LTE无线网络规划设计

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1、LTE无线网络规划设计主讲:周老师目录一、LTE无线网络规划流程二、LTE无线网络规划特点三、LTE无线网络规划方法四、LTE无线网络干扰分析五、LTE无线网络规划案例2网络规划基本流程无线网络静态站址动态规划目标调整规模估算仿真勘测仿真无线网络规划流程业务预期基站数量与2G/3G原大致性能理一致可行性/站址链路预算局数据验证和提高ò对无线网络规模进行快静态仿真速地估计,得到目标覆动态仿真盖区域的站点配置分布及数量情况3TD-LTE系统组网性能研究TD-LTETD-LTE系统组网特性研究系统组网特性研究系统内容量系统间干扰覆盖同频干扰4

2、TD-LTE与TD-SCDMA资源划分差异系统资源TD-SCDMA(R4)HSXPATD-LTE时隙可配时隙可配时隙可配时域特殊时隙固定特殊时隙固定特殊时隙可配频域单载波,多载波单载波,多载波单载波,RB,子载波单流单流单流,双流空域BFBFSFBC,BF,SDM最小资源单位码道码道RE编码等级固定自适应自适应5TD-LTE与TD-SCDMA干扰解决措施差异干扰措施TD-SCDMA(R4)TD-LTE扰码规划小区ID规划干扰随机化码资源少ID资源充足扩频自适应调制方式抗干扰技术编码自适应编码率上下行使用上行功率控制,功率控制开环,闭环下

3、行功率分配,开环上行IRC天线传输上下行波束赋形下行波束赋形,发送分集频率规划多载波同频同频,异频邻区干扰消除联合检测,同频优化小区间干扰协调ICIC6目录一、LTE无线网络规划流程二、LTE无线网络规划特点三、LTE无线网络规划方法四、LTE无线网络干扰分析五、LTE无线网络规划案例7TD-LTE上下行时隙可灵活配置•TDD帧结构---帧结构类型2,适用于TDD¢一个长度为10ms的无线帧由2个长度为5ms的半10ms1ms帧构成5ms周期下行¢每个半帧由5个长度为1ms的子帧构成上行¢常规子帧:由两个长度为0.5ms的时隙构成¢特殊

4、子帧:由DwPTS、GP以及10ms周期UpPTS构成¢支持5ms和10msDLÆUL切换点周期•快速满足业务动态发展需求;•可根据实际数据业务需求灵活设置时隙上下行配置8特殊时隙可根据需求灵活调整TD-LTE特殊子帧配置不同特殊子帧配置支持最大覆盖范围•TD-LTE系统特殊时隙内的DwPTS和UpPTS时间宽度是可配的,保护间隔GP的位置和时间长度也是可配的,最大可支持100KM以上的覆盖半径;•设备规范配置支持多种小区半径选项,可根据实际组网覆盖需求灵活调整特殊时隙比例设置;•DwPTS也可承载下行数据,如果不存在远端干扰,可以配置

5、较多符号•PRACH格式4配置在UP中,必须占用2个UP符号9OFDMA对资源分配的影响•OFDMA多载波传输方式将资源划分为频域和时域二维资源•将载波资源划分成多个正交的子载波,大大提高频谱利用率•实现并行传输,每个码元的传输周期增长,大大增强抗多径干扰(码间干扰),通过增加CP,克服码间干扰•根据用户的需求分配不同数目的子载波和调制模式,并采取多载波捆绑技术把低速数据流合并成高速数据流,资源管理与调度灵活方便10TD-LTE资源单元•资源单元(RE)¾对于每一个天线端口,一个OFDM或者SC-FDMA符号上的一个子载波对应的一个单元

6、叫做资源单元•资源块(RB)¾一个时隙中,频域上连续的宽度为180kHz的物理资源称为一个资源块sercarriersriNcsubsubcar12TD-LTE系统资源分配调度以RB为基本单位11资源配置对覆盖的影响RB配置对下行覆盖影响RB配置对上行覆盖影响•有效发射功率与RB数量成正比:RB•RB配置增多会引起上行信道底噪声配置增多,有效发射功率增大,覆盖半的抬升,覆盖半径降低径增大•终端最大发射功率是有限的,如果•下行信道底噪声与RB数量成正比:已到达终端最大发射功率,再增加RBRB配置增多,下行信道底噪声抬升数只会减少上行覆盖半

7、径•功率与底噪的等比变化,不会影响下行覆盖半径12资源配置对容量的影响ChannelBandwidth[MHz]TransmissionBandwidthConfiguration[RB]TD-LTE信道带宽与传输带宽配置关系TransmissionChaBandwidth[RB]Channelnne信道带宽1.4M3M5M10M15M20MReedgesledgourcee传输带宽配置bloc615255075100(RB数目)kActiveResourceBlocksDCcarrier(downlinkonly)理论峰值速率计算(T

8、BS*(N子帧数+P特殊子帧))*N流数/5ms•TBS:传输块大小,根据3GPPTS36.213协议查表取值,与调制编码方式、占用物理资源块RB数目等有关;•N子帧数:根据上下行子帧配比取值;•P特殊子帧

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