TDLTE网络优化专项方案设计.doc
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1、四川师范大学成全部学院本科毕业设计 TD-LTE网络优化方案设计学生姓名王 明学 号所在学院通信工程学院专业名称通信工程班 级级广播电视方向指导老师倪 磊四川师范大学成全部学院二一六年五月TD-LTE网络优化方案设计学生:王 明 指导老师:倪 磊内容摘要:TD-LTE无线网络优化有两个运行阶段:一是工程优化阶段,第二,运行阶段。本文研究方向是工程优化阶段。工程优化阶段分为阶段单站优化,优化集群,整个网络优化阶段。每个阶段任务是不一样,但我们目标是一样,两个阶段目标全部是相同,两个阶段目标是让用户得到最大价值,实现最好组合网络覆盖、容量和价值。用户经过无线网络优化方法提升产量和节省成本。为了达成
2、要求KPI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。经过这些反复优化步骤以确保广大用户能正常使用LTE无线网路。本文将关键介绍上述工程优化三个阶段优化步骤和方法,和介绍无线网络优化关键优化任务,还有优化过程中常常碰到问题和处理方法。关键词:TD- LTE 覆盖优化 切换优化 干扰优化 RP优化 Design Of Optimization in The TD-LTE NetworkAbstract: The TD-LTE wireless network optimization, there are two operation stages: one is th
3、e engineering optimization phase, the second, the operational phase. In this paper, the research direction is engineering optimization Phase. Engineering optimization phase is divided into phases single station optimization, optimization of the cluster, the entire network optimization phase. Each st
4、age task is different, but our goal is the same, two Goals are the same, the two stages the goal is to let users get the most value, to achieve the best combination of network coverage, capacity and value. Users via wireless network optimization method to Increase production and save cost. In order
5、to satisfy the the requirements of KPI, we optimized work: coverage optimization, the switch optimization, optimization, RR optimization analysis. After these repeated optimization process to ensure that users can use normally LTE wireless networks.This article focuses Three stages of optimization i
6、n engineering optimization processes and methods, and introduce the wireless network optimization mainly optimization tasks, there are often encountered in the process of optimization problems and solutions.Keywords: The TD-LTE Coverage optimization Switch to optimize Interference optimization The R
7、P optimization.目 录序言11 无线网络优化21.1 通信技术介绍21.2 网络优化意义22 TD-LTE基础原理42.1 2G、3G关键技术42.1.1 Rake接收技术42.1.2 信道编码技术42.1.3 功率控制技术52.1.4 多用户检测技术52.1.5 智能天线52.2 关键技术62.2.1 OFDM技术62.2.2 OFDM优点72.2.3 基于DFTOFDM有快速算法82.3 MIMO技术93 TD-LTE网络优化架构104 网优方案设计114.1 LTE网络优化关键步骤124.2 网络优化内容134.2.1 天馈接反144.2.2 弱覆盖优化144.2.3 越区
8、覆盖优化154.2.4 上下行不平衡164.2.5 无主导小区164.2.6 网络干扰优化174.2.7 切换干扰优化185 总结和展望19参考文件21TD-LTE网络优化方案设计序言 3 GPP LTE推出了新一代无线通信技术,并发展成新一代移动通信技术主流。现在大多数国际主流通信运行商选择LTE作为下一代移动通信发展方向,每个人全部在主动推进LTE产业化开发。LTE技术成为新一代网络通信技术,网络结构也发生了很大改变。另外,LTE网络应用大量新无线通信技术,包含正交频分复用(OFDM),多天线技术(MIMO),LTE网络优化方法从一个新处理方案和新角度来处理满足网络优化需要。中国据有自主知
9、识产权3G标准是TD-SCDMA,中国为此在世界上赢得了很多发达国家关注,这对中国移动通信事业开展起到了决定性作用。伴随通信技术快速发展领域应用程序中,用户要求数据服务质量和传输速率增加,使得TD-SCDMA必需加紧进化步伐以满足用户对数据传输速率需求。LTE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。二者全部要求达成对应考评标准,无线网络运维优化时间是运维期,在网络运行正常时候进行,其中网络性能指标、用户满意度、网络覆盖率、设备利用率等等是其优化关键。无线网络优化是一个长久运行过程,从网络优化到网路建设再到网络运维全部需要它。本篇论文中关键介绍是无线网络优化工程优化。无线网络优化是
10、建立在无线网络建设基础上展开进行,当一个片区无线网络覆盖到一定范围时,就能够进行网路优化。并确保无线网络容量能满足用户需求,为广大用户能感觉到真正满意度从心理学,并经过无线网络使用户能够提升产量和节省成本,使每个用户能够使用放心,愉快和安心。网络优化着眼于降低操作节省成本方面深入改善系统必需能够满足现有无线接入网络系统,将改变宽带CDMA技术系统能够更有效对OFDM技术多路径干扰。OFDM技术起源于1960年代,其后飞速发展,在短时间内成为当初通信技术关键技术。王志威、刘云在LTE技术发展和研发管理提出了4G网络优化和之前2/3G优化相比存在优势,和4G网络优化在未来发展方向1。樊昌信在通信原
11、理提出了通信系统模型组成,其中包含数字通信和模拟通信,简单叙述了通信过程和基础原理2。王映民、孙韶辉在TD- LTE技术原理和系统设计提出了4G网络优化一个具体实施步骤方向,全方面讲解了4G优化原理和部分可能存在故障实例3。本文共分五章,第一章将对无线网络优化历程做一个大约介绍;第二章介绍TD-LTE优化所需要用到部分关键技术;第三章介绍网络优化架构,实施网络优化步骤;第四章将描述网络优化实施过程中可能碰到问题,和部分处理方案;最终第五章是对全文一个总结和延伸,概括全文写作过程中碰到问题,和处理思绪还有这项技术未来发展前景。1 无线网络优化 1.1 通信技术介绍现代通信关键技术包含计算机通信、
12、移动通信、卫星通信、光钎通信等。目前无线网络优化分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。现在网络优化测试工具包含诺优、鼎力、烽火等。实现这些技术步骤大致见图1.1-1。通信技术服务网络建设网络优化增值服务计划咨询可行性研究勘察设计IT应用内容提供网络代维图1.1-1 通信技术实现步骤 由上图可知,网络优化和网络建设全部是建立在通信技术基础之上,其中网络建设通常步骤是优异行计划咨询了解需要建设真实数据,然后对这些数据进行分析整理得出对应研究汇报,在确定需要建设网络以后进行实地勘察,这些全部是网络建设前期需
13、要准备工作,在网络建设早期肯定会出现网络故障问题,这是本文将关键介绍内容。 1.2 网络优化意义 伴随网络时代步伐,已经有越来越多用户从之前传呼机,小灵通转向手机电脑等新时代产物,现有网络情况根本不能满足大部分用户需求,大家全部知道青年是接收新事物最快人群,伴随大型网络游戏、3D电影等出现,现有网络资源“不堪重负” 所以,网络优化这门技术“应运而生”它最终目标是处理目前网络拥挤、网速慢、延迟高、不流畅等问题,网络优化还能应付越来越多网络用户更多达成网络费用低运行商收益高双赢局面。网络优化需要含有方方面面知识,这些实现全部需要经过相关技术来缓解并最终处理用户反馈问题,在实践中总结经验,然后整理出
14、一套系统化网络优化方案其中关键技术见图1.2-1所表示。开始优化准备参数核查簇优化区域优化边界优化全网优化优化验收分阶段输出优化汇报覆盖优化业务优化进入下一步骤图1.2-1 网络优化关键技术由上图能够看出网络优化是逐步展开,首先需要做好优化准备比如检测测试设备是否完好,测试类型确实定通常分为室分优化,城市DT,高铁,高速优化优化场景不一样决定了需要选择设备类型计划方案;其次,需要明白我们要优化区域,大致能够分为簇优化、区域优化、边界优化等。然后需要对测试参数进行查对比较,排除差距较大参数然后取均值,经反复核查以后得出结论。 2 TD-LTE基础原理2.1 2G、3G关键技术2.1.1 Rake
15、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,不一样路径是能够独立,区分多路径信号能够用加权来调整,使合成后信号增强,从而达成降低多径衰落造成负面影响目标。要完成相干Rake接收,必需发射未经过调制导频,这么接收方就能对多路信号相位进行估量。用以区分这两个信号方法具体见图2.1.1-1所表示。相关器DMUX符号判定LPF并内插LPF估计相位和幅度结果I/Q信号基带信号图2.1.1-1 Rake接收技术系统框图 上图是Rake接收技术系统框图,首先是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,经过数据分配器判定处理以后因为数据分配器一个输入多个
16、输出原理,流向低频滤波器内,然后和经过符号判定最终得出估计相位和幅度结果I/Q信号。2.1.2 信道编码技术信道编码技术是第三代移动通信系统关键技术。第三代移动通信系统方案,采取是涡轮编码技术和RS级联卷积编码技术。因为卷积码含有记忆能力,所以能够用维特比来解码,含有很高编码增益。信道传输编织技术能够改善随机错误,这能够处理好突发干扰造成信道传输和一系列错误。不会引入冗余,所以不会降低频谱利用率。两个卷积编码器输出将经过一系列转换和穿孔技术后输出。对应解码器端到端,两个之间交织和解交织隔离在一个迭代工作方法软输出卷积译码器。这种涡轮编码方法通常见于第三代高速数据传输系统。具体图2.1.2-1所
17、表示。信源信宿编码器调制器发射设备传输煤质接收设备解调器解码器图2.1.2-1 信道编码技术由上图可知,信道编码技术步骤是信号源首先经过编码器编码然后经调制器调制以后传输到发射端,经过传输煤质将信号传送到接收设备经过解调器解调以后再解码,整个过程中包含了调制解调过程最终得到输出信号。2.1.3 功率控制技术常见CDMA功控技术有三种外环、闭环和开环功率控制技术。CDMA和WCDMA系统上行信道全部是使用外环、闭环和开环功率控制技术;而下行通道,利用外环和闭环功率控制技术。这些不一样功率控制技术各有优劣,在使用这项技术过程中还要不停总结出新有用效率功控技术4。2.1.4 多用户检测技术 多用户检
18、测技术是用来处理干扰问题关键技术,传统测试技术依据以前理论把用户信号拿来做扩频码匹配处理,使其含有抗MAI和疲软能力。多用户检测技术是基于传统测试技术,充足利用用户信号来做对比测试,从其中发觉数据差异。 通信系统最传统检测器是单用户检测器,它需要把某一用户信号和其它用户信号作为相互干扰信号来进行对比。从信息化理论角度来看,CDMA系统是一个多输出同时多输入系统。因为单用户检测器不能够充足利用信道容量。多用户检测系统最初思想是把全部用户信号看成能够使用信号,不是干扰信号,这么能够使得你能够充足利用用户代码、幅值、时间和延迟信息,能够达成降低多径干扰目标。它根本是消除不一样用户相关性,使得每个用户
19、检测器检测到信号只和自己相关。2.1.5 智能天线 智能天线是由波束形成网络、天线阵组成。然后把每个阵列信号加权幅度和相位改变方向阵列进行组合,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,能分辨出来自不一样入射方向反射光线和直接波。所谓智能天线模式是经过空分多址技术来实现,其优点是过滤或降低多址干扰和同信道干扰,这么能够极大地提升通信系统存放容量。所以在TD-SCDMA系统中,中国提出了把智能天线技术作为优先发展技术5。 2.2 关键技术2.2.1 OFDM技术OFDM传输过程中,把高速数据流分配到部分传输速度
20、低子频道 ,无线信道多路延迟传输扩散系统造成码间干扰。另外因为保护间隔引入,对于保护间隔大于延迟扩展最大直径,能够最大程度地消除多路径符号间干扰6。假如你使用循环前缀作为保护间隔,也为了避免干扰多路径通道。N点传输线操作,需要实现复杂乘法N 2次,并使用常见传输线算法基于2,其复杂乘法(N / 2)为log2N,能够显著降低计算复杂性。OFDM是一个高速传输技术,在通信技术中发展了近40年,尽管整个信道平坦频率选择性信道,但对于单个通道来说是相对平坦,每个通道带宽信号带宽是均小于信道,所以和OFDM多载波传输相比,不一样是,她能让副载波频谱重合,只要满足相互之间副载波正交;OFDM能够许可副载
21、波频谱重合,所以它是一个高效调制方法。在传统频分复用系统中,载波信号频谱不重合,接收者能够使用传统提取过滤分离方法,最大缺点是频谱利用率低,造成过分浪费。为了提升频谱利用率,通常设置最小间隔等于互惠象征。OFDM信号频谱图2.1.1-1所表示图2.1.1-1 OFDM信号频谱移动通信信道一个突出特征通道多路延迟扩散,她限制了数据率增加,因为假如它高于信道相干带宽,信号会严重失真,影响信号传输质量。因为上面特点,是一个可能处理高速数据传输方案,所以OFDM技术已经被认为是4G关键技术之一。OFDM系统结构图图2.1.1-2,其关键是一对傅里叶变换。S/PQAM/PSKP/SIDFT/IFFTD/
22、ACP插入子载波映射TxS/PRx解映射子载波解映射DFT/FFTS/PCP去除A/D多径信道n(x)图2.1.1-2 OFDM系统结构框图输入数据传输速率R,一串/并转换后,分为N并行数据流,每个数据流率R / N,在每个数据流能够调制模式不一样,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、时域信号传输线输出是N时域样本,并将长L CP(循环前缀)添加到N样品之前OFDM细胞周期延长形成,所以,OFDM是L + N实际发送长度细胞,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CP,假如CP长度小于信道多径时延时,只影响CP,在不影响有用数据前提下
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