E-RAB建立成功率 E-RAB掉线率 切换成功率 切换时延 小区吞吐量 用户速率 丢包率 接入时延
任务1.1 无线网络优化的定义和原则
任务1.1 无线网络优化的定义和原则
定义: 所谓无线网络优化,就是根据系统的实际表现和实际性
能,对系统进行分析,在分析的基础上,通过对网络资源和 系统参数的调整,使系统性能逐步得到改善,达到系统现有 配置条件下的最优服务质量。
测试
分析
调整
验证
任务1.1 无线网络优化的定义和原则
一样,这样的基 站就称为插花站点。
LAC/TAC不一样,发生切换时就需要进行位置更新,位置 更新越多, 信令越多,容易引起相关小区信令信道拥塞,接通率和掉话率 也会受影 响。
但在某些特殊情况下,也需要
任务1.3 LTE网络优化中的几个重要概念 6、模三干扰
PCI=PSC+SSC* 3
134 132 133
eNB接收干扰功率 平均干扰抬升 SINR 调制编码等级 误块率
任务1.4 LTE网络优化的特点和问题 调 制 编 码 等 级
任务1.5 LTE网络优化的内容
从规划到优化 从无线端到全网 从初步到深入
PCI合理 规划与优

系统参数
干扰
优化
LTE网
排查
络优化
邻区规划 及优化
天线的调 整及覆盖

LTE网络优化PPT课件

LTE网络优化PPT课件
• 3GPP协议规定,终端上报测量RSRQ的范围是[-19.5dB, -3dB]
2021
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。
2021
总结
本着先全局再局部的原则,逐步解决网络中 存在的问题,避免每次网络优化方案会影响上次 实施的效果。如果时间充裕,应每次进行一次调 整,并留出一段观察稳定期,在进行下一项调整, 这样容易对该调整的效果进行评估。
2021
2.路测所需查看的参数及其意义
2021
网络信号质量参数分析 RSRP RSSI RSRQ
2021
• RSRQ:参考信号接收质量,是RSRP和RSSI的比值,当然因为两者测 量所基于的带宽可能不同,会用一个系数来调整,也就是 RSRQ = N*RSRP/RSSI。
• 其中,N是RSSI测量带宽上承载的RB数, RSRQ值随着网络负荷和干 扰发生变化,网络负荷越大,干扰越大,RSRQ测量值越小。

LTE无线网络优化课件

LTE无线网络优化课件

LTE 移动性管理
• 移动性管理算法负责解决 UE 在地理位置或 逻辑小区位置改变时带来的一系列问题。 • 根据前后频点和接入技术的变化情况分类 :移动性管理包括频内、频间和系统间管 理。 • 根据 UE的RRC连接状态分类:移动性管理 分为小区选择/重选、切换和重定向。小区 选择/重选对应于RRC Idle状态下的UE,切 换对应于RRC连接状态且建立有DRB的UE 。对于具有 RRC 连接的UE,还可以通过
PLMN相关概念
⑷HPLMN(Home PLMN 归属PLMN):为终端用户归属的PLMN。也 就是说,终端USIM卡上的IMSI号中包含的MCC和MNC与HPLMN上的 MCC和MNC是一致的,对于某一用户来说,其归属的PLMN只有一个。 ⑸VPLMN(Visited PLMN 访问PLMN):为终端用户访问的PLMN。 其PLMN和存在SIM卡中的IMSI的MCC,MNC是不完全相同的。当移动 终端丢失覆盖后,一个VPLMN将被选择。 ⑹UPLMN(User Controlled PLMN 用户控制PLMN):是储存在USIM 卡上的一个与PLMN选择有关的参数。
UE选择PLMN的过程
• 在LTE中,根据提供服务的种类, 小区可以分 为如下几种类型: • (1):可接受小区,UE可以驻留, 获取有限服务 的小区(发起紧急呼叫,接收ETWS和CMAS 通知等)。 • (2):适合小区,UE可以驻留, 获取正常服务的 小区。 • (3): 禁止小区,UE不允许驻留的小区。 • (4):保留小区,只有某些特定种类的UE(AC 11 和 AC15) 在HPLMN能够驻留的小区。
UE选择PLMN的过程
• • • • • • • UE在进行小区选择时, 选定的小区需满足: (1): 小区所在的PLMN需满足以下条件之一: (a): 所选择的PLMN 或 (b):注册的PLMN或 (c):等价 PLMN 列表中的一个 ( EPLMN) (2): 小区没有被禁止 (3): 小区至少属于一个不被禁止Roaming的 TA (Tracking Area, 跟踪区域) • (4): 对于 CSG 的小区, CSG ID 包含在UE

LTE无线网络优化技术

LTE无线网络优化技术

参数问题
系统参数配置优化;
LTE无线网络优化特点
覆盖和质量的评估参数不同
• TD-LTE使用RSRP、RSRQ、SINR进行覆盖和质量的评估
影响覆盖问题的因素不同
• 工作频段的不同,导致覆盖范围的差异显著 • 需要考虑天线模式对覆盖的影响
影响接入指标的参数不同
• 除了需要考虑覆盖和干扰的影响外,PRACH的配置模式会对接入成功率 指标带来影响
LTE无线网络优化特点
LTE系统内干扰源
方向 干扰类型
原因
影响
下行 小区内干扰 小区间干扰
上行 小区内干扰
终端接收的非理想同 步造成子载波非理想 正交
不同小区采用相同子 载波
不同终端的晶振存在 频偏导致非理想正交
一般 严重 一般
小区间干扰
TDD制式的 特殊干扰
不同小区采用相同子 载波
在上下行时隙转换附 近,上行受到远端基 站下行信号的干扰
成熟期
11
保密 仅供中国移动学员培训内部使用
LTE无线网络专题优化方法
特殊场景 优化
LTE网络优化流程-单站优化
单基站的优化测试:一般是指在基站第一次开通后我们所需要做的工作
主要业务的验证


重 点
覆盖与规划覆盖的比较
环境噪声测试
12
保密 仅供中国移动学员培训内部使用
LTE网络优化流程-片区/簇优化
10
保密 仅供中国移动学员培训内部使用
目录
一、 LTE无线网络优化介绍 二、 LTE无线网络优化特点 三、 LTE无线网络优化内容 四、 LTE网络高速场景优化 五、 LTE无线网络干扰优化
优化流 程
优化方 法

移动通信技术——LTE移动通信系统PPT课件

移动通信技术——LTE移动通信系统PPT课件
精品课件
Page 51
图7-16 上行传输信道与物理信道映射图
精品课件
7.3.3 数据链路层
数据链路层(层2)主要由MAC、 RLC以及PDCP等子层组成。
层2标准的制定没有考虑FDD和TDD 的差异。
LTE的协议结构进行了简化,RLC 和MAC层都位于eNode B。
Page 52
精品课件
1.数据链路层(层2)结构
精品课件
② 提高小区边缘的比特率,改善小区边 缘用户的性能。
③ 频谱效率达到3GPP R6的2~4倍。
④ 降低系统延迟,用户面延迟(单向) 小于5ms,控制面延迟小于100ms。
Page 8
精品课件
⑤ 支持与现有3GPP和非3GPP系统的互操作。 ⑥ 支持增强型的广播组播(MBMS)业务。 ⑦ 实现合理的终端复杂度、成本和耗电。
2.EPC主要网元的功能
(1)移动管理实体(MME)
MME主要负责与用户平面相关的用 户和会话管理,具有三个功能: ① 安全管理功能,包括用户验证、初始 化、协商用户使用的加密算法等;
Page 27
精品课件
② 会话管理功能,包括协商相关的链路 参数和建立数据通信链路的所有信令流 程;
③ 空闲状态的终端管理功能,主要是为 了使得移动终端能够加入网络中,并对 这些终端进行管理。
⑦ LTE关键技术
Page 3
精品课件
7.1 概述
1.LTE概念
按照3GPP组织的工作流程,3G LTE标准
化项目基本上可以分为两个阶段:2004年12月
到2006年9月为研究项目(Study Item,SI)阶段 ,进行技术可行性研究,并提交各种可行性
研究报告;2006年9月到2007年9月为工作项目

LTE网络优化

LTE网络优化

性能优化方案
优化天线
调整天线倾角、方位角等参数,提高信号覆 盖和强度。
调整参数
根据实际需要调整各种参数,如功率、速率 、延迟等。
增加基站
在热点区域增加基站数量或升级基站硬件, 提高网络容量和覆盖。
负载均衡
通过将流量引导到不同基站或频段,减轻热 点区域的网络拥堵。
QoS增强措施
优先级调度
为不同业务或用户类型分配不同的优先级, 确保关键业务不受影响。
LTE网络优化
2023-11-08
contents
目录
• LTE网络优化概述 • 覆盖优化 • 容量优化 • 性能优化 • 干扰协调与优化 • LTE网络优化工具及案例分析
01
LTE网络优化概述
LTE网络介绍
01
LTE网络是4G通信技术,是第三代通信技术(3G)向4G通信技 术的过渡。
02
LTE网络采用了OFDM、MIMO等多项先进技术,提高了数据传
调度策略优化
优化调度策略,提高资源分配的效率和公平性,降低内部干扰。
干扰抑制措施
滤波技术
采用滤波器对信号进行过滤,去除干 扰信号,提高接收信号的质量。
扩频技术
采用扩频技术,将信号分散到不同的 频段上,降低被干扰的风险。
跳频技术
采用跳频技术,动态调整信号的传输 频率,避免固定频率的干扰。
多天线技术
采用多天线技术,通过空间分集和空 间复用等方式,提高信号质量和可靠 性。
03
容量优化
容量问题定位
弱覆盖问题
弱覆盖导致小区边缘用户速率低,影响整体网络性能 。
高干扰问题
由于频谱资源有限,当频谱资源紧张时,干扰问题严 重,影响用户速率和网络性能。
  1. 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. 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. 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)。

是多团队合作的结果!
优 化




优 化 实 施
1. 运维优化启动会
1. 客户投诉记录 2. OMC- KPI统计报告 3. 路测数据分析表 1. 日常网络性能监控表
1. 问题分析报告 1. 现场问题反馈模板 1. 网络操作申请单 1. 基站工程参数表 1. eNB参数修改跟踪表 1. 问题处理报告
.
10
运维优化内容
日常网络优化
• 通过OMC上的工具进行系统统计数 据采集
• 系统告警及事件数据采集 • 系统性能分析 • 日常网络优化方案的制定 • 网络扩容方案的制定 • 节假日话务保障
运维 优化
系统网络优化
▪ 网络性能数据采集 ▪ 专家优化和方案制定 ▪ 优化调整实施和验证
专题网络优化
▪ 弱覆盖区域解决专题 ▪ 切换专题 ▪ 掉话率专题 ▪ 接入专题 ▪ 干扰优化专题 ▪ 2G/3G协同优化 ▪ ……………..
网络优化工作流程
• 课程目标: ✓ 了解工程网优和运维网优的一般流程; ✓ 了解工程网优在无线网络中所处的环节; ✓ 了解工程网优的主要任务和5个阶段; ✓ 了解工程网优中经常使用的一些文档模板; ✓ 了解运维网优工作的主要内容; ✓ 了解运维网优工作的主要手段和数据来源;
LTE无线网络优化
• 书名:LTE无线网络优 化
.
2. 用户投诉 信息
3. 告警数据
4. 日常路测 数据
5. OMC统计 数据
6. 数据联合分析
Yes 指标是否满足要求?
No
干硬覆 参 扰件盖 数 问问问 问 题题题 题 ??? ?
路测确认
干 扰 解 决 方 案
反 馈 给 厂 家
覆 盖 调 整 方 案
参 数 调 整 方 案
其 它 问 题
7. 解决方案实施
4
单站优化阶段
工作重点-验证 规划数据验证 天线高度,方位角,下倾角测试和验证 参数核查,确认小区配置参数与规划结果是否一致,如不一致需要及时进行修 改。包括:频率、邻区、PCI、功率、切换/重选参数、PRACH相关参数等 小区功能性验证 各项基本业务测试 扇区间切换测试
单站验证的输入:基站开通清单 单站验证的输出:单站验证表 工程优化由开通工程师负责完成,开通一个,完成单站验证一个 簇内的基站连片后即可重点针对片内的小区进行优化
常规的测试系统UE作为接 收端,基站作为发射端;
UE可选择的类型多样,根 据实际需要选取;
进行室内测试时,不需要 GPS。
.
14
路测(DT测试)
• 无线网络路测是对试验站点、现网运行站点和网络进行的测 试,主要是沿着设定的路线通过测试手机、仪器对网络的主 要性能指标进行测试,获取用以进行网络性能分析的数据, 从而达到预定的测试目的;
风险 无线环境出现外来干扰 天线受到遮挡,天面需要整改 单站测试不完全导致信息缺失,影响网优 部分簇内站点开通率较低,达不到簇优化效果 天面调整时,物业协调困难影响网优 厂家边界优化中,双方协调不利
规范化 规范化工作流程 规范化输入输出内容及模板 规范化信息接口 全程技术指导书支持
异常排除
设备异常排除,干扰排除,网元 异常参数设置排除
业务优化
完成各项基本业务指标的 提升
主要任务
网络基础信息更新、维 护、共享
站点完好情况,工程参数变更 更新,网络参数变更更新
基本组网参数优化
工程参数,频点,邻区 功率,切换参数等
.
覆盖调整
良好的覆盖优化的结果能够 缓解业务同频网络随容量上 升时性能恶化的程度。
No 路测验证?
Yes
网络优化工程师 技术专家组
12
运维优化手段
利用信令数据,OMC数据,告警数据,用户投诉数据 预测网络变化趋势,及早做好预警
信令数据 OMC数据
DT/CQT测 试
告警数据
联合分析
优化方案
用户投诉数据
.
13
DT和CQT测试系统
• 网络优化通常要借助DT测试或CQT测试来进行,测试需要 借助工具和软件来记录某点或某区域的信号情况。
单站优化
簇优化
片区优化
.
边界优化
全网优化
5
簇优化阶段
分簇优化的信息输入:
工程安装人员提供的开通信息 单站优化信息
重点:覆盖优化
故障信息
分簇优化开始的条件:
密集城区和一般城区,开通站点连片后即可开始优化
郊区和农村,只要开通的站点连线,即可开始簇优化
分簇优化输出:
对重点道路,重点区域有影响的未完好站点,反馈给用服催建,催开,催排 障
片区组成一个团队对边界进行专题优化
单站优化
簇优化
片区优化
.
边界优化
全网优化
7
边界优化阶段
厂家边界优化关键点: 双方准确的交接处基站信息,频点,扰码信息共享 边界扰码由一方统一规划,另外一方执行 边界区域的频点,扰码调整要事先和对方沟通 双方组成一个工作团队对边界进行覆盖和业务优化调整
重点关注跨不同厂家交界区域的切换问题
单站优化
簇优化
片区优化
.
边界优化
全网优化
8
全网优化
针对客户提供的重点道路和重点区域进行覆盖和业务优化。覆盖和业务优化流程 和簇优化流程完全相同
重点提升各项业务指标,冲刺验收指标 覆盖查缺补漏 ,重点区域LTE、2G、3G优化测试 特殊场景优化
单站优化
簇优化
片区优化
.
边界优化
全网优化
9
工程优化风险与规范
分簇优化报告
更新后的基站信息表
分簇优化时,簇内的道路尽可能遍历到
单站优化
簇优化
片区优化
.
边界优化
全网优化
6
片区优化阶段
分区优化阶段是在簇优化结束后,重点对簇与簇的边界进行覆盖和业务优化调整 重点解决簇边界的越区覆盖和切换带控制的问题,调整手段可参考分簇优化 片区边界优化要注意片区的信息共享,避免片区天馈参数多次调整,最好是相关
无线网络评估
▪ DT测试评估 ▪ CQT测试评估 ▪ OMC数据分析评估 ▪ 专项网络测试评估
.
11
运维优化一般流程

无线环境变化、设备工作状 态、终端性能等因素都是引
题 发 现
起网络指标变动的因素之一。
网络优化不是单纯的参数调
整,更多的是对网络服务异
常问题的分析、排查。




高质量的TDD-LTE网络,
• 书号:978-7-11155069-3
• 作者:丁胜高 • 出版社:机械工业出
版社
.
2
无线网络工作相关环节
无线网络规划
工程建设
验收 合格 转维
日常维护
退网
设备工程师 设备安装开通
网优工程师 工程网优
设备维护
运维网优
.
3
工程优化主要任务
TD-LTE、2G、3G互操作 优化以及特殊场景的优 化
互操作参数优化,特殊场景参 数优化
相关文档
最新文档