LTEPCI规划思路指导

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1、LTE中PCI规划时为什么要避免mod3冲突?在LTE中,PCI用来区分每一个小区,类似于WCDMA中的扰码和CDMA2000中的PN。LTE协议规定,PCI—共有504个,其组成分为两部分:PhysicalLayerCellIdentity=(3xNIDI)+NID2NIDI:物理层小区标识组,范围从0到167共168组(决定了辅同步序列)NID2:组内ID,范围从0到2(决定了主同步序列)从以上的组成來看,似乎504个PC1可以独立分配,其数量虽然比cdma系统的PN5I2个少,但由于cdma系统(cdma2000和wcdma

2、)是通过检测PN偏置来确定PN,由于传扌番时延,两个连续的PN码之间可能存在PN混淆,所以cdma系统的PN码(扰码)都需要分组,当PN-inc=2时,只冇一半的PN码可使用,其数量反而没冇PCI多。然而,PCI也不是504个可以随意分配,它必须避免同一个小区覆盖范围内PCImod3不相等,其原因是因为不同的PCI决定了小区特定参考信号(CRS)的位置。CRS用于终端辅助信道估计,其在子帧中的时频位置如下图所示:当天线端口数为1时,CRS出现在每个RB的每个时隙的第()和第4个OFDM符号上,一个OFDM符号的12个子载波上出现两

3、次CRS,所以在频域上有6个位置可以选择。当天线端口为2时,CRS在时间上的位置不变,但由于CRS在两个天线端口上频域上不能重亞,且一个天线端口在发射CRS时,另外一个天线端口什么信号都不能发射,这样在每个RB上CRS在频域上只有3个位置可以选择。当有更多的天线端口时,CRS可以在其他的OFDM符号上发射,CRS在频域上依然有3个位置可以选择。由于CRS是用于小区信道估计,如果在同一时间在同一个频率位置出现2个或以上的CRS信号,则他们Z间将互相干扰,对两天线端口的系统而言,不会干扰的CRS信号只有3个,就是在频域上可以选择的3个

4、位置。当然,对一个犬线端口而言,不会干扰的CRS信号有6个。据某运营商规模试验网实际网络测试也表面,无mod3冲突的测试结果婆优丁•有mod3冲突的场景,而有mod3冲突无mod6冲突的测试结果要优于mod6冲突的场景。LTE网络・PCI规划PCI(PhysicalCellIdentity)即,物理层小区识别。顾名思义,PCI的作用就是用于识别小区,用于小区搜索或者切换过程邻区检测等。LTE网络的PCI规划,类似于UMTS系统中的扰码规划,是重要的小区数据配置信息,如果PCI规划不合理,可能造成UE同步小区过程时间很长或者产生高T

5、•扰。那么为什么PCI规划不合理会产生上述不良影响?首先,PCI由PSS和SSS组成。PSS-主同步信号,有3种不同序列,构成物理层识别(0-2);SSS-辅同步信号,有168种不同序列,构成物理层小区识别组(0〜167);168个物理层识别组中每组3个物理层识别,PCI=3*SSS+PSS,因此PCI的范围0〜503,数量是有限的,在商用网络中出现复用不可避免,应尽量保证复用距离足够远。其次,若相邻小区配置相同的PCI,相当于PSS相同、SSS相同,那么在UE初始小区搜索过程中,对于UE来说,仅有一个小区能同步,但在主同步过程、

6、辅同步过程出现两个同步码相同的小区,发生冲突,导致同步时间很长。另一种情况,若主服务小区的两个邻区存在相同PCI的配置,在切换过程中,UE检测忖标小区时出现异常,将无法决定切换到哪一个小区,因此就可能切换到不满足条件的小区,造成业务掉话。再次,PCI的规划影响参考信号(RS)的频域位置。由于RS可以来计算RSRPRSRQ用于切换或重选,或者用于信道的估计,然而RS在频域的位置是冇限的,如单天线场景,仅有6个位置可以避免与邻区RS占用相同的子载波,若2*2MIMO,仅有3个位置可以避免与邻区RS占用相同位置。如果同站中不同小区间出

7、现RS占用相同子载波悄况将会出现严重干扰,SINR恶化,造成网络性能下降。因此,规范中规定在2*2MIMO场景下,PCI按照MOD3规划,单天线按照MOD6规划,即使这样,虽然cNocdB间帧不是同步的,但由于MOD3后的值只有3个,eNodeB间仍会有33%的概率出现RS碰撞,产生干扰。因此PCI规划不好可能造成覆盖黑洞,应尽量控制小区间重叠覆盖面积,降低干扰发生。PCI规划原则:1、相同PCI的复用距离要足够远。界频小区间PCI相同不会产生干扰。2、避免同一基站内小区间出现相同PCI的情况。而且PSS也不能相同、最好mO(m'

8、nwd31)和m1([mO+INT(m731)+1]mod31)也不要相同。3、尽虽避免站内或邻区中配置PCIM0D3的值相同。若M0D3值相同不可避免,那么避免M0D6,MOD30值相同。4、保留适apci用于室分规划、位置边界规划和网络的扩展。

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