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LTE的发展与优化绪论.doc

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摘要 在过去的十多年里,因特网能与且支持系统这两个小组 关键词:LTE 网络优化 目录 1.1 LTE简介 3 1.2 课题意义 3 1.3 论文内容 3 第2章 LTE网络结构 4 2.1 LTE网络结构 4 2.2 关键技术 5 2.2.1 高阶调制 5 2.2.2 AMC 5 2.2.3 HARQ 5 2.2.4 OFDM 6 2.2.5 OFDMA 7 2.2.6 MIMO 7 2.3 MIMO传输模式 9 第3章 LTE网络优化案例 10 3.1 南孟镇西陶家务弱覆盖 10 3.2 凤翔路与林新路(边缘覆盖) 11 第4章 Probe介绍 12 4.1 Probe简介 12 4.2工作模式 12 4.3菜单功能 13 4.4用户界面 13 4.5测试准备 14 4.6测试流程 14 总结与展望 15 第1章 绪论 1.1 LTE简介 LTE是移动蜂窝系统演进的下一步,标准化后,成为3GPP Release 8规范的一部分。2G和3G蜂窝系统主要考虑语音服务啊,与之不同,LTE最初就被用于提供高速数据服务,这就是为何LTE是一种端到端的分组交换网络,并且不支持电路交换服务。但是,LTE的低时延和QoS体系能使网络在LTE的分组交换框架的最上层模拟电路交换连接。 1.2 课题意义 在过去的十多年里,因特网能与且支持系统这两个小组 在做这项毕业设计时,还让我掌握了文献检索、资料查询的基本方法以及吸收新知识的能力。同时也训练和提高了我对通信技术的认识,更加深入的了解国内的移动通信发展状况。能够更好的为个人职业规划做好准备。 1.3 论文内容 LTE网络结构、关键技术、无线信令流程和网络优化流程。 LTE网络优化任务:优化参数包括每扇区的发射功率、天线位置(方位角、下倾角、高度)通过学习优化方法,利用其完成问题分析,并解决问 第2章 LTE网络结构 2.1 LTE网络结构 图1 LTE网络结构图 UE:移动终端 相当于 MME:对 S-GW:在E-UTRAN与EPC间发送数据包。具有计费 P-GW:在EPC和外部PDN间发送数据包。是策略执行和计费数据收集的主节点。 S1接口:E-UTRAN和EPC之间的接口。 S1-U:eNodeB和服务网关间传输数据。 S1-MME:eNodeB和MME间的一个仅供信令通过的接口。 X2接口:eNodeB间的接口。 2.2 关键技术 2.2.1 高阶调制 调制方式 图2调制方式图 2.2.2 AMC AMC,自适应调制和编码,使得基站可以根据无线信道质量指示(CQI,Channel Quality Indicator)快速选择合适的调制和编码方式的组合。用户靠近基站、信噪比高时可分配高阶调制和低冗余编码以获得更高的速率,用户靠近基站边缘、信噪比差时可分配低阶调制和高冗余编码以保证传输的可靠性,对系统频谱资源的使用更为合理,获得最大的频谱效率。 2.2.3 HARQ ARQ是系统对抗传输误码的一种手段,根据crc校验判断是否为错误OFDMA是一种多址接入技术,用户通过OFDMA共享频带资源,接入系统。SC-FDMA频谱效率比OFDMA低,但是降低了峰均比。 2.3 MIMO传输模式 1. TM1, 单天线端口传输:主要应用于单天线传输的场合。 2. TM2,发送分集模式:适合于小区边缘信道情况比较复杂,干扰较大的情况,有时候也用于高速的情况,分集能够提供分集增益。 3. TM3,开环空间分集:合适于终端(UE)高速移动的情况。 4. TM4,闭环空间分集:适合于信道条件较好的场合,用于提供高的数据率传输。 5. TM5,MU-MIMO传输模式:主要用来提高小区的容量。 6. TM6,Rank1的传输:主要适合于小区边缘的情况。 7. TM7,Port5的单流Beamforming模式:主要也是小区边缘,能够有效对抗干扰。 8. TM8,双流Beamforming模式:可以用于小区边缘也可以应用于其他场景。 9. TM9, 传输模式9是LTE-A中新增加的一种模式,可以支持最大到8层的传输,主要为了提升数据传输速率。 第3章 LTE网络优化案例 3.1 南孟镇西陶家务弱覆盖 现象描述:车辆行驶至霸州西陶家务村,路段上信号覆盖较差,部分路段存在弱覆盖现象,路段上 RSRP=-100dBm左右,SINR=-3左右。 图3交汇处问题RSRP覆盖图 现象分析: 经现场测试发现本村中无主导小区覆盖,频繁切换造成本村弱覆盖(RSRP<-96dbm)且下载速率低(11Mbps);最近站点霸州西陶家务距离本村700M,站高40M。 优化方案: 1、霸州西陶家务2扇区电下倾6至4。 3.2 霸州王坟 现象描述: 该区域无主导小区,而且覆盖较弱。 图4凤翔路

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