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文档简介
1、室内专用频段,室内外异频组网易于干扰控制,且E频段频率资源丰富FDD/TDD协同优化指导手册XX 4G 网络经过五期建设已接近 10 万基站,网络规模位居全国前列。目前网络面临上 行用户体验容量差、深度覆盖不足、热点区域巨大容量需求三重挑战,随着 FDD 网络大规 模部署的日益临近,TD-LTE和LTE FDD融合组网将是4G无线网络未来的演进方向,可以充 分激发 TDD/FDD 两种制式网络的潜力,实现优势互补,最大化资源承载效率,获得最佳网 络性能。一、 FDD 规划部署策略1.1 FDD 网络定位XXFDD分布于900MHz和1800MHz两个频段,900MHz频段具备频率低、覆盖范围广
2、、 绕射能力强等特点,在广覆盖和深度覆盖方面具备明显优势; 1800MHz频段频率资源丰富, 终端成熟度高,可作为容量补充的重要手段。FDD 900M定位:与TDD F/A频段形成双打底网络,增强深度覆盖。近期,支持FDD900终端比例约33.04%,且VoLTE业务渗透率低,后期预计可 大幅提升;目前来看,5G全新空口将优先会在高频上部署,低频LTE FDD空口会在一定时间内长期存在;未来LTE FDD900MHz网络宏站覆盖要达到或超过 2G网络宏站覆盖水平,具备 全面承载2G语音业务的能力,弥补 TD-LTE在广覆盖和深度覆盖的短板; FDD 1800M 定位 :主要用于补充容量,尤其上
3、行容量。近期支持FDD1800终端比例约61.56%,集中在中高端机型,后期预计绝大多 数终端可支持; 提升上行能力:在大型集会、演唱会、体育赛事等热点场景,弥补TD-LTE 上行网络容量不足的问题; 热点地区容量补充:在高铁、地铁、高校等高流量场景,TD-LTE 网络容量不足,LTE FDD 1800MHz的终端成熟,可部署 LTE FDD 1800MHz用于容量补充; 室内覆盖:以 TD-LTE濒段为主,LTE FDD 1800MHZ乍为补充在室内分布系统建设到位的情况下,LTE FDD低频的优势并不明显。 E频段为在室内外隔离较好、TD容量不足场景和存在室内TD弱覆盖的场景,可米用LTE
4、FDD 1800MHz作为补充覆盖手段1P1L 血室内廈盖廉战空内螯盖和客屋客屋层上It容昌补奁.哥訓!频,下彳亍数据业务TDDD®S(OM)FDD :L800(2T0M)2G匸5谱音r GPR5深度蓿盖TDD F频段借0M)FDD 900(25M)图1LTE频段定位1.2 FDD 900MHz部署策略根据集团设计院链路预算及仿真验证结果,并结合XX地形地貌特点,对 FDD目标网规划中各场景站间距要求如下:场景站间距建议值(m)站高建议值(m)超近距离(m)主城区(高穿损)350-45025-35<100主城区(低穿损)450-54025-35<100一般城区450-66
5、025-35<100县城450-66025-35<100乡镇600-800或按照GSM1:1规划/<100农村GSM1:1/ 黑点 /NB-IOT/ 无覆盖/竞对/地形等/表格1 FDD 900MHz站间距建议1.2.1业务规划要求集团对LTE FDD目标网络规划的业务指标要求为上下行边缘速率不低于1Mbps/4Mbps ,并确定LTE FDD网络规划指标(见表格 1)。场景穿透损耗业务目标(上行1Mbps,下行4Mbps )RSRP( dBm)SINR (dB)主城区高(17dB)> -85> -3低(14dB)> -88> -3一般城区(14dB)
6、> -88> -3县城及乡镇(12dB)> -90> -3表格2集团LTE FDD网络规划要求1.2.2链路预算根据链路预算(见表格 2 )站间距进行组网设计,FDD900MHZ部署策略如下:主城高穿损、低穿损、一般城区和县城分别按照350-450米、450-540米、450-660米和450-660米建设。农村区域FDD 900MHz与GSM 900MHz共址建设,解决广覆盖问题。单位DLUL 2RUL 4RDense UrbanUrbanSuburbanDense UrbanUrbanSuburbanDense UrbanUrbancMbps1Mbps1Mbps1M
7、bps1Mbps1Mbps1Mbps1Mbps1MbpsMHz55555555#2525252525252525#22211111#22222244W101010/dBm434343/dBm/2323232323dbi1515151515151515dbi00000000db0.50.50.50.50.50.50.50.5#95%95%95%95%95%95%95%95%db8.78.78.78.78.78.78.78.7db1714121714121714db66666666#Okumura-HataOkumura-HataOkumura-HataOkumura-HataOkumura-Ha
8、taOkumura-HataOkumura-HataOkumura-HataOkuMHz948948948909909909909909m2525252525252525db30-1030-1030db121.3126.3132.6107.5109.5112.5110.5112.5Km0.530.892.540.230.310.720.270.38Km0.81.333.820.340.471.080.410.57表格3 FDD 900MHz链路预算1.3 FDD 1800MHz 部署策略高流量场景(高铁、地铁、高校),优先部署1800MHz LTE FDD补充容量。在大型集会、演唱会、体育赛事
9、等热点场景,优先部署1800MHz LTE FDD补充容量。FDD/TDD分层策略(分厂家)2.1 华为重选策略FDD频段开通后, 网络中五大频段共存(TDD-2300、TDD-2600、TDD-1900、FDD-1800、FDD-900),综合考虑各频段在覆盖能力和容量大小,制定如下分层策略:TDD-2300主要覆盖室内场景,并进行热点补充,驻留优先级最高(7 )。TDD-2600主要覆盖室外,且作为主力容量层,驻留优先级设置为次高(6)。FDD-1800当前主要作为热点容量补充,且FDD-1800终端渗透率已经超过 50%,驻留优先级与 TDD-2600 一致(6 )。TDD-1900主要
10、做室外广覆盖和深度覆盖,驻留优先级低于容量层(5 )。FDD-900主要用于深度覆盖,考虑到带宽小容量不充裕,驻留优先级最低(5IServing Frequency Priority Inter Frequency PriarrtySsnmng = 7疔寸舒=6r Fp-ecci=反 Ftipm=pbqq= 4Serving Frecjuency PFiority lnler-Fnequ£irb y PrjantyServing =6Ftatani s FjEitw医 Fpioc 4Serving Frequency Pfiorily Inl«-Freqiuency Pri
11、arrtYServing =6t2mo FT2SKj= 6a FTigca= 5. FF9W» 4Serving Frequency Priority llntec-FrequenKry Priarrty吕吕rvirigi三需Fj瀏皿=*持苗£ 缶尽二乱尸如三斗FDD MQServing Frequency Rriorily lnler-Frequ«n匚 y PriarTtyServin3 = 4Ftr = 7 Ft曲=6. F 歸=6. FT1SM= 5图2 TDD/FDD分层策略参数配置建议:源小区频段源小区频点优先级目标频段目标频点优先级空闲态频率偏置异频重
12、选启动门限ServlowXhighXlowD6D60-906E70-90-1006F50-90-118-1046FDD(1800)66dB-906FDD(900)48dB-84-118-104F5D60-90-945E70-90-1005F50-905FDD(1800)66dB-90-955FDD(900)46dB-84-118-104E7D70-1007E70-1007F70-1007FDD(1800)76dB-1007FDD(900)78dB-100FDD6D6-6dB-90(1800)6E70-90-100-1046F50-90-1186FDD(900)48dB-90-118FDD(90
13、0)4D60-90-1004E70-90-1004F50-90-1004FDD(1800)66dB-90-100表格4 FDD/TDD分层策略参数配置建议2.2 中兴重选策略D频段与F频段的优先级保持不变。FDD 1800M覆盖与F频段覆盖相当,当 FDD 1800M为2*10M带宽时,推荐优先级与 F频段保持一致,当 FDD 1800M为2*20M带宽时,考虑优先级高于F频段。FDD 900M网络作为兜底网络,优先级最低,在其他网络覆盖不完善或者负荷过高时发 挥作用。网络整体可视为被分成三层:D频段、F频段/FDD 1800、FDD9O0在下图设置下,绝对优先级FDD900M最低,D频段/F
14、频段/FDD 1800 一致,相对优先级D频段=FDD1800>F频段 >FDD900分类参数界面名建议设置频内小区重选优先级5TDD1.8G: 7频间小区重选优先级TDD2.6G: 7FDD1800M:7GERAN小区重选优先级4重选参数小区选择所需的最小 RSRP接收水平-124dBm频间小区重选所需要的最小RSRP接收水平-124dBm900小区选择所需的最小 RSRP接收电平偏移2dB同/低优先级RSRP测量判决门限互操作总体策略服务小区重选迟滞互操作总体策略服务载频低门限互操作总体策略重选到异载频高优先级的RSRP高门限互操作总体策略重选到低优先级 GERAN小区的低门限
15、复用 TDD1.8GHZ/2.6GHZ 现场值频内小区重选优先级7频间小区重选优先级互操作总体策略重选参数GERAN小区重选优先级4小区选择所需的最小 RSRP接收水平-124dBm1800频间小区重选所需要的最小RSRP接收水平-124dBm小区选择所需的最小 RSRP接收电平偏移2dB同/低优先级RSRP测量判决门限互操作总体策略Sqonintrssea rch Q O ff Setfreq uignTDDDrro n/itp3se b*'Offsetfraquency Sngn infra ses 时 :42dB4Qoffset隔斶时nonintrasel Qoffsetf,qu
16、Su?tFDDgcxMs二.期M地加阳non ntrs沁日皿片空卫.QEFDD1E0DM6 nMnrtrS詔日曼氐2如貝1九餐 h 5 e rvingLo 河 14 cBthresh S e r.i n: 10dB*垃賤磁曲JDdBas舶血 g m凤仙.衆.a旦_匚一Q Of fS巳ttoquanr* 6«1$tiq n intra s a nqh、:4盘JO*1Qoff&St他叮rig 3服务载频低门限互操作总体策略重选到异载频低优先级的RSRP低门限互操作总体策略重选到异载频高优先级的RSRP高门限互操作总体策略重选到低优先级 GERAN小区的低门限复用 TDD1.8GH
17、Z/2.6GHZ 现场值2.3 爱立信重选策略空闲态融合组网载波定位如下TDD 2300M覆盖室分场景,话务吸收,优先级最高;TDD 2600M/1900M/FDD 1800M 互为补充,均衡话务,优先级设置一致;FDD 900M覆盖能力强,作为覆盖补充,优先级最低;重选优先级 TDD 2300M>TDD 2600M/1900M/FDD 1800M> FDD 900M ;针对上述载波定位,重选参数设计原则为 “优先TDD,避免乒乓”,具体参数设置如下:1)重选优先级现网变更小:TDD内重选参数继承原网;优先TDD: E频段重选优先级为 7,D、F、FDD1800重选优先级为 6 (
18、继承现网优先级),FDD900重选优先级为4,预留重选优先级 5;76IDO L2WDQTDD2 )避免乒乓避免TDDv->FDD乒乓重选:FDD到TDD的异频频点(E/D/F)高优先级重选 门限ThreshXHigh > TDD服务频点低优先级重选门限 ThrshServLow门限 (-118dBm),否则会出现FDD重选至TDD后的信号强度<-118dBm,再次重选 至FDD,产生乒乓;避免FDDv->GSM乒乓重选:FDD900服务频点低优先级重选门限ThrshServLow < GSM重选至 LTE的门限(-116dBm);避免LTEv->GSM乒乓
19、重选:TDD->FDD900异频低优先级重选门限 ThreshXLow< GSM重选至LTE的门限(-116dBm),否则会出现 TDD先重选至 GSM,再由GSM重选至FDD900的现象,如:当 TDD->FDD900重选门限 ThreshXLow 设置为-110dBm,此时 FDD900 电平为-112dBm,GSM 电平为-90dBm,TDD无法直接重选至 FDD而是优先重选至 GSM,又FDD900的电平>GSM到FDD900重选门限(-116dBm),此时终端会从 GSM再重选至 FDD900,造成TDD->GSM->FDD900的顺序重选;避免触
20、发bSRVCC TDD->FDD900低优先级重选门限 ThreshXLow > SRVCC 门限-118dBm,避免重选至FDD启呼VoLTE时,产生bSRVCC导致呼叫失败;TFDD->TODGSMfLTt TDD1DDLTT->G5W.ThireshXHighi ThrBs+iXHigh ThrshSerwlqw 'RireshiXLow SRVCCnR龍问匚跟3)提升用户4G网络驻留能力FDD服务频点低优先级重选门限ThrshServLow为-120dBm ,达到此门限后判决是否去GSM,延长用户在网时长;空闲态参数配置示意图如下,重点展示E、D、F、F
21、DD1800频段、GSM与FDD900频段的主要重选参数包含:SNonlntraSearch(异频/异系统测量启动门限),ThrshServLow (服务频 点低优先级重选门限),ThreshXlow (低优先级重选门限),ThreshXhigh (高优先级重选门 限)。Hir=JhXH 曲 八.UM Bmrhire-liXLnv -"-llAdlBmThnhKHIfhlXQdlHiTHrahStTrLaw- L2dholBniTkkXHk-70dEm-ROdBm-90dBmWbXMik LlSJBm II nrrhK>kk- ll&dEm-ICCtlBm-UDdKm-
22、12CdBm -13DdErmTA 沖注沉送F.、:=.; '、TlhFeBliJQqKV "-lUdBfnThn-hServ Low " -11UB mQrvDrWTv UStdlJLII" 3 ba DmK3涉及具体参数设置见下表:参数类型Parameter ID参数名称推荐值EDF1800, 10M900, 5MGSMcellReselectionPriority重选优先级766641systemlnformationBlock3.sIntraSearch同频测量启动门限21(-82)21(-82)21(-82)21(-82)21(-82)-小区重选
23、信息systemInformationBlock3.qHyst小区重选迟滞值2(2dBm)2(2dBm)2(2dBm)2(2dBm)2(2dBm)-R eselectionEutraEUTRANJ、区重选时间11111-systemlnformationBlock3.sNonlntraSearch异频/异系统测量启动门限16(-96)14(-96)14(-96)14(-96)14(-96)-:hreshServingLow服务频点低优先级重选门限5(-118)3(-118)3(-118)3(-118)2(-120)-qRxlevMin最低接收电平-64(-128)-62(-124)-62(-1
24、24)-62(-124)-62(-124)-ThreshXHigh异频频点高优先级重选门限-E频段重选FDD频ThreshXLow异频异系统低优先级重选门限-9(-106)9(-106)9(-106)3(-118)3(-95)段qRxlevMin最低接收电平-62(-124)-62(-124)-62(-124)-62(-124)7(-101)ThreshXHigh异频频点高优先级重选门限7(-110)-D频段重选FDD频ThreshXLow异频异系统低优先级重选门限-3(-118)3(-95)段qRxlevMin最低接收电平-62(-124)-62(-124)-62(-124)-62(-124
25、)7(-101)F频段重选FDD频段ThreshXHigh异频频点高优先级重选门限7(-110)-ThreshXLow异频异系统低优先级重选门 限-3(-118)3(-95)qRxlevMin最低接收电平-62(-124)7(-110)-62(-124-62(-124)-62(-124)3(-118)7(-101)1800频段异频重选ThreshXHigh异频频点高优先级重选门限-ThreshXLow异频异系统低优先级重选门 限3(-95)qRxlevMin最低接收电平-62(-124)-62(-124)-62(-124)-62(-124)7(-101)PD900M异频重选ThreshXHig
26、h异频频点高优先级重选门限6(-112)6(-112)6(-112)6(-112)-ThreshXLow异频异系统低优先级重选门限-3(-95)qRxlevMin最低接收电平-62(-124)-62(-124)-62(-124)-62(-124)-7(-101)三、 FDD/TDD切换策略(分厂家)3.1华为切换策略结合FDD/TDD分层策略,移动性切换策略原则如下:各频段之间均开启 双向切换。高优先级频段 低优先级频段切换采用A5事件(源侧差&目标好),让用户尽量驻留在高优先级频段,在高优先级频段信号差的情况下才切换到低优先级频段。低优先级频段 高优先级频段 采用A4事件(目标好),
27、当高频段优先级信号好的情况下,尽量切换到高优先级频段。相同优先级之间 采用A3事件(相比最好),保证用户及时切换到信号好的小区。驻留忧SSS = 7:高今低: |恥事件I 匚1低今高; _lA停件驻留优先级=6同优先级阳事件'同优先级1 Am事件图3 FDD/TDD切换策略参数配置建议:源小区频段源小区频点优先级目标频段异频 切换 事件 类型基于A3的A2异频A1A2幅度迟滞A3迟滞+偏置异频A2A5第一门限A4门限(A5第二门 限)连接态频 率偏 置D6DA3-9224dB/06EA4/2/-96-10006FA5/2/-96-105-10006FDD(1800)A3-9224dB/
28、-6dB6FDD(900)A5/2/-96-105-100-8dBF5DA4/2/-84-10005EA4/2/-84-10005FA3-9224dB/05FDD(1800)A4/2/-84-100-6dB5FDD(900)A5/2/-96-105-100-8dBE7DA5/2/-90-105-10507EA3-9224dB/07FA5/2/-90-105-10507FDDA5/2/-90-105-105-6dB(1800)7FDD(900)A5/2/-90-105-105-8dBFDD(1800)6DA3-8424dB/6dB6EA4/2/-96-10006FA5/2/-96-105-100
29、06FDD(900)A5/2/-96-105-100-8dBFDD(900)4DA4/2/-84/-10004EA4/2/-84/-10004FA4/2/-10004FDD(1800)A4/2/-84/-100-6dB表格5 FDD/TDD切换策略参数配置建议3.2 中兴切换策略FDD900与 D频段/F频段/FDD 1800之间采用双向 A2+A5设置,D频段/F频段/FDD 1800之间采用A2+A4或A2+A5,或者保留现网设置。在下图设置下,相对优先级 D频段=FDD1800>F频段 >FDD900102AA5-2):-98*1): 1022MA5-2):-lO5*A5-2
30、-110.vA2-82-A4 10Z分类参数界面名默认值切换参数异频A2门限互操作总体策略关闭异频测量A1门限互操作总体策略切换A5-1门限互操作总体策略切换A5-2门限互操作总体策略同频A3测量门限复用 TDD1.8GHZ/2.6GHZ 现场值RSRP测量时EUTRAN系统服务小区判决的绝对门限复用 TDD1.8GHZ/2.6GHZ 现场值GERAN系统测量时判决的绝对门限复用 TDD1.8GHZ/2.6GHZ 现场值盲重定向A2门限-124 dBm3.3 爱立信切换策略目前尚属于网络演进期,网络演进期连接态载波定位如下:FDD900M覆盖连续,作为一张薄单广的网吸收 VoLTE话务及深度覆
31、盖的用户; TDD作为一张厚的网,主力承载数据业务,分担部分好点VoLTE用户;针对上述载波定位,连接态参数设计原则为“基于覆盖的异频切换参数设计原则”,数据业务策略为“晚去 FDD,快回TDD”具体参数设置如下:1)现网变更小TDD内移动性管理:内部异频切换策略不变,A2, A4门限优先继承原网;TDD->FDD切换:TDD->FDD切换采用A2+A5判决;2)TDD->FDD切换A5门限设置原贝U高于盲重定向门限,现网盲重定向门限B2为-120dBm ;高于 eSRVCC'1 限,现网 eSRVCC'1 限为-115dBm ;低于TDD内部异频切换 A2门
32、限;减少对网络感知(ATU拉网测试指标)的影响;综上考虑,将 A5本端门限设置为-110dBm ;7Od Hat.and bnQAdHrti.llfldbij TndHnliIKUHm3) FDD->TDD切换原贝UFDD->TDD采用 A2+A4 判决;拉高A2、拉低A4使在数据业务尽快返回 TDD;合理设置 A4门限,避免 FDD->TDD与TDD->FDD乒乓切换。TDD 12300TDD L2JOO t分拙占总基于3吟憨览聊卞尸W于筑稣冋用切翹数据业务需要尽可能留在 TDD上,减少对用户感知与 ATU拉网测试影响。涉及具体参数设置见下表:Parameter ED
33、MW1SFDD900(5M)小匡切鮭樹Irlhi bitAJ Sea rchCa rtfig1 (lb Hta tA2 GEdR r H RiRQ.! .-1 F ur:垦于厦寄洱頻?®8伴迟鶴7D(7dajtinnr"oT ngigr-AlSprchS4讚嵐*)尊剖宝翳'轻駛如640msbnneTo'iggbA厶mnzhAi事韻n評hi宝応务横勢勺口640msbysteresisAJ早干罚 翔卅则蚩 3 牛夕诗lOfldH:t TieD& rigq基于淮曲 昂鞠團再帕翔勺R640itie-Ir terReqeas-T e0 (EVENTJi5)Qp
34、iona IFeahirdLicm se=MuMLB ycfServT ri Mooil ityicaturclQltcl珈亦珈至FDM酮bTh r飾* gl旱二珂制诣降和悻U弓井 在3!3 TThreshc Id IRsrp荃亍夷斟忻阳测药耳牛门冏-110a TThreshc id 曲 c/p芝二奇滸词冋丰萍斗门打寸K哪用常粽命FQ冈测同 1为7% 曰 ixhThrffili gldlR$irp县T頭券博兴克吓唧和:竿日:用-88iSThrcshcWlRiTJ是t前亲m耳晞训至a诲;牛门阳110aSThreshcWSR&rn弓二予二的卯断川1灵事TilBtk-UK覇駅瞬至FDD900
35、Ma La 2S#irchTlrtkF d dRsrp宴于牺詢帝删唾;:討1IXaTTlirholdlRE墓于黄豈勺吊町則呈釘芋斗门阻1-110nSThmholdlZRsrp呈T和醫邸酎刑浬虻茅母门呼;IDSI J -OV耀荐值Parameter IDEDFJ、区肿 漆抚lnhibrtA2Sca rchCo nfiglilN-(IBn A2SEARCH RSRQiytere-tkAlASS 皆 dixhfU r p星于覆蛊豹劑硕隆仍爭伴込黠70pd 8)7O7dB)70(7dBjti mcr qT ri gqerAlSceirclr易于宦盖的評卿1暉A倚件持翩曰640nri560mj640rn
36、ytanr-eT dT ri gg-arA2 S-earch星4覆羌的异频皿變人爭书務1:寸曰640 ms640ms640 m 5hycttr+fkAS基于藝超J顽fl唾人环科儕10(ld BjlOfldG10("司tjrMTcTriggflMS¥+©希聞异删i陛A咼件糖附目640 ns6fl0mc&*0msInterFr ug M r isnTy p 石0 :EVEM A5)0 OLNr A!il0iEYlNT A5)Opii c>na iFeatu色 Li»iK »=MultiLayerS« rvIriMobiilr
37、il/f*aTUf#State-1featurette*1feiturvSratiBe1FDD503MI廨卒导a 1 方 2Se8txhTb resholdRs rpS J箍蛊的笄胖症UTRAW此2事匸 门H-88-88-88aS'hrrjhcldLF.srp理T质苇斷就测垂人睜件i碾:444444aSrhre«hcld2F5rp空于看盖杓剁测4 nv-u»-1W-506四、FDD/TDD均衡策略(分厂家)4.1 华为均衡策略目前现网绝大部分为手机用户,流量使用情况呈Burst方式,长时间持续大流量用户相对较少,因此采用基于用户数的负载均衡 方式。基于各频段分层策略
38、, 综合考虑各自主要覆 盖场景和容量,制定如下负载均衡策略:TDD-2300:驻留优先级最高,主要覆盖室分场景,且与其他频段重叠覆盖度不高, 因此不与其他频段进行负载均衡。TDD-2600、TDD-1900和FDD-1800:主要覆盖室外场景,覆盖重叠度较高,三个频段间相互进行负载均衡。FDD-900:目前该频段仅5M带宽,容量相对较小,仅向其他频段做单向负载均衡。驻當忧题=6驻番优先级=6莊懈忧题=5驻曾慌宪三亍频股植互负蓝均倩图4 FDD/TDD负载均衡策略参数配置建议:区频段目标频段MLBTARGETIND负载均衡触发模式负载平 衡算法 开关负载均衡用户数偏置用户数 差值门 限异频负 载
39、均衡 用户数 门限DF(10M)ALLOWEDUE_NUMBER_ONLY开51050F(20M)ALLOWEDUE_NUMBER_ONLY开51050FDD( 1800)ALLOWEDUE_NUMBER_ONLY开51050FDD( 900)NOT_ALLOWEDUE_NUMBER_ONLY开51050F(10M)DALLOWEDUE_NUMBER_ONLY开51050F(20M)ALLOWEDUE_NUMBER_ONLY开51050FDD( 1800)ALLOWEDUE_NUMBER_ONLY开51050FDD( 900)NOT_ALLOWEDUE_NUMBER_ONLY开51050F(2
40、0M)DALLOWEDUE_NUMBER_ONLY开51050F(10M)ALLOWEDUE NUMBER ONLY开51050FDD( 1800)ALLOWEDUE NUMBER ONLY开51050FDD( 900)NOT_ALLOWEDUE_NUMBER_ONLY开51050FDD( 1800)DALLOWEDUE NUMBER ONLY开51050F(10M)ALLOWEDUE NUMBER ONLY开51050F(20M)ALLOWEDUE_NUMBER_ONLY开51050FDD( 900)NOT ALLOWEDUE NUMBER ONLY开51050FDD( 900)DALLOW
41、EDUE NUMBER ONLY开51050F(10M)ALLOWEDUE NUMBER ONLY开51050F(20M)ALLOWEDUE NUMBER ONLY开51050FDD( 1800)ALLOWEDUE NUMBER ONLY开51050表格6 FDD/TDD负载均衡策略参数配置建议4.2 中兴均衡策略负荷均衡需要有 X2 口交互负荷信息,不同的场景下,需要采用不同的负荷均衡方式,来达TW F/DFDD 1600TLETDQ F/DFOB仙TDD F/P到较好的网络均衡效果。不同场景负荷均衡部署策略选择如下:I爭个額爲捉先卿S同CTDD "翊闻.FDD 1S00MHZ)采
42、耐摇林荷沟衞仃LE)方式” ifiiTTLE弄敎与痢HT胡(S的砒笊田.谕衲Wi n雕6尊点.忧先级萃冋且厲忧先级网轴ft负帝fTDD F/D»S , FDDflOMMD采胆闲鑫负背阪 亿也)方式r aws过罔觀9方式”将毎户躺忧先s馬勿荷阳第弓I吕¥任氓彌冃荷网烧口爵亍療点,flt先缎不問.目先级瞬咅员曲(FDD 900MHi , TDD F/DjHFH) mson mlbi&强即用荷加, e» ”枉鬲衍荷时说,is过闻费uosttfc开训即痕 她爭竝.使网堵达国曲同厂家参数建议:连接态负荷均衡算法开关建议值用于负荷均衡的邻中心用户的A4事件测量(配置号
43、:250)-90dBm负荷均衡触发模式0In tra-LTE负何均衡频点优先级策略开关1小区RRC连接用户数门限600邻区/频点选择模式0上行同厂商PRB负荷均衡执行门限65%下行同厂商PRB负荷均衡执行门限65%上行Intra-LTE 邻小区PRB过负荷门限80%下行Intra-LTE 邻小区PRB过负荷门限80%上行Intra-LTE邻小区PRB相对负荷门限2%下行Intra-LTE邻小区PRB相对负荷门限2%上行PRB卸载负荷门限80%下行PRB卸载负荷门限80%负荷均衡执行周期20s允许负何重于本小区的邻小区数目6基于PRB负荷均衡用户排序开关1基于PRB负荷均衡CA用户过滤开关clo
44、se基于PRB负荷均衡MCS位置用户选择开关Close基于PRB负荷均衡Short/Long Packet 用户选择开关Close基于PRB负荷均衡PRB过滤用户选择开关Close负荷均衡用户选择 PRB过滤高门限10%负荷均衡用户选择 PRB过滤低门限1%负荷均衡系统优先级指示255, 254, 0, 0, 0, 0, 0In tra-LTE负荷均衡同频频点优先级0In tra-LTE负荷均衡异频频点优先级900M配置 TDD1.8GHZ/2.6GHZFDD1800M频点的优先级为 255,配置其他频点的优先级为 0;异厂商之间需统一参数定义,包括:负荷的定义/负荷的计算公式/X2 口信令交
45、互字段。暂不配置异厂豕负何均衡,使用分层参数策略进行外环负何控制。4.3 爱立信均衡策略在TDD+FDD同厂家组网场景,要实现FDD/TDD小区间的负载均衡,可使用爱立信负荷分担功能。在高话务且异频小区重叠共覆盖的场景,爱立信的负荷分担算法In ter-Freque ncyLoad Balancing (异频负荷均衡)功能可以均衡各个异频小区的用户负荷,使各频段小区用 户获得感知接近的体验,最大化提高多载波资源的使用效率。Inter-Frequency Load Balancing通过异频小区之间RRC连接用户的重分配实现,实施重分配时进行负荷评估的对象是各QoS的Evolved Radio
46、Access Bearers (E-RAB。如下图所示,Inter-Frequency Load Balancing可以支持下面的场景实现异频小区负荷均衡:-在异频小区间任意覆盖交叠程度的区域;-同一目标频点可包含任意多个小区;-支持任意多个频点和频段;-支持共址和不共址小区间的负荷均衡-支持同RBS和不同RBS之间的负荷均衡对于各小区的负荷评估,判断是否需要进行异频负荷均衡,取决于下面四个参数和小区当时的E-RAB情况。qciSubscriptionQuanta指某一 QCI(QoS)每个E-RAB期望的最小下行吞吐率值,单位kbps。该参数各 QCI独立设定,例如 QCI=9的qciSub
47、scriptionQuanta=1000,表示QCI=9的每个E-RAB 期望最小下行吞吐率是1000kbps。cellSubscriptionCapacity小区总吞吐率能力,单位kbps。不同小区因为各方面的差异,例如频段、天线、干扰水平等,会有所不同。假设cellSubscriptionCapacity=60000,表示小区总体下行吞吐率能力是60Mbps。IbThreshold:触发异频负荷均衡行为的异频小区间最小subscription ratio差异。'yciSiibscripti on Q item 如Subc :;其中; :广.:. ' 。lbCeiling在异
48、频负荷均衡时考虑的异频小区间最大subscription ratio差异。确定异频小区间是否需要实施异频负荷均衡,对比的目标值不是它们之间的用户数差异,而是 subscripti on ratio ,即 工 qciSubscripti on Qua nta 禾口 cellSubscripti on Capacity 的比值, 这种情 况下,网络考虑的是小区用户的吞吐率要求和小区对这个需求的满足度,而不是简单的用户数量。当两个异频小区的subscription ratio差异大于参数 IbThreshold设置值时,触发Inter-frequency Load Balancing,下面是一个简单的例子,lbThreshold=30 (3%),小区的用户均是QCI=9:Cell ACdlBActionCell AC«IBtoloriC«ll ACHBActionCell ACelli Ec
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