诺基亚单流小区处理经验总结
12页1、诺基亚单流小区处理经验总结摘要:经过一年的大规模建设,FDD网络已经初具规模,网优人员也积累了大量的宝贵经验,需在年终之际及时总结,为来年的工作打下基础。本文从MIMO技术的原理出发,对六安地区2015年双流占比低的小区进行了分类,并分别阐述原因、给出解决办法,对以后该类问题的处理具有一定的借鉴意义。关键字:FDD-LTE;MIMO;双流占比低;【故障现象】:在后台指标统计和前台单站验证过程中,常发现某站的双流占比过低,导致小区吞吐率上不去,严重影响客户感知。然而,经过研究和验证,发现引起双流占比低的原因并不唯一,处理起来较为棘手,因此急需梳理出一套系统的排查流程,为处理该类问题提供依据。【原因分析】:一、MIMO技术原理 LTE下行物理信道的基带信号处理流程如下图所示:图1 基带信号处理流程上图中,与MIMO相关的几个概念经常容易混淆,它们分别是:传输块(Transport Block)、码字(Code Word)、秩(Rank)、传输层(Transmission Layer)、预编码(Precoding)和天线端口(Antennaport),搞清楚这些概念对于理解LTE多天线技术和
2、调度算法至关重要,下面分别加以介绍:传输块(Transport block)一个传输块就是包含MAC层PDU的一个数据块,这个数据块会在一个TTI上传输,也是HARQ重传的单位。LTE规定:对于每个终端一个TTI最多可以发送两个传输块。码字(Code Word)一个码字就是在一个TTI上发送的包含了CRC位并经过了编码(Encoding)和速率匹配(Ratematching)之后的独立传输块(Transport Block)。LTE规定:对于每个终端一个TTI最多可以发送两个码字。秩(Rank)信道矩阵的秩,表示该信道中能够独立并行传输的数据流数量,其与天线配置和信道环境相关。传输层(Transmission Layer)由于码字数量和天线数量不一致,需要将码字流映射到不同的发射天线上,因此需要使用层映射与预编码,它们是“映射码字到发射天线”过程的两个子过程。层映射首先按照一定的规则将码字流重新映射到多个层(新的数据流),层数等于信道矩阵的秩,通过RI(Rank Indication)来进行秩指示,由UE告诉eNodeB能够有效支持的PDSCH层数。如果接收端最多支持两天线,那么秩的最
3、大值只能为2。码字和层的关系如下表所示:表1 层映射关系层数目码字数目映射关系11第1码字第1层22第1码字第1层,第2码字第2层32第1码字第1层,第2码字第2、3层42第1码字第1、2层,第2码字第3、4层由于码字数量上限为2,层数上限为4,因此层映射可以提升空间复用的深度,带来多种空间复用增益以供选择。以表1第5行为例,码字为2表示UE接收到的仍然是双流信号,层数为4表示所传的只有2层数据独立,其他的2层起分集的效果。预编码(Precoding)预编码用于将层数据匹配到天线端口上,同时降低或者控制空间复用数据流之间的干扰,降低接收机实现的复杂度,减少系统开销,从而提升MIMO技术的性能。预编码矩阵的维数为RP,R为阶,也就是使用的传输层的个数,P为天线端口的个数。天线端口(Antennaport)天线端口指用于传输的逻辑端口,与物理天线不存在定义上的一一对应关系,一个天线端口(Antennaport)可以是一个物理发射天线,也可以是多个物理发射天线的合并。在这两种情况下,终端(UE)的接收机(Receiver)都不会去分解来自同一个天线端口的信号,因为从终端的角度来看,不管信道是
4、由单个物理发射天线形成的,还是由多个物理发射天线合并而成的,这个天线端口对应的参考信号(Reference Signal)就定义了这个天线端口,终端都可以根据这个参考信号得到这个天线端口的信道估计。具体的说:p=0,p=0, 1,p=0, 1, 2, 3指基于Cell-Specific参考信号的端口;p=4指基于MBSFN参考信号的端口;p=5为基于UE-Specific参考信号的端口。总结码字数=层数=天线端口数= 8且RI = 1.6时,eNB采用空间复用模式进行双流传输;当CQI = 7且RI = 1.4时,eNB采用发射分集模式进行单流传输。这里需要注意,双流启动门限如果设置过大,在好的信道环境(SINR)下也强制使用TM2,会降低系统吞吐量;如果设置过小,则在较差的信道环境(SINR)下也强制使用TM3,可能导致HARQ重传和BLER升高,然后MCS降低,系统应用层吞吐量性能反而降低。【解决方法】:本文对2015年出现的双流占比低小区进行了分类,下面将分别加以介绍,给出问题原因与解决办法。注:(本文所述案例网管均无明显告警,若存在MIMO告警、驻波告警、光路告警等,请先处理告
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