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文档简介
1、中兴中兴TD-LTETD-LTE培训中期总结培训中期总结原理部分原理部分中兴中兴LTELTE培训概述培训概述n 本期中兴本期中兴LTELTE理论培训主要分为两大方面,理论培训主要分为两大方面,TD-LTETD-LTE无线无线&PTN&PTN产品培训以及产品培训以及TD-LTETD-LTE无无线网络规划优化培训。线网络规划优化培训。TD-LTETD-LTE无线无线&PTN&PTN产品培训产品培训p LTE 基本原理及关键技术;p LTE协议原理;p LTE空口协议及信令流程;p TD-LTE eNodeB设备及配置原则;p 基站配置管理;p TD-LTE S1和X2对接指导;p 网管日常操作指导
2、;p TD-LTE eNodeB 故障排查;p TD-LTETD-LTE无线网络规划优化无线网络规划优化p TD-LTE组网技术演进分析;p TD-LTE无线组网技术;p TD-LTE网络规模估算;p TD-LTE覆盖和容量性能;p TD-LTE特殊场景之室内覆盖解决方案;p TD-LTE组网参数规划;p TD-LTE优化流程;p TD-LTE覆盖优化;p TD-LTE接通率优化;p TD-LTE掉线优化;p TD-LTE切换问题分析与优化;p TD-LTE干扰分析与排查;p LTELTE基本原理基本原理 n LTE: Long Term Evolution LTE: Long Term Ev
3、olution,长期演进,应对来自于,长期演进,应对来自于WiMAXWiMAX的市场压力。的市场压力。更好的更好的覆盖覆盖100Km100Km峰值速率峰值速率R8R8、R9R9:DLDL: : 100Mbps100Mbps,ULUL: : 50Mbps50MbpsR10R10: DL: 1GbpsDL: 1Gbps,UL: UL: 500Mbps500Mbps低延迟低延迟CP: CP: 100ms100ms,控制面时延,控制面时延UP: UP: 5ms5ms,用户面时延,用户面时延(单向)(单向)更低的更低的 CAPEX & CAPEX & OPEXOPEX(资本(资本支出)支出)eNB=NB
4、+RNCeNB=NB+RNC频谱灵活性:频谱灵活性:1-431-43频段;频段;中移室外中移室外F F、D D频段,频段,室分室分E E频段频段更高的更高的频谱效率频谱效率100/20=5Mbps/Hz100/20=5Mbps/HzLTELTE的目标的目标条件:20M带宽、无线环境理想化、不用MIMO不用CALTELTE频段划分频段划分4LTELTE全网架构全网架构 SGi S4 S3 S1-MME PCRFS7 S6a HSSS10 UEGERAN UTRAN SGSN LTE-Uu E-UTRAN MMES11 S5 Serving Gateway PDN Gateway S1-U Ope
5、rators IP Services(e.g. IMS, PSS etc.)Rx+ q 网络结构扁平化q E-UTRAN只有一种 网元E-Node Bq 全IPq 媒体面控制面分离q 与传统网络互通EPCEPCMME:控制面,信令S-GW:用户面,数据业务eNBeNBX2X2和S1都是ETH0口、逻辑口eNBEPCS1p HSS HSS=HLR+AAA,HLR中有用户基本信息,AAA包含有AUC鉴权和授权(漫游彩铃等)功能。另外还有MABR( Modify Access Bearer Response )p PCRF PCRF计费策略:套餐内、外、定向流量等控制:承载参数划分p P-GW P-
6、GW:1、LTE业务终结;2、合法监听;3、数据包过滤;4、计费(流量统计);5、IP承载划分p S-GW S-GW:1、数据路由;2、终结由于寻呼原因产生的数据包;3、计费(话务清单);4、加密;5、由于切换原因产生的路径转换。p MME MME:1、NAS安全(完整性-信令;加密-信令&数据);2、重选及TAU跟踪区更新;3、SAE承载控制;4、寻呼广播发起;5、漫游;6、TAList管理(记录UE归属TAList、下发TAList存于UE用于TAU判断)p eNB eNB:1、小区间无线资源管理(接纳控制/负荷控制);2、RB控制;3、切换;4、随机接入控制;5、eNB测量(eNB测SR
7、S/eNB下发测量命令)6、动态调动态调度度,周期1ms;7、UE附着时eNB选择MMEMAC层快速调度用户的方法最大C/I:吞吐量大,不公平轮询:公平,吞吐量小正比公平:兼顾LTE/SAELTE/SAE协议结构协议结构信令流数据流ASRRCPDCPRLCMACPHYL2L3L1p RRC RRC:1、信令;2、寻呼/广播;3、RRC连接维护、释放p PDCP PDCP:1、IP包头压缩解压缩(ROHC);2、 PDCP 完整性;3、加密;4、SN 序列号维护;5、PDCP上层PDU按序递交;6、PDCP底层SDU重复检测。p RLC RLC:1、分段、串接、重组;2、ARQ(ACK/NACK
8、)3、数据-AM确认模式、语音-UM非确认模式、NAS-TM透传模式(AM-UM配置问题导致接入失败)p MAC MAC:1、MCS传输格式选择(调制、编码、策略)-eNB:CQI信道质量指示,取值0-15,0不可用,TBS传输块;2、SR调度请求-UE:BSR-缓存区状态报告、PHR-功率余量(现网没用)3、填充:MSG2 -20bit BPL板BPNPDUSDUPDU:分组数据单元SDU:服务数据单元LTE/SAELTE/SAE协议结构协议结构p PHY PHY:1、功控;2、MIMO;3、波束赋形;4、FEC(传输信道的前向纠错);5、HARQ请求(ACK/NACK,HARQ=FEC+A
9、RQ)p 上行传输天线选择(TSTD)p 下行用虚MIMO(MU-MIMO)LTER8/R9版本中下行引入了8种MIMO传输模式, 由高层通过传输模式通知UE:TM1:单天线端口传输(端口0),现网不用TM2:开环发射分集,小区边缘,提高SINRTM3:开环空分复用,小区中心,提高吞吐量,适合高速移动用户TM4:现网不用TM5:现网不用TM6:现网不用TM7:单流波束赋形TM8:双流波束赋形多天线技术多天线技术LTE的基本配置是DL 2*2 和UL 1*2 , 最大支持 4*4无线帧结构无线帧结构p 每个10ms无线帧被分为10个子帧p 每个子帧包含两个时隙,每时隙长0.5msp Ts=1/(
10、15000*2048) 是基本时间单元p 任何一个子帧即可以作为上行,也可以作为下行#01个无线帧 Tf = 307200 TS = 10 ms1个时隙 Tslot=15360TS=0.5ms#11个子帧#2#17#18#191个子帧子帧 #5DwPTSGPUpPTS子帧 #91个半帧 153600 TS = 5 ms1个子帧子帧 #0DwPTSGPUpPTS30720TS子帧 #41个时隙 Tslot=15360TS1个无线帧 Tf = 307200 Ts = 10 msp 每个10ms无线帧包括2个长度为5ms的半帧,每个半帧由4个数据子帧和1个特殊子帧组成p 特殊子帧包括3个特殊时隙:D
11、wPTS,GP和UpPTS,总长度为1msp 支持5ms和10ms上下行切换点p 子帧0、5和DwPTS总是用于下行发送F FD DD DT TD DD D上下行子帧配比:1和2特殊子帧配比:5、6、7LTELTE物理资源分配物理资源分配p RE RE (Resource Element)(Resource Element)最小的资源单位,时域上为1个符号,频域上为1个子载波,用 (k, l) 标记p RBRB ( Resource Block)( Resource Block)业务信道的资源单位,时域上为1个时隙,频域上为12个子载波,从下往上编号。 -位置固定,不可移动,按编号分配资源,节
12、省开销。p REGREG(Resource Element GroupResource Element Group)4个连续数据REp RBGRBG(Resource Element GroupResource Element Group)时隙概念,调度按子帧;由一组RB组成,分组大小与系统带宽有关。p CCECCE( Channel Control Element Channel Control Element )PDCCH资源分配的资源单位,由9个REG组成。1、2、4、8、自适应,聚合度越大覆盖越好,越小调度用户数越多。一般取2或4p 天线端口天线端口:把天线分组,逻辑概念。 天线端口号
13、天线数; 目前LTE下行定义了三类天线端口,分别对应于天线端口序号05。小区专用参考信号(CRS)传输天线端口:天线端口03,port=0、 port=0,1、 port=0,1,2,3MBSFN参考信号传输天线端口:天线端口4(现网不用)终端专用参考信号(DRS)传输天线端口:天线端口5, port=5物理信道和信号物理信道和信号p上行物理信道pPUSCHpPUCCHpPRACHp上行物理信号p参考信号(Reference Signal:RS)p下行物理信道pPDSCHpPBCHpPMCHp下行物理信号p同步信号(Synchronization Signal)p参考信号(Reference
14、Signal)pPCFICHpPDCCHpPHICHPBCHPBCH(物理广(物理广播信道)播信道)pMIBMIB主信息块主信息块p24bit,周期40msp18位中的高10位表示系统帧号p3位表示系统带宽p3bit表示PHICH位置pCRCCRC循环冗余校验循环冗余校验p16bit表示实际物理天线数pSIBSIB系统信息块系统信息块p周期80ms,只在偶数帧有pSIB1:PLMN、TAI、是否禁用小区、是否操作维护员小区、ECGIpSIB2:PRACH(竞争性preamble;组A个数;组A比特门阀;希望功率;攀升步长;重传次数;RAR响应计时器;MSG冲突解决计时器根序列索引起始号NCS;
15、preamble码格式索引;、PRACH索引;、功率余量门限);PCH-寻呼因子、pSIB3:小区选择、重选相关参数(小区允许最小电平、UE允许最大电平、偏置值、S门限、R门限、优先级)HYS缩放值pSIB4:邻区列表pSIB5:LTELTEpSIB6:UMTSpSIB7:GE物理信道和信号物理信道和信号PDCCHPDCCH(物理下(物理下行控制信行控制信道)道)p上行上行p功控pPUSCH指示位置p下行下行pPDSCH位置指示PRACHPRACH(物理随(物理随机接入信机接入信道)道)CPCPpreamblepreambleGTGTPreamble format持续时间允许的最大小区半径fo
16、rmat 01ms0-15kmformat 12ms30-77kmformat 22ms15-30kmformat 33ms77-100kmformat 42个OFDM符号157.3s1kmp PCI PCI(physical-layer Cell identity):物理小区ID,由主同步信号(PSS)与辅同步信号(SSS)组成,公式如下:PCI=PSS+3*SSS,其中PSS取值为0.2(实为3种不同PSS序列),SSS取值为0.167(实为168种不同SSS序列),利用上述公式可得PCI的范围是从0.503,因此在物理层存在504个PCI。 1、无冲突:PCI在小区覆盖范围内唯一 2、无
17、混淆:一个小区不能有相同PCI的邻区PCI取值适用对象503-4959个HeNB(家庭基站)494-47421个微站/室分473-465宏站预留464-0室外EPSEPS承载承载p GBR/ Non-GBR GBR/ Non-GBR 承载承载:在承载建立或修改过程中通过例如eNode B接纳控制等功能永久分配专用网络资源给某个保证比特速率(Guaranteed Bit Rate,GBR)的承载,可以确保该承载的比特速率。否则不能保证承载的速率不变则是一个 Non-GBR 承载p 默认承载(默认承载(Default BearerDefault Bearer):一种满足默认QOS的数据和信令的用户
18、承载,提供尽力而为的IP连接。默认承载为Non-GBR 承载。默认承载为UE接入网络时首先建立的承载,该承载在整个PDN连接周期都会存在,为UE提供到PDN的“永远在线”的IP连接。p 专用承载专用承载:对某些特定业务所使用的SAE承载。一般情况下专用承载的QOS比默认承载高,专用承载可以是GBR或Non-GBR 承载。QCI资源类型资源优先级数据时延数据丢包率应用举例1GBR2100ms10-2Conversational Voice24150ms10-3Conversational Video 3350ms10-3Real Time Gaming45300ms10-6Non-Convers
19、ational Video5Non-GBR1100ms10-6华为,语音、视频66300ms10-6华为,web77100ms10-3Voice,Video Interactive Gaming88300ms10-6中兴,语音、视频99中兴,webLTELTE信令流程信令流程小区搜索小区搜索以PCI=171为例:1、UE在其所支持频率内以100kHz为间隔扫描PSS,确定PSS=0,确定初略频率同步,确定5ms定时;2、扫SSS,确定SSS=57,PCI=3*SSS+PSS=171,确定TDD/FDD小区,确定10ms定时,确定CP是常规还是扩展;3、根据PCI,读RS(参考信号)、CP、SS
20、S估算精确频率同步;4、读MIB/SIB;5、判决: PLMN是否在FPLMN;是否禁用小区;是否操作维护员小区S准则0小区搜索找个满足条件的小区驻留,驻留1s后可以发起重选,重选最优小区。S准则=Mn-小区允许最小电平+偏置值+UE允许最大发射功率-UE最大发射功率,0max,其中Mn为UE测量值RSRP,小区允许最小电平默认-110dBm,偏置值默认0/2, UE允许最大发射功率默认23dBm=S准则=Mn-小区允许最小电平0=Mn-110dBm/-108dBm偏置值调整优先搜索2、3、4G驻留MSG2 PDSCH(Preamble) PDCCHLTELTE信令流程信令流程随机接入随机接入
21、UEeNBMSG1 PRACH(Preamble) RA-RNTIRAR响应计时器:8-10ms,监听PDCCHPDCCH+CRC 盲检3ms内处理后启动RARMSG3 SR (BSR、PHR) HARQRRC连接请求MSG4 判决C-RNTI RRC连接建立冲突解决计时器 48ms64ms目的:RRC连接原因:1、初始建立;2、重建;3、上行失步,上行有数据到达;4、上行失步,下行有数据到达;5、切换-非竞争Preamble(0-63)竞争型0-52/56非竞争型53/57-63组A0-47组B48-52/56p MSG1 MSG1包含包含:希望功率,中移-98dBm;重传次数,默认8次;攀
22、升步长-重传时要提高功率:0、2、4、6,默认2,可调到4,不建议6,对邻区干扰大,邻区也加功率反过来干扰,接入不成功;PRACH时频资源位置,查PRACH配置索引表,PRACH Index、Preamble Format,频域占6个RB,SIB2- 起始RB号;根序列索引号起始值、NCS(循环移位长度);RA-RNTI随机接入无线网络临时标识,由PRACH时域资源位置决定,作用是加扰和身份识别。p MSG2MSG2包含包含:TA,UE收到TA,启动TA-Timer,在原TA上校准,由UE决定,新TA6bit,063ms,步长0.52s,每一条下行MSG都会带一个新TA值,UE在下一条下行MS
23、G调整TA,第一次11bit,以后都是6bit下发,当TA-Timer超时还没收到TA-上行失步,TA作上行同步,PSS/SSS作下行同步;TC-RNTI(基站为终端分配的临时调度ID );backoff,让UE启动定时器,启动多久,计时内任何一步出问题都回到MSG1重开始;20bit资源块:1bit跳频(0不跳1跳)、10bit固定资源(用哪些RGB)、4bit截短的MCS(CQI(015)、3bit功控-4,-3,-1,0,1,3、1bitCQI请求-由UE测下行RS得出,让eNB决定哪个MCS,MSG1内没有CQI,则根据上行SRS估算下行、1bit延迟,当抓包到20bit资源块空则无法
24、发送MSG3。p MSG3MSG3包含包含:SR调度请求(BSR、PHR);原因TAU;TMSI; HRAQ重传3次。 Group A-MSG3小,路径大;Group BUM6、发了MSG3没收到/没正确解调原因:覆盖 干扰(上行) AM-UM7、收到MSG3,没收到MSG4/没正确解调原因:覆盖 干扰(下行) BPL板 PDCCH聚合度(默认自适应) PDCCH功率加权 冲突解决计时器 64ms其它问题:1、PCI模32、PRACH根序列、NCS相同3、GPS失帧LTELTE信令流程信令流程开机附着开机附着1 1前4步同随机接入RRC建立完成NAS层消息:1、附着请求 Attach Requ
25、est 41(16进制)2、IMSI上报/IMEI3、P-GW连接请求4、上报UE安全能力(完整性、加密)5、PLMN,新SIM卡不会有FPLMN,被拒绝后加入FPLMN初始UE消息(eNB-MME):6、TAI7、eNB UE S1AP ID8、eCGI9、原因由eNB产生并上报UEUEeNBeNBMMEMMESGWSGWPGWPGWHSSHSSPCRFPCRF-a、四元组、AMBRaca、beNB UE S1AP IDMME UE S1AP IDb、cc、S-GW IPb、IP/承载参数b虚线可以省略,快速接入:省鉴权,省安全模式,存了密钥算法直接用,省时间;附着除外。LTELTE信令流程
26、信令流程开机附着开机附着2 2初始的上下文建立请求:1、附着同意 42(0100,0010)2、GUTI=MCC+MNC+MME ID+m-TMSI3、 IP/承载4、安全能力(接入层)5、TA List列表6、eNB UE S1AP ID、MME UE S1AP ID7、可能携带UE的无线能力(但附着没有)S-TMSI(寻呼)PLMNUE的无线能力:上报到MME存储cat1cat2cat316QAM上行CSFBcat4cat516QAM华为荣耀6CA载波聚合cat6cat7cat864QAMcat9乐视,测试cat103.9G国内常见4GSRVCC 从4G无缝语音到3GRRC连接建立:无-有
27、,修RRC连接重配:有-有,换RRC连接重建:有-无-有,救RRC连接释放:有-无,拆1、承载的建立、修改、释放2、切换3、NAS消息LTELTE信令流程信令流程去附着去附着1 1非关机去附着流程:RRC_IDLELTELTE信令流程信令流程去附着去附着2 2去附着流程: RRC_CONNECTED(非关机)非关机去附着,则会收到MME的Detach Accept响应消息和eNB的RRC Connection Release消息。LTELTE信令流程信令流程去附着去附着3 3关机去附着流程LTELTE信令流程信令流程Service RequestService RequestUE发起的Serv
28、ice Request过程 LTELTE信令流程信令流程寻呼流程寻呼流程MME触发寻呼:当网络发生错误需要恢复时(例如S-TMSI不可用),可发起IMSI寻呼,UE收到后执行本地detach,然后再开始attach。LTELTE信令流程信令流程TAUTAU流程流程1 1p IDLE下,如果有上行数据或者上行信令(与TAU无关的)发送,UE可以在TAU request消息中设置an “active”标识,来请求建立用户面资源,并且TAU完成后保持NAS信令连接。如果没有设置“active”标识,则TAU完成后释放NAS信令连接。p 如果TAU accept分配了一个新的GUTI,则UE需要回复T
29、AU complete,否则不用回复。RRC_IDLE不设置“active”标识LTELTE信令流程信令流程TAUTAU流程流程2 2RRC_IDLE设置“active”标识LTELTE信令流程信令流程TAUTAU流程流程3 3RRC_CONNECTED发起的流程LTELTE信令流程信令流程切换流程切换流程1 1p测量建立:第一次测量命令在RRC连接重配里下发(服务请求)p测量命令p测量参数:RSRP电平、RSRQ质量p门限p邻区列表SIB4p测量报告:p事件型:一次性事件型、周期型(默认1024ms) 测量事件A1事件:服务小区质量高于一个绝对门限A2事件:服务小区质量低于一个绝对门限A3事
30、件:邻区比服务小区质量高于一个绝对门限 Mn+Ofn+Ocn-HYSMS+Ofs+Ocs+off,进入A3事件 其中,Mn为测量报告中上报RSRP,Ofn邻区频率偏置;Ocn小区偏置=CIO,默认0;HYS迟滞 值,现网为0;Ofs服务小区频率偏置,Ocs默认0;off门限,默认6dB 同频:MnMs+6A4事件:邻区质量高于一个绝对门限A5事件:服务小区质量低于一个绝对门限1,且邻区质量高于一个绝对门限2B1事件:异系统邻区质量高于一个绝对门限B2事件:服务小区质量低于一个绝对门限1且异系统邻区质量高于一个绝对门限2p周期型(默认1024ms)p测量报告内容p服务小区RSRP、RSRQp邻区
31、PCI、 RSRP、RSRQ(默认上报三个,根据RSRP排序,其次根据RSRQ排)LTELTE信令流程信令流程切换流程切换流程2 2Inter-eNB X2 HandOverLTELTE信令流程信令流程切换流程切换流程3 3Inter-eNB S1 HandOverTD-LTE TD-LTE 中兴中兴BBUBBU介绍介绍单板IP地址:192.254.X.16 (X:槽位号)PM1BPL8BPL4FANBPL7BPL3PM2BPL6/FS1BPL2BPL5/FS2BPL1SECC2BPL9/UCI2SACC1BPL10/UCI1p 命名解释:ZXSDRB8200- ZX表示中兴,SDR表示无线软
32、件平台,B表示BBU,8无意义,2表示占2U高度,00表示版本。p BBU设备采用统一的中兴通讯SDR基站平台。目前的产品有B8200、B8300。p BBU提供与其他系统、网元接口,实现RRCPDCPRLCMACPHY层协议,完成无线接入控制,移动性管理等功能。现网配置:1块CC(控制与时钟板),1-9块BPL(基带处理板),一块PM(电源),一块SA(告警板),一个FAN。TD-LTE TD-LTE 中兴中兴RRURRU介绍介绍p 命名解释: ZXSDR R8972- ZX表示中兴,SDR表示无线软件平台,R表示RRU,8无意义,9表示TDD/如果是8表示FDD,7表示平台等级,2表示通道
33、数。p R8972用于室分站点、热点补忙和农村偏远站点,E/D频段。1.AISG/MON接口2.天线接口1(ANT1)3.接地螺栓4.天线接口2(ANT2)5.光纤卡槽防水胶棒16.光纤卡槽防水胶棒27.电源线卡槽防水胶棒8.吊装支架9.上壳体10.指示灯11.散热齿12.下壳体13.把手14.安装RRU支座的螺栓15.操作维护窗把手16.光纤接口17.操作维护窗盖板18.电源接口19.光纤压线夹20.电源线压线夹基站配置流程基站配置流程开始配置系统参数结束创建LTE子网配置运营商和PLMN创建网元LTE子网是否存在?配置数据同步配置无线参数配置平台物理/传输资源NY提示:系统参数:系统参数保
34、持默认值。p平台设备资源平台设备资源p平台物理资源:机柜,机架,单板,串口,光口,拓扑关系,环境监控,时钟和SNTP。p平台传输资源:物理承载,链路协议,IP传输,上层协议和IP时钟。pPUSCH指示位置pLTELTE平台属性平台属性pIPCOS和天线权值(Antenna Weight)。p无线资源无线资源p服务小区,邻接小区,邻区关系,小区重选,UE参数和测量配置。TD-LTE S1TD-LTE S1和和X2X2对接对接LTE采用纯IP组网,网络接口均使用IP传输方式。接口类型传输方式S1口IP / IPoverE1X2口IP / IPoverE1业务验证对接结果核查(查看S1、X2口偶联)
35、对接数据配置对接参数规划对接流程对接流程参数类型参数名称Global Parameters 移动国家码、移动网络码本小区所属追踪区码eNodeB Parameters基站标识号、SCTP本端端口号S1 Interface Local ParametersS1-CP本端接口IP地址、S1-CP本端接口IP子网掩码、S1-CP本端接口IP地址Vlan IDS1-UP本端接口IP地址、S1-UP本端接口IP子网掩码、S1-UP本端接口IP地址Vlan IDS1 Interface Remote ParametersS1-CP远端接口IP地址、S1-CP远端接口IP子网掩码、S1-UP远端接口IP地址
36、S1-UP远端接口IP子网掩码EPC ParametersSCTP远端IP地址、SCTP远端端口号S1-UP GTP IP地址、S1-UP GTP IP子网掩码参数类型参数名称X2 Local Parameters本端基站标识号X2本端IP地址SCTP本端端口号S1-CP本端IP子网掩码X2本端接口IP地址Vlan IDX2 Remote Parameters对端基站标识号X2对端IP地址SCTP对端端口号S1-CP对端IP子网掩码X2对端接口IP地址Vlan IDS1S1对接参数对接参数X2X2对接参数对接参数TD-LTETD-LTE组网参数规划组网参数规划1 1ECGIECGIpECGI
37、= PLMN + Cell Identity,其中PLMN = MCC + MNC,Cell Identity = eNodeB ID + Cell IDp参数解释:p ECGI :E-UTRAN Cell Global Identifierp MCC是移动用户所属国家代号,占3位,取值范围0-999p MNC移动网络码,占23位,取值范围0-999p Cell Identity包含28bit信息,前20bit用于eNodeB ID,取值范围0-1048575。用于在PLMN范围内唯一标识一个eNodeB,即在一个国家的一个运营商网络下保持唯一;后8bit用于Cell ID,在一个eNodeB
38、 ID中保持唯一即可,取值范围0255。eNodeBIDeNodeBIDp通用网络,使用ABCDEFp AB表示城市,可区分90个城市;F用于区分室内外,0表示室内,其他表示室外p大网络规模p AB表示城市,可区分90个城市,每个城市可支持9999个站点p 当城市大于90个时,可以将AB段的一个用于两个城市或者以上城市,这样一个城p 市可以支持5000或者以下站点,考虑城市多以后,可以在同省的AB下再进行分割p F用于区分室内外,0表示室内,其他表示室外,特殊站型也可以考虑进行特殊标识p共用网络:比如对于Hi3G,需要考虑跟FDD共用(如果方案已定不需要修改)p A取 1表示TDD,取5表示F
39、DDp B用于表示城市p C可不用表示特定含义,也可以用于表示行政区p F用于区分室内外,0为室内站,其他为室外站TD-LTETD-LTE组网参数规划组网参数规划2 2TATA规划规划pTAC是PLMN内跟踪区域的标识,用于UE的跟踪管理,用于寻呼,需要在在PLMN内唯一。 TAI=PLMN+TACp每一个cell必然属于一个TA,且仅属于一个TA。此参数需要考虑同一个TAC适用的小区个数。pTAC与小区的绑定关系与小区大小、是否高速小区有关,同时需要结合TA list的配置共同考虑。pTDD-LTE跟踪区的配置划分需要考虑如下的因素: 1)寻呼能力和网络容量方面的考虑:根据寻呼需求、寻呼能力
40、确定TA大小划分 2)防止多模终端频繁的做IRAT小区重选和LAU/TAU的考虑 3)地理位置考虑,具体见下: a、尽量将跟踪区边界避开繁华市区等话务量很大的区域,而将之设置在郊区 工厂等话务量低或者低端用户区域 b、将跟踪区边界设置成与道路垂直或斜交的状态,尽量避免跟踪区重叠区设置在用户高移动性区域,这样可以避免跨跟踪区时大量的乒乓跟踪更新和乒乓切换 c、尽量避免几个跟踪区的交界处在同一个较小区域,这也将减少移动台在较小区域内在几个跟踪区之间不断跟踪更新和切换 d、考虑到话务量的增长趋势,要考虑一定的扩容余量,避免跟踪区频繁的划分和分裂。p寻呼能力计算pnB:广播寻呼组计数,即一个无线帧可以
41、发起的寻呼次数,协议规定取值范围4T, 2T, T, 1/2T, 1/4T, 1/8T, 1/16T, 1/32T;例取值为T,则1s中可发起100次寻呼pT:UE监听寻呼时刻的不连续接收循环周期, 取值32, 64, 128, 256 无线帧pmaxPageRec:协议中规定一次寻呼消息最多可以包含16条UE记录。例,后台网管默认配置的nB为T,则寻呼能力为1600UE/snBnB4T4T2T2TT T1/2T1/2T1/4T1/4T1/8T1/8T1/16T1/16T1/32T1/32T可寻呼UE个数/s400*16200* 16100*1650*1625*1612.5*166.25*16
42、3.125*16TD-LTETD-LTE组网参数规划组网参数规划3 3PCIPCI规划规划pPhysical Cell ID 标识小区的物理层小区标识号,一个LTE系统共有504个physical cell id ,PCI取值范围(0-503), 分成168组,每组包含3个小区ID。UE通过检测SSCH识别168个小区ID组中的哪一组,通过检测PSCH识别时该组内3个小区ID中的哪一个ID。取值范围:0-503。p主同步信号承载 (0-2),辅同步信号承载 (0-167)。p小区搜索流程见右侧: p规划原则1)邻区和邻区的邻区的PCI不同2)共站邻区mod3以后不等,同时考虑与邻区的mod3不
43、等3)一定距离内PCI辅同步信号满足相关性门限4)PCI复用距离最大化(2)ID(1)IDcellID3NNN(2)IDN(1)IDN检测PSCH(用于获得5ms时钟,并获得小区ID组内的具体小区ID)检测SSCH(用于获得无线帧时钟、小区ID组、BCH天线配置)检测下行参考信号(用于获得BCH天线配置,是否采用位移导频)读取BCH(用于获得其它小区信息)TD-LTETD-LTE组网参数规划组网参数规划4 4RACHRACH规划规划pPRACH格式选择:p综合PRACH占用资源以及常见宏蜂窝覆盖范围和特性,初始网络配置参数使得尽量选择为Format 0。pPRACH根序列选择原则:(1)共站小
44、区,邻区以及邻区的邻区之间根序列不同(2)复用根序列的小区之间尽量满足复用距离(3)高速场景选择循环偏移小的根序列p高速场景循环偏移不宜过大,用于解决频偏造成的循环移位对峰值检测的影响,协议中给出了推荐值TD-LTETD-LTE组网参数规划组网参数规划5 5邻区规划邻区规划p邻区规划的目的在于保证在小区服务边界的手机能及时切换到信号最佳的邻小区,以保证通话质量和整网的性能p一般按照如下原则进行分配:1. 地理位置上直接相邻的小区一般要作为邻区;2. 邻区一般都要求互为邻区;在一些特殊场合,可能要求配置单向邻区。3. 邻区适当原则。邻区不是越多越好,也不是越少越好。应该遵循适当原则。太多,可能会
45、加重手机终端测量负担。太少,可能会因为缺少邻区导致不必要的掉话和切换失败。初始配置推荐在16个以内。4. 邻区应该根据路测情况和实际无线环境而定。尤其对于市郊和郊县的基站,即使站间距很大,也尽量把要把位置上相邻的作为邻区,保证能够及时做可能的切换。Max Inter-eNodeB DistanceMax Inter-eNodeB Distance(mm): :配邻区时的必选项,考虑的基站的最远距离。配邻区时的必选项,考虑的基站的最远距离。Indoor Distance Threshold(m):Indoor Distance Threshold(m):室内小区配置室内小区的距离门限,在这个距离
46、范围内的都会配上。室内小区配置室内小区的距离门限,在这个距离范围内的都会配上。Neighbors Distance Weight Coefficient:Neighbors Distance Weight Coefficient:邻区配置时室内外邻区基本半径的倍数。邻区配置时室内外邻区基本半径的倍数。Adaptive stepAdaptive step:选择自适应方式删除超过邻区最大个数邻区的步长。选择自适应方式删除超过邻区最大个数邻区的步长。Force SymmetryForce Symmetry:互配邻区。互配邻区。Treatment Options for Beyond The Numb
47、er of NeighborsTreatment Options for Beyond The Number of Neighbors:Reserve/Adaptive Reserve/Adaptive AdjustmentsAdjustments:超过邻区最大个数时有的处理方式,保留超过邻区最大个数时有的处理方式,保留/ /自适应删除部分邻区,自适应删除部分邻区,主要是按照距离进行删除。主要是按照距离进行删除。参数说明:参数说明:TD-LTETD-LTE组网参数规划组网参数规划6 6频率规划频率规划pLTE一般为同频网络,比如整个网络使用20M带宽,此时通过给不同小区分配不同的频带来规避上述
48、的小区间干扰(ICIC),原则是保证相干情况很大的两个小区,尽量不要使用相同的频率资源。p目前频率分配按照四种频率分配方式进行规划,分别是: pBased On Same-FrequencypBased on SFR(Non Exclusive IC)pBased on SFR(Exclusive IC)pBased on Differ-Frequency。Frequency Band Name: Frequency Band Name: 新建频带的名称,注意不能与已有频带重名E-UTRA Band Indicator: E-UTRA Band Indicator: E-UTRA 指示Cent
49、er Frequency(MHz): Center Frequency(MHz): 中心频点Band Width(MHz): Band Width(MHz): 带宽Duplex Mode: Duplex Mode: 制式Num of RB: Num of RB: 根据所选带宽不同取不同值(由系统给出)Based on Same-Frequency: Based on Same-Frequency: 同频组网Based on SFR(Non Exclusive IC): Based on SFR(Non Exclusive IC): 模式3组网Based on SFR(Exclusive IC)
50、: Based on SFR(Exclusive IC): 模式4组网,从这4个分段中挑出一个分段给全网小区的IC区域用户专用Based on Differ-Frequency: Based on Differ-Frequency: 异频组网,小区用户可用的资源为分配的整个频带的资源参数说明:参数说明:TD-LTETD-LTE组网参数规划组网参数规划7 7CCIACCIA规划规划目前CCIA在CNP规划软件中实现的主要思想如下:p1、对于每一个小区,其边缘用户调度相关的PDCCH/PCFICH和PHICH等控制信道利用大功率在分配的“边缘子帧”上发送;而中心用户调度相关的控制信道利用较小的功率
51、发送。p2、相邻的各个小区的“边缘子帧”在时域上完全错开,即本小区的“边缘子帧”对应于邻小区的“中心子帧”。p3、通过控制“边缘子帧”和“中心子帧”的发射功率差来控制与边缘用户调度相关控制信道的最低解调SINR门限。p4、需要对每一个小区内的用户进行类别划分,边缘用户只能在边缘子帧上调度;中心用户可以在任何子帧位置上调度。p5、开启CCIA:CEU功率保持与未开启CCIA时的功率不变。CCU功率 = CEU功率 CEU2CCU Offset;RS信号功率 = CEU功率 CEU2RS Offset注意: 由于TDD LTE时序关系,CCIA只能在配置2、4、5中应用,如果是配置0和配置6,不具
52、备使用CCIA条件。CCIA原理示意图TD-LTETD-LTE优化流程优化流程优化调整原则优化调整原则最佳系统覆盖合理切换带系统干扰小基站负荷均匀以有限功率,实现最优覆盖。合理切换带设置,减小掉话、呼叫失败可能性功率控制、RS功率调整,降低干扰调整基站覆盖范围,合理进行负荷分担数据业务为主,较传统语音业务网络的用户感知侧重点不同;小区边缘速率与2/3G系统共存,需要考虑2/3G协同优化TDD系统较2/3G网络优化有不同之处保证网络覆盖是优化的基础网络优化流程网络优化流程需需 求求 分分 析析规规 程程 裁裁 减减制制 定定 计计 划划网网 络络 评评 估估无无 线线 参参 数数 检检 查查单单
53、 站站 抽抽 检检校校 准准 测测 试试优优 化化 前前 网网 络络 评评估估全全 网网 优优 化化 及及 网网络络 评评 估估报报 告告 提提 交交 & & 资资料料 归归 档档项项 目目 验验 收收频频 谱谱 扫扫 描描基基 站站 簇簇 优优 化化TD-LTETD-LTE覆盖优化覆盖优化覆盖问题主要表现覆盖问题主要表现p覆盖空洞:UE无法注册网络,不能为用户提供网络服务p覆盖弱区:接通率不高,掉线率高,用户感知差p越区覆盖:孤岛导致用户移动中掉话,用户感知差p导频污染:干扰导致信道质量差,接通率不高,下载速率低p邻区设定不合理:用户乒乓切换,容易掉线,下载速率不稳上述问题的存在,使无线网络
54、各项KPI无法满足要求,严重影响了用户感知。覆盖问题产生的原因覆盖问题产生的原因p无线网络规划结果和实际覆盖效果存在偏差p实际站点位置与规划中的理想的站点位置的偏差导致p覆盖区无线环境变化p工程参数和规划参数间的不一致p增加了新的覆盖需求室外宏站覆盖的优化目标室外宏站覆盖的优化目标pRSRP:在覆盖区域内,TD-LTE无线网络覆盖率应满足RSRP -105dBm的概率大于95pRSRQ:在覆盖区域内,TD-LTE无线网络覆盖率应满足RSRQ -13.8dB的概率大于95pRS-CINR:在覆盖区域内,TD-LTE无线网络覆盖率应满足RS-CINR0dB的概率大于95;pPDCCH SINR-1
55、.6dB,采样概率大于95% p当测试天线放在车顶时,要求RSRP95dBm的概率大于95p其他指标无论天线放在车内还是车外都要求负荷上述要求覆盖优化的手段覆盖优化的手段p调整天线下倾角p调整天线方位角p调整RS的功率p升高或降低天线挂高p站点搬迁p新增站点或RRULTELTE覆盖问题的判断和优化方法覆盖问题的判断和优化方法覆盖空洞覆盖空洞p定义p覆盖空洞是指在连片站点中间出现的完全没有TD-LTE信号的区域。p UE终端的灵敏度一般为-124dBm,考虑部分商用终端与测试终端灵敏度的差异,预留5dB余量,覆盖空洞定义为RSRP119dBm的区域p判断方法p利用测试UE测试数据: UE显示无网
56、络或RSRP低于-119dBm,呼通率几乎为0, UE采集的RSRP数据,在CNT的导航栏Map中, 地理化显示RSRP路测场强分布情况,根据RSRP的色标查看覆盖空洞的区域p利用反向覆盖测试数据:在CNA的导航栏Menu列表中选择NES,根据RSRP的色标查看覆盖空洞的区域p利用scanner测试数据:在CNA的导航栏Menu列表中选择Scanner1,根据RSRP的色标查看覆盖空洞的区域弱覆盖点和交叉覆盖区域解决完之后,返回优化流程步骤1,按照相同的路线进行测试对比p 优化方法p一般的覆盖空洞都是由于规划的站点未开通、站点布局不合理或新建建筑导致。p最佳的解决方案是增加站点或使用RRUp其
57、次是调整周边基站的工程参数和功率来尽可能的解决覆盖空洞LTELTE覆盖问题的判断和优化方法覆盖问题的判断和优化方法弱覆盖弱覆盖p定义p弱覆盖一般是指有信号,但信号强度不能够保证网络能够稳定的达到要求的KPI的情况p天线在车外测得的RSRP=95dBm的区域定义为弱覆盖区域,天线在车内测得的RSRP-105dBm的区域定义为弱覆盖区域p判断方法p利用测试UE测试数据: UE显示有网络但RSRP-90dBm(天线放在车顶,车内要求是100dBm)p过多: RSRP _number=N,设定N=4p无足够强主导频:最强导频信号和第(N)个强导频信号强度的差值如果小于某一门限值D,即定义为该地点没有足
58、够强主导频,RSRP(fist)RSRP(N)-90dB的小区个数大于等于4个; RSRP(fist)RSRP(4)-90dBmp降低其他小区在该区域的覆盖场强p导频污染严重的地方,可以考虑采用双通道RRU拉远来单独增强该区域的覆盖,使得该区域只出现一个足够强的导频LTELTE重叠覆盖与最佳重叠覆盖与最佳SINRSINR分析分析SINRSINR与网络结构与网络结构p据系统仿真:pSINR和速率成正比pTD-S(HSDPA)载干比大于14db后,进一步提升载干比对速率提升作用不大,而LTE的拐点是22dB左右。说明LTE对无线环境的要求更高p由于重叠覆盖,造成TD-S网络导频污染严重,如果此区域
59、共天馈建设LTE网络,平均小区吞吐量较规则组网下降50%以上现结构规则组网下行吞吐量(Mbps)11.7626.81下行边缘吞吐量(Mbps)0.070.65上行吞吐量(Mbps)1.233.84上行边缘吞吐量(Mbps)0.010.07SINR-决定LTE网络性能网络结构-决定SINRLTELTE重叠覆盖与最佳重叠覆盖与最佳SINRSINR分析分析最佳最佳SINRSINR获得获得p最优下倾:p理想下倾:天线上3dB的重叠区域宽度仅满足最高车速要求的切换带大小,实现干扰和移动性能之间的最佳平衡p可操作建议:最佳覆盖时天线上3dB对准该小区第一层邻区最大站间距的3/4的位置p密集城区、一般城区天
60、线预置6度电子下倾,机械下倾一般在8度以内,6度以内最佳,则总下倾14度以内为佳站高30354050站间距DU1113.414.817.530001020304050607080901001101201301401501601701801902002102202302402502602702802903003103203303403500102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350801064Mechanical TiltElevation Pat
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