中兴 FDD-LTE 网络优化---无线参数部分

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FDDLTE无线网优参数详解

FDDLTE无线网优参数详解

FDDLTE无线网优参数详解FDD LTE(Frequency Division Duplex Long Term Evolution)是一种无线通信技术,被广泛应用于4G移动通信网络中。

为了能够实现高速、稳定的无线网络连接,需要调整和优化一些参数设置。

下面将详细解释FDD LTE无线网优参数的含义和作用。

1. PCI(Physical Cell Identity):物理小区标识PCI是无线网络中唯一标识一个小区的参数,范围为0-503、不同小区的PCI应设置为不同的值,以避免干扰和重叠。

PCI的选择需要遵循一定的规则,如最小化相邻小区的PCI冲突,同时尽量减少距离相近小区的PCI相似度,以提高小区间的区分度。

2. PSS(Primary Synchronization Signal)与 SSS(Secondary Synchronization Signal):主/次同步信号PSS和SSS用于小区和同步,通过特定的时间和频率资源进行传输。

PSS和SSS的资源配置应根据具体网络规划来确定,以实现最佳的同步效果和小区辨识度。

3. 定位区(TA):Tracking AreaTA是指与小区的位置相关联的区域,用于管理UE(User Equipment)在网络中的移动性。

TA的大小应根据小区的覆盖范围和用户流动性来确定,过大会造成无效的信令交换,过小则可能导致信令冲突和漏信问题。

4. TAC(Tracking Area Code):跟踪区域编码5. RACH(Random Access Channel):随机接入信道RACH用于UE发起随机接入过程,完成小区入网和信令连接的建立。

RACH相关参数包括功率控制、传输速率和接入等待时长等,需要根据网络容量、覆盖范围和用户密度等因素进行调整,以保证接入成功率和系统容量的平衡。

6. PUCCH(Physical Uplink Control Channel)和PUSCH (Physical Uplink Shared Channel):物理上行控制信道和物理上行共享信道PUCCH和PUSCH用于UE和基站之间的上行数据传输。

无线性能优化思路(中兴)

无线性能优化思路(中兴)
5、上下行导频间干扰、(基站在GP和UPPTS时隙内会受到远端基站的信号和自己发出的DwPTS的反射信号,这种信号对基站来说都是干扰信号)------通过增强型技术UPshifting算 法把发送上行同步的信道位置调整到TS1或者TS2位置)
6、系统间干扰
(6)、通过CT分析,定位到一些掉话频发的号码(用户),通过用户回访了解到用户的终端类型,借用相同类型的终端后,进行专项测试,
测试的同时作信令跟踪、LMT跟踪等。在厦门PS攻关中用这个方法定位了新邮通HSDPA卡,在DCH上难以保持业务,会出现多种现象的掉话以及多普达终端去激活过程没有发送正确信令,全部被RNC当异常流程作释放处理导致网络指标恶化。
a、存在UPPCH的干扰,如果是硬切换的情况下会造成随机接入过程的失败,从而造成物理信道重配置失败,Cause值为2。
b、虚假的邻小区关系造成物理信道重配置超时
c、HS业务与R4业务之间的切换失败,包括从R4到R5的切换和从R5到R4的切换,这种原因主要表现为RB重配置超时。
补:7、缺少基站
8、天馈实际安装与规划不一致引起的覆盖问题(下倾角、天馈接反)
9、基站GPS故障引起的弱覆盖(UE邻区中其它基站小区信号显示与实际情况差别很大,驻留在其它基站小区后则UE列表中长逸基站小区信号显示与实际情况差别很大,这表明长逸基站与其它基站不能良好同步,造成UE在测量时出现偏差)------------更换相关故障模块
c、基站侧出现异常(这种情况很少)
(2)、UCIU Error原因分析(目前主要做用户回访,确定用户型号和掉话点的无线环境。)(用户面的错误,可能是覆盖问题和无线链路问题)
直接原因是用户出错误,RLC达到最大复位重发次数后产生的错误 RLC注解:无线链路控制

中兴通讯LTEFDD网络规划优化培训建议书

中兴通讯LTEFDD网络规划优化培训建议书

中兴通讯LTEFDD网络规划优化培训建议书尊敬的XXXX领导:感谢您对我们培训项目的关注和支持。

为了提高中兴通讯在LTEFDD 网络规划优化领域的专业知识和技能,我们制定了以下的培训建议书。

希望这次培训能够为公司的长远发展和技术进步做出贡献。

一、培训目的:本次培训的目的在于提高学员对LTEFDD网络规划优化的理论知识和实践技能的掌握,使其能够更好地为中兴通讯在该领域的项目提供专业的技术支持。

二、培训内容:1.基础知识讲解:介绍LTEFDD网络规划优化的相关概念、原理和技术标准,包括LTE基站频段规划、频率复用方案、功率控制策略等。

2.网络规划优化算法和工具:详细介绍中兴通讯在LTEFDD网络规划优化中常用的算法和工具,包括无线覆盖预测、干扰分析和优化等方面的知识。

3.网络效能评估方法:讲解如何通过指标评估和KPI监测来对LTEFDD网络进行效能评估,分析网络问题并提出相应的优化方案。

4.实例分析和案例分享:通过实际案例分析和成功项目的分享,培训学员在实践中理解网络规划优化的基本思路和实施方法。

5.培训练习和实践操作:组织学员进行网络规划优化的练习和实践操作,加强对所学知识的深入理解和实际操作能力。

三、培训方式和时间安排:1.培训方式:结合理论讲解、实例分析、案例分享、讨论交流、练习和实践操作等多种方式,灵活运用教学手段,提高学员的学习兴趣和参与度。

2.培训时间安排:本次培训计划为期5天,每天8小时,总共40小时。

具体时间和地点请根据公司实际情况安排。

4.培训师资和设备保障:1)培训师资:为确保培训效果,建议邀请中兴通讯的专家作为本次培训的主讲人,他们具有丰富的LTEFDD网络规划优化经验和实践经历。

2)培训设备:提供必要的计算机实验室设备和软件工具,确保学员能够进行实践操作和训练练习。

5.培训评估和总结:1)培训评估:确定培训的目标达成度,收集学员对培训内容和方式的反馈,对培训效果进行评估,为后续的培训改进提供参考。

中兴设备常用无线参数介绍

中兴设备常用无线参数介绍

中兴设备常用无线参数介绍中兴设备是一种常用的无线通信设备,被广泛应用于无线通信网络中。

在使用中兴设备进行无线通信时,有一系列常用的无线参数需要设置和了解,本文将对这些常用无线参数进行介绍。

1. SSID(Service Set Identifier)服务集标识:SSID是无线网络的名称,用户可以选择一个独特的名称来标识自己的网络。

SSID参数的设置通常在无线路由器或无线接入点中进行,用户可以根据需要创建不同的无线网络,例如家庭网络、办公室网络等,通过SSID的区分,用户可以连接到不同的无线网络。

2.无线频段:无线通信设备可以在不同的频段上进行通信,常见的无线频段有2.4GHz和5GHz两种。

2.4GHz频段具有较好的穿透力,适用于信号覆盖范围较大的场景,如室内环境;5GHz频段则具有更高的传输速率和较少的干扰,适用于高密度的用户场景,如办公室或商业区域。

用户可以根据自己的需求选择适合的无线频段进行通信。

3.信道:无线通信需要在特定的信道上进行,信道的选择直接关系到无线通信的质量和速率。

无线设备通常提供一系列可用的信道,用户可以根据实际情况选择合适的信道,避免与其他无线设备发生干扰。

在选择信道时,需要考虑到周围环境中的其他无线设备情况,并选择一个较为空闲的信道,以获得更好的通信性能。

4.安全性设置:无线网络的安全性非常重要,特别是对于个人或商业用户。

中兴设备提供了多种安全性设置选项,如WEP、WPA、WPA2等。

用户可以选择适合自己需求的加密方式,并设置相应的密码来保护无线网络的安全。

同时,设备还支持MAC地址过滤功能,可以限制只允许指定的设备连接到无线网络,增加网络的安全性。

5.无线传输速率:无线网络的传输速率影响用户的数据传输效率,中兴设备提供了多种传输速率的设置选项。

用户可以选择自动传输速率或手动设置传输速率,自动传输速率可以根据信号强度和传输距离等因素自动调整,手动设置传输速率可以根据实际需求进行调整,例如在传输大量数据时选择较高的速率,而在范围较远的地方选择较低的速率以保证稳定连接。

LTE基站重要无线全参数设置(全参数位置-中兴)

LTE基站重要无线全参数设置(全参数位置-中兴)

LTE基站重要无线参数设置建议书(初稿)中国电信股份有限公司运维部二零一四年十月编写说明:《LTE基站重要无线参数设置建议书(初稿)》主要针对中兴、华为、上海贝尔三家LTE主设备厂家重要无线参数设置进行梳理,通过建网初期试验形成,供网优工程师在进行参数优化时参考。

本建议书初稿涵盖LTE无线参数有限,给出的建议值也并非适合所有场景,需要在实际优化工作中不断总结和修订。

希望各省(市)网优工程师提出宝贵意见,协助我们共同完成建议书的完善工作。

编制历史:目录1. 小区属性参数 (3)1.1.referenceSignalPower (3)1.2.cellIndividualOffset(Ocs) (3)1.3.PA (4)1.4.PB (5)2. 小区选择和重选参数 (7)2.1.Qrxlevmin (7)2.2.Qrxlevminoffset (7)2.3.cellReselectionPriority (10)2.4.TreselectionEUTRA (10)2.5.TreselectionCDMA_HRPD (11)2.6.Qhyst (12)2.7.Qoffset (13)2.8.SIntraSearch (14)2.9.SnonIntraSearch (14)2.10.threshX-High (15)2.11.threshX-Low (16)2.12.ThreshServing-LowP (17)2.13.Cdma2000HrpdThreshXLow (18)3. 网内切换测量参数 (18)3.1.A1事件测量参数 (18)3.1.1 a1-ThresholdRsrp (19)3.1.2 hysteresisA1 (20)3.1.3 timeToTriggerA1 (20)3.1.4 triggerQuantityA1 (21)3.2.A2异频测量参数 (22)3.2.1 a2-ThresholdRsrp (22)3.2.2 hysteresisA2 (23)3.2.3 timeToTriggerA2 (24)3.2.4 triggerQuantityA2 (25)3.3.A3事件测量参数 (26)3.3.1 filterCoefficientEUtraRsrp (26)3.3.2 a3-Offset (27)3.3.3 hysteresisA3 (28)3.3.4 timeToTriggerA3 (29)3.3.5 cellIndividualOffsetEUtran(Ocn) (30)3.3.6 triggerQuantityA3 (31)3.3.7 reportIntervalA3 (31)3.3.8 reportAmountA3 (32)3.3.9 maxReportCellsA3 (33)3.4.系统内测量其他参数 (34)3.4.1 s-Measure (34)3.4.2 Gapoffset (35)3.4.3 系统内测量共性参数 (36)4. 异系统切换测量参数(EVDO) (37)4.1.B2事件测量参数 (37)4.1.1 b2-Threshold1 (37)4.1.2 b2-Threshold2CDMA2000 (38)4.1.3 hysteresisB2 (39)4.1.4 timeToTriggerB2 (39)4.2.A2异系统测量参数 (40)4.2.1 a2-ThresholdRsrp (40)4.2.2 hysteresisA2 (41)4.2.3 timeToTriggerA2 (42)4.2.4 triggerQuantityA2 (43)5. 功率控制参数 (43)5.1.p0-NominalPUCCH (43)5.2.p0-NominalPUSCH (44)5.3.deltaPreambleMsg3 (45)6. 接入参数 (46)6.1.preambleInitialReceivedTargetPower (46)6.2.maxHARQ-Msg3Tx (47)6.3.powerRampingStep (48)6.4.preambleTransMax (48)6.5.sizeOfRA-PreamblesGroupA (49)6.6.messageSizeGroupA (50)6.7.mac-ContentionResolutionTimer (51)6.8.ra-ResponseWindowSize (51)6.9.phich-Resource (52)7. 寻呼参数 (53)7.1.defaultPagingCycle (53)7.2.nB (54)8. 无线链路故障监视 (55)1.小区属性参数1.1.r eferenceSignalPower中文名称:小区RS信号功率参数重要性:高引用规范:3GPP TS 36.331功能描述:RS资源块的发射功率。

中兴 FDD-LTE 网络优化---无线参数部分

中兴 FDD-LTE 网络优化---无线参数部分

P P P CHD F I C I CC CHH H
s s s s s s
p p p p p p
P P P CHD F I C I CC CHH H
P P P CHD F I C I CC CHH H
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cell (1) (2) NID 3NID NID

在特定的地理区域内,各个小区的PCI各不相同,PCI可以作为一个很好的小区标识相互区分,并同时用 于小区特定加扰、security key的生成等等。因此Physical cell id在同一个地区同一个频点内需要尽 量保持唯一,同一个频点不同PLMN的情况(边界)也需要保持唯一, 否则可能出现PCI冲突(具有相同PCI

标识对于非MBMSFN的子帧,一个小区中除了PRACH信道之外的所有物理信道所使用的循环前缀长度。 CP长度主要由无线信道的多径特定决定,如密集城区等,如果多径延迟特别大,可考虑扩展CP;另外, LTE系统支持多达100km的小区覆盖半径,对于非常大的覆盖半径的小区,也需要选择扩展CP。 如果采 用normal CP,则一个时隙中可传7个OFDMA,否则只能传6个OFDM符号,可见扩展CP可以更好的抑制多径 延迟造成的符号间干扰、载频间干扰,代价是更低的系统容量。
的小区出现同覆盖区域)或者PCI混淆(某小区存在两个或以上具有相同PCI邻区)。相邻小区的PCI在各不
相同的情况下,尽量做到主同步ID差异化,也即一个Macro eNB通常有三个小区,建议分别取0、1和2; 不仅如此,不同eNB之间但位置相邻的小区,在规划时尽量做到差异化。
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循环前缀长度(CP Selection for Phsical Channel for Non MBSFN)

中兴优化方案

中兴优化方案

四维五步法提升LTE下载速率1. 项目背景随着LTE网络大力建设与业务推广,LTE网络逞直线上升趋势,但随之带来的问题也日益明显,无线环境的多样化、复杂化,主要呈现在LTE网络用户下载速率。

山西移动本着为用户着想,网络为用户更好服务的中心原则,让LTE网络为用户带来更好的体验感受,建立四维五步法切实保障LTE网络质量,提高LTE网络用户使用感受,提升LTE网络用户感知。

2. 优化内容2.1. LTE网络用户感知提升策略2.1.1 四个维度主要以网络结构、调度性能、接入保持、业务体验四个维度为切入点:网络结构:包括弱覆盖、过覆盖、重叠覆盖、交叉干扰;调度性能:时域调度性能、频域调度性能、无线环境到TBS调度的转换效率;接入保持:接入性能、保持性能、切换性能;业务体验:接通、回落、返回、速率、时延、误码。

四个维度为重要切入点,建立以下五个提升步骤,保障LTE网络用户感知提升策略。

2.1.2 五个步骤通过以上四个维度为切入点,建立以下五个步骤提升LTE网络用户感知:网络结构优化:弱覆盖区域优化、重叠覆盖优化、干扰小区、故障小区处理;网络质量提升:SINR提升;关键性能参数:PCI参数优化、LTE邻区优化、2G/3G/4G互操作邻区优化、CSFB参数配置优化;双层网异频优化:梳理切换带、PCI合理优化、邻区优化;网络调度提升:服务器、传输带宽、参数、硬件问题。

通过以上优化手段来提升LTE网络用户的下载速率,其中网络结构优化和双层网异频优化是我们本次优化的重要手段。

2.2. 网络结构优化LTE网络结构给SINR、下载速率带来决定性影响STEP1:通过工参、扫频数据,计算四超小区(超近、超高、超远、超重叠覆盖);STEP2:四超小区与路测问题点关联(弱覆盖、过覆盖、超远覆盖、频繁切换、质差路段);STEP3:一键自动回放路测问题点数据,分析合理解决方案。

2.3. 网络质量提升LTE网络SINR的好坏,直接影响用户数据业务感知,SINR的提升是LTE网络质量的重中之重!SINR主要从重叠覆盖、弱覆盖、上行干扰、PCI模三干扰三方面进行提升。

中兴VoLTE优化经验的总结及案例

中兴VoLTE优化经验的总结及案例

VoLTE优化经验总结及案例分享1 优化经验总结1.1 日常优化总结日常优化工作主要从无线覆盖优化、参数优化、系统内外邻区优化,功能优化四个方面着手,与ATU路网、工程建设紧密配合,提升整体网络质量。

1.2 RLC优先级优化现象:呼叫建立与切换过程冲突,专载被MME释放。

呼叫建立过程中专载建立与切换几乎同时发生,MME未收到NAS专载完成消息导致释放专载,终端回复invite580(也有上发CANCLE的情况),专载丢失形成未接通事件。

原因分析:QCI5设置的RLC优先级为2,高于SRB=2(传送NAS层消息)配置为3. 导致NAS的层3消息已经比MR要早,但是因为优先级比MR 和SIP低,未及时发送。

优化措施:降低QCI 5优先级,确保SIP消息及时上传,修改后此类问题改善明显。

1.3 QCI 5 PDCP DiscardTimer时长优化现象:终端业务建立过程中,出现SIP信息传递丢失的问题,导致收到网络下发的INVITE500或者580等原因值释放。

原因分析:UE在无线信道较差的情况下,SIP信令发送或接收不完整或者无法及时传递,导致IMS相关定时器超时而发起会话cancel。

经过分析,由于QCI5的pdcp 丢弃时长过小,在无线覆盖较差的地方,上行时延会变大,容易导致QCI5信令丢包。

优化措施:QCI5 PDCP DiscardTimer 由300ms 修改为无穷大优化效果:VoLTE无线接通率提升明显1.4 SBC传输协议TCP重传次数优化背景:被叫从2G返回4G后,主叫起呼,被叫首先bye消息,紧接着接连收到多条上一次呼叫的invite,被叫回复bye481\invite486\invite580,呼叫失败。

优化措施:爱立信SBC对TCP配置进行了修改:最大重传次数从15次改为5次,最大重传隔间从十几分钟改为15s,此类问题已解决。

1.5 系统间邻区优化LTE网络的GSM邻区关系根据工程参数、共站2G邻区同向小区继承进行规划,同时根据4G、2G道路测试数据匹配进行邻区补充:4G弱信号路段与2G拉网服务小区匹配:利用第三方拉网测试数据,将4G和2G拉网信号强度、经纬度、服务小区等信息导出。

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Initial Synchronization PBCH decoding SIB info acquisition
New Cell Identification RS detection RSRP/RSRQ acquisition
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主/辅同步信号的时频位置----时间同步
10ms 无线帧
频 域

用于随机接入过程中Msg4(Contention Resolution Message)消息的接收时间窗。表示UE发送
Msg3之后等待接收Msg4的子帧个数。 该参数的配置与需要的Msg4的重传次数及HARQ之RTT时间相关 专用前导资源占用时间 (Dedicated preamble life time 专用前导资源的回收时间。该时间表示Preamble的分配时刻与 UE收到Msg2的最大时间差。 应用场景为下行数据到达、或切换时。其中下行数据到达时,该参数值应较小,而切换下较大。切 换情况下考虑切换时延,下行数据到达考虑preamble等待最大值 (prachconfigurationindex+maskindex)、msg1,msg2处理、传输时间。


随机接入过程中preamble的最大重传次数,用于提高检测成功率。 该参数的配置与UE的冲突概率及功率的攀升步长有关。 随机接入前导的功率配置原则 PLmax+Pinitial+(N-1)*step = Pmax
随机接入
随机接入过程的时间窗口和定时器

随机接入前缀响应接收的搜索窗口 (TTI window size for prach response )


该参数表示了UE在某个小区驻留的最小接收电平(dBm)要求。
Qrxlevmin指示了小区满足选择和重选择条件的最小接收电平门限。被测小区的接收电平只有大于 Qrxlevmin时,才满足小区选择的条件。该参数的配置影响小区下行覆盖范围。 小区选择所需要的最小接收电平偏移 (QrxLevMinOffset )
P P P CHD F I C I CC CHH H
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P P P CHD F I C I CC CHH H
P P P CHD F I C I CC CHH H
P P P CHD F I C I CC CHH H
P P P CHD F I C I CC CHH H
Msg 2
Msg 3
Scheduled Transmission UL-SCH: (NAS UE ID... )/C-RNTI ... HARQ, RLC-TM Contention Resolution DL-SCH: Contention Resolution ID HARQ, RLC-TM
Msg 4
Power on
Cell Search
Decoding P B C H
UL Sync
Link Setup
RACH
UE通过小区搜索过程获取时间同步、物理小区标识(PCI)以及循环前缀(CP)长度等信息
PSS Detection Slot edge detection PCI detection
SSS Detection Radio Frame edge detection PCI detection CP length detection TDD/FDD detection

用于随机接入过程Msg2(RAR:Random Access Response)消息的接收时间窗,表示UE发送
Preamble之后等待接收Msg2的子帧个数。该时间窗起始于UE发送Preamble之后的第三个子帧。 UE从向eNB发送preamble之后的3个子帧之后开始检测,总共检测TTI window size for prach response这么长时间,由于msg2没有harq因此该值的取值不需要太长,
cell (1) (2) NID 3NID NID

在特定的地理区域内,各个小区的PCI各不相同,PCI可以作为一个很好的小区标识相互区分,并同时用 于小区特定加扰、security key的生成等等。因此Physical cell id在同一个地区同一个频点内需要尽 量保持唯一,同一个频点不同PLMN的情况(边界)也需要保持唯一, 否则可能出现PCI冲突(具有相同PCI
RA Preamble RACH: Random Access Preamble ID(Including information on size of msg3) Random Access Response DL-SCH: RAPID, TA, initial UL grant, Temporary C-RNTI No HARQ, semisync with message 1, RA-RNTI on PDCCH
第0 个时隙 第0 个子帧
表示数据 控制信息 广播信息 p s 主同步信息 辅同步信息
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物理小区标识(Physical Cell Identity:PCI)

标识小区的物理层小区标识号:一个LTE系统共有504个physical cell id ,PCI取值范围(0-503), 分 成168组,每组3个。主同步信号承载 (0-2),辅同步信号承载 (0-167)。

循环移位参数(Ncs used to generate prach preamble) 用于 Preamble序列生成过程的参数
N CS
,表示在根序列上的循环位移。
小区的高速属性和小区半径决定Ncs。
随机接入
随机接入前导(Preamble)的产生

小区高速属性(Cell high-speed attribute ) 用于Preamble Sequence的计算,表示是否序列的选择受限---高速情况下部分序列不可用 一般建议城区使用低速,开阔地移动体能够高速移动(如80Km/h~120Km/h)的可配置高速。

标识对于非MBMSFN的子帧,一个小区中除了PRACH信道之外的所有物理信道所使用的循环前缀长度。 CP长度主要由无线信道的多径特定决定,如密集城区等,如果多径延迟特别大,可考虑扩展CP;另外, LTE系统支持多达100km的小区覆盖半径,对于非常大的覆盖半径的小区,也需要选择扩展CP。 如果采 用normal CP,则一个时隙中可传7个OFDMA,否则只能传6个OFDM符号,可见扩展CP可以更好的抑制多径 延迟造成的符号间干扰、载频间干扰,代价是更低的系统容量。
的小区出现同覆盖区域)或者PCI混淆(某小区存在两个或以上具有相同PCI邻区)。相邻小区的PCI在各不
相同的情况下,尽量做到主同步ID差异化,也即一个Macro eNB通常有三个小区,建议分别取0、1和2; 不仅如此,不同eNB之间但位置相邻的小区,在规划时尽量做到差异化。
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循环前缀长度(CP Selection for Phsical Channel for Non MBSFN)

随机接入
随机接入前导的功率配置

初始功率配置(Initial power for preamble of prach)


用于随机接入过程Preamble传输功率的计算,表示Preamble新传时的初始功率值。
初始目标接收功率,考虑干扰、多径引起超过检测门限的多个检测值。 功率攀升步长(Power Ramping Step for PRACH) 该参数表示Preamble每次重传时需要增加的功率幅度,用于提高preamble检测成功率。 随机接入过程中preamble发射后如果在指定接收窗口内没有检测到msg2,则认为preamble检测失败 ,需要再次发射。为提高检测成功率,UE需要逐步提升发射功率,极限是UE最大发射功率。 Preamble最大重传次数(Max Retransmit Number for Prach)
随机接入
随机接入前导(Preamble)的产生
1st根序列逻辑索引 n
根据逻辑索引与物 理索引的映射关系 找到物理索引u, 令i = 0
i=i+1
序列移位i*Ncs产生 前导
N
N
n=n+1
这条根序列还可 以产生前导吗?
Y
前导总数等于 于64吗?
Y
随机接入
随机接入前导(Preamble)的产生

逻辑根序列起始号(Logical Root Sequence Start Number Used to Generate Prach Preamble)

小区选择和重选(Cell Selection&Reselection)
小区选择的S准则
Srxlev>0
其中:
Srxlev = Qrxlevmeas (Qrxlevmin + Qrxlevminoffset ) Pcompensation

小区选择所需要的最小接收水平 (Sel_Qrxlevmin )
random access procedure)

UL数据到达/上行失步 or 没有PUCCH资源供调度需求使用 ( UL data arrival during RRC_CONNECTED requiring random access procedure )

信令流程
UE eNodeB
Msg 1
ZTE FD-LTE 网络优化
------无线参数部分
徐林 LTE FDD 规划系统部 Xu.Lin5@
内容概述

小区搜索(Cell Search)


随机接入过程(Random Access Procedure)
小区选择和重选(Cell Selection&Reselection) 无线链路失败(Radio Link Failure)
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