LTE无线网络覆盖优化
LTE无线网络优化工程优化指导书

LTE无线网络优化工程优化指导书
内容充实,有一定的参考价值
一、简介
LTE(Long Term Evolution)无线网络是由3GPP(Third
Generation Partnership Project)组织提出的无线网络技术标准,该标
准决定了新一代蜂窝移动通信技术的技术要求和发展方向。
LTE网络的优
化主要侧重于改善用户体验,提高无线网络的性能,改善网络的整体结构,以及提升网络的服务质量和安全性。
二、优化准则
1、建立覆盖优先指标
准则:重视覆盖质量,为用户提供更好的服务,以保证无线网络服务
的稳定可靠。
2、建立容量优先指标
准则:优化网络组网,提高网络的容量,以满足用户更大的流量需求。
3、建立质量优先指标
准则:优先优化用户的下行速率,保证QoS(Quality of Service)
的持续稳定,以满足用户良好的网络体验。
4、建立传输保障指标
准则:优化发射机的参数,保证传输稳定,减少传输过程中的干扰和
衰减,以保证传输的安全性。
三、优化监测工具
1、室外覆盖优先监测工具
主要用于检测室外覆盖,优先监测覆盖质量,包括检测RSSI (Received Signal Strength Indication)、RxLev(Received Level)、IPER(Interference Power)、CINR(Carrier to Interference Noise Ratio)。
2、室内覆盖优先监测工具。
LTE网络优化

xx年xx月xx日
contents
目录
• LTE网络优化概述 • LTE网络优化技术 • LTE网络优化工具与平台 • LTE网络优化实践案例 • LTE网络优化趋势与挑战
01
LTE网络优化概述
定义与目标
定义
LTE网络优化是指通过调整LTE网络参数、配置和性能指标, 以提高网络性能和用户满意度。它是无线网络优化的一部分 ,是确保LTE网络高效运行的关键过程。
05
LTE网络优化趋势与挑战
5G时代的LTE网络优化策略
5G与LTE并存
在5G时代,LTE网络仍将发挥重要作用,因此需要制定优化策略 以保证LTE网络的性能和效率。
多模态网络优化
针对5G与LTE共存的情况,需要进行多模态网络优化,包括协同 优化、负载均衡等。
频谱共享与重用
通过频谱共享与重用技术,可实现5G与LTE的高效共存,提高频 谱利用率。
详细描述
某地区LTE网络存在容量不足和覆盖不均的问题。为了解决这些问题,网络优化工程师采用了多频段协 同优化的方案,通过对不同频段的协调调度,实现了网络容量的提升和覆盖的均衡,大大提高了用户 满意度。
案例四:某运营商跨域LTE网络优化实践
总结词
跨域协同优化,提升用户感知
详细描述
某运营商的LTE网络跨越多个地区,存在复杂的网络环境和用户需求。为了提升用户感知,网络优化工程师采 用了跨域协同优化的方案,通过对不同地区的网络进行协调调度,实现了资源的优化配置和用户需求的满足, 显著提升了用户满意度。
02
LTE网络优化技术
频谱优化
频谱效率优化
通过优化频谱使用效率,提高网络容量和数据传 输速率。
频谱灵活利用
LTE网络性能优化简述

LTE网络性能优化简述LTE(Long Term Evolution)是4G移动通信技术的一种,具有数据传输速度快、延迟低等优势。
LTE网络性能优化旨在提高网络的覆盖范围、数据传输速率和用户体验。
本文将从网络规划、频谱管理、无线接入优化、传输优化等方面进行详细描述。
一、网络规划优化网络规划是LTE网络性能优化的基础,包括基站选址规划、频点规划、载波规划等。
在基站选址规划中,要根据地形、建筑物分布等因素选择合适的位置,以保证信号覆盖范围的合理性。
在频点规划和载波规划中,要根据频谱资源的合理配置,避免频点间的干扰,提高网络容量。
二、频谱管理优化频谱是LTE网络的关键资源,频谱管理优化主要包括频点规划、功率控制、邻频干扰管理等。
频点规划需要根据频谱资源的合理配置,避免频点间的干扰,提高网络的容量和业务负载能力。
功率控制主要是通过动态功率调整,使得信号在合适的功率范围内传输,避免过度发送功率或过低的传输功率。
邻频干扰管理主要是通过技术手段,减少邻频干扰对网络性能的影响,提高网络质量。
三、无线接入优化无线接入是用户与移动网络之间的接口,无线接入优化主要包括小区划分、功控调整、信道优化等方面。
小区划分要根据用户分布和通信需求合理划分小区,以提高小区的容量和用户体验。
功控调整是通过动态调整功率,使不同用户能够以适当的信号质量接入网络,避免功率浪费和信号干扰。
信道优化主要是通过技术手段,提高信道质量和容量,减少传输延迟和错误率。
四、传输优化传输是LTE网络中数据传输的关键环节,传输优化主要包括带宽分配、QoS管理、IP优化等方面。
带宽分配是通过合理分配带宽资源,满足不同业务的需求,提高数据传输速率和网络容量。
QoS管理是通过设置不同的业务优先级和限制条件,提供针对不同业务的优化策略,保证网络的服务质量。
IP优化主要是通过网络层的优化技术,减少数据传输的延迟和带宽消耗,提高网络性能和用户体验。
五、网络维护和优化LTE网络的性能优化不是一次性的工作,需要进行持续的网络维护和优化。
lte无线网不同场景覆盖解决方案

1. 引言LTE(Long-Term Evolution)是一种4G无线通信技术,具有高速数据传输、低延迟和大容量特点,被广泛应用于各类场景中。
然而,在不同的场景中,由于环境条件和业务需求的差异,LTE无线网的覆盖问题也会存在一定的挑战。
因此,本文将针对不同场景的LTE无线网覆盖问题,提出相应的解决方案。
2. 室内覆盖解决方案在室内环境下,LTE无线网的覆盖面临着墙壁、隔离物和多径衰落等挑战。
为了解决室内覆盖问题,可以采取以下措施:•增加室内基站的部署密度,提高信号的覆盖范围和强度。
•使用低频段频谱,如800MHz或900MHz,提高信号的穿透力。
•配备室内天线,优化信号传输路径,减少多径衰落的影响。
•配置信道选择和调度算法,减少与室内干扰源的竞争,提高网络容量。
3. 高速公路覆盖解决方案在高速公路等移动场景下,LTE无线网的覆盖需要满足高速移动、大容量和无缝切换的要求。
为了解决移动场景下的覆盖问题,可以采取以下解决方案:•部署密集的微基站和室外宽带天线,提高信号的覆盖和容量。
•采用MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技术,增加天线的数量,同时传输多个数据流,提高网络容量。
•配备车载天线和合适的信道选择算法,确保高速移动时的信号稳定性和切换性能。
•结合其他无线通信技术,如Wi-Fi和蜂窝网络的协同,实现无缝切换和更好的用户体验。
4. 农村覆盖解决方案在农村地区,由于信号覆盖较差和网络基础设施较少的原因,LTE无线网的覆盖面临着一些挑战。
为了提供良好的农村覆盖,可以采取以下措施:•扩大基站的覆盖范围,增加基站的传输功率,并优化覆盖半径。
•部署微基站和集群基站,提高基站的覆盖密度,减少农村偏远地区的覆盖盲区。
•利用低频段频谱,提高信号的穿透力和覆盖范围。
•使用新的通信技术,如MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service),实现广播和群播服务,提供更多样化的业务。
LTELTE网络优化流程

LTELTE网络优化流程LTE(Long Term Evolution,即长期演进)是第四代移动通信技术,是一种具有高速数据传输、低延迟和高容量的无线通信技术。
然而,在实际应用中,由于网络拓扑、覆盖范围、设备配置等多种因素的影响,LTE网络可能会存在一些问题,需要进行优化。
LTE网络优化是通过调整网络参数、改进传输方案、增加网络容量等手段,提高网络性能、提升用户体验的过程。
下面是LTE网络优化的一般流程:1.数据准备在进行网络优化之前,首先需要收集和准备相关的数据。
这些数据可以包括网络拓扑信息、设备配置参数、覆盖范围数据、用户负载数据等。
通过对这些数据进行分析和处理,可以为后续的优化工作提供准确的基础。
2.目标设定在进行网络优化之前,需要明确优化的目标。
例如,提高网络覆盖范围、提升数据传输速率、减少信号干扰等。
目标设定要充分考虑运营商的需求,同时也要考虑用户的体验和需求。
3.网络评估通过对LTE网络的各个方面进行评估,可以了解网络的当前状态,并找出存在问题的地方。
常用的评估指标包括覆盖率、信号强度、信号干扰、吞吐量等。
评估可以基于实测数据,也可以使用仿真模型。
4.问题识别在网络评估的基础上,需要识别出存在的问题。
问题可能涉及到网络规划、覆盖范围、信号质量、信号干扰等方面。
通过分析数据、查找异常数据和指标,可以识别出潜在的问题。
5.优化方案设计在识别出问题之后,需要设计相应的优化方案。
根据具体问题的性质和原因,可以采取不同的优化方法。
比如,调整基站站点位置,改变天线方向和参数设置,调整传输参数等。
6.优化方案验证在设计优化方案后,需要对其进行验证。
可以通过实际测试或者仿真模拟来验证优化效果。
验证阶段通常需要进行多次迭代,不断调整优化方案,直到达到预期的优化效果。
7.优化方案部署在验证通过之后,就可以将优化方案部署到现网中。
这可能涉及到调整基站配置、改变覆盖范围、调整传输参数等操作。
部署后需要进行再次验证,确保优化方案的有效性。
LTE无线网络优化(协议与KPI)-第二部分-LTE捕获

二、LTE捕获1、捕获概述当UE开机后或在漫游中,首要任务就是找到网络并和网络取得联系。
只有这样,才能获得网络的服务。
因此,空闲模式下UE的行为对于UE是至关重要的。
当UE开机后,首先应该选择一个PLMN。
当选中了一个PLMN后,就开始选择属于这个PLMN的小区。
当找到这样的一个小区后,从系统信息(广播)中就可以知道邻近小区的信息,这样,UE就可以在所有这些小区中选择一个信号最好的小区,驻留下来。
紧接着,UE就会发起位置登记过程。
成功后,UE就驻留在这个小区中。
驻留的作用有4个:(1)使UE可以接收PLMN广播的系统信息。
(2)可以在小区内发起随机接入过程。
(3)可以接收网络的寻呼。
(4)可以接收小区广播业务。
当UE驻留在小区中,并登记成功后,随着UE的移动,当前小区和邻近小区的信号强度都在不断变化。
UE就要选择一个最合适的小区,这就是小区重选过程。
这个最合适的小区不一定是当前信号最好的小区。
比如UE处在一个小区的边缘,又在这两个小区之间来回走,恰好这两个小区又是属于不同的LA或者RA。
这样UE就要不停的发起位置更新,即浪费了网络资源,又浪费的UE的能量。
当UE重选小区,选择了另外一个小区后,发现这个小区属于另外一个LA或者RA,UE 就要发起位置更新过程,使网络获得最新的UE的位置信息。
UE通过系统广播信息中的SIB1发现 LA或者RA的变化。
如果位置登记或者更新不成功,比如当网络拒绝UE时。
或者当前的PLMN出了覆盖区,UE可以进行PLMN重选,以选择另外一个可用的PLMN。
小区搜索流程:小区搜索过程是UE和小区取得时间和频率同步,并检测小区ID的过程。
E-UTRA系统的小区搜索过程与UTRA系统的主要区别是能够支持不同的系统带宽(1.4~20MHZ)。
小区搜索通过若干下行信道实现,包括同步信道(SCH)、广播信道(BCH)和下行参考信号(RS)。
SCH 又分成主同步信道(PSCH)和辅同步信道(SSCH),BCH又分成主广播信道(PBCH)和动态广播信道(DBCH)。
lte专项优化实施方案

lte专项优化实施方案LTE专项优化实施方案。
一、背景介绍。
随着移动通信技术的不断发展,LTE技术已经成为当前移动通信领域的主流技术之一。
然而,随着LTE网络的不断发展和扩容,网络优化工作变得尤为重要。
LTE专项优化实施方案的制定和实施,对于提升网络性能、改善用户体验、降低运营成本具有重要意义。
二、LTE专项优化实施方案的目标。
1. 提升网络性能,通过LTE专项优化,提高网络覆盖率、增强网络容量、降低网络时延,从而提升网络性能。
2. 改善用户体验,优化LTE网络,提高数据传输速率、降低掉话率、提升呼叫成功率,从而改善用户的通信体验。
3. 降低运营成本,通过LTE专项优化,提高网络资源利用率,降低能耗,降低运营成本。
三、LTE专项优化实施方案的具体内容。
1. 网络覆盖优化。
针对LTE网络覆盖不足的问题,可以采取以下措施,加强室内小区覆盖,优化室外覆盖,部署室外微基站等,以提高网络覆盖率。
2. 网络容量优化。
针对LTE网络容量不足的问题,可以采取以下措施,优化小区间干扰,提高小区吞吐量,优化小区载频结构,以增强网络容量。
3. 网络时延优化。
针对LTE网络时延较大的问题,可以采取以下措施,优化传输链路,提高信令处理速度,优化信令链路,以降低网络时延。
4. 数据传输速率优化。
针对LTE网络数据传输速率较低的问题,可以采取以下措施,优化小区参数,增加小区载频,优化传输链路,以提高数据传输速率。
5. 掉话率优化。
针对LTE网络掉话率较高的问题,可以采取以下措施,优化小区覆盖范围,优化切换参数,优化切换策略,以降低掉话率。
6. 呼叫成功率优化。
针对LTE网络呼叫成功率较低的问题,可以采取以下措施,优化小区覆盖范围,优化接入成功率,优化切换成功率,以提升呼叫成功率。
四、LTE专项优化实施方案的推进步骤。
1. 网络现状分析,对LTE网络进行全面的现状分析,包括覆盖情况、容量情况、时延情况、数据传输速率、掉话率、呼叫成功率等。
lte无线网不同场景覆盖解决方案

LTE无线网不同场景覆盖解决方案概述LTE(Long-Term Evolution)是一种第四代移动通信技术,提供更高的数据传输速率、更低的延迟和更好的网络容量。
然而,在不同的场景下,LTE无线网的覆盖可能会面临一些挑战。
本文将介绍LTE无线网在不同场景下的覆盖问题,并提出一些解决方案。
城市区域覆盖解决方案在城市区域,由于高楼大厦和复杂的地形,LTE无线网的覆盖可能会受到一些限制。
以下是一些解决方案:1.基站密集部署:在城市区域,应增加基站的密度,以提高覆盖范围和信号质量。
通过增加基站数量,可以填补建筑物之间的空白覆盖区域,并提供更稳定的信号。
2.室内信号增强器:由于城市区域内的建筑物特别是高楼大厦对信号的屏蔽作用,室内覆盖常常面临挑战。
因此,安装室内信号增强器可以改善信号覆盖范围和质量,保证用户在室内也能稳定地访问LTE网络。
3.小型基站:使用小型基站,如微基站和蜂窝小区,可以在城市区域内提供更灵活和定向的覆盖。
这些小型基站可以快速部署,并在人口密集区域提供高速和稳定的LTE网络覆盖。
农村区域覆盖解决方案在农村或偏远地区,LTE无线网的覆盖可能会受到地理条件和人口稀少的限制。
以下是一些解决方案:1.高天线安装:在农村地区,由于地形复杂和建筑物稀疏,基站的高度和天线的安装位置至关重要。
通过提高基站的高度和安装天线在地势相对高的位置,可以扩大覆盖范围并弥补地理因素的影响。
2.多基站协同:在农村地区,由于人口稀少,单个基站往往无法覆盖整个地区。
因此,通过多基站协同工作,实现连续覆盖和信号无缝切换是提高覆盖范围和质量的关键。
基站之间的协作可以通过LTE的X2接口或协议实现。
3.卫星通信:在一些偏远地区,无线网络基础设施可能非常有限。
在这种情况下,使用卫星通信技术可以提供广域覆盖,弥补地面基站无法到达的区域。
地铁和地下覆盖解决方案在地铁和地下场景,由于信号衰减和信道干扰,LTE无线网的覆盖常常受到限制。
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≥ -103 ≥ -103 ≥ -105
-105 -95
≥ -101 ≥ -101 ≥ -103 E频段
RS-SINR (dB)
≥ -3 ≥ -3 ≥ -3 ≥ -3
6 9
注1:主城区穿透损耗取高、低两类: 高穿透损耗:如中心商务区、中心商业区、政务区、密集居民区等。 低穿透损耗:如普通商务区、普通商业区、普通居民区等。
TBS[bit] 单用户RB配置 占用带宽[Hz] 最大发射功率[dBm] 发射天线数
传输模式 码字数目 发射天线增益[dBi]
发射天线馈线、接头和合路器损耗[dB]
等效全向辐射功率(EIRP)[dBm] 接收端
接收天线增益[dBi] 热噪声密度[dBm/Hz]
噪声系数[dB] 热噪声[dBm] Target SINR[dB] Target CIR(10%)[dB] Mean Interference level[%] Target SNR[dB ] 接收机灵敏度[dBm]
13
6
1.2 覆盖优化关键指标
重叠覆盖度
优良的网络结构具有合理的站高、站间距以及工程参数,网络结构越合 理,重叠覆盖度越小(在覆盖达标的前提下)。
理想蜂窝结构下重叠覆盖度最大为3,在现网中由于基站分布不均,会出 现大于3的情况。
重叠覆盖度定义
TD-LTE道路重叠覆盖度=|{Pi|Pi≥P主-N}|
(郊区、乡村等)
其中:θ表示天线的初始机械下倾角;H表示站点有效高度;L表示该站点天线到正对方向基站
小区的距离;b表示垂直波瓣角;e_γ表示电子下倾角。
实际无线网络优化时, 天线下倾角的优化设 置主要靠对路测数据 的分析来完成
27
13
天线方位角
2.3 天馈工参问题
28
天线方位角
TD-LTE无线网络覆盖优化
北京博雅力源教育咨询有限公司 工信部电信科技研究院创新中心
目录
一、覆盖指标及主要问题 二、影响覆盖的主要因素 三、覆盖优化工具与平台 四、覆盖问题分析及优化 五、覆盖优化案例及实践
2
1
1.1 覆盖概述
覆盖的定义
所谓覆盖是指上行或下行信号到达对方,并能够被接收方正常接 收和解析,且满足一定容量、质量要求的范围。
• SINR决定LTE网络性能,SINR越高,LTE网络速率越高。提升SINR 是LTE网络优化的关键问题;
信号RSRP强度低,但 SINR高,吞吐率高
信号RSRP强度高,但 SINR低,吞吐率低
11
5
1.2 覆盖优化关键指标
RSRP不达标
RS-SINR不达标
道路弱覆盖
反映了该路 段有多少个 弱覆盖点; 目的:找出 弱覆盖问题 路段;
¾ 危害 对非该扇区波束覆盖的区域由于背向覆盖的加入,导致该区域多 个信号重叠,形成较大干扰。
后向功率
前向功率
20
1.3 覆盖主要问题
无主覆盖
¾ 定义 理论上交叠区,随着用户移动,一个小区信号变弱,另一小区变 强,如一个区域,多个小区信号都差不多,叫无主覆盖,会导致 频繁小区重选或切换而掉话。一般RSRP与服务小区相差3dB以 内的小区不要超过3个。
16
1.3 覆盖主要问题
良好的无线覆盖是保障移动通信网络质量和指标的前提,结合合理的参数配 置才能得到一个高性能的无线网络。TD-LTE网络一般采用同频组网,同频干扰 严重,良好的覆盖和干扰控制对网络性能意义重大。
17
8
1.3 覆盖主要问题
弱覆盖
¾ 定义 弱覆盖一般是指有信号,但信号强度不能够保证网络能够稳定的 达到要求的KPI的情况; 根据集团的验收指标,RSRP > -100dBm的占比应当超过95%, 所以对于RSRP<=-100dbm的位置都可认为是弱覆盖区域。
6
3
1.2 覆盖优化关键指标
优化覆盖目标
目标覆盖区域内95%以上区域的RSRP与RS-SINR指标值应达到下表所列值:
怎样的网络覆盖 是优良的?
如何去衡量网络 覆盖质量?
类型
穿透损耗
[注1]
主城区
高
主城区
低
一般城区 县城及郊区
室内覆盖系统
覆盖指标 RSRP(dBm)
F频段
D频段
≥ -100
≥ -98
25
12
天线下倾角
机械下倾
2.3 天馈工参问题
电下倾
26
2.3 天馈工参问题
天线下倾角的计算公式
公式1:θ = atan ( 2H / L ) * 360 / ( 2 * p ) + b/2 – e_γ (密集城区)
公式2:θ = a路tan ( H / L ) * 360 / ( 2 * p ) – e_γ
8
4
1.2 覆盖优化关键指标
RSRQ
统计区域粒度:载波
指标意义
Reference Signal Received Quality (RSRQ) 在协议中的定义为:N×RSRP/(EUTRA carrier RSSI),即RSRQ = 10log10(N) + UE所处位置接收到主服务小区的 (RSRP – RSSI)。其中N为UE测量系统频宽内RB的数目,RSSI是指天线端口 port0上包含参考信号的OFDM符号上的功率的线性平均,首先将每个资源块上测 量带宽内的所有RE上的接收功率累加,包括有用信号、干扰、热噪声等,然后在 OFDM符号上即时间上进行线性平均。参见3GPP 36.214
其他场景
600~800 500~700 800~1000 700~900
5
RSRP(dbm)
覆盖指标表征
1.1 覆盖概述
路测指标
RRC连接建立成 功率 ERAB建立成功率 无线掉线率 切换成功率
KPI指标
用户感知 度
RSRP SINR RSRQ RSSI 附着成功率 接入成功率 掉线率 切换成功率
无法接入 掉线 速率慢
由上述定义可知,RSRQ不但与承载RS的RE功率相关,还与承载用户数据的RE 功率相关,以及邻区的干扰相关,因而RSRQ是随着网络负荷和干扰发生变化, 网络负荷越大,干扰越大,RSRQ测量值越小。
10
1.2 覆盖优化关键指标
RS-SINR
统计区域粒度:载波
指标意义
Signal to Interference Noise Ratio(SINR)信干噪比,UE探测带宽内的参考信 号功率与干扰噪声功率的比值,即为S/(I+N),其中信号功率为CRS的接收功率, I+N为参考信号上非服务小区、相邻信道干扰(I)和系统内部热噪声(N)功率总和。 RS-SINR指示信道覆盖质量好坏的参数。
Pi:接收小区RSRP P主:主服务小区RSRP
注:公式中N可根据具体情况变化,上述分析中N取6。
理想蜂窝 结构下重 叠覆盖度 最大为3。
Shift 0
Shift 0
Shift 1
Shift 2
Shift 0
Shift 1
Shift 2
Shift0
Shift 1
Shift 2
Shift 0
Shift1
7
1.2 覆盖优化关键指标
RSRP
统计区域粒度:载波
指标意义
Reference signal received power (RSRP)在协议中的定义为在测量频宽内承载RS 的所有RE功率的线性平均值,见3GPP 36.214。上报值为max(RSRP00,RSRP01)。 即为信号功率S。反映当前信道的路径损耗强度,用于小区覆盖的测量和小区选择/重 选和切换。在UE的测量参考点为天线连接器,UE的测量状态包括系统内、系统间的 RRC_IDLE态和RRC_CONNECTED态。
23
11
2.1 主要因素
设备问题
站点位置
覆
问题
盖
天馈工参 问题
参数问题
24
2.2 设备问题
设备问题是指由于基站设备出现故障,导致基站发射信号出现问题, 从而引起覆盖问题,一般表现为扫频仪或终端检测不到信号等。
故障分类 基带资源故障
射频资源故障 传输资源故障 时钟资源故障 天线系统故障
原因 DSP故障; 基带板卡故障或者不存活 RRU不存活 光纤资源损坏 GPS不可用 天线不可用
15
7
1.2 覆盖优化关键指标
干扰贡献值
小区 i 的干扰贡献度(IS)表示小区 i 作为邻小区在每个路测点对最强信 号小区的干扰程度之和:
比如:和最强小区差0db就对应了贡献度1,差3db就对应了贡献度0.5,差 6db就对应贡献度0.25
TDL高干扰小区统计和发现: 9从TDL的路测数据出发,计算IS 9贡献度最大的TOPN小区为高干扰小区
小区弱覆盖 系数
反映了该小 区弱覆盖的 比例; 目的:找出 弱覆盖问题 小区;
道路重叠覆 盖系数
反映了路段有多 少个强信号小区 覆盖以及干扰强 度水平; 目的:找出受到 结构问题影响的 路段;
小区重叠覆 盖系数
反映了服务小 区存在强干扰 信号的比例; 目的:找出受 到结构问题影 响的小区;
小区干扰 系数
小区i弱覆盖系数=
示例:
最强信号为小区i且场强低于门限的样本点数 最强信号为小区i的总样本点数
小区i弱覆盖系 数为: 1/16=6.25%
最强信号为小区i的样本点 最强信号为小区i且场强低于门限的样本点
注:利用TD-SCDMA扫频数据最强小 区(或ATU数据的主服务小区) 的PCCPCH RSCP可推算TD-LTE RSRP值,然后计算现网升级后 的TD-LTE网络弱覆盖系数。
D&F频 段 拉 远 过 程 RSRP对 比 -60