Pattern优化解决NR重叠覆盖问题

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重叠覆盖的定义及解决方案

重叠覆盖的定义及解决方案

重叠覆盖的定义及解决方案
重叠覆盖(Overlap)指两个或多个内存区域重叠在一起的现象。

对于程序而言,重叠覆盖可能会导致程序的执行结果出现异常或崩溃等问题。

其一般出现在多线程、内存管理或递归等场景中。

解决重叠覆盖问题的方案通常有:1. 避免重叠:避免内存区域重叠是最简单的解决方案。

可以通过规范编程实践,如使用互斥量或条件变量来避免多线程同时访问同一内存区域,或者规范递归函数调用等来避免函数栈帧的重叠。

2. 分配新的内存区域:如果无法避免重叠,可以通过重新分配内存区域来解决问题。

可以使用标准库提供的动态内存分配函数(如malloc、calloc等)来分配新的内存区域,以避免不同内存区域的重叠。

3. 拷贝数据:如果需要在重叠的内存区域中进行数据操作,可以先将其中一个内存区域的数据拷贝到一个不受影响的地方,再进行操作后再写回到原来的内存区域中。

这种方法虽然可能会带来一定的性能开销,但可以有效地避免数据被覆盖而出现异常。

5G通信网络优化基于pattern提升5G网络覆盖

5G通信网络优化基于pattern提升5G网络覆盖

5G通信网络优化基于pattern提升5G网络覆盖2019年11月目录一、概述 (2)二、Pattern优化方法介绍 (2)2.1概述 (2)2.2分类 (3)三、网络评估 (4)3.1网络介绍 (4)3.2测试设备 (5)3.3测试区域 (6)3.4网络评估结果 (7)四、pattern优化方案 (8)4.1 调整情况统计 (8)4.2 实施原则 (8)五、优化效果 (9)5.1 指标统计 (9)5.2 SS-RSRP覆盖情况 (9)5.3 SS-SINR覆盖情况 (9)六、总结 (10)【摘要】深圳作为中国改革开放城市和大湾区发展的核心城市,5G将会为深圳的发展注入更多的活力。

为了更好的优化5G网络,我们不断探索5G网络优化的各种方式。

针对传统4G 的RF优化,5G提出了新的优化方式“Pattern优化”。

【关键字】5G pattern 优化一、概述在以往的网络优化中,我们通常使用的RF优化,主要包括调整机械方位角、机械下倾角和电下倾角等参数。

5G网络给我们带了一个新的方式“Pattern优化”。

针对不同的覆盖场景,选择合适的覆盖场景,AAU会调整对应的天线波束形态,使之做到更好的覆盖。

二、Pattern优化方法介绍2.1概述波束赋形(beamforming,简称“BF”)是对发射信号进行加权,形成指向UE或特定方向的窄波束。

波束赋形能够精准地指向UE,提升覆盖性能,如图4-1所示。

图2-1 BF原理示意图波束指电磁波能量的方向,波束的形态参见图2-2,图2-3,图2-4。

波束的每个主平面内都有两个或多个瓣,其中辐射强度最大的瓣称为主瓣,其余的瓣称为副瓣或旁瓣。

在主瓣最大辐射方向两侧,辐射强度降低3dB,功率密度降低一半的两点间的夹角定义为波瓣宽度(又称波束宽度)。

•波束越宽,其覆盖的方向角越大,能量越分散。

•波束越窄,天线的方向性越好,能量越集中。

图2-2 天线波束三维示意图图2-3 天线波束垂直面方向图图2-4 天线波束水平面方向图2.2分类目前,波束场景主要由以下16种,每种类型波束都有其适用的覆盖场景。

重叠覆盖解决方案V1

重叠覆盖解决方案V1

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重叠覆盖案例分析
问题点2 【问题路段】铁南新城北侧路段重叠覆盖严重。
【问题分析】当测试车辆行由东向西行驶至铁南新城北侧路段时,UE占用白山三期向阳佳园1、 3小区,与周边白山一期土产公司2小区、白山一期环卫处2小区电平信号重叠于此,且电平值 相差较小,没有明显主服务小区,导致出现重叠覆盖情况。
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重叠覆盖优化思路
思路二:如果该路段是由于某个小区越区覆盖导致重叠覆盖情况,则可以调整过覆盖小区 的覆盖范围来控制该小区的覆盖半径。
思路三:调整后优先保证周围路段没有弱覆盖、过覆盖等其他问题发生。
思路四:对于通过天馈调整和整改无法处理的情况,可以考虑通过升降功率的方法解决。
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重叠覆盖分析流程
路测准备 CXT拉网测试
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重叠覆盖案例分析
问题点1 【问题路段】北安大街南线交汇北安大街北侧重叠覆盖严重。
【问题分析】当测试车辆行由北向南行驶至北安大街南侧区域时,UE占用主服务小区为白山一 期交警支队3小区,电平值为-83dBm,邻区为白山三期金刚砂1、3小区,电平值分别为-84dBm, -87dBm,该基站距离问题区域大约1300米。由于白山三期金刚砂1、3越区严重,主服务小区不 够清晰,导致问题区域重叠覆盖,下行速率较低。
向无明显阻挡,也不要与街道的走向平行;天线下倾角不宜设置过小,需要结合站高、
站间距、周边地理环境综合考虑,且机械下倾角设置不超过 10°,防止天线方向图 形状发生畸变。
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重叠覆盖的影响因素
(3) 无线环境方面
无线环境方面,常见的有弱信号、信号覆盖过远、主服不明显等情况。
我们从日常测试中发现,在一些弱覆盖区域,由于多个低电平或弱信号的叠加,从而 导致出现重叠覆盖; 对于一些高站站点,由于是建在高层建筑物上,往往周边无遮挡物,信号覆盖过远, 容易对周边站点产生干扰,从而导致出现重叠覆盖; 对于某一片区域内,服务小区和邻区的接收电平相差不大,由于网络频率复用的原因, 往往无明显的主服信号,多个相近信号叠加导致出现重叠覆盖情况。

精品案例_关于NR覆盖问题的分析与优化探讨

精品案例_关于NR覆盖问题的分析与优化探讨

关于NR覆盖问题的分析与优化探讨目录目录 (2)一、问题描述 (3)二、分析过程 (3)2.1、NR覆盖与LTE的差异 (3)2.2、NR覆盖优化的原则和目标 (4)2.3、NR广播波束倾角、方位角 (5)2.4、NR功率分配原理 (5)2.5、NR覆盖优化的前期数据采集: (6)2.6、NR中常见的覆盖问题分析及优化手段 (6)三、解决措施 (8)3.1、弱覆盖优化案例: (8)3.2、越区覆盖优化案例: (8)3.3、重叠覆盖优化案例: (8)四、经验总结 (9)关于NR覆盖问题的分析与优化探讨【摘要】与LTE相比,5G的工作频段更高,如3.4 GHz~3.6 GHz、4.7 GHz~4.9 GHz等,频段的传播损耗和室内综合穿透损耗更高,覆盖面临挑战。

为了弥补频段带来的覆盖劣势,5G NR 系统新增了控制信道波束赋型,并在大规模天线阵列阵子数、终端侧收发天线数量、终端最大发射功率等方面进行了增强。

然而在目前的形势下,5G规划建设的过程中,首要的问题还是如何增强5G覆盖,提高用户上网感知才是网络建设的最终目的。

【关键字】5G、覆盖【业务类别】RF优化一、问题描述针对5G簇优化过程中发现的一些常见的覆盖问题,如弱覆盖、重叠覆盖、越区覆盖等问题,该如何去分析以及优化。

二、分析过程2.1、NR覆盖与LTE的差异和LTE一样,5G中覆盖类的关键指标主要还是RSRP和SINR,但是LTE中的CRS功能在NR中被剥离为两种测量量:SSB和CSI-RS,所以NR的覆盖评估需要分别考虑SS RSRP和CSI RSRP。

其中SS RSRP体现广播信道的覆盖与可接入能力,CSI RSRP体现业务信道的能力。

5G中定义的覆盖相关测量总结如下表:SS-RSRP和CSI-RSRP覆盖率低优化流程:2.2、NR覆盖优化的原则和目标1)优化原则原则1:先优化SS RSRP/CSI RSRP,后优化SS SINR/CSI SINR;原则2:先优化越区覆盖,再优化重叠覆盖;原则3:优化切换带、控制重叠覆盖,保障SS RSRP/CSI RSRP的同时优化乒乓切换;原则4:优先调整软参数,其次才是硬调或站点拓扑调整;2)优化目标:a、优化信号覆盖,保证目标区域的RSRP/SINR满足建网的覆盖标准;b、解决路测过程中发现的RF问题:如弱覆盖、越区覆盖、乒乓切换、切换带不合理等针对不同的目标场景,覆盖优化的建议标准有所不同,如下表:2.3、NR广播波束倾角、方位角与LTE不同,NR支持远程调整方位角的功能,从而降低选站规划和站点优化难度和成本:➢调整以1°为粒度,整体调整广播信道窄波束的倾角和方位角;➢针对邻区干扰比较严重的场景,可以调整倾角和方位角,让波束指向本小区用户,减少对邻区的过覆盖;➢通过倾角和方位角调整可以实现更多的波束指向,满足不同覆盖要求,实现灵活的组网;2.4、NR功率分配原理➢5G RAN2.1支持对SSB、Common PDCCH(RMIS DCI、Paging DCI、OSI DCI)、User PDCCH、PDSCH Msg2、CSI-RS进行静态功率调整,即:相对于“基准功率”,设置偏置➢小区基准功率ReferencePwr=MaxTansmitPower-10*lg(RBcell*12)其中:MaxTansmitPower表示每个通道的最大发送功率,单位为dbm,可通过参数NRDUCellTrp.MaxTransmitPower配置RBcell表示小区总宽带对应的RB个数,每个RB包含12个RE;➢计算其他信道或信号每RE上功率(dBm)=ReferencePwr+偏置+10*lg(RFChannelNum)偏置指的是各物理信号或信号相对于“基准功率”的偏置值。

合理利用宏站频点解决重叠覆盖问题案例

合理利用宏站频点解决重叠覆盖问题案例

合理利用宏站频点解决重叠覆盖问题案例1. 问题描述在矿泉西街乌钢大厦附近,UE占用乌兰浩特鑫来宾馆-HLHF-1小区,RSRP=-82dBm,SINR=10dB,DL Throughput=19Mbps,下载速率偏低。

发现低速率区域存在严重重叠覆盖。

如下图:2. 处理流程3. 定位分析在矿泉西街乌钢大厦附近,UE占用乌兰浩特鑫来宾馆-HLHF-1小区,RSRP=-82dBm,如上图所示,该问题路段乌兰浩特鑫来宾馆-HLHF-1、乌兰浩特鑫来宾馆-HLHF-2、乌兰浩特24小时睡眠宾馆(乌钢医院)-HLHF-1、乌兰浩特24小时睡眠宾馆(乌钢医院)-HLHF-2四个小区形成严重重叠覆盖,造成持续低SINR及下载速率,造成该区域重叠覆盖的原因是业主纠纷乌兰浩特24小时睡眠宾馆(乌钢医院)-HLHF由原规划位置偏移至现位置,与该区域乌兰浩特鑫来宾馆-HLHF仅相距170米,且均为楼顶桅杆站,站高均为20米.部分站点存在由于站址协调困难导致站间距较近的情况,由于无线信号传播特性,我们通过普通的RF调整无法完全解决重叠覆盖问题,本案例建议:采用的方法是选取重叠覆盖小区中非主覆盖的站点,将其频点由F1的38400修改为F2的38544,并作异频参数修改,可完全改善重叠覆盖问题,并且减少区域切换次数,能大幅提升SINR及下载速率。

4. 问题处理解决措施:经多次调整,尝试各种RF优化方案,但由于站间距较近,该区域重叠覆盖问题始终得不到解决,于是采用以下方式解决重叠覆盖:1)将乌兰浩特24小时睡眠宾馆(乌钢医院)-HLHF基站由原来的F1频段改为F2频段,消除同频干扰,同时修改该站邻区,切换,重选等各项参数;2)调整乌兰浩特鑫来宾馆-HLHF-1小区方位角由60度至80度,下倾角由8度调整至3度,增加覆盖范围;3)调整乌兰浩特五一中学-HLHD-3小区方位角由320度至300度,下倾角由9度调整至5度,与乌兰浩特鑫来宾馆-HLHF-1小区接续;4)修改乌兰浩特鑫来宾馆-HLHF-1异频A4事件的A1、A2为-75、-80,与东侧D频小区乌兰浩特五一中学-HLHD-3实现连续高质量覆盖。

5G优化案例:5G簇优化方法案例

5G优化案例:5G簇优化方法案例

5G簇优化方法案例XXXX 年XX 月目录5G簇优化方法案例 (1)一、问题描述 (3)1、5G 簇优化区域背景介绍 (3)2、5G 簇优化启动标准 (4)二、 5G 簇优化方法 (4)1.簇的划分及路线选择 (4)2.簇优化准备工作 (5)3.路测异常事件分析 (9)4.覆盖优化 (12)5.速率优化 (20)三、 5G 簇优化效果 (23)1.5G 测试指标 (23)2.锚点测试指标 (25)四、经验总结 (26)5G 簇优化方法案例XX【摘要】XX电信作为最早的 5G 建设区域,在XX市目前已完成部分区域的连续覆盖。

5G 网络放号在即,针对 5G 网络连续覆盖区域的簇优化必不可少。

XX市基于福田市民中心商圈的簇优化,识别出 5G 网络中的问题,探索出 5G 网络速率提升手段,总结出 5G 簇优化相对于 4G 网络差异点。

为后续 5G 簇优化,提供优化思路、方法,指导后期 5G 网络性能提升,支撑 9 月1 日商用放号。

【关键字】5G 簇优化 pattern 优化【业务类别】优化方法、5G一、问题描述1、5G 簇优化区域背景介绍XX电信作为最早的 5G 建设区域,在XX市目前已完成部分区域的连续覆盖。

5G 网络放号在即,针对 5G 网络连续覆盖区域的簇优化必不可少。

XX市民中心,位于XX市中心区的福田区,占地 91 万平方米,北靠莲花山,南向XX中央商务区。

室内空间设计由J&A姜峰室内设计有限公司设计;建筑设计由美国L ee·T i m c hu l a建筑师事务所设计,建筑面积达21万平方米。

XX市民中心集XX市人民政府、XX市人民代表大会、XX博物馆、XX会堂等多功能为一体的综合性建筑,是XX的行政中心,市政府主要办公机构,同时也是市民娱乐活动的场所,成为了XX市政府的形象代言,XX最具有标志性的建筑物。

当前市民中心区域 5G 建设初具规模,在该区域进行第一个 5G 簇优化,结合该区域的地理环境既体现出 5G 网络的主要指标,识别出 5G 网络的问题点;又较好的总结 5G 优化经验;同时该区域的重要地位,为电信 5G 网络树立良好口碑。

5G无线通信网络优化基于pattern提升5G网络覆盖

5G无线通信网络优化基于pattern提升5G网络覆盖

5G无线通信网络优化基于pattern提升5G网络覆盖2019年07月目录基于pattern提升5G网络覆盖(黑体,三号)..........................................错误!未定义书签。

一、概述 (2)二、Pattern优化方法介绍 (2)2.1概述 (2)2.2分类 (3)三、网络评估 (4)3.1网络介绍 (4)3.2测试设备 (5)3.3测试区域 (6)3.4网络评估结果 (7)四、pattern优化方案 (8)4.1 调整情况统计 (8)4.2 实施原则 (8)五、优化效果 (9)5.1 指标统计 (9)5.2 SS-RSRP覆盖情况 (9)5.3 SS-SINR覆盖情况 (9)六、总结 (10)【摘要】深圳作为中国改革开放城市和大湾区发展的核心城市,5G将会为深圳的发展注入更多的活力。

为了更好的优化5G网络,我们不断探索5G网络优化的各种方式。

针对传统4G 的RF优化,5G提出了新的优化方式“Pattern优化”。

【关键字】5G pattern 优化一、概述在以往的网络优化中,我们通常使用的RF优化,主要包括调整机械方位角、机械下倾角和电下倾角等参数。

5G网络给我们带了一个新的方式“Pattern优化”。

针对不同的覆盖场景,选择合适的覆盖场景,AAU会调整对应的天线波束形态,使之做到更好的覆盖。

二、Pattern优化方法介绍2.1概述波束赋形(beamforming,简称“BF”)是对发射信号进行加权,形成指向UE或特定方向的窄波束。

波束赋形能够精准地指向UE,提升覆盖性能,如图4-1所示。

图2-1 BF原理示意图波束指电磁波能量的方向,波束的形态参见图2-2,图2-3,图2-4。

波束的每个主平面内都有两个或多个瓣,其中辐射强度最大的瓣称为主瓣,其余的瓣称为副瓣或旁瓣。

在主瓣最大辐射方向两侧,辐射强度降低3dB,功率密度降低一半的两点间的夹角定义为波瓣宽度(又称波束宽度)。

5GNR无线覆盖优化指导书

5GNR无线覆盖优化指导书

5GNR无线覆盖优化指导书一、覆盖优化概述无线网络覆盖是网络业务和性能的基石,通过开展无线网络覆盖优化工作,可以使网络覆盖范围更合理、覆盖水平更高、干扰水平更低,为业务应用和性能提升提供重要保障。

无线网络覆盖优化工作伴随实验网建设、预商用网络建设、工程优化、日常运维优化、专项优化等各个网络发展阶段,是网络优化工作的主要组成部分。

二、5GNR覆盖优化内容5GNR覆盖优化主要消除网络中存在的四种问题:覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖和导频污染。

覆盖空洞可以归入到弱覆盖中,越区覆盖和导频污染都可以归为交叉覆盖,所以,从这个角度和现场可实施角度来讲,优化主要有两个内容:消除弱覆盖和交叉覆盖。

三、5GNR覆盖优化目标无线网络覆盖以保障网络基础覆盖水平、有效抑制干扰、提升业务上传下载速率为根本目标。

开展无线网络覆盖优化之前,需要明确优化的基线KPI目标。

1、5GNR覆盖评估指标LTE网络主要基于CRS-RSRP和SNR对网络覆盖进行测量,CRS也即小区下行考参考信号,用于小区信号测量和相位参考,下行信道估计及非beamforming模式下的解调参考。

而5GNR网络覆盖主要基于同步信号( SS-RSRP和S|NR)或CS-RS信号(CS-RSRP和SNR)进行测量,当前阶段主要采用SS-RSRP/SS-SINR进行覆盖评估。

5GNR覆盖评估指标说明如下5 G NR SS-RsRP,SS-SNR基于广播同步信号SSB测量RSRP及SNR空闲态/连接态均可测量用于重选、切换、波束选择判决5G CSI-RSRP, CSI-SINR基于用户CS|-RS测量仅连接态可测量对连接态UE发送,用于RRM测量、无线链路状态监测、CQUPMI/R|测量2、5GNR覆盖优化标准国内三家运营商提出了初步的网络覆盖规划设计要求,用于指导5G 闷络建设,现阶段网络优化项目交付中可选择性参考。

(具体目标门限以客户服务合同技术规范要求为准)中移2.6GHz5G网络以SA为目标网开展规划,规划优化覆盖指标要求:室外的最小的规划场强SS-RSRP≥-100dBm,在SsB宽波束时频域对齐配置下,要求SsS|NR≥-7dBm,可满足下行边缘100Mbps速率要求。

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六、解决方案
修改Байду номын сангаас景方案,将默认场景修改为场景三(水平波瓣角为65度),并对宁波海曙腾凰宾馆NR_112电子下倾调整至9度控制覆盖。
七、效果评估
问题解决,NR占用恢复主控,SINR较之前有所提升。
八、基于案例提炼的方法、流程及评估标准建议
NR信号由于默认场景波瓣较宽,容易在周边路段(特别是站点密集的密集城区)造成越区信号产生重叠覆盖,除了对站点进行下倾、功率等RF调整外,可以考虑进行场景优化,收缩波瓣以便控制覆盖。
五、原因分析
定位分析:临时占用NR站点腾凰宾馆距离覆盖点位超过700米,且中间间隔站点海曙民光影院NR(覆盖点位主控站点),属于明显越区覆盖,且周边覆盖信号繁杂,SINR差,导致速率掉坑。
此外,占用的宁波海曙腾凰宾馆NR_112属于背向站点,覆盖区域存在问题。
经核查,NR小区覆盖默认场景下水平波瓣105度,容易对周边路段造成越区覆盖影响。
Pattern优化解决NR越区覆盖问题
案例上报省份:浙江案例上报人:何佳恒
一、关键词:
重叠覆盖,NR质差
二、案例分类
1.问题分类:覆盖类
2.手段分类:参数调整
三、优化背景
拉网测试过程中发现某段路中NR站点终端占用稳定,但是在路段中占用上主控以外NR小区。
四、问题现象
测试自西向东行驶,终端长期占用主覆盖宁波海曙民光影院NR_111小区,某一时刻NR占用切换到了宁波海曙腾凰宾馆NR_112,并且路段上覆盖小区数量较多,SINR差,速率较低,与前后路段相比有明显速率掉坑。
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