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诺基亚LTE提升优化专题培训

课程编号:40855

课程价格:¥21000/天

课程时长:5 天

课程人气:200

行业类别:行业通用     

专业类别:管理技能 

授课讲师:李盼星

  • 课程说明
  • 讲师介绍
  • 选择同类课
【培训对象】
有良好LTE网络基础的中高级网络规划及优化人员

【培训收益】


一、深度覆盖优化
深度覆盖介绍
业务与网络厚度的矛盾
投资的有效性
场景化解决方案
网络设备和覆盖技术介绍
室外基站主设备类型
Relay
微基站设备类型
设备选型
设备的放置
3D栅格结合MR数据分析
DAS+PRRU+综合解决方案
Vowifi技术介绍
场景化解决方案
居民区深度覆盖
•室内外协同
•宏基站室外覆盖
•室外分布系统
•小基站室内补盲
•室内分布系统
别墅区
•室外宏站覆盖
•室外分布系统+小基站伪装
密集商圈
•宏微协同
•基站选型
•天线选型和位置
•覆盖案例和场景
大型场馆
•大型场馆分布系统
•用户容量估算
•分布设计原则和类型
•天线布放和设备选型
其他场景
•高层住宅
•城中村
•道路补盲
•隧道
二、LTE多网协同专题(课时0.5天)
2G、4G和5G共网建设策略分析
站址问题
天馈利用问题
频率规划、干扰共存问题
TD-LTE载波时隙配比问题
TD-LTE网络指标要求
室内室外协同组网
TD-LTE与其他网络间的互操作
Intra-3GPP系统结构
TD-LTE系统间互操作背景及需求
TD-LTE系统间互操策略
数据业务互操作方案及分析
E-UTRAN 与 UTRAN互操作
小区重选
E-UTRAN到UTRAN重定向
PS切换
UTRAN -> E-UTRAN互操作
E-UTRAN 与 5G的联合组网与互操作
三、LTE多频段组网专题(课时0.5天)
多频段的干扰问题
多频段干扰产生的机理
系统间干扰的类型
干扰计算时考虑的因素
LTE系统与MMDS潜在干扰
多频段的波导干扰
多频段融合组网
LTE的载波聚合
多频段的资源调度
多频段的覆盖均衡
四、LTE语音质量感知优化专题(课时0.5天)
VOLTE的语音编码方案
VoLTE特性参数
时间周期
速率
负载净荷
QoS/PCC
无线侧功能介绍
QCI
RLC层
IP头压缩
半持续/延迟调度
TTI bundling
DRX
VOLTE的覆盖
ROHC
功控优化
COMP
RLC分段
 VOLTE网络指标
资源占用类指标
语音质量类
KPI指标类
LTE语音业务信令流程消息解析
LTE UE 附着过程消息解析
LTE IMS 承载建立过程消息解析
IMS注册流程消息解析
IMS回话流程消息解析
IMS会议电话流程消息解析
优化案例介绍
注册案例
切换案例
接通案例
掉话案例
时延优化案例
语音质量优化案例
终端及业务功能测试案例
五、高速组网方案与优化
高速高铁场景优化准备工作
勘测信息收集
检查站点状态、基本参数
列车拉网测试
高铁参数规划检查
高铁优化思路
优化手段
•RF天馈调整
•参数优化调整
RF优化
•固化主服务小区
•控制邻区干扰
•合理设置切换带
参数优化
•TA调整
•Prach根序列规划
•开启SRS
•SPS/TTB关闭
•开启高速小区
•移动性参数调整
下行优化手段
•SIB消息包优化
•多用户小包降价增强
•下行CQI自适应步长
•PDCCH BLER目标调整
上行优化手段
•Prach 频域位置自适应
•上行IBLER自适应
•PUSCH占用PUCCH的资源
•预调度打开减小Ping时延
高铁优化新技术
•下行预纠偏
•低速用户迁出
•高速用户迁入
•频域交叠公专网协同
优化案例
站台覆盖场景-列举xxxx作为案例说明
 “XXXX”大站专网衔接优化案例
 “XXXX新区”小型站专网衔接优化案例
YYYY RL站点南侧覆盖偏弱
小区交界处覆盖场景
ZZZZ RL站点南侧覆盖偏弱
高铁测试TAC更新失败优化案例
现象描述
原理分析
处理过程
总结建议
六、LTE网络评估和优化(课时2天)
1.评估体系介绍
 覆盖类指标
RSRP
SINR
覆盖率
呼叫建立类指标
RRC链接建立成功率
ERAB建立成功率
无线接通率
呼叫保持类指标
无线掉话率
ERAB掉话率
移动性管理指标
 eNB切换成功率
X2接口切换成功率
S1接口切换成功率
系统间切换成功率
时延类指标
Idle到Active转换时延
Attach时延
用户面时延
切换中断
2.LTE资源调度
资源调度概述
调度定义
调度模式
调度策略
下行资源调度
下行调度器介绍
下行调度基本功能和输出
下行调度流程和相关参数
上行资源调度
上行调度器介绍
上行调度基本功能和输出
上行调度流程和相关参数
3.LTE物理层信令和相关参数
LTE承载业务模式和标识
承载结构和类型
承载内容
其他承载方式
终端状态
小区内UE标识
核心网UE标识
LTE物理层过程
小区搜索流程
对频率的搜索
和小区的同步
接收系统消息
进入空闲状态
随机接入进程
接收到的随机接入参数
发送PRACH进行接入
接入碰撞的解决
Attach流程
接口协议栈
协议栈功能
协议层状态
链接管理概述
信令消息
RRC链接流程及关键参数
寻呼
寻呼触发
寻呼机制
寻呼参数配置
寻呼流程
LTE网络参数和计时器
小区选择与重选参数
切换控制参数
功控类参数
计时器参数
接入性时延
保持性时长
无线链路失败
4.物理层过程问题定位方法和案例分析
接入问题定位优化方法
随机接入失败常见的原因
随机接入在UE侧的log
E-RAB建立失败话统统计
E-RAB建立失败在空口信令的表现
E-RAB建立失败在SI接口信令的表现
E-RAB CHR日志分析
传输侧及核心网问题
切换问题定位优化方法
切换失败判断
UE侧信令或测量报告丢失
基站侧信令或测量报告丢失
UE侧和基站侧邻区漏配信令报告
UE侧和基站侧切换不及时信令报告
UE侧和基站侧乒乓切换信令报告
掉线问题定位优化方法
掉线问题定位
CHR原因统计
CHR常见释放原因
TOP用户分析
吞吐量问题定位优化方法
吞吐量异常定位
后台判断调度次数不足
UE侧判断RB调度不足
S1接口判断开户速率
后台监测用户数量
终端和后台监测干扰
后台参数问题
前后台工具使用方法
二、5G网络关键技术
大规模天线
技术原理
典型应用场景
3D-MIMO中波束成形传输方案
3D-MIMO 中的导频设计
3D-MIMO中的资源分配
3D-MIMO中的射频和基带原理
超密集组网
调制解调和编码
高阶QAM调制
Polar码
LDPC码
新型多址技术
CP-OFDM载波
非正交多址
第三部分5G频谱与高频率模型
频谱分配
4G频谱的分配
5G频谱的挑战
授权频段和非授权频段
6G-30GHz的实验进展
30GHz以上的毫米波
毫米波系统的设计验证
毫米波信道传播特性
波束成形算法
毫米波原型系统及测试结果
频谱分配策略与挑战
传统静态频谱分配
动态频率分配
频谱接入与共享
高频信道模型
建模需求和传播场景
穿透损耗表
METIS信道模型
6GHz的传播模型和覆盖
28GHz的传播模型和覆盖
高频组网性能评估
四、5G的网络架构
5G网络形态和趋势
新型网络架构
新技术的引入
5G核心网络NGC
5G网络对WDM/OTN承载的需求
5G的基站设备
SDN和NFV介绍
SDN发展里程碑
SDN架构
SDN相关组织
NFV的概念和理念
NFV应用的4个挑战
CDN在5G网络的应用
MEC技术介绍
背景介绍
基于MEC的本地分流技术
MEC本地分流测试
5G MEC研究内容
5G网络架构研究的进展
运营商对网络架构演进的考虑
CU/DU架构的分离
无线网络虚拟化
五、5G网络的空中接口
5G的层级功能划分
RRC层
PDCP层
RLC层
MAC层
物理层
 帧结构
带宽配置
子帧格式
资源格式
5G的物理层信道与信号
下行信道与信号
上行信道与信号
PCI和RS
六、5G组网关键考虑因素
基站建设
5G覆盖能力
SA 与 NSA建网能力对比
SUL分析
5G语音方案
CU/DU部署
5G室内分布建设
现有室分解决方案介绍
现有室分的5G改造方案
5G室分发展的主流方向 

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