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文档简介

中国电信无线维护岗位认证培训教材LTE网络规划与优化系列教材之——LTE网络规划概述目录一. LTE网络规划原则 3二. 网络规划基本流程 4三. 规划指标 5四. 覆盖规划 7(一) 链路预算模型 7(二) 链路预算影响参数 8(三) 站间距规划建议 10五. 容量规划 10(一) 影响LTE容量的因素 10(二) LTE容量评估指标 12(三) LTE控制信道容量分析 12(四) 业务信道容量分析 14(五) 容量规划思路 15六. 无线参数设置规划 16(一) PCI规划 16(二) PRACH规划 16(三) TA规划 18(四) 邻区规划 18(五) 初始功率参数 19(六) FDD异频切换参数 20七. 组网原则 20(一) 组网方式 20(二) 频率使用原则 20(三) 室内外协同覆盖原则 21(四) 室外宏基站 21(五) 小基站 21(六) 室内分布系统 21(七) 容量设置原则 22(八) 与C网协同原则 23

LTE网络规划原则根据集团统一部署,按“统一规划,分步实施”的原则,打造高速度、高质量、低成本,具有比较优势的4G网络。TD-LTE网络“重点区域流量吸纳,不追求连续广覆盖”,聚焦数据卡高流量区域,包括竞争楼盘、高校园区、办公写字楼区、城中村等,发挥TD-LTE容量优势。LTEFDD网络为广覆盖网络,聚焦3G高流量区域,重点关注年轻人聚集场所、人流密集区域、商务场所等区域,统筹考虑用户体验、网络质量、投资效益,以客户为中心,充分利用C网站址资源、小灵通站址资源等现有资源及各种技术手段,根据市场业务需求,推进深度覆盖,精确布点,同时解决现网存在的问题,开展谈点困难的站点攻坚,提升网络质量。一个精品的网络需要符合覆盖连续、容量合理、成本最优三个基本条件,因此在进行LTE网络建设时,应重点考虑以下四个方面:1、重点关注站高LTE网络多采用同频组网方式,在同频组网时,需要严格控制网络结构,尽量保持完整的蜂窝结构,以减小系统间的同频干扰,提升系统性能。基站高度规划应特别注意避免越区覆盖。在城区或郊区,建议站高相对周边建筑高度差6m~9m左右,农村则建议站高在50m以内。如果对现网高站进行搬迁调整,可以通过在周边新选址或选用多个替换站点等方式保证高站调整后的覆盖质量。2、充分利用原有2G、3G站点合理利旧原有站点,减少投资;与异系统共址时,需要考虑异系统间的干扰隔离,采取措施,保证天面上有足够的隔离空间,以满足多系统共存的要求。3、2G/3G、4G天线独立建设在LTE天馈系统建设时,有两种主要的建设方案可选。第一是独立天馈系统建设方案:即单独建设L网天线,这种方案能够灵活设置L网的天线方位角、下倾角,但此方案受限于天面安装位置,网络建设成本较高且建设难度大。第二是与现网2G/3G系统共天馈系统建设方案:这种方案可以节省天线安装位置,降低网络建设成本和建设难度,但此方案的缺点主要是天线方位角和机械下倾角调整将会同时影响2G/3G、4G网络,射频优化难度增加。因此需做好权衡。4、重视特殊场景的精细规划在LTE网络的建设中,需要根据不同覆盖场景的特征和要求进行有针对性的网络精细化规划。高铁覆盖情况下,LTE网络规划可以采用公网方式兼顾周边区域覆盖或以专网的方式进行高铁覆盖。同时,局部采用异频组网的方式降低网间干扰,提升网络性能,降低规划优化复杂度。另外,也可以采用多RRU共小区的方案,扩大单小区的覆盖距离,从而减少小区间的频繁切换,提升网络质量。在实现地面景区覆盖时,需在保障覆盖的基础上考虑容量的需求。而在水面景区覆盖时,应多目标优化,平衡水面与周边区域覆盖,提升现有站点覆盖效果。网络规划基本流程LTE的无线网络规划流程包括网络需求分析、网络规模估算、站址规划、无线网络仿真和无线参数规划5个阶段。1、网络需求分析本阶段需要明确LTE网络的建设目标是展开网络规划工作的前提条件,可以从行政区域划分、人口经济状况、网络覆盖目标、容量目标和质量目标等几个方面入手。同时注意收集现网2G、3G的站点数据及地理信息数据,这些数据都是LTE无线网络规划的重要输入,对于LTE网络建设具有指导意义。2、网络规模估算本阶段通过覆盖和容量估算来确定网络建设的基本规模,在进行覆盖估算时首先应了解当地的传播模型,然后通过链路预算来确定不同区域的小区覆盖半径,从而估算出满足覆盖需求的基站数量。容量估算则是分析在一定站型配置条件下,LTE网络可承载的系统容量,并计算是否满足用户的容量需求。3、站址规划通过网络规模估算,估算出规划区域内需要建设的基站数目和位置,受限于各种条件的制约,理论位置不一定可以建站,因而实际站点同理论站点并不一致,这就需要对备选站点进行实地勘察,并根据所得数据调整基站规划参数。其内容包括基站选址、基站勘察和基站规划参数设置等。同时应该尽可能利用原有基站站址进行共站址建设,是否可共站址主要依据无线环境、传输资源、电源、机房条件、天面条件及工程可实施性等方面综合确定。4、无线网络仿真完成初步的站址规划后,需进一步将站址规划方案输入到LTE规划仿真软件中进行覆盖及容量仿真分析。仿真分析流程包括规划数据导入、覆盖预测、邻区规划、PCI规划、用户和业务模型配置以及蒙特卡罗仿真,通过仿真分析输出结果,可以进一步评估目前规划方案是否可以满足覆盖及容量目标,如存在部分区域不能满足要求,则需要对规划方案进行调整修改,使得规划方案最终满足规划目标。5、无线参数设计在利用规划软件进行详细规划评估和优化之后,就可以输出详细的无线参数,主要包括天线挂高、方位角、下倾角等小区基本参数、邻区规划参数、频率规划参数、PCI配置等。同时根据具体情况进行TA规划,这些参数最终将作为规划方案输出参数提交给后续的工程设计及优化使用。以上5个阶段不是独立、割裂开的,而是在每个阶段都有反馈的过程,在某个阶段不能达到规划目标时,需返回上面几个阶段进行反馈修正。规划指标按照集团的统一部署,规划指标综合考虑信号覆盖、用户感知、全网性能参数,主要选取RSRP、SINR、上下行边缘速率、连接建立成功率、ping时延、切换成功率、掉线率等参数。根据中国电信网发[2013]31号文,《中国电信LTE混合组网试验网工程设计规范无线网分册(试行稿)》,规划指标建议如下,仅供参考:全网规划指标指标名称指标取值全网覆盖指标覆盖率目标网规划按50%加载下满足RSRP>=-105dB且RS-SINR>=-3dB的概率>=95%进行规划,此指标用于链路预算确定目标网站间距。每载扇平均规划容量每载扇平均吞吐量1、20M系统带宽时:下行:34Mbps,上行:14.8Mbps2、15M系统带宽时:下行:25.5Mbps,上行:11.1MbpsRRC连接用户数每载扇最大400,目前集团统一按照每载扇20个RRC连接配置全网

质量指标连接建立成功率与主叫控制面时延用户连接建立成功率≥95%用户连接建立平均时延<100ms掉线率掉线率≤4%切换成功率切换成功率≥95%切换时延切换控制面平均时延<100ms(具体信令点参见集团测试规范)切换业务面平均时延<85ms用户吞吐量优良比20M系统带宽时:上行吞吐量≥5Mbps的优良比≥70%下行吞吐量≥12Mbps的优良比≥70%15M系统带宽时:上行吞吐量≥3.75Mbps的优良比≥70%下行吞吐量≥9Mbps的优良比≥70%10M系统带宽时:上行吞吐量≥2.5Mbps的优良比≥70%下行吞吐量≥6Mbps的优良比≥70%根据集团相关要求,室分系统的规划指标建议如下,仅供参考:室分系统规划指标指标名称指标取值室分系统覆盖指标覆盖率目标覆盖区域95%以上位置满足:公共参考信号接收功率(RSRP)≥-115dBm,且RS-SINR≥3dB(测试方法参见集团室分验收规范)用户感知上下行速率的优良比超过70%。其中,在20MHz带宽情况下,对于单路室分PDCP层下行速率≥40Mbps,上行速率≥10Mbps为优良;对于双路室分PDCP层下行速率≥70Mbps,上行速率≥10Mbps为优良。如带宽15MHz时,对于单路室分PDCP层下行速率≥30Mbps,上行速率≥7.5Mbps为优良;对于双路室分PDCP层下行速率≥52Mbps,上行速率≥7.5Mbps为优良。如带宽10MHz时,对于单路室分PDCP层下行速率≥20Mbps,上行速率≥5Mbps为优良;对于双路室分PDCP层下行速率≥35Mbps,上行速率≥5Mbps为优良。移动性室内分布系统室内信源之间、室内外信源之间切换成功率≥99%信号外泄建筑物外10米处,接收到室内信号RSRP≤-110dBm的比例>90%,或者室内信号强度比室外主小区低10dB的比例>90%覆盖规划覆盖规划的关键影响因素:链路预算模型(1)LTE上行链路预算上行链路最大传播损耗(dB)=手机最大发射功率(dBm)+基站天线增益(dBi)+手机天线增益(dBi)-馈线损耗(dB)-阴影衰落余量(dB,与传播环境有关)-干扰余量(dB,与系统设计容量有关)-建筑物穿透损耗(dB,在室内覆盖时使用)-人体损耗(dB)-基站接收机灵敏度(dBm),与业务、多径条件等因素有关。(2)LTE下行链路预算:下行链路最大传播损耗(dB)=基站业务信道最大发射功率(dBm)+基站天线增益(dBi)+手机天线增益(dBi)-馈线损耗(dB)-阴影衰落余量(dB,与传播环境有关)-干扰余量(dB,与系统设计容量有关)-建筑物穿透损耗(dB,在室内覆盖时使用)-人体损耗(dB)-移动台接收机灵敏度(dBm,与业务、多径条件等因素有关)。链路预算影响参数在进行链路预算分析时,需确定一系列关键参数,主要包括基本配置参数、收发信机参数、附加损耗及传播模型。(1)基本配置参数主要包括系统总带宽、RB总数、分配RB、发射天线数、接收天线数、天线传输模式以及上下行时隙配置、特殊时隙配置(TD-LTE)等。LTEFDD支持1.4M、3M、5M、10M、15M和20M共6种带宽。LTEFDD使用OFDMA多址方式,其子载波带宽为15KHz,每12个连续的子载波组成一个资源块(ResourseBlock,RB),下表给出了LTEFDD各种带宽下对应额RB数量和子载波数量。系统带宽(MHz)RB数量子载波数量传输带宽(MHz)1.46721.083151802.75253004.510506009157590013.520100120018(2)收发信机参数主要包括发射功率、热噪声密度、接收机噪声系数、目标SINR值等,各参数的典型及建议值为:发射功率,下行方向,在系统带宽为20MHz情况下,取46dBm,上行方向,终端功率为23dBm;热噪声密度,-174dBm/Hz接收机噪声系数,基站侧通常取3dB,终端侧通常取7dB接收灵敏度,在LTE系统中,接收灵敏度为所需的子载波的复合接收灵敏度,其计算方法为:复合接收灵敏度=每子载波接收灵敏度+10*lg(需要的子载波数)=热噪声密度+10*lg(子载波间隔)+噪声系数+目标SINR+10*lg(需要的子载波数)目标SINR,在36.213中,定义了不同MCS、RB承载下的数据块数量,根据边缘速率,可以推出数据块数量,然后找到承载的RB数量,就可以方便地查出对应的MCS,并根据具体MCS和SINR对应表得到SINR。(3)附加损耗及增益,主要包括接头及馈线损耗、阴影衰落余量、穿透损耗、干扰余量、人体损耗、天线增益、天线增益、IRC增益。(4)传播模型,由3GPPTS36.942协议知,LTE采用的是COST-231Hata模型。站间距规划建议结合市场业务发展要求及网络覆盖需求,根据链路预算结果和LTE基站目标站间距进行布点,下表为典型区域的目标站间距建议:区域类型典型场景典型站间距(米)1.8GHz2.1GHz2.6GHzCDMA800MHz密集市区特大城市CBD、高层住宅区等450-600400-550300-350500-650市区商务区、政务区、普通住宅区等600-750550-650350-400650-850郊区市郊楼盘、科技园区、工业园区等800-1200700-1100500-700900-1400容量规划2G/3G系统的容量规划,主要考虑了面向连接的话音用户,而LTE则是面向全IP的网络,设计上更多地考虑了数据业务的承载,资源分配方式上采用链路自适应方式,不仅根据用户的信道质量来调整编码方式,也会依据当前小区总体资源的占用情况以及用户的位置和信道质量,动态调整用户业务对资源的占用,因此,影响LTE容量的因素有很多。影响LTE容量的因素FD-LTE系统的容量由很多因素决定,首先是系统配置和算法的性能,包括单扇区频点带宽、MIMO技术、基站功率、小区间干扰消除技术、资源分配方式和调度算法等。其次,实际网络整体的信道环境和链路质量会影响LTE网络的资源分配和调制编码方式选择。单扇区频点带宽LTE网络支持1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz带宽的灵活配置,显然采用更大的带宽,网络可用资源将更多,系统容量也就越大。由于调度增益的原因,用户吞吐量和接入用户数这两个容量参数与系统带宽的关系略比正比关系要高。MIMOMIMO技术按效果可以分为空间分集、波束赋形、空间复用和空分多址等方式。空间分集可以提高链路传输性能,提高边缘用户的吞吐量;空间复用可以提供用户的峰值速率。基站功率LTE采用的OFDM技术在小区内为正交传输,不存在CDMA的远近效应,功率控制只为补偿路损和阴影。因此LTE只在上行采取慢速功控,下行为避免影响CQI,仅采取半静态的功率分配方式。基于此原因,对应较为密集的场景,如站间距较小时,提高LTE的基站功率对容量改善不大。而在保证覆盖的前提下,适当降低发射功率不仅不会对系统容量造成很大影响,还可以避免导频污染。只有当对郊区或者农村以覆盖为初期首要目标的场景而言(站间距偏大),提高基站发射功率才可在一定程度上提高系统容量。小区间干扰消除技术LTE系统由于OFDMA的特性,系统内的干犹主要来自网内其他小区。这些同频干犹将降低用户的信嗓比,从而影响用户容量,因此干犹消除技术的效果将会影响系统整体容量及小区边缘用户速率。资源分配方式LTE的资源分配方式包括动态调度和半持续调度两种。前者采用按需分配方式,每次调度都需要调度信令的交互,这种方法简单且灵活性高,如不考虑调度信令资源的限制,资源利用率是最高的,但动态调度的信令开销很大,限制了系统容量。而后者只在第一次资源分配、重传或者需要进行重新资源分配时采用动态调度,其他采用之前预定义的资源分配进行传输的调度方式。因此节省了信令的开销,一定程度上提高了系统的容量。资源调度算法LTE采用自适应调制编码方式,使得网络能够根据信道质量的实时检测反馈,动态调整用户数据的编码方式以及占用的资源,做到系统性能最优。因此,LTE整体容量性能和资源调度算法的好坏密切相关,好的资源调度算法可以明显提升系统容量及用户速率。网络结构LTE的用户吞吐量取决于用户所处环境的无线信道质量,小区吞吐量取决于小区整体的信道环境,而小区整体信道最关键的影响因素是网络结构及小区覆盖半径。在LTE规划时应比2G/3G系统更加关注网络结构,严格按照站距原则选择站址,避免选择高站及偏离蜂窝结构较大的站点。LTE容量评估指标LTE容量主要用以下几种评估指标进行评估,主要有同时调度用户数、同时在线(激活)用户数小区平均吞吐量、小区边缘吞吐量及VOIP用户数,下面对几个指标简要的说明:同时调度用户数:指系统调度周期内可调度的用户数。同时在线(激活)用户数:指系统保持连接状态的用户数。小区平均吞吐量:指用户按照一定规律分布时,整个小区的平均吞吐量=所有小区吞吐量之和小区数。由于LTE为所有连接用户提供自适应调制编码方式的数据传输,因此小区整体吞吐量受整体无线环境的影响较大。小区边缘吞吐量:指分布在小区边缘的用户吞吐量在系统仿真时,边缘用户定义为对网络中所有用户按照用户吞吐量的大小降序排列,吞吐量处于后5%的用户。VOIP用户数:VOIP的容量为对于指定VOIP方式的业务网络内满足其特定FER要求的用户的数目。因此VOIP容量既包包含了对QOS的要求,也包含了网络的能力,VOIP用户数和带宽配置、控制信道资源及VOIP调度算法相关。LTE控制信道容量分析PHICH信道容量PHICH信道用于承载为上行数据传输所反馈的下行ACK/NACK信息。LTE系统中用能够获得的PHICH信道数来表征PH1CFL信道容量。在LTE-FDD系统中,所有子帧中的PHICH组数数目相同,由高层通过PBCH进行广播,PHICH组数=(PHICH分组参数(1/6,1/2,1,2)*(NRB/8)在常规CP条件下,PHICH组数是总RB个数的1/48,1/16,1/8,以及1/4;在扩张CP条件下PHICH组数是总RB个数的1/24,1/8,1/4,1/2。不同带宽下PHICH承载的用户数如下表所示:不同带宽下PHICH承载的用户数NgBW(RB)1.4MHz(6)3MHz(15)5MHz(25)10MHz(50)15MHz(75)20MHz(100)1/688881616241/2881632405618163256801042163256104152200当需要进行上行传输的用户数以及数据包较多时,可以选择配置较高的Ng值。PDCCH信道容量分析PDCCH信道影响的是同时调度用户数,因此在一定配置条件下PDCCH信道容量定义为可以同时调度的用户数。PDCCH信道容量受限于PDCCH可用CCE资源以及CCE聚合度,系统同时调度用户数与PDCCH的数目见下表:20MHz带宽下PDCCH可用CCE数目Ng天线端口数1天线端口数2天线端口数4CFI=1CFI=2CFI=3CFI=1CFI=2CFI=3CFI=1CFI=2CFI=31/626859932054872041741/225589119528619387212356891750841734682195285134680132660当Ng为1/6时,不同PDCCH聚合度下,20MHz带宽可同时调度的最大用户数如下表所示系统可同时调度用户数PDCCH聚合等级天线端口数1天线端口数2天线端口数4CFI=1CFI=2CFI=3CFI=1CFI=2CFI=3CFI=1CFI=2CFI=3126599320548720417421329461027431020373614235132151018437112610259但是PDCCH信道数只会限制同一TTI调度的用户数,但不会限制同时在线用户数。但是当小区接入用户中如果绝大部分用户速率都比较低,那么会限制小区峰值速率;另外PDCCH配置的OFDM符号数目越多,相应的PDSCH信道可用的OFDM符号数就会越少,小区峰值速率和平均速率就会越低,频谱效率下降。业务信道容量分析峰值吞吐率定义为把整个带宽都分配给一个用户,并采用最高阶调制和编码方案以及最多天线数目的前提下,每个用户能达到的最大吞吐量。LTE系统的理论峰值速率见下表:不同带宽配置下上下行理论峰值速率系统带宽(MHz)链路RB数量每RB的RE数管理开销RE数64QAM码率编码效率MIMO天线理论峰值速率(Mbit/s)10DL50168486100%272UL50168246100%143.215DL75168486100%2108UL75168246100%164.820DL100168486100%2144UL100168246100%186.4小区的峰值吞吐量是小区的理论容量,在实际网络中还要受信道条件、编码冗余保护及RB不能整个小区均分配给一个用户使用,因此理论峰值速率在实际网络规划中并不具备参考意义。容量规划思路容量规划需要与覆盖规划相结合,最终结果同时满足覆盖与容量的需求。根据上述影响因素分析,容量规划除业务能力外,还需综合考虑信令各种无线空口资源。容量规划必须首先满足覆盖要求,LTE建设初期以覆盖目标为主,分布建站,后期逐步提升系统容量。无线参数设置规划PCI规划PCI(PhysicalCellIndex)是LTE网络的物理小区标识,用于区分不同小区的无线信号,保证在相关小区覆盖范围内没有相同的PCI。PCI在LTE中的作用类似与CDMA系统中的PN码,因此规划的目的也类似,需保证复用距离。如果相邻小区的PCI重复的话,这两个小区间的干扰将会增加,影响小区的吞吐量。PCI由主同步码和辅同步码组成,其中主同步码有3种不同取值,辅同步码有168种不同取值,所以共有504个PCI码。PCI规划的原则:避免相同的PCI分配给邻区;避免模3相同的PCI分配给邻区,规避相邻小区的PSS序列相同及规避相邻小区RS信号的频域位置相同;避免模6相同的PCI分配给邻区,规避相邻小区RS信号的频域位置相同;避免模30相同的PCI分配给邻区,规避相邻小区的UL解调参考信号序列相同;PCI的规划建议采用室内、室外、场景分段方式进行规划。即将一部分PCI分配给室外站使用,一部分分配给室分使用,还有一部分作为高铁、水域等特殊场景使用;地市间规划协调通过地市双方协商确定,提前获取对方规划信息,避免出现冲突的情况;对于厂商边界区域,在2个厂家的边界区域使用2段不同的PCI,避免频繁的修改PCI。PRACH规划PRACH(PhysicalRandomAccessChannel,物理随机接入信道)是用户进行初始连接、切换、连接重建立,重新恢复上行同步的唯一途径。UE通过上行RACH来达到与LTE系统之间的上行接入和同步。本参数定义了preamble根序列索引,总共有838个根序列,prachformat0-3的根序列为839位,通过对根序列的移位产生preamble,每个小区总共有64个preamble,根据移位位数设置,一个小区可能需要一个或多个根序列;如果一个根序列不够产生64个preamble,设置的索引号+1的根序列继续被此小区使用,直到产生64个根序列为止。PRACH根序列是采用ZC序列作为根序列(以下简称为ZC根序列),由于每个小区前导序列是由ZC根序列通过循环移位(Ncs,cyclicshift也即零相关区配置)生成,每个小区的前导(Preamble)序列为64个,UE使用的前导序列是随机选择或由eNB分配的,因此为了降低相邻小区之间的前导序列干扰过大就需要正确规划ZC根序列索引。在FDD模式下,ZC根序列索引有838个,Ncs取值有16种,规划根据小区特性(是否高速小区)给多个小区配置ZC根序列索引和Ncs取值,从而保证相邻小区间使用该索引生成的前导序列不同。规划目的是为小区分配ZC根序列索引以保证相邻小区使用该索引生成的前导序列不同,从而降低相邻小区使用相同的前导序列而产生的相互干扰。PRACH规划方法及原则:根据小区覆盖半径取定Ncs值。其中TMD为最大时延扩展(一般取5usec),r为小区半径。如小区接入半径10km,Ncs取值为76。计算前导序列数=839/Ncs,向下取整计算根序列索引数。如839/76向下取整为11,则每个索引可产生11个前导序列,64个前导序列需要6个根序列索引。计算可用根序列索引。如6个根序列索引,对应0,6,12…834,共139个可用根序列索引。根据可用根序列索引,在所有小区之间进行分配,要求满足可用性原则及扩展性原则,类似PCI参数的规划。PRACH的规划建议采用室内、室外、场景分段方式进行规划。即将一部分PRACH分配给室外站使用,一部分分配给室分使用,还有一部分作为高铁、水域等特殊场景使用;地市间规划协调通过地市双方协商确定,提前获取对方规划信息,避免出现冲突的情况;对于厂商边界区域,在2个厂家的边界区域使用2段不同的PRACH,避免频繁的修改PRACH。TA规划跟踪区TA(Trackingarea)是LTE/SAE系统为UE的位置管理设立的概念,其作用与C网的LAC类似,主要用于寻呼。跟踪区的规划要确保寻呼信道容量不受限,同时对于区域边界的位置更新开销最小。由于LTE只有PS域(PacketSwitch),所以没有LA(LocationArea)的概念。小区所属的TA在SIB1(SystemInformationBlock1)中广播。MME通过TA知道空闲态UE的位置信息。TA规划的原则:TA划分需考虑TA更新的信令负荷和寻呼区大小之间的平衡。TA规划范围过大会导致PCH信道负荷过重,同时增加空口的信令流程。TA规划范围过小会增加终端发起位置更新的概率,增加系统负荷。网络建设初期,TA规划可以适当大,后期随着网络负荷的上升,再做优化调整;TA边界划分需充分利用地理环境来减少终端位置更新和系统负荷,其原则与LA/RA相似。如利用河流、山脉等作为位置区的边界,尽量不要沿着或者与主干道、铁路平行,其边界也不要在密集用户区等高话务区域;鉴于LTE网络在现有2G/3G网络基础上部署,最直接的TA规划方案是将TA边界规划成与2G/3GRA或LA边界重叠。TA应尽量规划的大一些,从而降低TAU开销。但如果寻呼负载过高,应缩小TA。在LTE网络部署后,应通过网管来监控寻呼负载,防止寻呼负载偏高。邻区规划LTE的邻区与2G/3G邻区规划原理基本一致,需考虑各小区的覆盖范围及站间距、方位角等,并需注意LTE与异系统间的邻区配置。1、邻区配置原则:互易性原则:根据各个小区的邻区配置数和互配情况,调整邻区,尽量做到互配且控制邻区的数量;邻近原则:两个相邻小区需在彼此的邻区列表中。对于站点较少的区域,可以考虑将该站的所有扇区设为邻区;临界小区:指的是组网方式不一样的网络交界区域、同频网络与异频网络的交界、对称时隙与非对称时隙的过渡区域、不同本地网区域边界、不同组网结构边界;优选小区:指的是与本小区重叠区域较多,切换时应该优先切换的小区。2、互操作邻区配置原则考虑到LTE网络与2G/3G网络共存且LTE在初期覆盖方面存在欠覆盖区域,因此合适的互操作邻区配置有利于提高LTE与2G/3G的切换成功率,降低掉线率和提高用户感知。LTE小区覆盖区域的2G/3G小区需设置为邻区;若LTE与2G/3G共站址,则与LTE小区覆盖同方向的小区需设置为邻区关系;适当的控制LTE邻区数量(终端的测量能力有限)初始功率参数基站的初始发射总功率及导频功率建议规划如下:室外宏基站发射功率默认初始设置为2*20W;对于2T4R站点,建议优先设置为2*40W。室内基站发射功率根据设计方案取定,建议默认值为40瓦,根据工程网优结果进行调整。导频功率初始配置如下:PA=-3、PB=1、2T发射、功率2*20W、带宽15MHz,导频功率设为16.4dBm。PA=-3、PB=1、2T发射、功率2*20W、带宽20MHz,导频功率设为15.2dBm。FDD异频切换参数LTE网络的切换都是基于终端测量触发的,而测量的模式与门限全部都由网络侧来决定。同频切换:一般使用A3测量,其原理为终端实时对比最强邻区的信号与服务小区的信号,当二者的差值满足网络设置的门限后,就会上报测量报告,触发同频切换。同频测量是贯穿于整个终端连接过程中的,对业务没有任何影响。异频切换:一般使用A4测量或A5测量,其原理为异频的某个邻区超过了指定的门限,就会上报测量报告,触发异频切换。异频测量时终端必须周期性离开现有的频点,对业务存在影响,因此只有当服务小区无法提供良好的服务时启动,即通过A2测量(服务小区信号低于指定的门限)才会触发。切换类型测量事件触发切换的测量下发时机测量是否中断业务同频切换A3用户接入时否异频切换A2+A3/A4/A5服务小区信号低到一定程度是不同频点的小区切换门限需要协商统一考虑,否则容易形成乒乓切换。切换门限需要根据实际的覆盖情况调整,否则容易出现切换后覆盖条件更差的情况,或者切换过晚异频点无法充分吸收话务而导致整网容量不理想。组网原则组网方式LTE网络架构采用混合组网策略,深化两张网的协同。TD-LTE和LTEFDD两种无线接入方式混合组网,接入同一张核心网。频率使用原则TD-LTETD-LTE部署频率为2.6GHz(2635-2655MHz),系统带宽为20MHz。LTEFDDLTEFDD的频段包括1.8G和2.1GHz,其中1.8GHz为(上行1765-1780MHz,下行1860-1875MHz),2.1GHz为(上行1920-1935MHz,下行2110-2125MHz)。根据集团指导意见,1.8GHz和2.1GHz都是4G的主流频段,已有站点频率使用保持现状,新增室外站采用与所在区域已有基站相同的频率(即该区域原规划使用频率),新增室分以2.1GHz为主。室内外协同覆盖原则室外站+室内分布系统为主,局部覆盖弱区和盲点进行小基站补盲:聚焦住宅小区、商务楼宇、大专院校等市场重点区域的深度覆盖。室外宏基站宏基站主要用于室外区域连片覆盖、兼顾室内覆盖需求,应对频率红利消失产生的覆盖短板,综合采用加大功率、2T4R方式等覆盖增强手段提升深度覆盖质量和用户感知。小基站小基站主要用于较为封闭的局部区域补盲或容量提升,避免与大网产生干扰。室内分布系统室内分布系统主要用于楼宇的定点深度覆盖,需统筹考虑室内与室外的协调发展。按照集团部署,原则上不建设TD-LTE室分系统,LTEFDD网络根据室内业务发展需求开展室分建设,在LTEFDD室分建设过程中,应保证C网网络质量。原有C网室分引入LTE时,应同步兼顾室分改造,

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