LTE-FDD前台分析优化(内含优化案例)课件.ppt
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1、LTE前台RF优化二章:二章:LTE前台优前台优化化一章:一章:LTE基础知识基础知识三章:三章:LTE前台切换前台切换一章:LTE基础知识STUDY HARD MAKE PROGRESS EVERY DAYFDD-LTE频段(中国电信)Band频段符频点频段3FDD1867.51805-18801FDD21202110-2170LTE网络特点(优点)带宽灵活配置:支持1.25MHZ-20MHZ带宽 实际支持1.4MHZ,3MHZ,5MHZ,10MHZ,15MHZ,20MHZ峰值速率(20MHZ带宽):下行100MBPS,上行50MBPS实际实现峰值速率比目标高控制面时延小于100MS,用户面
2、时延(单向)小于5MS能为速度350KM/H的用户提供100KBPS的接入服务支持增强型MBMS(E-MBMS)取消CS域,CS域业务在PS域实现,如VOIP支持与现有3GPP和非3GPP系统的互操作系统结构简单化,低成本建网Page 4LTE关键技术OVERVIEWSub-carriers Sub-fram e Frequency Tim e Time frequency resource for User 1 Time frequency resource for User 2 Time frequency resource for User 3 System Bandwidth MIMO
3、 OFDMALTESC-FDMA64QAMl正交频分复用技术,多载波调制的一种。将一个宽频信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到每个子信道上进行传输。lOFDM 通过子载波交叠的方式提升频谱效率l正交性通过以下方式实现:OFDM:ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXINGOFDM基本概念l传统FDM:为避免载波间干扰,需要在相邻的载波间保留一定保护间隔,大大降低了频谱效率lOFDM:各(子)载波重叠排列,同时保持(子)载波的正交性(通过FFT实现)。从而在相同带宽内容纳数量更多(子)载波,提升频谱效率OFDM:ORTHO
4、GONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXINGOFDM和传统FDM的对比LTE多天线技术 无线通信系统可以利用的资源:时间、频率、功率、空间 LTE系统中,对空间资源和频率资源进行了重新开发,大大提高了系统性能。多天线技术通过在收发两端同时使用多根天线,扩展了空间域,充分利用了空间扩展所提供的特征,从而带来了系统容量的提高。MIMO的定义广义定义:多进多出(MULTIPLE-INPUT MULTIPLE-OUTPUT)多个输入和多个输出既可以来自于多个数据流,也可以来自于一个数据流的多个版本。按照这个定义,各种多天线技术都可以算作MIMO技术l狭义定义:多流狭义定义
5、:多流MIMOMIMO提高峰值速率提高峰值速率p多个信号流在空中并行传输p按照这个定义,只有空间复用和空分多址可以算作MIMOAIR INTERFACETRANSMISSION ANTENNAS(INPUTS)RECEPTION ANTENNAS(OUTPUTS)THE PROPAGATION CHANNEL IS THE AIR INTERFACE,SO THAT TRANSMISSION ANTENNAS ARE HANDLED AS INPUT TO THE CHANNEL,WHEREAS RECEIVER ANTENNAS ARE THE OUTPUT OF IT.MIMO技术的分类l
6、从从MIMO的效果分类:的效果分类:p传输分集(TRANSMIT DIVERSITY)n利用较大间距的天线阵元之间或赋形波束之间的不相关性,发射或接收一个数据流,避免单个信道衰落对整个链路的影响。p波束赋形(BEAMFORMING)n利用较小间距的天线阵元之间的相关性,通过阵元发射的波之间形成干涉,集中能量于某个(或某些)特定方向上,形成波束,从而实现更大的覆盖和干扰抑制效果。p空间复用(SPATIAL MULTIPLEXING)n利用较大间距的天线阵元之间或赋形波束之间的不相关性,向一个终端/基站并行发射多个数据流,以提高链路容量(峰值速率)。p空分多址(SDMA)n利用较大间距的天线阵元之
7、间或赋形波束之间的不相关性,向多个终端并向发射数据流,或从多个终端并行接收数据流,以提高用户容量。l从是否在发射端有信道先验信息分:从是否在发射端有信道先验信息分:p闭环(CLOSE-LOOP)MIMO:通过反馈或信道互异性得到信道先验信息p开环(OPEN-LOOP)MIMO:没有信道先验信息LTE传输模式-概述ModeMode传输模式传输模式技术描述技术描述应用场景应用场景1 1单天线传输信息通过单天线进行发送无法布放双通道室分系统的室内站2 2发射分集同一信息的多个信号副本分别通过多个衰落特性相互独立的信道进行发送信道质量不好时,如小区边缘3 3开环空间复用 终端不反馈信道信息,发射端根据
8、预定义的信道信息来确定发射信号信道质量高且空间独立性强时4 4闭环空间复用 需要终端反馈信道信息,发射端采用该信息进行信号预处理以产生空间独立性信道质量高且空间独立性强时。终端静止时性能好5 5多用户MIMO 基站使用相同时频资源将多个数据流发送给不同用户,接收端利用多根天线对干扰数据流进行取消和零陷。6 6单层闭环空间复用 终端反馈RI=1时,发射端采用单层预编码,使其适应当前的信道7 7单流Beamforming发射端利用上行信号来估计下行信道的特征,在下行信号发送时,每根天线上乘以相应的特征权值,使其天线阵发射信号具有波束赋形效果信道质量不好时,如小区边缘8 8双流Beamforming
9、结合复用和智能天线技术,进行多路波束赋形发送,既提高用户信号强度,又提高用户的峰值和均值速率 传输模式是针对单个终端的。同小区不同终端可以有不同传输模式 eNB自行决定某一时刻对某一终端采用什么传输模式,并通过RRC信令通知终端 模式3到模式8中均含有发射分集。当信道质量快速恶化时,eNB可以快速切换到模式内发射分集模式关键技术帧结构物理信道物理层过程二章:LTE前台优化STUDY HARD MAKE PROGRESS EVERY DAY问题大问题大类类问题小类问题小类问题描述(一般认为,非严问题描述(一般认为,非严格定格定义义,不同软件定义不同,不同软件定义不同)解决方案解决方案覆盖类覆盖类
10、弱覆盖某路段LTE信号RSRP小于-105,并持续一段距离1、RF优化(下倾角)2、增大小区发射功率 3、调小波束赋形宽度 4、新增站点。越区覆盖A基站小区信号RSRP在B基站主覆盖范围内持续大于-90。1、RF优化(压下倾角)2、降低小区发射功率 3、调大波束赋形宽度 4、降低天线挂高。干扰类干扰类重叠覆盖某路段出现两个或以上强度相当的同频LTE信号,且干扰信号数量越多,强度相差越小,引起干扰越严重;当导频信号多于或等于4个时,会造成导频污染。先选出一个主覆盖小区,增强主覆盖小区信号强度,减弱干扰信号强度。模三干扰服务小区与邻小区强度相当且其PCI Mod3相同。1、更换服务小区或邻小区PC
11、I 2、通过RF优化改变服务小区或邻小区切换类切换类邻区漏配主服务A小区与最优切换邻区B小区没有邻区关系导致切换失败。添加A与B小区邻区关系故障类故障类基站故障基站告警或隐形故障导致基站无信号排障解除告警由于LTE采用同频组网,所以干扰成为影响各项指标的关键原因。消除干扰也成为优化工作的重点。为了更好的达到消除干扰、控制覆盖的目的,一般优化需遵循以下原则:1、先优化覆盖,后优化干扰化局部再优化整体。2、优先解决弱覆盖,再解决越区覆;先优化覆盖,然后优化重叠覆盖或导频污染。即消除弱覆盖,净化切换带,消除交叉覆盖。3、优先RF优化(调整机械方位角、下倾角);其次参数优化(更改发射功率、电子下倾等)
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