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文檔簡介

1、2020/7/1,TDD LTE網絡優(yōu)化常用參數(shù)介紹,Page 2,第1章 參數(shù)綜述 第2章 切換參數(shù) 第3章 下行功率參數(shù) 第4章 傳輸模式修改 第5章 PDCCH符號數(shù)修改,Page 3,第1章 參數(shù)綜述 第2章 切換參數(shù) 第3章 下行功率參數(shù) 第4章 傳輸模式修改 第5章 PDCCH符號數(shù)修改,切換三步曲,測量 測量控制 測量的執(zhí)行與結果的處理 測量報告 主要由UE完成 判決 以測量為基礎 資源申請與分配 主要由網絡端完成 執(zhí)行 信令過程 支持失敗回退 測量控制更新,測量控制,通知UE需要測量的對象、小區(qū)列表、報告方式、測量標識、事件參數(shù)等 測量條件改變時,eNB通知UE新的測量條件,測

2、量對象及測量值,切換的測量對象及測量值 同頻測量 RSRP、RSRQ、Pathloss 異頻測量 RSRP、RSRQ、Pathloss 異系統(tǒng)測量 PCCPCH RSCP CPICH RSCP、CPICH Ec/No GSM Carrier RSSI,BSIC Identification,BSIC Reconfirmation,測量模型,層一的濾波方法由廠家決定 層三濾波系數(shù)可以配置 符合上報條件時進行上報,測量模型層三濾波,UE對測量值的濾波,按下式進行計算: Fn(1-)Fn-1+Mn F1M1 Fn 本次測量過濾后更新的測量結果 Fn-1上一次測量過濾后的測量結果 Mn 最近一次來自物

3、理層UE的測量結果 0.5k/4,K是在測量控制消息的測量數(shù)量配置中,F(xiàn)ilter coefficient中收到的參數(shù)。若該參數(shù)被設置為0,則無L3濾波 K越大,濾波效果越大,但對快速變化的信號反應不靈敏; K越小,濾波效果越小,但對快速變化的信號反應靈敏。,測量報告,滿足測量報告條件時,通過事件報告eUTRAN 內容包括:測量ID、服務小區(qū)的測量結果(RSRP和RSRQ的測量值)、鄰小區(qū)的測量結果(可選),切換事件-A1事件,A1事件用于停止異頻/異系統(tǒng)測量,當服務小區(qū)質量高于指定門限時觸發(fā)。A1的判決公式如下: 觸發(fā)條件:Ms Hys Thresh 取消條件:Ms + Hys Ms + O

4、fs + Ocs + Off 取消條件:Mn + Ofn + Ocn + Hys Thresh 取消條件:Mn + Ofn + Ocn + Hys Thresh 其中: Mn:鄰區(qū)的測量結果 Ofn:鄰區(qū)頻率的特定頻率偏置,默認為0 Ocn:鄰區(qū)的特定小區(qū)偏置(CIO) Hys:A4事件的遲滯參數(shù) Thresh:A4事件的門限參數(shù),切換事件-A4事件(續(xù)),Page 20,第1章 切換參數(shù) 第2章 下行功率參數(shù) 第3章 傳輸模式修改 第4章 PDCCH符號數(shù)修改,LTE下行功率控制,在頻率和時間上采用恒定的發(fā)射功率,基站通過高層信令指示該發(fā)射功率數(shù)值。 下行功率分配以每個RE為單位,控制基站在

5、各個時刻各個子載波上的發(fā)射功率。 下行功率分配方法: 提高參考信號的發(fā)射功率(Power Boosting) 與用戶調度相結合實現(xiàn)小區(qū)間干擾抑制的相關機制,LTE下行功率控制,PDSCH不采用功率控制 采用OFDMA技術,不同UE信號互相正交,不存在CDMA系統(tǒng)的遠近效應 主要用于補償信道的路徑損耗和陰影衰落 頻域調度能夠避免在深度路徑損耗的RB上傳輸 采用功控會擾亂下行CQI測量,影響下行調度的準確性,提高參考信號的發(fā)射功率-Power Boosting,小區(qū)通過高層信令指示 ,通過不同比值設置RS信號在基站總功率中的不同開銷比例,來實現(xiàn)RS發(fā)射功率的提升,相關參數(shù)-PA,含義: 根據不同的

6、MIMO模式取值不同 A表征沒有導頻的OFDM symbol的數(shù)據子載波功率和導頻子載波功率的比值。 靜態(tài)ICIC算法關閉時,采用均勻功率分配,小區(qū)所有用戶的PA值一致。當ICIC算法打開時,則可以對小區(qū)中心用戶和邊緣用戶設置不同的PA 參數(shù)調整對網絡性能的影響: RS功率一定時,增大該參數(shù),增加了小區(qū)所有用戶的功率,提高小區(qū)所有用戶的MCS,但可能造成功率受限,影響吞吐率;反之,降低小區(qū)所有用戶的功率和MCS,降低小區(qū)吞吐率。,相關參數(shù) PB,PB:含義: B / A ,用于確定PDSCH(TypeB)的發(fā)射功率。若進行RS功率boosting時,為了保持Type A 和Type B PDS

7、CH 中的OFDM符號的功率平衡,需要依天線配置情況和RS功率boosting值根據下表確定該參數(shù)。其中,PB 指示了RS功率boost的信息,該值為線性值,取值0,1,2,3分別表示RS的EPRE提高0,1,2,3倍,同時也表示 B / A的索引 參數(shù)調整對網絡性能的影響 PB取值越大,RS功率在原來的基礎上抬升越高,能獲得更好的信道估計,增強PDSCH的解調性能,但同時減少了PDSCH(Type B)的發(fā)射功率,合適的PB取值可以改善邊緣用戶速率,提高小區(qū)覆蓋性能,Page 25,參考信號功率,含義:表示小區(qū)下行參考信號的功率值,為一個導頻子載波上的功率。該參數(shù)作為一個基準值,其余信道的功

8、率表示為與RS的功率偏置。 影響:該參數(shù)由網絡場景、小區(qū)半徑以及規(guī)劃的覆蓋率共同決定。默認取值對應基站單天線最大功率平攤到每一個RE上,并且結合RS power boosting的情況,得到的RS功率。 建議值:常見帶寬及RRU規(guī)格的功率配置如左下圖,峰值測試時,RS功率在一般場景的基礎上降低3dB。如下,參考信號功率(續(xù)),參數(shù)調整對網絡性能的影響 覆蓋:RS設置過大會造成越區(qū)覆蓋,對其他小區(qū)造成干擾;RS設置過小,會造成覆蓋不足,出現(xiàn)盲區(qū); 信道估計:RS功率設置會影響信道估計。RS功率越大,信道估計精度越高,解調門限越低,接收機靈敏度越高,但是對鄰區(qū)干擾也越大。 容量:RS功率越高,覆蓋

9、越好,但用于數(shù)據傳輸?shù)墓β试叫?,會造成系統(tǒng)容量的下降;,Page 28,第1章 參數(shù)綜述 第2章 切換參數(shù) 第3章 下行功率參數(shù) 第4章 傳輸模式修改 第5章 PDCCH符號數(shù)修改,Page29,傳輸模式,傳輸模式1 單天線傳輸,使用端口0,不使用MIMO 傳輸模式2 發(fā)射分集 傳輸模式3 開環(huán)空間復用 傳輸模式4 閉環(huán)空間復用 傳輸模式5 多用戶MIMO(即多個用戶被分配到相同的傳輸塊上) 傳輸模式6 rank=1的閉環(huán)預編碼(即不使用空間復用,而使用預編碼方式) 傳輸模式7 使用單天線口5(單流BF) 傳輸模式8 雙流BF,傳輸模式修改,MIMO傳輸模式自適應開關:對于多天線eNB,該參數(shù)

10、用來控制下行傳輸模式 是否自適應以及自適應配置的范圍。 取值范圍: NO_ADAPTIVE(固定配置), OL_ADAPTIVE(開環(huán)自適應), CL_ADAPTIVE(閉環(huán)自適應), OC_ADAPTIVE(開閉環(huán)自適應) 固定傳輸模式: TM2、TM3、TM4、TM6,Page 30,傳輸模式修改(續(xù)),BFMIMO傳輸模式自適應開關:對于TDD多天線eNB,該參數(shù)用來指示BF&MIMO模式自適應類型,在BFALGOSWITCH取值為ON時有效。 取值NO_ADAPTIVE(NO_ADAPTIVE)時,按照FIXEDBFMIMOMODE選擇固定的傳輸模式。 取值TxD_BF_ADAPTIVE(TxD_BF_ADAPTIVE)時,對于不支持TM8的UE,進行TM2/7自適應;對于支持TM8的UE,進行TM2/8自適應。 取值MIMO_BF_ADAPTIVE(MIMO_BF_ADAPTIVE)時,對于不支持TM8的UE,進行TM2/3/7自適應;對于支持TM8的UE,進行TM2/3/8自適應。,Page 32,第1章 參數(shù)綜述 第2章 切換參數(shù) 第3章 下行功率參數(shù) 第4章 傳輸模式修改 第5章 PDCCH符號數(shù)修改,PDC

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