5GNR无线网络覆盖优化@前景理论
5G网络的应用前景与未来发展

5G网络的应用前景与未来发展随着科技的进步和社会的发展,5G网络已经成为一个备受关注的话题。
作为第五代移动通信技术的代表,5G网络不仅在速度、延时等方面有着明显的优势,而且其广阔的应用前景也使人们对其未来发展充满了期待。
首先,5G网络在通信领域的应用前景非常广阔。
相对于之前的4G网络,5G网络不仅具备更快的传输速度,还具备更低的延时。
这使得5G网络成为实现物联网、智能交通、智慧城市等领域的重要基础设施。
例如,通过5G网络,我们可以将大量的传感器和设备连接起来,实现无缝的数据交互和迅速的响应速度。
这将极大地促进传感器技术的发展,进一步推动物联网的普及和应用。
其次,5G网络还将为虚拟现实和增强现实技术的发展提供新的机遇。
虚拟现实和增强现实技术已经成为当前科技领域的热点,而高速、低延时的5G网络将使得这些技术在未来得以更广泛地应用。
想象一下,通过佩戴智能眼镜,你可以随时随地体验到身临其境的虚拟世界,感受到前所未有的沉浸感和交互性。
这将为娱乐、教育、医疗等领域带来革命性的变化。
此外,5G网络还具备巨大的潜力在工业领域实现智能制造。
传统的工业生产往往需要大量的人力和物力投入,而通过5G网络,工业设备可以实现高效的数据交换和协作,进而实现智能化的生产和管理。
这不仅可以提高生产效率,降低能源消耗,还可以提高产品质量和工作环境的安全性。
可以预见,随着5G网络的普及和应用,智能制造将成为未来工业领域的主要发展方向。
然而,尽管5G网络具备如此广阔的应用前景,其未来的发展依然面临着一些挑战和困扰。
首先,5G网络的建设和维护成本非常高昂。
由于新一代的通信设备和基站需要大量的投入,这导致了5G网络的建设资金需求巨大,并且需要长时间的部署和维护。
此外,5G网络还需要获得大量的无线电频谱资源,而频谱资源的分配和管理是一个复杂的问题。
这些问题都需要政府、企业和学术界共同努力,才能够推动5G网络的发展。
此外,5G网络的安全问题也是一个需要重视的方面。
5G网络的发展现状和未来趋势分析

5G网络的发展现状和未来趋势分析随着科技的不断进步和人们对信息传输速度的要求不断提高,5G网络正逐渐成为现实。
5G网络被认为是下一代移动通信技术的代表,它将改变人们的生活方式和商业模式,带来更加高效和灵活的通信体验。
目前,5G网络的发展已经取得了初步的成果。
各大通信运营商和科技公司纷纷加大投入,推动5G技术的发展和应用。
相较于4G网络,5G网络具有更高的速度、更低的延迟和更大的容量。
这将使得大规模物联网、远程医疗、智能交通等领域得到更大的发展和应用。
然而,5G网络的发展还面临一些挑战和难题。
首先,5G网络的建设需要大量的资金和技术支持。
新的基础设施需要投入巨额资金,并且需要解决技术上的难题,如无线频谱的利用、网络覆盖的扩大等等。
其次,5G网络的安全性也是一个亟待解决的问题。
随着物联网的普及,网络安全问题变得尤为重要。
5G网络需要有更好的安全保障措施,以防止数据泄露和网络攻击。
除了现有的技术挑战,5G网络的未来趋势也值得关注。
首先,5G网络将加速物联网的普及和发展。
物联网作为未来的重要发展方向,将使得各种设备和设施实现互联互通,提供更加智能和高效的服务。
其次,5G网络将推动虚拟现实和增强现实技术的发展。
5G网络的高速和低延迟将使得虚拟现实和增强现实应用更加流畅和真实,为用户带来更为沉浸式的体验。
此外,5G网络还将促进自动驾驶技术的发展。
高速的数据传输和低延迟将为自动驾驶车辆提供更加稳定和可靠的通信环境,进一步推动自动驾驶技术的普及。
然而,在享受5G网络带来的便利的同时,我们也需要关注其可能带来的负面影响。
例如,5G网络的大规模建设可能会引发一系列环境问题,如电磁辐射和能源消耗等。
这需要政府、企业和科研机构共同努力,找到解决之道。
总的来说,5G网络的发展现状和未来趋势呈现出令人振奋的态势。
它将成为推动社会进步和经济发展的重要力量。
然而,我们也需要正视其中的挑战和问题,并采取相应的举措来解决。
只有这样,我们才能充分利用5G网络所带来的机遇,促进社会进步和人类福祉的持续提升。
5G网络发展趋势及未来应用前景

5G网络发展趋势及未来应用前景一、引言5G(第五代移动通信技术)是一项革命性的技术,它不仅将移动通信带入了一个全新的时代,而且也将影响未来科技发展的方向。
从2019年开始,5G逐步商用,它的快速发展趋势和未来应用前景备受瞩目。
二、5G网络技术的发展趋势1.快速建设和覆盖率提升目前,世界各地纷纷开始启动5G网络建设,继续提升网络覆盖率将成为未来的主要目标。
预计到2025年,5G网络将覆盖90%以上的人口。
2.网络速度的提升5G网络比4G网络拥有更高的传输带宽和更低的延迟,平均下载速度能够达到1Gbps以上。
在实际应用中,速度将会更加快速,所以人们可以更快地访问到互联网的各种资源。
3.较低的时延在5G网络下,时延能够降低到1毫秒以下。
这意味着人们将能够使用高清视频电话、访问和控制IoT(物联网)设备,实现更流畅和更实时的用户体验。
4.高带宽和大容量需求5G网络能够提供更大的带宽和更大的容量,将能够实现更多的设备连接,如VR、AR设备等,这些设备需要处理海量数据,因此需要更大量的带宽和容量支持。
三、5G未来的应用前景1.智能交通智能交通体系需要高速、高效、低延迟的通讯网络,以便实现车联网、智能公路等相关技术的实现。
5G的出现,将会为智能交通技术的发展带来更好的设备互联,数据共享以及实时的信息传递。
2.工业制造5G网络有望将工业制造领域带入一个新的时代。
通过高速和稳定的网络,大型工业制造设备与人工智能、机器人等设备之间交互滞后的问题得到了解决,实现了更加智能化和高效化的生产流程。
3.智慧城市5G的覆盖率和网络速度,可以带动智慧城市的建设。
举例来说,5G可以提供城市警察与市民之间实时的视频对话,对城市治安问题起到积极作用。
4.VR/AR5G网络可以提供高质量的传输速度,将支持VR、AR的更大容量传输。
通过更高层次的体验以及网络畅通,人们将能够获得更加逼真的虚拟体验。
5.智能医疗5G也将会迎来智能医疗的大爆发。
5G无线通信技术的前景和发展

5G无线通信技术的前景和发展一、引言近年来,随着物联网和人工智能等新技术的发展,无线通信技术也迎来了一个新的篇章。
5G作为第五代无线通信技术,具有传输速度快、网络覆盖广、响应时间短、连接密度高等特点,被认为是未来一段时间内,无线通信技术的主流。
本文将重点分析5G 无线通信技术的前景和发展。
二、5G无线通信技术的优势1、更快的传输速度5G无线通信技术跑读写速度可以达到数百Mbps,远超4G技术的50Mbps。
这意味着,在5G网络环境下,用户可以在短时间内完成高清视频的在线播放、高清图像的下载和上传等操作,大大提高了用户数据传输的效率。
2、更广的网络覆盖目前,4G网络的建设已经相当健全,但是在某些地区依然存在网络缺失的问题。
相比之下,5G的网络覆盖范围更广,可以在更广范围内提供网络服务。
这对于那些在偏远地区使用网络服务的用户而言,将是一个重大的进步。
3、更快的响应时间由于5G技术采用了短波长频率,因此具有更低的延迟率。
5G 网络的响应速度可以达到毫秒级,这意味着用户可以体验到更为流畅的实时网络服务,这将对于云计算和物联网等新技术的应用产生非常大的促进作用。
4、更高的连接密度在5G网络下,每平方公里可以连接上数百万的设备,这将为大规模的物联网实现提供更为坚实的技术基础。
这样的技术突破将为物联网未来的应用场景提供更为广泛的可能性,包括智能家居、智慧城市等。
三、5G无线通信技术的应用前景1、自动驾驶自动驾驶汽车需要高速、低延迟及高连接密度的无线网络技术支持,而5G无线通信技术正好能够提供这样的技术条件。
在未来的几年里,自动驾驶汽车的普及将会逐渐增加,5G无线通信技术将是不可或缺的一环。
2、4K/8K高清视频的普及5G网络的高速传输速度可以支持4K/8K高清视频的在线播放,这将对于网络视频行业产生深远的影响。
相信,在不久的将来,用户将能够在任何时间、任何地点通过5G网络在线观看高清视频。
3、智慧家居智慧家居需要实现众多设备之间的互联互通,因此需要一个稳定、高速、安全的网络环境。
5G无线通信技术的发展与应用前景展望

5G无线通信技术的发展与应用前景展望随着科技的不断进步,无线通信技术也在不断发展,为人们的生活带来了巨大的改变。
5G无线通信技术作为现阶段最新的通信技术,具有更快的数据传输速度、更低的延迟、更大的容量以及更稳定的连接性能,吸引了广泛的关注。
本文将探讨5G无线通信技术的发展现状,并展望其应用前景。
当前,5G无线通信技术正处于快速发展的阶段。
与4G相比,5G的下载速度可以提升到更高的水平,从而实现更流畅的视频、音频等媒体传输体验。
同时,5G的网络延迟更低,为物联网、自动驾驶等领域的发展提供了坚实基础。
此外,5G的容量也更大,可以接纳更多设备同时连接,为大规模物联网应用提供了前所未有的支持。
随着5G技术标准的逐渐完善和商用部署的推进,人们将进一步感受到5G无线通信技术的巨大潜力和应用优势。
5G无线通信技术的应用前景广阔。
首先,5G技术将创造出更多的商业机会和就业岗位。
随着5G网络建设的不断推进和智能终端设备的普及,无数新的商业模式将涌现出来,例如增强现实、虚拟现实、远程医疗等。
这将为相关行业创造大量就业机会,促进经济的发展和增长。
其次,5G无线通信技术将助推物联网的蓬勃发展。
传统的物联网设备多采用有线连接方式,限制了其应用范围。
而5G技术的到来将使得物联网设备可以实现更自由的无线连接,进一步推动智能家居、智慧城市、智能交通等领域的发展。
人们可以通过手机、平板电脑等终端设备控制家居设备,监控家庭安全,享受智慧城市带来的便利和舒适。
此外,5G技术的应用还将为工业自动化带来巨大的变革。
传统的工业自动化需要大量的有线连接,限制了工厂生产线的布局和灵活性。
而5G无线通信技术的高速、低延迟,使得工业机器人等设备可以实现更高效的通信和协作,提高生产效率和质量。
同时,5G技术还能为工业物联网提供可靠的数据传输和实时监测,帮助企业降低成本、提高竞争力。
另外,5G无线通信技术将为自动驾驶技术带来巨大的突破。
自动驾驶车辆需要实时接收和传输大量的数据,以实现高精度的定位和准确的决策。
5GNR覆盖优化

5GNR覆盖优化5G NR(New Radio)是第五代移动通信技术(5G)中的新一代无线接入技术,提供了更高的速率、更低的延迟和更好的可靠性。
为了实现5G NR网络的高速率和广覆盖,需要进行覆盖优化。
下面将从网络规划、天线配置、频率选择和功率调整等方面介绍5G NR的覆盖优化。
首先,网络规划是5GNR覆盖优化的重要步骤。
在规划阶段需要确定站点的布放位置、基站的数量和覆盖范围等。
针对不同的场景,可以采用宏站、室内微站、蜂窝小站等不同类型的基站,以满足不同区域的覆盖需求。
同时,还需要对不同频段进行合理的划分和规划,以充分利用频谱资源。
其次,天线配置对于5GNR覆盖优化也起着至关重要的作用。
天线的安装位置、方向和高度等因素都会影响到其信号传输的效果。
在5GNR网络中,采用了波束赋形技术,通过调整天线的波束方向来提高覆盖范围和信号强度。
因此,在天线配置中需要合理安装和调整天线的方向和角度,以实现最佳的信号覆盖效果。
频率选择也是5GNR覆盖优化的一个重要方面。
5GNR网络采用了更高的频段,如毫米波频段,以实现更高的速率和更大的容量。
然而,高频段的信号传输距离相对较短,容易受到建筑物和其他障碍物的阻挡。
因此,在频率选择时需要考虑到距离和障碍物的影响,并根据实际情况进行合理的频段选择和规划。
最后,功率调整也是5GNR覆盖优化的关键步骤之一、适当调整基站的发射功率,既可以提高信号的覆盖范围,又可以减少邻区干扰。
通常情况下,发射功率较大的基站可以覆盖更远的距离,但也会造成更多的干扰。
因此,需要根据实际的网络情况和需求,在不同的区域设置不同的发射功率,以实现最佳的覆盖效果。
综上所述,5GNR覆盖优化需要从网络规划、天线配置、频率选择和功率调整等方面进行综合考虑。
通过合理规划和调整,可以实现5GNR网络的高速率和广覆盖,提供更好的通信体验。
随着5G技术的不断发展和成熟,5GNR的覆盖优化将成为未来移动通信网络建设中的重要环节。
5GNR无线覆盖优化指导书

5GNR无线覆盖优化指导书一、覆盖优化概述无线网络覆盖是网络业务和性能的基石,通过开展无线网络覆盖优化工作,可以使网络覆盖范围更合理、覆盖水平更高、干扰水平更低,为业务应用和性能提升提供重要保障。
无线网络覆盖优化工作伴随实验网建设、预商用网络建设、工程优化、日常运维优化、专项优化等各个网络发展阶段,是网络优化工作的主要组成部分。
二、5GNR覆盖优化内容5GNR覆盖优化主要消除网络中存在的四种问题:覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖和导频污染。
覆盖空洞可以归入到弱覆盖中,越区覆盖和导频污染都可以归为交叉覆盖,所以,从这个角度和现场可实施角度来讲,优化主要有两个内容:消除弱覆盖和交叉覆盖。
三、5GNR覆盖优化目标无线网络覆盖以保障网络基础覆盖水平、有效抑制干扰、提升业务上传下载速率为根本目标。
开展无线网络覆盖优化之前,需要明确优化的基线KPI目标。
1、5GNR覆盖评估指标LTE网络主要基于CRS-RSRP和SNR对网络覆盖进行测量,CRS也即小区下行考参考信号,用于小区信号测量和相位参考,下行信道估计及非beamforming模式下的解调参考。
而5GNR网络覆盖主要基于同步信号( SS-RSRP和S|NR)或CS-RS信号(CS-RSRP和SNR)进行测量,当前阶段主要采用SS-RSRP/SS-SINR进行覆盖评估。
5GNR覆盖评估指标说明如下5 G NR SS-RsRP,SS-SNR基于广播同步信号SSB测量RSRP及SNR空闲态/连接态均可测量用于重选、切换、波束选择判决5G CSI-RSRP, CSI-SINR基于用户CS|-RS测量仅连接态可测量对连接态UE发送,用于RRM测量、无线链路状态监测、CQUPMI/R|测量2、5GNR覆盖优化标准国内三家运营商提出了初步的网络覆盖规划设计要求,用于指导5G 闷络建设,现阶段网络优化项目交付中可选择性参考。
(具体目标门限以客户服务合同技术规范要求为准)中移2.6GHz5G网络以SA为目标网开展规划,规划优化覆盖指标要求:室外的最小的规划场强SS-RSRP≥-100dBm,在SsB宽波束时频域对齐配置下,要求SsS|NR≥-7dBm,可满足下行边缘100Mbps速率要求。
5G网络为什么要优化

5G(NR)移动通信网络旨在满足各种客户的要求和需求,其中2021年5G网络的流量每月增涨高达49Exabytes,连接的终端设备将从8到12亿增长50%。
做为新一代的移动通信网络,5G网络给用户的目标包括以下:•1Gbit/s的数据速率;•同时连接百万个无线终端;•增强性频谱效率;•高覆盖和信令效率;•<1ms的低延迟;网络优化随着5G网络建设及终端(UE)呈几何式增涨,无线网络正变得越来越广泛和复杂。
结合5G支持和网络的应用,无线网络运营商可以通过人工智能驱动、数据驱动的网络优化技术-—最大限度地提高网络的性能和潜力,同时在规模和复杂性不断增长的情况下直观地实现战略目标。
网络优化是通过在网络整个生命周期中应用行业领先的人工智能技术来实现的,以使网络性能与战略目标保持一致并最大限度地提高投资回报。
利用实时和预测性网络数据,网络优化技术可将网络发挥到最大潜力,在对用户产生影响之前主动解决性能问题。
通过主动监控和预测性预测,网络规划技术可评估未来的网络需求,并提前数月确定何时何地扩展容量以获得最大回报。
这会产生一个永远在线的高性能网络——根据战略业务目标量身定制,并准备好满足未来5G 用例日益关键的性能需求。
网络优化益处网络优化通过技术手段可有效提升网络投资回报,同时确保卓越的网络体验和更轻松的网络运营,而无需扩容。
网络优化被证明可以对网络和业务性能产生许多直接和间接的好处体现在以下几方面:1.最大化投资回报率•频谱效率差的小区减少31%;•繁忙时段下行用户吞吐量提升5%;•计划外盲目扩张减少10%;2.改善用户体验•用户体验改进15%;•部署容量增加20%;•客户投诉减少70%;•外部基准胜出90%;3.面向未来的运营•由同一团队管理更大网络;•网站接入速度提高50%;•站点功耗降低3.4%;网络优化四大步1.理解为了抓住5G时代的价值,CSP必须准备好适应消费者和企业等新兴5G用例不断变化的需求和期望。
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锚点功能介绍
5G UE接入非锚点小区,如果它的邻区中存在锚点邻区,则在连接态下主动发起向锚点邻 区的定向切换,或在RRC释放过程中携带IMMCI重选信息引导NSA终端迁移至锚点小区。 在锚点小区通过独立的移动性策略和RRC释放过程中携带IMMCI重选信息确保NSA终端在 锚点小区/频点的稳定占用,多功能配合使用,达到优先占用锚点的目的。
针对该问题有两种解决方案,一是可以通过锚点站与非锚点站门限解耦的方式实现,即针 对NSA DC用户可配置独立的异频切换策略组,可以针对NSA用户设置不同的切换门限,第 二种解决方案则是基于SPID方案,为NSA用户配置独立的A2测量门限偏置,从而使得锚点 站具备独立的A2门限,降低了异频切换至非锚点站的可能性。
5G NR覆盖优化流程
为保障网络覆盖优化工作高质量高效 开展,同时尽可能降低对现网的影响 ,优化工作需要严格的遵循一定的工 作流程
1.整体覆盖优化工作流程: 5 G 覆 盖 优 化 同 LT E 一 样 , 整 体 遵 循如下工作,严格控制优化流程和 质量,确保各项工作顺利开展
2.RF调整工作流程
问题现象
5G新建站测试中发现,NSA组网下5G终端无法稳定占用在锚点频点(FDD1800),导 致用户无法持续享受5G网络服务。在LTE多频组网的背景下,5G终端在驻留上锚点站 之后,基于LTE现网互操作策略,基站和5G终端可能发起A2+A5测量事件,通过异频 切换从锚点小区离开至非锚点小区
解决方案
NSA优先占用锚点小区方案典型场景过程如下所示:
第一:在非锚点和锚点都有覆盖的区域,当NSA终端开机占用非锚点时,可定向切换至锚点小区(非锚点小区 添加锚点小区为邻区关系)【需要在非锚点小区配置NSA定向切换和定向重选功能】 第二:NSA终端占用到锚点小区后,执行独立的移动性策略,确保在锚点上的稳定驻留【需要在锚点小区配置 NSA终端独立的A1/A2/A4/A5。配置空闲态IMMCI重选】;且高负荷时禁止将NSA终端负荷均衡到其他频点 【需要在锚点小区配置NSA终端过滤功能】 第三:当锚点小区无覆盖时,基于覆盖切换/重选至非锚点小区,且在非锚点小区执行NSA终端独立的移动性策 略【需要在非锚点小区为NSA终端配置独立的A1/A2/A4/A5和空闲态IMMCI重选,使NSA终端更容易切换/重 选到锚点】; 第四:当NSA终端移动到锚点小区的覆盖区域时,定向切换/基于覆盖切换/IMMCI重选到锚点小区
IMMCI( Idle Mode Mobility Control Info ): 空闲状态下移动控制信息
5G NSA锚点驻留 优化方案
锚点优先方案
当前5G实施NSA组网模式,NSA终端必须占用锚点小区后,才能使用5G业务提升用户感知。 如何及时将NSA终端迁移到锚点小区并保证稳定占用,是当前NSA终端移动性策略遇到的 重要问题。目前推荐的方案是开启定向切换功能实现锚点优先。5G建设区域内4G非锚点小 区均建议开启定向切换功能,以实现“占得上”和“留得住”两大能力: “占得上”:非锚点侧开启该功能,可实现在初始接入、切换入、RRC释放等场景触发 NSA用户快速从非锚点网络迁移到锚点网络; “留得住”:锚点侧开启该功能,依托4/5G移动性参数解耦和RRC释放消息携带专属优先 级,可保证NSA用户稳定驻留锚点网络。
Configuration 配置 Service running 服务运行
SPID方案配置方法:
一、配置锚点小区空闲态专用重选优先级(基于SPID)。 1、华为锚点的频点,优先级是7; 2、非锚点频点,优先级都小于7; 二、给NSA用户(基于SPID区分)配置专用的异频A2门限偏置,非锚点站无需配置,遵从现 网A2门限 三、配置完成后,对于普通用户,在FDD1800小区上,其异频A2起测门限低,为NSA用户 配置SPID属性后,增加A2偏置,使得基站侧为该用户下发的异频A2事件中,A2门限高 , 避免在锚点小区过早起测异频频点切换至非锚点小区
核心网为NSA终端配置了特殊的SPID进行标记,无线基站通过识别这个标记,为这类 用户配置特殊的重选参数,将锚定小区的频点配置为高优先级,引导NSA终端优先占 用锚点频点。假如NSA终端从非锚定小区或者锚定小区RRC释放时,通过读取 Rrcconnectionreleease消息携带的锚定频点是高优先级,优先占用到锚定小区
SPID原理: SPID是运营商针对UE的预定义业务策略的索引,其在全网中的传递流程如下图所示:
SPID方案说明: SPID是运营商为UE在HSS中注册的一个1~256范 围内的策略索引,eNodeB可以按照该索引的指示 来对特定UE的业务行为做出特殊处理,以便按照 UE的特点更好地提供有针对性的服务。
整个NSA优先占用锚点小区方案共包含四个过程,分别如下所示:
第一:当NSA终端从非锚点小区RRC释放时,可根据Rrcconnectionreleease消息中 IMMCI指示的锚点频点为高优先级,优先重选到锚点小区(该优先级最长生效时间 配置为3小时)【需要在非锚点小区为NSA终端配置基于SPID的重选功能】 第二:NSA终端重选到锚点小区后,假如一直处于空闲态,则IMMCI指示的优先级 规则依然有效(最长3小时),假如该终端进入连接态,则该优先级规则失效,并且 为了避免连接态的NSA终端过早基于覆盖切换到其他频点,适当降低锚点小区的异 频A2门限,增加NSA终端连接态占用锚点小区的范围【需要在锚点小区配置异频A2 的门限】 第三:假如该NSA终端从连接态释放RRC进入空闲态,根据锚点小区的 Rrcconnectionreleease消息消息中IMMCI指示的锚点频点为高优先级,再次执行 锚点频点是高优先级的重选规则,增加NSA终端空闲态持续占用锚点小区的范围 【需要在锚点小区为NSA终端配置基于SPID的重选功能】 第四:NSA终端占用锚点小区时,禁止在空闲态或者连接态将NSA终端负荷均衡到 其他频点【需要在锚点小区配置NSA终端过滤功能】 SPID等过渡替代方案在使用前需要在现网小范围开展充分性功能验证,确保在不影 响现网前提下,提升NSA终端的锚点驻留能力。如前期各省在试点各省SPID方案时 发现仍存在以下几点问题,还需不支持NSA定向切换功能厂家考虑完善相关工作方 案: 用户SPID标签困难:需提前在核心网侧给特定用户打上SPID标签; 空闲态SPID方案难触发:商用终端难以进入空闲态,导致功能难以触发; 连接态SPID方案存在脱网风险:对于连接态SPID用户,基站侧只下发锚点频点的异 频测量,存在用户当前驻留非锚点以及目标锚点覆盖均不好时,无法异频切换到信 号较强的其他非锚点频点,存在拖死、掉线等风险。
覆盖问题优化方法
3:波束管理优化 a.宽波束和多波束配置 宽波束与多波束轮询配置优化:功率配置一定情况下,多波束轮询相比宽波束配置, 整体有3~5dB覆盖增益。可根据场景需求配置使用。 采用多波束扫描主要有如下优势 精准强覆盖:通过不同权值生成不同赋形波束,满足更精准的覆盖要求 降干扰:时分扫描降低广播信道干扰,改善SS-SINR b.数字电调波束权值配置优化 5G NR采用Massive MIMO(大规模天线技术)技术。AAU天线通道数更多,天线 技术更强大,可实现波束级的覆盖控制。波束信息是通过对不同信道的RS信号乘以 不同的权值来控制的。因此可以通过波束权值配置优化,实现覆盖的优化调整。波 束配置优化涉及波束时域位置,波束方位角偏移,波束倾角,水平波束宽度,垂直 波束宽度,波束功率因子等,通过后台网管平台即可远程实施对前台基站的覆盖调 整和优化。(波束功率因子:每个子波束可以通过子波束的功率因子对子波束的发 射功率进行调整,用于降低邻区的干扰)
覆盖问题优化方法
5G NR覆盖优化方法与LTE相似度极高,对基础测试数据分析。结合网络结构,基础工 参及参数配置,对网络覆盖问题产生的原因进行深入分析。制定相应的优化解决方案
5G NR覆盖优化方法主要如下几个方面 1:工程参数调整 机械下倾角,机械方位角,AAU天线挂高,AAU位置调整等 2:参数配置优化 基础参数优化:频点,功率,PCI/PRACH(随机接入信息的承载信道),邻区,切换门 限等基础参数调优化
5G NR覆盖优化内容
5G NR优化主要消除网络中存在的四种问题: 覆盖空洞,弱覆盖,越区覆盖和导频污染。覆盖空 洞可以归入到弱覆盖中。越区覆盖和导频污染都可 以归为交叉覆盖。所以从这个角度和现场可实施角 度来讲,优化主要有两个工作内容,消除弱覆盖和 交叉覆盖
5G NR覆盖优化目的
无线网络覆盖以保障网络基础覆盖水平,有效 抑制干扰,提升业务上下行速率为根本目标,开展 无线网络覆盖优化之前,需要明确优化的KPI指标
5G NR覆盖评估指标
LT E 网 络 主 要 基 于 C R S - R S R P 和 S I N R 对 网 络 覆 盖 进 行 测 量 , C R S 是 小 区 下 行 参 考 信 号,用于小区信号测量参考,下行信道在非beamforming(波束形成)模式 而5G NR网络覆盖主要基于同步信号(SS-RSRP和SINR)或CSI-RSRP和SINR信 号进行测量,当前现网阶段主要采用SS-RSRP/SS-SINR进行覆盖评估 5G NR SS-RSRP,SS-SINR 基于广播同步信号SSB测量RSRP及SINR 用于重选,切换,波束选择判决 5G CSI-RSRP , CSI-SINR 基于用户 CSI-RSRP CSI-SINR测量 用于连接状态UE发送,RRM测量(无线承载控制、无线准入控制、无线移动性控 制),无线链路状态监测,CQI/PM/RI测量 (Beamforming是一种通用信号处理技术,用于控制传播的方向和射频信号的接 收,可以获得阵列增益、分集增益和复用增益)
5G NR 无线网络覆盖优化
覆盖优化概述
无线网络覆盖是网络业务和性能的结合,通过开 展无线网络覆盖优化工作,可以使网络覆盖范围更 合理,覆盖水平更高,干扰水平更低。为业务应用 和性能提升提供重要保障。无线网络覆盖优化工作 伴随实验网建设,预商用网络建设,工程优化,日 常优化,专项优化等各个网络发展阶段,是网络优 化工作的主要组成部分