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文档简介

1、2020/7/2,tdlte网络计划原理概述,第2页,第1章TD-LTE无线网络计划流程第2章TD-LTE无线网络计划关键技术第3章TD-LTE频率计划,第3页,无线网络计划流程概述,无线网络估计计划项目之前,以及在项目转移交换和合同拟定过程中,输出无线接入网元的配置和大小,以便估算成本。在无线网络前期计划项目的中期,根据估计的输出为未来网络制定更详细的计划,以确定更准确的网络规模和理论站点位置。输出预计划报告可用于项目中间交流和合同签署期间的成本估算。在无线网络区域规划计划项目的后期,根据前期规划输出的结果,对每个站点的选择进行现场调查验证,以确定引导项目建设的各种与网络法规相关的区域项目参

2、数。通常,需要通过模拟验证单元格参数设置和计划效果。结果被报告为可以指导工程建设的最终无线网络计划方案。第4页,无线网络估计,估计,以获得未来网络的粗略定量分析和实施规模,从而获得实施周期、成本预算等。用于项目前期交换和合同开发。无线网络估计包括范围估计和容量估计两部分,两者都采用最大值。Division I overrid调整工具为GENEX RND 7.0,容量计算工具为GENEX U-NET 3.7,所需站点数=规划区/单站复盖范围,LTE复盖范围估算流程,链路预算生成,单元半径计算,单站复盖面积计算,指定的区域站点数上行链路单元负载包括指定RB利用率的目标单元负载和ISD、估计输出单元

3、平均吞吐量组合通信量模型、估计输出扇区服务用户数、第7页、无线网络主动规划、主动规划是集成信息收集、网络估计、站点选择、系统模拟和无线网络初步设计的完成。 估计阶段的输出结果成为前期计划阶段的输入条件,前期计划也是对估计工作的验证,根据计划模拟结果重新调整站点数,最后输出相应的理论站点。在预先计划的理论站点选择过程中,通常将2/3G视为现有站点通用工作站,从而确保预先计划的输出结果更接近实际,减少位置工作量,满足设计期望。Division I将模拟工具预规划为GENEX U-NET V3.7。LTE网络前期计划流程、第8页、信息收集主要包括投标、项目合同、客户要求等有关网络报价和初始站点选择的

4、信息。初始站点选择主要通过现场调查、将站点导入模拟项目、选择适当的传播模型、简单的复盖范围预测后站点初步选择、选择不合适的站点或无法导入的站点。系统模拟基于初始站点选择和相应的流量模型执行Monte Carlo模拟,以确定问题区域,并通过相应的站点调整措施或其他措施使模拟结果符合要求。第9页、无线网络详细计划、无线网络详细计划采用全面的主动计划和社区参数设计,完成满足客户目标的计划方案。单元参数设计主要包括跟踪区域、相邻区域、物理区域ID(PCI)、频率和PRACH参数计划。,LTE网络详细计划流程,第10页,第11页,第1章TD-LTE无线网络计划流程第2章TD-LTE无线网络计划关键技术第

5、3章TD-LTE频率计划,第12页TAC计划2)如果非连续复盖,孤岛将使用单独的追踪区域,该区域不会计划在一个TA上。3)跟踪区域计划应针对地理连续的区域进行,以避免和减少每个跟踪区域基站插花网络。4)使用计划区域山、河等作为跟踪区域边界,减少两个跟踪区域下不同区域叠加深度,最大限度地降低跟踪区域边缘位置更新成本。5)分页区域不与MME相交。TA计划目标:寻呼通道容量无限制跟踪区域位置更新开销最小可管理性,第13页,TAC计划模型1“los angles”,方案1,方案2,特征:移动性管理主要是通过专用道路连接的人口密集区域之间的区域a:居住区,用户数量大,人口分布相对分散Area B,c:商

6、业区,用户数量多,分布密集,用户移动性相对适中,移动设备利用率高;此区域内潜在的大分页容量;区域D:区域a和b、c的连接道路;在特定时间内用户数量明显增加;用户移动性高;移动设备利用率中等;为了避免瞬时寻呼和tau负载尖峰,这是整个模型区域的瓶颈。优点:可以在分页负载和tau负载之间平衡。TA1、TA4、TA8根据区域特征,可以划分多个TAs,将靠近中心的区域划分为单独的ta,如所示。a区用户从其他方向进入d区时,TAU发生在从TA1的其他方向进入的“缓冲区”区中,并防止TAU负载峰值。进入TA1后,用户在此区域移动得更快,因此UE可以与多个TA1、TA4和TA8连接,以防止TA频繁更新。例如

7、,UE的ta列表在分页加载和TAU加载之间保持平衡。故障:在到达TAU负载时,寻呼负载中可以立即将峰值分为3个TA,在许多用户从TA1到TA2或TA3(或相反方向)时,如果每个用户都连接到TA,则可以在区域中心的3个住宅TAU负载中轻松达到瞬时峰值。如果每个用户连接到两个ta区域以减少TAu负载,则可能会出现寻呼负载的瞬时峰值。Page 14,TAC计划model 2 registration in density-populate area-red ,tau storm解决方案使用基于UE的TA List分配策略。也就是说,同一TA上的用户必须将不同的TA List分配给不同组中的用户,以便

8、TA边界上只有一半的用户启动TAU请求,缓解TAU Storm以确保用户的服务质量。特征:昼夜人口密度差距;早上很多用户乘坐电车去市中心地区,这种快速移动会导致突发通信事业。特别是市中心一带发生了大规模注册通信业务,语音或数据业务的资源大量涌入,该地区的用户访问服务质量急剧下降。Page 15,LTE的PHY_ID代码由主同步代码和辅助同步代码组成。其中,主同步代码具有3个不同的值,子同步代码具有168个不同的值,您可以获得504个PHY_ID代码。PCI计划:(物理单元ID),PCI分配的基本条件:重用距离:使用同一PCI的两个单元之间的距离必须满足最小重用距离;多路复用层数:多路复用层数是

9、使用相同PCI的两个单元之间间隔的基站数。PCI计划原则:可用性:满足最小多路复用级别和最小多路复用距离以避免可能的冲突。可扩展性:初始计划应做好网络扩展的准备,并避免在后续计划过程中经常调整前期计划结果。某些PCI组和其他未保留的PCI组中可能会保留多个PCI。PCI、Page 16、PRACH计划、PRACH根序列使用ZC序列作为根序列,每个单元格的前导序列为64个,由ZC根序列循环移位生成。ZC根序列索引为838个,Ncs值为16个。Ncs确定如下:Ncs选择考虑Ncs和单元半径的大小、最大延迟扩展关系、向前搜索的持续时间,其中,ZC序列的采样长度、最大延迟扩展(即最大路径延迟扩展)、最

10、大单元信号往返延迟(RTD)延迟、值、r为也就是说,将这16个ZC根序列索引分为正在分布的区。STEP1:得到循环移位偏移Ncs值后(例如,根据扇区半径r和扇区最大延迟扩展计算扇区Ncs值范围,计算Ncs 217),Ncs优选值为279,419。STEP2:在Ncs值范围中,依次选择Ncs值。STEP3:确定Ncs值已循环?循环完成后,转到STEP6,否则转到step 4。STEP4:确定是否可以从剩馀ZC根序列索引中第一个未使用的ZC根序列索引逻辑号开始循环64个前导序列,如果不能,则继续查找下一个连续ZC根序列索引,直到循环其馀连续ZC根序列索引,并且可以生成64个前导序列,则step 5

11、;如果无法生成64个前导序列,请继续执行STEP3,在Ncs的值范围中重新选择值,从剩馀的连续ZC根序列索引开始循环显示64个前导序列。注:用于低速率单元分配的ZC根序列必须连续,如果连续ZC根序列不足以创建64前导序列,则不分配,继续从其馀根序列遍历。STEP5:将逻辑根序号和Ncs指定给要指定的区域。仅输出最小逻辑根序列号和Ncs值范围内的最小值。STEP6:使用多路复用规则为分配的目标分区指定相应的ZC根序列索引和Ncs值。PRACH计划期间低速单元,Page 18,自动近区计划(ANR),计划方案LTE Acer工作站网络等频率,等频率相邻区域计划。单个分区支持以下方案:(1)“单方向

12、单元”:一个分区一个方向,一组天线参数(方向角、波瓣宽度等)。(2)“双向区域”:使用配电装置将一个区域分割为两个方向,一个区域在另一个方向具有两个不同的天线参数。当前算法不支持两个以上的方向。(3)多频率点场景:社区使用多个频率为社区内的每个频率分别配置相邻区域列表。此时,相邻配置单元是频率点。(4)中继器场景:为中继站预定一定数量的相邻区域后,最后与主机区域合并;(5)射频缩小场景:计划为单独的区域。计划原则1)必须在每个区域(频率点)配置适当的相邻区域,以确保电话的连续性。2)直接与地理位置相邻的小区一般应该是邻近地区。3)对于相同频率的相邻区域,通常需要彼此相邻的区域。即,a扇区载波频

13、率将b视为相邻区域,b将a视为相邻区域。对于其他频率条件,相邻区域不一定要双向匹配。(4)以密集市和一般市为例,车站间距比较近(0.51.5公里),要多做邻近地区。目前,我们的设备可以配置为相同频率、相同频率和其他系统相邻地区,最多32台。(5)对于郊区和郊区的基站,必须把位置上相邻的小区作为邻居,及时切换,以免马掉下来。,Page 19,第1章TD-LTE无线网络计划流程第2章TD-LTE无线网络计划关键技术第3章TD-LTE频率计划,page20,data,400chips,灵活可变通道带宽,CDMA 灵活的可变通道带宽是LTE与传统2G/3G频谱计划的常见区别之一:Page 21、频率多

14、路复用模式、The network is divided into clusters of n cells、s sector per cell、and k different frequency 同步要求低于TDD,复盖多普勒频移影响小于TDD,移动性能同步和发送比TDD更好,系统延迟TDD比TDD低一级,不需要在发送和接收之间安排时间间隔,低开销当前LTE主要适用于FDD模式、TDD频率选择, 使用分布式频谱资源TDD比FDD更容易传递TDD由于上下频率相同,因此电源控制更准确CMCC对LTE-TDD更感兴趣,Page 23,LTE-TDD可用频率,TDD的主流频带上表(包括band38到4

15、0) 不需要整体网络频率高效、扇区吞吐量高的复杂调度算法、低系统开销、低频率干扰、低控制扇区边缘速度、有限频率资源、表示一个S111基站的非连续覆盖方案、第25页、软件频率请求(SFR)131、SFR 131中的internal coverage方案其他细胞边缘在光谱中扭曲。中央频带的发送功率小于边缘频带的发送功率上行链路ICIC:在社区中心使用大约2/3频带;在单元边缘,不同基站的用户在频率区域交错,仅使用大约三分之一的频带资源;同一基站的不同单元的用户在时间区域交错,各自调度为奇数/偶数帧;通过干扰调整(ICIC)减少干扰频率利用率高的复杂调度算法;系统开销大DL SFR 131、UL SFR 131具有一个3扇区低频谱效率,适合需要使用更多频谱资源的运营商频率资源较多或频谱资源不连续的场景,S111基站、Page 27,134网络的优点,1

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