LTE网规网优基础知识
LTE网络基础知识简介

LTE网络基础知识简介目录一、LTE网络概述 (2)1.1 LTE概念及发展历程 (3)1.2 LTE技术优势与演进 (4)二、LTE网络架构 (5)2.1 EPC网络组成 (7)2.2 UTRAN网络组成 (8)2.3 eNB与gNB的关系及切换 (9)三、LTE关键技术 (11)四、LTE网络规划与部署 (12)4.1 需求分析 (13)4.2 网络设计 (14)4.3 部署策略 (16)五、LTE网络测试与优化 (17)5.1 测试目的与方法 (18)5.2 关键性能指标(KPI)分析 (19)5.3 网络优化策略 (20)六、LTE与其他无线通信技术的比较 (22)6.1 与2G/3G的比较 (23)6.2 与Wi-Fi的比较 (24)七、LTE未来发展趋势 (26)7.1 5G技术发展与LTE演进 (27)7.2 IoT与LTE的关系 (28)八、总结与展望 (29)8.1 LTE技术成果总结 (30)8.2 对未来LTE发展的展望 (32)一、LTE网络概述LTE(LongTerm Evolution,长期演进)是一种基于新一代无线通信技术的4G移动通信标准。
它采用了全球通用的频段和编码技术,可以实现高速、低时延、大连接数的移动通信服务。
LTE网络在全球范围内得到了广泛的应用和推广,为用户提供了更加便捷、高效的移动互联网体验。
LTE是3G(第三代移动通信技术)的升级版,相较于3G,LTE在数据传输速度、时延、网络容量等方面都有显著提升。
LTE也是4G(第四代移动通信技术)的基础,两者共享相同的技术规范和频谱资源。
LTE可以看作是4G的一个过渡阶段,为后续5G网络的发展奠定了基础。
高速:LTE网络的最大下行速率可达100Mbps,上传速率可达50Mbps,大大满足了用户的上网需求。
低时延:LTE网络的空口时延较低,一般在10ms左右,用户体验较好。
大连接数:LTE网络具有较高的并发连接能力,可支持数百万人同时在线。
华为LTE-网优基础整理-重选篇

本文档只代表个人看法,如有疑惑或者误导部分,请严明指正,多谢!小区选择算法(S准则)Srxlev = Qrxlevmeas - (Qrxlevmin + Qrxlevminoffset) –Pcompensation(当Srxlev > 0 时,终端驻留该小区)注:Qrxlevmeas :指测试到的RSRP,Qrxlevmin :指最小接入电平,一般是为-128dbm,Qrxlevminoffset 指最低接受电平偏置,一般设置为0,Pcompensation=max(Pmax-Pumax,0),用来惩罚低功率手机Pmax: 参数设定允许UE 最大发射功率通过LST CELLRESEL 命令查询,一般设置23(该参数在东莞这边已经核查过全网,全部设置都是23,切记不可更改该参数来控制用户小区选择)Pumax:手机最大发射功率举例:LST CELLSEL(查询小区的选择算法参数设置)根据某小区小区选择相关参数,可知:Srxlev= Qrxlevmeas -(-61*2+0)-0>0,所以Qrxlevmeas>-122dBm;即当UE测量到该小区的RSRP大于-122dBm,UE就会驻留该小区。
在此处请注意一点,如果是在E-UTRAN,按照东莞的频点重选优先级,D频是6,E频是6,F频是4,室内优先占用E频,室外优先占用D频。
小区向高优先级小区进行重选UE始终测量高优先级小区电平值,始终测量,不管是同频还是异频,不考虑服务小区电平●邻区Srxlev>ThreshXHigh 注:ThreshXhigh代表异频频点高优先级重选门限●UE在当前服务小区驻留超过1S举例:东莞汀山创科路F-HLH-1向东莞汀山创科路D-HLH-1进行重选,先用指令查LST CELLRESEL查出小区重选的参数“小区重选优先级”,可以看出本小区(东莞汀山创科路F-HLH-1)的优先级为4,针对东莞汀山创科路F-HLH-1要向东莞汀山创科路D-HLH重选,我们还需要看东莞汀山创科路D-HLH 的小区重选优先级,从而判断东莞汀山创科路F-HLH-1要向东莞汀山创科路D-HLH重选是向高重选,还是向低重选,还是同等优先级重选,(也就是看东莞汀山创科路F-HLH-1针对D频37900的重选优先级)用指令LST EUTRANINTERNFREQ查看,从而看出东莞汀山创科路F-HLH-1向东莞汀山创科路D-HLH重选是属于向异频高优先级的小区重选,所以我们可以直接采用公式:邻区Srxlev >ThreshXHigh即邻区Qrxlevmeas - (Qrxlevmin + Qrxlevminoffset) –Pcompensation> ThreshXHigh邻区Qrxlevmeas-(-61*2)>11*2,所以邻区Qrxlevmeas>11*2+(-61*2)=-100dBm当邻区的RSRP高于-100dBm时,且UE在当前服务小区驻留超过1S时,即向高优先级邻区进行重选。
LTE网规网优基础

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PCI冲突场景
PCI冲突主要分成PCI碰撞和PCI混淆:
PCI碰撞是指相同PCI的两个或多个同频LTE小区在地理位置上的隔离度过小,使得UE在这两个或多个
小区信号交叠区域无法正常同步。 若服务小区与测量小区的RSRP满足切换门限,且该测量小区与服务小区的邻区同频、同PCI,则有可 能导致切换失败、掉话。这样PCI冲突称为PCI混淆。存在两种场景: A. 满足切换条件的CellB是服务小区CellA的 邻区,且与服务小区的其它邻区CellC同频、 同PCI,eNodeB不能分辨UE测量到服务小 区的哪个邻区,从而导致切换失败,如下 图所示:
Ø增强导频功率; Ø调整天线方向角和下倾角,
使两基站覆盖交叠深度加大, 电缆、定向天线等方案来解 保证一定大小的切换区域;
决;
Ø此外需要注意分析场景和
注意:覆盖范围增大后可能
带来的同邻频干扰
地形对覆盖的影响。
增加天线挂高,更换更高增 益天线。
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案例-通过路测UE寻找弱覆盖区
通过进行空载路测,得到 测试路线上信号强度的具 体分布,根据路测工具显 示的分布情况,找出信号 的弱覆盖区,如图中红色
则一旦当移动台离开该“岛”时,就会立即发生掉话。而且即便是配置了邻区,由于“岛”的区域过小,
也会容易造成切换不及时而掉话。
Ø避免扇区天线的主瓣方向正 Ø在天线方位角基本合理的情 Ø对于高站的情况,降低天线
对道路传播;对于此种情况应 当适当调整扇区天线的方位角, 使天线主瓣方向与街道方向稍 微形成斜交,利用周边建筑物 的遮挡效应减少电波因街道两 边的建筑反射而覆盖过远的情 况
Same EARFCN Same PCI
LTE网规网优基础知识问答

LTE网规网优基础知识问答目录一、LTE概述与基本原理 (2)1. LTE基本概念及发展历程 (3)2. LTE网络架构与主要组件 (4)3. LTE关键技术及特点 (5)二、网规基础知识 (7)1. 网规概述及重要性 (8)2. 网络规划目标与原则 (10)3. 网络规划流程 (10)4. 基站选址与布局规划 (11)5. 频率规划与干扰协调 (12)三、网优基础知识 (14)1. 网络优化概述及目的 (15)2. 网络优化流程与方法 (16)3. 无线网络性能评估指标 (18)4. 容量优化与负载均衡技术 (19)5. 覆盖优化与信号增强措施 (20)四、LTE系统性能参数与配置优化 (22)1. 系统性能参数介绍 (24)2. 性能参数配置与优化策略 (25)3. 小区间干扰协调与优化方法 (27)4. 基站设备配置与优化建议 (28)五、LTE网络故障排查与处理 (30)1. 网络故障分类与识别方法 (31)2. 常见故障原因分析及处理措施 (32)3. 故障处理流程与案例分析 (32)4. 网络维护与管理技巧分享 (34)六、案例分析与实践经验分享 (35)1. 成功案例介绍与分析角度 (36)2. 实践中的经验教训总结 (38)3. 案例中的优化策略与实施效果评估 (39)七、LTE发展趋势与展望 (40)1. LTE技术发展趋势分析 (42)2. 新技术在LTE网络中的应用前景探讨 (43)一、LTE概述与基本原理LTE(Long Term Evolution,长期演进)是一种标准的无线宽带通信,主要用于移动设备和数据终端,其设计目标是提供一种高速、低延迟、高连接性的无线通信服务。
LTE的发展是为了满足移动通信市场的需求,特别是在3GPP的长期演进计划中,旨在解决3G网络中的瓶颈问题,提高无线通信的速度和质量。
LTE的关键技术包括正交频分复用(OFDM)、多输入多输出(MIMO)、密集波分复用(Dense WDM)、链路自适应技术等。
LTE试题库--网优

一、填空题1.S1承载(S1 bearer)用来传送eNodeB和Serving GW之间的EPS数据包.2.系统信息在小区范围内的所有UE进行广播,目的是告诉UE网络接入层和非接入层的公共信息,以便用户在发起呼叫之前了解网络的配置情况.3.S-TMSI(短格式临时移动用户标识)用来保证无线信令流程更加有效,如寻呼和业务请求流程。
4.LTE带宽灵活配置:支持1.4MHz, 3MHz, 5MHz, 10Mhz, 15Mhz, 20MHz.5.LTE的接入网E-UTRAN由e-NodeB组成,提供用户面和控制面;LTE的核心网EPC由MME,S-GW和P-GW组成6.P-GW的主要功能包括:分组数据过滤;UE的IP地址分配;上下行计费及限速。
7.LTE支持多种频段,从700MHz到2.6GHz.8.LTE支持两种双工模式:FDD和TDD.9.LTE具有时域和频域的资源,资源分配的最小单位是资源块RB(Resource Block).10.下行功控决定了每个RE(Resource Element)上的能量EPRE(Energy per ResourceElement);上行功控决定了每个DFT-S-OFDM(上行SC-FDMA的复用调制方式)符号上的能量。
11.OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)属于调制复用技术,它把系统带宽分成多个的相互正交的子载波,在多个子载波上并行数据传输。
12.LTE下行支持MIMO技术进行空间维度的复用。
空间复用支持单用户SU-MIMO模式或者多用户MU-MIMO模式。
13.受限于终端的成本和功耗,实现单个终端上行多路射频发射和功放的难度较大。
因此,LTE正研究在上行采用多个单天线用户联合进行MIMO传输的方法,称为Virtual-MIMO.14.在LTE系统中,功控主要用来降低对邻小区上行的干扰,补偿链路损耗,它也是一种慢速的链路自适应机制。
LTE入门初级篇(最新)讲解

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One subframe
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Type1帧结构:每个10ms无线帧, 10个子帧,分为20个时隙。 每个子帧1ms,包含2个时隙,每个时隙0.5ms。 上行和下行传输在不同频率上进行。
LTE无线帧结构
帧结构Type2 TDD
One radio frame, Tf = 307200Ts = 10 ms One half-frame, 153600Ts = 5 ms
30720Ts
Subframe #0
One subframe, 30720Ts
DwPTS GP
Subframe #2 UpPTS
Subframe #3
Subframe #4
Subframe #5
Subframe #7
DwPTS GP
UpPTS
Subframe #8
Subframe #9
关键技术之OFDM
➢ Total cell IDs: 168 x 3 = 504 cell IDs. (0~503) ➢ PCI值=PSS+3×SSS
➢ 测试关注指标:
LTE测试项:RSRP
RSRP: Reference Signal Received Power(参考信号接 收功率)
范围:-70dBm~105dBm
关键技术之高阶调制
高阶调制的优点:采用64QAM调制方式,比采用的16QAM速率提升50% 高阶调制的缺点:越是高性能(速率高)的调制方式,其对信号质量 (信噪比)的要求也越高
目录
1. LTE 基本原理 2. LTE优化工作内容与流程 3. LTE网络优化案例
LTE无线网络优化
LTE网络优化
LTE网规网优基础知识问答汇总

LTE网规网优基础知识问答汇总一、 LTE网规网优FAQ_基本概念篇二、LTE网规网优FAQ_物理层篇三、LTE网规网优FAQ_规划优化篇四、LTE网规网优FAQ_切换随机接入篇一、 LTE网规网优FAQ_基本概念篇1.1问题描述:为什么要从3G向LTE演进?问题答复:LTE(Long Term Evolution)是指3GPP组织推行的蜂窝技术在无线接入方面的最新演进,对应核心网的演进就是SAE(System Architecture Evolution)。
之所以需要从3G演进到LTE,是由于近年来移动用户对高速率数据业务的要求,同时新型无线宽带接入系统的快速发展,如WiMax的出现,给3G系统设备商和运营商造成了很大的压力。
在LTE系统设计之初,其目标和需求就非常明确:降低时延、提高用户传输数据速率、提高系统容量和覆盖范围、降低运营成本:•显著的提高峰值传输数据速率,例如下行链路达到100Mb/s,上行链路达到50Mb/s;•在保持目前基站位置不变的情况下,提高小区边缘比特速率;•显著的提高频谱效率,例如达到3GPP R6版本的2~4倍;•无线接入网的时延低于10ms;•显著的降低控制面时延(从空闲态跃迁到激活态时延小于100ms(不包括寻呼时间));•支持灵活的系统带宽配置,支持1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz 带宽,支持成对和非成对频谱;•支持现有3G系统和非3G系统与LTE系统网络间的互连互通;•更好的支持增强型MBMS;•系统不仅能为低速移动终端提供最优服务,并且也应支持高速移动终端,能为速度>350km/h的用户提供100kbps的接入服务;•实现合理的终端复杂度、成本、功耗;•取消CS域,CS域业务在PS域实现,如VOIP;1.2问题描述:LTE扁平网络架构是什么?问题答复:●LTE的接入网E-UTRAN由eNodeB组成,提供用户面和控制面;●LTE的核心网EPC(Evolved Packet Core)由MME,S-GW和P-GW组成;●eNodeB间通过X2接口相互连接,支持数据和信令的直接传输;●S1接口连接eNodeB与核心网EPC。
LTE网规网优基础

B. 满足切换条件的CellB不是服务小区CellA的邻区, 但是与服务小区的邻区CellC同频、同PCI, eNodeB误以为UE测量到了服务小区的邻区CellC ,从而发起向邻区CellC的切换。此时,若当前区 域没有邻区CellC的信号覆盖,则可能导致掉话。 如下图所示:
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案例-分析找出无主导小区区域
Ø 现象: 一段测试路线上, UE反复在几个相同小区进行小区重选或者乒乓切换
Ø 分析: 通过观察信令流程和PCI 分布图。 这里通过观察Best PCI分布图,如果是无主导小区的现象,那么图中会出现两种或几种颜色的
PCI交替变换。
无主导小区
无主导小区
1.PCI distribution in cluster xx
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LTE 常规优化方法和案例
第1节 优化流程和基本方法 第2节 网络参数核查(邻区,PCI,参数) 第3节 覆盖类问题分类和案例
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邻区核查及优化——ANR
全称“Automatic Neighbor Relationship”,是LTE SON特性的主要功能之一,主要通过UE上报邻 区CGI的方式,解决网络中存在的非正常邻区关系,包括邻区漏配、邻区PCI冲突和非正常邻区覆盖。 从而提高切换成功率,提高网络性能,并降低网规网优运维成本。
RF指标是否满足KPI要求?
Y RF优化结束
调整实施: Ø 工程参数调整 Ø 邻区参数调整
问题分析:
N
Ø Ø
覆盖问题分析 导频污染问题分析
Ø 切换问题分析
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RF优化目标:覆盖率(RSRP & SINR)
Ø RSRP表示导频信号的功率,表示了导频信号的强度,而非质量。UE驻留小区的最 低RSRP要求一般设置为-120dBm,而对网络覆盖率统计来说,一般要求RSRP大于110dBm的比例不低于95%;
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Table of Contents
1. LTE 网规网优 FAQ_基本概念篇................................................................................................... 4 1.1 为什么要从 3G 向 LTE 演进 .............................................................................................. 4 1.2 LTE 扁平网络架构是什么 ................................................................................................... 4 1.3 相对于 3G 来说 LTE 采用了哪些关键技术....................................................................... 5 1.4 OFDM 基本原理................................................................................................................... 7 1.5 单用户 MIMO 和多用户 MIMO 的区别 ............................................................................ 8 1.6 LTE 上行为什么要采用 SC-FDMA 技术............................................................................ 9 1.7 为什么说 OFDM 技术容易和 MIMO 技术结合................................................................ 9 1.8 LTE FDD 和 TDD 帧结构是什么 ...................................................................................... 10 1.9 LTE 中 RB、RE 及子载波概念 ......................................................................................... 11 1.10 LTE 中 CP 概念及作用 .................................................................................................... 11 1.11 LTE 支持的带宽及表示方式 ........................................................................................... 12 1.12 衡量 LTE 覆盖和信号质量基本测量量是什么 ............................................................. 13 2. LTE 网规网优 FAQ_物理层篇..................................................................................................... 14 2.1 LTE 有哪些上行和下行物理信道及物理信道和物理信号的区别.................................. 14 2.2 LTE 中同步信号的作用及结构是什么 ............................................................................. 14 2.3 下行参考信号 RS 的基本概念 ......................................................................................... 15 2.4 物理广播信道 PBCH 的基本概念 .................................................................................... 16 2.5 LTE 中 REG 和 CCE 概念 ................................................................................................. 16 2.6 物理控制格式指示信道 PCFICH 的基本概念 ................................................................ 17 2.7 物理下行控制信道 PDCCH 的基本概念 ......................................................................... 18 2.8 物理下行共享信道 PDSCH 的基本概念 ......................................................................... 19 2.9 物理 HARQ 指示信道 PHICH 的基本概念 ..................................................................... 20 2.10 LTE 下行信道处理一般需要经过哪些过程 ................................................................... 21 2.11 LTE 随机接入信道(PRACH)的基本概念 .................................................................. 21 2.12 物理上行共享信道 PUSCH 的基本概念........................................................................ 22 2.13 上行控制信道(PUCCH)的基本概念 .............................................................................. 23 2.14 上行导频信号 RS 的简介 ............................................................................................... 24 2.15 UE 上报的 RI 和 PMI 及 CQI 含义 ................................................................................. 25 2.16 LTE 物理信道传输信道及逻辑信道映射 ....................................................................... 25 2.17 LTE 常用协议及获取方式 ............................................................................................... 26 3. LTE 网规网优 FAQ_工具篇......................................................................................................... 27 3.1 目前 LTE 规划优化项目中使用配套工具有哪些 ........................................................... 27 当前 Probe 可以支持的 LTE 终端类型有哪些?这些终端各支持的频段有哪些?当前 probe 可 以支持哪些型号 scanner? .............................................................................................................. 27 3.2 LTE 工具主打版本及配套资料从哪里获得 ..................................................................... 28 LTE 规划优化主打工具及配套资料从哪里可以获得? ............................................................... 28 3.3 LTE 工具的 License 如何获取 ........................................................................................... 29 3.4 LTE 工具使用过程中出现问题或有新的需求该找谁反馈.............................................. 30 一线在使用过程中遇到工具问题或者对工具有新的需求,该向谁反馈?走电子流么? ........ 30 3.5 当前 Probe 可以支持的 LTE 终端类型有哪些?这些终端各支持的频段有哪些?当前