LTE案例分析

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簇优化

一、簇优化流程

1、簇优化准备工作:

1)划分基站簇

每簇包含15—30个站点

根据地形地貌、区域环境特征等信息划分簇

2)选择可优化的簇

站点开通率大于80%。

3)配置站点邻区等参数

4)获取相关文档及电子地图

站点设计图纸、勘察及单站验证报告、站点工参信息、无线参数配置数据、电子地图;5)确认基站簇状态

站点地理位置、站点是否开通、站点是否正常运行没有告警、工参及无线参数核查、站点目标覆盖区域;

6)规划测试路线

7)测试工具准备及检查

测试终端、扫频仪、笔记本电脑、车载逆变器、测试车辆

图10-47 测试工具检查

1、RF优化

1)覆盖问题:覆盖空洞、弱覆盖、无主覆盖、越区覆盖

覆盖优化:方位角、下倾角、功率

2)干扰问题:同频干扰、网外干扰排查

干扰优化:PCI、干扰排查

3)切换优化:邻区关系、切换参数、异频组网技术

切换优化;邻区、切换序列、异频技术

4)业务类优化:连接建立成功率、掉线率、切换成功率

业务类优化:覆盖性能、干扰性能、邻区缺失、切换混乱、硬件告警排查

RF优化各部分工作量占比:覆盖60%、干扰30%、其他10%

3、簇优化指标验收

指标验收

撰写总结报告

簇优化周期为20到30天左右。对于有限基站下的覆盖需求,尽量进行覆盖调整,开启DL Rs Boost,实在处理不了才催开站、加站或者提基站改造。

参数调整:

1、基站功率调整

小区下行功率计算公式:

RS EPRE = pMax – dlCellPwrRed – 20lg(4024/txPWRScaling) + dlRsBoost

目前簇优化通过调整tx PowerScaling 与dlRsBoost实现小区功率降低或提升。

2、PCI调整

LTE系统提供504个物理层小区(即PCI),和TD-SCDMA系统的128个扰码概念类似。

配置原则:

1)相邻小区的PCI不能相同

2)相邻小区的PCI避免MOD3(MOD6)相同

3)相邻小区的PCI避免MOD(2*DL_PRBs_NUM)相同

对于双天线端口模式,强干扰邻区一定要避免PCI 模3相同,一般规划时能够实现相邻小区PCI不相同,PCI模(2*DL_PRBs_NUM)不相同,但很难实现强干扰邻区PCI模3不相同。目前LTE簇优化中PCI优化主要是进行PCI模3调整。

调整原则:

同站内PCI对调,避免由于疏忽导致站内小区间PCI模3相同。

图10-48 MOD3修改

2、邻区添加

LNBTS右键添加New LNADJ,输入邻站IP和ENBID建立X2接口连接

图10-49 添加X2接口

eNB根据UE上报的MR自动添加邻区

图10-50 自动添加邻区

Handover allowed 可根据需求设置为allowed、forbidden、onlyS1

3、切换参数优化

A3事件:Mn + Ofn + Ocn – Hys > Ms + Ofs + Ocs + Off

A5事件:Ms + Hys < Thresh1; Mn + Ofn + Ocn – Hys > Thresh2

4、异频参数优化

D/F频段交界区域的站点需添加异频切换参数

异频切换参数除异频测量开启和关闭外,A3/A5等参数与同频切换完全相同

由于异频测量带来25%的小区吞吐量损失,那么优化异频参数就至关重要

协议考虑尽量减小终端复杂度,UE实现异频测量需要GAP,在GAP测量周期内,停止所有业务和服务小区的测量

GAP模式分为40ms周期和80ms周期,GAP测量长度都为6ms,目前华为终端由于实现问题,GAP测量长度为10ms。那么如果是40ms的GAP周期,容量损失大约是1/4。

簇优化指标验收

市公司指标要求

图10-51 市公司指标要求

集团公司指标要求

覆盖目标:RSRP> -100dBm且RS-SINR》-3dB的概率大于95%

业务目标:

连接建立成功率》95%;

无线掉线率《4%

切换成功率》95%

二、现阶段LTE簇优化难点

网络规划设计不合理、美化天线无法调整、天线安装位置不合理、信号绕射能力差、天线电气特性差。

1、网络规划设计不合理

1)现网基站分布VS 理想蜂窝布局

有限的基站分布不合理,部分站点分布过密

图10-52 基站分布过密

部分站点存在明显遮挡

图10-53 覆盖受遮挡

2)整体布局VS 天线过高

从控制覆盖角度出发,相邻基站天线挂高基本相同有利于覆盖控制,保证网络指标性能,

伞状效应不利于同频组网干扰控制

受限于自身楼面遮挡和天线电气特性,站点过高引起塔下黑现象。

2、美化天线无法调整

同频组网干扰控制VS 美化天线下倾角调整空间有限

根据簇优化经验,密集城区下倾角平均为8度,一般城区为3度

图10-54 美化天线无法调整

3、天线安装位置不合理

1)天线安装位置位于大楼玻璃幕墙内,受窗框及玻璃影响,信号衰减较大;且天线倒立

安装,影响天线辐射特性。

图10-55 天线安装位置不合理

2)天线隔离度要求:

水平隔离度> 2m

垂直隔离度> 0.5m

图10-56 覆盖受楼面阻挡

天线安装位置不合理,导致信号覆盖方向受自身楼面阻挡。

4、信号绕射能力差

D频段无线电波衰减快,绕射能力差,市区部分路段覆盖无法达到集团公司和福建省公司指标要求。需建设大量路灯杆站点补充覆盖

图10-57 信号绕射能力差

5、天线电气特性差

由于居民环保意识增强,市政美化需求等原因,市区大量采用加罩美化天线,相比于常规天线,加罩美化天线方向图发生畸变,前后比变差,导致小区间重叠覆盖区域变大,不利于干扰控制

市区大量使用雷克微天线,此天线垂直半功率角大于17度,信号收敛特性差,不利于市区覆盖控制

图10-58 天线电气特性差

簇优化中发现,目前市区使用的京信1.4m大天线背向信号较强,不利于小区间干扰控制,尤其对小区覆盖边缘影响较大。以距离基站150米处为例,非美化天线实测正向信号-70dBm左右。根据京信天线说明书所示,该型号天线前后比大于33,那么背向信号应小于-103dBm,考虑到同站不同小区位置差异,理论背向信号强度应该更低。但实测天线背向信号在150米处为-90—-95dBm,与预期严重不符

实测数据:对晋安天宇电气旧厂-2小区进行背向拉远,距离与RSRP关系如下:

150m为-90dBm

300m为-95dBm

500m为-97dBm

1000m为-105dBm

图10-59 天线前后向对比

三、簇优化案例

优化案例1:弱覆盖

问题描述:玄南路弱覆盖

问题分析:西园康山由于谈点问题暂未开通,导致玄南路部分路段弱覆盖,计划调整晋安福州艺术师范院校-2和晋安双安中学-3方位角、下倾角和功率参数改善RSRP,且弱覆盖路段位于小土坡上,信号衰落快,通过调整参数加快切换

图10-60 弱覆盖

调整方案:

图10-61 弱覆盖调整后复测优化效果:玄南路RSRP覆盖有明显改善。

优化案例2:无主覆盖/SINR差

问题描述:秀峰路高架桥下无主覆盖,RS-SINR较差。

图10-62 导频污染

问题分析:由于桥面遮挡,秀峰高架桥下信号波动较大,且周围站点规划不合理,导致该区域无主覆盖,分析UE log发现,晋安中铁快运-2、晋安天宇电气旧厂-3、晋安福州七中-1在此路段信号强度相差不大,小区间干扰严重。

调整方案:该区域计划由晋安福州七中-1主覆盖,增强此小区功率并调整周围站点天线和功率,以达到控制干扰的目的。

优化结果:问题路段无主覆盖现象消失,RS-SINR有明显改善

图10-63 导频污染调整后复测

优化案例3:PCI模3冲突/SINR差

问题描述:晋安福州艺术师范学校与晋安新罗汉北交界区域SINR差。

图10-64 模3干扰

问题分析:晋安福州艺术师范学校-2(PCI=126)与晋安新罗汉山北-1(PCI=462)PCI 模3冲突。

调整方案:

优化结果:SINR有明显改善。

优化案例4:切换掉话

问题描述:山前路掉话

问题分析:测试车辆进入山前路,UE由晋安金榜食府-1切换至晋安居住主题公园水塔-3后,持续上报MR。切换目标小区为晋安新店溪里,基站无响应,SINR恶化掉话。通过网管查看邻区关系发现,晋安居住主题公园水塔和晋安新店溪里两站由于距离较远,未添加邻区关系。

图10-65 切换掉话

优化方案-1:山前路应由晋安金榜食府和晋安新店溪里主覆盖,晋安居住主题公园水塔为越区覆盖,调整此3站的方位角和下倾角控制覆盖。

优化效果-1:山前路RSRP有所改善,但晋安居住主题公园水塔-3仍会覆盖至山前路,掉话问题仍未解决。

现象分析:山前路游泳道路狭窄且两侧民房较密,晋安金榜食府天线挂高低,无法有效覆盖山前路。晋安居住主题公园水塔建于山顶,3扇区由于美化罩空间限制,无法按预期调整下倾角。

优化方案-2:晋安居住主题公园水塔与晋安新店溪里添加双向邻区。

优化效果-2:晋安居住主题公园水塔-3可切换至晋安新店溪里-2,但由于晋安居住主题公园水塔-3信号不稳定,快衰落导致切换不及时,有掉话隐患。

图10-66 调整覆盖后复测

优化方案-3:将晋安金榜-1向晋安居住主题公园水塔-3切换关系设置为禁止,删除晋安居住主题公园水塔与晋安新店溪里双向邻区。

优化效果-3:山前路切换正常,掉线现象消失。

图10-67 增加邻区关系后复测

优化方案分析:晋安金榜食府-1与晋安居住主题公园水塔-3切换点处,晋安居住主题公园水塔-3与晋安新店溪里-2信号强度相当,此方案并不会因SINR恶化导致掉话。

切换掉话问题解决思路:

1)调整周围站点天线方位角和下倾角,避免弱覆盖、越区覆盖;

2)检查邻区关系,避免由于邻区缺失导致掉话;

3)优化切换参数和切换序列,减少不合理切换,提升整体SINR。

优化案例5:天线口功率不平衡

问题分析:簇8空扰拉网时发现,五一北路、蒙古营巷、沙帽井巷路段RS0SINR在10 —20dB之间,但下载速率较低,此区域由邮电公寓-2小区覆盖。

问题分析-1:经网管工程师核查,邮电公寓-2小区无硬件告警且数据配置正确。在邮电公寓-2下进行定点测试,发现极好点处下载速率只有20Mbps左右,若先排除站间干扰影响,将邮电公寓频点由37900改为38100,在SINR=30处下载速率不超过35Mbps,PRB每秒占用不超过400次,初步怀疑为传输问题。

问题分析-2:但在邮电公寓-3下进行定点测试时发现,下载峰值可达60Mbps,排除站点传输问题,关闭邮电公寓-1/3小区,邮电公寓-2下载速率仍不达标,深入分析UElog 时发现,邮电公寓-2小区天线口-0与天线端口-1功率差异较大,影响TM3双流性能。

图10-68 双天线口功率差异过大

解决方案:基站工程师排查RRU、跳线、天线故障

复测验证:经工程更换天线后,邮电公寓-2小区双天线口功率不平衡问题消失,下行峰值速率达到57Mbps以上,下载速率恢复正常。

图10-69 更换天线后复测

经验小结:单站吞吐量异常解决方案

单站吞吐量异常排查方法:

传输受限:若核心网下行UDP灌包无法达到峰值,查看UDP流量节流位置,若eNB 侧入口流量不足,则判断为传输问题。

硬件故障:

1)查看基站告警,弱存在告警,需排障后进行测试

2)若进行下载业务时出现SINR陡降或RI异常,则需排查RRU与天线间跳线连接。

3)若天线口功率异常,需查询RRU输出功率,定位RRU、天线或馈线问题。

参数配置错误:

1)核查基站数据库中CQI、MIMO、MCS、PRB等相关参数。

2)检查核心网接入参数:AMR、CQI等。

空口问题排查:

见下文《区域吞吐量异常解决方案》中区域性干扰排查方法。

优化案例6:子帧配置错误

问题描述:省体中心附近路段下载速率较低,并且频繁掉话。

问题分析:下载速率低呈区域性特性,且伴随频繁掉话,掉话点SINR较好,分析UE log 发现系基站频繁下发RRC Release,初步判断为基站受到上行干扰或传输闪断导致。由于出现问题的站点较多。传输出现问题可能性不大,怀疑个别站点GPS不同步或帧配比等参数配置错误。经网管查看基站告警及配置文件发现,福建体育职业技术学院1站-2的子帧配置为3:1.

图10-70 子帧配置错误

经验小结:子帧配置错误判定方法

现象一:区域性下行速率低,基站频繁下发RRC Release,可能伴随部分基站附着成功率低。当个别站点子帧配置3:1时,与周围站点产生交叉时隙干扰,周边基站上行子帧3、8会受到严重的上行干扰。上行干扰影响了上行子帧的PUCCH解调,导致CQI、SRS、ACK 出现DTX、eNB会判定UE上行失步,因此基站会经常性下发RRC Release,如果PRACH 配置在被干扰的上行子帧上,则会出现UE附着困难。

现象二:测试时上传速率低,查看CDS TTI Trace发现3、8子帧重传率高。(上行调制编码MCS为29、30、31时表示为重传)。

图10-71 CDS TTI Trace核查

现象三:eNB侧收取BTS log查看底噪,3、8子帧的底噪电平有明显提升。正常情况:

图10-72 测底噪

存在子帧干扰情况

图10-73 子帧干扰时底噪显示

优化案例7:加扰参数配置错误

问题描述:屏东路、冶山路与观凤亭路附近路段下载速率低,SINR较差。

问题分析:5月20日簇7空扰拉网测试时发现,屏东路、冶山路与观凤亭路附近路段SINR非常差,与之前测试数据不符。由于5月15日福州市区进行50%加扰A TU拉网,初

步怀疑个别站点加扰参数未改回,经网管查看相关站点数据库配置发现,二建大厦为50%加扰状态。

图10-74 加扰参数配置错误

将二建大厦加扰状态改为空扰后,屏东路、冶山路与观凤亭路附近路段SINR恢复正常。

经验小结:区域性吞吐量异常解决方案

区域性吞吐量异常原因:

核心网故障、PTN故障:涉及范围广,易定位

区域性干扰:引起区域吞吐量异常的可能原因较多,对应的现象也各不相同

优化案例8:下载速率优化

问题描述:晋安福州七中-1、2小区覆盖路段为秀峰高架桥,由于桥面遮挡,SINR波动较大,测试中发现下行天线传输模式切换至TM7后很难切换回TM3,下载速率较低。

图10-75 下载速率优化

问题分析:检查基站数据库配置发现,天线传输模式切换参数tm3to7CqiTh/tm7to3Cqith 设置为8/13。该配置会导致传输模式切换至TM7后,在SINR有所好转后也无法快速切换回TM3,终端一直占用TM7模式,从而导致下载速率较低。

调整方案:

图10-76 调整天线参数后复测

经验小结:MIMO参数优化

LTE基站可根据用户信道条件选择合适的多天线技术:发射分集、空分复用、波束赋形,优化MIMO参数可提升小区下行吞吐量。

附录:吞吐量低原因汇总

◆网络原因

?RSRP/SINR不达标

?参数配置不合理

1)传输模式切换参数:37切换、单双流切换

2)试验网相关参数:子帧配置、限PRB、加扰、限MCS等

3)AMBR/QCI等核心网参数:通过查看Attach Accept信令

◆工程问题

1)RRU与天线间跳线连接错误:下载业务时SINR陡降/RI正常

2)天线或RRU故障导致功率异常:RSRP Antenna0/1差异大

◆传输问题

1)传输受限:下行UDP灌包速率不达标

2)传输不稳:丢包严重

◆干扰

1)网外干扰:区域关站查看底噪:IOT抬升

2)网内干扰:厂家间时隙不同步:调整参数ppsTimingOffset基站GPS故障:存在失

步告警

◆非网络原因

?终端问题:更换终端测试

?服务器问题:多服务器filezila方法进行排查

?电脑问题:TCP优化软件设置

?TCP接收窗长(Rwin):1034816

?默认发送窗:同Rwin

? WTU Size :1446 ? ACKS 选择:打开 ? Max duplicate ACKS :2

重叠覆盖度:定义为邻小区RSRP 与服务小区RSRP 差值6以内点,值0定义为邻小区RSRP 与服务小区RSRP 差值大于6,值为1定义为存在1个邻小区的RSRP 与服务小区RSRP 差值<6,值为2定义为存在2个邻小区的RSRP 与服务小区RSRP 差值<6,以此类推,值为3即集团定义重叠覆盖。

重叠覆盖度 RSRP 均值 SINR 均

值 DL Code0 MCS

Value # Average DL Code1 MCS Value # Average PDCP Thr'put D (Mbps) 采样点(7689) 百分比 累计百分比 0 -74.23 17.31 19.82 20.02 35.41 4558 59.28% 100.07% 1 -79.17 10.56 16.76 14.61 22.16 1801 23.42% 40.79% 2 -83.62 6.24 17.12 12.05 17.63 742 9.65% 17.36% 3 -85.67 4.75 16.61 11.2 16.16 357 4.64% 7.71% 4 -89.23

2.07

15.09

7.5

14.14

118

1.53%

3.07%

5以上

-92.83

-1.3

12.12

9.97

113

1.47%

1.47%

案例1:晋陵中路部分路段重叠覆盖导致速率低

【问题描述】:车辆由西南到东北方向沿青山路向晋陵中路行使,UE 占用检察院A 小区信号RSRP-95dBm 左右,SINR 值在-1dB 左右,DL Throughput=8.3Mbit/s.邻区斗巷B 小区信号RSRP-99dBm 左右,具体如下图:

左:SINR 图 中:throughput 图 右:RSRP 图

【问题分析】:从邻序列表中发现主服务小区检察院A 小区信号RSRP 在-99dBm

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