华为5G小区参数规划指导书2020

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第五章LTE小区参数规划

第五章LTE小区参数规划

第五章LTE小区参数规划在LTE系统中,小区参数的规划是非常重要的,它直接关系到系统运行的效果。

小区参数的规划对于提高系统容量和覆盖率,优化网络性能具有重要意义。

本章将围绕LTE小区参数规划展开讨论,主要包括小区的频率规划、载频功率调整、小区间隔、小区覆盖半径、天线高度等方面的内容。

一、小区的频率规划频率规划是指对LTE系统中的不同小区分配不同的频率资源,保证不同小区之间的频率资源互不干扰。

在LTE系统中,通用的频率规划原则有以下几点:1.尽量使相邻小区之间的频率资源不相互干扰,以减少相邻小区之间的干扰,提高系统性能;2.合理利用频率资源,最大程度地提高系统容量;3.避免大范围内频率的重叠,减少频率干扰;4.合理选取频点,使其能够满足小区内用户的容量需求。

二、载频功率调整在LTE系统中,通过对小区的载频功率进行调整,可以有效地提高系统的覆盖范围和容量。

载频功率调整的原则有以下几点:1.尽量使小区之间的载频功率差别不大,以减少干扰;2.对于边缘小区,可以适当增加其载频功率,以扩大其覆盖范围;3.对于热点小区,可以适当降低其载频功率,以增加频率资源的利用率。

三、小区间隔小区间隔是指LTE系统中不同小区之间的距离。

小区间隔的选择直接关系到系统频率资源的利用率和系统的容量。

小区间隔的规划原则有以下几点:1.尽量减少小区之间的干扰,提高频率资源的利用率;2.适当增加小区间的距离,以增加小区之间的独立性,减少干扰;3.对于热点小区,可以适当缩小其与其他小区之间的距离,以提高频率资源的利用率和系统的容量。

四、小区覆盖半径小区覆盖半径是指LTE系统中小区覆盖范围的半径。

小区覆盖半径的选择直接关系到系统的覆盖范围和系统容量的大小。

选择小区覆盖半径的原则有以下几点:1.尽量使小区的覆盖范围均匀,以提高整个系统的覆盖范围;2.对于边缘小区,可以适当增大其覆盖半径,以扩大其覆盖范围;3.对于热点小区,可以适当缩小其覆盖半径,以提高频率资源的利用率和系统的容量。

小区重选及相关全参数配置

小区重选及相关全参数配置

小区重选及相关全参数配置小区重选是指在无线通信系统中,由于环境变化或其他原因,需要重新选择可用的小区。

在LTE系统中,重选是指移动终端从当前小区向目标小区切换的过程。

重选参数配置是指根据网络需求和实际情况设置合适的参数值,以保证重选过程的效果和性能。

本文将详细介绍小区重选及相关全参数配置。

一、小区重选概述小区重选是LTE系统中移动终端的一项基本功能,它允许移动终端根据一定的重选规则选择更适合的目标小区。

重选可以优化网络覆盖和容量,提高用户体验和系统性能。

在小区边缘区域或覆盖交叉区域,可以通过重选将移动终端从质量较差的小区切换到质量更好的小区,从而提高通信质量和速率。

二、小区重选过程小区重选过程主要包括以下几个步骤:1.测量过程:移动终端周期性地测量邻近小区的信号质量和强度,包括RSRP、SINR、RSRQ等参数。

2.重选判决:根据测量结果和特定的重选规则,判断当前小区是否需要进行重选。

3.候选小区评估:对满足重选条件的候选小区进行评估,包括RSRP差值、SINR差值、频段优先级等参数,确定最适合的目标小区。

4.重选执行:根据评估结果,选择最适合的目标小区进行切换。

三、小区重选参数配置在LTE系统中,小区重选涉及多个参数,配置合适的参数值能够提高网络性能和用户体验。

以下是常见的小区重选参数及其配置要点:1. 重选等级参数(CellReselectionPriority):根据小区的重选等级确定相对优先级,数值越大,优先级越高。

可以根据网络需求和特定场景调整。

一般情况下,室内小区比室外小区的优先级高,城区小区优先级比农村小区高。

2. 重选门限参数(CellReselectionThreshold):包括两个子参数:QRxLevMin、QRxLevMinOffset。

QRxLevMin表示达到一定信号质量的门槛,QRxLevMinOffset表示QRxLevMin的偏移量,可以根据实际距离和信号衰减情况进行调整。

5G簇优化规范指导书

5G簇优化规范指导书

簇优化测试准则簇优化目的一旦规划区域内的所有站点安装和验证工作完毕,簇优化工作随即开始。

这是优化的主要阶段之一,目的是在优化信号覆盖的同时控制导频污染,梳理切换关系提高切换成功率,保证下一步业务参数优化时无线信号的分布是正常的。

具体工作包括了天馈硬件及邻区的优化调整。

在第一次优化测试时,要尽量遍历区域内所有的小区,以排除硬件故障的悄况。

簇优化技能要求1、熟练掌握LTE、NR基本原理和关键技术、熟悉接入切换信令流程;2、熟练使用华为Probe、Assistant、PHU及鼎立等相关测试分析工具;3、熟练使用Excel、Word等工具;4、熟练使用罗盘、坡度仪、测距仪;5、熟练使用map info及相关图层制作软件;6、熟练使用GC平台统计指标7、熟悉运营商网络制式、频率资源、相关厂家RRU及天线型号;三、簇优化测试标准用户路测下行高速率占比MAC层下传速率大于800Mbps采样占比10. 00%测试准备阶段首先应该依据合同确立优化KPI目标,其次合理划分Cluster ,和运营商共同确定测试路线,尤其是KPI测试验收路线,准备好簇优化所需的工具和资料,保证簇优化工作顺利进行。

数据采集阶段的任务是通过DT、室内测试、信令跟踪等手段采集UE和Scanner 数据,以及配合问题定位的eNB侧呼叫跟踪数据和配置数据,为随后的问题分析阶段做准备。

通过数据分析,发现网络中存在问题,重点分析覆盖问题、导频污染问题和切换问题,并提出相应的调整措施。

调整完毕后随即针对实施测试数据采集,如果测试结果不能满足目标KPI要求,进行新一轮问题分析、调整,直至满足所有KPI需求为止。

由于重叠覆盖、导频污染、邻区漏配等原因产生的其他问题,如下行干扰、接入问题和掉话问题,往往和地理位置相关,规律固定,随着优化的深入会有明显改善。

至于信号覆盖良好且没有导频污染和邻区漏配等因素影响的接入、掉话等问题,需要在参数优化阶段加以解决,可以参照相应的指导书。

5G开站参数指导书

5G开站参数指导书

5G开站参数指导书一、小区算法开关(1)NR小区级算法开关---5G侧修改NSA DC开关:开MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0,NsaDcSwitch=ON;(2)小区算法开关——上行非连续调度开关(用户体验速率提升)该开关打开,支持上行非连续资源分配能力的用户能够以非连续的方式分配更多的RB,提升上行体验速率。

MODNRDUCELLALGOSWITCH:NrDuCellId=2,UlInconsecutiveSchS witch=UL_NON_CON_SC H_SW-1;(3)上行256QAM开关:关(特性参数,256QAM测试还要换高性能基带板板才能达到,CPE不支持上行256QAM)上行信噪比较高情况下,可以获得更高上行速率。

MODNRDUCELLALGOSWITCH:NrDuCellId=2,Ul256QamSwitch=UL_25 6QAM_OFF;//默认是OFF,如果测256QAM的话就配置,否则就配置成OFF。

(4)NR DU小区PRACH配置:修改会引起小区复位MODNRDUCELLPRACH: NrDuCellId=2, PrachConfigurationIndex=65535;//(现网PRACH配置索引配的是65535) 该参数对应的PRACH周期越大,gNodeB支持的接入负载越低,占用的上行资源越少;该参数对应的PRACH周期越小,gNodeB 支持的接入负载越大,占用的上行资源越多。

(5)自适应边缘体验提升开关&下行SRS权与PMI权自适应开关:(该开关打开,小区支持MIMO权值在SRS权与PMI权间自适应,在远近点,SRS受限场景均能选取合适权值提升用户传输性能;该开关关闭,小区支持单一权值方案,固定PMI权在近点性能受限,固定SRS权在LOS径远点性能受限且会因为SRS资源受限、权值更新不及时导致性能恶化。

)MODNRDUCELLALGOSWITCH:NrDuCellId=2,AdaptiveEdgeExpEnhSwitch=DL_PMI_SRS_AD APT_SW-1二、上行速率参数PUSCHDMRS符号数通过设置DMRS类型和占用符号数为适当的数值时,可以使PUSCH占用更多的资源,从而提高上行吞吐量。

5g 小区重选 准则

5g 小区重选 准则

5g 小区重选准则5G网络是下一代移动通信技术的代表,具有高速、低延迟和大容量等特点,将对社会产生深远影响。

而在5G网络中,小区重选是一个重要的机制,它能够提升网络性能和用户体验。

本文将从准则的角度探讨5G小区重选的相关内容。

一、什么是小区重选小区重选是指当用户在移动中,网络信号发生变化时,终端设备需要重新选择一个更优的小区进行连接的过程。

在5G网络中,小区重选是一个重要的机制,它可以根据一定的准则,为用户提供更稳定、更快速的网络连接。

二、小区重选的准则1. 信号强度准则:信号强度是影响用户连接质量的重要指标之一。

在小区重选中,终端设备会优先选择信号强度更好的小区进行连接。

信号强度准则可以保证用户在5G网络中获得更稳定、更高质量的通信体验。

2. 信号质量准则:除了信号强度,信号质量也是影响用户连接质量的重要因素。

在小区重选中,终端设备会根据信号质量的好坏进行选择。

信号质量准则可以提高用户通信的稳定性和可靠性。

3. 负载均衡准则:在5G网络中,由于用户数量众多,不同小区的负载情况可能会有所不同。

为了实现网络负载均衡,终端设备在小区重选时会考虑小区的负载情况,优先选择负载较低的小区进行连接。

4. 延迟准则:5G网络具有低延迟的特点,因此在小区重选中,终端设备会优先选择延迟较低的小区进行连接。

延迟准则可以提升用户的网络响应速度和通信效率。

5. 容量准则:5G网络具有大容量的特点,可以支持更多的用户同时连接。

在小区重选中,终端设备会优先选择容量较大的小区进行连接,以满足用户的通信需求。

三、小区重选的优化为了提升小区重选的效果,优化措施也是非常重要的。

以下是几种常见的小区重选优化措施:1. 邻区关系优化:邻区关系是指不同小区之间的关系。

通过优化邻区关系,可以提升小区重选的准确性和效率。

2. 重选参数优化:5G网络中有一些重选参数,如重选门限、重选计时器等,通过优化这些参数,可以提升小区重选的性能。

3. 信号覆盖优化:信号覆盖是影响小区重选的重要因素之一。

华为-4-5G操作常用参数整理

华为-4-5G操作常用参数整理

在5G建网初期由于采用NSA组网方式为主,涉及大量4到5互操作参数的修改,本次主要对目前日常工作常用的4G和5G参数进行整理。

85G目前参数修改需求.xlsx一、「山侧参数1. 接入参数主要涉及NAS组网模式下,影响接入的参数,4G侧接入类参数列表如下:2. 锚点优先级参数锚点优先级方案主要是对空闲态的NSA用户优先搜索锚点频点的LTE小区,在连接态的驻留在锚点小区更难发生异频岀切换,基本方案涉及如下参数调整。

〃打开NSADC开关。

(LTE小区需要查询MRDC频段组合能力,作为选择高优先级NSA锚点载波的依据)//160e版本以后非锚点无需配置此命令MOD NSADCMGMTCONFIG: LocalCellld=<LTEonly 小区乙NsaDcAlgoSwitch二NSA_DC_CAPABILITY_SWITCH・1;//MCG载波优选功能开关MOD NSADCMGMTCONFIG: LocalCellld=<LTEonly 小区NsaDcAlgoSwitch 二NSA_PCC_ANCHORING_SWITCH・1;//NSA PCC锚点优先级配置。

其中锚点小区频点的优先级需要配置为非0,非锚点载波的优先级为0.ADD PCCFREQCFG: PccDlEarfcn=1300// NsaPccAnchoringPriority=7;—FDD1800ADD PCCFREQCFG: PccDlEarfcn=38400z NsaPccAnchoringPriority=6;—TDD1900ADD PCCFREQCFG: PccDlEarfcn=vLTEonly 小区频点〉,NsaPccAnchoringPriority=0;〃增加NR SCG 频点配置,PccDlEarfcn 为NSA 锚点频点,ScgDlArfcn 和ScgDIArfcnPriority 按照现网实际规划配置。

ADD NRSCGFREQCONFIG: PccDlEarfcn=1300, ScgDlArfcn二XXX, ScgDlArfcnPriority=7; —FDD1800ADD NRSCGFREQCONFIG: PccDlEarfcn=38400, ScgDlArfcn二XXX, ScgDlArfcnPriority=6; —TDD1900 〃配置Al门限MOD CAMGTCFG: LocalCellld=XXX z EnhancedPccAnchorAlThdRsrp=-110;〃配置A4门限。

华为5G网管U2020操作指导书

华为5G网管U2020操作指导书

5G网管操作指导书
一、登录路径
5G网管为“云网管”;使用内网打开“火狐浏览器”后;登录https://10.140.26.5:31943进入.. 登录界面如下:
二、常用模块
1.主界面
2.常用MML命令使用
通过主界面进入或者维护—→MML命令进入.. 5GMML常用命令整理
.xlsx
以下为部分命令示例;常用命令见附件..
查询小区静态参数
LST NRCELL:; LST NRDUCELL:;
查询小区动态参数
DSP NRCELL:; DSP NRDUCELL:;
激活小区
ACT NRCELL:; ACT NRDUCELL:;
去激活小区
DEA NRCELL:; DEA NRDUCELL:;
修改小区信息
MOD NRCELL:; MOD NRDUCELL:;
修改小区频点
MOD NRDUCELL:;
“双工模式”修改为“CELL_TDD”;可以修改下行频点若修改上行频点;“上行频点配置指示”需修改为“CONFIG”..具体如下:
修改帧偏置
MOD GNODEBPARAM:;
3.跟踪任务及数据采集
信令跟踪
监控—→信令跟踪管理;具体方法与LTE相同..
一键式日志被备份
软件—→网元文件传输..
性能指标查询
性能—→结果查询..
频谱扫描
主拓扑—→选择相应基站—→属性—→IP地址1;网页上打卡WEB-LMT;登录WET-LMT—→监测—→FFT跟踪;进行设置后确定即可..
4.告警查询
监控—→浏览当前告警;进行设置后确定即可..
三、注意事项
通过4A登录部分模块时;会出现如下界面;按照步骤安装完成即可..。

5G NR SA开通配置指导书_R1.0

5G NR SA开通配置指导书_R1.0

1概述 (3)25GNR V9200设备简介 (3)2.1 硬件简要描述 (3)2.2 单板硬件说明 (4)2.2.1 VSW单板 (4)2.2.2 VBP单板 (4)2.3 单板槽位固化配置 (5)3V9200开通环境准备 (6)3.1 调试机准备 (6)3.2 版本准备 (6)4站点开通流程 (7)4.1 VSW单板上电操作 (7)4.1.1 VSW单板仅启动BOOT (7)4.1.2 删除冗余文件 (8)4.1.3 上传VSW版本文件 (9)4.1.4 初始数据模板修改 (11)4.1.5 安装容器和版本 (12)5数据配置过程 (14)5.1 网管数据配置 (15)5.1.1 UME客户端登陆 (15)5.1.2 版本模型加载 (16)5.1.3 版本入库 (17)5.1.4 创建网元 (17)15.1.5 数据配置流程 (19)5.2 编辑XML文件制作网元数据(无网管时操作) (64)5.2.1 数据准备 ......................................... 错误!未定义书签。

5.2.2 XML文件修改 (64)5.2.3 XML文件导入 (67)6附录 (70)6.1.1 VSW串口连接 (70)6.1.2 VSW单板BOOT版本升级 (71)6.1.3 告警及小区状态检查 (74)21概述本文按照SA独立组网方式站点介绍站点开通,对站点通过非网管方式和网管方式开通站点流程进行简要描述。

从开通流程来看,外场一般按照网管方式进行开通,在站点建设进度较网管建设进度较前的情况下也支持非网管方式开站,从基站开通方式上看,独立组网方式站点开通较NSA方便,大体流程与LTE方式相差无几,本文着重从非网管方式开站流程进行介绍描述,用于指导现场站点开通。

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请参照文档操作,不能照搬图片。

25GNR V9200设备简介2.1硬件简要描述V9200设备是我司ITBBU平台出的新型号BBU产品,与V9600产品相比具有体积小,功耗低,处理能力强等特点,主要用于5G产品制式和4G制式产品。

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华为5G小区参数规划指导书
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1 解决方案概述 (1)
1.1 方案概述 (1)
1.2 交付工具 (1)
1.3 工具支持规格口径 (1)
1.3.1 PCI规划 (1)
1.3.2 PRACH 规划 (2)
1.3.3 邻区规划 (2)
1.4 应用场景约束 (2)
2 原理介绍 (3)
2.1 PCI规划原则 (3)
2.2 PRACH规划原则 (4)
2.3 邻区规划原则 (9)
2.3.1 总体邻区规划原则 (9)
2.3.2 同频和异系统邻区规划场景 (10)
3 交付指导 (13)
3.1 交付流程 (13)
3.2 数据准备 (14)
3.2.1 数据源 (14)
3.2.2 数据采集前准备 (15)
3.2.3 5G工参(必选) (15)
3.2.4 多边形/待规划小区列表(必选,二选一) (20)
3.2.5 邻区关系表(可选) (22)
3.2.6 4G工参(可选) (26)
3.2.7 4G配置数据(可选) (28)
3.2.8 SUL和LTE共享小区文件(可选) (29)
3.3 小区参数规划流程 (30)
3.3.1 功能入口 (30)
3.3.2 创建主分析任务 (30)
3.3.3 创建子分析任务 (32)
3.3.4 结果查看 (33)
3.3.4.1 GIS呈现 (33)
3.3.4.1.1 查看预览指标渲染 (33)
3.3.4.1.2 查看结果指标渲染 (35)
3.3.4.2 GIS操作 (37)
3.3.4.2.1 PRACH根序列规划结果的修改说明 (37)
3.3.4.2.2 邻区的增加和删除操作说明 (38)
3.3.4.2.3 PCI规划结果的修改说明 (45)
3.3.4.3 报告导出 (46)
4 配置参数说明 (55)
4.1 任务基本信息说明 (55)
4.2 任务基础参数说明 (56)
4.3 小区参数规划参数说明 (57)
4.3.1 邻区规划参数 (57)
4.3.2 PRACH参数设置 (60)
4.3.3 PCI规划参数 (64)
5 FAQ (67)
5.1 登陆平台(线上) (67)
5.2 加入项目(线上) (67)
5.3 上传数据(线上) (70)
5.3.1 上传工参数据 (70)
5.3.2 上传多边形数据 (71)
5.4 在线绘制多边形 (71)
1 解决方案概述
1.1 方案概述
本文涉及到的小区参数规划是在确定站址和RF天馈参数后进行的,包括PCI规划、
PRACH根序列规划、邻区规划。

PCI规划主要用来确定每个小区的物理小区ID。

PRACH规划为每个小区自动分配合理PRACH根序列索引,下发给基站生成前导序
列,保证相邻小区分配不同前导序列以降低干扰。

邻区规划主要为每个小区配置相应
的同频邻区、异频、异系统邻区,确保切换的正常进行。

1.2 交付工具
GENEXCloud工具权限获取方法如见“5.2 加入项目(线上)”。

GENEXCloud链接待正式发布后刷新。

1.3 工具支持规格口径
1.3.1 PCI规划
典型规格:1000个5G小区,PCI规划工具端到端20分钟(从任务开始执行到任务完成
的时间)。

参数设置:不考虑迭代寻优,可用资源是全部PCI,考虑继承已有PCI,考虑复用距离
2KM,MOD3MOD4MOD30 都考虑。

最大规格:最大支持30000个5G小区,PCI规划任务可成功执行。

1.3.2 PRACH 规划
典型规格:1000个5G小区,PRACH规划工具端到端20分钟(从任务开始执行到任务
完成的时间)。

参数设置:可用资源是全部根序列,复用距离2KM,复用邻区层数2层,小区半径
1km,低速小区,继承已有PRACH。

最大规格:最大支持30000个5G小区,PRACH规划任务可成功执行。

1.3.3 邻区规划
典型规格:1000个5G小区,邻区规划工具端到端20分钟(从任务开始执行到任务完
成的时间)。

参数设置:同频和LTE->NR异系统最大邻区个数分别60,继承现网邻区,可对已有邻
区进行优化,参考LTE同频邻区,最大邻区距离门限40KM,强制同站和双向。

最大规格:最大支持5G+LTE 30000小区,邻区规划任务可成功执行。

1.4 应用场景约束
小区参数规划需要支持全新规划,继承现有小区参数基础上的插花新建规划。

规划中
涉及的5G产品形态是宏站(目前不考虑对室内站点的支持)。

涉及的LTE有宏站,微站,SFN站点,多天线站,Repeater站以及室内站。

本文涉及到的工具主要支持5G RAN 1.0,5G RAN 2.0,5G RAN 2.1版本。

2 原理介绍
2.1 PCI规划原则
5G支持1008个唯一的PCI:
其中,
5G PCI规划主要遵循原理如下:
1.避免PCI冲突和混淆
a.避免冲突的原则:相邻小区不能分配相同的PCI。

若分配相同的PCI,会
导致重叠区域中初始小区搜索只能同步到其中一个小区,但该小区不一定
是最合适的,这种情况称为冲突。

b.避免混淆的原则:一个小区的两个相邻小区不能分配相同的PCI,若分配
相同的PCI,如果UE请求切换,基站侧会不知道哪个为目标小区,这种
情况称为混淆。

2.减小对网络性能的影响
a.基于协议38.211各信道参考信号以及时频位置的设计,为了减少参考信号
的干扰,需要支持PCI Mod30规划。

b.有部分算法特性需要基于PCI作为输入,这些算法的输入基于PCImod3,
从不改动这些算法的输入角度,PCImod3作为PCI规划的可选项,开启了
这些特性的小区建议按照PCImod3进行规划。

c.5G 增加DMRS for PBCH,DMRS for PBCH资源位置由PCI MOD4取值
确定,PCI模4不同可错开导频,但导频仍受SSB数据干扰,因此,PCI
模4错开不需要。

3.上下行解耦场景影响(R3)
a.如果PCI MOD30相同,会造成两个小区上行SRS的相互干扰,导致上行
同步失败问题,上下行解耦场景,LTE和SUL频谱共享,需要SUL和
LTE之间PCI MOD30错开。

b.产品19B版本要求SUL和对应的C-BAND小区共PCI,因此开通上下行
解耦特性的C-Band小区PCI也要与LTE MOD30错开。

4.CA影响(当前Genexcloud平台未支持)
a.LTE-A提案(R1-091812 CM issues for UL carrier aggregation)描述:UL
CA场景下,若PCC与SCC的PUSCH DMRS Pattern (与PCI Mod30、PCI
Mod12有关)相同,UL CA上行做CC合路时(对相同Pattern的PUSCH
DMRS信号进行合并),则会导致DMRS PAPR增加,因超过PA线性
范围而会对DMRS做饱和截位,导致信道估计误差增加,影响峰值性能。

b.5G NR的PUSCH DMRS仅与PCI Mod30有关,若PCC、SCC使用相同
的PCI Mod30,则会导致各CC的PUSCH DMRS Pattern相同,可能会影
响UL CA的峰值性能(待验证)。

因此,为了谨慎起见,NR CA场景,
建议PCC、SCC配置不同的PCI Mod30。

2.2 PRACH规划原则
5G PRACH的定义
●协议定义每个小区最大64个前导序列,用于初始接入、切换、连接重配、上
行同步。

●协议提供长短两种格式,长格式用于增强上行覆盖。

●前导序列由ZC序列循环移位(Ncs)而成,小区半径决定循环移位的长度。

表2-1前导格式
PRACH规划步骤
步骤 1根据小区半径计算Ncs(小区半径建议从售前网规获取);
( Time:us;Radius:km)
eg:如选择C2前导格式,小区半径为0.5km,可得到NCS>11.84步骤 2根据3GPP的协议表格,查询表格中Ncs值(比步骤1中略大)eg: NCS=12,
步骤 3计算一个根序列使用该Ncs可以产生的前导序列的个数
Num_Preamle=floor(139/Ncs)
eg: Num_Preamble=floor(139/12)=11
步骤 4计算一个小区需要的根的个数
Num_root=ceiling(64/Num_Preamle)
(3GPP 64 preamble/cell, 32 preamble/cell for 18B)
eg: Num_root=ceiling(64/11)=6
步骤 5计算存在多少组可以规划的根序列组
Num_Group=floor(138/ Num_root)
eg: Num_Group=floor(138/6)=23
步骤 6对根序列组采用类似PCI规划方法进行规划。

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