W-小区主扰码规划操作指导书-20041101-A-2.0

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高干扰小区整治-经验分享

高干扰小区整治-经验分享

N047952互调干扰造成,上站核查发现两小区天线水平距离1米左右,没有垂直隔离度,将
LFE04700EH-西肖里长屯2扇区天线降低0.5米后,小区底噪降低至-108dbm。
调整前
调整后
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互调干扰整治案例-修改GSM频点
LFE0430A2H-夏口供销社3扇区为LTE高干扰小区, 平均底噪-105dbm,经排查发现为同站G043671互 调干扰造成,上站核查发现两小区天线水平距离0.8 米,垂直隔离距离较小,将G043671天线降低至抱
天线水平放置
网络侧统计和现场测试均断定干扰源应该在电视发射塔上,现场测试发现干扰信号的水平极化特征进一步指 向干扰来自广播电视设备,因为无法进一步接近干扰设备,所以具体的设备需要移动公司与电视台相关部门 确认。
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广电MMDS干扰
D频段高干扰整治: 市区D频段干扰严重,前期通过扫频测试发现干扰均由广电MMDS 设备造成,对市区国力机械南侧辽河路路段、恒大驾校、开发区医 院等10几个点热点区域进行扫频测试,也确认干扰来自广电方向, 广电设备关闭前小区干扰分布
当两个或多个DCS基站使用尚未分配的1850-1880MHz频率时,或同时使用18051830MHz和1850-1880MHz频率时(即满足2f1-f2或2f2-f1落在F频段),将可能在18801920MHz频段产生强度较高的三阶互调产物。 互调干扰会造成TD-LTE基站接收机灵敏度损失,严重时甚至将无法工作(目前移动DCS未使 用1850以上频段,故TD-LTE三阶互调干扰的情况比较少,现网主要是G900的二次谐波、互 调干扰)。
-98.66 -100.13 -100.67 -101.41
亚太西南角(职业技术学院)
华晨业务大厅(职业技术学院5号楼) 华宇学院东 华晨业务大厅(职业技术学院5号楼) 华宇学院

扰码规划与定义

扰码规划与定义

WCDMA扰码定义与扰码规划这次我们来讨论WCDMA系统中的扰码定义与扰码规划使用中的一些原则。

一、扰码与扰码组定义WCDMA系统中,上行使用扰码来区分用户,下行使用扰码来区分小区,也就是说,扰码用来区分不同信源的信号。

对于上行物理信道,可用的扰码有长扰码和短扰码两种。

长扰码和短扰码的数量均为224个。

长扰码和短扰码的区别首先是长度的不同,长扰码是从Gold序列中截取的,长度为38400chips,周期正好为10ms,也就是一个无线帧的长度,短扰码是从S(2)码族中选出的,长度是256chips。

其次,产生长扰码和短扰码的序列生成器的构成不同。

目前在上行主要采用长扰码来区分用户。

在同一个RNC 之内,不同用户的上行扰码是不同的。

短扰码用在多用户检测(MUD, Multi-User Detection)技术当中,目前暂时不使用。

对于下行物理信道,共有262143(218-1)个扰码,但是只使用其中的0~8191号这8192个扰码。

下行扰码也是从Gold序列中截取的,长度为38400chips,周期为10ms,即一个无线帧的长度。

如上图所示,这8192个扰码被分为512个集,每个集中有16个扰码,其中第一个扰码称为主扰码,后面其他15个扰码称为从扰码。

从图中可以看出,主扰码的编号为16×i,从扰码的编号为(16×i+1)~(16×i+15),i 为扰码集的序号。

目前系统主要采用这512个主扰码来区分小区,从扰码暂时未用。

512个主扰码被进一步分为64个组,每组8个主扰码。

第j 个主扰码组包括的主扰码的扰码号为16×(8×j+k ),其中j=0~63,k=0~7。

主扰码分组的目的是为了简化小区搜索的过程,加快UE 识别小区的速度。

二、扰码规划WCDMA 系统中的扰码规划类似于GSM 系统中的频率规划,主要是为小区分配主扰码。

WCDMA 系统中下行链路共有512个主扰码,每个小区分配一个主扰码作为该小区的识别参数之一。

TD-SCDMA邻区、频点、扰码规划技术指导书_R2.1

TD-SCDMA邻区、频点、扰码规划技术指导书_R2.1

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本文档中的信息随着中兴通讯产品和技术的进步将不断更新,中兴通讯不再通知此类信息的更新。

中兴通讯股份有限公司地址: 中国深圳市科技南路55号邮编518057网站: 邮箱: doc@目录1概述 (1)2TD-SCDMA邻区规划 (2)2.13G邻区规划 (2)2.1.1规划原则 (2)2.1.2规划算法 (2)2.22/3G邻区规划 (6)2.2.1规划原则 (6)2.2.2规划方法 (7)3TD-SCDMA频点规划 (7)3.1频点规划原理 (7)3.1.1干扰的影响 (8)3.1.2频率复用 (8)3.2频点规划算法 (11)3.2.1TSCP频点规划算法 (11)3.3频点分配的方案 (12)3.3.1A频段(2010~2025MHZ,原B频段)组网方案 (12)3.3.2AF频段组网方案 (13)4TD-SCDMA扰码规划 (14)4.1TD-SCDMA码资源 (14)4.1.1上/下行同步码 (15)4.1.2中间训练码 (15)4.1.3扩频码 (15)4.1.4扰码 (16)4.2扰码规划基本方法 (18)4.2.1扰码间互相关性分析 (18)4.2.2扰码相关性评价 (20)4.2.3码规划的基本原则 (20)4.2.4扰码规划结果检测 (21)4.3扰码规划算法 (21)4.3.1全网同频/异频规划 (21)4.3.2分簇同频/异频规划 (22)4.3.3局部同频/异频规划 (22)5ZXPOS CNO1-T基础操作 (22)5.1CNO1-T软件目录介绍 (23)5.2CNO1-T文件输入格式 (23)5.2.13G工参模版 (23)5.2.22G工参模版 (24)5.3数据空间管理 (25)5.3.1新建数据空间 (25)5.3.2打开数据空间 (26)5.3.3删除数据空间 (26)5.4数据导入 (26)5.4.1导入3G工程参数步骤如下: (27)5.4.2导入3G邻区信息的步骤如下: (28)5.5数据导出 (29)5.5.1工参导出 (29)5.5.2邻区导出 (30)6邻区规划 (31)6.1新建数据空间 (31)6.2数据导入 (31)6.3基于工程参数的3G邻区自动规划 (32)6.3.1参数设置 (32)6.3.2邻区规划 (34)6.4基于工程参数的2G邻区自动规划 (37)6.4.1参数设置 (37)6.4.223G邻区规划 (38)6.5手动邻区规划 (39)6.6邻区检查 (39)6.7邻区提交 (41)6.8邻区规划结果导出 (41)6.9其他功能操作 (42)6.9.1调整通知单查询 (42)6.9.2导出邻区个数统计 (42)6.9.3同步外部邻区的小区信息 (43)6.9.4同频同码检查结果显示 (43)7频点规划 (44)7.1新建数据空间 (44)7.2数据导入 (45)7.3参数设置 (45)7.4频点规划 (46)8扰码规划 (49)8.1新建数据空间 (49)8.2数据导入 (49)8.3扰码规划参数设置 (49)8.4扰码规划 (51)8.5扰码删除 (53)8.6异频现网扰码规划 (55)8.7扰码检查报表导出 (55)图目录图3-1 无线簇的组成 (9)图4-1 OVSF码码树 (16)图4-2 扩频和加扰过程 (17)图4-3 扩频和加扰实例 (17)图4-4 零时延重码相关序列例图 (18)图4-5 1时延重码相关序列例图 (19)图4-6 不相关码字的相关序列例图 (19)图5-1 “DataSpace信息”对话框 (25)图5-2 创建数据空间成功以后的提示和名字显示 (26)图5-3 创建数据空间成功以后的数据空间列表 (26)图5-4 数据导入选项说明 (27)图5-5 “工程参数导入”对话框 (27)图5-6 选择文件后的界面 (28)图5-7 “邻区数据导入”对话框 (29)图5-8 工参数据导出 (30)图5-9 邻区导出窗口 (31)图6-1 3G邻区自动规划参数设置 (32)图6-2 “ 3G邻区自动规划”功能窗体 (35)图6-3 邻区规划结果 (35)图6-4 邻区规划结果地图联动显示示意图 (36)图6-5 “保存/取消”对话框 (37)图6-6 23G邻区规划参数设置 (38)图6-7 邻区检查参数设置 (40)图6-8 “邻区合法性检查”菜单项 (40)图6-9 “邻区合法性检查”结果 (41)图6-10 “导出邻区个数统计”菜单项 (42)图6-11 导出邻区表示意图 (43)图6-12 全网二层邻区同频检查窗口 (44)图7-1 频点添加 (45)图7-2 频点规划设置界面 (46)图7-3 主频点规划 (47)图7-4 规划后提示 (47)图7-5 主频点规划建议结果查看 (47)图7-6 辅频点规划提示框 (48)图7-7 辅频点规划建议结果 (48)图7-8 频点规划地图联动显示 (49)图8-1 扰码规划设置界面 (50)图8-2 扰码规划界面 (51)图8-3 扰码规划结果显示 (52)图8-4 扰码规划结果显示(联动地图) (52)图8-5 扰码规划类型设置 (53)图8-6 扰码删除设置界面 (54)图8-7 异频现网扰码规划菜单 (55)图8-8 异频现网扰码规划界面 (55)表目录表1-1 邻区、频点、扰码规划流程 (1)1 概述在第三代移动通信网络中,邻小区、频点、扰码规划成为移动通信网络规划的重要环节,它们对网络的性能产生重要的影响。

Moxa WAC-2004A 产品说明说明书

Moxa WAC-2004A 产品说明说明书

WAC-2004A SeriesIndustrial wireless access controllersFeatures and Benefits•2-in-1AP controller and mobile IP home agent•Millisecond-level controller-based Turbo Roaming•IEEE802.11i-compliant wireless security•Layer-3mobile IP technology•Scalable tunneling capacityCertificationsIntroductionThe goal of zero-latency roaming is to allow clients to seamlessly maintain their connection as they move from one access point to another.Moxa's WAC-2004A Industrial Wireless Access Controller features Controller-based Turbo Roaming technology to enable millisecond-level roaming across different IP subnets.The advanced roaming algorithm along with Mobile IP technology allows wireless clients to roam between APs in different IP subnets within milliseconds,while upholding stringent security in extremely demanding environments.The rugged WAC-2004A is capable of operating at temperatures of0to50°C and is suitable for on-site installation in harsh industrial environments.Maximum Availability•Device-level redundancy via hot standby controllerMinimum Handover Time•Millisecond-level Turbo Roaming•Inter-controller roamingMaximum Mobility in L3Networks•Mobile IP tunneling•Care-of-Address(CoA)assignment•Cross Layer3subnet roamingSpecificationsEthernet Interface10/100/1000BaseT(X)Ports(RJ45connector)2Port1:Communications port for WAC/HAPort2:ReservedStandards IEEE802.11i for Wireless SecurityIEEE802.3for10BaseTIEEE802.3ab for1000BaseT(X)IEEE802.1X for authenticationEthernet Software FeaturesManagement IPv4,SNMPv1/v2c/v3,Syslog,TCP/IP,Telnet,TFTP,Web Console,Wireless SearchUtilitySecurity HTTPS/SSL,RADIUS,SSHTime Management NTP Client,SNTPSerial InterfaceConsole Port RS-232ports x1(DB9male)Flow Control RTS/CTS,XON/XOFFParity None,Even,Odd,Space,MarkSerial SignalsRS-232TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GNDWireless Access ControlController Failover Mode1-on-1hot backupHandover Time50msRoaming Support Turbo Roaming(L2/L3)with inter-controller capabilities WLAN Products Supported Layer2networks:Up to190clients roaming between400APsLayer3networks:Up to100clients roaming between190APs Supported DevicesTAP Products TAP-213/323SeriesAWK Products AWK-3131A-RTG SeriesPower ParametersInput Current 1.2A@100VACInput Voltage100to240VACNo.of Power Inputs2Operating Voltage100to240VACPhysical CharacteristicsHousing MetalDimensions(without ears)304x440x44mm(11.97x17.32x1.73in)Weight4,550g(10.03lb)Installation19-inch rack mountingEnvironmental LimitsOperating Temperature0to50°C(32to122°F)Storage Temperature(package included)-40to85°C(-40to185°F)Ambient Relative Humidity5to95%(non-condensing)Standards and CertificationsSafety IEC60950-1,UL62368-1,IEC62368-1EMC EN55032/35,EN61000-6-2/-6-4EMI CISPR32,FCC Part15B Class AEMS IEC61000-4-2ESD:Contact:8kV;Air:15kVIEC61000-4-3RS:80MHz to1000MHz:20V/mIEC61000-4-3RS:1400MHz to2000MHz:10V/mIEC61000-4-3RS:2000MHz to2700MHz:5V/mIEC61000-4-3RS:5100MHz to6000MHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:Power:4kV;Signal:2kVIEC61000-4-5Surge:Power:2kV;Signal:1kVIEC61000-4-6CS:10VIEC61000-4-8PFMF:100A/mDeclarationGreen Product RoHS,CRoHS,WEEEMTBFTime447,959hrsStandards Telcordia SR332WarrantyWarranty Period5yearsDetails See /warrantyPackage ContentsDevice1x WAC-2004A Series wireless access controller Installation Kit2x cap,plastic,for RJ45port2x rack-mounting earCable1x DB9female to RJ45Power Supply2power cords,C13-type,US and EU type Documentation1x quick installation guide1x warranty cardDimensionsOrdering InformationModel Name Application Operating Temp.WAC-2004A Industrial wireless access controller0to50°C©Moxa Inc.All rights reserved.Updated Sep07,2021.This document and any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of Moxa Inc.Product specifications subject to change without notice.Visit our website for the most up-to-date product information.。

扰码规划原则

扰码规划原则

一、扰码表的使用:
1、同一列中的扰码不能同时配置在互为邻区的两个小区上。

假如主小区已经选择了(A列)中的一个扰码,那么它的邻区将不能选择A列中的余下码字。

2、如果主小区的邻区中有不互为邻区的,可以选择同一列中的码字。

假如a为主小区,其邻区为b、c、d、e、f,假如c和f并不互为邻区,那么可以选择同一列中的码字。

3、两层邻区范围内,要保证同频小区间使用不同的下行同步码(扰码组)。

假如a、b互为邻区,b、c互为邻区,c与a不为邻区,且a与c主载波同频,则要求a与c配置不同下行同步码。

4、(F列)的绿色列与(G列)的绿色列相关性小;(F列)和(G列)后面的黄色列,与(F列)和(G 列)的绿色列相关性均很大。

(1)(F列)和(G列)中绿色码字可以配置在互为邻区的小区上;
(2)如果选择了(F列)中的黄色码字,将不能选择(G列)中的任何码字;(G列)亦然。

5、(H列)的绿色列与(I列)的绿色列相关性小;(H列)和(I列)后面的紫色列,与(H列)和(I 列)的绿色列相关性均很大。

(1)(H列)和(I列)中绿色码字可以配置在互为邻区的小区上;
(2)如果选择了(H列)中的紫色码字,将不能选择(I列)中的任何码字;(I列)亦然。

6、黄色和紫色码字相关性满足邻区要求。

黄色和紫色码字可以配置在互为邻区的小区上。

Web LMT操作指导书

Web LMT操作指导书

浙江明讯网络技术有限公司华为WEB LMT操作指导书董海亮2011/6/221目录WEB LMT操作指导书 (3)1概述 (3)1.1主要内容 (3)1.2TD-SCDMA 组网简介 (3)1.3机房行为规范和注意事项 (4)2Web LMT 操作维护部分 (5)2.1Web LMT的安装和启动 (5)2.2MML命令行 (6)2.3批处理脚本的制作和运行 (9)2.3.1批处理脚本的制作 (9)2.3.2批处理脚本的运行 (11)2.4用户信令跟踪 (12)2.4.1UE跟踪 (12)2.4.2其他跟踪类型介绍 (15)2.5性能监测 (16)2.5.1监测链接性能 (16)2.5.2监测小区性能 (19)2.5.3性能监测的操作 (21)2.6告警查询 (23)2.7MML命令行的导出 (25)3小结 (26)WEB LMT操作指导书1概述1.1主要内容本文是针对网规网优人员,进行TD-SCDMA 网络优化时,在机房进行相关的配合工作。

对涉及到的华为5.0版本的Web LMT相关的操作进行了说明。

并根据网优人员操作的重要顺序对章节进行了编排。

本文分为以下几部分,每部分对最常用的功能做了详细的介绍。

1)机房行为规范。

介绍了网优人员在机房工作时,需要遵守机房的相关规定和注意事项。

2)Web LMT(RNC)操作维护部分。

详细介绍了RNC820单用户标准信令跟踪、单用户连接性能跟踪、小区性能跟踪、呼叫跟踪、小区相关的参数查询、MML命令行以及批处理脚本的制作和运行、CFGMML 文件的导出、CHR 日志的提取。

3)机房的例行工作主要介绍了机房操作人员在配合网络优化时,每天需要例行从网络侧提取的相关数据,便于网优人员进行分析。

1.2TD-SCDMA 组网简介如图1 所示是TD-SCDMA 的组网示意图,其中网规网优人员比较关注RAN 侧。

RNC通过Iub 接口和NodeB 设备连接;通过Iu-CS 接口和负责处理电路业务的核心网MSC 设备相连;通过Iu-PS 接口和负责处理分组业务的核心网SGSN 设备相连;通过Iur 接口和其它RNC 设备连接,在RNC 之间进行信息交换;通过Iu-BC 和负责处理广播业务的CBC(Cell Broadcast Center)实体连接。

外部干扰排查指导书

外部干扰排查指导书

一、干扰问题来源和定位网络的干扰干扰来源主要为:用户现场投诉、PM后台筛出的较差HQI指标TOP小区、线路上干扰严重小区。

我们一般将干扰大致分为三类:硬件设备导致的干扰,网内干扰,网外干扰。

当通过上述分析怀疑某小区可能存在干扰时,首先应该检查该小区所在基站是否正常工作。

在远端应检查有无天馈告警,有无关于TRX的告警,有无基站时钟告警等;在近端则应检查有无天线损坏、进水;馈线(包括跳线)损坏、进水;CDU故障、TRX故障、基站跳线接错、时钟失锁。

然后再判断是否频率计划、数据配置错误导致的网内同邻频干扰,最后再确定是否是网外干扰。

网络的干扰处理流程为:注:上述流程的排查思路是:网内干扰->硬件问题->网外干扰,只是提供一种思路,请现场根据实际情况由易到难,灵活考虑排查步骤。

二、外部干扰源的搜索方法外部干扰源有医疗设备、电视台、大功率电台、微波、雷达、高压电力线,模拟基站、CDMA网络、会议保密设备、加油站干扰器等。

网外干扰的现象和网内问题造成的干扰有很大的类似性,都是信号受到干扰。

针对不同的外部干扰源,不同设备有不同的特点:如直放站的底噪干扰,强度一般,但不管你怎么改频点,都没有效果;而一些外部通信设备的干扰,可能仅影响某一个频段,避开这些频段,就可以避免受到干扰;某些雷达设备的干扰又有时间间断性。

外部干扰的处理,必须使用频谱仪和定向天线查找干扰源。

外部干扰的判断:关闭所有载频仍发现上行通带内有干扰,为外部干扰。

其在频谱仪上的现象是全频段或者部分频段(890MHz-915 MHz内)干扰提升。

外部干扰源查找的注意事项:1、位置选取:受干扰小区范围内(离基站越近越好);周围无建筑阻挡的视线开阔处;2、天线方向:背对受干扰小区,平举天线,尽量使天线反向延长线经过受干扰小区天线面板。

如下图所示。

3、选取极化方向:以八木天线中心轴为轴,缓缓转动直到检测到移动干扰信号强度最强。

4、仪器设置:频段:870Mhz~915Mhz;REF:-40dbm;SPAN:45Mhz;RBW: 1Khz。

干扰排查指导书

干扰排查指导书

CDMA事业部指导书GL XX.XXXX–XXXX代替GL XX.XXXX–XXXX干扰排查指导书文档历史[这个表包含了这个文档的版本历史]目次前言 (V)1目的与范围 (1)2角色和职责 (1)3指导书正文 (1)3.1干扰排查设备清单 (1)3.2干扰测试及定位方法 (2)3.3系统内干扰测试及定位 (2)3.4系统外干扰测试及定位 (5)3.4.1频谱测试 (5)3.4.2干扰频谱分析 (6)3.4.3干扰定位 (6)3.5干扰定论 (9)4参考资料 (10)附录A 干扰排查基础知识 (11)附录B 干扰强度计算工具使用说明 (14)附录C 干扰对CDMA系统的影响 (15)附录D 三阶互调计算工具 (16)图目图 3-1 功放杂散测试 (3)图 3-2 双工器TX-RX隔离度测试 (4)图 3-3 反向RSSI干扰分析 (6)图 3-4 干扰区域排查方法 (7)图 3-5 干扰频谱图 (8)图 4-1 800MHz频段 (12)图 4-2 1.9GHz频段 (12)图 4-3 450MHz频段 (13)图C-1 干扰对覆盖的影响 (16)表目录表格 3-1 450M功放杂散要求技术参数表 (2)表格 3-2 800M功放杂散要求技术参数表 (4)表格 3-3 1.9G功放杂散要求技术参数表 (5)表4-1 450M系统频点 (13)前言编制本指导书的目的是规范无线网络频谱测试过程,干扰分析及排查定位过程,有效指导干扰排查工程师实际开展无线网络干扰排查及定位干扰源的过程。

干扰排查指导书1目的与范围本指导书目的是为指导干扰排查工程师进行频谱测试及频谱分析,进而排查干扰源的过程,有效提高干扰排查工程师的工作效率。

本指导书适用于无线网络干扰排查项目,给出无线网络干扰排查的具体分析方法及排查干扰的过程,为干扰排查项目中实际干扰排查执行提供指导。

2角色和职责●项目经理:总体负责项目需求分析及资源协调;●干扰排查工程师:负责干扰排查、定位及交流;●运营商接口人:负责干扰测试路线及测试点协调工作;●司机:干扰测试领路人。

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WCDMA RNP 小区主扰码规划操作指导书(仅供内部使用) For internal use only拟制:URNP-SANA日期: 2003-04-24审核: 日期: 审核: 日期: 批准:日期:H U A W E I华为技术有限公司Huawei Technologies Co., Ltd.版权所有 侵权必究 All rights reserved修订记录目录1概述 (7)1.1 写作目的 (7)1.2 规划原则 (8)1.3 规划方法 (8)2应用小区主扰码规划工具之前的准备工作 (9)2.1 是否创建了一个PLMN网络, (9)2.2 是否在地图视图上建立了基站和小区的分布 (11)2.3 是否建立了3g 载频并附加到小区上 (11)2.4 是否进行了小区覆盖预测 (12)3小区主扰码规划工具的操作过程 (13)3.1 设置需要规划的小区范围 (13)3.2 同频相邻小区自动规划 (13)3.3 设置扰码组和扰码的范围 (14)3.4 运行UMTS扰码规划工具 (15)3.4.1 Step 1 (16)3.4.2 Step 2 (16)3.4.3 Step 3 (17)3.4.4 Step 4 (18)4小区主扰码规划的分析 (20)4.1 对自动生成的扰码规划报告的分析 (20)4.1.1 相关参数设置 (20)4.1.2 调整方法 (21)4.1.3 码资源复用的举例说明 (22)4.2 手工配置小区主扰码的分析 (24)4.2.1 确定使用的码资源 (24)4.2.2 规划方法 (25)4.3 最小复用距离及扰码资源的预留 (25)表目录表1 Primary Scrambling Code (7)表2 The Parameters in Scrambling Code Planner (21)图目录图 1 PLMN (10)图 2 NodeBs&Cells (11)图 3 Carriers (12)图 4 Coverage Predictor (12)图 5 Filters (13)图 6 Neighbour Planner (14)图7 Code Schemas (15)图8 Scrambling Code planner (16)图9 Scrambling Code planner:step1 (16)图10 Scrambling Code planner:step2 (16)图11 Scrambling Code planner:step3 (17)图12 Scrambling Code planner:step4 (19)图13 For example:NanJing Coverage (23)图14 For example:NanJing PSC Planning(CodeGroup.Code) (24)图15 Manual PSC Planning (25)图16 Minimize Reuse Distance (26)WCDMA RNP小区主扰码规划指导书关键词:扩频码,扰码,小区主扰码摘要:本文介绍WCDMA网络中小区主扰码的分配原则以及扰码自动分配工具的使用方法。

缩略语清单:略1概述1.1写作目的本文的写作目的在于指导无线网络规划工程师进行小区主扰码(PSC)的规划,可以利用网规工具自动规划,也可以进行手工规划。

对上行扰码而言,范围从0到224-1,RNC随机选择分配以便上行区分用户,无须规划。

在实现中RAN侧单个RNC内的不同BM框的不同SPU子系统将上行扰码分段,当用户从小区接入时,根据接入的SpuCpuId查询本SPU可分配的上行扰码段号,由段号在相应的范围内随机生成上行扰码。

对下行扰码而言,仅使用长扰码,范围从0到218-1,但为了加速小区搜索的过程,仅有8192个码可以使用,分为512个组,每组16个扰码,每组的第一个称为主扰码,其余15个为次扰码,因此总共有512个主扰码,如下表所示。

对于512个主扰码再分为64个组,每组8个主扰码,需要进行网络规划以便下行区分小区,保证具有相同频点的两个相互干扰的小区没有相同的主扰码。

下行使用信道码区分用户,每个扰码对应一棵信道码树,每个用户可以使用小区主扰码加扰,如果该小区内的用户超过了一定的数目,就必须考虑使用次扰码加扰。

在下行除了SCH,其它PCCPCH/PCPICH/PICH/AICH/SCCPCH都用下行主扰码或次扰码加扰,在每一帧上重复,以便于UE 能找到正确的扰码。

关于扰码规划分析,请详见〔1〕。

表1 Primary Scrambling Code1.2规划原则虽然下行主扰码的分配并不影响网络规划的仿真,但由于区分同频小区的下行主扰码只有512个,资源有限,就必须在小区规划过程中考虑下行主扰码的分配问题。

同时又考虑到网络将来的扩容、覆盖等因素,在网络的初期规划中,不会使用全部的下行主扰码,会作一定的预留,因此,需要合理的规划下行主扰码,通过扰码的重用提高码资源的利用率。

在小区主扰码规划中,必须遵循对主小区有干扰的其它同频小区,不能使用与主小区相同的小区主扰码的原则。

这些对主小区有干扰的小区就称为邻近小区(Adjacent Cells)。

任何一个小区都可以作为主小区而存在邻近小区。

在主小区的邻近小区中,又存在相邻小区(Neigbhouring Cells)。

小区的边界是根据UE的接入电平确定的,对主小区而言,在小区边界上可以收到来自其他一些同频小区的导频信号,这些导频信号的强度可能大于UE的接入电平,也可能小于UE的接入电平。

如果在主小区边界上测到其它小区的导频信号强度大于UE的接入电平,这个小区就是主小区的相邻小区(Neighbouring Cell),并且相邻小区之间存在软切换区,由软切换边缘(Handover Margin)确定软切换区大小。

对于在主小区边界上收到的来自邻近小区中其他非相邻小区导频信号,虽然强度小于UE的接入电平,但对UE的接收仍然产生干扰,因此这些小区仍然不能采用和主小区相同的主扰码。

同时,我们认为对主小区没有干扰的那些小区都是非邻近小区,可以采用与主小区相同的小区主扰码。

1.3规划方法小区主扰码的分配是一个繁琐的过程,可以利用规划工具来分配。

这种分配的过程很类似GSM中的频点规划,但是在WCDMA中的小区主扰码规划,比起在频分多址系统中的频点规划,却不是一个关键性能指标(参考[5] 4.5.2.4)。

小区主扰码的分配并不能保证UE能够加快扰码识别的过程,因为UE识别扰码的策略是由生产厂商来指定的,也就是说,主小区和相邻小区的主扰码是否分配在同一个扰码组,并不能保证加快UE搜索小区的速度,这和UE的实现有关,UE应当有能力搜索到512个主扰码中网络侧分配的任何一个主扰码。

因此,有两个方法用于小区主扰码规划:主小区和邻近小区使用不同主扰码,和相邻小区的主扰码属于相同扰码组主小区和邻近小区使用不同主扰码,和相邻小区的主扰码属于不同扰码组对比两种方法,前一种不需要很多扰码组,扰码组中的主扰码可以连续分配,便于预留和手工规划,同时也很方便的应用于扰码自动规划工具,有可能简化UE的小区搜索过程(和UE的扰码相关性匹配策略有关)。

所以这里推荐使用前面一种方法。

需要说明的是,这里给出的仅是规划思路,对前一种方法并没有严格的限制所有的小区仅使用一个扰码组的8个扰码,实际上也不可能100%保证所有的小区的主扰码都在一个扰码组内。

从自动规划工具也可看出,当码资源受限制的时候,自动小区主扰码规划的第三步,Filter中的Minimize选项的设定就会决定是增加扰码组的数目,还是增加扰码组中扰码的数目,主要考虑小区主扰码是否连续分配。

下面各章节就对如何利用AIRCOM的提供的Enterprise 4.0网规工具自动进行小区主扰码规划的操作方法进行描述,并且对规划结果进行了分析,给出了判断标准和调整方法。

同时也对如何手工进行小区主扰码规划的操作方法给出了说明。

在每个示意图参数说明中,仅是对所涉及扰码规划的参数加以说明,完整的参数设置分析请参见〔3〕。

2应用小区主扰码规划工具之前的准备工作扰码规划在使用扰码规划工具之前,需要检查是否做好以下工作。

2.1是否创建了一个PLMN网络,执行菜单命令3g->Database->Site,如下图所示,判断是否存在PLMN网络,在网络中是否建立了基站和小区,关于多NodeB的导入方法参见〔2〕。

图 1 PLMN相关参数说明:在Tab(Cell Params)窗口中UMTS Parameters一栏:●Scrambling Code[0…7]:小区所使用的主扰码,范围从0到7。

●Scrambling Code Group[0…63]:该小区使用的主扰码所在的扰码组,范围从0到63。

注:如果某个小区的主扰码不需要自动规划,在这里可以直接指定。

Scrambling Code Planning Parameters一栏:●# of Code Groups in Neighbour Cells:指定该小区和它的相邻小区可以使用扰码组的总数,这是自动规划时会参考的一个目标值,如果设为0,在自动生成的小区主扰码规划报告表格中的#Code Group一列就会显示N/A,表示Not Available,也就是这里没有约束条件。

# of Codes in Neighbour Cells:指定该小区和它的相邻小区在一个扰码组中总共可用的扰码个数,这是自动规划时会参考的一个目标值,如果设为0,在自动生成的小区主扰码规划报告表格中的#Code一列就会显示N/A,表示Not Available,也就是这里没有约束条件。

注:如果要把某个小区和它的相邻小区都分配在同一个扰码组,这里就可以把参数# ofCode Groups in Neighbour Cells设为1,自动规划时就会考虑该约束条件。

2.2是否在地图视图上建立了基站和小区的分布执行菜单命令3g->View->New 2D view,并在下拉框中选择地图(注:如果没有显示地形,请选择按钮Show Data Types->Clutter Data,设置显示要素)。

如下图所示,判断是否在地图上存在基站和小区(注:地图是在新建project中通过设置Modify Project窗口中的坐标系和地图的相关目录和经纬度的最大最小值来导入的,同时也应导入天线数据,详细操作请参见〔4〕)。

图 2 NodeBs&Cells2.3是否建立了3g 载频并附加到小区上执行菜单命令3g->Options->Carriers,如下图所示,判断是否配置了3g载频,同时如图3所示检查是否将载频附加到小区。

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