最新lte同频干扰iuv4g全网规划部署新增功能复习课程.docx
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最新lte同频干扰iuv4g全网规划部署新增功能复习课程
LTE解决同频干扰的方法很多:
方法一:
LTE采用OFDM技术,小区内用户的信号都是正交的,各用户之间信号互不干扰,遮掩避免了小区内的干扰
方法二:
加扰,这个2G就有的技术
方法三:
跳频技术,这个2G就有的技术
方法四:
发射端波束赋形:
它的思想就是通过波束赋形技术的运用,提高目标用户的信号强度,同时主动降低干扰用户方向的辐射能量(假如能判断出干扰用户的位置),此消彼长来解决小区间干扰。
方法五:
IRC抑制强干扰技术,当接收端也是多天线的话,就可以利用多天线来降低用户间干扰,其主要原理估计目标基站和干扰基站的信号,通过对接收信号进行加权来抑制干扰。
这个技术目前比较复杂,实际中应用很少采用。
方法六:
也是LTE避免同频干扰的主要、关键技术:
小区间的干扰协调,
基本思想就是以小区协调的方式对资源使用进行限制,包括限制时频资源的可用性,或者限制功率资源可用性来是边缘用户得以区分。
主要分为2种方式,频率资源协调和功率资源协调。
1)频率资源协调:
将频率分为3份,保证边缘用户始终处于异频的状态,从而避免小区间干扰.小区中间用户全部使用频率,而小区边缘的用户则只使用三分之一的频率,从而是覆盖边界形成异频。
当然,这样做牺牲频率资源,也牺牲了平均吞吐量但是保证了边缘的吞吐量。
2)功率资源协调:
和上面的原理一样,也是保证边缘异频,但是是通过功率来控制覆盖实现。
每个小区都会在某一个频率上加强功率,其余2个频率上降低功率,从而使小区边缘的频率不同,实现异频来解决干扰。
基本原理同频率协调,它的好处是频率资源得到了全部的使用,缺点是功率资源没用完,浪费了。
IUV-4G全网规划部署V2.0(公测版)新增功能说明
一、 无线性能优化功能
无线增加网络系统性能优化功能,优化参数配置适配场景参数,达到系统速率性能最优化。
优化参数描述如下:
1. PCI
a) 功能描述:
标识小区的物理层标识号,LTE中终端以此区分不同小区的无线信号,PCI取值范围(0-503),分成168组,每组包含3个小区ID。
b) 配置原则:
共站小区PCI不同且小区PCI之间保证模三不等,本小区与物理同频邻区PCI值保证不等,本小区与物理不同频邻区PCI值保证模三不等。
否则造成干扰,影响系统速率性能。
2. 发射天线端口数目
a) 功能描述:
指示小区当前支持的最大天线端口数,发射分集和空间复用只有在多天线端口配置下才有意义。
b) 配置原则:
根据设备配置情况配置。
3. 物理天线数
a) 功能描述:
指示目前物理配置的天线个数。
b) 配置原则:
根据设备配置情况配置。
4. UE的天线发射模式
a) 功能描述:
配置系统LTE的MIMO天线模式,LTE协议支持7中MIMO模式TM1-TM7。
b) 配置原则:
根据协议中7中TM模式的定义,以及系统制式的情况配置。
不同配置对速率有不同影响。
5. 下行/上行MCS配置
a) 功能描述:
MCS是指LTE系统的调制与编码策略,下行/上行MCS配置是指为系统下行/上行所配置的调制与编码策略。
LTE中速率的配置通过MCS索引值实现。
MCS将所关注的影响通讯速率的因素作为表的列,将MCS索引作为行,形成一张速率表。
所以,每一个MCS索引其实对应了一组参数下的物理传输速率。
具体速率表可以参见LTE协议。
b) 配置原则:
一般良好信道环境(高SINR)采用高调制阶数和高速率的MCS,差的信道环境(低SINR)采用低阶调制和低速率MCS配置,如果MCS配置与当前信道环境不适配,将影响信道容量和系统吞吐量。
6. 下行/上行RB配置
a) 功能描述:
RB是LTE帧结构中的资源块单位,一个资源块带宽由180kHz,由12个带宽为15kHz的子载波组成。
下行/上行RB配置是指系统为小区下行/上行链路配置的最大分配RB数。
b) 配置原则:
LTE协议中规定了不同系统带宽资源下的最大RB资源块个数,LTE分别支持1.4、3、5、10、15、20MHz的带宽,对应的最大RB资源个数分别为:
6、15、25、50、75和100。
7. CFI选择
a) 功能描述:
CFI是控制信道占用下行子帧OFDM的符号数,不同的CFI配置对LTE的小区用户容量有影响。
b) 配置原则:
CFI值配置越大,用户容量越高。
8. 上行干扰抑制开关/集中式干扰协调使能开关
a) 功能描述:
分别指示上行/下行抗干扰能力的开关,但不具体制定降干扰方式。
b) 配置原则:
在用户数达到一定数量,使能抗干扰开关有一定程度降低干扰的作用。
9. 小区参考信号功率
a) 功能描述:
小区参考信号(Reference Signal,RS)功能类似于下行“导频”信号,主要作用是下行信道质量测量和下行信道估计,一般用于终端UE捕获小区信号,小区参考信号功率的配置是指小区用来发送参考信号的功率,这个参数决定了小区覆盖范围。
b) 配置原则:
合适的小区参考信号理论上能刚好覆盖规划的小区范围,信号功率配置过大会带来小区间干扰,配置低会影响系统总吞吐量。
10. 小区参考信号功率
a) 功能描述:
小区参考信号(Reference Signal,RS)功能类似于下行“导频”信号,主要作用是下行信道质量测量和下行信道估计,一般用于终端UE捕获小区信号,小区参考信号功率的配置是指小区用来发送参考信号的功率,这个参数决定了小区覆盖范围。
b) 配置原则:
合适的小区参考信号理论上能刚好覆盖规划的小区范围,信号功率配置过大会带来小区间干扰,配置低会影响系统总吞吐量。
11. 上下行子帧分配配置
a) 功能描述:
LTE TDD中,帧的长度是10s,分成10个长度为1s的子帧。
上行和下行的数据在同一个帧内不同的子帧上传输。
LTE TDD中支持不同的上下行时间配比,可以根据不同的业务类型,调整上下行时间配比,以满足上下行非对称的业务需求。
b) 配置原则:
不同的子帧配比分配给上下行链路的子帧数目不同,从而系统分别分配给上下行链路的吞吐量不同。
12. 特殊子帧配置
a) 功能描述:
LTE TDD子帧结构中包含三个特殊子帧:
DwPTS(downlink pilot time slot),GP(guard period),UpPTS(uplink pilot time slot)。
DwPTS传输的是下行的参考信号,也可以传输一些控制信息。
UpPTS上可以传输一些短的RACH和SRS的信息。
GP是上下行之间的保护时间。
b) 配置原则:
对于5ms周期帧结构中,包括配置0、配置1、配置2和配置6四种特殊子帧配置;对于10ms帧结构中,包括配置3、配置4、配置5和配置7四种特殊子帧配置,,其中有特殊子帧可以传送数据,不同的子帧配置搭配不同的“上下行子帧分配配置”参数,对于系统的吞吐量会有不同影响。
二、 核心网交换机升级为三层交换机
核心网交换机兼容1.0的二层功能,同时支持三层路由功能。
三层交换机的配置请参考PTN配置。
三、 漫游功能
漫游功能模拟在本软件场景中,千湖/百山市用户在万绿市进行注册上网,或者万绿市用户迁移到千湖/百山市进行注册上网的情况。
以第一种场景为例,当用户从千湖市迁移至万绿市时,万绿MME能够根据千湖用户的IMSI号码确定归属HSS为千湖HSS,同时万绿MME与千湖HSS之间有可达的diameter连接,当以上两个条件都满足,漫游成功,否则漫游失败。
漫游配置:
1、 漫游地MME配置到归属地HSS的Diameter连接
2、 漫游地MME与归属地HSS路由通
初中化学课听课记录中学化学评课笔记
听课时间:
2010年9月24日,第二节。
听课地点:
C159教室
听课年级:
九年级
听课班级:
C159
听课学科:
化学
上课教师:
廖建红
上课内容:
课题3制取氧气(第一课时)
教学过程记录:
教师:
提出问题
1、请同学们描述一下氧气的物理性质。
2、氧气有哪些化学性质?
3、根据氧气的性质说明氧气有何重要用途。
师生归纳引入:
氧气有很多重要用途,那你们想知道氧气是如何制得的吗?
教师:
你认为有哪些方法可以获得氧气?
学生:
讨论交流
教师演示:
展示实验室制取氧气的药品:
过氧化氢溶液、高锰酸钾、氯酸钾、二氧化锰,学生观察颜色和状态。
学生演示,教师指导:
1、在试管中加入约5ml5%的过氧化氢溶液,用带火星的木条伸入试管。
观察:
木条没有燃烧。
师生分析原因:
①无氧气放出②有氧气放出,但是量太少,不足以让木条复燃。
2、向上述试管加入少量二氧化锰,用带火星的木条伸入试管。
观察:
木条复燃
师生分析原因:
①过氧化氢和二氧化锰发生反应,有氧气生成。
②二氧化锰没有参与反应,但它是过氧化氢发生化学变化的条件,也可能是促进者。
重新加入过氧化氢溶液:
观察:
①木条复燃②试管底部二氧化锰的量好象没有变化
师生分析原因:
二氧化锰没有参与反应,它不是反应物,它的量如果用精密仪器称量,我们会发现并没有发生变化,且还可继续使用,说明二氧化锰的质量、化学性质并没有改变。
学生活动:
学生阅读教材,进行小结。
催化剂:
在化学反应里能改变其他物质的化学反应速率,而本身的质量和化学性质在反应前后都没有发生变化的物质,也叫触媒。
例:
汽车排气管有一个尾气处理装置,里面加入了一种催化剂,使会污染空气的一氧化碳和一氧化氮反应生成了无污染的氮气和二氧化碳。
催化作用:
催化剂在化学反应中所起的作用。
催化剂用途:
老师强调:
1、改变(加快或减慢)速率,不能片面说是加快。
2、二氧化锰对过氧化氢(氯酸钾)的分解是有催化作用,但不是专做催化剂的。
3、催化剂不能增大或减少生成物质量。
学生实验探究: