5G网络规划与优化 课件 3.3 参数规划_第1页
5G网络规划与优化 课件 3.3 参数规划_第2页
5G网络规划与优化 课件 3.3 参数规划_第3页
5G网络规划与优化 课件 3.3 参数规划_第4页
5G网络规划与优化 课件 3.3 参数规划_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

5G通信网络规划与优化项目三5G网络规划任务1:5G无线链路预算任务2:覆盖与容量估算任务3:参数规划任务4:基础资源规划传输资源勘察任务3:参数规划5G网络建设初期的小区参数规划主要包括PCI、邻区、PRACH等规划。

PCI的规划原则为:相邻的小区不能使用相同的PCI,若邻近小区使用相同的PCI,会导致UE在重叠覆盖区域无法检测到邻近小区,影响切换、驻留。源小区的邻区列表中,同频邻区不能使用相同的PCI,若使用相同的PCI,则当UE上报邻区PCI到源小区所在的基站时,源基站无法基于PCI判断目标切换小区,若UE不支持CGI上报,则不会发起切换。邻近小区PCIMod3尽量错开,确保干扰随机化算法的增益。邻近小区PCIMod30尽量错开,保证上行信号的正确解调。使用相同PCI的两个小区之间的距离需要满足最小复用距离,复用层数为使用相同PCI的两个小区之间间隔的基站数量。NID1为物理层小区标识组,决定了辅同步序列,NID2为组内ID,决定了主同步序列。LTE5GNR区别及影响同步信号主同步信号与PCImod3相关,基于ZC序列,序列长度62主同步信号与PCImod3相关,基于m序列,序列长度1275G为m序列,相关性相对较好,相邻小区间PCImod3错开与否,略微影响小区检测时间。上行参考信号DMRSforPUCCH/PUSCH,以及SRS基于ZC序列,有30组根,根与PCI关联DMRSforPUSCH,以及SRS基于ZC序列,有30组根,根与PCI关联5G与LTE一样,相邻小区需要PCImod30不同下行参考信号CRS资源位置由PCImod3确定DMRSforPBCH资源位置由PCImod4确定5G邻近小区PCImod4不同,可错开邻近小区的PBCHDMRS,但PBCHDMRS会被邻近小区的SSB干扰。邻区规划邻区关系规划会影响到整个网络的性能。只有终端通过合适的邻区切换,才能在移动的过程中,保证终端的业务连续性。如果被分配了不合适的邻区,会导致处于小区边缘的终端的性能得不到发挥,浪费网络的资源,增加了终端的功耗。邻区距离和邻区个数的规划原则:在保证无遗漏的前提下,尽量减少每个小区的邻区数量,5G同频邻区一般建议控制在16-32个以内,具体数量受设备商能力限制;4G、5G共站部署时,建议将共站和2/3层内的4G小区配置为锚点。必要性原则:保证终端在移动过程中,任何时候都能找到至少一个合适的候选小区进行切换,避免“孤岛”小区或切换盲区。特殊场景规划原则:对于高速场景,建议采用“线”状规划,提前配置切换带;减少邻区数量,加快测量和切换速度;适当加大切换迟滞,避免“乒乓切换”。对于大型室内场馆/地下场景,室内/地下分布系统与室外/地上宏站之间必须配置邻区,用于室内/地下与室外/地上的无缝切换;室内/地下多个小区之间需形成连续的邻区链。对于边界场景,不同厂商设备区、不同运营商网络边界处,需要协调进行邻区配置。邻区规划的原则为:互易性原则:如果小区A在小区B的邻区列表中,那么小区B一般也要在小区A的邻区列表中。重叠覆盖原则:如果两个小区重叠覆盖区域的比例达到一定程度,则互加为邻区。邻近原则:同站邻区及地理位置上相邻的小区一般作为邻区。PRACH规划

5GPRACH参数规划是无线网络设计与优化的关键环节,直接关系到随机接入成功率、时延、覆盖和容量。该规划需要综合考虑覆盖、容量、干扰、移动性、物理层限制、资源分配和业务需求等多方面因素,涉及前导码格式选择、根序列选择、时频资源分配和功率控制等多个关键参数。PRACH参数规划的具体流程如下。(1)确定基础场景的关键参数,包括频段、小区半径估算、用户数量与业务模型。(2)基于步骤(1)的需求,选择最合适的前导码格式。(3)基于目标小区半径计算所需的Ncs最小值。

(Ncs

全称为ZeroCorrelationZone,指的是在接收端进行相关检测时,一个前导码与其循环移位版本之间能够保持零相关性(即互不干扰)的最小移位距离,决定了在一个根序列上可以生成多少个唯一的前导码。)(4)基于Ncs和序列长度计算单逻辑根序列产生的可用前导码数量,确定是否需要多个逻辑根序列。(5)为小区分配逻辑根序列索引,并进行邻区间的前导码分组规划以降低干扰。(6)配置时域资源。选择合适的PRACH配置索引,确定随机接入时机(

RandomAccessOccasion,RO)的时域位置和密度。(7)配置频域资源。确定PRACH的起始RB位置,避免邻区同频干扰。(8)设置关键的功率参数。基于链路预算和干扰水平,合理设置前导码接收目标功率、功率爬坡步长和前导码最大传输次数。另外,为了确保随机接入前导码的成功检测,UE需要控制其发送前导码的功率,该功率应取终端最大允许发射功率与目标功率、路径损耗之和中的较小值。(9)设置时序参数。根据小区的覆盖半径和UE的处理能力,设定合理的随机接入响应窗口和MAC竞争解决定时器。前导码格式的选择

前导码格式决定了接入覆盖半径、前导码序列长度、子载波间隔等参数。5G系统提供了丰富的前导码格式选择,包括4种长序列和至少9种短序列,能够灵活适应从广域覆盖到毫米波密集部署、从低速到高速移动、从频分双工FDD到时分工双工TDD等各种复杂的部署场景和需求。

在实际部署时,可以根据小区规模、频段、双工模式、用户数量和移动性等具体环境因素,选择最合适的前导码格式,以平衡覆盖范围、系统容量、

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论