天馈线调整与网络优化

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14.网优01.中国电信CDMA网络优化管理办法(试行)

14.网优01.中国电信CDMA网络优化管理办法(试行)

CDMA无线网络优化管理办法(试行)版本号:1.0中国电信集团公司2008年9月编写说明:为顺利承接CDMA网络维护工作,保证CDMA网络平稳过渡和运行,中国电信集团公司组织了移动网络有关维护标准、规范的编写工作,包括指标体系和考核办法、维护规程、网优管理办法等内容。

本册为CDMA无线网络优化管理办法,对无线网络优化工作的组织架构、分类、工具配备以及考核等相关内容进行了阐述。

本管理办法的编写思路是以继承为主,在原联通的相关文档基础上,修订了与中国电信现行维护体制不相适应的内容,删除了在中国电信CDMA移动通信网络运行维护规程里已有的一些基本工作制度。

对于人员编制以及网优与工程建设、运维的分工界面等相关内容,由于各省的机构设置不同,待网络交割运营后经过一段时间的摸索实践,在修订版里进一步明确。

移动通信网络维护规范编写委员会名单:主任:张继平副主任:董晓庄、孙小红、王峰成员:孙美清、李洪、张侃、申志云、吴湘东、谌刚、李向东、方伟本管理办法主要编制人员:郑成林中国电信湖北省分公司李川中国电信湖北省分公司于媛集团公司无线网络优化中心刘兴初集团公司无线网络优化中心目录第一章总则 (6)第二章无线网络优化组织架构和职责 (6)2.1无线网络优化组织架构 (6)2.2无线网络优化机构职责 (7)2.2.1中国电信集团公司无线网络优化中心工作职责 (7)2.2.2省级分公司无线网络优化中心的工作职责 (7)2.2.3地市分公司网优中心(或网优团队)职责 (8)第三章无线网络优化工作组织和开展 (8)3.1无线网络优化工作组织原则 (8)3.2无线网优工作的分类 (9)3.3日常无线网络优化的内容 (9)3.4阶段性网优工作的流程 (10)3.5专题优化工作的流程 (12)第四章无线网络优化作业计划管理 (12)4.1作业计划的管理 (12)4.2作业计划的内容 (12)第五章无线网络优化考核制度 (14)5.1考核体系 (14)5.2考核形式 (14)5.3考核办法 (14)第六章无线网络优化工具配置 (14)6.1常用的优化工具 (14)6.2工具管理 (15)第七章无线网络优化费用 (16)第八章资料管理及支撑系统建设 (17)8.1资料管理 (17)8.2网络优化管理支撑系统的建设 (18)第一章总则无线网络优化是指充分利用已有技术资源(如软件平台、仪表工具等)对已经投入运行的移动通信网进行有针对性的数据采集和分析,通过采取相应的技术手段对无线网络进行参数、天馈、网络设备、资源等调整,使网络达到最佳运行状态。

GSM/CDMA天馈系统的优化

GSM/CDMA天馈系统的优化
指 工 程 建 设 优 化 , 主 要 是 根 据 区
ห้องสมุดไป่ตู้
信 道 干扰 等 。通 常 情 况 下 ,每 月对
这 些 指 标 进 行 一 次 综 合 分 析 , 找 出 基 站 的 超 / 忙 小 区 以及 最 坏 小 超 区 ,有 针 对 性 地 提 出 天 馈 系 统 的 优 化 方 案 并 加 以 实 施 。 对 超 忙 / 闲 超 小 区 ,结 合 周 边 小 区 环 境 , 调 整 天 线 高 度 及 方 位 角 ,俯 仰 角 及 均 衡 小
1 影 响 天 馈 系 统 性 能 的 原 因
天 馈 系 统 的 性 能 指 标 较 多 , 其 中驻 波 比和 天线增 益 两个 指标 比较 容 易劣化 。 造 成 这 两 个 指 标 劣 化 的 原 因 主 要 有 以 下
几个 方面 。
基 站覆 盖 的范 围缩 小 。
( )天 线 的 外 罩 尘 垢 较 多 。 天 线 外 罩 4 长 期 暴 露 在 大 气 中 , 积 累 的 尘 垢 较 多 ,表 面 的 灰 尘 污 垢 在 大 雾 、雨 雪 天 气 及 结 冰
跳 线 安装 中常 见 的问题 有接 头 密封 不严 、
造 成 的 无 线 覆 盖 效 果 不 理 想 、 网 络 深 层 覆 盖 、 频 率 干 扰 、越 区 覆 盖 和 话 务 量 不 均 衡 以及 网外 干扰 等 问题 都可 以 通 过 天馈 优 化得 到 一 定程 度 的改 善或 解 决 。
域 基 站 密 度 、 覆 盖 效 果 及 话 务 负
荷 的 要 求 , 选 择 合 适 的 天 线 种 类 以达 到 预 期 的效 果 。后 期优 化 是 指 无 线 网 络 维 护 期 的 优 化 , 主 要

移动通信基站天馈线优化调整经验谈

移动通信基站天馈线优化调整经验谈

移动通信基站天馈线优化调整经验谈目前,我们面临着越来越复杂的网络环境,各种新技术的不断升级演进,加上原有网络的更新,在给最终用户提供更加丰富和优质的网络的同时,也面临着网络建设和维护等方面的一些挑战:如何在引入新技术、新网络的同时最大限度地保护运营商的投资,需要业界对技术现状和发展趋势的全面了解,进而科学规划。

如何挖掘现有网络的最大潜力,让老树开新花,如何解决现有网络的容量、覆盖等存在的问题,需要业界合理优化。

与时俱进地开展网规网优工作已成为业界的当务之急!随着移动网络建设的发展,网络优化在提高移动网络质量中起着越来越重要的作用。

其中,移动通信基站天线的优化,包括天馈线以及天线覆盖等的优化是移动通信网络优化中的重要课题。

在网络优化过程中根据实际情况对其进行合理的调整,对网络优化的成功十分重要。

天馈线影响通信质量原因分析天馈线是影响移动通信质量的重要因素。

有许多原因都会使天馈线成为影响移动通信质量的主要原因。

从实践上看,常见的故障主要有以下几个方面。

第一,基站天馈线连接错位引起VSWR告警。

当人们发现新建基站经过一段时间的运行后,出现话务拥塞、掉话和VSWR告警的现象时,如果每个扇区测量值均在标准范围内,就应对天馈线进行逐一检查,可能会发现不同扇区天馈线相互错位的现象,使接收信号减弱,从而使分集接收天线发生VSWR告警,造成基站话务量拥塞和掉话。

以设计文件要求连接天馈线,问题即可解决。

第二,基站经纬度有误引起掉话。

维护人员在实地路测中有时会发现,少数基站的实际经纬度与规划中的经纬度不一致,甚至相差很大。

造成此现象的主要原因是在选址中碰到困难,最后不能按设计中要求确定,要将基站移至其它地方,但规划数据库中未能得到更新,仍按原计划规划其相邻小区及频率,因而造成很多相邻小区漏做或做错,引起掉话。

按实际地形重新规划邻区及频点即可恢复正常。

第三,基站扇区错位及方位角有误。

此类问题在测试中发现最多,特别是在郊县区。

天馈整治和优化的技术标准详

天馈整治和优化的技术标准详

附件3:天愦整治和优化的技术标准总部根据天馈系统的工艺要求结合网络的实际情况制定了本次整治的技术标准,各省分公司应以此作为整改的依据。

一、天馈整治的标准(一)天线安装方式和要求1.1线安装方式的要求1.2.全向天线1.2.1铁塔顶平台安装全向天线时,天线水平间距必须大于4m。

1.2.2天线安装于铁塔塔身平台上时,天线与塔身的水平距离应大于3m。

1.2.3同平台全向天线与其它天线的间距应大于2.5m。

1.2.4天线的固定底座上平面应与天支的顶端平行。

(允许误差±5cm)1.2.5全向天线安装时必须保证天线垂直。

(允许误差±0.5°)1.3.定向天线1.3.1同一扇区两个单极化天线在水平方向上间距应大于空间分集距离。

相邻的两个扇区之间两天线的水平间距应大于0.5m。

1.3.2天线安装完成后,必须保证天线在主瓣辐射面方向上,前方范围10m 距离内无任何金属障碍物。

1.3.3天线安装时,天支顶端应高出天线上安装支架顶部20cm。

天支底端应比天线长出20cm,以保证天线的牢固。

1.3.4微波天线与CDMA天线安装于同一平台上时,微波天线朝向应处于CDMA 同一小区两天线之间。

1.3.5天线安装在楼顶围墙上时,天线底部必须高出围墙顶部最高部分,应大于50cm。

1.3.6安装楼顶桅杆基站时,天线与楼面的夹角应大于45。

1.3.7直放站中的施主天线和重发天线的水平间距230m,垂直间距215m1.3.8天线方位角必须和设计要求相符合。

(允许误差±5°)1.3.9同一扇区两个单极化天线的方位角必须一致,(允许误差在±5°)1.3.10天线俯仰角必须和设计要求相符合。

(允许误差±0.5°)1.4GPS天线1.4.1GPS天线安装应牢固,应能适应各种天气状况。

应安装在坚固的金属框架上,不能使用木头,塑料等材料。

应用螺栓固定,不能使用绳、塑料、钉子、木材、线等固定。

基站天线调试与性能优化的最佳实践

基站天线调试与性能优化的最佳实践

基站天线调试与性能优化的最佳实践在现代通信网络中,基站天线调试与性能优化是确保通信系统稳定运行的关键环节。

本文将探讨基站天线调试与性能优化的最佳实践,从理论到实践,全面剖析如何提高基站天线的性能以及优化通信网络的效果。

天线调试是通信网络建设中至关重要的一环。

首先,天线的安装位置对通信信号的覆盖范围和质量有着直接影响。

在进行天线安装时,应充分考虑地形、建筑物以及其他物体的遮挡情况,选择合适的位置和方向安装天线,以最大程度地优化信号覆盖范围。

其次,天线的机械特性也是影响其性能的重要因素。

在安装过程中,应确保天线的机械结构完好,固定牢靠,避免因风吹雨打等外界因素导致天线松动或变形,从而影响通信质量。

针对基站天线的性能优化,一方面需要充分利用现代化的调试工具和仪器,如频谱分析仪、天馈线扫描仪等,对天线进行全面的性能测试和分析。

通过对天线的驻波比、增益、方向性等参数进行监测和调整,及时发现并解决天线存在的问题,提高其工作效率和性能。

另一方面,基站天线的性能优化还需要结合实际的网络环境和运行情况,进行系统性的优化调整。

例如,在高负荷时段增加天线数量,提高信号覆盖密度,以应对用户量剧增的情况;或者通过优化天线方向和天线倾角,减少信号干扰,提高通信质量。

此外,定期的维护和保养也是保证基站天线长期稳定运行的关键。

应定期对天线进行清洁和检查,及时发现并处理可能存在的故障和问题,确保通信网络的持续稳定性和可靠性。

综上所述,基站天线调试与性能优化是通信网络建设中不可或缺的环节。

通过合理的安装位置选择、机械结构保障、性能测试与调整以及系统优化等措施,可以有效提高基站天线的性能,优化通信网络的效果,为用户提供更加稳定、高效的通信服务。

移动通信基站天馈系统(天线)问题整治综合解决方案

移动通信基站天馈系统(天线)问题整治综合解决方案

移动通信基站天馈系统(天线)问题综合解决方案移动通信基站天馈系统(天线)问题整治综合解决方案1.序言:基站天馈系统作为收发系统的前端,其性能优劣直接决定了整机性能,并直接影响客户感知。

经过 10 年移动通信高速发展,现网有将近 150 万根基站天线在使用。

现阶段,基站天馈线系统主要存在两类问题:1)老旧的天馈线由于使用年限、恶劣的使用环境造成性能下降;2)由于制造商的成本压力造成天馈线指标、性能稳定性存在的隐患、故障率上升。

中国移动 2011 网络工作会议报告数据显示,“某省 7.5 万面天线,摸底后发现以“一般”和“差”设计方案占比 65%。

某省随机抽取了 55 根库存天线进行专业检测,总体性能指标合格率仅为 57%。

”针于现阶段的网络规模,天馈系统(天线)问题是当前影响网络质量和用户感知度的重要因素,当前有必要对天馈系统(天线)进行专项的排查和整治。

也就是在中国移动 2011 网络会议报告中明确提出,要在全国范围内开展天线整治“工兵行动”,11 年 9 月底之前完成天线排查,12 月底之前完成替换。

当前天线的新站入网验收和故障诊断,天线现场测试涉及到电性能检测的仅有 VSWR 这一项。

而这仅仅是天馈线系统众多性能参数中的一个。

传统天馈系统优化基于影响下行覆盖性能的参数调整,而对上行干扰排查和整治缺乏有效手段。

天线增益天馈系统驻波比天线倾角天线水平/垂直波束天线隔离度天馈系统反射互调天馈接收上行频谱天线是一个“哑”设备,一旦安装到基站现场,很难实现主动监控。

拉网式逐个基站排查,不仅费时费力,更重要的是天线性能检查只能断网状态下检测,面对巨大规模的用户,没有依据的断网方式是不能被接收的。

因此目前的问题是如何寻找有效的办法,在天馈系统(天线) 在网运行的前提下,通过网络数据分析,定性判断天线故障,再结合专用测量仪表,到基站现场确定并准确定位故障。

杭州紫光网络技术有限公司是国内最早研发互调仪的厂家,在提供高品质实验室和生产现场射频无源器件互调测量仪表同时,致力开发满足天馈现场应用的的互调测试仪(多功能综测杭州紫光网络技术有限公司1移动通信基站天馈系统(天线)问题综合解决方案仪),在 2010 年在世界上最早推出商用的便携互调测试仪,也是目前世界上功能最全,体积最小的仪表。

无线网题库——天馈线

无线网题库——天馈线

1、天馈安装要求1.1 天线安装要求1.1.1 基站天线天线安装加固必须稳定、牢固、可靠。

全向天线安装时应保证天线垂直,允许偏差±0.5°。

定向天线的方位角和下倾角应符合工程设计要求,方位角允许偏差为±0.5°,下倾角允许偏差为±1°。

天线的主瓣辐射面方向附近应无任何金属物件或障碍物阻挡。

天线安装于楼顶时,应考虑楼面及女儿墙对天线的阻挡以选择合适的抱杆高度。

天线固定底座上平面应与天线抱杆的顶端平行,允许误差±5cm。

天线抱杆应高出天线顶部至少200mm。

采用女儿墙抱箍安装时,天线底部必须高出女儿墙最高部分至少500mm。

同一扇区两根单极化天线的方位角和下倾角相同,在水平方向上间距应不小于3.5m,相邻的两个扇区之间两定向天线的水平间距应不小于0.5m。

微波天线与CDMA 定向天线同平台安装时,CDMA 天线与微波天线互不影响。

天线应处于避雷针下45°角的保护范围内,天馈系统的防雷接地设计应执行YD 5098-2005《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》的有关规定。

天线与跳线的接头应作防水处理。

天馈线系统的电压驻波比应≤1.50。

工程设计中,应充分考虑与其他各电信业务经营者相同或相近频段无线网络的杂散、阻塞、互调干扰协调,除考虑必要的保护频带外,还可合理利用地形地物、空间隔离、天线方向去耦或加装滤波器满足系统间的隔离度要求。

不同电信业务经营者无线网络之间的系统于扰处理办法应按原信息产业部的相关规定执行。

在繁华街道、居民小区、旅游景点等区域,根据当地政府相关市政建设规定或满足业主要求,天线及馈线的设置宜与安装应与周围环境协调。

1.1.2 GPS 天线GPS 天线的安装位置处天空视野应较为开阔,周围没有高大建筑物阻挡,距离屋顶小型附属建筑物应尽量远,离开周围金属物体的距离≥1.5m。

GPS 天线安装平台的可使用面积越大越好,必须保证周围遮挡物对其的遮挡≤30°,GPS 天线竖直向上的视角应≥120°。

天馈线系统及测试

天馈线系统及测试

天馈线系统及测试使用说明1.基站天馈线的结构从基站天线口用1/2”软跳线连接,再从硬馈线转换成软跳线连接到天线。

在这里,软跳线主要用于连接,而硬馈线的损耗较小,主要用于信号传输。

室外馈线及接头处要接地。

也可采用塔顶放大器放大上行信号,以提高基站的接收灵敏度。

如图3-1所示。

图3-1基站天馈线的结构2.天线2.1天线的基本概念1.天线的作用天线是发射机发射无线电波和接收机接收无线电波的装置,发射天线将传输线中的高频电磁能转换为自由空间的电磁波,接收天线将自由空间的电磁波转换为高频电磁能。

因此,天线是换能装置,具有互易性。

天线性能将直接影响无线网络的性能。

2.天线辐射电磁波的基本原理导线载有交变电流时,就可以形成电磁波的辐射,辐射的能力与导线的长短和形状有关。

当两导线的距离很近、电流方向相反时,两导线所产生的感应电动势几乎可以抵消,因而辐射很微弱;如果将两导线张开,这时由于两导线的电流方向相同,由两导线所产生的感应电动势方向相同,因而辐射较强。

当导线的长度远小于波长时,导线的电流很小,辐射很微弱;当导线的长度增大到可与波长相比拟时,导线上的电流就大大增加,因而就能形成较强的辐射。

通常将上述能产生显著辐射的直导线称为振子。

两臂长度相等的振子叫做对称振子。

每臂长度为四分之一波长的称为半波振子;全长与波长相等的振子,称为全波对称振子;将振子折合起来的,称为折合振子。

实际天线是由振子叠放组成的。

如图3-2所示。

图3-2 天线辐射电磁波原理图3.天线的极化(1)电磁波的极化无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化的,这种现象称为无线电波的极化。

无线电波的电场方向称为电波的极化方向。

如果电波的电场方向垂直于地面,我们就称它为垂直极化波。

如果电波的电场方向与地面平行,则称它为水平极化波。

如图3-3。

图3-3 电磁波的极化方向(2)天线的极化天线辐射的电磁场的电场方向就是天线的极化方向。

垂直极化波要用具有垂直极化特性的天线来接收;水平极化波要用具有水平极化特性的天线来接收;当来波的极化方向与接收天线的极化方向不一致时,在接收过程中通常都要产生极化损失。

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网络优化有多种方法,调整天馈线的方法是优化网络中最常用的一种手段。

在无线网络优化过程中,经常需要调节基站小区覆盖范围,以调整服务小区,减轻忙小区话务负荷,消除盲区及同频干扰等。

因此,可通过调整小区定向天线、俯仰角、方位角及升降天线高度等方法可以达到以下网络优化的目的。

一、解决掉话、分配失败或干扰等问题
1、天馈线系统质量下降对网络质量的影响
有些基站性能指标较差,例如掉话率较高或分配失败率较高,在对主设备BTS进行多次检查调整后仍无明显改善,这时就需要对天馈线进行认真检查。

首先检查天馈线接头是否紧固,扇区之间有没有错接,馈线损耗是否符合要求,如果从耦合器出去至天线的驻波比较大的话,就容易导致掉话现象。

这是因为从耦合器(COMBINER)出来的信号,经天馈线连接至天线时,驻波比VSWR较大,导致BTS收发信性能下降,使该小区内的手机接收到的信号品质变差,最终产生掉话现象。

例如:仪征的仪化港口基站,在G六扩容期间,第一扇区经常出现驻波比告警,VSWR在1.8~2之间,掉话率较高。

将天馈线接头紧固后,没有任何效果。

将一扇区天线部分与二扇区对调,一、二扇区均出现告警。

将一扇区从馈线部分与二扇区对调,则二扇区告警,一扇区正常,由此可以推断出一扇区的馈线、天线均不好,重新更换后,恢复正常。

2、如果基站天线的方位角及俯仰角设置不合理,会导致覆盖范围的不合理,从而产生同频干扰、邻倍道干扰。

此时如果天线的方位角、俯仰角,在必要时做些适当的调整,往往能受到立竿见影的效果。

但是在天线调整过程中,既要防止俯仰角过小造成边缘的盲区、旁瓣增益的增加,又要防止因过大造成越区覆盖干扰的出现,以及方位调整中的相邻小区的频繁切换等。

3、如果天线实际发射方向偏离数据定义方向,使得无线覆盖范围发生变化,出现信号特弱甚至盲点或交叉重叠等现象,手机进入该小区时容易产生掉话。

此种情况一般来说,主要是由于长时间未对铁塔、天馈线进行检测维修所造成。

二、减少覆盖盲区或提高信号覆盖较弱地区的网络质量
适当调节天线的方位角与俯仰角,可以使得无线网络覆盖更加合理,尽量减少覆盖交叠和覆盖盲区的现象,从而达到改善通信环境的目的。

例如:仪征的仪化浦东商场距白沙基站只有500米不到,商场外部接收电平-85db以上,商场内部信号更差,-95db以上,甚至没有信号,用户投诉较多。

该商场地处仪化市中心,基站比较密集。

而白沙基站天线型号为ANT*900/65/18XP,天线方位角为600、180、3000,俯仰角均为00,很不合理,而浦东商场正好位于二、三扇区之间。

根据以上情况,将白沙基站的天线重新进行调整,由于支架挡住天线,只能将方位角调为100、1200、2500,将二扇区天线主瓣正对着该方向,俯仰角再向下打为20。

调整过后,到商场内部及周围进行拨打测试,效果较好。

浦东商场内现主收白沙三扇区的信
号,接收电平在-80db左右。

三、均衡扇区话务量
调整基站天线高度与俯仰角来改变基站的覆盖范围,从而达到话务均衡的目的。

高话务量的基站,可以适当降低天线高度,增加俯仰角,减少其覆盖范围,降低话务量。

低话务量的基站,可适当增加天线高度,减小俯仰角,增大其覆盖范围,增加话务量,总体上达到网络话务均衡的目的。

也可通过调整天线方位角解决某一扇区的话务量过高问题,从而达到均衡各扇区间的话务量的目的。

那么如何调整天线方位与俯仰角呢?
一般情况下为了尽量扩大覆盖服务面,天线俯角宜调至00~2°,当天线位置高于50m时,天线俯角可调至20~4°。

对于基站附近用户较多,手机密集,同时为了满足远郊重要用户能够使用车载移动台等场合,天线俯角可适当调至5°左右。

一般来说,调整不宜过大地影响原覆盖区,因此俯角调整量不宜过大,一般在±5°之间。

天线调整必须结合网络规划和实际小区的分布情况进行调整,着重从改变覆盖范围、降低同邻频干扰、越区覆盖、话务流向与均衡等方面进行分析。

调整过程中注意以下几个方面的问题:
①地势海拔较高的基站,如高山、高地,单纯从降低天线俯仰角无法很好的控制覆盖范围,对降低干扰也没有作用,必须结合功率控制进行,甚至于搬迁该基站。

②天线主瓣方向调整的原则。

主瓣指向高话务地区,可均衡话务分布;加强覆盖区域的信号强度,增强有用信号的载干比;偏离同频小区,有效控制干扰;结合定向站三小区的方向进行调整,避免小区信号的"交叉"现象,避免产生上下行信号不均衡造成的手机空闲与接通时信号相差过大问题,。

③天线调整过程中,防止俯仰角过大造成边缘的盲区与水平方向图的裂变、旁瓣增益的增加,又要防止因DT过小造成越区覆盖干扰的出现,以及方位调整中的相邻小区的频繁切换等。

另外在天线的安装和使用时应注意以下几点:
1、由于现在的站点越来越密,网络结构不断发生变化,因此建议市区或站点密集地带的基站使用一些体积较小、增益较低、前后向隔离度较高的小天线,我们完全不用担心使用小天线后会对信号覆盖造成什么不良的影响,相反,由于这些小天线增益较低,前后向隔离度更高,无线空间将比以前更纯净、更容易控制。

据我们实际使用效果来看,网络性能的改善是明显的。

2、市区的天线通常是安装于屋面上的抱杆或楼顶井字架或屋面围栏上,以此用方式安装时天线可能偏高或偏低,信号覆盖不易控制,且后向信号容易对网络造成干扰,建议将天线降至楼层间,并采用挂墙式安装,利用建筑物隔离天线的后向信号,可减小干扰,从而进一步提高网络质量。

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