案例-LTE网络CQI优良比提升优化思路
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CQI优良占比优化提升专题一、概述德州FDD-LTE(4G)网络自建设以来,以科学、合理、标准、规范为原则,以“建、维、优”一体化工作为核心,对网络严格要求,对用户认真负责,网络各项指标在省内均排名靠前,其中仅CQI>=7占比该项指标在全省排名靠后,该指标间接反映了用户的感知速率,为提升用户感知,德州电信分公司对该指标进行专题研究提升。
1.1 CQI定义CQI:Channel Quality Indicator,信道质量指示,是无线信道的通信质量的测量标准。
代表当前信道质量的好坏,和信道的信噪比大小相对应,取值范围0~31。
CQI由UE 测量所得,一般是指下行信道质量。
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。
CQI能够代表一个给定信道的信道测量标准所谓一个值(或多个值)。
通常,一个高值的CQI表示一个信道有好的质量,反之亦然。
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。
目前多采用CQI>=7的比例来衡量网络覆盖水平。
1.2 CQI上报周期LTE中支持两种形式的CQI,PMI和RI上报:周期性的和非周期性的上报。
周期性的CQI上报通常是通过PUCCH来进行的。
如果UE在发送周期性CQI子帧上,同时被调度有数据需要发送,那么,周期性的CQI上报将通过PUSCH来进行。
此时,UE将在PUSCH 中采用和PUCCH中同样的CQI/PMI/RI格式,而相应的PUCCH上的CQI上报资源将会闲置不用。
eNodeB还可以触发UE进行非周期性的上报。
非周期性的上报是通过PUSCH来进行的。
这些上报可以在PUSCH上单独地或者和其他数据一起进行发送。
在周期性CQI上报和非周期性CQI上报子帧同时存在的子帧,UE将会只上报非周期性的CQI上报而丢弃周期性的上报。
LTE 移动网CQI 优良率优化分析作者:王明理来源:《中国新通信》 2020年第18期王明理中国电信股份有限公司西安分公司【摘要】本文以XA 纺织城33164浐灞湿地公园南门内侧基站CQI优良率优化分析为例,详细分析优化此基站CQI优良率的方法,努力探索出一些简单快捷的优化CQI优良率的方法,希望能给LTE移动网CQI优良率优化方法提供一些有益的参考。
LTE下行调度过程中,UE对下行信道的质量进行测量和估算,并上报CQI(信道质量指示)值给eNodeB,eNodeB通过CQI信息来了解下行无线信道的质量状况,并进而控制下行资源的调度工作,如 TBS和MCS选择等。
由此可见,CQI信息是下行信道质量的性能指标,基于CQI进行调度就可以保证UE在不同无线环境中用户下行性能的最优性。
了解 CQI的基本原理、上报方式以及eNodeB的相关控制过程,有助于进行LTE下行性能仿真、分析和优化等工作。
【关键字】 CQI 无线信道质量参数优化 CQI优良率一、问题描述XA 纺织城33164浐灞湿地公园南门内侧基站的4小区5月1日至13日以来CQI大于7的比例持续低于90%,有9天CQI0-6的上报次数大于2千万次,影响网络质量,影响用户感知,需要尽快处理。
具体数据如下图1所示。
二、分析过程下面以基站XA 纺织城33164浐灞湿地公园南门内侧4小区为例,详细介绍LTE网络CQI优良率低的分析过程、问题分类定界方法,最终定位问题原因等。
CQI优良率低主要原因为基站告警、弱覆盖、切换异常、小区负载、干扰、Top用户/Top终端等原因导致,对具体原因的定位可通过以下几个方面排查:弱覆盖排查:通过网管平台分析数据,路测测试验证,现场CQT测试验证等等方法逐一排查;切换异常和邻区分析:通过后台提取小区切换数据,邻区数据进行逐小区认真分析,核查,及时处理发现的问题,确保切换和邻区问题解决。
负载和容量分析:通过后台提取小区负荷数据及容量配置信息,对负荷过大的小区及时进行扩容以解决负载和容量问题;射频通道和干扰排查:通过网优平台提取小区RSSI值进行详细分析,对于大于-93dBm的小区及时进行处理,首先进行天馈检查,确保天线,馈线性能良好,接头连接良好,其次对需要排查外部干扰的的小区及时派干扰排查人员进行现场干扰扫描,尽快排查出干扰源,及时清除掉干扰源。
论CQI优良比优化思路及方案目录1问题描述 (3)1.1什么是CQI? (3)1.2 CQI优良比网网管指标定义 (4)1.3 六安CQI优良比指标处于全省下游水平 (4)2分析过程 (5)2.1影响CQI主要因素 (5)2.2CQI优化流程 (5)3优化措施 (6)3.1运用TM4提升CQI (6)3.2开启下行干扰整形(LTE1800)提升CQI (10)3.3提升功率解决弱覆盖提升CQI (14)3.4调整PCI及天馈解决模三干扰提升CQI (15)3.5 预调度资源保留时长优化CQI优良比 (16)4经验总结 (18)论CQI优良比优化思路及方案【摘要】CQI(channel quality indication)信道质量指示,是UE向eNodeB反馈下行信道质量,且用于指示适用于下行传输的最佳调制编码策略,时刻影响着用户下行速率,其重要性不言而喻。
而在日常有网络优化中通过CQI优良比反映网络下行信道质量好坏,并针对其展开优化与提升。
本文将系统性论述CQI优良比优化思路及方案,通过RF、参数、TM4等优化,高效提升CQI优良比。
【关键字】CQI、CQI优良比、TM4【业务类别】优化方法1 问题描述1.1什么是CQI?信道质量指示(Channel Quality Indication)CQI由UE测量所得,所以一般是指下行信道质量。
用于指示适用于下行传输的最佳调制编码策略。
CQI 对应一个由标准规定好的调制编码组合的表格,每一个CQI 对应一组调制编码速率。
如下:其中,调制方式决定了调制阶数,它表示每1个符号中所传送的比特数。
QPSK对应的调制阶数为2,16QAM为4,64QAM 为6。
码率为传输块中信息比特数与物理信道总比特数之间的比值,即:码率= 传输块中信息比特数/物理信道总比特数= 信息比特数/(物理信道总符号数*调制阶数)= 效率/调制阶数由此可见,CQI 的不同取值决定了下行调制方式以及传输块大小之间的差异。
LTE网络CQI优化提升LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,它带来了更高的速度、更可靠的连接和更好的覆盖范围。
LTE网络的CQI(Channel Quality Indicator)是对无线信道质量的一种指示,其值越高代表网络信道质量越好,反之则代表信道质量较差。
CQI的优化对于LTE网络的性能提升至关重要,本文将分析LTE网络CQI的优化方法,以提升网络性能和用户体验。
一、CQI的作用在LTE网络中,CQI是指示终端设备在某一时刻的无线信道质量的参数,其数值范围一般为0-15。
CQI的数值越高,则代表终端所接收到的无线信道质量越好,可以支持更高的调制解调模式(MCS),从而获得更高的数据传输速率。
而CQI的数值越低,则代表信道质量较差,终端设备将采用更低的MCS,降低数据传输速率以保证数据的可靠性。
CQI是LTE网络中的重要参数,直接影响到网络的覆盖范围、传输速率和用户体验。
二、CQI优化的意义CQI的优化对于LTE网络具有重要的意义,主要体现在以下几个方面:1. 提升网络容量:CQI的优化可以使终端设备在较差的信道条件下仍能获得更高的数据传输速率,从而提高网络的数据传输容量,减少网络拥塞和数据传输时延。
2. 改善覆盖范围:CQI的优化可以使网络在较差的信道条件下仍能保持稳定的数据传输,提升网络的覆盖范围,改善室内和边缘覆盖区域的用户体验。
3. 提高用户体验:CQI的优化可以使终端设备获得更高的数据传输速率,提升用户的上网体验和使用感受,降低视频卡顿、页面加载时间和网络连接断开等问题。
三、CQI优化的方法针对LTE网络CQI的优化,可以采取以下几种方法:1. 强化小区覆盖:强化小区的覆盖范围和信号强度可以有效提升终端设备接收到的信号质量,从而提高CQI的数值。
可以通过增加基站的数量、加强天线的辐射功率、优化小区间的干扰等方式来实现小区的强化覆盖。
2. 优化切换参数:调整LTE网络的切换参数可以改善终端设备在不同小区之间的切换体验,减少切换过程中的信号中断和干扰,提升CQI的稳定性和连续性。
LTE网络CQI优化提升随着移动通信技术的不断发展,无线网络的性能也得到了显著提升。
LTE(Long Term Evolution)网络作为第四代移动通信技术,具有更快的数据传输速度、更低的延迟和更好的覆盖范围,已经成为目前移动通信领域主流的技术。
CQI(Channel Quality Indicator)是LTE网络中的一项重要指标,用于衡量用户设备所处信道的质量。
CQI的值越高,表示用户设备所接收到的信道质量越好,能够支持的数据传输速率也越高。
CQI优化是提升LTE网络性能的关键环节之一。
CQI优化的一些常见方法包括:1.调整天线配置:合理调整天线配置,包括天线高度、覆盖角度、天线类型等,可以改善信号传输质量,提高CQI值。
采用高增益天线可以改善小区边缘的信号强度,减少信号衰落,从而提高CQI。
2.增加小区密度:增加小区密度是提高LTE网络性能的一种常用方法。
通过增加小区的数量,可以提高用户设备与基站之间的覆盖范围和信号强度,从而改善CQI值。
增加小区密度还可以减少小区之间的干扰,进一步提高网络性能。
3.优化调度算法:调度算法是LTE网络中的关键技术之一,用于确定哪些用户设备在哪个时间片上进行数据传输。
优化调度算法可以根据用户设备的CQI值和其他信道质量指标,合理分配系统资源,提高数据传输效率和用户体验。
一些常用的调度算法包括最大CQI调度算法、负载平衡调度算法等。
4.提高物理层参数配置:物理层参数的配置对于LTE网络的性能有着重要影响。
合理配置物理层参数,如调整调制解调方式、功率控制策略等,可以改善信号传输质量,提高CQI值。
5.降低干扰:干扰是LTE网络性能下降的主要原因之一。
通过采用合适的干扰抑制技术,如频率复用、干扰对消等,可以有效降低干扰水平,提高信号质量,进而提高CQI。
CQI优化是提升LTE网络性能的重要手段,通过调整天线配置、增加小区密度、优化调度算法、提高物理层参数配置和降低干扰等方法,可以大幅提升LTE网络中的CQI值,提高网络性能和用户体验。
西安电信CQI优良率TOP小区优化案例1.概述CQI做为SINR的映射指示,可在一定程度上反映小区的下行覆盖质量,通过分析小区CQI采样分布可以识别出覆盖差小区并进行优化,提高业务质量和用户感知,有重要优化价值。
本案对西安电信LTE网络CQI优良率TOP小区进行分析,从覆盖、负荷、参数配置等多个维度优化提升CQI优良率TOP小区,总结优化方案案例。
2. CQI基本概念及原理LTE的下行物理共享信道(PDSCH)支持三种调制方式:QPSK、16QAM和61QAM, 其中CQL 1-6 采用QPSK, CQI: 7-9 采用 16QAM, CQI: 10-15 采用 64QAM- eNodeB 根据上报的CQI来决定下行PDSCH信道的MCS。
不同的MCS对应不同的编码方式,因此UE用户上报的CQI值的大小决定了UE用户的下行编码效率,在同等情况下,下行编码效率越高,下载速率越高。
由此可见,UE用户上报的CQI指标即反映了 LTE网络全网性无线信号覆盖质量,又反映了下行信道编码的效率。
相对于RSRP、SINR和上下行速率等指标,CQI更能全面的反映LTE网络的覆盖质量。
CQI是无线信道通信质量的测量标准,它是反映当前信道质量的一项重要指标。
通常, 一个高值的CQI 标志着有一个较好的信道质量。
CQI210是采用64QAM调制的必要条件,CQI 27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。
目前集团采用CQI27的比例来衡量网络覆盖水平。
CQI本质上反应了当前的信道质量,提升CQI从根本上需要提升SIXRo UE的CQI上报值跟信道效率的对应关系如下图1所示。
UE CQI与信道效率的对应关系3.优化思路3.1影响CQI优良率的因素CQI与SINR关系密切,同时受到覆盖质量、负荷、参数配置的影响,故优化CQI优良率应该从以下方面入手。
3.1.1负荷网络负荷抬升,用户间、小区间的同频干扰会增大,导致SINR下降,进而体现为CQI 优良率的下降,用户下载速率亦随之下降。
广东茂名+关于广东省-LTE网络CQI优良比优化提升推广案例2019年9月目录广东茂名+关于《LTE网络CQI优良比优化提升》的推广案例 ...................错误!未定义书签。
一、推广背景 (2)二、推广实施 (2)2.1、DRX短周期开关 (3)2.2、固定MIMO模式 (5)2.3、最小CQI周期 (6)2.4、TOP质差小区处理 (7)三、推广效果 (8)四、优化总结 (9)【摘要】CQI(Channel Quality Indication),信道质量指示。
一方面直接反映无线覆盖的优略;另一方面影响资源调度,决定了速率上限。
CQI的优化提升最终是为了改善用户感知速率。
本文对推广案例《LTE网络CQI优良比优化提升》中的方法,应用至茂名电白区的CQI提升,根据调整后评估,整个电白区CQI由91.3%左右提升至92.3%左右,提升1%,对本次推广应该进行总结,并对其中部分方法在使用过程中的适用场景进行印证说明。
【关键字】CQI优化、DRX短周期、MIMO固定模式、SR虚警、MOD3干扰【业务类别】优化方法、参数优化一、推广背景推广案例名称:《LTE网络CQI优良比优化提升》推广手段:参数调整、RF优化推广地点:茂名市电白区(华为设备)推广时间:2019年5月推广范围:整个电白区推广背景:电白区CQI优良比处于地市较低值(89.83%左右),远低于全市其它区县指标,而CQI上报数量则是最多的,比第二名化州多出100亿(三分之一),影响用户感知,同时对茂名整体指标大大拉低,因此展开对电白区的CQI提升优化。
二、推广实施由于部分参数在前期的全网优化中已进行调整,本次推广仅对短周期、固定MIMO模式、最小CQI周期以及TOP质差小区优化手段进行推广验证。
分析电白CQI质差问题主要有两方面的原因:1、高校小区话务较高,同时部分CQI较差,产生大量的小于7的上报记录,整体拉低了电白指标;2.1、DRX短周期开关技术原理:DRX打开,会导致CQI降低。
LTE移动网CQI优良率优化分析移动通信技术的快速发展使得人们对移动网络的需求越来越高,尤其是对数据传输的要求。
而LTE作为第四代移动通信技术,在实现高速率数据传输的同时也要保证用户的良好体验。
CQI(Channel Quality Indicator)作为LTE移动网中的一个重要指标,用于描述无线信道的质量状况,对于网络性能的优化起着至关重要的作用。
CQI的优良率是指CQI值在整个网络中的分布情况,高优良率意味着网络中大多数用户的信道质量都较好,能够获得较高的数据传输速率。
因此,CQI优良率的提高可以有效改善网络的整体性能,提升用户的体验。
CQI优良率优化的核心思想是对网络参数进行调整,使得整个网络覆盖范围内的用户都能够获得较高的CQI值。
为了达到这个目标,可以采取以下几种措施。
首先,可以通过优化天线系统的部署和配置来提高CQI优良率。
合理地选择天线的方向和角度、增加天线的数量以及调整天线的高度和位置等都可以改善信号的传输和接收,提高CQI值。
其次,可以通过优化无线信道资源的分配来提高CQI优良率。
在资源分配过程中,应根据不同用户的需求和信道质量来确定合适的资源分配策略,以确保用户能够获得更好的信道质量和服务体验。
再次,可以通过合理调整功率控制策略来提高CQI优良率。
通过动态地调整各个终端设备的传输功率,可以减小干扰,提高信号质量,进而提高CQI值。
还可以通过使用更先进的物理层调制解调技术来提高CQI优良率。
例如使用更高阶的调制解调技术,如64QAM,可以增加数据传输速率,提高CQI值。
最后,可以通过优化基站的容量和覆盖范围来提高CQI优良率。
增加基站的数量和密度,扩大基站的覆盖范围,可以提升信号质量,从而提高CQI值。
综上所述,CQI优良率的提高对于LTE移动网的性能优化至关重要。
通过优化天线系统、无线资源的分配、功率控制策略、物理层调制解调技术以及基站的容量和覆盖范围等方面,可以有效提高CQI优良率,提升网络的整体性能和用户的体验。
潮州分公司无线网络优化中心关于广东-LTE网络CQI优良比优化提升案例的推广案例2019年7月目录广东-LTE网络CQI优良比优化提升案例的推广案例...................................错误!未定义书签。
一、推广背景 (2)二、推广实施 (2)2.1DRX短周期开关 (2)2.2MIMO固定模式 (2)2.3CQI偏置offset (3)三、推广效果 (3)3.1DRX短周期开关优化效果 (3)3.2MIMO固定模式优化效果 (4)3.3CQI偏置offset优化效果 (4)3.4整体优化效果 (5)四、优化总结 (5)【摘要】移动通信中,由于衰减和干扰的存在,信号强度和信号质量决定了有用信号能否被接收终端正确解调,而相对于信号强度,信号质量的决定作用更明显。
在FDD LTE通信系统来中,CQI来指示LTE网络信道质量,网络通过读取CQI选择调制编码方式(MCS)和传输块大小(TBS),因此CQI的优劣直接影响LTE网络用户的感知速率和满意度;话统CQI反映小区的无线信号质量,通过话统CQI就可以识别出覆盖差小区并进行优化,优化提升CQI 是业务指标的基础保障,是LTE网络优化的重要工作。
本次通过对DRX短周期开关、MIMO 传输方式和CQIOFFSET等参数优化调整,有效果提升CQI优良比指标。
【关键字】CQI优良比DRX短周期开关MIMO 传输方式CQIoffset【业务类别】本案例主要是通过调整LTE网络DRX短周期开关、MIMO传输模式和CQIOFFSET 等相关特性参数进行优化调整达到了提升CQI优良比指标的效果。
一、推广背景爱立信站点的CQI指标整体偏低,于是在3月22日针对广东省潮州市新塘镇6个CQI 优良比低站点调整DRX短周期开关、MIMO 传输方式和CQIoffset相差特性参数。
二、推广实施2.1DRX短周期开关DRX短周期开关-打开,会导致CQI降低。
LTE网络CQI优化提升LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,具备高速、大容量、低延迟等特点,在目前的移动通信中得到广泛应用。
CQI(Channel Quality Indicator)是用于衡量无线信道质量的指标,对于LTE网络的正常运行至关重要。
本文将从LTE网络CQI优化的角度出发,提出一些提升LTE网络CQI的方法。
合理配置天线系统。
天线系统的配置对CQI性能有重要影响。
通过合理规划天线的数量、方向以及天线间的距离,能够降低信道的干扰,提升接收信号的质量,从而提高CQI性能。
采用MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技术,可以提高CQI的容量,增加网络吞吐量。
优化调度算法。
调度算法对于LTE网络的性能优化和资源分配非常重要。
在调度时,应该根据用户的需求、信道状况和网络负载等因素进行合理的分配。
通过优化调度算法,可以使用户获得更好的CQI性能,提高网络的吞吐量和效率。
改善信道质量。
信道质量是影响CQI性能的关键因素之一。
通过改善信道质量,可以提高CQI的准确性和稳定性。
一种改善信道质量的方法是增加信号的传输功率。
增加传输功率可以增强信号的宽带损耗能力,降低信号的误码率,提高CQI的质量。
另一种方法是降低信道的干扰。
通过采用干扰抑制技术,如自适应干扰抑制和波束成形等技术,可以减少信道中的干扰,提高信道的质量,从而提高CQI性能。
提高网络容量。
网络容量是影响网络CQI性能的重要因素之一。
通过增加网络容量,可以提高网络的吞吐量和效率,提高CQI性能。
一种提高网络容量的方法是增加频谱资源。
通过增加频谱资源,可以增大网络的带宽,提高网络的容量和吞吐量,从而提高CQI性能。
另一种方法是增加小区密度。
通过增加小区的密度,可以减少用户之间的干扰,提高信道的质量,从而提高CQI性能。
LTE网络CQI优化具有重要意义。
通过合理配置天线系统、优化调度算法、改善信道质量和提高网络容量等手段,可以提高LTE网络的CQI性能,提升网络的吞吐量和效率,从而改善用户的使用体验。
精品案例-LTE⽹络CQI优良⽐优化提升案例LTE⽹络CQI优良⽐优化提升1 CQI优化概述移动通信中,由于衰减和⼲扰的存在,信号强度和信号质量决定了有⽤信号能否被接收终端正确解调,⽽相对于信号强度,信号质量的决定作⽤更明显。
在FDD LTE通信系统来中,CQI 来指⽰LTE⽹络信道质量,⽹络通过读取CQI选择调制编码⽅式(MCS)和传输块⼤⼩(TBS),因此CQI的优劣直接影响LTE⽹络⽤户的感知速率和满意度;话统CQI反映⼩区的⽆线信号质量,通过话统CQI就可以识别出覆盖差⼩区并进⾏优化,优化提升CQI是业务指标的基础保障,是LTE⽹络优化的重要⼯作。
佛⼭电信在顺德区的CQI优化中,积极探索和实践,在话务持续增长的情况下保证了CQI 的有效提升,最终达成CQI优良⽐⾼于90%的⽬标。
本⽂总结CQI相关统计原理和本次实践中应⽤的问题分析及优化⽅法,为后续CQI优化提升提供借鉴和⽀持。
2 CQI原理2.1 CQI定义CQI即信道质量指⽰(Channel Quality Indicator),它反映了信道的质量状况,由UE 通过对下⾏导频信号的测量,反馈给eNodeB。
CQI的存在使下⾏传输形成了⼀个反馈系统,通过这个反馈系统,eNodeB能调节传输效率⾄最优。
UE的CQI上报量为⼀个4bits的值,eNodeB 通过对这个值的读取和处理,来选择调制编码⽅式(MCS)和传输块⼤⼩(TBS)。
实际优化中,运营商⼀般是通过路测来发现⽹络中覆盖差⼩区并进⾏针对性优化,但是传统路测费时费⼒,另外路测也仅能测试到路⾯的覆盖情况,实际现⽹⽤户多数分布在室内,所以单纯的路测不能反映⼩区实际的覆盖状况。
话统CQI可以在⼀定程度上反映⼩区的⽆线信号质量,通过话统CQI可以识别出覆盖和质差⼩区并进⾏优化,这样可以⼤⼤减少路测的⼯作量。
2.2 CQI上报模式分类CQI上报模式:分周期CQI上报和⾮周期CQI上报两种。
上海电信CQI优良比优化经验总结一、概述上海电信宝山区、嘉定区、崇明区、青浦区华为区域共12330个FDD LTE小区,经过多轮RF优化,CQI大于7的比例为82.54%左右,为了进一步提高网络质量,提升CQI大于7的比例,着重对影响CQI因素的参数进行优化,进而提升指标及用户感知。
二、CQI 定义与作用2.1 CQI的定义CQI 用以表示下行信道的质量,eNodeB 根据CQI 信息选择合适的调度算法和下行数据块大小,以保证UE 在不同无线环境下都能获取最优的下行性能。
2.2 CQI的作用CQI 值由UE 测量并上报。
LTE 规范中没有明确定义CQI 的测量方式,只定义了CQI 的选取准则,即保证PDSCH 的解码错误率(即BLER)小于10%所使用的CQI值。
也就是说,UE 需要根据测量结果(比如SINR)评估下行链路特性,并采用内部算法确定此SINR 条件下所能获取的BLER 值,并根据BLER<10%的限制,上报对应的CQI 值。
LTE 系统中规定CQI 取值为1~15,其对应的调制方式以及码率如表1所示。
由此可见,CQI 的不同取值决定了下行调制方式以及传输块大小之间的差异。
CQI 值越大,所采用的调制编码方式越高,效率越大,所对应的传输块也越大,因此所提供的下行峰值吞吐量越高。
2.3 CQI影响因素UE 根据所测量的SINR 值来确定可用CQI 并上报到eNodeB,因此CQI 值主要与下行参考信号的SINR 有关。
除此之外,CQI 还与UE 接收机的灵敏度、MIMO 传输模式和无线链路特性有关。
具体表现为:●信道质量越好,UE 接收机所测得的SINR 值越高,因此所上报的CQI 值也越大。
●MIMO 模式、重传次数和天线数目都会影响BLER性能。
三、现网CQI现状分析3.1全网CQI差小区分布如下:3.2分频段分析统计从全网分频段发现,CQI差的小区主要是800M小区,全网800M小区平均CQI大于7 的比例为76.10%,全网1.8G小区CQI大于7 的比例为81.75%,均低于全网平均值,全网2.1G 小区CQI大于7 的比例高于全网平均值。
LTE网络CQI优化提升LTE网络的CQI指Channel Quality Indicator,通道质量指示器。
它是用来表示UE (User Equipment,用户设备)在接收信道上的质量情况,用于调度无线资源、控制功率分配和MIMO(Multiple-Input Multiple-Output,多天线技术)的性能优化。
CQI的提升可以有效地改善网络的传输速率和用户体验。
一、通过合理的调度算法提高CQI定期的CQI调度算法对于网络性能的提升非常重要。
通过判断CQI的具体数值来决定是否需要进行资源分配调度,可以最大程度地提高网络的容量和覆盖率。
调度算法应该基于一系列的数据指标,包括吞吐量、延迟、传输功率和信道质量等,以充分利用网络资源。
二、增加物理层的参数配置物理层参数的合理配置可以显著提高CQI的性能。
通过合理配置下行链路的MIMO数量和调度算法的触发时机,可以使CQI得到有效的提升。
还可以通过调整调度算法的补偿因子、调度间隔和时域分配策略等,来优化CQI的性能。
三、通过自适应调整改善CQI网络中存在多种干扰源,对这些干扰源进行自适应的调整可以有效地提高CQI。
通过相邻小区的信号质量和传输速率等指标,对CQI进行自适应动态调整,可以减小网络的干扰,提高信号质量。
四、优化切换策略切换是LTE网络中的一项重要技术,合理的切换策略可以优化CQI的性能。
通过合理配置小区的切换参数和优先级,可以根据不同的信号质量和网络负载情况,进行有效的切换,从而提高CQI的性能。
五、加强干扰控制干扰是影响CQI性能的重要因素之一,加强干扰控制对于提升CQI非常重要。
可以通过合理配置小区的功率和频谱资源,以及使用干扰抑制技术等手段,来减小网络干扰,提高CQI的性能。
六、增加小区密度增加小区密度是提高CQI性能的有效方法之一。
通过增加小区的覆盖范围和数量,可以提高信号质量和网络容量,从而增加CQI的性能。
还可以通过小区间的协作和终端之间的协作,来进一步优化CQI的性能。
CQI优良率提升的优化案例目录一、问题描述 (3)二、分析过程 (3)三、解决措施 (3)四、经验总结 (3)CQI优良率提升的优化案例【摘要】CQI优良比是体现网络质量的1个指标,提升CQI优良比对提升用户对网络的感知有很大帮助。
【关键字】CQI优良率带宽扩容TM4模式 PA【业务类别】定位类一、问题描述对TL-枞阳-枞阳项铺-ZFTA-449163-51小区CQI指标进行分析,发现CQI优良率较低,指标较差,如下表所示:下文通过三种提升CQI优良比的方法试验来验证CQI优良比的提升效果二、分析过程CQI是信道质量的信息指示,代表当前信道质量的好坏,和信道的信噪比大小相对应,取值范围0~31。
CQI取值为0时,信道质量最差;CQI取值为31的时候,信道质量最好。
所以提升CQI优良率对提升用户感知有很大的帮助。
CQI的选取准则是UE接收到的传输块的误码率不超过10%。
因此,UE上报的CQI不仅与下行参考信号的SINR有关,还与UE接收机的灵敏度有关。
CQI和PDSCH调制方式的对应关系,其中CQI在1-6之间,,对应QPSK,在7-9的时候,对应16QAM,而在11-15时候对应64QAM.因此CQI越高速率越高,数据业务感知越好。
关于CQI优良比的优化,后方已经发过相关的指导书,指导书中提到效果明显的方法主要有:1.扩容小区带宽2.增大PDSCH的PA值3.采用TM4模式本次CQI优良比需要快速提升,根据情况,上述方法现场只能进行调大PA值,其他暂时无法优化调整,除此之外,现场采取了1.8G扩容,采用TM4模式的方法进行尝试优化三、解决措施一、L1800的带宽扩容优化效果:CQI优良比提升4PP:二、增大PDSCH 的PA 值选取一个FDD2100的站点PDSCH 的PA 值从0修改3 ,CQI 优良比从82%提升至88%,平均提升6PP三、采用TM4模式TM3:终端仅反馈信道的秩信息,发射段结合该秩信息,按照设定的规则选择码本来发射信号,适合用于在高速或信号质量高且空间独立性强的场景。
LTE网络CQI优良比优化提升1 CQI优化概述移动通信中,由于衰减和干扰的存在,信号强度和信号质量决定了有用信号能否被接收终端正确解调,而相对于信号强度,信号质量的决定作用更明显。
在FDD LTE通信系统来中,CQI 来指示LTE网络信道质量,网络通过读取CQI选择调制编码方式(MCS)和传输块大小(TBS),因此CQI的优劣直接影响LTE网络用户的感知速率和满意度;话统CQI反映小区的无线信号质量,通过话统CQI就可以识别出覆盖差小区并进行优化,优化提升CQI是业务指标的基础保障,是LTE网络优化的重要工作。
佛山电信在顺德区的CQI优化中,积极探索和实践,在话务持续增长的情况下保证了CQI 的有效提升,最终达成CQI优良比高于90%的目标。
本文总结CQI相关统计原理和本次实践中应用的问题分析及优化方法,为后续CQI优化提升提供借鉴和支持。
2 CQI原理2.1 CQI定义CQI即信道质量指示(Channel Quality Indicator),它反映了信道的质量状况,由UE 通过对下行导频信号的测量,反馈给eNodeB。
CQI的存在使下行传输形成了一个反馈系统,通过这个反馈系统,eNodeB能调节传输效率至最优。
UE的CQI上报量为一个4bits的值,eNodeB 通过对这个值的读取和处理,来选择调制编码方式(MCS)和传输块大小(TBS)。
实际优化中,运营商一般是通过路测来发现网络中覆盖差小区并进行针对性优化,但是传统路测费时费力,另外路测也仅能测试到路面的覆盖情况,实际现网用户多数分布在室内,所以单纯的路测不能反映小区实际的覆盖状况。
话统CQI可以在一定程度上反映小区的无线信号质量,通过话统CQI可以识别出覆盖和质差小区并进行优化,这样可以大大减少路测的工作量。
2.2 CQI上报模式分类CQI上报模式:分周期CQI上报和非周期CQI上报两种。
周期CQI:如果是固定CQI周期,则CQI上报周期采用固定值。
LTE网络CQI提升优化案例
一、问题描述
从LTE CQI指标观察上来看,FDDLTE 石嘴山本地网各小区CQI>=7占比忙时(10:00至11:00)小于80%,为全省最低。
指标如下:
二、问题分析
1、检查基站告警:在OMMB上检查所有基站的当前告警和历史告警,石嘴山
本地网不存在严重影响网络性能的基站告警;
2、检查TOP小区:提取石嘴山各子网所有基站的小区级指标CQI指标,发现CQI》
=7占比偏小的基站为农村广覆盖基站。
3、针对TOP站点进行了天馈调整,天馈调整后效果不是很明显,随后对参数进
行分析,这些农村广覆盖基站下的用户和基站的平均距离较远,上行弱覆盖导致误码率较高,从而容易引起CQI偏低。
三、问题解决
7月10日对石嘴山区域各子网进行参数进行了PRACH前缀最大发送次数和PUSCH半静态调度授权方式发送数据所需小区名义功率参数进行了调整:
1、PRACH前缀最大发送次数,由8次调整为10次,PRACH前缀最大发送次数越多,功率攀升越容易达到最大值。
2、PUSCH半静态调度授权方式发送数据所需小区名义功率,由-80调整为-75,该参数的配置主要是考虑小区之间的干扰,小区的覆盖,以及边缘UE的基本QOS要求,配置的大,可以更好的覆盖边缘UE,但是易对邻小区造成不必要的干扰;配置的小,可以降低小区边缘邻小区的干扰问题,从而使UE接入时环境更加干净。
经对TOP站点上述各参数调整7月10日指标提升明显,具体指标如下:
四、效果对比
7月13日,对石嘴山本地网所有农村广覆盖基站均完成上述参数的调整,全网指标也有了较大提升,全网指标详情:。
LTE网络CQI优化提升LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,其核心是无线通信技术和IP技术的融合,被广泛应用于移动通信网络。
在LTE网络中,CQI(Channel Quality Indicator)是一个非常重要的参数,它反映了网络中各个用户终端的信道质量情况,对网络性能和用户体验影响深远。
LTE网络CQI优化提升成为了运营商和设备厂商关注的焦点。
一、CQI在LTE网络中的重要性在LTE网络中,CQI是用来反映用户终端在接收信号质量上的一个指标,它用于调度和资源分配决策。
CQI的好坏直接影响了数据传输速率和吞吐量,因此对LTE网络的性能和用户体验有着重要的影响。
CQI是通过用户终端反馈给基站的,基站通过接收到的CQI值决定对每个用户终端分配的资源大小和调度方式。
CQI值越高,代表用户终端的信道质量越好,网络可以为其分配更多的资源和更好的服务质量。
相反,CQI值越低,代表用户终端的信道质量越差,网络需要为其分配更少的资源来保证整体网络的性能。
CQI的准确性和稳定性对LTE网络的性能至关重要,任何因素导致CQI质量下降都会直接影响网络的性能和用户体验。
LTE网络CQI优化提升成为了运营商和设备厂商关注的焦点。
在LTE网络中,CQI的优化并不是一件容易的事情,它面临着诸多挑战。
1. 多径干扰:LTE网络在城市和密集区域中往往会面临多径干扰问题,导致信道质量变化大,CQI值不稳定。
2. 噪声干扰:LTE网络中存在各种各样的噪声干扰,如同频干扰、邻区干扰等,都会对用户终端的CQI值产生影响。
3. 基站覆盖不均:在LTE网络中,基站的覆盖范围不均匀也会导致部分用户终端的CQI值偏低,影响网络整体性能。
4. 用户设备问题:用户终端的硬件问题、传输链路问题等也会对CQI值产生影响。
5. 高速移动环境:在高速移动环境下,用户终端的CQI值往往会快速变化,需要更好的算法和策略来进行优化。
LTE网络CQI优化提升LTE网络中的CQI(Channel Quality Indicator)是指无线信道质量指示,它用来指示无线信道的质量如何。
CQI可以根据信道状态动态地调整,以确保对于不同的用户,都可以获得最佳的传输质量和速率。
CQI的优化对于LTE网络性能的提升至关重要。
CQI优化可以通过多种方法来实现,包括物理层参数调整、信道质量反馈机制优化、干扰协调、功控优化等。
下面将详细介绍一些CQI优化的方法和技术。
1. 物理层参数调整物理层参数的优化对于CQI的提升有着直接的影响。
各种物理层参数可以根据不同的环境和条件进行调整,以获得最佳的传输性能。
天线参数的优化可以提高信道的接收灵敏度和抗干扰能力,从而提升CQI的质量。
调整发射功率、调制解调方式等参数也可以对CQI进行优化。
2. 信道质量反馈机制优化LTE网络中,CQI是通过UE对信道质量的反馈来实现的。
优化信道质量反馈机制可以提升CQI的质量。
可以通过调整反馈周期、反馈算法等方法来提高CQI的准确性和稳定性。
还可以通过主动测量、小区间干扰监测等手段来实时监测信道质量,从而及时调整CQI。
3. 干扰协调LTE网络中可能存在各种干扰,包括同频干扰、异频干扰、小区间干扰等。
这些干扰会影响到CQI的质量,因此需要进行干扰协调来提高CQI的性能。
干扰协调可以通过功率控制、频率分配、波束赋形等方法来进行。
通过减小干扰,可以提高信道的质量和CQI的性能。
4. 功控优化LTE网络中的功控(Power Control)对于CQI的性能有着重要的影响。
优化功控算法和参数可以提高信号的覆盖范围和质量,从而提高CQI。
可以通过调整功率控制步长、功率控制区域划分等方法来提高CQI的稳定性和准确性。
动态功率控制和自适应功率控制也可以提高CQI的性能。
通过以上的方法和技术,可以对LTE网络中的CQI进行优化,从而提升信道的质量和用户的传输速率。
CQI的优化对于提高LTE网络的覆盖范围、容量和用户体验有着重要的作用,因此需要引起足够的重视和关注。
LTE网络CQI优良比提升优化思路目录一、CQI基本原理 (3)1.CQI概述及关联性分析: (3)2.计算公式: (5)3.CQI类型: (5)二、优化方案 (7)三、参数优化 (8)1.切换参数优化 (8)1)切换信令流程: (8)2)切换步骤: (9)3)切换问题表现: (10)4)优化案例: (10)2.功率参数优化 (12)1)PA定义: (12)2)PB定义: (13)3)PA、PB、导频功率与射频模块发射功率间的关系: (13)4)功率配比方案对比分析: (14)5)PA、PB与RE功率的对应关系: (14)6)优化案例: (15)3.PDCCH CCE聚合度参数优化 (16)1)PDCCH CCE介绍: (16)2)PDCCH配置对LTE网络覆盖的影响: (16)3)优化案例: (16)4.PUCCH信道开销参数优化 (17)1)PUCCH信道介绍: (17)2)PUCCH资源配置: (17)3)优化案例: (17)5.SR/CQI容量类参数优化 (18)1)CQI的定义和网络的影响: (18)2)PUCCH SR/CQI配置: (19)3)优化案例: (20)4)附中兴SR和CQI容量计算公式: (20)6.MIMO传输模式选择 (20)1)MIMO介绍: (20)2)MIMO主要模式分析(R10版本) (21)3)优化案例: (22)四、总结 (23)一、CQI基本原理1.CQI概述及关联性分析:CQI:(Channel Quality Indicator,信道质量指示)是无线信道的通信质量的测量标准,由终端基于下行信道的SINR测量上报的,它的高低取决于SINR,即说明CQI与网络覆盖质量直接相关。
CQI能够代表一个给定信道的信道测量标准所谓一个值(或多个值)。
通常,一个高值的CQI表示一个信道有好的质量,反之亦然。
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。
UE向基站反馈当前信道的质量,基站根据CQI级数的反馈,调整当前的调制方式。
如果信道质量较高,则可以采用较高阶的调制方式;反之则采用较低阶的调制方式。
LTE中为自适应编码调制技术(Adaptive Modulation and Coding),应用AMC技术可以使得eNode B能够根据UE反馈的信道状况及时地调整不同的调制方式(QPSK、16QAM、64QAM)和编码速率。
从而使得数据传输能及时地跟上信道的变化状况,调制过程如下:UE2. To check buffer.3. To schedule a UE4. To issue a HARQ ProcessUE5. To set modulation, RBs, RV, etc.CQI与信道编码方式对应关系如下:Table: 4-bit CQI TableTable: Modulation and TBS index table for PDSCH 目前主要采用CQI>=7的比例(CQI大于等于7的比例>=90%)进行考核,用以衡量网络覆盖质量水平。
2.计算公式:CQI优良比(CQI大于等于7的占比)=CQI大于等于7的上报次数/CQI上报总次数*100%3.CQI类型:➢CQI上报模式:周期CQI上报和非周期CQI上报周期CQI如果是固定CQI周期,则CQI周期采用固定值,默认为40ms,如果打开自适应,则CQI周期有20ms、40ms、80ms、160ms。
非周期CQI非周期CQI上报需要eNB主动触发。
进入频选的用户会触发非周期CQI上报,周期为2ms。
➢CQI上报密集度分类:宽带CQI和子带CQI。
宽带CQIUE在所有需要CQI测量的子带(PRB组)内统一测量并上报一个CQI值。
子带CQIUE对eNB配置的各CQI测量子带进行CQI测量后,只将其中M个CQI最好的子带上报给Enb。
➢CQI传输信道:PUSCH传输和PUCCH传输对于没有PUSCH分配的子帧,周期CQI/PMI/RI上报在PUCCH上发送;对于有PUSCH分配的子帧,周期上报以随路信令的方式在PUSCH上发送。
如果周期上报和非周期上报在同一个子帧上发生,那么UE在该子帧只能发送非周期上报。
协议规定,CQI有如下几种格式:CQI and PMI Feedback Types for PUCCH reporting ModesCQI and PMI Feedback Types for PUSCH reporting Modes➢CQI上报机制:在(PA,PB)一定的情况下,终端上报的CQI是根据测量到的SINR来上报(宽带或子带),如下图所示:从图中可以看到,SINR大小直接影响了上报CQI的质量,所以在我们优化的过程中SINR 的由来就显得尤为重要:⏹RS-SINR(RS - Carrier to Interference plus Noise Ratio)●定义:载波干扰噪声比,是指RS有用信号与干扰(或噪声或干扰加噪声)相比强度,路测中由UE测得●在仿真工具CNP中,RS-CINR=服务小区RSRP/(邻接小区RSRP+N),N为热噪声功率二、优化方案从整个原理当中我们分析可得,SINR质量的高低和CQI的高低有直接的强关联,所以在优化思路上,就决定了两个方向,即覆盖方向和参数优化方向。
首先,覆盖方面,因为CQI指数与无线信号质量SINR直接强相关,提升现场无线信号质量,对CQI占比有一定的提升作用,因此在现场要注意RF优化,减少弱覆盖、越区覆盖、重叠覆盖、模三干扰等常见问题,尤其要注意乡镇地区,由于RS功率、下倾角设置都偏大,虽然提升了乡镇地区的信号覆盖,但是部分区域存在重叠覆盖、越区覆盖等情况导致模三干扰的问题。
尽量避免PCI相同小区对打,(扇区接反的时候时常会出现这种问题)。
其次,参数方面,我们主要考虑切换参数、重选参数、功率参数、容量参数及调度方面的参数,在一些特殊场景,参数的调整,可以快速提升用户感知。
本次,主要分析在CQI优化中哪些无线参数对CQI提升效果较好,将在下面逐一分析验证。
CQI优化分析思路见下图:三、参数优化1.切换参数优化1)切换信令流程:对于切换优化,我们要了解切换流程,在此以X2口切换为例:●具体关键步骤如下:➢Source eNodeB根据区域限制信息配置UE的测量过程,并通过RRC重配置消息发送测量控制信息给UE。
UE按照eNodeB下发的测量控制在UE的RRC协议端进行测量配置,并向eNodeB发送RRCConnectionReconfiguration Complete消息表示测量配置完成。
➢UE按照测量配置向eNodeB上报测量报告。
Source eNodeB基于测量报告和无线资源管理信息作出UE切换的判决。
当Source eNodeB认为切换有必要,就确定一个合适的目标小区,请求接入控制目标小区的SourceeNodeB。
➢为了在目标侧为切换预留资源,Source eNodeB向TargeteNodeB发送Handover Request信息,并传送必要的信息,包括:切换原因、目标小区ID、UE上下文信息、SAE承载ID、SAE承载QOS参数、RRC上下文信息等。
目标小区进行资源准入,为UE的接入分配空口资源和业务的SAE承载资源。
➢目标小区资源准入成功后,向Source eNodeB发送Handover Request Acknowledge消息,通知源eNB已在目标eNB中准备好资源。
包括:SAE承载信息。
➢Source eNodeB将切换执行时UE接入目标小区所需的参数生成RRC Connection Reconfiguration消息发送到UE。
主要包括小区ID、载波频率、目标功率等无线资源和物理资源配置等。
➢该消息由源eNB发送给目标eNB,用于在切换过程中发送上行/下行E-RAB 的PDCP SN和HFN状态。
➢与目标小区完成上行同步。
➢UE接收到包含MobilityControlInfo的RRC重配置消息后,中断与Source eNodeB的无线连接,并开始同Target eNodeB建立新的无线连接,在这段时间内,数据传输被中断。
这其中包括下行同步建立、定时提前、数据发送等步骤。
当UE成功接入到目标小区,UE发送RRC连接重配置完成信息到Target eNodeB去指示切换进程对于UE已完成。
2)切换步骤:根据信令流程,我们得知切换“三部曲”,即测量、准备、执行,那么这三步中,就要了解每一步的需求,简单来讲即邻区、门限、RA参数、定时器等。
3)切换问题表现:●切换过早,一般是邻区的信号还不够好或不够稳定,eNodeB就发起了切换,主要有以下几种:☐源小区下发切换命令后,由于目标小区信号质量不佳,UE切换到目标小区发生失败,UE发起RRC重建回到源小区。
这种场景下,UE在切换到新小区随机接入或发送msg3失败导致切换失败,然后UE在源小区发起RRC连接重建。
☐UE虽然成功切换到目标小区但是立即出现下行失步,然后在源小区发起RRC连接重建。
这也是切换过早。
☐UE虽然成功切换到目标小区但在很短时间内(5s)切换到第三方小区,也是切换过早。
●切换过晚,这个问题在实际外场也比较多,主要有以下几种:☐源小区服务质量不好(一般SINR低于-3就会概率性出现切换命令发送失败),UE因为服务小区信号不好没有收到切换命令,或收到切换命令,但随机接入过程失败,UE就发生RRC重建,重建到目标小区,此时由于目标小区已建立上下文,重建可以成功。
☐UE还来不及上报测量报告,源小区的信号已经急剧下降导致下行失步,UE 直接在目标小区发起RRC连接重建,此时由于目标小区无UE上下文,重建被拒绝。
●切换到错误小区:☐UE切换过程中/UE切换后,在源小区/目标小区发生了RLF,在第三个小区发起了重建流程4)优化案例:区无线网络优化中心在喀什开展无线网络优化时喀什基站eNB ID 836882-49小区CQI 较差,分析原因,主要是由于站内切换不及时导致,这点在切换KPI统计中我们发现,源侧RSRP低于目标侧RSRP且满足切换hys+a3offset=3dB的门限要求,由于改动该门限影响小区数较多,所以决定对小区级参数CIO进行优化,从KPI中分析到主要是切换较晚导致,所以需要加速切换,对邻区836882-49的CIO从0->1, 9.11日修改后指标都有一定程度的提升。
在切换过程中,目标小区已满足条件,但迟迟不能触发切换,此时该邻区强信号就会成为干扰导频,致使CQI变差,在DT过程中就会有大量的SINR“拖红”现象,在KPI分析中,主要是等待RRC重配置完成超时,即T304超时,定时器一般不做改动,所以对CIO 优化后,可以有效改善低质问题。