LTE网络优化常见问题和优化方法

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LTE无线网络优化要点及方法ppt课件

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主要差异
• LTE与UMTS网络结构不同、采用的技术不同,导致系统优化过程中接
入、切换等各种流程涉及的参数不同;同时,LTE系统的干扰和UMTS 系统的干扰来源也有较大不同,需要通过不同手段规避;
后续探索
• 目前LTE的网络优化方法和参数主要来自前期的研究成果和试验网的一
些经验总结,后续还需继续加强对网络优化技术的研究,和新工具、新
S1
S1

E-UTRAN eNB
S1
RNC Iub Iub
RNC
eNB
X2
S1
X2


S1接口类似于WCDMA系统中 的Iu接口
X2
eNB

NodeB
NodeB
NodeB
NodeB
X2接口类似于WCDMA系统中 的Iur接口

LTE 功能扁平化,去掉RNC的物理实体,把部分功能下移到 eNodeB,以减少时延,增强调度能力。 采用全IP技术,继续实行用户面和控制面分离,部分功能上移到核心网,以加强移动交换管理。
• 以控制干扰为导向
• 重叠覆盖能确保强的RSRP,但导致吞 吐率明显下降
• 对于LTE, 峰值速率要求SINR 达到25dB
以上,12dB时的速率不及峰值的一半
12
LTE与UMTS优化手段对比
• DT与CQT • 覆盖评估 • 性能评估:接入、切换、掉话、平均吞吐 量 • SON
• PCI自配置 • 自动邻区关系(ANR) • 移动负载均衡优化(MLB) • 移动鲁棒性优化(MRO) • 覆盖与容量优化(CCO)
• 不同点:指标名称、取值有差异
• 参数规划与优化 • 覆盖 • 接入、切换、系统算法 • 不同点:参数的规划、优化原则有所不同, LTE涉及的参数更多

LTE网络优化常见问题和优化方法

LTE网络优化常见问题和优化方法
业务速率质量优化时考虑的内容不同
• 与TD-S类似需要考虑覆盖、干扰、小区用户数的影响 • 需要考虑带宽配置对速率的影响 • 需要考虑天线模式对速率的影响 • 需要考虑时隙比例配置、特殊时隙配置对速率的影响 • 需要考虑功率配置对速率的影响 • 需要考虑下行控制信道占用符号数对速率的影响
干扰问题分析的重点和难点不同
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覆盖问题分类(RSRP占主导)
弱覆盖(覆盖空洞)
越区覆盖
保证网络的连续 覆盖;
使实际覆盖与规划 一致,解决孤岛效 应导致的切换掉话 问题;
上下行不平衡
从上行和下行链 路损耗是否平衡 角度出发,解决 因为上下行覆盖 不一致的问题;
解决越区覆盖问题
Ø避免扇区天线的主瓣方 向正对道路传播;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
Ø在天线方位角基本合理 的情况下,调整扇区天线 下倾角,或更换电子下倾 更大的天线。调整下倾角 是最为有效的控制覆盖区 域的手段。下倾角的调整… 包括电子下倾和机械下倾 两种,如果条件允许优先 考虑调整电子下倾角,其 次调整机械下倾角
解决无主导小区问题
Ø针对无主导小区的区域,确 定网络规划时用来覆盖该区域 的小区,应当通过调整天线下 倾角和方向角等方法,增强某 一强信号小区(或近距离小区) 的覆盖,削弱其他弱信号小区 (或远距离小区)的覆盖。
Ø如果实际情况与网络规划有 出入,则需要根据实际情况选 择能够对该区域覆盖最好的小 区进行工程参数的调整。
RF优化的基本流程图
RF优化开始

LTE高负荷优化

LTE高负荷优化

LTE高负荷优化LTE网络是目前应用最广泛的移动通信网络之一,它具有高带宽、低延迟和可靠性强等优点,可支持高负荷的数据传输和实时应用。

但是,在实际应用中,由于用户数量的增加和网络资源的有限性,LTE网络可能面临高负荷的问题,导致网络拥塞、传输速率下降和用户体验的损害。

因此,进行LTE高负荷优化非常重要。

1.频谱资源的优化:频谱资源是LTE网络中最关键的资源之一、在高负荷情况下,合理利用频谱资源可以提高网络容量和性能。

一种优化方法是动态资源分配,即根据网络负载实时调整分配给用户的频谱资源,避免资源浪费和拥塞。

另一种方法是频谱共享,即在相邻小区之间共享频谱资源,提高频谱利用率。

2.小区规划和设计的优化:良好的小区规划和设计可以提高网络覆盖和容量,减少网络干扰和拥塞。

在高负荷情况下,可以考虑增加小区数量和降低小区间距,以提供更好的覆盖和容量。

此外,根据用户需求和地理特点,合理选择天线方向和高度,提高网络性能。

3.数据流量管理的优化:在高负荷情况下,合理管理数据流量可以减少网络拥塞和提高用户体验。

一种管理方法是流量控制,即根据网络负载和用户优先级实时调整数据传输速率,避免网络拥塞和传输延迟。

另一种方法是流量优先级的设置,即根据应用类型和用户需求设置不同的流量优先级,保证关键应用的传输质量。

4.增加网络容量的优化:在高负荷情况下,增加网络容量可以提高网络吞吐量和用户接入率。

一种方法是增加基站数量和密度,提供更好的信号覆盖和容量。

另一种方法是增加无线频段,优化频段分配和利用,提高网络容量和资源利用率。

5.QoS(服务质量)管理的优化:在高负荷情况下,合理管理服务质量可以保证关键应用的传输质量和用户体验。

一种方法是设置优先级队列,按照应用类型和用户优先级区分数据传输,确保关键应用的传输优先级。

另一种方法是设置资源保留,为关键应用分配足够的资源,保证其传输质量。

6.数据缓存和预取的优化:在高负荷情况下,合理利用数据缓存和预取可以提高数据传输效率和用户体验。

第200课:LTE常见网络优化定位方法总结

第200课:LTE常见网络优化定位方法总结

第200课:LTE常见网络优化定位方法总结1 接入问题定位优化方法1.1 接入流程及问题表现1.1.1 接入流程接入流程可以分为四个步骤:1)随机接入2)RRC连接建立3)鉴权4)E-RAB建立接入问题的主要表现也体现在这四个步骤上。

1.1.2 随机接入失败随机接入失败的常见原因1)ENB侧参数配置问题2)UE侧参数配置问题3)信道环境影响4)核心网侧配置问题备注:由于随机接入是L2的过程,在ENB侧没有明显的特征表现,需要结合UE侧的log来进行观察与判断1.1.3 RRC连接建立失败RRC连接建立的话统统计1)【A点】指标L.RRC.ConnReq.Att加1,不统计重发的次数2)【C点】指标L.RRC.ConnReq.Succ加1,不统计重发的次数RRC建立连接失败在ENB侧的表现如下:1)RRC_CONNECTION_CMP没有收到2)ENB回复RRC_CONNECTION_REJECT1.1.4 鉴权流程失败这里所说的鉴权流程指的是在S1口上,ENB发起UE_INITIAL_MESSAGE到收到核心网侧发送的INITIAL_UE_context_Setup_REQ这之间的所有流程交互:该流程存在问题导致接入失败的几个现象1)UE与核心网直传消息空口交互丢失(ENB侧来看是对应的上行直传消息没有收到)2)核心网直接发送释放命令3)核心网不响应或者响应过慢1.1.4 E-RAB建立失败E-RAB建立的话统统计1)【A点】如图中A点所示,当eNodeB收到来自MME的E-RAB SETUP REQUEST或者INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息时E-RAB 建立尝试次数累加2)【B点】如图中B点所示,当eNodeB收到来自MME的E-RAB SETUPRESPONSE或者INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE消息时E-RAB 建立成功次数累加E-RAB建立失败在空口信令的表现1)空口安全交互,UE回复FAIL2)空口安全交互,UE未回复CMP3)空口DRB建立重配,UE未回复CMP4)空口UE能力查询,UE未回复E-RAB建立失败S1口信令表现(空口信令交互正常)1)核心网异常2)无线资源申请失败3)GTPU资源申请失败1.2 问题定位、解决方法接入失败问题定位规定动作1.2.1 问题定位:第一板斧话统分析1)通过话统分析可以区分RRC建立失败或者E-RAB建立失败的TOP小区和统计TOP时间段2)通过话统分析可以区分RRC建立失败是因为空口原因导致还是由于小区资源问题导致。

LTE网络优化方案上下行链路不均衡的优化分析

LTE网络优化方案上下行链路不均衡的优化分析

LTE网络优化方案上下行链路不均衡的优化分析
上下行链路不均衡会导致以下问题:
2.下行带宽浪费:由于下行链路带宽过剩,但上行链路带宽不足,导致下行带宽没有得到有效利用,浪费网络资源。

3.QoS差异:上下行链路不均衡可能导致不同服务质量等级的差异,进一步影响用户体验。

为了解决上下行链路不均衡问题,可以采取以下优化方案:
一、网络规划优化:
1.基站规划:合理规划基站的布局和密度,使得上行链路和下行链路能够平衡地覆盖用户,避免上行链路过于拥塞。

2.频谱分配:根据实际需求,合理分配上行和下行的频谱资源,确保上行链路和下行链路能够得到均衡的利用。

二、上行链路优化:
1.增加上行带宽:通过增加小区的上行带宽或者组播通道的带宽,提高上行链路的传输速度和容量。

3.优化调度算法:采用合适的调度算法,根据不同用户的业务需求和网络状况,合理分配上行传输资源,提高上行链路的利用率。

三、下行链路优化:
1.QoS保证:根据用户的优先级和业务需求,对下行链路上的数据进行合理的调度和优先级控制,确保重要数据的传输质量。

2.缓存技术:使用缓存技术对热门数据进行缓存,减少对下行链路的
请求,提高用户对数据的响应速度。

3.增加下行带宽:根据网络负载和用户需求,增加下行链路的带宽,
提高传输速度和容量。

四、终端优化:
1.充分利用终端设备的资源:通过优化终端设备的协议栈和传输机制,减少协议开销,提高上行链路的利用率。

2.功率控制:根据终端设备的信号质量和覆盖范围,合理控制终端设
备的功率,确保信号的质量和传输的稳定性。

LTE网络优化分析报告

LTE网络优化分析报告

LTE网络优化分析报告一、引言随着无线通信技术的快速发展,LTE(Long Term Evolution)成为了目前最主流的无线通信技术之一、在大量LTE网络的部署和应用中,网络优化成为了提高网络质量和用户体验的关键。

本报告将对LTE网络优化进行分析,并提出相应的优化方案。

二、问题分析1.资源分配不均:LTE网络中,基站通过资源分配矩阵来为用户分配信道资源。

然而在实际应用中,由于网络负载不均、信道干扰等原因,导致资源分配不均的现象较为常见。

2.切换失败率过高:LTE网络中,切换是指用户从一个基站切换到另一个基站,以提供更好的信号覆盖和服务质量。

然而在实际应用中,切换失败率过高的问题也是一个常见的网络优化问题。

3.上行干扰较大:LTE网络中,上行干扰是一种常见的问题,主要由于不同基站之间的干扰和短码冲突而引起。

三、优化方案1.资源分配优化:针对资源分配不均的问题,可以通过优化资源分配算法来实现资源的均衡分配。

可以采用动态资源分配的方式,根据网络负载和信道质量等因素来决定分配给用户的资源。

2.切换优化:为了解决切换失败率过高的问题,可以采取以下方案:1)改善切换触发条件:调整切换触发条件,确保只在必要的情况下触发切换,避免不必要的切换导致切换失败。

2)优化切换参数:调整切换参数,使得切换过程更加稳定和可靠。

可以通过测试和实验确定最佳的切换参数配置。

3.上行干扰抑制:为了降低上行干扰,可以采取以下措施:1)减小基站之间的干扰:调整基站的覆盖范围和功率分配,减小基站之间的干扰。

可以通过合理部署基站和优化功率控制策略来实现。

2)解决短码冲突问题:针对短码冲突,可以通过重新规划短码分配,避免不同用户之间的短码冲突,从而降低上行干扰。

四、实施方案1.资源分配优化方案:建立资源分配优化模型,通过网络实时监测和调整资源分配矩阵,以达到资源分配均衡的目的。

2.切换优化方案:建立切换优化策略,包括调整切换触发条件和优化切换参数。

6-中国联通LTE无线网络优化指导书-切换及互操作优化指导手册

6-中国联通LTE无线网络优化指导书-切换及互操作优化指导手册

6-中国联通LTE无线网络优化指导书-切换及互操作优化指导手册背景随着移动通信网络的不断发展,无线网络优化逐渐成为一个重要的话题。

无线网络优化可以提高网络质量,增强用户体验,提升运营商的竞争力。

在中国,中国联通是一家领先的运营商,拥有广泛的LTE无线网络覆盖,为消费者提供快速的无线网络连接。

在这篇文章中,我们将介绍中国联通LTE无线网络的切换及互操作优化指导手册,帮助运营商和网络工程师提高无线网络质量。

指导手册1. 切换优化切换是指移动终端从一个基站切换到另一个基站的过程。

切换的成功与否直接影响用户的感知和网络的质量。

因此,切换优化是无线网络优化的重要方面。

切换成功率是切换优化的核心指标之一,其计算公式如下:切换成功率 = (成功切换次数 / 总切换次数) × 100%切换成功率高是优化的目标,下面介绍一些切换优化的方法:•尽量将用户保留在原基站,避免无谓的切换。

•增加小区边界覆盖,避免因为覆盖边界导致的切换。

•建立重叠覆盖区域,可以使得移动终端在切换时有更多的选择。

•根据业务类型设置不同的基站参数,例如VoLTE业务可以设置更低的切换门限等。

•针对特定的基站和小区设置特殊的切换参数,使得切换更加灵活和高效。

•定期检查切换失败的原因,并进行相应的调整和优化。

2. 互操作优化互操作性是不同运营商的无线网络之间互相连接和通信的能力。

在LTE网络中,互操作优化有以下几个重点:•实现与其他运营商的互联互通。

•优化与其他运营商之间的承载、切换和信令协商等方面的效率。

•保证用户在不同运营商的网络之间进行切换时的顺畅和高效。

•根据互联互通的需求,调整特定的网络参数。

3. 额外的优化措施除了以上的切换和互操作优化,还可以采取以下的额外措施来提高网络质量:•提高基站的数量和密度,增强网络覆盖。

•优化配置管理,保证基站和小区的稳定性。

•采用多种技术和手段,如MIMO、微重叠、小区间干扰协调等,提高网络的容量和可靠性。

RF优化过程中常见的问题及解决方案

RF优化过程中常见的问题及解决方案

RF优化过程中常见的问题及解决方案LTE中RF优化常见的问题及手段一、网络优化流程优化的第一阶段是单站点验证,涉及每个新建站点的功能验证。

单站点验证的目标是确保站点安装和参数配置的正确。

其次是RF优化。

一旦规划区域内的所有站点的安装和验证工作完成,RF(或Cluster)优化工作随即开始。

这是优化的主要阶段之一,目的是控制覆盖(弱覆盖,过覆盖,导频污染等),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。

RF优化的基本流程如下:1.测试准备:包括优化目标(RSRP/SINR/下载速率等),划分簇、测试路线等,准备车辆、测试工具及资料。

2.数据采集:DT测试、室分测试、eNodeB配置数据采集等。

3.问题分析:弱覆盖,过覆盖,导频污染,切换问题分析,干扰问题分析。

4.调整实施:工程参数调整(下倾角,方位角,挂高,功率,站高等),邻区参数调整(核查邻区关系是否存在,添加必要邻区,删除冗余邻区等)。

5.RF指标满足KPI指标要求。

6.RF优化结束。

二、RF优化常见的问题1.弱覆盖:各小区的信号在某区域都小于优化基线(客户定的目标值),例如宁波LTE项目规定RSRP<-100时就算是弱覆盖。

2.无主导小区:无主导覆盖区域指某一片区域内服务小区和邻区的接收电平相差不大,不同小区之间的下行信号在小区重选门限附近的区域,并且无主导覆盖的区域接收电平一般或者较差。

在这种情况下,会导致服务小区的SINR不稳定,还可能发生接收质量差等问题。

在空闲态主导小区重选更换过于频繁,进而导致在连接态的终端由于信号质量差发生的切换频繁或者掉话等问题。

无主导覆盖也可以认为是弱覆盖的一种。

服务小区和邻区列表中的RSRP值都在-100左右也算是弱覆盖。

3.过覆盖:也叫越区覆盖。

越区覆盖一般是指某些基站的覆盖区域超过了规划的范围,在其他基站的覆盖区域内形成不连续的主导区域。

比如,某些超过周围建筑物平均高度的站点或者周边无线环境良好的情况下,发射信号可以传播很远,在其他基站的覆盖区域内形成了主导覆盖,产生的“岛”的现象。

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RSRP(单子载波下RS导频信号功率)
协议... 定义
Reference signal received power (RSRP), is determined for a considered cell as the linear average over the power contributions (in [W]) of the resource elements that carry cell-specific reference signals within the considered measurement frequency bandwidth.
Ø对于电梯井、隧道、地下 车库或地下室、高大建筑物 内部的信号盲区可以利用 RRU、室内分布系统、泄漏 电缆、定向天线等方案来解 决; Ø此外需要注意分析场景和 地形对覆盖的影响。
案例-天线位置不合理造成弱覆盖
现象:
香港中路裕能宾馆以西路段测试情况如右图,该路 段存在严重弱覆盖问题,部分位置RSRP在110dBm左右,由于严重弱覆盖造成信号质量及速 率差。
说明:TD-LTE系统区别于以往GSM或TD-SCDMA系统,其存在多子载波复用的情况,因此导频信 号强度测量值取单个子载波(15kHz)的平均功率,即RSRP(Reference Signal Received Power), 而非整个频点的全带宽功率。
› RSRP近、中、远点取值需要根据整个网络的信号强度分布来判断,对于一般情 况下可以认为:近点:-85dBm 中点:-95dBm 远点:-105dBm;目前网路参 数中设置的UE驻留在小区的最低RSRP为-120dBm;
案例-天线位置不合理造成弱覆盖
优化效果:天线整改及调整后信号覆盖改善明显,由于弱覆盖问题得到改善,该路段信号质量提 升,数据业务速率得到很大改善,平均下行速率由14M左右提升至40M以上,掉线问题解决。
优化前覆盖情况
优化后覆盖情况
优化前速率情况
优化后速率情况
无主导小区
无主导小区
...
无主导覆盖区域指某一片区域内服务小区和邻区的接收电平相差不大, 不同小区之间的下行信号在小区重选门限附近的区域,并且无主导覆盖 的区域接收电平质量较差. 在这种情况下容易导致服务小区的信号质量不稳定,在空闲态主导小 区重选更换过于频繁,连接态的终端发生切换频繁或者掉话等问题。无 主导覆盖也可以认为是弱覆盖的一种。
linear average over the power contributions (in [W]) of the resource elements that carry cell-specific reference signals within the considered measurement frequency bandwidth. › 说明:TD-LTE系统区别于以往GSM或TD-SCDMA系统,其存在多子载波复用的情况,因此导频 信号强度测量值取单个子载波(15kHz)的平均功率,即RSRP(Reference Signal Received Power),而非整个频点的全带宽功率。 › SINR: › 目前协议没有对SINR的具体定义,通用表达方式如下:SINR=Signal/(Interference+Noise); › S: 测量到的有用信号的功率,主要关注的信号和信道包括:RS、PDSCH;I: 测量到的信号或信 道干扰信号的功率,包括本系统其他小区的干扰,以及异系统的干扰; N: 底噪,与具体测量带 宽和接收机噪声系数有关。 › 其他性能指标: › 小区平均吞吐量、连接建立成功率、切换成功率、掉线率、时延指标(接入、切换)
SINR(信干噪比)
目前协议没有对SINR的具体定义,通用表达方式如下 SINR=Signal/(Interference+Noise);
› S: 测量到的有用信号的功率,主要关注的信号和信道包括:RS、PDSCH; › I: 测量到的信号或信道干扰信号的功率,包括本系统其他小区的干扰,以及
异系统的干扰; › N: 底噪,与具体测量带宽和接收机噪声系数有关。 › SINR 边缘经验取值:SINR>-3dB
• TD-LTE系统采用同频组网,小区间干扰将是分析优化的重点和难点 • TD-LTE采用多种方式进行干扰抑制和消除,算法参数优化将是后续工作的重点和难点
影响覆盖问题的因素不同
• 工作频段不同导致覆盖范围差异 • 需要考虑天线模式对覆盖的影响
无线资源管理算法更加复杂
• TD-LTE系统增加了X2接口,并且采用MIMO等关键技术,以及I多种资源调度算法, 无线资源管理更加复杂
分析:
检查设备情况发现小区发射正常,勘查分析发现裕 能宾馆3小区天线位置不合理,存在楼面遮挡造成信 号阴影衰落严重,小区覆盖方向信号覆盖差,下图 为天线位置情况,天线位置为建筑楼面靠东的位置, 小区覆盖裕能宾馆以西路段时由于存在40米左右楼 面遮挡,信号覆盖差。
解 位 1解 位 由8决 置决 置 108度方 迁方 迁0调度案 移案 移整调: 至: 至至整对建对建2至裕筑裕筑020能东能东0度宾南0宾南,度馆角馆角避,区3区3免小避小域域楼区免区,,面天楼天并并遮线面线将将挡位遮位裕裕造置挡置能能成进造进宾宾的行成行馆馆信整的整LLD号改D信改EE衰,号,33天天落由衰由线线。原落原由。
Ø对于高站的情况,降低 天线高度。 Ø在不影响不小区业务性 能的前提下,降低载频发 射功率。
案例-下倾角设置不合理导致越区覆盖
› 现象:
图右上图所示PCI为288的小区出现越 区覆盖,会对其它小区造成干扰,增 加掉话的机率。
› 分析:
由图中可以看出,出现越区覆盖最可 能的原因就是此处天线高度过高或天 线下倾角设置不合理,经过核查当前 的工参设置,确实发现下倾角设置偏 小,建议增大下倾角设置。
Ø调整天线方向角和下倾 角,增加天线挂高,更换 更高增益天线。 Ø分析地理环境,检查相 邻站RxLev是否正常; Ø增强导频功率;
Ø无法通过天线调整解决的 覆盖空洞问题,应给出新建 基站的建议; Ø增加周边基站的覆盖范围, 使两基站覆盖交叠深度加大, 保证一定大小的切换区域; 注意:覆盖范围增大后可能 带来的同邻频干扰
开阔地 带可能
严重
LTE RF优化对象
RSRP (电平)
Text
LTE 优化对象
LTE与3G的优化有 什么不同呢?
SINR(信号质量)
切换成功率
这些指标是 如何定义的?
主要指标
› RSRP: › Reference signal received power (RSRP), is determined for a considered cell as the

案例-分析找出无主导小区区域
› 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。
› 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。
› 解决措施:
通过确定规划阶段覆盖规划,337小区是该区域 的主覆盖小区,而49小区的信号也较强,增大 49小区的下倾角,保证337和49小区在十字路口 交界处进行切换。
LTE网络优化特点
› LTE系统内干扰源
方向 下行
干扰类型
原因
小区内干扰
终端接收的非理想同步 造成子载波非理想正交
小区间干扰
不同小区采用相同子载 波
影响 一般 严重
小区内干扰
不同终端的晶振存在频 偏导致非理想正交
一帮
上行
小区间干扰
不同小区采用相同子载 波
严重
TDD制式的 特殊干扰
在上下行时隙转换附近, 上行受到远端基站下行 信号干扰
Ø 切换问题分析
网络优化基本方法
调整下倾角
调整方向角
功率调整
网络优化
重选、切换参数调整
天线高度
各制式特性配置
各个制式的优化方式中工程手段基本相同,RF优化包括调整方位角,调整 下倾角,天线高度、基站发射功率,以及通过各自的特性算法,性能参数 等进行优化调整,主要的区别在于各制式统计量定义的异同。
LTE网络优化特点
LTE网络质量衡量指标
LTE网络质量衡量指标
LTE网络质量衡量指标
内容介绍
› 第1章 网络优化及RF优化流程 › 第2章 常见问题解决方法
内容介绍
› 第2章 常见问题解决方法
› 第1节 覆盖问题 › 第2节 信号质量问题 › 第3节 切换成功率问题
覆盖问题分类(RSRP占主导)
弱覆盖(覆盖空洞)
业务速率质量优化时考虑的内容不同
• 与TD-S类似需要考虑覆盖、干扰、小区用户数的影响 • 需要考虑带宽配置对速率的影响 • 需要考虑天线模式对速率的影响 • 需要考虑时隙比例配置、特殊时隙配置对速率的影响 • 需要考虑功率配置对速率的影响 • 需要考虑下行控制信道占用符号数对速率的影响
干扰问题分析的重点和难点不同
› 调整措施:
调整288小区下倾角,从3->6,从右 下图可以看出,下倾角调整后,288小 区的越区覆盖得到了明显的控制。
解决无主导小区问题
Ø针对无主导小区的区域,确 定网络规划时用来覆盖该区域 的小区,应当通过调整天线下 倾角和方向角等方法,增强某 一强信号小区(或近距离小区) 的覆盖,削弱其他弱信号小区 (或远距离小区)的覆盖。
Ø如果实际情况与网络规划有 出入,则需要根据实际情况选 择能够对该区域覆盖最好的小 区进行工程参数的调整。
越区覆盖
保证网络ห้องสมุดไป่ตู้连续 覆盖;
使实际覆盖与规划 一致,解决孤岛效 应导致的切换掉话 问题;
上下行不平衡
从上行和下行链 路损耗是否平衡 角度出发,解决 因为上下行覆盖 不一致的问题;
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