最新(完美版)06LONAST3013C01TD-LTE组网参数规划-50课件.pptx
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1、TD-LTE组网参数规划概述PRACH邻区邻区PCI全面考虑,精细规划全面考虑,精细规划ICIC目录 第一部分第一部分 ECGI 规划规划 第二部分 TA 规划 第三部分 PCI 规划 第四部分 PRACH 规划 第五部分 邻区规划 第六部分 频率规划 第七部分 CCIA 规划 第八部分 参数核查ECGI ECGI=PLMN+Cell Identity PLMN=MCC+MNC Cell Identity=eNodeB ID+Cell ID 参数解释:ECGI:E-UTRAN Cell Global Identifier MCC是移动用户所属国家代号 MNC移动网络码 Cell Identit
2、y包含28bit信息,前20bit用于eNodeB ID,后8bit用于Cell IDMIBSIB1SIB2SIB3SIB4-5SIB6-8SIB9SIB10-11SIB12System Information Block Type 1IncludesInformation Elements是否允许UE接入小区及其它系统信息的调度信息。plmn-IdentityList(运营商信息)trackingAreaCodecellIdentity,csg-Identity,cellBarredcellSelectionInfofrequencyBandIndicatorschedulingInfoLi
3、st(其它系统信息调度信息)tdd-ConfigvalueTagECGIECGI1、MCC是移动用户所属国家代号,占3位,取值范围0-9992、MNC移动网络码,占23位,取值范围0-9993、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。规划时需要考虑不同运营商的实际情况进行,可分为小型网络,通用网络,大规模网络和共用网络等几种情况4、Cell ID在一个eNodeB ID中保持唯一即可,取值范围0255eNodeBID1.通用网络通用网络,使用ABCDEFAB表示城市,可区分90个城市;F用于区分室内外
4、,0表示室内,其他表示室外2.大网络规模AB表示城市,可区分90个城市,每个城市可支持9999个站点当城市大于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3.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)(1)A取 1表示TDD,取5表示FDD(2)B用于表示城市(3)C可不用表示特定含义,也可以用于表示行政区(4)F用于区分室内外,0为室内站,其他为室外站目录 第一部分 ECGI 规划 第二部分第二
5、部分 TA 规划规划 第三部分 PCI 规划 第四部分 PRACH 规划 第五部分 邻区规划 第六部分 频率规划 第七部分 CCIA 规划 第八部分 参数核查TA规划 寻呼过程 处于Idle模式下的终端,可以使用非连续接收(DRX)的方式去监听寻呼消息。终端在一个DRX的周期内,可以只在相应的寻呼无线帧上的寻呼时刻去监听PDCCH上是否携带有P-RNTI,进而去判断相应的PDSCH上是否有承载寻呼消息。如果在PDCCH上携带有P-RNTI,就按照指示的PDSCH的参数去接收PDSCH物理信道上的数据;而如果终端在PDCCH上未解析出P-RNTI,可以依照DRX周期进入休眠。在一个DRX周期内,
6、终端可以只在PO出现的时间位置上去接收PDCCH,然后再根据需要去接收PDSCH。在LTE物理层协议中,无线帧帧号重复周期是1024,每个无线帧又被分成10个子帧。因此终端需要先计算出所监听的PDCCH出现的无线帧帧号,然后再计算出无线帧帧号上的寻呼时刻(PO),就可以精确地知道所监听的PDCCH物理信道的具体位置。TA规划 每个寻呼消息中包含一个寻呼记录列表(Paging Record List),该列表包含所有此次被寻呼的UE记录,每条寻呼记录含有用于寻呼的UE标识P-RNTI。系统可以使用IMSI或者S-TMSI两种标识进行寻呼,具体寻呼时两者选其一。1、UE在IDLE模式下,当网络需要
7、给该UE发送数据(业务或者信令)时,发起寻呼过程 2、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 PCH通过PDSCH传输。考虑到寻呼信息的设计方便,将最大寻呼记录定为16,即每次最多16个UE可以被同时寻呼。TA规划 TAC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+TAC 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。TAC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。TA规划 寻呼能力计算 nB:广播寻呼组计数,即一个
8、无线帧可以发起的寻呼次数,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 T: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 maxPageRec: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/snB4T2TT1/2T1/4T1/8T1/16T1/32T可寻呼UE个数/s 400*16 200*16100*16 50*1625*1612.5*166.25*163.125*16TA划分原则 TDD-LTE跟踪区的配置划分需要考虑
9、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、划分跟踪区边界时,还要考虑到话务量的增长趋势,在跟踪区寻呼容量和话
10、务容量的设计上,要考虑一定的扩容余量,避免跟踪区频繁的划分和分裂TA规划 网管界面目录 第一部分 ECGI 规划 第二部分 TA 规划 第三部分第三部分 PCI 规划规划 第四部分 PRACH 规划 第五部分 邻区规划 第六部分 频率规划 第七部分 CCIA 规划 第八部分 参数核查PCI规划 Physical 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
11、围:0-503。主同步信号承载 (0-2),辅同步信号承载 (0-167)。小区搜索流程见右侧:(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)PCI规划 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PCI规划 PCI规划Angle To
12、 Distance Ratio:将角度转换为距离时,乘以此值,以扩大小区正对将角度转换为距离时,乘以此值,以扩大小区正对时的优先级时的优先级。目前默认即可,用于与目前默认即可,用于与Reuse Distance结合考虑。结合考虑。Reuse Distance(m):在该距离内的在该距离内的PCI不允许复用不允许复用。Available PCI:本次本次PCI规划时的所有可用规划时的所有可用PCI。Selected PCI:本次本次PCI规划时,所选择的规划时,所选择的PCI。目录 第一部分 ECGI 规划 第二部分 TA 规划 第三部分 PCI 规划 第四部分第四部分 PRACH 规划规划 第
13、五部分 邻区规划 第六部分 频率规划 第七部分 CCIA 规划 第八部分 参数核查PRACH主要用于随机接入过程中,LTE系统的随机接入作用包括:随机接入的主要作用是获取上行同步,比如初始接入以及切换中。在建立初始网络接入的时候,例如从RRC_IDLE状态过度到RRC_CONNECTED状态,随机接入还起到给UE分配一个小区唯一的标示符C-RNTI的作用。LTE系统的随机接入过程有两种方式:基于竞争和基于非竞争方式PRACH规划PRACH规划随机接入过程可以分为两种类型:随机接入过程可以分为两种类型:同步随机接入(Synchronized Random Access)非同步随机接入(Non-s
14、ynchronized Random Access)随机接入过程可以分为两种接入模式:随机接入过程可以分为两种接入模式:竞争接入(选择前导序列)非竞争接入(UE分配专用前导序列)触发条件触发条件:RRC_IDLE初始接入;无线链路断开时初始接入;切换时需要随机接入;RRC_CONNECTED状态下,下行数据到达(上行失步)上行非同步,需要随机接入过程建立同步;RRC_CONNECTED状态下,上行数据到达,上行失步或者无PUCCH资源发送上行调度请求(Schedule Request)。竞争接入:以上竞争接入:以上5种情况都有可能;非竞争接入:仅切换和下行数据到达。种情况都有可能;非竞争接入:
15、仅切换和下行数据到达。RACH的的5种格式及对应参数种格式及对应参数Preamble format时间长度Tcp(Ts)Tseq(Ts)序列长度01ms31682457683912ms210242457683922ms62402*24576839(传输两次)33ms210242*24576839(传输两次)4157.3us4484096139RACH的5种格式的时域长度分别为1ms,2ms,2ms,3ms,Extend CP 0.1667ms(Normal CP 0.1427ms)应用于不同的小区范围;20M带宽LTE系统采样频率为30.72MHz,Ts为采样周期,对于Preamble for
16、mat 0格式,GI的长度为(30720-Tcp-Tseq)个Ts;对于Preamble format 1、2格式,GI的长度为(2*30720-Tcp-Tseq)个Ts;对于Preamble format 3格式,GI的长度为(3*30720-Tcp-Tseq)个Ts;对于Preamble format 4格式,GI的长度为(5120-Tcp-Tseq)个TsRACH信号格式RACH规划后续涉及一些表格仅为举例,完整表格见协议PRACH 规划PRACH参数PRACH规划PRACH分配原则 PRACH格式选择:格式选择: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
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