LTE网络优化思路
LTE无线网络优化工程优化指导书

LTE无线网络优化工程优化指导书
内容充实,有一定的参考价值
一、简介
LTE(Long Term Evolution)无线网络是由3GPP(Third
Generation Partnership Project)组织提出的无线网络技术标准,该标
准决定了新一代蜂窝移动通信技术的技术要求和发展方向。
LTE网络的优
化主要侧重于改善用户体验,提高无线网络的性能,改善网络的整体结构,以及提升网络的服务质量和安全性。
二、优化准则
1、建立覆盖优先指标
准则:重视覆盖质量,为用户提供更好的服务,以保证无线网络服务
的稳定可靠。
2、建立容量优先指标
准则:优化网络组网,提高网络的容量,以满足用户更大的流量需求。
3、建立质量优先指标
准则:优先优化用户的下行速率,保证QoS(Quality of Service)
的持续稳定,以满足用户良好的网络体验。
4、建立传输保障指标
准则:优化发射机的参数,保证传输稳定,减少传输过程中的干扰和
衰减,以保证传输的安全性。
三、优化监测工具
1、室外覆盖优先监测工具
主要用于检测室外覆盖,优先监测覆盖质量,包括检测RSSI (Received Signal Strength Indication)、RxLev(Received Level)、IPER(Interference Power)、CINR(Carrier to Interference Noise Ratio)。
2、室内覆盖优先监测工具。
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优化思路

优化工程师A1-A5,B1B2,同频切换策略:A3当异频频点与服务小区处于同频带时,采用A1/A2+A3当异频频点与服务小区处于不同频带时,采用A1/A2+A4A1:服务小区比绝对门限好。
用于停止正在进行的异频/IRAT测量,在RRC控制下去激活测量间隙。
类似于UMTS里面的2F事件。
A2:服务小区比绝对门限差。
指示当前频率的较差覆盖,可以开始异频/IRAT测量,在RRC控制下激活测量间隙。
类似于UMTS里面的2D事件。
A3:邻小区比(服务小区+偏移量)好。
满足条件时,源eNodeB启动同频/异频切换请求。
A4:异频邻小区比绝对门限好,满足条件时,源eNodeB启动异频切换请求。
用于负载平衡。
A5:服务小区比绝对门限1差,邻小区比绝对门限2好。
可用于负载平衡。
类似于UMTS里面的2B事件.B1:表示异系统邻小区比绝对门限好。
用于测量高优先级的异系统小区。
满足此条件事件被上报时,源eNodeB启动异系统切换请求;B2:服务小区比绝对门限1差且异系统邻小区比绝对门限2好。
用于相同或低优先级的异系统小区的测量。
1,LTE中涉及哪些上行干扰?判断是否存在干扰的标准是什么答:杂散、阻塞、互调、谐波等;每RB干扰平均值大于-105dbm判断为干扰2,PCI规划要求答:1、避免相同的PCI分配给邻区;2、避免模3相同的PCI分配给强度相当的邻区,规避相邻小区的PSS序列相同;3、避免模6相同的PCI分配给强度相当邻区,规避相邻小区RS信号的频域位置相同;4、避免模30相同的PCI分配给邻区,规避相邻小区的SRS组序列移位相同。
1、当PCI模三相同时,表示PSS码序列相同,所以RS的发布位置和发射时间会完全一致,这样会导致RSRP相近的小区信号干扰很严重;2、SINR变差,影响正常进行切换,下载速率低3,TDD子帧配比和特殊子帧配比?答:1、子帧配比7种;2、特殊子帧配比9种;3、现网常用子帧配比4,接通率TOP小区处理方法答:可分别从RRC和ERAB两个方面进行分析,涉及覆盖问题、干扰问题、参数问题等5,高负荷判断的准则?是高负荷然后呢?答:1、高负荷可从小区最大用户数、上下行流量、上下行PRB资源利用率判断;2、优化措施:RF优化、负载均衡、功率参数优化、大话务参数优化、扩容6,上行干扰排查思路答:通过网管统计筛选出高干扰小区,分析PRB干扰波形图,大致判断存在的干扰类型,然后针对不同干扰采用修改频点、增加天线隔离度、增加滤波器、现场扫频等方式排查优化7,ESRVCC切换成功率优化答:1、优化LTE的GSM邻区配置2、核查G网邻区的准确性3、根据不同场景设置合理的切换参数4、对所有发生eSRVCC点进行LTE弱覆盖原因分析8,邻区添加的原则,邻区添加的步骤?答:宏站小区邻区规划:宏站系统内邻区规划时最基本的原则是“正向三层,反向一层”邻区,实际操作时需根据实际情况进行操作,如城区内站点过于密集的情况下,考虑到站点过多,可以结合GOOGLE EARTH软件适当减少邻区的规划,正打方向一层的室分邻区要注意规划;室分小区邻区规划:现阶段移动室分站点有覆盖室内以及室分外打两种场景,室分外打规划原则基本同宏站,需要注意一般室分外打覆盖能力有限,可以根据外打天线所在楼宇实际高度适当减少邻区的规划;覆盖室内小区邻区规划,需包括正打方向一圈的宏站小区以及临近的室分小区;双层网、双载波小区邻区规划:双层网、双载波小区邻区规划与原有小区的邻区一致即可,同时站内邻区的规划。
LTE网络优化思路及总结

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。
LTE优化思路(精品文档)

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。
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
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。
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。