TD-LTE无线网络规划-1规划流程
LTE规划设计介绍

WLL
30 – 10000 MHz
Terrain profile Deterministic Fixed receivers WLL,
clutter
Microwave links, WiMAX
Okumura-Hata (Automatic calibration available)
150 – 1000 MHz
• Khill, LOS corrective factor for hilly regions (=0 in case of NLOS)
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TD-LTE覆盖规划要点——传播模型
¾ 不同频段传播校正结果差异主要体现在传播模型的K1参数上,其中 GSM900比TD1880频段路损均值低12dB左右,比TD-LTE2.6路损均值低 16.77dB左右。另外,高频段的信号波动性大于低频信号。
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TD-LTE覆盖规划特点
LTE覆盖能力: LTE小区的覆盖于设备性 能.、系统带宽、每小区用 户数、天线模式、调度算 法、边缘用户所分配到的 RB数、小区间干扰协调算 法、多天线技术选取等都 有关系
覆盖规划方法: ¾ 链路预算仍是可行的方法 ¾ 对RS信号进行覆盖性能预
测
¾ 上下行控制信道的覆盖性能 进行预测;
1 < d < 20 km GSM 1800, UMTS, CDMA2000, LTE
ITU 529-3
300 – 1500 MHz
Terrain profile Statistical clutter (at the receiver)
1 < d < 100 km GSM 900, CDMA2000, LTE
• d distance between the receiver and the transmitter (m)
第十六课:LTE网络规划

第十六课:LTE网络规划一、LTE网络规划的目标与流程1、LTE网络规划的目标和思想LTE网络规划设计目标是指导工程以最低的成本建造符合近期和远期话务需求,具有一定服务等级的移动通信网络。
具体地讲,就是要达到服务区内最大程度的时间、地点的无线覆盖,满足所要求的通信概率;在有限的带宽内通过频率再用提供尽可能大的系统容量;尽可能减少干扰,达到所要求的服务质量;在满足容量要求的前提下,尽量减少系统设备单元、降低成本。
无线网络规划主要指通过链路预算、容量估算,给出基站规模和基站配置,以满足覆盖、容量的网络性能指标以及成本指标。
网络规划必须要达到服务区内最大程度无缝覆盖;科学预测话务分布,合理布局网络,均衡话务量,在有限带宽内提高系统容量;最大程度减小干扰,达到所要求的QoS;在保证话音业务的同时,满足高速数据业务的需求;优化天线参数,达到系统最佳的QoS。
网络规划是覆盖(Coverage)、服务(Service)、和成本(Cost)三要素(简称CSC)的一个整合过程,如何做到这三要素的和谐统一,是网络规划必须面对的问题。
一个出色的组网方案应该是在网络建设的各个时期以最低代价来满足运营要求:网络规划必须符合国家和当地的实际情况;必须适合网络规模滚动发展;系统容量以满足用户增长为衡量;要充分利用已有资源,应平滑过度;注重网络质量的控制,保证网络安全、可靠;综合考虑网络规模、技术手段的未来发展和演进方向。
规划策略指导思想是覆盖点、线、面,充分吸收话务量。
对于业务量集中的“点”,为重点覆盖区域,确保这些区域的覆盖称为“点”覆盖;对于业务量流动的“线”,把重点覆盖区域通过几条主要“线”连接在一起,保证用户满意度。
确保这些区域的覆盖叫做“线”覆盖;对于业务量有一定需求的地区“面”,为了进一步提高用户的满意度,同时尽量吸收更多的用户,把次要“点”和次要“线”连接起来,确保这些区域在一定程度上的覆盖,称为“面”覆盖。
4G全网通信技术-任务1 规划无线及核心网

1.2 知识准备
4.第四代移动通信系统 尽管目前3G的各种标准和规范已冻结并获得通过,但3G系统仍存在
很多不足,如采用电路交换,而不是纯IP(Internet Protocol)方式; 最大传输速率达不到2Mbps,无法满足用户高带宽要求;多种标准难以实 现全球漫游等。正是由于3G的局限性推动了人们对下一代移动通信系 统——4G的研究和期待。第四代移动通信系统可称为宽带接入和分布式 网络,其网络将采用全IP的结构。4G网络采用许多关键技术来支撑,包 括:正交频率复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)、多载波调制,自适应调制和编码(Adaptive Modulation and Coding,AMC),多输入多输出(Multiple-Input Multiple- Output, MIMO)、智能天线、基于IP的核心网、软件无线电等。另外,4G使用网 关与传统网络互联,形成了一个复杂的多协议网络。四代移动通信系统 具有如下特征: (1)传输速率更快:高速移动用户(250km/h)数据速率为2Mbps;中速 移动用户(60km/h)数据速率为20Mbps;低速移动用户(室内或步行者) 数据速率为100Mbps;
LTE改进并增强了3G的空中接入技术,采用OFDM和MIMO作为其无线网络 演进的唯一标准,能显著改善小区边缘用户的性能,提高小区容量和降低 系统延迟。与3G相比,LTE的技术特征包括: (1)提高了通信速率,下行峰值速率可达100Mbit/s、上行可达50Mbit/s; (2)提高了频谱利用率,下行链路可达5bps/Hz,上行链路可达2.5bps/Hz; (3)以分组域业务为主要目标,系统整体架构基于分组交换;
TD-LTE

一
P U S C H负荷 。上行业务信道 的负载 , 可以在 网络满负荷 ,
即 1 0 0 %情 况 下 进 行 规 划 。用 Q m s c H 表示 。 规 划 目标 值 , 包括 覆 盖 和 容 量 两 方 面 :
一
覆盖方面,小区覆 盖范围内达到某一吞吐率 的概率必须
高于某一值, 如9 8 %的范 围 内用 户 的 吞 吐 率 必 须 达 到 1 0 0 k b p s , 在移动通信系统 中, 可 以 理解 为小 区边 缘 吞 吐率 。在 公 式 中用
划, 如P C I 规划 、 r A规 划 等 , 最 终 此 无 线 参 数 规 划 方 案 同站 址 方 案 共 同提 交 , 成 为 最 终 的无 线 规 划 方 案 。
到无线接入 网, 都需要对 设备投入数量 、 类型、 建 设方式等 多方
面进行规划 , 以满 足 既 定 的 目标 需 求 。 对 于 无 线侧 而 言 , 其 本质 上 即是 对 通 信 基 站 数 量 、 位置 、 天馈建设方式 ( 新 建 或 与 已 建成
成后 的优 化 过 程 中对 如何 提 升 网络 覆 盖及 容 量 提 供 理 论依 据 。
【 关键词 】 T DD- L T E ; 移动通信 ; 无线; 网络规 划
在通信 网络建设初期 , 网络 规 划 工 作 必 不 可 少 , 从 核 心 网
上 ,还可 以对规划 软件中涉及 到的网络无线参数进 行初步 规
( 邢 台职 业技 术 学 院 河 北 邢 台 0 5 4 0 3 5 )
【 摘 要】 4 G通信技术是 继第三代 以后的又一 次无线通信技 术演进 , 能满足 用户更 高的数 据业务 、 通信质量、 多媒体
2022年通信工程师中级传输与接入(无线)真题及答案

2022年通信工程师中级考试综合能力真题及答案试题一(22分)阅读下列问题1至问题3,将解答填入答题卡内。
[问题1] (8分)在(1)- (8) 中填写恰当内容(将填入的字句填写在答题纸的对应栏内)。
电磁波在自由空间的(1) 有多种,当电磁波在传播路径上遇到某个物体表面,且物体尺寸远大于电磁波自身(2) 时,就会出现反射现象。
当多径传播中的路径数量足够多,并且没有视距路径时,根据概率论中的中心极限定理,接收信号的包络服从(3)分布,相位服从(4) 分布。
如果存在视距路径,即在多条传播路径中有一条主路径,接收信号包络服从(5) 分布。
在接收端,无线接收机的(6)将感应到的无线信号经馈线送给(7),解调器将基带信号从载波中还原,(8)恢复出基带信号的原始形式,送给信宿。
[问题2](5分)判断下列说法的正误(填写在答题纸的对应栏内,正确的选项填写“√”,错误的选项填写“×”)。
(1) 电磁波在自由空间中以折射形式传播。
()(2) 天线是互易的,即同一天线既可用作发射天线,也可用作接收天线。
同一天线作为发射或接收天线时,天线基本特性参数是不同的。
()(3)天线的极化是指天线辐射时形成的电场强度方向当电场方向垂直于地面称为垂直极化,电场方向平行于地面称为水平极化。
()(4)对于均匀无损耗传输线,当工作于行波状态时,传输线的负载阻抗等于特性阻抗,线上只有入射波,没有反射波,入射功率全部被负载吸收。
()(5) 无线电通信系统中,存在着多种噪声和干扰,其中干扰是使通信性能变坏的主要原因。
()[问题3](9分)(1) 电波在空间传播时会产生多种传播模式,请回答无线通信中主要的电波传播模式有哪三种?(2)天线的特性由机械特性和电气特性来描述,请回答机械特性和电气特性分别包括哪些内容?试题一答案问题1答案(1)传播机制;(2)波长;(3)瑞利;(4)均匀;(5)莱斯;(6)天线;(7)频率选择电路;(8)基带处理电路问题2答案(1)×;(2)√;(3)√;(4)√;(5)√问题3答案(1)天波、地表波和空间波。
解析TD—LTE无线网络规划设计与优化方法

解析TD—LTE无线网络规划设计与优化方法摘要:随着科技水平的不断发展,LD—LTE网络己经成为人们生活中密不司分的一部分,因此相关部门必须加强重视。
鉴于此,本文就TD—LTE无线网络规划设计与优化方法进行分析。
关键词:TD—LTE无线网络;规划设计;优化方法1、TD—LTE无线网络概述随着人们对于移动通信要求的不断提升,TD—LTE技术的设计水平也有一定程度的提升。
目前设计的TD—LTE所具有的宽带配置较为灵活,其支持的带宽有1.4MHZ,3MHZ,10MHZ,20MHZ等多种类型,在20MHZ带宽的条件下,TD—LTE的最大速率能够达到100Mbit/S,上行速率也能够达到50Mbit/s;控制面延迟时间能够控制在100ms内,用户面的延时时间甚至能够控制在5ms之内,这对于用户体验满意度的保证有着重要意义。
此外,TD—LET无线网络能够为用户提供100kbit/S的接入服务,但是提供此项服务的前提是用户的速度要大于350km/h。
此外,TD—LET网络的构建也能够使得CS域被取消,并让CS域的业务能够在PS 域内实现,这在一定程度日吏得系统建构被简化,对于建网成本的进一步降低有着一定的积极意义。
现阶段,TD—LTE产业链己经具备了端到端产品的能力,但是其在网络设备以及终端芯片等内容上还存在不足,因此,相关部门必须加强优化与开发。
2、TD—LTE无线网络规划设计2.1PCI规划对LTE物理小区进行PCI的标示能够为终端对不同小区无线信号的区分提供依据与便利,因此在对PCI进行规划的过程中要确保每一个小区的覆盖区域的PCI 的唯一性,并且相近区域所采用的标识PCI类型不能相同,这对于PCI作用的发挥有着极大的意义。
在进行PCI规划的过程中要遵循简单、清晰以及容易扩展等目标,并在进行PCI规划的过程中,同一个PCI组所含有的PCI必须来自同一站点,相邻站点的PCI应该划分到不同PCI组别内,这对于终端对无线信号的识别精确性的保证极为重要。
TDLTE网络TA和TAlist规划和部分重点知识点1

TD-L TE网络TA和TA list规划与优化指导原则一、TA与TA list规划原则1、TA与TA list概念跟踪区(Tracking Area)是LTE系统为UE的位置管理设立的概念。
TA功能与3G系统的位置区(LA)和路由区(RA)类似。
通过TA信息核心网络能够获知处于空闲态的UE的位置,并且在有数据业务需求时,对UE 进行寻呼。
一个TA可包含一个或多个小区,而一个小区只能归属于一个TA。
TA 用TA码(TAC)标识,TAC在小区的系统消息(SIB1)中广播。
LTE系统引入了TA list的概念,一个TA list包含1~16个TA。
MME 可以为每一个UE分配一个TA list,并发送给UE保存。
UE在该TA list 内移动时不需要执行TA list更新;当UE进入不在其所注册的TA list中的新TA区域时,需要执行TA list更新,此时MME为UE重新分配一组TA形成新的TA list。
在有业务需求时,网络会在TA list所包含的所有小区内向UE发送寻呼消息。
因此在LTE系统中,寻呼和位置更新都是基于TA list进行的。
TA list 的引入可以避免在TA边界处由于乒乓效应导致的频繁TA更新。
2、TA规划原则TA作为TA list下的基本组成单元,其规划直接影响到TA list规划质量,需要作如下要求:TA面积过大则TA list包含的TA数目将受到限制,降低了基于用户的TA list规划的灵活性,TA list引入的目的不能达到;(2)TA面积不宜过小TA面积过小则TA list包含的TA数目就会过多,MME维护开销与位置更新的开销就会增加;(3)应设置在低话务区域TA的边界决定了TA list的边界。
为减小位置更新的频率,TA边界不应设在高话务量区域与高速移动等区域,并应尽量设在天然屏障位置(如山川、河流等)。
在市区和城郊交界区域,一般将TA区的边界放在外围一线的基站处,而不是放在话务密集的城郊结合部,避免结合部用户频繁位置更新。
TD-LTE

中国科技期刊数据库 工业C2015年59期 311TD-LTE 无线网络规划与设计研究杨一帆中国移动通信集团设计院有限公司广东分公司,广东 广州 510623摘要:TD-LTE 网络规划是网络建设的最重要环节,网络规划方案的好坏直接影响到网络建成后的网络质量与优化难度,因此在规划阶段就应该进行合理的设计。
本文从TD-LTE 网络的规划流程进行展开论述,介绍规划流程各个环节的主要工作内容及注意事项,为LTE 规划建设提供参考。
关键词:TD-LTE ;无限通信;网络规划 中图分类号:TN929.5 文献标识码:A 文章编号:1671-5810(2015)59-0311-021 导言随着TD-LTE 网络牌照的最终发放,各大运营商已基本完成TD-LTE 网络的初步组网建设。
网络规划是TD-LTE 网络建设的最重要环节,网络规划方案的好坏直接影响到网络建成后的网络质量与优化难度。
网络的规划必须满足规划指标要求,在具体站点规划阶段需要充分论证方案的合理性,并评估方案实施的可行性,保证方案的有效落地,,同时确保网络建成后能满足规划指标的要求。
2 TD-LTE 技术概述TD-LTE 技术(Time Division Long TermEvolution )即分时长期演进技术,是3GPP 组织制定的且由我国主导的第四代移动通信技术。
从发展历程来看TD-LTE 技术较 FDD-LTE 技术起步更晚,因此技术水平上还具有一定的差距,但该技术在频谱利用、支持上下行不对称业务及智能天线应用等方面具有一定的优势。
TD-LTE 网络下行采用OFDMA (Or-thogonal Frequency Division Multiple Access )技术(即正交频分多址),充分利用频率之间的正交特性,大大提升频谱利用率,同时提高下行速率,使下行速度提升至100M/s ;TD-LTE 网络在上行采用SC-FDMA 技术(Single-carrier Frequency-Division Multiple Access,即单载波频分多址)可有效控制发射机的PAPR(峰均比),提高终端电池的寿命。
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《小区参数设计报告》 或《网规设计报告》
小区参数设计包括: TAC,邻区表, 频率, PCI, PRACH, 功率等
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LTE网络详细规划流程
无线网络预规 划报告
输出报告
清频测试 站址勘测
报告内容
不同时期网络建设的策略 基站规划情况 小区参数规划情况 仿真结果分析 特殊场景覆盖容量解决方案
网络仿真
• 覆盖预测 • 公共信道 覆盖预测 • 业务信道 覆盖预测 • 容量仿真 (蒙特卡 罗仿真) • 指标分析 • • • • •
参数规划
邻区规划 频率规划 PCI规划 TA规划 PRACH参 数规划
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TD-LTE无线网络规划
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培训目标
学习完本课程,你将能够:
了解TD-LTE无线网络规划基础知识 清楚如何进行TD-LTE覆盖规划 清楚如何进行TD-LTE容量规划 清楚如何进行频率和PCI等参数规划
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目 录
第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章
• 理论站点选择及站点条件不 满足时,是否重选站点的判决 • 仿真不满足需求时,重新勘 测及仿真,直到满足预期目标, 输出网络仿真报告
输 出
xx项目网络预规划报告》 《XX网络预规划方案》 。。。。。。
《XXX项目网络仿真报告》
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LTE网络预规划流程
信息搜集
无线网络 估算
无线网络小区规划 规划项目的后期,根据预规划输出的结果,对每一个站点的选择进行实地勘测验证,确定指导 工程建设的各项网规相关小区工程参数。 一般需要通过仿真验证小区参数设置及规划效果。输出报告为能够指导工程建设的最终无线网 络规划方案。
无 线 网 络 小 区 规 划
.. ..
无线网络估 算报告
建设目标 网络规模 阶段规划
可用站点 信息
传播模型
初始站点选 择
站点导入
规划输出 输出
建网策略
说明
初始站点规划 天馈选型建议 仿真结果评价 基站数目
系统仿真 Y 站点调整? N 无线网络预 规划报告
《无线网络预 规划报告》
《无线网络工 程参数表》
站点位置信息 天线型号、方位角、下倾角 小区参数(如信道功率)
系统仿真
是否满足设 计目标
馈线型号、长度
小区覆盖目标
无线网络规划 报告
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TD-LTE网络规划设计流程
需求分析
• • • • 建网策略 网络指标 地理环境 业务分布 模拟 • 区域划分 • 备选站址 • • • • •
预规划
覆盖估算 容量估算 时隙配置 站型配置 传播模型 及校正
站址选择
• 勘察布局 • 站点筛选 (可用性 分析)
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LTE网络规划的挑战
更高的频谱利用率,满足用户需求
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TD-LTE的关键技术
OFDM技术
干扰抑制技术
MIMO技术 福诺学院
调度技术
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TD-LTE无线网络规划特点
TD-LTE系统带宽可以配置为1.4MHz~20MHz共6种带宽 网络规划中需要根据不同带宽对容量、系统开销分别考虑 采用OFDM多载波技术,每个PRB包含12个子载波 网络规划中需要配置每个TTI中可使用的频率资源,即PRB 数量 采用多种MCS,不同MCS对应不同的覆盖半径 网络规划中需要考虑覆盖和容量上的平衡 多种多天线技术,如Tx Diversity,Rx Diversity,Beam Forming;MIMO 网络规划中不同的多天线技术直接影响业务SINR
前期准备
•覆盖规划 •容量仿真 •参数规划 •性能评估
•覆盖估算 •容量估算 •站址规划
预规划
详细规划
TD-LTE和TD-SCDMA在网络规划流程上基本一致 TD-LTE规划的重点在于:覆盖规划、容量仿真和参数规划三个环节
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无线网络规划流程
输 入 建建信 网网息 成目 本标 输 出 基基信 站站息 数配 目置 输 入 被估信 选算息 站结 点论 .. 输 出 小理信 区论息 半站 径点 ..
无 线 网 络 估 算
无 线 网 络 预 规 划
输 入 小覆信 区盖息 半目 径标 输 出 工站信 程点息 参位 数置
无线网络估算 在规划项目的前期,对未来的网络进行初步的规划。输出无线接入网网元的配置和规模,供项 目前期交流及合同制定过程中成本估算使用。
无线网络预规划 规划项目的中期,在估算输出的基础上,对将来的网络做进一步的详细规划,确定更加精确的 网络规模和理论站址位置。输出预规划报告可供项目中期交流及合同签署过程中成本估算使用。
在预规划的理论站址选择过程中一般以2/3G现有站址共站考虑,这样预规划输出的 结果会更加接近实际,减少选址工作量并保证覆盖达到设计预期。
网络预规划报告模版 网络规划输入信息 网络估算报告 基站勘测报告 系统仿真输出信息
注意点:
工程参数总表 传播模型 仿真所需参数 仿真软件 数字地图 相关指导书
..
..
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无线网络估算
通过估算,获得对未来网络的粗略定量分析和建设规模,由此得到建设周期,及成
本预算等。用于项目前期的交流与合同制定。
无线网络估算包括覆盖和容量估算两部分,取两者最大值。
注意点:
运营商无法输入参数时,参考规划 原则,合理取值,供运营商确认; 对于不合理的输入参数,需要及时和 运营商沟通,引导,同时知会办事处 用服,市场,最终结果需评审
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网络规划工作
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主要关注基站的规划(数量,选址,配置,设计等) 7
规划目标
覆盖
成本
质量 容量
无线网络规划包括无线网和配套设施,占总投资的将近70% 传输网和核心网规划需要根据无线网overage Quality Capacity
Time
不同网络阶段间差异(新网络,快速发展期,稳定增长期,衰退期) 不同业务间差异(语音,数据) 不同覆盖场景差异(宏站和分布系统,街道站)
场景划分及传播模型确认 各场景的覆盖容量质量 话务模型及业务模型 其它相关参数 估算工具软件 相关指导书
输出
链路预算结果 根据容量和覆盖得到 迭代结果 网络估算报告
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LTE网络规模估算流程
需求分析
覆盖要求 质量要求 频谱信息 传播模型
……
确定输入参数
创建链路预算
已知各种典型业务信 需确定覆盖边缘目标速率 道速率 传统单/双极化天线 智能天线 多种天线技术,需确定天线配置 固定配置 确定的信道资源配置 信道配置不确定 需确定用户频率带宽资源 需要根据信道质量,确定 需要根据信道质量,确定调制编码 业务解调门限 固定门限 确定的目标SINR 调制编码方式,得到目标 方式,得到目标SINR SINR 硬容量,载波配置决 通常为硬容量,类似 用户分布情况,调度算法 用户分布情况,频率配置、时隙配 影响因素 定 GSM载波配置 等 置、调度算法、干扰抑制技术等 承载方式 固定 固定 随信道质量可变 随信道质量可变 天线技术 传统单/双极化天线 智能天线 固定信道 不支持 无 无 支持 固定 无 固定RU数 上下行都支持 不支持 不支持 支持 固定 智能天线 固定RU数 仅上行支持,下行发射功 率固定 支持 支持 支持 固定 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 支持 支持 支持 支持多种带宽 PCI数量较充足,但存在Mod3干扰, 规划工作量较大
最大允许路径损耗
业务模型
规划用户数
获得小区半径
最大小区半径
容量估算
计算单站覆盖面积
最大单站覆盖面积
单小区容量
网络容量估算
覆盖估算站点数
最大站点数
容量估算站点数
估算站点规模
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无线网络预规划
预规划是综合信息收集、网络估算、站址选择、系统仿真,完成无线网络的初步设计。
估算阶段的输出结果成为预规划阶段的输入条件,预规划同时也是对估算工作的验证, 根据规划仿真结果重新调整站点数,最后输出合适的理论站点。
容量 资源分配 规划 功率控制 AMC算法 调度算法 干扰抑制技术 频率带宽 参数 规划 码资源规划 频率规划
扰码资源较多,但有严格分组要求
频点较多,频率复用 当前9个频点,需优化,需与码规划、时隙比例 同频组网,频率规划难度降低 优化工作较为复杂 规划结合
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TD-LTE网络规划阶段
•需求分析 •业务分布模拟 •传播模型校正
可变带宽
多载波技术
MCS
多天线技术
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不同制式网络规划的差异
项目 决定因素 干扰 影响因素 覆盖 业务速率 规划 天线类型 信道配置 GSM 同邻频干扰 与容量无关 固定业务速率 TD-SCDMA R4 TD-SCDMA HSDPA 同频内码间干扰、多址干扰、交错时隙干扰 与干扰、容量存在一定关系 TD-LTE 子载波间干扰、邻小区干扰、异系 统干扰 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
《无线网络 规划报告 .doc》
站点勘测报告
基站编号、名称、经纬度
清频测试报告 站址选择 N
扇区名称、CellID、小区名称 TRX标识、频率 《网络规划 工程参数表 .xls》
TAC、PCI、PRACH、ICIC 边缘频带