TD-LTE网络优化施工组织设计及对策.docx
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1、师大学学院本科毕业设计TD-LTE网络优化方案设计学生王明学号2022101063所在学院通信工程学院专业名称通信工程班级2022级播送电视方向指导教师倪磊师大学学院二O一六年五月TD-LTE网络优化方案设计学生:王明指导教师:倪磊容摘要:TD-LTH无线网络优化有两个运行阶段:一是工程优化阶段,第二,运营阶段。本文的研究方向是工程优化阶段。工程优化阶段分为阶段的单站优化,优化集群,整个网络优化阶段。每一个阶段的任务是不一样的,但我们的目标是一样的,两个阶段的目标都是一样的,两个阶段的目标是让用户得到最大价值,实现最正确组合的网络覆盖、容量和价值。用户通过无线网络优化方法提高产量和节约本钱。为
2、了到达要求的KPl指标,我们针对优化工作:覆盖优化,切换优化,干扰优化,RR优化做出分析。经过这些反复的优化流程以确保广阔用户能正常使用LTE无线网路。本文将重点介绍上述工程优化三个阶段的优化流程和方法,以及介绍无线网络优化主要优化任务,还有优化过程中时常遇到的问题和解决方法。关键词:TD-LTE覆盖优化切换优化干扰优化RP优化DesignOfOptimizationinTheTD-LTENetworkAbstract:TheTD-LTEwirelessnetworkoptimization,therearetwooperationstages:oneistheengineeringoptim
3、izationphase,thesecond,theoperationalphase.Inthispaper,theresearchdirectionisengineeringoptimizationPhase.Engineeringoptimizationphaseisdividedintophasessinglestationoptimization,optimizationofthecluster,theentirenetworkoptimizationphase.Eachstagetaskisdifferent,butourgoalisthesame,twoGoalsarethesam
4、e,thetwostagesthegoalistoletusersgetthemostvalue,toachievethebestbinationofnetworkcoverage,capacityandvalue.UsersviawirelessnetworkoptimizationmethodtoIncreaseproductionandsavecost.InordertosatisfythetherequirementsofKPI,Weoptimizedwork:coverageoptimization,theswitchoptimization,optimization,RRoptim
5、izationanalysis.AftertheserepeatedoptimizationprocesstoensurethatuserscanusenormallyLTEwirelessnctworks.ThisarticlefocusesThreestagesofoptimizationinengineeringoptimizationprocessesandmethods,andintroducethewirelessnetworkoptimizationmainlyoptimizationtasks,thereareoftenencounteredintheprocessofopti
6、mizationproblemsandsolutions.KeyWOfdsiTheTD-LTECoverageOptimizationSwitchtoOptimizeInterferenceOptimizationTheRPoptimization目录前言11 无线网络优化21.1 通信技术简介21.2 网络优化的意义32 TD-LTE根本原理52.1 2G、3G关键技术52.1.1 Rake接收技术52.1.2 信道编码技术52.1.3 功率控制技术62.1.4 多用户检测技术62.1.5 智能天线62.2 核心技术72.2.1 OFDM技术72.2.2 OFDM的优点82.2.3 基于DF
7、T的OFDM有快速算法92.3 MIMO技术103 TD-LTE网络优化架构113.1 网优方案设计133.2 1.TE网络优化关键步腺133.3 网络优化容144.2L天馈接反154.2.2 弱覆盖优化164.2.3 越区覆盖优化174.2.4 上下行不平衡184.2.5 无主导小区184.2.6 网络干扰优化194.2.7 切换干扰优化215总结与展望22参考文献23TD-LTE网络优化方案设计前言3GPPLTE推出了新一代无线通信技术,并开展成新一代挪移通信技术的主流。目前大多数的国际主流通信运营商选择LTE作为下一代挪移通信的开展方向,每一个人都在积极推动LTE的产业化开辟。LTE技术
8、成为新一代的网络通信技术,网络的构造也发生了很大的改变。此外,LTE网络应用大量的新的无线通信技术,包括正交频分复用(OFDM),多天线技术CMIMO),LTE网络优化的方法从一个新的解决方案和新角度来解决满足网络优化的需要。中国据有自主知识产权的3G标准是TD-SCDMA,中国为此在世界上赢得了不少兴旺国家的关注,这对中国挪移通信事业的开展起到了决定性的作用。随着通信技术快速开展领域的应用程序中,用户要求的数据效劳质量和传输速率增加,使得TD-SCDMA必须加快进化步伐以满足用户对数据传输速率的需求。1.TE无线网络优化涵盖了无线网络运维优化和无线网络工程优化。两者都要求到达相应的考核标准,
9、无线网络运维优化的时间是运维期,在网络运行正常的时候发展,其中网络的性能指标、用户满意度、网络覆盖率、设备利用率等等是其优化的重点。无线网络优化是一个长期运行的过程,从网络优化到网路建立再到网络运维都需要它。本篇论文中主要介绍的是无线网络优化的工程优化。无线网络优化是建立在无线网络建立的根抵上展开发展的,当一个片区的无线网络覆盖到一定围时,就可以发展网路优化。并确保无线网络的容量能满足用户的需求,为广阔用户能感觉到真正的满意度从心理学,并通过无线网络使用户能够提高产量和节约本钱,使每一个用户可以使用放心,快乐和安心。网络优化着眼于降低操作节约本钱方面的进一步改善系统必须能够满足现有的无线接入网
10、络系统,将改变宽带CDMA技术系统可以更有效的对OFDM技术的多路径干扰。OFDM技术起源于1960年代,其后飞速开展,在短期成为当时通信技术的核心技术。王志威、云在?LTE技术开展与研发管理?提出了4G网络优化与之前的2/3G优化相比存在的优势,以及4G网络优化在未来开展的方向国。樊昌信在?通信原理?提出了通信系统的模型组成,其中包含数字通信和摹拟通信,简单的阐述了通信的过程和根本原理Rio王映民、韶辉在?TD-LTE技术原理与系统设计?提出了4G网络优化的一个具体实施步骤方向,全面的讲解了4G优化的原理以及一些可能存在的故障实例网。本文共分五章,第一章将对无线网络优化历程做一个大概的介绍;
11、第二章介绍TD-LTE优化所需要用到的一些关键技术;第三章介绍网络优化的架构,实施网络优化的步骤;第四章将描述网络优化实施过程中可能遇到的问题,以及一些解决方案;最后第五章是对全文的一个总结与延伸,概括全文写作过程中遇到的问题,以及解决思路还有这项技术未来的开展前景。1 无线网络优化1.1 通信技术简介现代通信主要技术包含计算机通信、挪移通信、卫星通信、光钎通信等。当前无线网络优化分2/3G优化和4G优化,其测试工具存在巨大差异,2/3G设备只能测试语音、通话质量、掉话等问题而4G设备能测试数据传输速率即网速。目前网络优化的测试工具包括诺优、鼎力、烽火等。实现这些技术的步骤大致见图1.1-1。
12、图1.1-1通信技术实现步骤由上图可知,网络优化和网络建立都是建立在通信技术的根抵之上,其中网络建立的普通步骤是先发展规划咨询了解需要建立的真实数据,然后对这些数据发展分析整理得出相应的研究报告,在确定需要建立网络之后发展实地勘察,这些都是网络建立前期需要准备的工作,在网络建立初期必然会浮现网络故障问题,这是本文将重点介绍的容。1.2 网络优化的意义随着网络时代的步伐,已经有越来越多的用户从之前的传呼机,小灵通转向手机电脑等新时代产物,现有的网络状况根本不能满足大局部用户的需求,大家都知道青年是接收新事物最快的人群,随着大型网络游戏、3D电影等的浮现,现有的网络资源“不堪重负因此,网络优化这门
13、技术“应运而生它最终的目的是解决当前网络拥挤、网速慢、延迟高、不流畅等问题,网络优化还能对付越来越多的网络用户更多到达网络费用低运营商收益高的双赢局面。网络优化需要具备方方面面的知识,这些的实现都需要通过相关技术来缓解并最终解决用户反应的问题,在实践中总结经历,然后整理出一套系统化的网络优化方案其中主要技术见图1.2-1所示。图121网络优化主要技术由上图可以看出网络优化是逐步展开的,首先需要做好优化准备比方检测测试设备是否完好,测试类型确实定普通分为室分优化,城市DT,高铁,高速优化优化场景的不同决定了需要选取的设备类型方案方案;其次,需要明白我们要优化的区域,大致可以分为簇优化、区域优化、
14、边界优化等。然后需要对测试的参数发展核比照拟,排除差距较大的参数然后取均值,经反复核查之后得出结论。2 TD-LTE根本原理2.1 2G、3G关键技术2.1.1 RakC接收技术窄频带在蜂窝系统中,有多径衰落。在宽带CDMA系统中,不同的路径是可以独立的,区分多路径信号可以用加权来调整,使合成后的信号增强,从而到达减少多径衰落造成负面影响的目的。要完成相干Rake的接收,必须发射未经过调制的导频,这样接收方就能对多路信号的相位发展估计。用以区分这两个信号的方法具体见图2.1.1所示。预测的相位和幅度结果I/Q信号图2.1.1-1Rake接收技术的系统框图上图是Rakc接收技术的系统框图,首先是
15、让基带信号进入相关器然后把该信号分别传输到数据分配器DMUX和低频滤波器中,经过数据分配器的判断处理之后由于数据分配器一个输入多个输出的原理,流向低频滤波器,然后与经过符号判断最终得出预测的相位和幅度结果I/Q信号。2.1.2 信道编码技术信道编码技术是第三代挪移通信系统的核心技术。第三代的挪移通信系统方案,采取的是涡轮编码的技术和RS级联卷积编码的技术。因为卷积码具备记忆能力,所以可以用维特比来解码,具有非常高的编码增益。信道传输的编织技术可以改良随机错误,这能够处理好突发干扰造成的信道传输和一系列的错误。不会引入冗余,所以不会减少频谱利用率。两个卷积编码器的输出将通过一系列的转换和穿孔技术
16、后输出。相应的解码器端到端,两个之间交织和解交织隔离在一个迭代的工作方式的软输出卷积译码器。这种涡轮编码方式通常用于第三代高速数据传输系统。具体如图2.1.2-1所示。信宿)图2.1.2-1信道编码技术由上图可知,信道编码技术的流程是信号源首先经过编码器编码然后经调制器调制之后传输到发射端,经过传输煤质将信号传送到接收设备经过解调器解调之后再解码,整个过程中包含了调制解调过程最后得到输出信号。2.1.3 功率控制技术常见的CDMA功控技术有三种外环、闭环和开环功率控制技术。CDMA2000与WCDMA系统的上行信道都是使用外环、闭环和开环功率控制技术;而下行通道,利用外环与闭环功率控制技术。这
17、些不同的功率控制技术各有优劣,在使用这项技术的过程中还要不断总结出新的实用的效率的功控技术4。2.1.4 多用户检测技术多用户检测技术是用来解决干扰问题的关键技术,传统的测试技术根据以前的理论把用户的信号拿来做扩频码匹配处理,使其具有抗MAl和疲软的能力。多用户检测技术是基于传统的测试技术,充分利用用户信号来做比照测试,从其中发现数据差异。通信系统最传统的检测器是单用户检测器,它需要把某一用户的信号与其他用户的信号作为彼此的干扰信号来发展比照。从信息化理论的角度来看,CDMA系统是一种多输出同时多输入的系统。因为单用户检测器不能够充分的利用信道容量。多用户检测系统的最初思想是把所实用户的信号看
18、成可以使用的信号,不是干扰信号,这样可以使得你能够充分的利用用户的代码、幅值、时间和延迟信息,可以到达减少多径干扰的目的。它的根本是消除不同用户的相关性,使得每一个用户检测器检测到的信号只与自己相关。2.1.5 智能天线智能天线是由波束形成网络、天线阵组成。然后把每一个阵列信号的加权幅度和相位变化的方向阵列发展组合,提供主波束对准事件信号和目标零干扰信号、自适应实时跟踪发生在同一时间,用来抑制干扰信号从而提升信号信噪比和提升整个通信系统性能,能分辨出来自不同入射方向的反射光线和直接波。所谓的智能天线模式是通过空分多址技术来的实现,其优点是过滤或者减少多址干扰和同信道干扰,这样可以极提高通信系统
19、的存储容量。于是在TD-SCDMA系统中,我国提出了把智能天线技术作为优先开展的技术引2.2核心技术2.2.1 OFDM技术OFDM传输过程中,把高速数据流分配到一些传输速度低的子频道,无线信道的多路延迟传播扩散系统导致码间干扰。此外由于保护间隔的引入,对于保护间隔大于延迟扩展的最大直径,能够最大限度地消除多路径符号间干扰o如果你使用循环前缀作为保护间隔,也为了防止干扰的多路径通道。N点传输线操作,需要实现复杂乘法N人2次,并使用常用的传输线算法基于2,其复杂的乘法(N/2)为bg2N,可以显著降低计算复杂性。OFDM是一种高速传输技术,在通信技术中开展了近40年,尽管整个信道平整的频率选择性
20、信道,但对于单个通道来说是相对平整的,每一个通道带宽的信号带宽是均小于信道,所以与OFDM的多载波传输相比,不同的是,他能让副载波频谱重叠,只要满足相互之间的副载波正交;OFDM可以允许副载波频谱重叠,因此它是一种高效的调制方式。在传统频分复用系统中,载波信号的频谱不重叠,接收者能够使用传统的提取过滤别离的方法,最大的缺点是频谱利用率低,造成过度浪费。为了提高频谱的利用率,通常设置最小间隔等于互惠的象征。OFDM的信号频谱如图2.1.1-1所示图2.1.1-1OFDM的信号频谱挪移通信信道的一个突出特征通道多路延迟扩散,他限制了数据率的增加,因为如果它高于信道的相干带宽,信号会严重失真,彩响信
21、号传输质量。因为上面的特点,是一种可能解决高速数据传输的方案,所以OFDM技术已经被认为是4G的核心技术之一。OFDM系统构造图如图2.1.1-2,其核心是一对傅里叶变换。图2.1.1-2OFDM系统构造框图输入数据传输的速率R,一串/并转换后,分为N并行数据流,每一个数据流率R/N,在每个数据流可以调制模式不同,如相移键控、QAM,等。N平行子数据编码交织传输线变换后,当频域、时域信号传输线的输出是N时域的样本,并将长LCP(循环前缀)添加到N样品之前OFDM细胞周期延长的形成,因此,QFDM是L+N的实际发送的长度细胞,经过转换和发射后/字符串。接收机接收信号时域信号,后一串并转换切换回C
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