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諾基亞LTE提升優(yōu)化專題培訓

課程編號:40855

課程價格:¥21000/天

課程時長:5 天

課程人氣:340

行業(yè)類別:行業(yè)通用     

專業(yè)類別:管理技能 

授課講師:李盼星

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
有良好LTE網(wǎng)絡基礎的中高級網(wǎng)絡規(guī)劃及優(yōu)化人員

【培訓收益】


一、深度覆蓋優(yōu)化
深度覆蓋介紹
業(yè)務與網(wǎng)絡厚度的矛盾
投資的有效性
場景化解決方案
網(wǎng)絡設備和覆蓋技術介紹
室外基站主設備類型
Relay
微基站設備類型
設備選型
設備的放置
3D柵格結合MR數(shù)據(jù)分析
DAS+PRRU+綜合解決方案
Vowifi技術介紹
場景化解決方案
居民區(qū)深度覆蓋
•室內(nèi)外協(xié)同
•宏基站室外覆蓋
•室外分布系統(tǒng)
•小基站室內(nèi)補盲
•室內(nèi)分布系統(tǒng)
別墅區(qū)
•室外宏站覆蓋
•室外分布系統(tǒng)+小基站偽裝
密集商圈
•宏微協(xié)同
•基站選型
•天線選型和位置
•覆蓋案例和場景
大型場館
•大型場館分布系統(tǒng)
•用戶容量估算
•分布設計原則和類型
•天線布放和設備選型
其他場景
•高層住宅
•城中村
•道路補盲
•隧道
二、LTE多網(wǎng)協(xié)同專題(課時0.5天)
2G、4G和5G共網(wǎng)建設策略分析
站址問題
天饋利用問題
頻率規(guī)劃、干擾共存問題
TD-LTE載波時隙配比問題
TD-LTE網(wǎng)絡指標要求
室內(nèi)室外協(xié)同組網(wǎng)
TD-LTE與其他網(wǎng)絡間的互操作
Intra-3GPP系統(tǒng)結構
TD-LTE系統(tǒng)間互操作背景及需求
TD-LTE系統(tǒng)間互操策略
數(shù)據(jù)業(yè)務互操作方案及分析
E-UTRAN 與 UTRAN互操作
小區(qū)重選
E-UTRAN到UTRAN重定向
PS切換
UTRAN -> E-UTRAN互操作
E-UTRAN 與 5G的聯(lián)合組網(wǎng)與互操作
三、LTE多頻段組網(wǎng)專題(課時0.5天)
多頻段的干擾問題
多頻段干擾產(chǎn)生的機理
系統(tǒng)間干擾的類型
干擾計算時考慮的因素
LTE系統(tǒng)與MMDS潛在干擾
多頻段的波導干擾
多頻段融合組網(wǎng)
LTE的載波聚合
多頻段的資源調(diào)度
多頻段的覆蓋均衡
四、LTE語音質(zhì)量感知優(yōu)化專題(課時0.5天)
VOLTE的語音編碼方案
VoLTE特性參數(shù)
時間周期
速率
負載凈荷
QoS/PCC
無線側功能介紹
QCI
RLC層
IP頭壓縮
半持續(xù)/延遲調(diào)度
TTI bundling
DRX
VOLTE的覆蓋
ROHC
功控優(yōu)化
COMP
RLC分段
 VOLTE網(wǎng)絡指標
資源占用類指標
語音質(zhì)量類
KPI指標類
LTE語音業(yè)務信令流程消息解析
LTE UE 附著過程消息解析
LTE IMS 承載建立過程消息解析
IMS注冊流程消息解析
IMS回話流程消息解析
IMS會議電話流程消息解析
優(yōu)化案例介紹
注冊案例
切換案例
接通案例
掉話案例
時延優(yōu)化案例
語音質(zhì)量優(yōu)化案例
終端及業(yè)務功能測試案例
五、高速組網(wǎng)方案與優(yōu)化
高速高鐵場景優(yōu)化準備工作
勘測信息收集
檢查站點狀態(tài)、基本參數(shù)
列車拉網(wǎng)測試
高鐵參數(shù)規(guī)劃檢查
高鐵優(yōu)化思路
優(yōu)化手段
•RF天饋調(diào)整
•參數(shù)優(yōu)化調(diào)整
RF優(yōu)化
•固化主服務小區(qū)
•控制鄰區(qū)干擾
•合理設置切換帶
參數(shù)優(yōu)化
•TA調(diào)整
•Prach根序列規(guī)劃
•開啟SRS
•SPS/TTB關閉
•開啟高速小區(qū)
•移動性參數(shù)調(diào)整
下行優(yōu)化手段
•SIB消息包優(yōu)化
•多用戶小包降價增強
•下行CQI自適應步長
•PDCCH BLER目標調(diào)整
上行優(yōu)化手段
•Prach 頻域位置自適應
•上行IBLER自適應
•PUSCH占用PUCCH的資源
•預調(diào)度打開減小Ping時延
高鐵優(yōu)化新技術
•下行預糾偏
•低速用戶遷出
•高速用戶遷入
•頻域交疊公專網(wǎng)協(xié)同
優(yōu)化案例
站臺覆蓋場景-列舉xxxx作為案例說明
 “XXXX”大站專網(wǎng)銜接優(yōu)化案例
 “XXXX新區(qū)”小型站專網(wǎng)銜接優(yōu)化案例
YYYY RL站點南側覆蓋偏弱
小區(qū)交界處覆蓋場景
ZZZZ RL站點南側覆蓋偏弱
高鐵測試TAC更新失敗優(yōu)化案例
現(xiàn)象描述
原理分析
處理過程
總結建議
六、LTE網(wǎng)絡評估和優(yōu)化(課時2天)
1.評估體系介紹
 覆蓋類指標
RSRP
SINR
覆蓋率
呼叫建立類指標
RRC鏈接建立成功率
ERAB建立成功率
無線接通率
呼叫保持類指標
無線掉話率
ERAB掉話率
移動性管理指標
 eNB切換成功率
X2接口切換成功率
S1接口切換成功率
系統(tǒng)間切換成功率
時延類指標
Idle到Active轉換時延
Attach時延
用戶面時延
切換中斷
2.LTE資源調(diào)度
資源調(diào)度概述
調(diào)度定義
調(diào)度模式
調(diào)度策略
下行資源調(diào)度
下行調(diào)度器介紹
下行調(diào)度基本功能和輸出
下行調(diào)度流程和相關參數(shù)
上行資源調(diào)度
上行調(diào)度器介紹
上行調(diào)度基本功能和輸出
上行調(diào)度流程和相關參數(shù)
3.LTE物理層信令和相關參數(shù)
LTE承載業(yè)務模式和標識
承載結構和類型
承載內(nèi)容
其他承載方式
終端狀態(tài)
小區(qū)內(nèi)UE標識
核心網(wǎng)UE標識
LTE物理層過程
小區(qū)搜索流程
對頻率的搜索
和小區(qū)的同步
接收系統(tǒng)消息
進入空閑狀態(tài)
隨機接入進程
接收到的隨機接入?yún)?shù)
發(fā)送PRACH進行接入
接入碰撞的解決
Attach流程
接口協(xié)議棧
協(xié)議棧功能
協(xié)議層狀態(tài)
鏈接管理概述
信令消息
RRC鏈接流程及關鍵參數(shù)
尋呼
尋呼觸發(fā)
尋呼機制
尋呼參數(shù)配置
尋呼流程
LTE網(wǎng)絡參數(shù)和計時器
小區(qū)選擇與重選參數(shù)
切換控制參數(shù)
功控類參數(shù)
計時器參數(shù)
接入性時延
保持性時長
無線鏈路失敗
4.物理層過程問題定位方法和案例分析
接入問題定位優(yōu)化方法
隨機接入失敗常見的原因
隨機接入在UE側的log
E-RAB建立失敗話統(tǒng)統(tǒng)計
E-RAB建立失敗在空口信令的表現(xiàn)
E-RAB建立失敗在SI接口信令的表現(xiàn)
E-RAB CHR日志分析
傳輸側及核心網(wǎng)問題
切換問題定位優(yōu)化方法
切換失敗判斷
UE側信令或測量報告丟失
基站側信令或測量報告丟失
UE側和基站側鄰區(qū)漏配信令報告
UE側和基站側切換不及時信令報告
UE側和基站側乒乓切換信令報告
掉線問題定位優(yōu)化方法
掉線問題定位
CHR原因統(tǒng)計
CHR常見釋放原因
TOP用戶分析
吞吐量問題定位優(yōu)化方法
吞吐量異常定位
后臺判斷調(diào)度次數(shù)不足
UE側判斷RB調(diào)度不足
S1接口判斷開戶速率
后臺監(jiān)測用戶數(shù)量
終端和后臺監(jiān)測干擾
后臺參數(shù)問題
前后臺工具使用方法
二、5G網(wǎng)絡關鍵技術
大規(guī)模天線
技術原理
典型應用場景
3D-MIMO中波束成形傳輸方案
3D-MIMO 中的導頻設計
3D-MIMO中的資源分配
3D-MIMO中的射頻和基帶原理
超密集組網(wǎng)
調(diào)制解調(diào)和編碼
高階QAM調(diào)制
Polar碼
LDPC碼
新型多址技術
CP-OFDM載波
非正交多址
第三部分5G頻譜與高頻率模型
頻譜分配
4G頻譜的分配
5G頻譜的挑戰(zhàn)
授權頻段和非授權頻段
6G-30GHz的實驗進展
30GHz以上的毫米波
毫米波系統(tǒng)的設計驗證
毫米波信道傳播特性
波束成形算法
毫米波原型系統(tǒng)及測試結果
頻譜分配策略與挑戰(zhàn)
傳統(tǒng)靜態(tài)頻譜分配
動態(tài)頻率分配
頻譜接入與共享
高頻信道模型
建模需求和傳播場景
穿透損耗表
METIS信道模型
6GHz的傳播模型和覆蓋
28GHz的傳播模型和覆蓋
高頻組網(wǎng)性能評估
四、5G的網(wǎng)絡架構
5G網(wǎng)絡形態(tài)和趨勢
新型網(wǎng)絡架構
新技術的引入
5G核心網(wǎng)絡NGC
5G網(wǎng)絡對WDM/OTN承載的需求
5G的基站設備
SDN和NFV介紹
SDN發(fā)展里程碑
SDN架構
SDN相關組織
NFV的概念和理念
NFV應用的4個挑戰(zhàn)
CDN在5G網(wǎng)絡的應用
MEC技術介紹
背景介紹
基于MEC的本地分流技術
MEC本地分流測試
5G MEC研究內(nèi)容
5G網(wǎng)絡架構研究的進展
運營商對網(wǎng)絡架構演進的考慮
CU/DU架構的分離
無線網(wǎng)絡虛擬化
五、5G網(wǎng)絡的空中接口
5G的層級功能劃分
RRC層
PDCP層
RLC層
MAC層
物理層
 幀結構
帶寬配置
子幀格式
資源格式
5G的物理層信道與信號
下行信道與信號
上行信道與信號
PCI和RS
六、5G組網(wǎng)關鍵考慮因素
基站建設
5G覆蓋能力
SA 與 NSA建網(wǎng)能力對比
SUL分析
5G語音方案
CU/DU部署
5G室內(nèi)分布建設
現(xiàn)有室分解決方案介紹
現(xiàn)有室分的5G改造方案
5G室分發(fā)展的主流方向 

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