LTE网规网优基础

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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(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网络性能优化简述

LTE网络性能优化简述

LTE网络性能优化简述LTE(Long Term Evolution)是4G移动通信技术的一种,具有数据传输速度快、延迟低等优势。

LTE网络性能优化旨在提高网络的覆盖范围、数据传输速率和用户体验。

本文将从网络规划、频谱管理、无线接入优化、传输优化等方面进行详细描述。

一、网络规划优化网络规划是LTE网络性能优化的基础,包括基站选址规划、频点规划、载波规划等。

在基站选址规划中,要根据地形、建筑物分布等因素选择合适的位置,以保证信号覆盖范围的合理性。

在频点规划和载波规划中,要根据频谱资源的合理配置,避免频点间的干扰,提高网络容量。

二、频谱管理优化频谱是LTE网络的关键资源,频谱管理优化主要包括频点规划、功率控制、邻频干扰管理等。

频点规划需要根据频谱资源的合理配置,避免频点间的干扰,提高网络的容量和业务负载能力。

功率控制主要是通过动态功率调整,使得信号在合适的功率范围内传输,避免过度发送功率或过低的传输功率。

邻频干扰管理主要是通过技术手段,减少邻频干扰对网络性能的影响,提高网络质量。

三、无线接入优化无线接入是用户与移动网络之间的接口,无线接入优化主要包括小区划分、功控调整、信道优化等方面。

小区划分要根据用户分布和通信需求合理划分小区,以提高小区的容量和用户体验。

功控调整是通过动态调整功率,使不同用户能够以适当的信号质量接入网络,避免功率浪费和信号干扰。

信道优化主要是通过技术手段,提高信道质量和容量,减少传输延迟和错误率。

四、传输优化传输是LTE网络中数据传输的关键环节,传输优化主要包括带宽分配、QoS管理、IP优化等方面。

带宽分配是通过合理分配带宽资源,满足不同业务的需求,提高数据传输速率和网络容量。

QoS管理是通过设置不同的业务优先级和限制条件,提供针对不同业务的优化策略,保证网络的服务质量。

IP优化主要是通过网络层的优化技术,减少数据传输的延迟和带宽消耗,提高网络性能和用户体验。

五、网络维护和优化LTE网络的性能优化不是一次性的工作,需要进行持续的网络维护和优化。

【网络优化工程师】TDD-LTE网规网优解决方案

【网络优化工程师】TDD-LTE网规网优解决方案

【网络优化工程师】TDD-LTE网规网优解决方案
——某地市MR覆盖问题分析及提升方案一、背景
MR数据来自于网络各个角落不同的用户,全面反应用户对网络的真实感知,根据MR数据可以正确定位网络覆盖漏洞、质差干扰区域等网络问题。

MR覆盖率可以真实的反映网络的深度覆盖水平,某市当前LTE网络覆盖率较差,全省倒数第二,严重影响网络质量及用户感知。

LTE网络中MR覆盖率的定义为:MR RSRP覆盖率=MR RSRP≥-110dBm的采样点数量/MR RSRP总采样点数量。

目前省公司考核的基准值为90%,挑战值94%。

二、MR现状多维度横向、纵向对比
三、MR弱覆盖分析
四、优化手段
五、计划
通过推动站点建设开通以及加快RF调整进度预计综合调整后预期可提升至90%。

LTE网规网优基础知识问答

LTE网规网优基础知识问答

LTE网规网优基础知识问答目录一、LTE概述与基本原理 (2)1. LTE基本概念及发展历程 (3)2. LTE网络架构与主要组件 (4)3. LTE关键技术及特点 (5)二、网规基础知识 (7)1. 网规概述及重要性 (8)2. 网络规划目标与原则 (10)3. 网络规划流程 (10)4. 基站选址与布局规划 (11)5. 频率规划与干扰协调 (12)三、网优基础知识 (14)1. 网络优化概述及目的 (15)2. 网络优化流程与方法 (16)3. 无线网络性能评估指标 (18)4. 容量优化与负载均衡技术 (19)5. 覆盖优化与信号增强措施 (20)四、LTE系统性能参数与配置优化 (22)1. 系统性能参数介绍 (24)2. 性能参数配置与优化策略 (25)3. 小区间干扰协调与优化方法 (27)4. 基站设备配置与优化建议 (28)五、LTE网络故障排查与处理 (30)1. 网络故障分类与识别方法 (31)2. 常见故障原因分析及处理措施 (32)3. 故障处理流程与案例分析 (32)4. 网络维护与管理技巧分享 (34)六、案例分析与实践经验分享 (35)1. 成功案例介绍与分析角度 (36)2. 实践中的经验教训总结 (38)3. 案例中的优化策略与实施效果评估 (39)七、LTE发展趋势与展望 (40)1. LTE技术发展趋势分析 (42)2. 新技术在LTE网络中的应用前景探讨 (43)一、LTE概述与基本原理LTE(Long Term Evolution,长期演进)是一种标准的无线宽带通信,主要用于移动设备和数据终端,其设计目标是提供一种高速、低延迟、高连接性的无线通信服务。

LTE的发展是为了满足移动通信市场的需求,特别是在3GPP的长期演进计划中,旨在解决3G网络中的瓶颈问题,提高无线通信的速度和质量。

LTE的关键技术包括正交频分复用(OFDM)、多输入多输出(MIMO)、密集波分复用(Dense WDM)、链路自适应技术等。

LTE无线网络规划的四大要点

LTE无线网络规划的四大要点

LTE无线网络规划的四大要点阐述LTE无线网络规划的四大要点伴随着网络规模的进一步扩大以及网络结构的日渐复杂,通过多网协同应对数据业务的增长并提升用户的体验已经成为当前网络发展的重要课题。

尤其是伴随着4G商用的渐行渐近,如何规划和建设精品TD-LTE网络,应对TD-LTE网规网优的复杂性,实现TD-LTE和其他制式网络的融合发展,成为业界的一大考验。

目前,为了应对这一考验,包括运营商、设备商在内的产业链各方正在积极努力。

移动通信技术的发展演进以及通信设备厂家间的激烈竞争,使得移动通信现网存在多制式、多厂商、多层网络并存的现象。

同时,随着移动通信的快速发展,用户规模和需求不断增长,为了满足用户的业务需求不断进行网络建设,从而导致网络规模越来越大,网络节点数以十万计。

另外,运营企业要求LTE网络规划优化朝着高效率和低成本方向发展,并且由于LTE系统性能对系统内外干扰高度敏感,使得LTE网络规划和优化变得十分复杂。

因此,对于运营商而言,LTE网络的网规网优正在成为一大挑战。

LTE无线网络规划的四大要点一个精品的网络需要符合覆盖连续、容量合理、成本最优三个基本条件,因此在进行LTE网络建设时,应重点考虑以下四个方面:1 重点关注站高和下倾角打造合理的蜂窝结构——由于受频谱资源的限制,LTE网络多采用同频组网方式,在同频组网时,需要严格控制网络结构,尽量保持完整的蜂窝结构,以减小系统间的同频干扰,提升系统性能。

严格控制下倾角——通过下倾角的调整,减小不同小区间覆盖重叠区面积,使天线上3dB的重叠区域宽带仅满足最高速要求的切换带设置,减小系统间的同频干扰,从而实现干扰和移动性能之间的最佳平衡。

合理规划基站站高——基站高度规划应特别注意避免越区覆盖。

在城区,建议站高控制在30m~40m,郊区建议控制在50m以内。

如果对现网高站进行搬迁调整,可以通过在周边新选址或选用多个替换站点等方式保证高站调整后的覆盖质量。

LTE网规网优基础知识

LTE网规网优基础知识
LTE 网规网优基础知识问答 汇总 - Made by UNREGISTERED version of Easy CHM
LTE 网规网优基础知识问答汇总 - Made by UNREGISTERED version of Easy CHM
Table of Contents
1. LTE 网规网优 FAQ_基本概念篇................................................................................................... 4 1.1 为什么要从 3G 向 LTE 演进 .............................................................................................. 4 1.2 LTE 扁平网络架构是什么 ................................................................................................... 4 1.3 相对于 3G 来说 LTE 采用了哪些关键技术....................................................................... 5 1.4 OFDM 基本原理................................................................................................................... 7 1.5 单用户 MIMO 和多用户 MIMO 的区别 .........................................

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。

LTE网络优化思路及总结

LTE网络优化思路及总结

LTE网络优化思路及总结随着移动通信技术的快速发展,LTE网络已经成为主流的无线通信网络。

然而,网络性能的不断追求和用户体验的提升要求我们进行LTE网络的优化。

本文将从网络优化思路和总结两个方面进行探讨。

首先,我们需要明确LTE网络的优化目标,包括:提高网络容量,提高网络覆盖,降低网络延迟,优化网络速率和提高信道质量。

在实施LTE 网络优化时,需要采取以下几个方面的思路。

一、网络规划优化网络规划是网络优化的基础,要充分利用现有资源,合理规划网络的基站、频段、天线等资源分布,避免网络拥塞和覆盖不足的问题。

在网络规划的过程中,要确保网络的容量和覆盖能够满足用户的需求。

二、基站参数优化基站参数优化是LTE网络优化的核心内容之一、通过调整LTE网络中的基站参数,如功率控制参数、天线倾斜角度、小区间隔等,可以达到提高网络容量和覆盖的目的。

同时,还可以通过调整邻区关系和小区间干扰等参数来优化信号质量,提高网络速率和降低网络延迟。

三、运动台优化运动台是LTE网络中一个重要的优化对象。

通过控制运动台的速度、发送功率和接收敏感度等参数,可以有效降低网络干扰,减少功率消耗,提高网络容量和覆盖。

此外,对于高速移动用户,还可以采用基站切换、载波聚合等技术来提高网络速率和降低延迟。

四、信道质量优化信道质量是决定网络性能的一个关键因素。

通过优化信道质量,可以提高网络速率和降低网络延迟。

优化信道质量的方法包括信道估计、信道编码、信道调制、信道编码率选择等。

通过采用更高效的信道编码算法和调制方式,可以提高网络的吞吐量,同时通过合理选择编码率可以降低网络延迟。

最后,对于LTE网络优化的总结如下:一、网络优化是一个综合性的任务,需要从网络规划、基站参数调整、运动台控制和信道质量优化等多个方面进行思考。

二、在网络优化过程中,需要确保网络的容量和覆盖能够满足用户的需求,同时保证网络的速率和信道质量处于一个较高的水平。

三、通过合理调整基站参数、控制运动台、优化信道质量等手段,可以提高LTE网络的性能,提升用户的体验。

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PCI冲突场景
PCI冲突主要分成PCI碰撞和PCI混淆:

PCI碰撞是指相同PCI的两个或多个同频LTE小区在地理位置上的隔离度过小,使得UE在这两个或多个
小区信号交叠区域无法正常同步。 若服务小区与测量小区的RSRP满足切换门限,且该测量小区与服务小区的邻区同频、同PCI,则有可 能导致切换失败、掉话。这样PCI冲突称为PCI混淆。存在两种场景: A. 满足切换条件的CellB是服务小区CellA的 邻区,且与服务小区的其它邻区CellC同频、 同PCI,eNodeB不能分辨UE测量到服务小 区的哪个邻区,从而导致切换失败,如下 图所示:
Ø增强导频功率; Ø调整天线方向角和下倾角,
使两基站覆盖交叠深度加大, 电缆、定向天线等方案来解 保证一定大小的切换区域;
决;
Ø此外需要注意分析场景和
注意:覆盖范围增大后可能
带来的同邻频干扰
地形对覆盖的影响。
增加天线挂高,更换更高增 益天线。
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案例-通过路测UE寻找弱覆盖区
通过进行空载路测,得到 测试路线上信号强度的具 体分布,根据路测工具显 示的分布情况,找出信号 的弱覆盖区,如图中红色
则一旦当移动台离开该“岛”时,就会立即发生掉话。而且即便是配置了邻区,由于“岛”的区域过小,
也会容易造成切换不及时而掉话。
Ø避免扇区天线的主瓣方向正 Ø在天线方位角基本合理的情 Ø对于高站的情况,降低天线
对道路传播;对于此种情况应 当适当调整扇区天线的方位角, 使天线主瓣方向与街道方向稍 微形成斜交,利用周边建筑物 的遮挡效应减少电波因街道两 边的建筑反射而覆盖过远的情 况
Same EARFCN Same PCI

B.
满足切换条件的CellB不是服务小区CellA的邻区, 但是与服务小区的邻区CellC同频、同PCI, eNodeB误以为UE测量到了服务小区的邻区CellC, 从而发起向邻区CellC的切换。此时,若当前区域 没有邻区CellC的信号覆盖,则可能导致掉话。如 下图所示:
•终端发射功率。 •上行无线信号传播损耗, •塔放对上行的影响
无主导小区
针尖效应
拐角效应 上下行不平衡
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弱覆盖、覆盖空洞
弱覆盖 各小区的信号在某区域都小于优化基线,导致终端无法注册网络或接入的业务无法满足Qos的要求。 覆盖空洞 某一片区域没有无线网络覆盖或者覆盖电平过低产生的弱覆盖区,弱覆盖区域内下行接收电平很不稳定, 从而会导致手机的接收电平小于MS最小接入电平(RXLEV_ACCESS_MIN)而掉网;通话态的用户进入弱覆盖 区域后无法切换到电平更强的小区,会明显感到通话质量下降,甚至因为低电平低质量而掉话。
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案例-主干道波导效应引起的越区覆盖
在PCI170下时,受到图中左下角, 1km外的PCI23信号突然出现,模3冲 突,干扰掉话。并且在掉话后从PCI 接入到PCI23,又反过来被PCI170干
扰,再次发生掉话。
由于现场是全向天线固定电下倾, 因此只能通过降低PCI23小区的功率 来减小越区覆盖的影响。
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案例-通过降功率优化SINR
全部满功率 功率优化后
无主导小区
1.PCI distribution in cluster xx
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越区覆盖
越区覆盖一般是指某些基站的覆盖区域超过了规划的范围,在其他基站的覆盖区域内形成不连续的主导区
域。比如,某些大大超过周围建筑物平均高度的站点,发射信号沿丘陵地形或道路可以传播很远,在其他 基站的覆盖区域内形成了主导覆盖,产生的“岛” 的现象。因此,当呼叫接入到远离某基站而仍由该基 站服务的“岛”形区域上,并且在小区切换参数设置时,“岛”周围的小区没有设置为该小区的邻近小区,
第3节 覆盖类问题分类和案例
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覆盖问题分类和主要影响因素
下行
•发射功率 •合路损耗 •路径损耗PL •频段 •接收点距离基站的距离 •电波传播的场景和地形 •天线增益 •天线挂高 •天线的参数(方向图) •天线下倾角 •天线方位角
上行
•基站接收灵敏度。
弱覆盖(覆盖空洞) 越区覆盖
•天线分集增益。
调整实施: Ø 工程参数调整 Ø 邻区参数调整
RF指标是否满足KPI要求?
N
问题分析: Ø 覆盖问题分析 Ø 导频污染问题分析 Ø 切换问题分析
Y RF优化结束
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RF优化目标:覆盖率(RSRP & SINR)
Ø RSRP表示导频信号的功率,表示了导频信号的强度,而非质量。UE驻留小区的 最低RSRP要求一般设置为-120dBm,而对网络覆盖率统计来说,一般要求 RSRP大于-110dBm的比例不低于95%; SINR表示有用信号相对干扰+底噪的比值,在LTE中又可分为RS SINR和PDSCH SINR,通常在描述覆盖时说的是导频的SINR。 如果需要选择近中远点进行测试,建议先进行整网路测,然后得到RSRP和RS SINR的CDF分布,分别选择90%,50%,10%对应的点 如果不采用CDF,通常情况可以参考以下RSRP标准:近点:-85dBm ,中点:95dBm ,远点:-105dBm SINR则取决于网络加载的水平,在邻区100%加载下通常认为:近点:20dB , 中点:10dB ,远点:0dB
1> 服务小区启动UE测量服务小区和邻区的信道质量; 2> UE检测到服务小区和邻区的信道质量满足切换条 件,上报PCI不在NCL中,启动UE读取该 PCI所对应的邻区的CGI信息; 4> UE通过监听邻区的系统消息,读取邻区的CGI和 TAC; 5> UE将读取到的CGI上报给服务eNB,服务eNB即可 添加到NCL(外部小区)和NRT(邻区)中,然 后完成切换。
基于路测观察是否邻区漏配置步骤 1.UE上报测量报告,没有收到切换命令。(在RSRP较好的情况下,排除测量报告eNodeB没有收到) 2.通过MML :LST EUTRANINTRAFREQNCELL(同频邻区查询) 确认是否添加该同频邻区。 LST EUTRANINTERFREQNCELL(异频邻区查询)确认是否添加该异频邻区。 3.在MOCN的场景下:通过MML :LST EUTRANEXTERNALCELLPLMN 查询确认是否添加了PLMN。 例:UE不断上报测量报告,未收到切换命令。打开测量报告,目标切换的PCI为211,RSRP=51-140=-89dBm,远比服务小区的 RSRP强度高(41-140=-99dBm),排除未收到的可能。通过MML查询服务小区的确未配置PCI=211的邻区,通过工参地图找 到离该小区最近的PCI=211小区,并添加邻区。
Ø分析地理环境,检查相邻站 Ø无法通过天线调整解决的 Ø对于电梯井、隧道、地下
RxLev是否正常;
Ø结合参数配置分析周边各个
覆盖空洞问题,应给出新建
车库或地下室、高大建筑物
内部的信号盲区可以利用 RRU、室内分布系统、泄漏
基站的建议;
Ø增加周边基站的覆盖范围,
扇区的发射功率,使其能够 在规划允许范围内保证最大 值;
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邻区核查及优化——UNet

基于工参利用拓扑结构和覆盖的两种方式进行最重要邻区规划,通过和现有邻区的比对,核查出最重要的 邻区是否漏配 。也可直接对现有邻区直接,筛选出没有添加邻区的小区,没有配置同站邻区的小区,单向
邻区进行核查。某站点通过 Unet工具规划和现有邻区比较得出结果:

Seving Cell
Detected Cell CelB is not the Neighboring Cell of Cell A
CellC is the Neighboring Cell of Cell A
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LTE 常规优化方法和案例
第1节 优化流程和基本方法
第2节 网络参数核查(邻区,PCI,参数)
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LTE 常规优化方法和案例
第1节 优化流程和基本方法
第2节 网络参数核查(邻区,PCI,参数)
第3节 覆盖类问题分类和案例
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邻区核查及优化——ANR

全称“Automatic Neighbor Relationship”,是LTE SON特性的主要功能之一,主要通过UE上报邻 区CGI的方式,解决网络中存在的非正常邻区关系,包括邻区漏配、邻区PCI冲突和非正常邻区覆盖。 从而提高切换成功率,提高网络性能,并降低网规网优运维成本。
红色topology:表示因为拓扑结构新增的邻区(表示漏配)可点击comfim勾选显示其关系 红色symmetry: 表示因为双向补齐新增的邻区(表示漏配)可点击comfim勾选显示其关系 灰色的表示:保留的邻区, 具体核查方法 请详见《U-Net邻区核查指导书》
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邻区核查及优化——基于路测数据的优化
LTE常规优化方法和案例
第1节 优化流程和基本方法
第2节 网络参数核查(邻区,PCI,参数)
第3节 覆盖类问题分类和案例
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优化的基本流程图
RF优化开始 测试准备: Ø 确立优化目标 Ø 划分Cluster Ø 确定测试路线 Ø 准备工具和资料
数据采集: Ø DT 测试 Ø 室内测试 Ø eNB配置数据采集
区)的覆盖。
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案例-分析找出无主导小区区域
Ø 现象: 一段测试路线上, UE反复在几个相同小区进行小区重选或者乒乓切换 Ø 分析: 通过观察信令流程和PCI 分布图。 这里通过观察Best PCI分布图,如果是无主导小区的现象,那么图中会出现两种或几种颜色的 PCI交替变换。
无主导小区
况下,调整扇区天线下倾角,… 或更换电子下倾更大的天线。 调整下倾角是最为有效的控制 覆盖区域的手段。下倾角的调 整包括电子下倾和机械下倾两 种,如果条件允许优先考虑调 整电子下倾角,其次调整机械 下倾角
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