LTE 如何提高干燥速率用户速率可调整参数有哪些

LTE 提高用户速率可调整参数有哪些 _ 东胜汽车网
LTE 提高用户速率可调整参数有哪些
只算OFDM可以支持的理论最大值(带宽为20MHz)1200子载波 * 14符号/毫秒-子载波 * 6比特/符号(64QAM)* 2(2*2MIMO)* 1000ms = 201.6Mbps = 25.2MBps。LTE中去掉一些必要的控制信道的开销,FDD模式大概支持150Mbps,TDD模式配比1时大概支持150Mbps*0.55 =
82Mbps。构成组网条件的控制信道开销比较多,大概FDD 100mbps, TDD 58mbps正常临区满载时,小区边缘大概FDD 15mbps
TDD 8mbps,小区中心大概 FDD 80mbps TDD 40mbps,但TDD组网性能不如FDD,所以还有一定折扣。若3用户同时做业务,FDD单用户平均1200kBps, TDD单用户平均700kBps。
问的上行还是下行呢上行SRS,PUSCH标称P0值下行, P0NominalPUSCH
PUCCH标称P0值
IRC算法开关
PucchIRC增强
还有类似DRX开关等还需要问什么继续追,GAP模式,功控,路损补偿因子,功率
改善覆盖,对于上行来说主要是来自邻区的手机的干扰抬高底噪影响吞吐 缩短ul grant的周期,也就是SR的周期 上面两个方法最有效
LTE也被通俗的称为3.9G,被视作从3G向4G演进的主流技术。 它改进并增强了3G的空中接入技术,采用了更高阶的调制方式及链路自适应技术和MIMO技术。 在20MHz频谱带宽下能够提供下行100Mbit/s与上行50Mbit/s的峰值速率。
影响lte速率的主要影响因素: 1、双工方式——FDD、TDD。 FDD-LTE为频分双工,即上、下行采用不同的频率发送;而TD-LTE采用时分双工,上、下行共享频率,采用不同的时隙发送。 因此如果采用相同的带宽和同样的终端类型,FDD-LTE能达到更高的lte速...
小区边缘用户的整体平均速率。 提高小区边缘速率的办法: 主要有以下几种方法吧: 1、采用功率控制技术,提高小区边缘用户的上行和下行功率,从而提升SINR,提高数据速率。 2、采用部分频率复用技术,让处于小区中心的用户采用全频率复用,从而...
你问的上行还是下行呢 上行SRS,功控,GAP模式,路损补偿因子,PUSCH标称P0值 下行,功率, P0NominalPUSCH PUCCH标称P0值 IRC算法开关 PucchIRC增强 还有类似DRX开关等 还需要问什么继续追,最好给点分
按步骤排查:1、测其他小区速率正常么?如果也不正常,原因可能有三方面: ①电脑限速,需要优化注册表; ②UE故障; ③FTP服务器限速或者未设置多线程 2、如果测试其他小区正常,但是测试某个小区不正常,那么可以排除终端侧的问题,排查步骤。
只算OFDM可以支持的理论最大值(带宽为20MHz) 1200子载波 * 14符号/毫秒-子载波 * 6比特/符号(64QAM)* 2(2*2MIMO)* 1000ms = 201.6Mbps = 25.2MBps。 LTE中去掉一些必要的控制信道的开销,FDD模式大概支持150Mbps,TDD模式配比1时大概支持1...
lte没有gn接口的
提升网络覆盖,容量,质量等
LTE上行峰值速率是50Mbps,下行峰值速率是100Mbps。 LTE下行峰值速率计算: 以20M带宽为例,可用RB为100。 1)以常用的双天线为例,RS的图案如下图所示。可以看出每个子帧RS的开销为16/168=2/21。2)PCFICH、PHICH占用的是每个子帧的第一个Symbol...
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LTE网络下载速率的提升办法
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LTE网络下载速率的提升办法
关注微信公众号第173课:LTE下载速率精细优化
速率现状和影响因素
影响LTE速率因素包括网络覆盖、网络干扰、网络容量、关键参数配置等,无线优化主要通过基础优化、干扰整治、参数优化、容量提升和新功能新技术应用等方面来提升速率。
某省主要影响速率因素占比
不同双工模式对速率的影响
由于无线技术的差异、使用频段的不同,采用不同的双工方式,FDD-LTE速率优于TDD-LTE;但在非对称的分组交换(互联网)工作时,频谱利用率则大大降低,在这点上TDD模式有着FDD无法比拟的优势。
测试结果:FDD下行速率高于TDD;由于测试区域联通和电信覆盖的差异,导致电信速率高于联通。
TDD开启CA后拉网测试下载速率74.2Mbps,速率提升约为开启CA前的两倍,TDD开启CA后速率高于FDD。
子帧配比对速率的影响
上下行子帧配比
以下子帧在上下行切换是时间间隔为5ms,因此需配置两个特殊子帧,字母D表示用于下行传输的子帧,U表示用于上行传输子帧,S表示特殊子帧。
子帧配置为2:2时,上行速率优于3:1配置。
子帧配置为3:1时,下行速率优于2:2配置。
特殊子帧时隙配置
SSP5:提供的覆盖更广,下行导频时隙三个符号太少,不能用来传输数据业务。
SSP6:增加下行控制信令或数据发送数量,提升系统容量。
SSP7:保护时隙短,下行导频时隙有多余的符号位提供数据业务传输。
子帧配比1:3配置速率高于2:2配置,同一子帧下,不同特殊子帧之间下行速率对比10:2:2的测试结果最优。
覆盖与速率关联分析
功率控制的意义
RS Power Boosting实际上是一种下行功控技术,系统可以配置RS功率、PDSCH功率,以达到增强覆盖、优化性能和降低干扰的目的。
Pa、Pb验证测试
选取石家庄网格2、唐山网格5进行PAPB配置验证,测试发现PAPB(0,0)配置较(-3,1)下载速率增益明显,其中网格2增益28.88%,网格5增益25.03%。
不同PAPB设置对下载速率影响分析
调度算法对速率影响
调度,就是确定应该给哪些用户、以多大速率发送数据。常用的调度算法有轮询算法、最大载干比算法、正比公平算法三种。
调度的基本原则
短期内:以信道条件为主
长期内:应兼顾到对所有用户的吞吐量和公平性
通过外场测试验证:在覆盖良好区域,三种调度算法中MaxCI下行速率最高。
注:随着网络建设规模的不断加大,LTE信号覆盖加强。建议在覆盖较好区域逐步推广使用MaxCI调度算法。
混合业务对速率影响
开启VOLTE功能后,混和业务下业务速率有较大影响。上行业务速率下降1.94%,下行业务速率下降26.05%。
开启CA功能对非CA终端业务上行业务影响较小,下行业务速率下降8.51%。
通过开启负载均衡功能,上行业务速率提升1.25%,下行业务速率提升31.2%。
注:VOLTE业务优先级较高,对数据业务下载速率测试产生影响。CA功能开启后对于支持CA终端调度增加,提升了用户感知,但对非CA功能终端下载速率产生影响。
建议在热点区域开启负载均衡功能,减少混合业务下对普通用户感知影响,提升客户感知。
干扰与速率的关联分析
通过现场测试发现上行干扰与覆盖共同制约速率的高低,干扰大于-100dBm速率恶化较明显;网管指标上下行速率在上行干扰大于-115dBm时出现较为明显恶化。
CQI与速率的关联分析
下载速率与信道质量强相关,协议把信道质量量化成0~15的序列(4bit数来承载),并定义为CQI,CQI由UE测量所得。LTE的下行物理共享信道(PDSCH)支持三种编码方式:QPSK、16QAM和64QAM,依次需要的信道条件也不相同,编码方式越高依赖的信道条件需要越好,通过相关优化手段改善CQI,提升下载速率。
目标:优化CQI0-6比例提升高阶调制占比,CQI&=10是采用64QAM调制的必要条件,CQI&=7是采用16QAM调制的必要条件。采用高阶调制方式,在同等条件下能获得更高的下载速率。
对MR弱覆盖小区进行最小接入电平、重定向门限参数优化,优化后CQI0-6占比分别改善11.51pp与13.35pp,现场用户好、中、差点综合感知分析,下载速率分别提升2.61%与1.29%。
负荷对速率的影响
随着LTE网络的发展和用户的增长,小区负荷也随之增加,由此引发的掉话、切换、拥塞等问题会直接导致用户感知和下载速率的下降。通过覆盖控制、参数优化、增加异频同覆盖小区、开启负荷分担算法等手段提升网络容量,从而提升下载速率。
下行模拟加载测试
通过下行模拟加载测试,验证高负荷下用户的感知性能情况,随着网络负荷的增加,SINR和速率逐渐恶化。
搞负荷小区扩容
针对F频段高负荷站点采取F1+F2扩容,扩容后原F1小区部分用户和业务迁移至F2小区,测试下载速率由39.06Mbps提升至47.68Mbps。
开启负荷分担算法
针对F与D站点业务不均衡区域,开启负荷均衡算法。F小区用户均衡至D小区,测试下载速率由32.89Mbps提升至35.29Mbps。
切换参数优化
联合F与周边D站点共同调整CellIndividualOffset参数,通过设置静态切换边界,控制小区间吸收业务范围。测试下载速率由43.1Mbps提升至46.7Mbps。
切换对速率的影响
LTE采用硬切换方法实现不同频段之间以及各系统间的切换,从而更好地实现地域覆盖和无缝切换,由于每次切换后随机接入的时间会占用正常的下载业务的时间,从而影响LTE下载速率。通过抑制频繁切换、过晚过早切换、优化异频A2测量门限等手段来提升下载速率。
抑制频繁切换
抑制切换:根据A3事件的判决机制,通过调整Hys、Ocn,可以使邻区质量更不容易超过服务小区,更不容易发生切换,从而控制切换次数。
A3事件:Mn+Ofn+Ocn–Hys&Ms+Ofs+Ocs+Off;
注:对于同频切换,服务小区和邻区使用相同的频点,则Ofn、Ofs均为0,服务小区的特定小区偏置,一般情况下都为0。
异频A2精细优化
异频切换需要通过A2事件开启异频GAP测量,GAP测量时不能传输任何数据,导致接近半个帧不能传数据,从而影响下载速率。
异频测量开启太早,会导致大量资源浪费在测量上,导致下载速率下降;
异频测量开启太晚,会导致部分区域无法及时切换,从而导致速率异常甚至掉线。
端到端速率问题定界
随着LTE用户规模和终端数量的发展,下载速率已成为衡量网络能力和用户端到端感知的一个非常关键的性能指标,对下载速率指标的分析应用显得尤为重要。
案例一:廊坊近期LTE网络掉线或网速慢投诉明显增多,通过进行现场速率排查,确实存在速率陡降或掉零问题,(4月份廊坊ATU巡检测试也存在速率陡降现象),无线网优侧联合传输侧、核心网侧进行端到端速率问题定界。
原因和解决方案:通过无线侧排查以及各节点的抓包分析,目前定位至离线计费SIM卡与实时计费SIM卡差异导致速率掉零问题,正在进一步进行验证。
案例二:唐山分公司在省公司组织LTE例行月度测试时,发现LTE下载速率四月份较三月份有明显下降,由三月份的34Mbps下降至四月份的27Mbps,降幅较为明显。
原因:传输PTN网络以及无线空口速率受限,峰值带宽提供能力相对较小,导致速率测试受影响。
解决方案:传输调高PIR门限或取消PIR配置,传输有更大缓存空间抵消尖峰流量带来的影响,测试下载速率得到提升。
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