精品案例_论CQI优良比优化思路及方案

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精品案例-CQI优良占比优化提升专题

精品案例-CQI优良占比优化提升专题

CQI优良占比优化提升专题一、概述德州FDD-LTE(4G)网络自建设以来,以科学、合理、标准、规范为原则,以“建、维、优”一体化工作为核心,对网络严格要求,对用户认真负责,网络各项指标在省内均排名靠前,其中仅CQI>=7占比该项指标在全省排名靠后,该指标间接反映了用户的感知速率,为提升用户感知,德州电信分公司对该指标进行专题研究提升。

1.1 CQI定义CQI:Channel Quality Indicator,信道质量指示,是无线信道的通信质量的测量标准。

代表当前信道质量的好坏,和信道的信噪比大小相对应,取值范围0~31。

CQI由UE 测量所得,一般是指下行信道质量。

LTE的下行物理共享信道(PDSCH)支持三种编码方式:QPSK、16QAM和64QAM,依次需要的信道条件也不相同,编码方式越高依赖的信道条件需要越好。

CQI能够代表一个给定信道的信道测量标准所谓一个值(或多个值)。

通常,一个高值的CQI表示一个信道有好的质量,反之亦然。

CQI>=10是采用64QAM调制的必要条件,CQI>=7是采用16QAM调制的必要条件,采用高阶调制方式,在同等条件下,能获得更高的下载速率。

目前多采用CQI>=7的比例来衡量网络覆盖水平。

1.2 CQI上报周期LTE中支持两种形式的CQI,PMI和RI上报:周期性的和非周期性的上报。

周期性的CQI上报通常是通过PUCCH来进行的。

如果UE在发送周期性CQI子帧上,同时被调度有数据需要发送,那么,周期性的CQI上报将通过PUSCH来进行。

此时,UE将在PUSCH 中采用和PUCCH中同样的CQI/PMI/RI格式,而相应的PUCCH上的CQI上报资源将会闲置不用。

eNodeB还可以触发UE进行非周期性的上报。

非周期性的上报是通过PUSCH来进行的。

这些上报可以在PUSCH上单独地或者和其他数据一起进行发送。

在周期性CQI上报和非周期性CQI上报子帧同时存在的子帧,UE将会只上报非周期性的CQI上报而丢弃周期性的上报。

精品案例-CQI优良占比优化提升专题

精品案例-CQI优良占比优化提升专题

CQI优良占比优化提升专题一、概述德州FDD-LTE(4G)网络自建设以来,以科学、合理、标准、规范为原则,以“建、维、优”一体化工作为核心,对网络严格要求,对用户认真负责,网络各项指标在省内均排名靠前,其中仅CQI>=7占比该项指标在全省排名靠后,该指标间接反映了用户的感知速率,为提升用户感知,德州电信分公司对该指标进行专题研究提升。

1.1 CQI定义CQI:Channel Quality Indicator,信道质量指示,是无线信道的通信质量的测量标准。

代表当前信道质量的好坏,和信道的信噪比大小相对应,取值范围0~31。

CQI由UE 测量所得,一般是指下行信道质量。

LTE的下行物理共享信道(PDSCH)支持三种编码方式:QPSK、16QAM和64QAM,依次需要的信道条件也不相同,编码方式越高依赖的信道条件需要越好。

CQI能够代表一个给定信道的信道测量标准所谓一个值(或多个值)。

通常,一个高值的CQI表示一个信道有好的质量,反之亦然。

CQI>=10是采用64QAM调制的必要条件,CQI>=7是采用16QAM调制的必要条件,采用高阶调制方式,在同等条件下,能获得更高的下载速率。

目前多采用CQI>=7的比例来衡量网络覆盖水平。

1.2 CQI上报周期LTE中支持两种形式的CQI,PMI和RI上报:周期性的和非周期性的上报。

周期性的CQI上报通常是通过PUCCH来进行的。

如果UE在发送周期性CQI子帧上,同时被调度有数据需要发送,那么,周期性的CQI上报将通过PUSCH来进行。

此时,UE将在PUSCH 中采用和PUCCH中同样的CQI/PMI/RI格式,而相应的PUCCH上的CQI上报资源将会闲置不用。

eNodeB还可以触发UE进行非周期性的上报。

非周期性的上报是通过PUSCH来进行的。

这些上报可以在PUSCH上单独地或者和其他数据一起进行发送。

在周期性CQI上报和非周期性CQI上报子帧同时存在的子帧,UE将会只上报非周期性的CQI上报而丢弃周期性的上报。

案例-LTE网络CQI优良比提升优化思路

案例-LTE网络CQI优良比提升优化思路

LTE网络CQI优良比提升优化思路目录一、CQI基本原理 (3)1.CQI概述及关联性分析: (3)2.计算公式: (5)3.CQI类型: (5)二、优化方案 (7)三、参数优化 (8)1.切换参数优化 (8)1)切换信令流程: (8)2)切换步骤: (9)3)切换问题表现: (10)4)优化案例: (10)2.功率参数优化 (12)1)PA定义: (12)2)PB定义: (13)3)PA、PB、导频功率与射频模块发射功率间的关系: (13)4)功率配比方案对比分析: (14)5)PA、PB与RE功率的对应关系: (14)6)优化案例: (15)3.PDCCH CCE聚合度参数优化 (16)1)PDCCH CCE介绍: (16)2)PDCCH配置对LTE网络覆盖的影响: (16)3)优化案例: (16)4.PUCCH信道开销参数优化 (17)1)PUCCH信道介绍: (17)2)PUCCH资源配置: (17)3)优化案例: (17)5.SR/CQI容量类参数优化 (18)1)CQI的定义和网络的影响: (18)2)PUCCH SR/CQI配置: (19)3)优化案例: (20)4)附中兴SR和CQI容量计算公式: (20)6.MIMO传输模式选择 (20)1)MIMO介绍: (20)2)MIMO主要模式分析(R10版本) (21)3)优化案例: (22)四、总结 (23)一、CQI基本原理1.CQI概述及关联性分析:CQI:(Channel Quality Indicator,信道质量指示)是无线信道的通信质量的测量标准,由终端基于下行信道的SINR测量上报的,它的高低取决于SINR,即说明CQI与网络覆盖质量直接相关。

CQI能够代表一个给定信道的信道测量标准所谓一个值(或多个值)。

通常,一个高值的CQI表示一个信道有好的质量,反之亦然。

CQI>=10是采用64QAM调制的必要条件,CQI>=7是采用16QAM调制的必要条件,采用高阶调制方式,在同等条件下,能获得更高的下载速率。

5G优化案例:5G CQI覆盖优良比提升方法探究

5G优化案例:5G CQI覆盖优良比提升方法探究

5G CQI 覆盖优良比提升方法探究XX目录1、 5G CQI 覆盖优良比指标定义 (4)1.15G CQI 覆盖优良比定义 (4)1.25G CQI 相关定义 (4)1.15G CQI 与RSRP 关联性探究 (6)1.25G CQI 与SINR 关联性探究 (7)2、双维度射频优化提升5G CQI 优良比 (8)2.1连续覆盖优化 (8)2.1.1小区不可用处理 (8)2.1.2AAU 机械下倾角优化 (10)2.2深度覆盖优化 (13)2.2.1提升小区发射功率 (13)2.2.2调整B1 门限 (14)3、 5G CQI 优化参数探究及修改效果对比 (15)3.1物理下行共享信道汇聚功率偏置最大值 (15)3.2公共搜索空间的DCI 功率偏置最大值 (21)3.3TRS 功率偏置 (26)3.4PUSCH 标称P0 值 (31)3.5PUCCH 标称P0 值 (36)4、总结 (41)摘要5G 覆盖优良比即 CQI 优良比,该指标能够直接反映无线信道的质量,间接能够反映用户的使用感知。

本文首先从射频优化的角度对 CQI 优良比进行提升,提出从连续覆盖及深度覆盖两个方面进行优化。

连续覆盖优化包括基站故障处理, AAU 机械下倾角调整;深度覆盖优化包括增加发射功率,调整 B1 门限,通过处理现网的问题 TOP 小区达到提升 CQI 的目的。

然后,本文通过对 5G CQI 与RSRP、SINR 等指标的关联性研究,确定网络覆盖类指标和 5G CQI 指标之间的联系,以便对 5G CQI 指标质差问题的定界分析和优化。

通过对网管参数“物理下行共享信道汇聚功率偏置最大值、公共搜索空间的DCI 功率偏置最大值、TRS 功率偏置、PUSCH 标称P0 值、PUCH 标称P0 值”等参数探究,分别对质差区域参数修改前后的网管性能、现场 CQT 测试、现场 DT 测试等数据的5G CQI 指标变化趋势和其他网络关键指标的变化趋势进行对比分析,以确定不同优化方案下对 5G CQI 指标提升的有效性和可行性,最终达到 5G CQI 指标提升的效果。

精品案例_论CQI优良比优化思路及方案

精品案例_论CQI优良比优化思路及方案

论CQI优良比优化思路及方案目录1问题描述 (3)1.1什么是CQI? (3)1.2 CQI优良比网网管指标定义 (4)1.3 六安CQI优良比指标处于全省下游水平 (4)2分析过程 (5)2.1影响CQI主要因素 (5)2.2CQI优化流程 (5)3优化措施 (6)3.1运用TM4提升CQI (6)3.2开启下行干扰整形(LTE1800)提升CQI (10)3.3提升功率解决弱覆盖提升CQI (14)3.4调整PCI及天馈解决模三干扰提升CQI (15)3.5 预调度资源保留时长优化CQI优良比 (16)4经验总结 (18)论CQI优良比优化思路及方案【摘要】CQI(channel quality indication)信道质量指示,是UE向eNodeB反馈下行信道质量,且用于指示适用于下行传输的最佳调制编码策略,时刻影响着用户下行速率,其重要性不言而喻。

而在日常有网络优化中通过CQI优良比反映网络下行信道质量好坏,并针对其展开优化与提升。

本文将系统性论述CQI优良比优化思路及方案,通过RF、参数、TM4等优化,高效提升CQI优良比。

【关键字】CQI、CQI优良比、TM4【业务类别】优化方法1 问题描述1.1什么是CQI?信道质量指示(Channel Quality Indication)CQI由UE测量所得,所以一般是指下行信道质量。

用于指示适用于下行传输的最佳调制编码策略。

CQI 对应一个由标准规定好的调制编码组合的表格,每一个CQI 对应一组调制编码速率。

如下:其中,调制方式决定了调制阶数,它表示每1个符号中所传送的比特数。

QPSK对应的调制阶数为2,16QAM为4,64QAM 为6。

码率为传输块中信息比特数与物理信道总比特数之间的比值,即:码率= 传输块中信息比特数/物理信道总比特数= 信息比特数/(物理信道总符号数*调制阶数)= 效率/调制阶数由此可见,CQI 的不同取值决定了下行调制方式以及传输块大小之间的差异。

精品案例_低CQI的优化提升案例

精品案例_低CQI的优化提升案例

低CQI的优化提升案例目录一、研究背景 (3)二、影响CQI的因素 (3)三、工程验证 (6)3.1问题描述 (6)3.2、分析过程 (7)3.2.1故障告警分析 (7)3.2.2覆盖分析 (8)3.2.3解决措施 (8)四、结论推广 (9)低CQI的优化提升方法【摘要】随着运营商对LTE网络的投资不断加大,LTE商用网络越来越大,为给用户提供更好的业务感知和体验,网络的不断调整和优化显得至关重要。

在LTE网络建设初期,一般是通过DT测试来发现覆盖差小区并进行针对性优化。

但是此方法费时费力,仅能查看到测试到的路段覆盖情况,却无法真实反映小区的实际覆盖情况。

而CQI(信道质量指示)是无线信道的通信质量的测量标准,可在一定程度上反映小区的无线信号质量,通过CQI能识别出覆盖差小区并进行优化,即方便又省时省力。

【关键字】CQI、基础优化、参数优化【业务类别】CQI、基础优化、参数优化一、研究背景为了更全面的反映LTE信号网络覆盖质量,特别是用户通信过程中,LTE网络信号覆盖质量,可以考察UE用户上报的CQI数据。

所以中国电信将CQI的优良比作为对覆盖的一项重要考核指标,考核CQI的指标为CQI大于等于7的占比。

二、影响CQI的因素2.1核查低CQI站点小区的状态查看小区工作状态是否正常,核查小区功率和倾角等工参是否异常。

2.2查看低CQI小区覆盖情况通过对低CQI小区的MR数据和结合MDT数据判断该小区是否存在越区覆盖和弱覆盖现象。

2.3MOD3和邻区核查CQI为信道质量的指示,本质上反应了当前的信道质量,即当前支持的信道效率越低,表明信道质量越差,提升CQI从根本上需要提升SINR。

邻区漏配会导致UE不能及时的得到信号接续,造成掉线的风险,同时弱覆盖区域CQI不断降阶,需要定期的核查MOD3干扰、PCI复用和邻区的核查。

2.4参数核查和CQI相关的参数有功控参数,DRX特性功能,传输模式,CQI周期的相关算法,PRB 随机化。

精品案例-西安电信CQI优良比TOP小区处理方法及案例

精品案例-西安电信CQI优良比TOP小区处理方法及案例

西安电信CQI优良率TOP小区优化案例1.概述CQI做为SINR的映射指示,可在一定程度上反映小区的下行覆盖质量,通过分析小区CQI采样分布可以识别出覆盖差小区并进行优化,提高业务质量和用户感知,有重要优化价值。

本案对西安电信LTE网络CQI优良率TOP小区进行分析,从覆盖、负荷、参数配置等多个维度优化提升CQI优良率TOP小区,总结优化方案案例。

2. CQI基本概念及原理LTE的下行物理共享信道(PDSCH)支持三种调制方式:QPSK、16QAM和61QAM, 其中CQL 1-6 采用QPSK, CQI: 7-9 采用 16QAM, CQI: 10-15 采用 64QAM- eNodeB 根据上报的CQI来决定下行PDSCH信道的MCS。

不同的MCS对应不同的编码方式,因此UE用户上报的CQI值的大小决定了UE用户的下行编码效率,在同等情况下,下行编码效率越高,下载速率越高。

由此可见,UE用户上报的CQI指标即反映了 LTE网络全网性无线信号覆盖质量,又反映了下行信道编码的效率。

相对于RSRP、SINR和上下行速率等指标,CQI更能全面的反映LTE网络的覆盖质量。

CQI是无线信道通信质量的测量标准,它是反映当前信道质量的一项重要指标。

通常, 一个高值的CQI 标志着有一个较好的信道质量。

CQI210是采用64QAM调制的必要条件,CQI 27是采用16QAM调制的必要条件,采用高阶调制方式,在同等条件下,能获得更高的下载速率。

目前集团采用CQI27的比例来衡量网络覆盖水平。

CQI本质上反应了当前的信道质量,提升CQI从根本上需要提升SIXRo UE的CQI上报值跟信道效率的对应关系如下图1所示。

UE CQI与信道效率的对应关系3.优化思路3.1影响CQI优良率的因素CQI与SINR关系密切,同时受到覆盖质量、负荷、参数配置的影响,故优化CQI优良率应该从以下方面入手。

3.1.1负荷网络负荷抬升,用户间、小区间的同频干扰会增大,导致SINR下降,进而体现为CQI 优良率的下降,用户下载速率亦随之下降。

精品案例-CQI优化手段总结及日常应用案例

精品案例-CQI优化手段总结及日常应用案例

CQI优化手段总结及日常应用案例1概述在LTE网络中,SINR值常用来衡量网络覆盖质量,但是其始终表征的是参考信号的质量,并不能准确代表真正传送数据的PDSCH信道的质量情况,为此引入了CQI的概念。

CQI 是信道质量指示,英文全称channel quality indication,由UE测量所得,所以一般是指下行信道质量。

CQI的选取准则是UE接收到的传输块的误码率不超过10%。

因此,UE上报的CQI 不仅与下行参考信号的SINR有关,还与UE接收机的灵敏度有关。

根据省公司问题分析,盐城CQI差栅格问题点较多,针对CQI差栅格优化,总结提出一系列优化方案并验证现场实施效果。

2影响CQI指标的关键参数2.1时间同步和频率同步➢参数定义和影响:时间同步:时间信号是带有年月日时分秒时间信息的时钟信号。

目前时间信息业界使用UTC (Universal Time Coordinated)时间信息。

UTC时间是世界标准时间。

相位同步又称时间同步,是指绝对时间的同步。

一般所说的时间同步的操作就是按照接收到的时间来调控设备内部的时钟和时刻。

时间同步既调控时钟的频率又调控时钟的相位,同时将时钟的相位以数值表示,时间同步是指全网设备时间信息和UTC时间同步,即时间信号的起始时刻和UTC时间保持一致。

如下图所示,信号A和B是相位同步,信号C、D和A不是相位同步。

相位时间(Phase Time)指时钟信号与理想信号在对应的有效瞬间(一般指上升沿或者下降沿)的延迟时间,简称为“相位”。

相位也即时延。

时间同步有两个主要的功能:授时和守时。

用通俗的语音描述,授时就是“对表”。

通过不定期的对表动作,将本地时刻与标准时刻相位同步;守时类似于频率同步,保证在对表的间隙里,本地时刻与标准时刻偏差在可接受范围内。

频率同步:频率同步指两个信号的变化频率相同或者保持固定的比例,信号的相位可以不一致,频率也可以不一致,其相对应的有效瞬间以同一平均速率出现。

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论CQI优良比优化思路及方案目录1问题描述 (3)1.1什么是CQI? (3)1.2 CQI优良比网网管指标定义 (4)1.3 六安CQI优良比指标处于全省下游水平 (4)2分析过程 (5)2.1影响CQI主要因素 (5)2.2CQI优化流程 (5)3优化措施 (6)3.1运用TM4提升CQI (6)3.2开启下行干扰整形(LTE1800)提升CQI (10)3.3提升功率解决弱覆盖提升CQI (14)3.4调整PCI及天馈解决模三干扰提升CQI (15)3.5 预调度资源保留时长优化CQI优良比 (16)4经验总结 (18)论CQI优良比优化思路及方案【摘要】CQI(channel quality indication)信道质量指示,是UE向eNodeB反馈下行信道质量,且用于指示适用于下行传输的最佳调制编码策略,时刻影响着用户下行速率,其重要性不言而喻。

而在日常有网络优化中通过CQI优良比反映网络下行信道质量好坏,并针对其展开优化与提升。

本文将系统性论述CQI优良比优化思路及方案,通过RF、参数、TM4等优化,高效提升CQI优良比。

【关键字】CQI、CQI优良比、TM4【业务类别】优化方法1 问题描述1.1什么是CQI?信道质量指示(Channel Quality Indication)CQI由UE测量所得,所以一般是指下行信道质量。

用于指示适用于下行传输的最佳调制编码策略。

CQI 对应一个由标准规定好的调制编码组合的表格,每一个CQI 对应一组调制编码速率。

如下:其中,调制方式决定了调制阶数,它表示每1个符号中所传送的比特数。

QPSK对应的调制阶数为2,16QAM为4,64QAM 为6。

码率为传输块中信息比特数与物理信道总比特数之间的比值,即:码率= 传输块中信息比特数/物理信道总比特数= 信息比特数/(物理信道总符号数*调制阶数)= 效率/调制阶数由此可见,CQI 的不同取值决定了下行调制方式以及传输块大小之间的差异。

CQI 值越大,所采用的调制编码方式越高,效率越大,所对应的传输块也约大,因此所提供的下行峰值吞吐量越高。

UE 需要根据参考信号SINR,评估下行链路特性,并采用内部算法确定此SINR 条件下所能获取的BLER 值,并根据BLER<10%的限制,上报对应的CQI 值。

因此UE上报的CQI不仅与下行参考信号的SINR有关,还与UE接收的灵敏度有关。

现有后台统计的KPI数据无法统计参考信号RSRP和SINR数据,无法统计用户实际通信过程中信号覆盖情况。

MR数据可以统计UE在使用过程中参考信号RSRP值的强度,但信号覆盖强的地方,并不能保证SINR值一定就高,因此MR数据并不能全面反映网络信号覆盖质量。

而通过考察用户上报的CQI可以很好的反馈用户当时的信道质量,贴近用户上网时的实际感受。

1.2 CQI优良比网网管指标定义日常CQI优良比提取公式如下:定义为CQI指示大于等于7的才采样数除以CQI指示0-15的总采样数;1.3 六安CQI优良比指标处于全省下游水平分析全省CQI优良比发现,六安LTE网络CQI优良比指标整体较差,处于全省下游水平。

其次经统计,六安CQI小于7采样数大于1千且QCI优良比小于85%的小区数为267个,对整网CQI指标影响较大,亟待优化。

2 分析过程2.1 影响CQI主要因素◆SINR:UE需要根据所测量的SINR 值来确定可用CQI 并上报到eNodeB,因此CQI 值主要与下行参考信号的SINR 有关。

下行参考信号SINR值越高,UE上报的CQI值就越高。

模3干扰、导频污染、弱覆盖等覆盖问题都会影响SINR,进而影响CQI值。

◆BLER:UE还要根据BLER<10%的限制,上报对应的CQI 值,因此CQI 还与UE 接收机的灵敏度有关。

相同信道质量条件下,UE 接收机的灵敏度越高,所测得的SINR 值越高,因此所上报的CQI 值也越大。

◆MIMO:MIMO 传输模式、重传次数和天线数目都会影响BLER性能。

由于CQI 对应于10% BLER 所需的SINR 值,因此,相同SINR 条件下,3 次重传比0 次重传的CQI 值更高,TM3/4 比TM2 的CQI 更高,4 天线比2 天线所对应的CQI更高。

2.2 CQI优化流程通过上文分析,获知影响CQI主要有哪些因素,针对此可以采取以下优化流程,由点到面,从基础结构、基础质量两方面入手,实现指标、感知双提升●RF优化:RF为基础优化,是网络优化的基石,通过RF优化,提升RSRP和SINR值水平,同时也要注意控制越区覆盖,控制无主导信号覆盖等,进一步降低邻小区干扰.。

RF优化内容:方位角,机械下倾角,电子下倾角等。

●基本参数优化:日常优化中,基础参数如;功率、切换门限、邻区配置、PCI、MIMO模式等优化是否到位,直接关系到网络质量的好坏,在CQI优化中,尤为重要,如功率设置不合理,会导致过覆盖及弱覆盖影响SINR,进而影响CQI;PCI规划不合理,引起模3干扰,SINR差,CQI就差。

●新功能应用:诺基亚依据LTE网络为同频组网,干扰为频内干扰的特性,开发如小区间干扰协调技术:下行干扰整形、PDCCH动态功控等功能降低网络同频干扰,提升网络质量3 解决措施3.1 运用TM4提升CQI在相同SINR下闭环MIMO上报的CQI要比开环高,差异原因在于:对于闭环,UE遍历寻找最匹配信道H的W(编码矩阵),基于H*W计算均衡后的SINR并估计CQI,因此在相同SINR下(均衡前)闭环的CQI更高。

在低速场景下,闭环MIMO相比开环MIMO对话统吞吐率存在正增益。

在速度比较高场景下(大于30KM/h),开环MIMO要优于闭环MIMO。

区域选择:5月7日选取六安城西平桥工业园区域进行实验,共7个物理站,23个小区小区列表:20190507-平桥TM4清单.xlsx参数修改参数dlMimoMode由Dynamic Open Loop MIMO修改为Closed Loop Mimo,如下指标对比:试验小区参数dlMimoMode由Dynamic Open Loop MIMO修改为Closed Loop Mimo后,RRC建立成功率、ERAB建立成功率、系统内切换成功率、业务掉线率均无明显变化。

由此可见,dlMimoMode参数的修改不会对常规系统性能指标造成影响。

➢修改TM4后,区域CQI优良比由均值88.59%提升至93.60%,上升5.1个百分点,增益十分明显➢平均CQI也呈现上升趋势,由10.2提升至11.2➢双流占比从均值57.97%下降至55.62%,有一定程度的下降。

因为终端在双流模式采用TM4对无线环境要求比采取TM3时更为苛刻,即可理解为保障不了良好无线环境时,传输模式更容易回退为单流。

可以通过开启快速自适应MIMO切换(actFastMimoSwitch),提升双流占比。

➢下行64QAM使用比例由均值33.57%提升至39.37%,上升5.8个百分点,上升明显➢如上图,修改TM4后,同期对比下行体验速率平均约提升1mbps,用户感知提升明显➢TM4适用于静态场景从以上试验获得结果建议在例如室分、校园、居住区等场景开启3.2 开启下行干扰整形(L TE1800)提升CQI这一功能,使得相邻基站之间可协同分配其无线资源,减少小区间干扰,为用户带来更高的下行链路速度,尤其对于小区边缘的用户速率提升较为明显。

原理:网络通过邻区之间交互负荷信息,当邻区满足一定负荷后,基站根据小区PCI 信息,智能选择调度用户到频域特定区域,使得对邻区的干扰处于频域相对固定的位置,增加邻区UE子带CQI测量的准确性。

供了盲激活的选项,当邻区之间都使用该选项时,相当于实现了邻区间干扰协调的功能,每个邻区都会根据自己的PCI选择不同的频域资源进行调度,避免邻区间使用相同的频域资源,同时在小区负荷变高时会进行频域可调度资源的扩充,防止对单用户或小区总容量产生限制。

LTE1800基本上限制在PDSCH仅调度到某个区域中的频域。

有两种不同的机制(子功能):➢interference shaping和PDSCH blanking,既可以单独地被激活,也可以在组合工作➢Interference shaping 定义了PDSCH调度发生的优选区域。

该区域可以扩大或缩小,以适应负载➢PDSCH blanking 永久地排除某些用于下行调度的 PRB区域试验:选取六安市月亮岛进行开启下行干扰整形功能,区域如下:共26个基站,206个小区。

皖西学院.xlsx参数修改:下行干扰整形参数修改如下:指标对比:于5月14日在皖西学院开启下行干扰整形共功能,无线接通率、系统内切换成功率、业务掉线率均无明显变化,对关键KPI影响较小,如下:在14日开启后,皖西学院区域,平均CQI稳步提升,由均值13.52提升到13.64,CQI 优良比由均值97.99%提升到98.45%,说明通过该功能使相邻小区频域错开调度,提升CQI 测量准精确性。

如下:在功能开启后,双流占比及64QAM占比提升明显,效果较为显著。

同时建议改功能在小区密度较高,重叠覆盖度较高的区域进行全面推广。

3.3 提升功率解决弱覆盖提升CQI问题现象:车辆沿沪陕高速由西向东行驶时,RCU在刘老庄附近时,占用小区为LA-霍邱-叶集消防队-NFTA-435120-51,行驶过程中信号不断恶化,周边小区信号电平均在-105dBm 以下,造成连续质差。

观察改小KPI发现该,下行CQI优良比为72%,较差。

解决措施:调整叶集园东-434896_50电子下倾6度至2度;调整叶集消防队-435120_51扇区功率40W至80W指标对比:(优化前) (优化后)优化后,大于7的采样点数由700百万提升至1000万,CQI 优良比由72%提升至87%3.4 调整PCI 及天馈解决模三干扰提升CQI问题现象:UE 占用LA -霍邱-曹庙袁圩-NFTA -434920-56,与LA -霍邱-霍邱众兴-NFTA -435019-50小区模三干扰,另LA -霍邱-S310双轮塔-NFTA -434841-51,LA -霍邱-霍邱众兴2站-NFTA -914822-51小区信号在该区域与主覆盖小区相差不大,无主覆盖。

其中LA -霍邱-曹庙袁圩-NFTA -434920-56小区CQI 优良比为82%优化措施:调整霍邱众兴-435019_50与51小区PCI 对调; 调整霍邱众兴2站-914822_51电子下倾3度至6度; 调整曹庙-435005_50电子下倾1度至5度; 调整S310双轮塔-434841_51功率60W 至80W ;72%87%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%020000004000000600000080000001000000012000000优化前优化后CQI 指标对比CQI 大于7采样点数CQI 优良比调整曹庙袁圩-434920_56电子下倾5度至2度 指标对比:(优化前) (优化后)优化后,大于7的采样点数由500百万提升至1000万,CQI 优良比由82%提升至94%3.5 预调度资源保留时长优化CQI 优良比上行预调度参数ilReacTimerUl :该参数为预调度资源保留时长,预调度资源的保留时长,即用户在停止传输数据后基站为期保留上行调度的时间。

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