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2013年部分省份LTE参数规划


2013 年部分省份 LTE 参数规划
1 规划参数设置 1)工作频段:2570-2620 MHz 2)系统带宽:20M 3)基站 RF 单元:5W - 8Tx RRH 4) CRS 单 RE 功率:12.2dB 5) Cyclic Prefix:Normal 6)天线增益: ? 基站广播信道:16.5dBi ? 终端:0dBi 7)终端发射功率:23dBm 8)噪声因

子: ? 基站:3dB ? 终端:7dB 9)发射天线馈线、接头和合路器损耗[dB] ? 基站: 0.5dB。 ? 终端: 0dB。 10)天线配置 ? 下行:8Tx-2Rx ? 上行:1Tx-8Rx 11)天线赋形增益:5dB 12)上下行时隙配置: ? D频段:2:2 1 - DSUUD-DSUUD ? F频段:1:3 2 - DSUDD-DSUDD 13)特殊时隙配置: ? D频段:Subframe Format 7 10:2:2 ? F频段:Subframe Format 5 3:9:2 14) PUCCH 配置 PRBs 数:8 15) CFI 固定为 2 16) PRACH 前导格式:室外格式 0,室分格式 4 17)小区边缘用户速率 ? D频段:上行不低于 384kbps,下行 1Mbps ? F频段:上行不低于 256kbps,下行 1Mbps 18) BLER:10% (第一次传输) 19)信道模型:Enhanced Pedestrian A 5 Hz 20)传播模型: Cost 231 two slope(2.6G 频段) 21)人体损耗:0dB 22)热噪声密度 ? 取为-174 dBm/Hz。

4 23)基站接收灵敏度:-130dBm@15kHz 24)天线传输模式:自适应(TM2/3/7/8) 25) HARQ、AMC 模式:启用 HARQ,AMC 支持 QPSK/16QAM/64QAM 26)终端类型: CLASS3 (23dBm) , CAT3 (不支持 4×4MIMO,上行不支持 64QAM, TB 块小) 2 频点设置 2.1 宏站 ? F频段宏基站单载波站点(20MHz) :使用 1880-1900MHz,频点号 38350; ? D频段宏基站单载波站点(20MHz) :使用 2595-2615MHz,频点号 38100; ? D频段宏基站双载波站点(2×20MHz) :使用 2575-2615MHz,频点号 37900,38100; ? D频段街道站(20MHz) :使用 2575-2595MHz,频点号 37900; 2.2 室分 ? E频段作为本期 TD-LTE 扩大规模试验网室内分布系统的主要使用频段,使用 2330-2370MHz 共 40MHz 频率。在有特殊需求的场景可以使用 F 频段(1880-1900MHz) 共 20MHz 频率。 ? E频段原则上 O1 (载波带宽 20MHz) 配置小区使用 2350-2370MHz (频点号 39250) 频 率,在室内小区间异频组网场景,容量需求较高时相邻小区可分别使用 2350-2370MHz (频点号 39250)和 2330-2350MHz(频点号 38950)频率。 3 时隙设置 3.1 宏站 TD-LTE D 频段宏基站根据上行业务需求情况可全网将业务子帧配置为 2:2,特殊子帧配 置为 10:2:2;TD-LTE F 频段宏基站业务子帧配置为 1:3,特殊子帧配置为 3:9:2; 3.2 室分 TD-LTE 室内分布系统原则上业务子帧配置为 1:3(UL:DL) ,特殊子帧配置为 10:2:2 (DwPTS:GP:UpPTS) ,上行业务需求大的场景可将业务子帧配置为 2:2(UL:DL) ,特 殊子帧配置为 10:2:2(DwPTS:GP:UpPTS) 。 5 4 无线参数规划 考虑到当前宏站和室分系统采用不同的频段,对于宏站应按 3 个小区成组,30 或 90 小区 成簇的方式进行参数规划; 对于室分小区应按 3 个小区成组, 整个物业点 (可能含多个小区) 成簇的方式进行参数规划。 4.1 PCI 规划 PCI 总数有 504 个,分为 168 组,每组有 3 个,其中组号对应为辅同步序列 SSS,组内本地 号对应为主同步序列 PSS,PCI 规划应遵循以下的一些原则: 室内外采用异频组网,PCI 独立分配。同站同方向 F/D 小区建议采用相同的 PCI。 同一基站的 PCI 建议连续规划(即按自然序列号依次分配) ,初始 PCI 规划时,PCI 模 3 可与小区序列保持一定的规律性(如第一小区模 3 为 0,第二小区模 3 为 1,第三小区模 3 为 2) , 可为优化预留 10~20% 的 PCI。 除此之外,由于 PCI 被用于决定小区中 PSS、 RS 和 PCFICH 等信号的频域位置,因此规划 时还应考虑如下的一般性原则:

? 避免相同的 PCI 分配给邻区; ? 避免模 3 相同的 PCI 分配给邻区,规避相邻小区的 PSS 序列相同,或规避双端口小 区 RS0 和相邻另一双端口小区 RS1 信号之间的频域位置相同; ? 避免模 6 相同的 PCI 分配给邻区,规避相邻小区 RS0 信号的频域位置相同; ? 避免模 30 相同的 PCI 分配给邻区,规避相邻小区的 SRS 和 DM RS 频域位置相同; ? 规避模 50 相同的 PCI 分配给邻区,规避相邻小区的 PCFICH 频域位置相同。 4.2 RS 序列规划 DM-RS 序列共有 30 组,考虑到相邻小区间的 RS-PUSCH/PUCCH 干扰比 RS-RS 干扰要来 得严重,因此规划时应优先考虑相邻小区间的 RS-PUSCH/PUCCH 隔离度要求。由于本阶段 设备暂不支持序列跳变模式,因此设备中应明确禁用 DM-RS 序列跳变。具体规划要求: ? UL DM -RS 先按小区做 PCI 的 Mod3 规划,再用 Δss(诺西设备为参数 grpAssignPUSCH)来使得属于同一个站点小区的 u 值相同,并使各站点 u 值符合 Mod30 的要求,而同站的各小区使用 CS(循环位移)来规避 DM-RS 的冲突,每 个位移的步长为π /3。每个簇由 90 个小区构成。 ? 网络初期 UL SRS 采用全带宽(96PRB) ,20ms 的配置,并建议与 PCI 相关联, 各小区 23 mod PCI n S SR ? ?) ( ,使同站的各小区间隔为 2。 ? 为避免大规模组网时的网内干扰,DL RS 初始状态不采用 boost 方式,即 PA=0,PB=1,使得所有 RE 的功率都相同。后期根据覆盖需求(提高用于承载数据 信道的功率)可考虑将宏站和双路室分优化为 PA=-3,PB=1。 6 4.3 PRACH 序列规划 本阶段暂不考虑远距离覆盖和高速覆盖的要求,具体规划要求: 4.3.1 宏小区 ? 宏站上下行时隙配比为 2:2,PRACH 的前导格式为 0,每帧(10ms)1 个 RACH, 可用的 PRACH 配置索引为 3-5,不采用频率偏移,同站各扇区采用不同的配置索引, 即第 1 扇区=3,第 2 扇区=4,第 3 扇区=5。 ? 覆盖最大距离为 12.1km,PRACH 前导序列生成使用的零相关配置索引为 11,对应 的循环移位数 NCS 有 93 个,每个小区需要 8 个 ZC 根序列来生成 64 个前导序列, ZC 根序列的复用度为 104 个小区,与每个簇 90 个小区数量相当。 4.3.2 室分小区 ? 室分上下行时隙配比为 1:3, PRACH 的前导格式为 4,每帧(10ms) 1 个 RACH, 可 用的 PRACH 配置索引为 51-52。如共站有第三个扇区,可以 51 和 52 间隔穿插使用, 也可以考虑使用频率偏移。 ? 覆盖最大距离为 1.4km,考虑到室分系统中相干带宽较大,快衰落效应强,为保证 更好的接入性,需要更多的 PRACH 前导序列,故而 PRACH 前导序列生成使用的零 相关配置索引为 6,对应的循环移位数 NCS 有 15 个,每个小区需要 8 个 ZC 根序列 来生成 64 个前导序列,ZC 根序列的复用度为 17 个小区。 4.3.3 ZC 根序列逻辑索引号分配

? 紧邻小区应分配不同的 ZC 根序列逻辑索引号,簇内的小区应根据 u 值和位移值对 839 个根序列逻辑索引号做连续顺序分配。每个小区的第一个索引号为(u*3+CS)*8。 4.4 TA 规划 ? 目前三个网络的覆盖范围:TDS LAC > GSM LAC > TDL TAC; ? 寻呼容量考虑的因素有: PDCCH 的寻呼负荷、 PDSCH 的寻呼负荷、寻呼阻塞要求、 eNB 寻呼负荷以及 MME 的最大寻呼能力。从目前的设备能力来看,主要受限于 eNB 的 CPU 处理能力,建议不高于 350pages/s(具体需与相关设备厂家确认) ; ? 建网初期每个 TA list 暂时仅包含 1 个 TAC; ? 每个 eNodeB 所属的多个小区必须属于同一个 TA,每个小区属且仅属于一个 TA; 7 ? 一个 TA 属且仅属于一个 MME,建网初期 TA 的范围可尽可能大,每个 TA 建议包 含的 eNodeB 数量不超过 100 个; ? 目前比较明确采用简单互操作模式:语音业务优先 CSFB 到 GSM 网络,数据业务优 先简单重选到 TD 网络。为保证语音业务的使用感知,规划时应优先保证 TA list 区 和 GSM LAC 区对齐。当前可参照 1 个 TA list 区= 1 个 GSM LAC 区=1 个 TDS LAC 区的大小来规划。 ? 其余原则与 LAC 规划相同,TA 边界线不与交通干线平行,不穿过密集业务区。 ? 相应的寻呼参数,请参见 5.4 节。 4.5 容量规划 ? 循环前缀 CP=NORMAL; ? PDCCH的符号数设定为 2 个 Symbol(CFI=2),对应 55 个 CCE,在每用户平均占用 3 个 CCE(50%加扰)的情况下,单个小区可同时调度 18 个用户。同时开启 CCE 自适应。 ? PUCCH信道最大资源块不超过 8 个 PRB, 建议后期随着用户数量的增加, 该资源块数 量可以进行相应调整。 ? 小区最大 RRC 连接数>=140, 小区最大激活用户数>=120, 小区最大激活 DRB 数>=720; ? Non -GBR 的 DRB 上下行最小速率 64kbps, GBR 业务在上下行方向可以占用的 PRB 最 大比例[50%, 75%]; 5 无线参数优化 5.1 天线传输模式 A、TM 配置:八天线宏站采用 TM2/3/7/8 自适应,其他宏站采用 TM2/3 自适应,室分双 通道采用 TM2/3 自适应,单通道采用 TM1; B、模式切换: 模式切换过程中用户面有一定的中断时间,引入过多的传输模式会造成切换门限间距过 小,切换频繁,平均吞吐量反而降低,时延和抖动指标变差,因此要求用模式内单双码子的 切换代替模式间切换。传输模式的切换顺序(信号质量从好到差) ? 不支持 TM8:TM3(SDM)->TM3(SFBC)->TM7 ? 支持 TM8:TM3(SDM)->TM3(SFBC)->TM8(双流)->TM8(单流) 8 5.2 重选/切换策略 当前网络仅考虑 LTE 宏站和室分双层组网方式,宏站 D/F 可能采用插花方式做单层网覆

盖,测量报告采用事件触发方式,要求 RSRP 和 RSRQ 均上报,以 RSRP 作切换参考测量项。 5.2.1 重选 ? 宏站无论是否同/异频均同优先,最低接入电平=-130dBm(建网初期保证 LTE 覆盖范 围足够广、深),起测门限=最低接入电平+6dB,重选迟滞=3dB(重叠覆盖度高的区 域可略大,室分和高速可略大),重选定时器时长=2s; ? 室分间采用同优先级,室分与宏站间采用邻区低优先,本小区门限=CDF95%+2dB, 邻小区门限>=8dB;建议室分的最低接入电平=-120dBm。 5.2.2 同频切换 采用 A3 事件,偏移值=1~2dB,迟滞=1~2dB,触发持续时间=320ms(重叠覆盖度高的区 域可略大,室分和高速可略大),测量周期=密集城区 1024ms /一般城区 640ms; 5.2.3 异频切换 ? 宏站间采用 A2+A3 事件,A2 起测门限对应切换的测量报告上报时的 RSRP+2dB, A3 切换点比起测点电平高 3dB,即目标小区要比服务小区电平高 8dB;其中“测量 报告上报时的 RSRP(A2 事件 RSRP 门限)”建议设置为-90~-95dBm。 ? 与室分有关 A2+A5 事件,A2 起测门限=@CDF95%+2dB,A5 服务小区电平=“A2 起测门限”且目标小区电平高于服务小区电平 8dB;其中“测量报告上报时的 RSRP(A2 事件 RSRP 门限)”建议设置为-90~-95dBm。 ? Gap=80ms ; 5.3 功控 A、基本功率设置要求:对于 8 通道场景,每通道=5w;对于 2 通道场景,每通道=20w; B、下行功控:原则上要求各 RE 的功率均相同,全网不开启 RS Boost 方式,即下行控制 信道 PHICH/PCFICH/PSS/SSS 均不使用 Boost 增大发射功率,在站间距大,覆盖不足的地方为 增强覆盖可在不影响重叠覆盖度前提下使用; C、上行功控:要求开启上行链路开环功控,各主要信道期望接收功率 P0/Alpha: PRACH=[-95,-105dBm]/[0.8,1], PUCCH=[-90,-100dBm]/[0.8,1], PUSCH=[-85,-95dBm]/[0.8,1]; 暂时不考虑关闭闭环功控(即不开启根据不同 MCS 格式的差异调整 UE 发射功率的开关) ; 9 功控调整步长设置为 2~4dB。 5.4 寻呼 参数名称可选配置推荐配置 Paging DRX Cycle 32、64、128、256 帧 128(1.28 秒) nB 4T,2T, T, 1/2T, 1/4T, 1/8T, 1/16T, 1/32T T(T 为一个 DRX 周期包 含的帧数) maxNoOfPagingRecords 16 5.5 其他 A、 调度方式为 PF,BSR 周期=5ms,SR 周期=20ms, 采用宽带 CQI 上报周期可选 20 或 40ms, RI 周期设定为 CQI 周期的{8, 16, 32}倍, 允许使用的 MCS 范围为[0, 28], 允许使用的 CQI 范围 为[0, 15]。 B、默认承载 QCI=9; C、加密算法 EEA 暂时不用;eNB 要求能支持加密和完整性算法协商,并按照 EIA2->1->0 降级支持;对于不能协商功能的 eNB,可以将完整性保护算法设置为 Snow-3g(EIA1);

D、PDCP 丢弃定时器=1500ms; E、TA 调整定时器=2560ms; F、SRB 采用 AM,DRB 推荐优先采用 AM(缓解切换掉坑问题) ; G、HARQ 重传最大次数 3,BLER<10%; 5.6 功能开启 A、ICIC 和 FSS 暂不打开; B、PDCCH CCE 自适应开启; C、上行干扰抑制算法启用 MRC 或 IRC(SNR 差)-MRC(SNR 好)自适应; D、主动迁移用户到空闲态开启,且定时器=30s; E、下行 MU-MIMO 暂不使用,启用上行 MU-MIMO; F、开启流控算法; G、开启(增强)接纳控制算法; 5.7 无线定时器 参数取值 preambleTransMax 10 T300(ms) 1000 T301(ms) 600 10 T302(ms) T304(ms) T310(ms) T311(ms)

5000 500 1000 1000

N310(次) 20 N311(次) 1 A、接入类:最大初始接入时延(UE 从 Idle 转 Active,经历一次 T300 超时失败)为 12816ms(包括 NAS 层 T3411 定时器 10s) ,定点实测平均接入时延 191.4ms,拉 网实测平均接入时延 765ms,定点实测接入成功率 99.12%; B、掉线类:最大拆链时延 6600ms,实测下行平均拆链时延 4593.9ms,实测上行平均 拆链时延 2522ms,实测下载平均拉远距离 1272.8m,实测上传平均拉远距离 1357.7m,实测上下行拉远距离 1240.7m; C、切换类:最大切换中断时延 2100ms,实测平均切换时延 30.87ms,实测切换成功 率 100%。 6 标识参数分配 6.1 参数子集 序列码总数 Set A Set B Set C Set D Set E Set F 扰码 64 0..10 11..20 21..31 32..42 43..52 53..63 PCI 504 0..83 84..167 168..251 252..335 336..419 420..503 6.2 地市分类 11 6.3 标识号使用原则 6.3.1 地市边界 在边界处只能使用优先的编号(涂色色块) 。

6.3.2 地市内部 在非边界处可使用全部的编号;如一个地市内部有多种设备,建议在地市内部为不同设 备做划段分配。 以福州和厦门编号资源分配为例: 编号大唐/普天诺西备注 PCI 0-252 253-504 考虑到 PCI 资源较为紧张,各地最好站在 全网的高度统一分配。 u 值 0-14 15-29 资源相对充裕,尽量分段使用。 PRACH 格式 0 根序列逻辑编号 0-400 401-839 资源相对充裕,尽量分段使用。 PRACH 格式 4 根序列逻辑编号 0-70 71-137 一般不会有重叠覆盖,通常不需要分段 使用。 7 附录:修订历史 版本号修订时间修订原因修订人 V1.0 2012 年 11 月 30 日创建文档,确定对频 点、时隙、PCI、RS 和 PRACH 参数的统 一规划要求 编写:赵飞龙 参与讨论人员:苏叶 飞、邓长辉、苏金旭、 赵昊昱 12 V2.0 2013 年 3 月 4 日根据《中国移动 2013 年 LTE 网络优化指导 意见》V1.0 版进行修 订 赵飞龙 V3.0 2013 年 7 月 8 日参与讨论人员:赵飞 龙、王希、方乐明、 苏叶飞、盖平 V3.4 2013 年 11 月 26 日修订了 TA 规划和 PRACH RS 序列规划 赵飞龙


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