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文档简介
LTE前台RF优化,二章:LTE前台优化,一章:LTE基础知识,三章:LTE前台切换,一章:LTE基础知识,Studyhardmakeprogresseveryday,FDD-LTE频段(中国电信),LTE网络特点(优点),带宽灵活配置:支持1.25MHz-20MHz带宽实际支持1.4MHz,3MHz,5MHz,10Mhz,15Mhz,20MHz峰值速率(20MHz带宽):下行100Mbps,上行50Mbps实际实现峰值速率比目标高控制面时延小于100ms,用户面时延(单向)小于5ms能为速度350km/h的用户提供100kbps的接入服务支持增强型MBMS(E-MBMS)取消CS域,CS域业务在PS域实现,如VOIP支持与现有3GPP和非3GPP系统的互操作系统结构简单化,低成本建网,Page4,LTE关键技术Overview,MIMO,OFDMA,LTE,SC-FDMA,64QAM,正交频分复用技术,多载波调制的一种。将一个宽频信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到每个子信道上进行传输。OFDM通过子载波交叠的方式提升频谱效率正交性通过以下方式实现:,OFDM:OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing,OFDM基本概念,传统FDM:为避免载波间干扰,需要在相邻的载波间保留一定保护间隔,大大降低了频谱效率OFDM:各(子)载波重叠排列,同时保持(子)载波的正交性(通过FFT实现)。从而在相同带宽内容纳数量更多(子)载波,提升频谱效率,OFDM:OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing,OFDM和传统FDM的对比,LTE多天线技术,无线通信系统可以利用的资源:时间、频率、功率、空间LTE系统中,对空间资源和频率资源进行了重新开发,大大提高了系统性能。多天线技术通过在收发两端同时使用多根天线,扩展了空间域,充分利用了空间扩展所提供的特征,从而带来了系统容量的提高。,MIMO的定义,广义定义:多进多出(Multiple-InputMultiple-Output)多个输入和多个输出既可以来自于多个数据流,也可以来自于一个数据流的多个版本。按照这个定义,各种多天线技术都可以算作MIMO技术,狭义定义:多流MIMO提高峰值速率多个信号流在空中并行传输按照这个定义,只有空间复用和空分多址可以算作MIMO,AirInterface,Transmissionantennas(inputs),Receptionantennas(outputs),Thepropagationchannelistheairinterface,sothattransmissionantennasarehandledasinputtothechannel,whereasreceiverantennasaretheoutputofit.,MIMO技术的分类,从MIMO的效果分类:传输分集(TransmitDiversity)利用较大间距的天线阵元之间或赋形波束之间的不相关性,发射或接收一个数据流,避免单个信道衰落对整个链路的影响。波束赋形(Beamforming)利用较小间距的天线阵元之间的相关性,通过阵元发射的波之间形成干涉,集中能量于某个(或某些)特定方向上,形成波束,从而实现更大的覆盖和干扰抑制效果。空间复用(SpatialMultiplexing)利用较大间距的天线阵元之间或赋形波束之间的不相关性,向一个终端/基站并行发射多个数据流,以提高链路容量(峰值速率)。空分多址(SDMA)利用较大间距的天线阵元之间或赋形波束之间的不相关性,向多个终端并向发射数据流,或从多个终端并行接收数据流,以提高用户容量。从是否在发射端有信道先验信息分:闭环(Close-Loop)MIMO:通过反馈或信道互异性得到信道先验信息开环(Open-Loop)MIMO:没有信道先验信息,LTE传输模式-概述,传输模式是针对单个终端的。同小区不同终端可以有不同传输模式eNB自行决定某一时刻对某一终端采用什么传输模式,并通过RRC信令通知终端模式3到模式8中均含有发射分集。当信道质量快速恶化时,eNB可以快速切换到模式内发射分集模式,二章:LTE前台优化,Studyhardmakeprogresseveryday,由于LTE采用同频组网,所以干扰成为影响各项指标的关键原因。消除干扰也成为优化工作的重点。为了更好的达到消除干扰、控制覆盖的目的,一般优化需遵循以下原则:1、先优化覆盖,后优化干扰化局部再优化整体。2、优先解决弱覆盖,再解决越区覆;先优化覆盖,然后优化重叠覆盖或导频污染。即消除弱覆盖,净化切换带,消除交叉覆盖。3、优先RF优化(调整机械方位角、下倾角);其次参数优化(更改发射功率、电子下倾等);最后无法解决再考虑加站或整改。,优化原则,只要有两个及以上小区信号存在,就会有干扰。研究发现:RSRP相差6db以内干扰最大,10db以外干扰较小,20db以外干扰可以忽略不计。,测试LOG分析,分析测试LOG时,首先从覆盖开始,了解弱覆盖区域,图中红色区域需重点分析。,测试LOG分析,后以SINR依据,对大段质差进行分析。,图中蓝色区域需重点分析产生SIRN差的原因。,2.1基站故障,原因:基站告警或隐形故障导致基站无信号,解决方法:排障解除告警,2.2邻区漏配,原因:主服务铁四院电视台584593_49小区与最优切换邻区才茂街武汉市杨园学校584683_0小区没有邻区关系导致切换失败。,解决方案:添加584593_49与584683_0小区邻区关系,2.2邻区漏配,在信令层面,邻区漏配最直接的表现是UE连续上报MR,基站则无响应。,MR全称MeasureReport,分为周期性MR和事件性MR,切换时UE上报MR为事件性MR。当UE完成测量后,会依照测量报告配置对报告条件进行评估,当设定条件满足时,UE会将测量结果填入MeasurementReport消息,发送给eNB。该消息携带主要IE如下:measId:上报测量报告的测量标识,与measurementControl消息一致。measResultServCell:服务小区测量结果,包括rsrpResult和rsrqResult。measResultNeighCells:邻小区测量结果。,2.3弱覆盖,原因:UE在石牌岭机场路东侧行驶时,由于周围楼房阻挡,导致高路段缺少强主服务小区,造成弱覆盖。,解决方案:张黄新村9栋8号2小区电下倾角下压4度。理工大南湖校区北1栋1小区电子下倾角下压3度,功率降3db,2小区功率加5db。理工大南湖校区3校区功率加到19。,2.3弱覆盖,说明:理工大南湖校区北1栋1小区方向楼层阻挡,信号出不来,我们就让2小区覆盖该路段,优化结果:RSRP提升为-99左右,SINR提升为17左右。,2.4模三干扰,原因:测试车辆行驶至福安路时,主服务小区PCI=295与邻区PCI=280模三干扰,造成SINR差。,解决方案:1:武汉铁路公安局2、3小区PCI对调。白云之家酒店2电下倾下压3度。,2.4模三干扰,当主服务小区的RSRP较弱时,邻区列表里会显示多个强度相当且RSRP较低的小区,但注意此时问题归类不是重叠覆盖,根本原因是弱覆盖。,优化结果:RSRP提升为-86左右,SINR提升为13左右,2.5越区覆盖,原因:园林路美地家园基站3小区信号RSRP在友谊大道二环交汇处基站主覆盖范围内持续大于-90。,优化手段:将园林路美地家园基站3机械下倾或者电下倾压4度或者功率降4db。把附近基站的一个小区方位角朝该区域转动,增强第二邻区小区强度。,2.6重叠覆盖,原因:该路段在友谊大道与北洋桥路交汇处基站1小区覆盖范围内,却被附近更远的几个基站的教强信号干扰,由于附近基站距离较近,信号较强,所以产生重叠覆盖,导致SINR值低于为-6,解决方案:友谊大道与北洋桥路交汇处1小区方位角调至30度,功率加至19,机械下倾下压3度。三环线钢材市场3小区电下倾角下压5度。2:厂前一冶七栋3小区电下倾压下8度,功率降4db。3:阳春湖路南1小区电下倾下压5度。5:民福2小区电下倾下压4度。4:武钢交运2小区电下倾下压5度。,2.6重叠覆盖,原则:选出一个主覆盖小区,增强主覆盖小区信号强度,减弱干扰信号强度。结果:SINR值由原来的-2,提升为26.4。RSRP也有-93,提升为-74。,当主服务小区的RSRP较弱时,邻区列表里会显示多个强度相当且RSRP较低的小区,但注意此时问题归类不是重叠覆盖,根本原因是弱覆盖。,2.7弱覆盖,加站类,原因:沿湖大道实际道路蜿蜒曲折,高低起伏,两边湖水反射信号。路上基站稀疏,缺少主服务小区,周围湖边基站较多,无阻碍远程干扰,造成RSRP为-105左右的信号很多,形成干扰。,解决方案:沿路增加S11基站,只对着道路覆盖,避免干扰湖边区域。,2.8基站整改,原因:沿光电服务中心后勤服务大楼所在的楼栋7层,被周围一圈20层的楼栋严密遮挡,信号出不来,1小区所覆盖公正路段距离不到30米,却是覆盖差SINR差。,解决方案:将改站拆除,在路边新建基站,解决阻挡。,三章:LTE前台切换,Studyhardmakeprogresseveryday,3.1切换策略,切换的过程就是终端在移动过程中与网络连接交互发生变化的过程。LTE系统的整个切换过程完全由网络侧(eNB)控制,所以切换UE的行为需要eNB监控,当发现UE处于切换区且存在比当前无线质量更好的小区时,根据情况适时命令UE切换到目标小区。由于eNB并不知道UE所处的位置和无线质量情况,需要控制UE上报相关的无线质量信息来判断。当eNB收到测量或切换的事件上报时,会下发切换命令给UE,UE收到切换命令后,中断与源小区的交互,按切换命令要求切换到新的目标小区,并通过信令交互通知目标小区,以完成整个切换过程。,3.1切换策略,切换前UE跟左边的基站联系,切换后UE跟右边的基站联系,3.1切换策略,为了控制切换信令流程的准确和及时,网络侧通过一些参数来控制切换的触发条件,同频切换采用A3事件来触发切换;异频切换采用A1-A2,A3-A4-A5来触发;异系统切换采用A1-A2,B1-B2来实现。当前最常用的参数有3个:切换门限、延迟触发时间、小区偏置CIO。,1、切换门限主要由A1/A2/A3/A4/A5,B1/B2等.,2、延迟触发时间:当满足事件触发条件时,为了防止不必要切换的发生,UE不要立即上报满足事件的小信,在延迟触发时间内持续满足相应的事件触发条件,才将满足该事件的小区测量信息向eNodeB上报。当前配置延迟触发时间为320毫秒,表示在320毫秒内一直满足触发条件才上报A3事件报告。息区,3、小区特定偏置CIO(CellIndividualOffset),每个服务小区和目标小区可分别独立配置。当信号波动较大,需要对某个特定小区调节切出或切入的容易程度,CIO在切换中起到移动小区边界的作用。目标小区的CIO越大,切换越容易,反之亦然。,3.1切换策略,A1事件:表示服务小区信号质量高于一定门限;A2事件:表示服务小区信号质量低于一定门限;A3事件:表示邻区质量高于服务小区质量,用于同频、异频的基于覆盖的切换;A4事件:表示邻区质量高于一定门限,可用于负载均衡;A5事件:表示服务小区质量低于一定门限并且邻区质量高于一定门限,可用于负载均衡;在异频组网策略中A1A2是必须使用的事件,A3A4A5事件是可选事件,3.2切换信令,要完成切换过程,UE与eNB需要配合,此配合是通过信令来交互信息的。完整信令交互过程是:1、源eNB控制UE测量=-=-=在UU接口体现为RRCCONNECTRECONFIG信令。,2、UE回复eNB收到控制消息=-=-=在UU接口体现为RRCCONNECTRECONFIGCMP信令,之后UE将按测量控制要求实时测量,一旦发现满足条件,将触发切换事件测量报告。,3、UE把测量报告发给源eNB=-=-=在UU接口体现为MEASUREMENTREPORT信令。源eNB收到测量报告后,进行相关条件判断,如果决定切换,网络侧将准备的相关切换资源(这个过程对UE侧不可见)。,4、源eNB下发切换命令=-=-=在UU接口体现为RRCCONNECTRECONFIG信令,UE收到切换命令后,中断与源eNB(小区)的交互,并尝试接入目标eNB(小区)。,5、UE在目标小区发切换完成消息=-=-=在UU接口体现为RRCCONNECTRECONFIGCMP信令,3.2切换信令,切换信令:1、RRCConnectionReconfiguration2、RRCConnectionReconfigurationComplete3、MeasurementReport4、RRCConnectionR
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