LTE网络优化思路及总结

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LTE网络优化

LTE网络优化
《LTE网络优化》
xx年xx月xx日
contents
目录
• LTE网络优化概述 • LTE网络优化技术 • LTE网络优化工具与平台 • LTE网络优化实践案例 • LTE网络优化趋势与挑战
01
LTE网络优化概述
定义与目标
定义
LTE网络优化是指通过调整LTE网络参数、配置和性能指标, 以提高网络性能和用户满意度。它是无线网络优化的一部分 ,是确保LTE网络高效运行的关键过程。
05
LTE网络优化趋势与挑战
5G时代的LTE网络优化策略
5G与LTE并存
在5G时代,LTE网络仍将发挥重要作用,因此需要制定优化策略 以保证LTE网络的性能和效率。
多模态网络优化
针对5G与LTE共存的情况,需要进行多模态网络优化,包括协同 优化、负载均衡等。
频谱共享与重用
通过频谱共享与重用技术,可实现5G与LTE的高效共存,提高频 谱利用率。
详细描述
某地区LTE网络存在容量不足和覆盖不均的问题。为了解决这些问题,网络优化工程师采用了多频段协 同优化的方案,通过对不同频段的协调调度,实现了网络容量的提升和覆盖的均衡,大大提高了用户 满意度。
案例四:某运营商跨域LTE网络优化实践
总结词
跨域协同优化,提升用户感知
详细描述
某运营商的LTE网络跨越多个地区,存在复杂的网络环境和用户需求。为了提升用户感知,网络优化工程师采 用了跨域协同优化的方案,通过对不同地区的网络进行协调调度,实现了资源的优化配置和用户需求的满足, 显著提升了用户满意度。
02
LTE网络优化技术
频谱优化
频谱效率优化
通过优化频谱使用效率,提高网络容量和数据传 输速率。
频谱灵活利用

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。

lte网络优化报告

lte网络优化报告

LTE网络优化报告概述本报告旨在对LTE(Long Term Evolution)网络进行优化分析,并提出相应的解决方案,以提升网络性能和用户体验。

问题识别在进行网络优化之前,我们首先需要识别出存在的问题。

通过对现有LTE网络的分析,我们发现以下几个主要问题:1.覆盖不足:部分区域的信号覆盖不稳定,导致用户在特定地点和时间无法正常使用网络服务。

2.容量不足:高峰时段,网络负载过重,导致数据传输速度下降,延迟增加,影响用户的上网体验。

3.干扰问题:多个基站之间的干扰导致信号质量下降,进而影响用户的通信质量。

解决方案1. 覆盖优化为了解决覆盖不足的问题,我们可以采取以下措施:•新增基站:在信号覆盖不足的区域建设新的基站,以弥补信号盲点。

•室内覆盖优化:在室内区域增加小基站或分布式天线系统(DAS),提供更稳定的信号覆盖。

2. 容量优化为了提升网络容量,我们可以考虑以下方法:•频谱资源优化:合理分配和利用可用频谱资源,以增加网络容量。

•增加小区数量:根据实际需求,增加小区数量,分散用户负载,提升网络性能。

•引入载波聚合技术:通过将多个频段的载波进行聚合,提高用户的数据传输速度。

3. 干扰优化干扰问题是影响网络性能的重要因素,我们可以采用以下方法来解决干扰问题:•基站定位优化:通过合理设置基站的位置和方向,减少不必要的基站之间干扰。

•功率控制:合理调整基站的发射功率,避免功率过大导致的干扰问题。

•频率规划:合理规划频率资源,减少邻频干扰和自干扰。

测试与评估为了验证网络优化效果,我们可以进行以下测试与评估:1.覆盖测试:在问题区域进行覆盖测试,测试信号强度和覆盖范围是否得到改善。

2.容量测试:在高峰时段进行容量测试,测试数据传输速度和延迟是否得到改善。

3.干扰测试:对问题区域进行干扰测试,测试信号质量和通信质量是否得到改善。

结论通过对LTE网络优化的措施和测试与评估,我们可以得出以下结论:1.通过增加基站数量和室内覆盖优化,解决了覆盖不足的问题,提升了信号覆盖范围和稳定性。

LTE优化思路

LTE优化思路

LTE网络优化的基本原则是在一定的成本和质量的前提下,建立一个容量和覆
盖范围都尽可能大的网络,并能够适应未来一段时间的网络发展要求。

网络优化的基础是覆盖优化,在覆盖能够保证的基础上进行业务性能优化,最
后进行整体优化。

整体优化主要包括覆盖优化,PCI优化,干扰排除,邻区优化和系统参数优化
等等。

1、覆盖优化
覆盖问题包括过覆盖,弱覆盖,重叠覆盖等等,将造成接入和切换成功率低,
速率低,掉线率高等问题;
可能导致覆盖问题的原因有天馈系统的工程质量问题、天线型号与无线环境不
匹配、覆盖相关参数设置不合理、设备故障等;
主要优化措施包括检查天馈系统,调整天线的方向角和下倾角,调整天线波束
赋形洗漱,排查设备故障,检查邻区关系和调整功率等等。

2、 PCI优化
PCI问题包括PCI冲突,混淆和模三冲突等等;
优化遵循三个原则:PCI复用至少要间隔4层以上小区或者大于5倍的小区半径;同一个小区的所有邻区列表中不能有相同的PCI;相邻小区的PCI模三结
果不能相同。

3、邻区优化
常见的邻区问题是邻区漏配和配置冗余,邻区漏配可能会导致无法切换而掉线,邻区冗余会占用邻区配置的数量,且影响测量的及时性;
邻区优化的目的是提高覆盖率,减少掉话率,提高切换成功率;
一般方法是根据地理位置、无线环境、KPI指标和测试情况对邻区进行分析和
调整优化。

4、系统参数优化
一般参数包括功率参数、PCI参数、切换参数、干扰规避算法参数和天线技术
参数等。

LTE网络优化方案上下行链路不均衡的优化分析

LTE网络优化方案上下行链路不均衡的优化分析

LTE网络优化方案上下行链路不均衡的优化分析
上下行链路不均衡会导致以下问题:
2.下行带宽浪费:由于下行链路带宽过剩,但上行链路带宽不足,导致下行带宽没有得到有效利用,浪费网络资源。

3.QoS差异:上下行链路不均衡可能导致不同服务质量等级的差异,进一步影响用户体验。

为了解决上下行链路不均衡问题,可以采取以下优化方案:
一、网络规划优化:
1.基站规划:合理规划基站的布局和密度,使得上行链路和下行链路能够平衡地覆盖用户,避免上行链路过于拥塞。

2.频谱分配:根据实际需求,合理分配上行和下行的频谱资源,确保上行链路和下行链路能够得到均衡的利用。

二、上行链路优化:
1.增加上行带宽:通过增加小区的上行带宽或者组播通道的带宽,提高上行链路的传输速度和容量。

3.优化调度算法:采用合适的调度算法,根据不同用户的业务需求和网络状况,合理分配上行传输资源,提高上行链路的利用率。

三、下行链路优化:
1.QoS保证:根据用户的优先级和业务需求,对下行链路上的数据进行合理的调度和优先级控制,确保重要数据的传输质量。

2.缓存技术:使用缓存技术对热门数据进行缓存,减少对下行链路的
请求,提高用户对数据的响应速度。

3.增加下行带宽:根据网络负载和用户需求,增加下行链路的带宽,
提高传输速度和容量。

四、终端优化:
1.充分利用终端设备的资源:通过优化终端设备的协议栈和传输机制,减少协议开销,提高上行链路的利用率。

2.功率控制:根据终端设备的信号质量和覆盖范围,合理控制终端设
备的功率,确保信号的质量和传输的稳定性。

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。

有关LTE无线网络优化思路的分析

有关LTE无线网络优化思路的分析

有关LTE无线网络优化思路的分析摘要在当今信息时代的大背景下,3G网络技术已经发展发展成熟,4GLTE通讯技术是未来无线通讯业务发展的主要方向,受到了世界各国政府的普遍重视。

当前世界上主要的通讯企业所掌握的LTE基础无线技术相差不大,如何改进现有的无线网络技术是保证企业核心竞争力的关键。

本文在前人研究的基础上对LTE无线网络的优化思路进行了主要分析,希望对我国的通讯事业发展有一定的指导意义。

【关键词】无线网络通讯技术LTE 优化1 引言截止到2014年,我国基本实现了移动、联通、电信等3G信号的全覆盖,并着重优化基站建设,提升通讯质量,为国民提供了高质量的通讯支持。

同时2014年也是我国LTE通讯元年,大力开展4GLTE通讯技术的研究,并正式开始了TDD-LTE商用牌照以及FDD-LTE试商牌照的发放,各大运营商也开始投入大量的人力物力资源进行4GLTE基站的建设,其中中国移动计划在年内实现五十万个LTE基站的建设任务,中国联通与中国电信也相继出台了4G 基站建设计划,可以说未来几年我我国就可以基本上实4GLTE通信网络全覆盖。

但是在激烈的市场竞争中,提升运营商的实际体验和用户满意度是运营商今后工作的重点。

2 当前我国4GLTE无线网络建设现状依托于信息技术和网络技术的不断发展,我国的4GLTE网络技术和基站建设实现了跨越式发展,且在国家相关政策的扶持下正处于一个快速的建设时期,可以预见的是未来几年中国的LTE网络建设一定会迎来一个高峰。

但是高速的发展速度之下难免暴露出诸多问题,一定程度上影响了我国通讯事业的发展。

首先,与传统的2G或3G网络相比,4G网络技术需要使用的频段更高,能耗更大,需要建设更多的基站并提升能源供给才能最大限度的满足国民的通讯需求,这无疑对当今的通讯基站建设提供了更高的要求;其次,目前我国面临着多制式、多厂商和多层网络并存的局面,4G网络构架区域扁平化,且网络系统的抗干扰能力较差,容易收到外部电磁信号的影响,进而影响了通讯质量;再者,由于4GLTE网络存在多网共存互操作的情况,相关参数设置和参数调整比较复杂,个性设置更趋于多样化,基站的建设和维护工作繁杂,甚至在一些偏远地区无法进行LTE基站建设;最后,为了进一步提升4GLTE网络建设质量,需要建立完善的用户感知评价系统,并准确的将用户的体验效果反馈给技术部门,进而实现LET网络建设思路的优化,但是该项工作规模大、难度高、周期长,且收效甚微。

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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TD-LTE网络优化项目工作思路TD-LTE网络优化流程TD-LTE网络优化包括优化项目启动、单站验证、RF优化、KPI优化和网络验收等环节。

单站验证是指保证每个小区的正常工作,验证内容包括正常接入、好中差点吞吐量在正常范围。

RF优化用于保证网络中的无线信号覆盖,并解决因RF原因导致的业务问题。

RF优化一般以簇为单位进行优化,RF优化主要参考路测数据,RF分区优化时,各个区域之间的网络边缘也需要关注和优化。

KPI优化包括对路测数据的分析和对话统数据的分析,用于弥补RF优化时没有兼顾的无线网络问题。

通过KPI优化,解决网络中存在的各种接入失败、掉线、切换失败等与业务相关的问题。

TD-LTE和2G/3G网络优化的比较TD-LTE网络优化与2G/3G优化思想相通,同样关注网络的覆盖、容量、质量等情况,通过覆盖调整、干扰调整、参数调整、故障处理等各种网络优化手段达到网络动态平衡,提高网络质量,保证用户感知。

TD-LTE与2G/3G系统不同,导致系统优化中重选、接入、切换等各种过程涉及参数不同。

TD-LTE系统的干扰与2G/3G系统的干扰来源也有较大不同,需要通过不同手段规避。

TD-LTE的小区容量会随着小区覆盖增大逐步减小,优化需关注覆盖与容量间的平衡。

LTE性能严重依赖于SINR,吞吐量会随SINR变差迅速降低。

由于同频组网,为提高LTE性能,主服务区范围比2G/3G要求更严格。

TD-LTE网络优化内容TD-LTE优化内容主要包括PCI优化、干扰排查、覆盖优化、邻区优化、系统参数优化。

PCI优化PCI干扰容易出现掉线、下载速率慢等问题。

PCI优化需要遵循以下三大原则:PCI复用至少间隔4层以上小区,大于5倍的小区半径;同一个小区的所有邻区列表中不能有相同的PCI;邻区导频位置尽量错开,即相邻小区模3后的余数不同。

干扰排查根据干扰源的不同,干扰分为两大类。

一类为内部干扰,包括GPS跑偏、设备隐性故障、天馈系统故障等。

另一类为外部干扰,包括杂散干扰、阻塞干扰、互调干扰。

覆盖优化常见的网络覆盖问题是由于过覆盖、欠覆盖或覆盖不平衡(重叠覆盖)造成的,进而造成较低的接入成功率、较高的掉线率、较低的切换成功率以及较低的下载速率。

无线覆盖问题产生的原因是各种各样的,包括天馈系统的工程质量问题、天线选型、覆盖相关参数设置的合理性、设备故障等原因。

覆盖优化措施包括检查天馈安装、调整天线的方向角和倾角、调整天线扇区波束赋形系数、检修设备故障、检查邻区关系、调整参考功率等。

邻区优化邻区优化,旨在提高覆盖率,减少掉线率,提高切换成功率。

邻区配置过程中主要会出现如下两个问题,邻区漏配可能会直接导致掉线,邻区多配不仅会占用邻区配置的数量,也会影响测量的及时性,正确、合理地对邻区进行配置十分重要。

在优化中需根据地理位置、无线环境、KPI指标和测试情况对邻区进行检查和调整优化。

系统参数优化目前TD-LTE进行优化调整的主要包括功率参数、PCI参数、切换参数、干扰规避算法参数、天线技术参数等。

第 1 章弱覆盖的优化1.1原因分析弱覆盖的原因不仅与系统许多技术指标如系统的频率、灵敏度、功率等等有直接的关系,与工程质量、地理因素、电磁环境等也有直接的关系。

一般系统的指标相对比较稳定,但如果系统所处的环境比较恶劣、维护不当、工程质量不过关,则可能会造成基站的覆盖范围减小。

由于在网络规划阶段考虑不周全或不完善,导致在基站开通后存在弱覆盖或者覆盖空洞。

发射机输出功率减小或接收机的灵敏度降低。

天线的方位角发生变化、天线的俯仰角发生变化、天线进水、馈线损耗等对覆盖造成的影响。

综上所述引起弱场覆盖的原因主要有以下几个方面:⌝网络规划考虑不周全或不完善的无线网络结构引起的⌝由设备故障导致的⌝工程质量造成的⌝RS 发射功率配置低,无法满足网络覆盖要求⌝建筑物等引起的阻挡1.2解决措施改变弱覆盖主要通过调整天线方位角、下倾角等工程参数以及修改功率参数,另外可以通过在弱场引入 RRU 拉远可从根本上解决问题。

总之,目的是在弱场覆盖地区找到一个合适的信号,并使之加强,从而使弱场覆盖有所改善。

主要的解决方法有以下几个方面:⌝调整工程参数⌝调整 RS 的发射功率⌝改变波瓣赋形宽度⌝使用 RRU 拉远第 2 章孤岛效应的优化2.1原因分析引起孤岛效应的主要原因有以下方面:⌝天线挂高太高⌝天线方位角、下倾角设置不合理⌝基站发射功率太大⌝无线环境影响2.2解决措施关于孤岛区域首先应该是采用调整工程参数等方法,降低山脉、建筑物等对孤岛区域的反射和折射,将无线信号控制在本小区覆盖区域内,消除或降低孤岛区域的无线信号,消除孤岛区域对其它小区的干扰。

但有时因为无线环境复杂,无法完全消除孤岛区域的信号,我们可以通过修改频率(异频组网时)和 PCI 降低对其它小区的干扰,并根据实际路测情况配备邻区关系,使小区间切换正常,能够保持正常业务。

调整方法主要有以下几个方面:⌝调整工程参数;⌝调整 RS 的发射功率⌝优化邻区配置第 3 章越区覆盖的优化3.1原因分析越区覆盖很容易导致手机上行发射功率饱和、切换关系混乱等问题,从而严重影响下载速率甚至导致掉线。

天线挂高引起的越区覆盖主要是站点选择或者在建网初期只考虑覆盖引起的,一般为了保证覆盖,在初期站址选择的高大建筑物或者郊区的高山之上,但是在后期带来严重的越区现象;通常在市区内,站间距较小、站点密集的情况下,下倾角设置不够大会使该小区信号覆盖比较远;站点选择在比较宽阔的街道旁边,由于波导效应使信号沿着街道传播很远;城市中有大面积的水域,如穿城而过的江河等,由于信号在水面的传播损耗很小,因此一般在此环境下覆盖非常远。

这些场景都可能导致越区覆盖,综上所述越区覆盖的产生主要有以下原因:⌝天线挂高⌝天线下倾角⌝街道效应⌝水面反射3.2解决措施越区覆盖的解决思路非常明确,就是减弱越区覆盖小区的覆盖范围,使之对其他小区的影响减到最小。

通常最为有效的措施就是对天馈系统参数进行调整,主要是下倾角,实际优化工作当中进行下倾角调整之前要对路测数据进行分析,调整后再验证。

对功率等参数的调整也能够有效地消除越区覆盖。

越区覆盖的解决处理一般要经过两到三次调整验证。

所有的调整都要在保证小区覆盖目标的前提下进行。

解决越区覆盖主要以下两种措施:⌝调整工程参数⌝调整 RS 的发射功率⌝调整天线的波瓣宽度第 4 章干扰优化4.1原因分析TD-LTE 系统在本小区内不存在同频干扰,干扰主要来自于使用相同频率的邻小区。

系统内的干扰主要是用户间干扰、PCI mod3 或 mod6 干扰以及相邻小区交叉时隙等带来的干扰。

系统外的干扰主要是雷达,军用警用设备带来的干扰。

以上各种干扰都会对 TD-LTE 系统网络性能造成很严重的影响。

通常进行干扰原因分析时考虑以下几个方面:⌝相邻小区 PCI 存在 mod3 干扰(PSS 干扰)⌝相邻小区 PCI 存在 mod6 干扰(CRS 干扰)⌝交叉时隙干扰(小区子帧配比不一致,GPS 失步)⌝切换带上非主服务小区及目标小区带来的干扰⌝与本系统频段相近的其他无线通信系统产生的干扰,如 PHS(室外站使用 F 频段时)、WLAN(室内站使用 E 频段)等等⌝其他一些用于军用的无线电波发射装置产生的干扰,如雷达、屏蔽器等等4.2解决措施系统外的干扰需要多方面的资源协调解决。

而对于系统内的干扰,首先通过控制小区覆盖调整工程参数解决,在做 PCI 规划时应尽量避免相邻小区 PCI 存在 mod3 或 mod6 的情况。

TD-LTE 同频组网时,在切换区域最好是只有源小区及目标小区的信号,对于非直接切换的小区信号一定要控制好,可以用扫频仪扫频确定干扰。

干扰的主要解决方法如下:⌝修改小区的 PCI(避免相邻小区出现 mod3 或 mod6)⌝调整工程参数⌝提升主服务小区信号,降低干扰信号强度⌝核查小区子帧配比,检查是否存在 GPS 失步,消除交叉时隙干扰⌝查找外部干扰源第 5 章切换区域覆盖优化5.1原因分析小区的越区覆盖会对切换区域造成影响,并且由越区带来的导频污染也给切换带来很大的影响。

影响因素主要有:基站选址,天线挂高,天线方位角,天线下倾角,小区布局,RS 的发射功率,周围环境影响等等。

天线下倾角、方位角因素的影响,在密集城区里表现得比较明显。

站间距较小,很容易发生多个小区重叠覆盖的情况。

综上所述,引起切换区域问题的主要原因有下面一些:⌝基站位置⌝街道效应⌝天线挂高⌝天线方位角、下倾角⌝覆盖区域周边环境(玻璃墙体反射、楼体阻挡等)⌝RS 的发射功率5.2解决措施引起切换区域复杂混乱的原因可能是多方面的,因此在进行切换区域覆盖优化时,要注意优化方法综合使用。

有时候需要对几个方面都要进行调整或者由于一个内容的调整导致相应的其它内容也要调整,这个要在实际的问题中进行综合考虑。

调整工程参数主要包括:天线位置调整、天线方位角调整、天线下倾角调整;调整 RS 的发射功率,来改变覆盖距离。

在实际的网络优化过程中,由于各种各样的原因,有时候我们没有办法或者无法及时地采用上述方法进行导频污染区域的优化时,可以根据实际的网络情况,通过增删邻小区关系或者 PCI 的调整,来进行切换区域覆盖的优化。

调整切换区域各个导频的覆盖范围是对切换区域覆盖优化的首要手段。

解决方法主要有以下几种:⌝调整工程参数⌝调整小区的 PCI⌝优化邻区关系⌝调整切换参数⌝调整 RS 的发射功率。

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