LTE网络优化

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1、南京信息职业技术学院毕业设计论文作者 学号 系部 通信学院 专业 题目 LTE网络优化 指导教师 评阅教师 完成时间: 年 月 日- 年 月 日毕业设计(论文)中文摘要题目: LTE网络优化内容摘要:在过去的十多年里,因特网的飞速发展成了移动宽带发展的潜在驱动。随着世界各地越来越多的人使用固定宽带,移动通信方面意识到必须开发一个全新的系统,能与DSL势均力敌,且支持IP业务的飞速发展。2005年前后,RAN小组开创了LTE项目的相关工作,系统方面小组开创了SAE的相关工作,2006年中期,这两个小组完成了他们的初始研究并将之转化为标准开发。网络优化是按一定准则、需要,对正在运行网络进行参数的采

2、集、数据的分析和技术的研究,找到网络运行质量的原因所在,并通过参数的调整或者采取一些改进技术,提高网络服务质量,以及资源利用率。网络优化是通信工程运行的一个重要环节。对于通信系统来说,网络优化极为重要。关键词:LTE 网络优化毕业设计(论文)外文摘要Title : LTE network optimizationAbstract: In the past decade, the rapid development of the Internet has become a potential driving mobile broadband development. As all over th

3、e world more and more people use the fixed broadband and mobile communication consciousness to a new system must be developed, and DSL close and support the rapid development of IP business. After 2005, ran the group pioneered the LTE, system group pioneered the SAE related work, in mid 2006, the tw

4、o group completed the their initial research and will be transformed into the standard development. Network optimization is based on certain criteria, needs, on the running network parameter acquisition, data analysis and technical research, find network running quality, and through the adjustment o

5、f the parameters or take some improvements in technology, improve the service quality of the network, and the utilization rate of resources. Network optimization is an important link of communication engineering operation. For the communication system, network optimization is very important.Key word

6、: LTE network optimization目录前 言61绪论71.1 LTE简介71.2 课题意义71.3 论文内容71.4 本论文章节安排72 LTE网络结构92.1 LTE网络结构92.2 关键技术92.2.1 高阶调制92.2.2 AMC102.2.3 HARQ102.2.4 OFDM112.2.5 OFDMA112.2.6 MIMO122.3 MIMO传输模式123 LTE网络优化案例133.1 君山路与灵江路弱覆盖133.2 凤翔路与林新路(边缘覆盖)143.3 石澄路弱覆盖(切换参数不合理)143.4 江海西路与凤翔北路同频干扰153.5 江海西路与凤翔北路同频干扰164

7、 CDS介绍184.1 CDS简介184.2工作模式184.3菜单功能194.4用户界面204.5测试准备214.5.1测试设备安装214.5.2辅助设备安装214.6测试流程21总结与展望23前 言通信信息产业已成为当今国家经济的重要组成部分,是国家综合国力及科学技术发展水平的重要标志之一。目前移动通信技术一渗透到人们生活的方方面面,成为方便通信、丰富生活的必备工具。其网络优化显得极为重要。网络优化结果的好坏,网络优化工作的水平的高低,直接关系到网络未来性能的稳定和容量的发挥。论文主要介绍LTE网络工程优化的内容、优化措施,对于不同网络情况优化分析的介绍。本论文以我个人工作经验为基础,参考A

8、runabha Ghosh、Jun Zhang等人所著LTE权威指南,吸取业界的资深员工的一些体会,结合个人分析实际案列编写完成。1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,因特网的飞速发展成了移动宽带发展的潜在驱动。随着世界各地越来越多的人使用固定宽带,

9、移动通信方面意识到必须开发一个全新的系统,能与DSL势均力敌,且支持IP业务的飞速发展。2005年前后,RAN小组开创了LTE项目的相关工作,系统方面小组开创了SAE的相关工作,2006年中期,这两个小组完成了他们的初始研究并将之转化为标准开发。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)、邻区列表

10、及其导频优先次序、邻区导频集搜索窗大小和切换门限值等。通过学习优化方法,利用其完成问题分析,并解决问题。1.4 本论文章节安排本文主要分以下几个步骤,来探讨某地区LTE网络优化分析:1绪论;2LTE网络结构;3LTE网络优化案例;4 CDS介绍;结论致谢。2 LTE网络结构2.1 LTE网络结构图1 LTE网络结构图1. UE:移动终端2. eNodeB:基站,E-UTRAN中唯一逻辑节点,相当于3G中RNC的作用3. MME:对3GPP接入的移动性方面进行管理4. S-GW:在E-UTRAN与EPC间发送数据包。具有实施合法拦截、计费及一些策略强制的功能。5. P-GW:在EPC和外部PDN

11、间发送数据包。是策略执行和计费数据收集的主节点。6. 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。7. 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 AMCAMC,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

12、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 HARQARQ是系统对抗传输误码的一种手段,接收端对接收到的数据块进行解码,根据crc校验判断是否为错误块 ,如果判断为错误块,则接收端将该数据块丢弃,并请求发送段重新发送完整的错误数据块。arq用于RL层的arq,由RNC控制完成。HSPA系统引入了ARQ和前向纠错编码结合的技术HARQ,用于MAC层的由基站控制实现。LTE中继续采用了HARQ技术主要是系统端对编码数据比特的选择重传以及终端对物理层重传数据的合并处理。分类:一、 按重传的时序安排分1. 同步HARQ2. 异步HARQ二、 按传输格式分1. 自适应

13、HARQ自适应的调整每次重传采用的资源块(RB)、调制方式、传输块大小、重传周期等参数。是HARQ和自适应调度、AMC的结合,提高系统在时变信道中的频谱效率,其大大增加了HARQ流程的复杂度,增大了信令开销。2. 非自适应HARQ对每次重传均用预定义好的传输格式,收发两端都预先知道各次重传的资源数量、位置、调制方式等信息,避免了额外的信令开销。综合考虑,LTE系统中下行采用异步、自适应HARQ,上行采用同步、非自适应HARQ。2.2.4 OFDMOFDM是一种频谱高效的多载波调制技术,为了获得高速数据传输具有下列特性:1. 完美解决多径干扰方法。2. 降低了计算复杂性。3. 过度时延情况下性能

14、缓慢下降。4. 利用频率分集。5. 促进高效的多址接入方案。6. 促进MIMO的使用。7. 有效支持广播业务。2.2.5 OFDMAOFDMA是一种多址接入技术,用户通过OFDMA共享频带资源,接入系统。下行:OFDMA上行:SC-FDMA SC-FDMA频谱效率比OFDMA低,但是降低了峰均比。使用SC-FDMA的主要有两个方面的原因:第一、OFDMA的主要优点得到保留:任何用户一次只能使用部分频谱。这允许高吞吐量自适应的选择使用的频段,而可能更重要的是,如果如SC-FDMA或者OFDM-TDMA内一样使用整个频谱,允许用低得多的总发射功率,换句话说,第一个理由指出SC-FDMA的基础是OFDMA。第二、其原因是SC-FDMA的峰均值比比OFDMA要低得多,这是真正的理由。因为每个用户发射的SC-FDMA信号只是过采样的单载波信号,其峰均值比与对应的单载波信号基本相同。这跟我们以前讨论过的关于改善SC-FDE相对于OFDM的峰均比而来。2.2.6 MIMOMIMO 可提高链路健壮性、系统容量及频谱效率。分类:发射分集发射分集是一种有效的缓解多径衰落的技术。

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