无线网络规划流程及方法

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无线局域网组建流程

无线局域网组建流程

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在组建无线局域网之前,需要进行详细的规划与设计。

5G网络规划流程及工程建设方案

5G网络规划流程及工程建设方案

5G网络规划流程及工程建设方案摘要:随着我国科技的迅猛发展,5G成为各国争相抢占的科技高地。

5G网络应该从网络规划流程、工程建设以及规划要点3个方面进行分析,制定科学合理的方案,快速、精准地部署网络,服务生产及生活。

因此,将根据笔者的研究与自身经验,针对5G网络的规划流程与工程建设的方案提出相应的策略与意见。

关键词:工程建设;网络规划;小基站15G应用场景在我国科技的推动下,我国已经向国际电信联盟提出5G在国内的主要应用范围。

为了能够满足5G的网络覆盖需求,我国正在大规模建设广域覆盖场景[1];为了满足5G热点区域的容量,满足人们的正常用网需求,实施热点高容量场景的部署;为了使物联网业务能够满足5G的业务承载量,重点实施低功耗大连接的场景部署;为了能够使5G网络的处理速度满足车联网与工业的控制,建设地市延高的可靠场景。

因此,国际电信联盟根据我国4大应用场景将其总结为3大应用场景,主要有增强移动宽带的建设、高可靠低时延的通信以及实现万物互联的状态。

表1为5G主要涉及的区域。

在这些场景利用5G 时,具有超高流量密度、超高移动以及超高连接数密度的特点,为第5代通信网络带来了一定挑战与困难。

25G标准演进国际通信标准组织3GPP分别将Release15和Release16作为5G的标准。

5G的第一阶段标准由Release15提供,2018年中旬已经完成测试;5G第二阶段标准由Release16提供,是5G标准的完成版本,初步预计在2020年完成。

35G规划建设综合考虑投资和效益,5G规划建设应以业务体验为中心,统筹规划、适度领先、按需建设,构建最佳TCO的5G网络。

3.1规划流程5G规划流程与4G规划流程基本一致,包含3个步骤:网络规模估算、网络规划仿真和网络参数规划。

3.1.1网络规模估算综合考虑覆盖区域面积和用户规模,结合单站容量与小区半径,得出初步站点规模。

3.1.2网络仿真规划输出多站组网的覆盖效果(RSRP、SINR、TXPower)和小区容量(平均吞吐量、边缘吞吐量)。

无线网络优化与规划-扩频调制

无线网络优化与规划-扩频调制

Page 2
加扰-长码
长码:是周期为242-1的M-序列,速率为1.2288Mcps. CDMA网络使用同一长码. 同一用户在前向和反向使用同一长码偏置,也就是同一个长码掩码. 长码功能:
加扰前向CDMA信道. 在反向,与MS提供的掩码(ESN)共同形成用户标识码,来区分出不同的MS.
1100011000
AND
PERMUT ED ESN
=
SUM
长码发生器 长码掩码
用户长码序列
Page 3
扩频/解扩频
S(f)
S(f)
扩频前信号
f
S(f)
S(f)
突发干扰
白噪声
解扩后信号
f
扩频后信号
f
信道中的突发干扰 信道中的白噪声
解扩前信号
f
Page 4
扩频/解扩频
扩频通信的特点: 抗干扰能力强, 特别是抗窄带干扰能力. 可检性抵, (LPI---Low Probability of Intercept), 不容易被侦破. 具有多址能力, 易于实现码分多址 (CDMA)技术. 可抗多径干扰. 可抗频率选择性衰落. 频谱利用率高, 容量大 (可有效利用纠错技术、正交波形编码技术、话音激活技术等). 具有测距能力. 技术复杂.
0
0
1
1
1
0
如图:N=3,则输出序列的周期为23-1=7.输出的序 列是以7bits为周期的序列(1110010,1110010). 根据掩码的不同,输出的移位寄存器相位会发生 改变.例如: 当掩码为110时,输出的序列为:0111001. 当掩码为010时,输出的序列为:0010111.
Out
Page 5
扩频/解扩频

无线网络规划流程

无线网络规划流程

1
对乡村/公路网络,网络一般比较简单,可提供站点比较分散,预先对所有可提供站点进行勘察一方面难以实现,另一方面也没有必要。这种情况下,一般根据地形地貌,基于客户可提供站点搭建网络拓扑结构,在规划站点勘察阶段,将可提供站点作为首选候选点进行勘察。
2
下面首先介绍可提供站点勘察阶段需要执行的工作,然后仍以S市H区域规划项目为例给出该阶段的需要执行的工作。站点勘察详细过程及选择原则专题部分给出。
案例介绍
项目
覆盖率
呼叫成功率
掉话率
质差通话率
测试结果
88.7%
100%
2.08%
0
得分
10
20
15
40
总分
85
项目
覆盖率
起呼成功率
被呼成功率
掉话率
FFER
得分
18
3
3
10
4
总分
38
项目
覆盖率
起呼成功率
被呼成功率掉话率FFra bibliotekER得分
23
10
3
20
8
总分
64
(2)城区CQT测试,测试结果如表5.5‑2所示。 (3)W市城区综合得分 综合得分 = DT得分*60%+CQT得分*40% = 67.6 (4)W市到Y县DT测试评分,测试结果如表5.5‑3所示。 W市到L县DT测试评分 测试结果如表5.5‑4 所示。
下面首先介绍频谱扫描和场强测试需要执行的工作,然后以F市450M项目为例给出频谱扫描的执行过程,以H地项目为例介绍场强测试的工作。
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
无线环境测试
频谱扫描 完整的频谱扫描包括路测和定点测试:路测用于发现哪些区域可能存在干扰,比较粗略;定点测试用于从可能存在干扰的区域中,找出干扰的频段、比较具体的位置或方向、干扰强度等详细信息。 频谱扫描(不包括干扰查找)需要执行的工作如下: 1. 选择测试路线,要求包括规划区域的主要道路; 2. 执行路测,包括前向频段和反向频段的测试; 3. 分析路测数据,选择定点测试的测试点;如果路测发现存在干扰,在存在干扰区域选择测试点;对于路测没有发现干扰的区域,每间隔3~5KM选择一个测试点; 4. 对选定的测试点执行测试:首先将记录方式设置为频谱实时变化的方式,用八木天线缓慢旋转一周,找出是否存在恒定干扰;然后设置为峰值保持的方式,分方向进行测试;测试过程中,RBW设置为10kHz; 5. 对测试数据进行分析处理,找出干扰信号,计算是否会对C网系统产生干扰; 6. 提交频谱扫描报告。

关于无线通信网络优化的流程及方法

关于无线通信网络优化的流程及方法

关于无线通信网络优化的流程及方法摘要:本文主要简述了无线通信网络优化的必要性,分析无线网络优化的流程与方法,及无线通信网络的优化方案。

关键词:无线通信网络;网络优化;流程;方法移动通信网络是一个动态变化的网络,网络结构、无线环境、用户分布和使用行为都是不断变化的。

同时,网络规模的扩张、网络覆盖规模的复杂化、网络话务模型和业务模型的改变都会导致网络当前性能和运行情况偏离最初的设计要求,这些都需要通过网络优化来持续不断地对网络进行调整以适应各种变化。

一、无线通信网络优化的必要性无线通信网络的网络环境、网络结构、用户分布都不固定,随时都在不断的变化。

无线通信网络规模的扩张,网络覆盖率,网络通信的话务模型与业务模型的改变,都有可能导致无线通信网络性能和运行情况发生变化,为适应无线通信网络的各种变化,就要求我们加大对无线通信网络的优化,从而持续不断地对网络变化进行调整。

由于无线方式具有很多的不确定因素,而这些因素对无线通信网络都有很大的影响,其性能的优劣是用户通信质量好坏的决定性因素。

所以,当无线通信网络的无线电波传播不稳定定、基站设备有变动、用户对话务需求及服务质量要求增加等情况下需要网络优化;还有当无线通信网络覆盖不均匀、语音质量差、掉话、接入失败、信道拥塞等故障时更需要网络优化。

只有对无线通信网络进行了不断的网络优化后,才能减少呼叫连通时间,减少通话掉线次数,提高通话质量,提高网络的可靠性和可用性,这不仅为用户提高了服务质量,同时也为通信事业带来了显著和长远的经济效益。

二、无线网络优化的流程与方法无线网络优化的关键工作流程可以大体可以分为数据采集! 性能分析、优化方案的实施与测试三个步骤见图,这些步骤是一个不断循环反复的过程,可以说网络优化工作是一项长期的持续性的系统工程。

网络优化流程图(二)数据采集数据采集是无线网络优化的基础,这些数据包括:基站物理数据、CDD(Cell Design Data)数据、路测(Driver Test)数据、CQT(Call QualityTest)数据、OMC(Operation Maintenance Center)话务统计数据、用户申告数据等。

无线网络的规划与优化

无线网络的规划与优化

无线网络规划与优化摘要快速怎长的移动通信网络容量需求与有限的平率资源之间的矛盾正严重困扰着移动运营商,解决或折中这种矛盾的方法之一就是对无线网络的规划与优化,因此无线网络的规划和优化日益受到人们的重视。

无线网络的规划是移动通信网络建设的重要环节,它对于网络的建设成本和运营质量都存在着很重要的影响。

在国外,大多数移动网络运营商对无线网络规划与优化都非常的重视,投入了大量的人力、物理、和财力。

目前,国内各移动通信公司在其移动通信设备招标过程中也把设备供应商的网路规划与优化技术作为一项重要的考核指标,由此可见网络规划与优化在通信网络假设中的重要意义。

网络规划的目的是一最低的成本建造符合近期和远期话无需求、具有一定服务等级的的移动通信网络从而为业务的发展提供强大的支撑。

构造一个完整的移动网络系统,首先要根据对服务区的覆盖、容量的需求和质量的要求,服务区域类型与地形、地貌,以及无线传播环境等进行相应的计算和规划,出步确定小区与基站的数量、基站设备配置和大致的工程预算等。

其次要王城对移动通信正式运营的网络进行工程设计与拓扑结构的确定。

其主要依据为:从覆盖角度进行设计,确定基站和小区数目;从容量的就角度进行设计,确定基站和小区的数目。

再根据小区区域类型及其地形地貌来选择基站的数目与位置,实际勘察地形,根据实际的数据修改基站的位置,再对基站的主要参数进行选择、调整,最后优化。

第三不是对工程设计的反复调整与优化。

将初步工程设计参数输入专用的仿真软件进行仿真,将结果与初步工程设计预算结果进行比较,并进一步修改参数,根据无线资源管理参数及其实测的网络性能,进一步仿真并反复修改工程参数,最后达到初步设计要求,并交付正式运营使用。

以上就是网络规划的主要内容。

网络优化的目的就是分析系统的实际运行情况,找出现有网络可能从在的问题,确定解决方案,提高网络性能,保证网络稳定、良好运行。

首先解决运营网络的覆盖问题、容量问题和质量问题,然后再进一步挖掘网络的潜力,进一步优化网络结构,改善覆盖、扩大容量、改善质量、提高效率等,这些就是网络优化的主要内容。

无线网络优化与规划-覆盖优化方法

无线网络优化与规划-覆盖优化方法
Ec表示码片能量,Io表示功率密度; Ec/Io表示码片能量与总的噪声干扰谱密度之比。 Rx与Ec/Io在评价网络的前向覆盖能力时应结合在一起。
1.衡量覆盖效果的测试指标
Rx与Ec/Io在评价网络的前向覆盖能力时应结合在一起。 如果区域的Rx很高,但不能说覆盖就很好,此时还应该参考Ec/Io 的情况。Rx与Ec/Io相加的结果可以表示为真正有效的码片接收电平 的大小,这个有效接任务3
覆盖优化
1.衡量覆盖效果的测试指标 2.覆盖问题分类及优化方法 3. 覆盖问题案例分析 4.技能实训:覆盖问题分析
1.衡量覆盖效果的测试指标
CDMA2000网络通常通过路测数据中的Rx与Ec/Io来评价网络的前 向覆盖能力。
Rx为MS在1.23MHz的带宽上所接收到的总的功率(包含接收机热 噪声、小区内外其他用户的干扰及外界干扰);
图2-2 覆盖问题分类
2.覆盖问题分类及优化方法
在保证硬件正常的前提下,一个基站的覆盖范围主要取决于下 列因素:覆盖质量指标、发射机输出功率、接收机灵敏度、天线 方向性及增益、天线高度、使用频段、传播环境和分集接收的应 用等。
有效的覆盖范围与以上各个因素有极密切的关系,但这些因素 不是永恒不变的,而是处于时时刻刻变化之中的。作为日常优化 的基本工作,应注意从用户投诉、路测、OMC的统计数据中发现 覆盖问题,通过调整参数来解决问题。
1.衡量覆盖效果的测试指标 2.覆盖问题分类及优化方法 3. 覆盖问题案例分析 4.技能实训:覆盖问题分析
2.覆盖问题分类及优化方法
在CDMA网络优化的过程当中,覆盖问题指的是由于网络 规划或地理因素的原因造成的小区可通话范围不当的现象。
广义的讲,覆盖问题可以分为覆盖过大和覆盖过小两类;根据 周围小区的情况又可以分为孤岛型覆盖、越区覆盖和非连续覆盖 等问题。

简要介绍3g无线网络规划的流程

简要介绍3g无线网络规划的流程

3G无线网络规划流程
一、初始规划阶段
1.需求分析
(1)收集用户需求
(2)确定覆盖范围
2.网络规划目标设定
(1)确定网络覆盖类型
(2)设定容量需求
二、网络规划设计
1.网络规划方案制定
(1)确定基站布设方案
(2)设定频率规划方案
2.网络参数设计
(1)设置基站参数
(2)确定邻区关系
三、网络规划优化
1.覆盖优化
(1)分析覆盖问题
(2)优化天线参数
2.容量优化
(1)分析网络容量(2)优化载频分配
四、网络规划实施
1.基站建设
(1)确定基站选址(2)安装设备
2.参数配置
(1)配置基站参数(2)验证网络连接
五、网络规划验收
1.网络覆盖测试
(1)进行覆盖测试(2)验证信号质量
2.网络性能测试
(1)进行容量测试(2)验证数据传输速率六、网络规划优化
1.故障排除
(1)分析网络故障
(2)优化故障处理流程
2.性能优化
(1)分析网络性能问题
(2)优化网络参数配置
以上是3G无线网络规划的流程。

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理论作业—> 实际作业
规划重点 • 覆盖规划 • 容量规划 • 站址规划 • 参数规划 • 仿真验证 详细规划 预规划
4
不同制式网络规划的差异(举例)
规划项目 决定因素
干扰 影响因素
GSM
同邻频干扰 与容量无关 固定业务速率 传统单/双计划天线 固定配置 固定门限 硬容量,载波配置决定 固定 传统单/双计划天线 固定信道 不支持 无 无 支持 固定
8
覆盖规划流程
覆盖规划 容量规划 站址规划
用户预测
参数规划
覆盖场景
仿真验证
业务定位
LTE速率需 求分析 RB及MCS选 择 SINR需求
传播模型 频率规划、 干扰协调、 天线方式
链路预算
链路预算是覆盖规划中最关键的一环!
规划站间距 满足覆盖需 求的站点数
9
链路预算方法
覆盖规划 容量规划
系统参数及指标 确定
网络负荷中期取50%
MCS和RB数
边缘速率 其他
RB数:RB表征其无线资源,采用越大的带宽,意味着更多的RB数和更高的速率。 MCS:调制编码方案,LTE配置了0-28阶MCS,根据SINR的变化配置不同的MCS, 提高频谱利用率。
上行边缘速率是单用户边缘能达到的最大速率,但是在边缘可同时支持多个用户 达到该速率 下行边缘速率是指所有RB分配给一个边缘用户所能达到的最大速率,考虑多个用 户时,边缘用户不能占用所有的RB资源,此时将不能达到该边缘速率要求 噪声系数、天线增益、阴影衰落余量、馈线损耗、穿透损耗
覆盖 规划
业务速率 天线类型 信道配置 业务解调门限 影响因素 承载方式
需根据信道质量,确定调制编码方 需根据信道质量,确定调制编码方 式,得到目标SINR 式,得到目标SINR 用户分布情况、调度算法等 随信道质量可变 智能天线 固定RU数 仅上行支持,下行发射功率固定 用户分布情况,频率配置、时隙配 置、调度算法、干扰抑制技术等 随信道质量可变 MIMO 或BF等多种传输方式 可变RB数 仅上行支持,下行发射功率固定


边缘 用户 速率
在覆盖区域的边缘,要求用户的数据业务满足某一特定速率的要求,只要不超过LTE 系统的实际峰值速率,LTE系统通过系统资源分配满足不同业务下的边缘速率要求。
小区平 均吞吐 量


规模试验网外场测试结果:TD-LTE下行小区平均吞吐量加扰时可达26.8Mbps;上行 小区平均吞吐量加扰时可达 15.2Mbps 。 LTE FDD 下行小区平均吞吐量加扰时可达 33Mbps;上行小区平均吞吐量加扰时可达14Mbps。
无线网络规划流程培训
安徽联通运行维护部 2016年8月
网络规划目标
需求 分析 网络 优化 工程 建设
容量
覆盖 质量
2
网络 规划 目标
网络 规划
是在一定的成本下,在满足网络服务质 量的前提下,建设一个容量和覆盖范围 都尽可能大的无线网络,并能适应未来 网络发展和扩容的要求。
成本
可扩 展性
网络规划过程
TD-SCDMA R4
TD-SCDMA HSDPA
TD-LTE
同频内码间干扰、MAI 同频内码间干扰、MAI干扰、交错 子载波间干扰、邻小区干扰、异系 干扰、交错时隙干扰 时隙干扰 统干扰 与干扰、容量存在一定 关系 已知各种典型业务信道 速率 智能天线 确定的信道资源配置 确定的目标SINR 通常为硬容量,类似 GSM载波配置 固定 智能天线 固定RU数 上、下行都支持 与干扰、容量存在一定关系 需确定覆盖边缘目标速率 智能天线 信道配置不确定 与边缘目标速率、干扰消除技术、 资源分配、天线配置、特殊时隙配 置等有关 需确定覆盖边缘目标速率 多种天线技术,需确定天线配置 需确定用户频率带宽资源
122.32
0 损耗 2.3 2.3 20 20 余量 95.% 95% 8 8 8.3 8.3 3 3
135.34 124.14
0
18 2.3 18 95.% 8 8.3 1.5
0 2.3 18 95.% 8 8.3 3
0 2.3 18 95.% 8 8.3 3
22 最大路径损耗 (dB)
124.32 137.34 126.14

SINR
SINR和系统吞吐量之间有着紧密关系,且LTE网络和2G/3G相比对信号质量更为敏感 ,规划应从传统注重场强的思路向更注重信号质量转变。 测试表明,50% 加载情况下的 SINR 值和空载相比有明显下降,在规划时应该按照“ 以终为始”的原则,初期就应考虑到今后负荷达到 50%的网络质量指标仍能满足要 求。
Y=H+P-M-T-X
12
覆盖半径、站间距及小区面积关系
覆盖规划 容量规划 站址规划 参数规划 仿真验证
三扇区定向站
全向站
小区覆盖半径R,站间距D=1.5R,单站覆盖 面积S=1.949R2
小区覆盖半径R,站间距D=1.732R,单站 覆盖面积S=2.598R2
13
仿真案例
覆盖规划 容量规划 站址规划 参数规划 仿真验证
4.9 3.7 1
700MHz
1900MHz
2600MHz
700MHz仿真站点分布图
1900MHz仿真站点分布图
2600MHz仿真站点分布图
1800 4320 10 24 基站和终端参数 46 18 7 -0.6 46 18 7 6.8 增益
9
接收基底噪声(dBm) -113.0 -104.3 -100.5 -113.0 -104.3 -100.5
K
L M N Q R U V W Y
K
含MIMO增益、TTI绑定增益、IRC增益 M=K+L
6
网络规划关键指标——以LTE为例
LTE规划指标体系主要包括覆盖和容量两大类指标: 覆盖指标除关注场强指标 RSRP 外还应重点关注信干噪比 RS-SINR 指标 容量指标应重点关注 边缘用户速率 以及小区 平均吞吐量 指标。
公共参考信号接收功率 (RSRP)反映信号场强情况, 综合考虑终端接收机灵敏度、 穿透损耗、人体损耗、干扰余 量等因素; 小区 平均 吞吐 量 小区平均吞吐量反映了一定 网络负荷和用户分布情况下的 基站承载效率,是网络规划重 要的容量评价指标。 公共参考信号信干噪比 (RS-SINR)反映了用户信 道环境,和用户速率存在一 定相关性,RS-SINR值越高, 传输效率就越高,规划时应 保证RS-SINR达到基本接入 要求,并尽量提高该指标; RSSINR
在站址规划阶段,主要工作是依据链路预算的建议值,结合目前网络站址资源情况,进行站址布局工作,并 在确定站点初步布局后,结合现有资料或现场勘测来进行站点可用性分析,确定目前覆盖区域可用的共址站点 和需新建的站点。 得到初步的站址规划结果后,需要将站址规划方案输入到LTE规划仿真软件中进行覆盖及容量仿真分析,通 过仿真分析输出结果,可以进一步评估目前规划方案是否可以满足覆盖及容量目标,如存在部分区域不能满足 要求,则需要对规划方案进行调整修改,使得规划方案最终满足规划目标。 在利用规划软件进行详细规划评估之后,可以输出详细的无线参数,这些参数最终将做为规划方案输出参数 提交给后续的工程设计及优化使用。
LTE链路预算关键因素 频段 带宽和功率 干扰和负荷
不同频段传播模型存在差异,不同频段路径损耗不同
当下行总功率相同时,带宽越大,总RB数越多,单个RB分配的功率越小,覆盖半 径越小; 当下行总功率相同时,带宽越大,下行吞吐量越高,相同覆盖距离,可以达到的 下行边缘速率越大 LTE本小区各个用户分配的RB不同,LTE基本不考虑本小区干扰,仅考虑邻区干扰 本小区负荷越低,已占用的RB数越少,可分配的RB数越多,能达到的覆盖越远; 而邻区负荷越高,干扰越大,覆盖半径越小
700MHz 仿真区域面积(km2) 仿真站点数 小区半径(m) 平均站距(m) RSRP>-110dBm比例 站点比例 62 722 1083 99.8% 基准 1900MHz 63 230 375 562 94.7% 3.7 2600MHz 302 327 491 94.6% 4.9 不同频段站点数量比
容量 规划
天线技术 资源分配 功率控制 AMC算法 调度算法 干扰抑制技术 频率带宽 码资源规划
参数规划
频率规划
不支持 支持 支持 不支持 支持 支持 支持 支持 支持 固定 固定 支持多种带宽 扰码资源较多,但有严 PCI数量较为充足,但存在模3干 无 扰码资源较多,但有严格分组要求 格分组要求 扰,规划工作量较大 当前9个频点,需优化, 频点较多,频点复用优 当前9个频点,需优化,需与码规 需与码规划、时隙比例 同频组网,频率规划难度降低 化工作较为复杂 划、时隙比例规划结合 规划结合
5
LTE无线网络规划流程
需求分析 建网策略 网络指标 地理环境 业务需求 现网数据 网络规模 估算 传播模型 覆盖估算 时隙配置 站型配置 容量估算 站址规划 站点布局 覆盖仿真 站点筛选 (可用性 分析) 容量仿真 网络仿真 无线参数 规划 小区基本 参数 邻区规划 频率规划 PCI规划 TA规划
RSRP
规划指 标体系
边缘用 户速率
边缘用户速率指标主要关注用 户在信道环境差时的感受是否能 够满足业务需求,目前通常定义 为95%用户可达到的速率。
7
LTE网络规划关键指标
RSR P
覆盖规划场强值要求和每个系统的技术特点如接收机灵敏度、人体损耗、干扰余量、 环境噪声余量、穿透损耗等因素有关,同时也和运营商对网络承载业务目标也相关。 LTE 按照高速数据业务需求进行规划,宏蜂窝基站覆盖室内场景主要满足一般建筑物 墙体的穿透覆盖需求。
10 SINR(dB) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
11 接收机灵敏度(dBm) -113.4 -104.9 -93.74 -113.4 -104.9 -93.74 接收天线增益 馈线和接头损耗 穿透损耗 面积覆盖率
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