LTE 接通率分析与优化培训教材
(4)MSG4:RRC Connection Setup 由ENB的RRC层产生, 并映射到PDSCH上发送。
最后,由UE的RRC层生成RRC Connection Set up Complete 并发往eNB。
下行信道质量如何?RSRP?SINR? 是否是PDCCH没收到? 是否多次收到PDCCH,而没有收到PDSCH。
分析将MAC Contention Resolution Timer由48sf改为64sf,使得UE发送 MSG3后等待接收MSG4的时间由48ms增大到64ms,增加弱场起呼时 UE接收MSG4的概率。
问题现象
某地区短呼性能摸底测试,路测发现前台偶尔收不到MSG4,导致接通失败。 核对NodeB侧信令发现后台已经下发了RRC层消息RRC Conection Set up, 但是未收到RRC Conection Set up Complete。
接入问题案例分析-2
大量短呼测试,RRC连接无响应均为msg4 fail,失 败原因:failure at MSG4 due to CT timer expired。
Group A中前导签名个数56--
-中心用户可用的前导个数。
PRACH的功率攀升步长 POWER_RAMP_STEP 2dB。
随机接入的信令介绍
PREAMBLE_INITIAL_REC
EIVED_TARGET_POWER ---PRACH初始前缀目标接 收功率:-110dBm
PREAMBLE_TRANS_MAX
接入问题案例分析-2
修改CRT定时器为64ms后,通过MSG4 Report和LTE MAC RACH Attempt看到基于竞争的随机接入成功。
value
Restricted set 15 18 22 26 32 38 46 55 68 82 100 128 158 202 237 -
课程内容
初始接入的信令流程 随机接入的信令介绍 接通率的分析思路 接入问题案例分析
接通率的分析思路
路测数据
利用CNT、CNA 工具,统计短呼 的初始接入成功 率是否满足客户 要求,将接入失 败的呼叫提取出 来进行分析。
--- PRACH前缀传送的最大
次数 8
MSG3 HARQ的最大发送次数:
随机接入响应窗口RA-
Response Window Size:
索引值7对应sf10
MAC冲突解决定时器MAC Contention Resolution Timer:索引值7对应sf64
maxHARQ-Msg3Tx--MSG3 HARQ的最大发送次 数:3
前导格式0~ 4的随机接入配置(TDD)
N CS
zeroCorrelationZoneconfig
configuration
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Unrestricted set
0 13 15 18 22 26 32 38 46 59 76 93 119 167 279 419
课程内容
初始接入的信令流程 随机接入的信令介绍 接通率的分析思路 接入问题案例分析
随机接入的信令介绍
随机接入开始之前需要对接 入参数进行初始化,此时物 理层接受来自高层的参数、 随机接入信道的参数以及产 生前导序列的参数,UE通过 广播信息获取PRACH的基 本配置信息。
基于竞争的随机接入前导的 签名个数60---可用的前导个 数。
取值范围:1-65535 单位:线性值
缺省值:2000 将“eNode B对PRACH的绝对前缀检测门限”从2000改为50,修改
后进行短呼测试,RRC Connect Success为100%。在小区PCI 11, 从MSG1发送的间隔上观察,再未出现MSG1重发无响应的现象。
接入问题案例分析-2
接通率的分析思路
从前台分析随机接入过程,接入失败可能发生的阶 段:
1. MSG1发送后是否收到MSG2; 2. MSG3是否发送成功; 3. MSG4是否正确接收。
接通率的分析思路
MSG1发送后是否收到MSG2
PRACH Trigger, cause:连接请求
MSG1是否发出 Y
是否收到MSG2 Y
TD-LTE接通率分析与优化
课程内容
初始接入的信令流程 随机接入的信令介绍 接通率的分析思路 接入问题案例分析
初始接入的信令流程
终端上电后,先进行下行同步, RSRP测量,选择一个合适的小 区进行驻留,读取广播消息。
处于Inactive状态或IDLE状态的 UE通过发起attach request或 Service Request触发初始随机接 入,建立RRC连接,再通过初始 直传建立传输NAS消息的信令连 接,最后建立E-RAB。
N
Y
1.根据RSRP、SINR调整覆盖
2.调整专用PDCCH的聚合度
3.增加PDCCH DCI 1A的功 率偏移
UE是否收到MSG4 Y
N
Y
是否PDCCH重发
N
检查重发的PDCCH携带的信 息
解决PDSCH接收问题
结束
接通率的分析思路
UE是否收到PDCCH,若没有收到PDCCH,从下 行信号分析及参数两方面解决PDCCH接收问题。
接入问题案例分析-1
参数调整
通过降低“eNode B对PRACH的绝对前缀检测门 限”,提高PRACH检测概率,提升MSG1正确解调 的概率。
参数:eNode B对PRACH的绝对前缀检测门限 PRACH Absolute Preamble Threshold for Enode B Detecting Preamble
是 否
Attach Fail
是 是
RRC连接建立失败 否 是
初始直传过程失败
否 是
RRC连接重配失败
否
异常问题
否 结束
随机接入问题 鉴权加密问题 E-RAB建立问题
接通率的分析思路
随机接入过程分析
(1)MSG 1:UE在PRACH上发 送随机接入前缀;
(2)MSG2:ENB的MAC层产生 随机接入响应,并在PDSCH上 发送;
决上行干扰问题,比如是否存在GPS失锁或交叉时隙干扰。 3. PRACH相关参数调整:提高PRACH期望接收功率,增大PRACH的功
率攀升步长,降低PRACH绝对前缀的检测门限。
下行:
1. UE侧收不到以RA_RNTI加扰的PDCCH,检查下行RSRP是否>119dBm,SINR>-3dB,下行覆盖问题通过调整工程参数、RS功率、 PCI等改善。
Detect PSCH (用于获取5ms时钟并获得小
区ID组内的具体小区ID)
Detect SSCH (用于获得无线帧时钟、小区
ID组、BCH天线配置)
Detect DL RS
Detect BCH (用于获得其他小区信息)
初始接入的信令流程
初始接入的信令流程
消息1~5随机接入过程,建立 RRC连接。
接入问题案例分析-1
MSG1多次重发未响应
问题现象
1. 短呼测试,UE发出attach req和RRC Connection Request,未收到RRC Connection Setup。
2. 路测信令显示,8次msg1发送未收到MSG2。
接入问题案例分析-1
问题分析
观察服务小区的下行RSRP,-91dBm,下行信号良好。 检查后台告警信息,无GPS失锁告警。上行不存在交叉干扰。
接入问题案例分析-2
大量短呼测试,RRC连接无响应均为msg4 fail,失 败原因:failure at MSG4 due to CT timer expired。
接入问题案例分析-2 正常起呼的随机接入过程
接入问题案例分析-2
对照正常起呼的随机接入过程,结合MSG4过程的分析思路,进行具体 分析:
多次收到PDCCH后是否收到PDSCH? 1.确认收到的PDCCH是否重传消息,检查重传消息的
DCI格式填写是否正确; 2.PDSCH收不到,检查PDSCH采用的MCS,检查PA
参数配置,适当增大PDSCH的RB分配数。
课程内容
初始接入的信令流程 随机接入的信令介绍 接通率的分析思路 接入问题案例分析
N
排查终端问题
结合后台MTS 的
PRACH信道收包情况,
N
N
分析上行问题
是否收到PDCCH
Y
结合RSRP、SINR,分 析下行问题
MSG3过程分析
接通率的分析思路
若收不到MSG2的PDCCH,可分别对上行和下行进 行分析:
上行:
1. 结合后台MTS的PR查MTS上行通道的接收功率是否>-99dBm,若持续超过-99dBm,解
随机接入的信令介绍
本小区的逻辑根序 列索引 root Sequence Index 80, 该参数为规划参数;
Prach Config Index --随机接入前缀的发 送配置索引:6;
zeroCorrelationZon econfig--循环移位 的索引参数:4
Prach Config Index
1. 检查MTS上行通道的接收功率是否>-99dBm,若持 续超过-99dBm,解决上行干扰问题。
2. 检查RAR中携带的MSG3功率 参数是否合适,调整 MSG3发送的功率。
接通率的分析思路
MSG4是否正确接收
E-NodeB已发出RRC Connection Setup
UE是否收到MSG4的PDCCH
2. PDCCH相关参数调整:比如增大公共空间CCE聚合度初始值。
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室分覆盖及速率优化指导书v0.1
LTE室分覆盖及速率优化指导书一、概述目前成都LTE网络正处于大规模的建设阶段,由于LTE室分站点的单站验证只针对信源部分,未对分布系统的覆盖及业务情况进行全面的验证测试,为保证室分站点健康入网并交维,在站点单验完成之后,由LTE专项室分优化组对站点进行遍历性的测试,测试内容包括覆盖、上传下载速率、切换等。
在LTE室分优化过程中,常见的网络问题有弱覆盖、上传下载速率不达标、干扰、切换重选等。
由于室分系统的复杂性,这些问题不仅与站点的规划设计及工程建设质量有关,同时与设备性能、参数设置等密不可分。
LTE室分优化人员需要有全面的规划、建设、优化、维护等相关基础,要能读懂站点的设计图纸,了解站点覆盖范围、组网、小区划分以及工程参数等,在此基础上,通过现场测试数据、后台话统指标及其他优化工具等进行综合分析,得出站点现存的问题,并针对这些问题给出相应的解决措施。
二、测试规范及标准三、覆盖及速率优化手段3.1 覆盖优化3.1.1简述LTE网络一般场景要求边缘场强大于-105dBm,VIP场景要求边缘场强大于-95dBm。
如果部分区域存在弱覆盖,室内用户的终端接收电平过低,会导致上传下载速率低,易切换等现象。
覆盖问题不仅与系统的频率、灵敏度、功率等有关系,与室分网络的规划设计、工程质量、地理因素、电磁环境等也有直接的关系。
3.1.2优化思路1.全楼弱覆盖1)主设备故障可以通过告警查询载频板和RRU是否存在故障,对故障设备进行处理。
2)信源功率通过设计方案中系统原理图,分析信源功率的设置是否满足覆盖需求。
如果满足,查询信源发射功率是否按功率设置;如果不满足,重新设计,并调整信源发射功率。
3)合路器及主干部分如果上述原因均已排除,则重点检查RRU到主干部分,包括合路器、电桥、前两个功率分配器以及连接这些器件的馈头制作工艺等。
2.若干楼层弱覆盖1)通过设计方案中系统原理图,确定弱覆盖楼层对应天馈部分。
2)如果这几个楼层是由同一个RRU或者直放站所覆盖,则查询并调整信源发射功率。
《LTE无线网络优化》课程大纲
《LTE无线网络优化》课程大纲模块一 LTE概述
1. LTE驱动力
2. LTE技术亮点及优势
3. LTE产业进展
4. LTE部署策略
5. 移动通信网络演进趋势
模块二 LTE物理层
1. LTE物理层概述
2. LTE物理层信道与信号
3. LTE物理层过程
模块三 LTE移动性管理
1. LTE移动性管理相关概念
2. LTE小区选择/重选
3. LTE切换
模块四 LTE功率控制技术
1. 下行功率控制
2. 上行功率控制
3. SRS功率控制
模块五 LTE干扰抑制技术
1. LTE干扰抑制技术
2. LTE干扰消除技术
3. LTE干扰协调技术
模块六 LTE接口协议分析
1. LTE接口概述
2. 空中接口协议栈分析
3. S1接口协议栈分析
4. X2接口协议栈分析
模块七 LTE基本信令过程
1. 概述
2. 系统消息广播流程
3. 寻呼流程
4. 业务连接建立及释放流程
5. X2接口相关控制消息
6. 切换流程
模块八 LTE关键技术分析
1. 高阶调制、AMC 、HARQ和宏分集技术分析
2. OFDM技术基本原理
3. OFDM技术优势与不足
4. 下行多址技术和上行多址技术
5. LTE 下行和上行MIMO技术。
LTE网络优化PPT课件
2021
综合分析
• RSRP是在某个符号内承载参考信号的所有RE(资源粒子)上接收到的信号功率的平均值,而 RSSI则是在这个符号内接收到的所有信号功率的平均值。在TD-LTE系统中,RSRQ是小区选择和小 区切换的重要指标,但在实际应用中,RSRQ并不如RSRP那么重要,这是自引入HSDPA(高速下 行分组接入)后出现的情况,原因是由于业务信道从空闲到满功率发射,分母的变化很大,导致 RSRQ波动很显著,终端根据RSRQ来控制切换和选择小区不够稳健。而RSRP变化比较平缓,只与 路径损耗相关,作为边界控制的指标容易操作。在小区选择或重选时,通常使用RSRQ就可以了, 再切换时通常需要综合比较RSRP与RSRQ,如果之比较RSRP可能导致频繁切换。如果只比较RSRQ, 虽然能减少切换频率,但可能导致掉话。在切换时具体如何使用者两个参数是enodeB实现问题。
2021
总结
本着先全局再局部的原则,逐步解决网络中 存在的问题,避免每次网络优化方案会影响上次 实施的效果。如果时间充裕,应每次进行一次调 整,并留出一段观察稳定期,在进行下一项调整, 这样容易对该调整的效果进行评估。
2021
2.路测所需查看的参数及其意义
2021
网络信号质量参数分析 RSRP RSSI RSRQ
2021
• RSRQ:参考信号接收质量,是RSRP和RSSI的比值,当然因为两者测 量所基于的带宽可能不同,会用一个系数来调整,也就是 RSRQ = N*RSRP/RSSI。
• 其中,N是RSSI测量带宽上承载的RB数, RSRQ值随着网络负荷和干 扰发生变化,网络负荷越大,干扰越大,RSRQ测量值越小。
LTE网络优化项目式教材 3项目三 软件使用训练2
任务3.6 强大的地理信息功能软件——MapInfo 任务3.7 手机测试软件——鼎利Pilot WalkTour 任务3.8 测试管理平台——鼎利Pilot Fleet
任务3.6 强大的地理信息功能软件——MapInfo
1、界面认识
任务3.6 强大的地理信息功能软件——MapInfo
3.6.2 创建专题地图
以建立小区TAC视图为例进行说明:
3.6.3 利用外置式软件,创建扇区级基站分布图
以“新版网优图层工具”为例: 1、利用“新版网优图层工具”将工参表转换成mif表格式
3.6.3 利用外置式软件,创建扇区级基站分布图
以“新版网优图层工具”为例: 1、利用“新版网优图层工具”将工参表转换成mif表格式
1、界面认识ຫໍສະໝຸດ (a)常用工具栏(b)绘图工具栏
(c)主工具栏
任务3.6 强大的地理信息功能软件——MapInfo
2、结构组成
任务3.6 强大的地理信息功能软件——MapInfo
2、结构组成
任务3.6 强大的地理信息功能软件——MapInfo
2、结构组成
(1)文件结构 采用多文件管理方式,一个完整的文件至少包括以下四个文件:
(1)特殊图层——装饰图层(Cosmetic Layer) 始终存在,不能删除,也不能添加,并且始终存在于所有图层的最上端,
可以编辑和选择。 (2)地图图层
是一个透明图层,每个图层对应的是一个可地图化的表。通常在一个表中 所有对象的属性结构都相同,把表按不同的图层叠加在一起构成完整的地图。
任务3.6 强大的地理信息功能软件——MapInfo
3.6.4 利用内置式插件,创建扇区级基站分布图
以“GCI-CDMA Tools”插件为例: 1、打开MapInfo软件,关闭弹出的“Quick Start”对话框。 2、添加内置式插件,使菜单栏出现该插件对应的菜单项
VOLTE接通率优化思路及案例
VOLTE 接入问题优化思路及方案整理一、 VLOTE 主被叫接入流程主被叫接入流程指标定义:主叫呼叫成功次数/主叫发起呼叫总数*100% 事件定义:主叫上发 INVITE 后,收到网络下发200 OK二、 VOLTE 接入分析流程:影响业务告警过覆盖弱覆盖重叠覆盖干扰无线质差网络问题终端问题外部因素ATU 维护邻区漏配ATU 建、优、规VOLTE 未接通问题分析思路ATU 优化三、 VOLTE 接入处理流程:1. 影响业务告警:转维护处理2.无线质差:a)弱覆盖:转ATU建设、优化、规划流程处理b)过覆盖、重叠覆盖、干扰、邻区漏配:转ATU优化流程处理3.网络问题:转EPC\IMS排查处理4.终端问题:转软件、终端排查处理5.外部因素:人为误操作:转测试相关人员按规范正确操作、测试。
四、本轮VOLTE分析未接通分类:➢无线问题:1.弱覆盖、过覆盖、重叠覆盖、邻区缺失、模三干扰、外部干扰空口质差导致信令交互超时未接通。
案例:主叫发送UPDATE REQUEST后由于弱覆盖质差UPDATE REQUEST超时导致未接通。
➢网络问题:1.网络不回消息案例:主叫上发INVITE request 消息后网络侧未回100tring导致未接通。
2.流程冲突案例:主叫QCI1专载建立请求与切换请求流程冲突导致未接通。
3.网络主动释放案例:主叫在收到200 OK前网络侧下发rrcConnectionRelease导致未接通。
4.网络回错误码案例1:网络侧下发500 Server Internal Error消息导致主叫未接通。
案列2:网络下发invite service unavaible消息转CSFB导致主叫未接通。
➢软件&终端问题1.终端无响应案列:被叫上发INVITE-Ringing消息后终端10秒无响应,导致网络向主叫下发rrcConnectionRelease未接通。
2.终端响应延时案列:被叫UE发送INVITE- Ringing消息13秒后才上发INVITE 200 OK,导致网络向主叫下发rrcConnectionRelease未接通。
大连LTE培训文档-第一课
LTE培训文档LTE背景介绍4G就是第四代移动通信系统。
第四代移动通信系统可称为广带接入和分布式网络,其网络结构将是一个采用全IP 的网络结构。
4G 网络采用许多关键技术来支撑,包括:正交频率复用技术(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM),自适应调制和编码(Adaptive Modulation and Coding,AMC)技术,MIMO 和智能天线技术,基于IP 的核心网,软件无线电技术以及网络优化和安全性等。
3GPP 长期演进(LTE: Long Term Evolution)项目是近两年来3GPP 启动的最大的新技术研发项目,这种以OFDM/FDMA 为核心的技术可以被看作“准4G”技术或3.9G。
3GPP LTE 项目的主要性能目标包括:在20MHz 频谱带宽能够提供下行100Mbps、上行50Mbps 的峰值速率;改善小区边缘用户的性能。
1.1 L TE的设计目标三高:高峰值速率,下行峰值速率100Mbps,上行峰值速率50Mbps;高频谱效率,频谱效率是3G的3-5倍;高移动性,支持350Km/h两低:低时延,控制面IDLE->ACTIVE:<100ms,用户面传输<10ms;低成本:SON(自组织网络),支持多频段灵活配置;一平:以分组业务业务为主要设计目标,系统在整体架构上是基于分组交换的扁平化架构1.2 L TE的关键技术与特性(1)高阶调制与AMC(自适应调制与编码);上行QPSK 16QAM 下行三个(2)MIMO与Beam Forming(波束赋形);(3)OFDM(正交频分复用);(4)ICIC(小区间干扰协调);(5)SON(自组织网络)1.3LTE的长期演进LTE网络架构、网元功能2.1网络结构扁平化:接入网演进结构变化最大的是取消了RNC网元,将其功能放入eNB中实现网络只传输PS业务,语音使用VoIP进行传输(当然可以通过系统互操作,比如CSFB)S1接口:eNodeB和SAE Gateway/MME之间的接口,包括控制面接口和用户面接口。
LTE网规网优基础培训
此需求停止规划,保证相邻小区的不抵触。
规划的原那么:
可用性:满足最小复用层数与最小复用距离,从而防止能够发作的抵触。
扩展性:在初始规划时,就需求为网络扩容做好预备,防止后续规划进程
中频繁调整前期规 分配的基本条件:
划结果。这时就可保管一些组以及其它未保管组内保管假定干 复用距离:运用相反的两个小区之间的距离需求满足最小复用距离;
19
优化手段——功率调整(2)
ρA & ρB 数据信道的发射功率是以的方式给出的,数据信道子载波的发射功率和导频子载波发 射功率的比值记为: : = ρA或许ρB,其中: ρA表征没有导频的 〔A类符号〕的数据子载波功率和导频子载波功率的比值。 ρB表征有导频的 〔B类符号〕的数据子载波功率和导频子载波功率的比值。
规划原那么: 跟踪区的划分不能过大或过小,要平衡寻呼负荷和信
令开支; 跟踪区规划应在天文上为一块延续的区域,防止和增
加各跟踪区基站插花组网;不延续掩盖时,孤岛运 用独自的跟踪区,不规划在一个中; 应用规划区域山体、河流等作为跟踪区边界,增加两 个跟踪区下不同小区交叠深度,尽量使跟踪区边缘 位置更新本钱最低; 建议可以配置小一些,由于后续调整时,修正要复位 小区,中缀业务;而修正那么不用; 寻呼区域不跨 在原有网络场景下部署网络,引荐 规模和边界与网络 的对齐
网络预规划报告 工程参数总表 网络规划信息采集表 相关指导书
注意点: 小区命名原则及编号原则, 频率范围,复用方式及其他参 数规划原则等 针对双模共存网络,关注异 系统参数配合
《小区参数设计报告》 或《网规设计报告》
小区参数设计包括: TAC,邻区表, 频率, PCI, PRACH, 功率等
16
网络优化基本方法
LTE网络优化项目式教材 6项目六 撰写网络优化报告
任务6.2 撰写网络优化报告
周报 例行报告 月报 总结报告 网优报告的类型
某个网络指标的分析
专题报告 某个网络问题的分析
某个地区网络的分析
任务6.2 撰写网络优化报告
最常见的DT测试报告就可算是一种专题报告。
概述
DT测试报告
测试结果
问题分析
任务6.2 撰写网络优化报告
DT测试报告
1、概述 测试报告的概述部分主要描述了本次测试的一些基本情况。主要有 以下几点: •测试时间、地点、路线
任务6.2 撰写网络优化报告
DT测试报告
通常指标是基于对事件(Event)的统计而获得的。我们可以将事件 理解成通信过程中的一些特殊点,由不同的信令(Message)来统计定
义。通过对某些特定信令的统计得到事件,然后经过对事件的统计计算
得到相关指标。
任务6.2 撰写网络优化报告
DT测试报告
RSRP地理化图
复测对比:是对前面问题分析及解决建议的验证反馈。前后对比验证 问题是否得到了解决。
ห้องสมุดไป่ตู้
任务6.2 撰写网络优化报告
需要注意如下问题: 格式要规范,错别字要少。 语言要流畅,用语专业。 图文并茂,数据详实。 避免在报告中出现技术上的低级错误。 解决建议要实际可行,可操作性强。 事件分析思路清晰,逻辑性强。 拿不准的问题如果可能尽量不在报告中体现,如果一定要体现要能自 圆其说。 用数据说话。对于一些需要增加硬件设备才能解决的问题,一定要有 数据支撑。 报告完成后应让相关负责人审核,听取相关人员意见。 报告应在规定时间内提交,不可逾时。
项目六 撰写网络优化报告
任务6.1 网络优化报告示例 6.1.1 室外单站优化报告 6.1.2 分簇优化报告
2016年中国移动LTE中级优化培训-LTE技术原理
Lesson12主题:LTE技术原理时间:2016.08.04-08.05主讲:王智慧教材:《技术原理及未来热点概述》(华为、纸质),P53要点:一、LTE关键技术与特性1、设计目标:“三高、两低、一平”(1)三高:高峰值速率、高频谱效率、高移动性(2)两低:低时延、低成本(3)一平:基于分组交换的扁平化架构●较3G信道减少,用户面和高层信令取消专用信道,全部采用共享信道。
(物理层仍然保留了PDCCH和PUCCH信道,仅用于传输L1和L2层信令,如:调度、功控等,不承载高层信令)●无线网络时延:用户面< 10ms,控制面< 100ms。
2、高阶调制和AMC(自适应调制编码)(1)高阶调制:64QAM,6阶;(2)AMC:根据无线信道变化,选择不同的调制和编码方式;a)调制自适应:BPSK(仅PHICH)、QPSK(2阶)、16QAM(4阶)、64QAM(6阶);b)编码自适应:增减冗余编码,即信道编码。
●n阶调制即该调制方式有2的n次方个星座点,即可以采用2的n次方种波形。
阶数越高,每个星座点能够写到的信息量就越大。
(1)MIMO的两种模式a)复用模式(TM3):空间复用,不同天线发送不同信号,提升峰值速率;b)分集模式(TM2):不同天线发送相同信号,提升覆盖。
(2)MIMO传输方式●当前网络采用TM2、3、8自适应。
●前三项都是覆盖和小区平均吞吐率●只有空间复用才能同时提升系统容量、增加小区峰值吞吐率和增加小区平均吞吐率。
4、CA:载波聚合(1)R10提出,TR36.913;(2)最高支持5 x 20MHz = 100MHz;(3)需要Cat6以上终端支持;(4)分类:a)带内连续载波聚合;b)带内非连续载波聚合;c)带间载波聚合。
●目前网络支持:双载波、三载波。
5、OFDM:正交频分复用●相对FDM、TDM、CMD,实际OFDM是FDM的一种。
(1)发射端:IFFT;接收端:FFT;(2)各载波相互交叠,通过正交性实现有效传输;(3)优点:a)频谱效率高;b)对抗频选衰落;(4)缺点:a)频偏敏感;b)PARP高。
