LTE弱覆盖处理指导书v1.1
TD-LTE(V3)网管网优常用工具及操作指导书R1.1

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LTE弱覆盖问题分析与优化

LTE弱覆盖问题分析与优化摘要:本文结合现网实际工作情况介绍了LTE弱覆盖的发现手段,LTE弱覆盖的成因,以及LTE弱覆盖的解决方法,总结相关经验,为LTE的规划建设提供参考依据。
关键字:LTE弱覆盖、MR数据、站点仿真。
1.概述良好的无线覆盖是保障移动通信网络质量的前提。
在无线网络优化中,其第一步即为进行覆盖的优化,这也是非常关键的一步。
特别是对LTE网络而言,由于其多采用同频组网方式,同频干扰严重,覆盖与干扰问题对对网络性能影响重大。
移动通信网络中涉及到的覆盖问题主要表现为四个方面:覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖和导频污染。
覆盖空洞可以归入为弱覆盖中,越区覆盖和导频污染都可以归为交叉覆盖。
所以,覆盖优化主要有两个内容:控制弱覆盖和重叠覆盖。
但究其基础性而言,第一步应为消除弱覆盖,其次才是控制重叠覆盖问题。
2.覆盖指标分析LTE中覆盖参考值为RSRP。
RSRP(Reference signal received power)在协议中的定义为在测量频宽内承载RS的所有RE功率的线性平均值。
SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)即信号与干扰加噪声比,指接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值。
¥当某个区域的连续覆盖率低于96%时,一般认为该区域存在弱覆盖。
3.{4.弱覆盖判断手段(1)路测:采用测试工具进行现场测试。
其为发现弱覆盖最直接、最有效的方法。
分DT、CQT两种。
前者主要针对道路,了解“线”的连续覆盖情况;后者主要针对室内,了解“点”的深度覆盖情况。
路测覆盖图所如下图所示:(2)KPI指标统计。
主要对重定向次数及4G向2\3G高倒流比例进行统计。
对于4G小区向2G小区的重定向,当前事件判决的RSRP门限为-122dBm。
因此,若4G小区向2G小区发起重定向,一般认为是LTE网络弱覆盖所致。
高倒流小区为4G用户占用2\3G网络的产生数据流量较高。
内蒙LTEMR弱覆盖调整指导思路

内蒙LTEMR弱覆盖调整指导思路L TE MR 弱覆盖调整指导手册1、现网弱覆盖小区情况通过对亳州LTE 网络MR 弱覆盖情况分析得出:主要集中在乡镇和农村区域,自开站以来缺少系统优化,在用户量增长过快的前提下,对网络提出严峻考验,弱覆盖问题更为凸显。
1.1 连续两个月弱覆盖统计5、6月MR 弱覆盖小区,连续2个月弱覆盖小区,共802个。
其中城区小区65个。
农村小区737个。
200400600蒙城涡阳利辛谯城区24312252138223241463弱覆盖小区分布城区小区数农村小区数1.2、6月份新增弱覆盖其中6月份新增MR 弱覆盖小区392个,其中城区64个,农村328个。
2、弱覆盖分布情况2.1、农村小区TA 异常分布现网农村站间距为2.431Km ,查看用户TA 分布发现,采样点集中区域在距离基站200米和1200米处共有两处波峰,其中1100米处主要是由于距离基站较远,用户接入过多,是导致MR 弱覆盖的主要原因,建议增强覆盖。
100200300400蒙城涡阳利辛谯城区1014132886160165326连续两个月弱覆盖小区分布城区小区数农村小区数50100150蒙城涡阳利辛谯城区14179245263761376月份新增弱覆盖小区分布城区小区数农村小区数1TA=78.24米2.2、MR弱覆盖小区区间分布弱覆盖占比集中在30%-40%区间占比较大,现对该区间小区按照[-115,-110)占比弱覆盖采样点情况,梳理处313个小区可以通过功率提升,天线调整快速解决弱覆盖。
3、现场优化调整3.1二维四象限MR 弱覆盖处理手段针对乡镇MR 弱覆盖采样占比较高的问题,根据乡镇农村小区接入电平和接入距离评估体系,按照MR 电平-100dBm 、时间提前量1Km 为标准,将MR 采样占比划分4个区间,距离及电平定义为:乡镇农村二维四象限分布如下:? 近距离低电平:基站故障、站址较矮、天线下倾角过小;? 近距离高电平:终端迁移,提高MR 总采样点数;远距离低电平:小区覆盖方向远处有村庄,且用户数较多,建议增加站点,解决覆盖问题; ?远距离高电平:天线下降角过小,建议收缩覆盖,减少弱场用户接入;313246103[30,40)弱覆盖比例小区电平采样点分布[-115,-110)占比>50%小区数[-115,-110)占比[50%,40%)小区数[-115,-110)占比≤40%小区数3.2、天线调整思路1、上站前核实小区是否已删除退网;2、上站前确认站点运行状态、告警情况,有故障站点及时告知处理;3、上站前通过Google地图确认小区是否有覆盖空洞,对具备覆盖调整条件的站点做出调整计划,对不具备调整条件的站点暂不考虑上站计划;4、上站前确认弱覆盖小区同站小区弱覆盖占比情况,如果有小区弱覆盖占比大于15%,则根据覆盖需求顺带调整;5、原则上优先调整农村和乡镇站点,优先调整MR弱覆盖占比较低的小区,参考优先级ABC;6、连续两个月出现弱覆盖的小区优先调整;7、上站前确认弱覆盖站点是否存在2G高倒流问题,若存在则需考虑2/4G天线覆盖情况,调整时需兼顾解决2G高倒流;8、室分及微站单独联系安排处理;9、对于无法确认站点是否可以调整或者如何调整时,专项组成员统一讨论。
LTE MR弱覆盖问题的原因分析及处理

2017年第8期信息通信2017(总第176 期)INFORMATION & COMMUNICATIONS (Sum. N o 176)LTE M R弱覆盖问题的原因分析及处理金漾(浙江逸畅通信技术有限公司网络技术支撑部,浙江抗州310013)摘要:随着社会的进步和无线通信技术的发展,优质的移动通信网络已经成为当今人们生活和工作中的基本要求。
而随 着时代的发展,社会对数据业务需求在不断增加,对4G网络深度优化也成为运营商网络建设的重点工作,其主要的内 容是对4G网络覆盖范围和覆盖深度以及4G网络覆盖的质量进行有效提升发展,这也是当前中国移动4G无线网络建 设中比较关键的内容。
中国移动LTE网络M R弱覆盖问题已经逐渐成为影响中国移动网络质量提升的主要问题,因此 要对其加以分析和处理,不断进行优化处理,才能提高用户感知。
关键词:L T E M R弱覆盖问题;原因分析处理中图分类号:T N929.5文献标识码:A文章编号:1673-1131(2017)08-0223-02由于中国移动L T E网络M R弱覆盖问题已经逐渐成为影 响网络质量提升的主要问题,因此要对其加以分析和处理,不 断进行优化处理,才能提高用户感知。
当前中国移动对LTE M R弱覆盖指标定义如下:室内弱覆盖小区=室内M R RSRP< -llOdBm的采样点占比大于10%的室分小区;宏站弱覆盖修= 室内M R RSRP<-110d B m的采样点占比大于20%的宏站小区。
因此只有能够正确对M R弱覆盖产生原因加以分析才能采取 有效手段解决M R弱覆盖。
1无线网规划存在的弱覆盖问题无线网络覆盖能够有效保障移动通信网络的质量,对无 线网络进行规划的重要基础就是对无线网络的覆盖问题进行 必要的规划,同样这也是无线网络覆盖问题中的关键步骤,对 于L T E网络来说,由于L T E网络中所采用的主要是同频组网 的具体方式,同频干扰的程度比较严重,网络覆盖和干扰等方 面的问题对网络性能具有比较大的影响。
TD-LTE网络优化指导书-掉话优化V1.0

TD-LTE网络优化指导书-掉线优化项目名称文档编号版本号V1.0部门专业服务业务部作者版权所有大唐移动通信设备有限公司本资料及其包含的所有内容为大唐移动通信设备有限公司(大唐移动)所有,受中国法律及适用之国际公约中有关著作权法律的保护。
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文档更新记录目录1 引言 (4)1.1.预期读者和阅读建议 (4)1.2.掉线的基本概念 (4)1.3.正常的连接释放 (4)1.4.异常的连接释放(掉线) (5)2掉线相关定时器介绍 (7)2.1.定时器概述 (7)2.2.掉线类定时器 (7)2.3.切换类定时器 (8)2.4.重建立类定时器 (9)3话务统计掉线数据分析 (9)3.1.客户感知评估指标 (9)3.2.掉线相关的KPI (10)3.3.话统中掉线率相关Counter (12)3.4.全网掉线率偏高问题分析 (12)3.5.小区级掉线率偏高问题分析 (14)4常见掉线原因分析 (14)4.1.弱覆盖 (14)4.2.切换失败 (16)4.3.邻区漏配 (18)4.4.越区覆盖 (19)4.5.系统设备异常 (21)4.6.干扰 (22)4.7.拥塞 (23)5掉线问题的分析流程 (24)6典型掉线案例分析 (28)6.1.弱覆盖导致的掉线 (28)6.2.浦口天润城试扩L-1小区弱覆盖掉线 (29)6.3.邻区漏配导致的掉线 (30)6.4.盱眙公安局L基站板卡挂死导致的掉线 (32)6.5.金湖中行L天线接反模三干扰严重导致切换失败掉线 (33)6.6.小区关闭GAP之后无法开启A2异频测量导致切换不出来拖死掉线 (35)6.7.修改PCI后邻区中没有同步修改导致切失败形成掉线 (35)6.8.升级6.008版本后掉线率恶化 (38)1引言本文整理了与TD-LTE系统中与保持性(掉线)相关的基本概念、信令流程、所涉及的参数。
LTE弱覆盖问题分析与优化

L T E弱覆盖问题分析与优化SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-L T E弱覆盖问题分析与优化摘要:本文结合现网实际工作情况介绍了LTE弱覆盖的发现手段,LTE弱覆盖的成因,以及LTE弱覆盖的解决方法,总结相关经验,为LTE的规划建设提供参考依据。
关键字:LTE弱覆盖、MR数据、站点仿真。
1.概述良好的无线覆盖是保障移动通信网络质量的前提。
在无线网络优化中,其第一步即为进行覆盖的优化,这也是非常关键的一步。
特别是对LTE网络而言,由于其多采用同频组网方式,同频干扰严重,覆盖与干扰问题对对网络性能影响重大。
移动通信网络中涉及到的覆盖问题主要表现为四个方面:覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖和导频污染。
覆盖空洞可以归入为弱覆盖中,越区覆盖和导频污染都可以归为交叉覆盖。
所以,覆盖优化主要有两个内容:控制弱覆盖和重叠覆盖。
但究其基础性而言,第一步应为消除弱覆盖,其次才是控制重叠覆盖问题。
2.覆盖指标分析LTE中覆盖参考值为RSRP。
RSRP(Referencesignalreceivedpower)在协议中的定义为在测量频宽内承载RS的所有RE功率的线性平均值。
SINR(SignaltoInterferenceplusNoiseRatio)即信号与干扰加噪声比,指接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值。
当前对LTE网络的覆盖考核一般表示为连续覆盖率和深度覆盖率,具体如下:当某个区域的连续覆盖率低于96%时,一般认为该区域存在弱覆盖。
3.弱覆盖判断手段(1)路测:采用测试工具进行现场测试。
其为发现弱覆盖最直接、最有效的方法。
分DT、CQT两种。
前者主要针对道路,了解“线”的连续覆盖情况;后者主要针对室内,了解“点”的深度覆盖情况。
路测覆盖图所如下图所示:(2)KPI指标统计。
主要对重定向次数及4G向2\3G高倒流比例进行统计。
对于4G小区向2G小区的重定向,当前事件判决的RSRP门限为-122dBm。
LTE路测覆盖优化指导书V1要点
TD-LTE道路测试指引1测试场景规范TD-LTE道路测试主要采用ATU设备进行网络性能测试、数据业务测试,采用商用终端进行语音CSFB测试、客户感知测试,主要测试方法及要求如下:(1).测试区域:按照网格划分区域或选定区域(建设区域)进行测试;深圳市内包括50个A类网格,24个C类网格,以及在A类网格区域边缘划分出10个B类网格;(2).测试道路:城区范围包含背街小巷在内的所有1-4级道路;交通干线不包含铁路(重点是高速铁路和动车组)、高速公路、国道省道等;县城城区包括县城城区范围内的主要道路;农村及旅游景点包括乡镇、行政村、旅游景点及连接道路;(3).测试路线:按照指定路线进行道路遍历性测试,合理规划路线尽量减少重复道路测试;(4).测试轨迹记录:测试仪表需配备相应GPS设备进行测试轨迹记录。
(5).测试仪表及数据处理:必须使用集团集采的测试仪器仪表,数据处理采用集团自动路测平台、商用终端平台进行统一汇总统计;(6).测试速度:城区保持正常行驶速度,不设置最高限速,平均车速需达到20公里/小时;高速测试按照高速公路实际限速正常行驶;(7).渗透率:城区1-4级道路测试渗透率需达到90%以上。
1.1数据业务测试(1).测试手段ATU终端,支持TD-LTE测试、8模以上;(2).测试网络TD-LTE网络(混网)、HSPA+网络、EVDO网络、TD-SCDMA网络;(3).测试业务及方法数据FTP上传下载业务(混网)。
1.2语音CSFB业务测试(1).测试手段TD-LTE商用终端、测试仪表。
(2).测试网络TD-LTE网络(混网)。
(3).测试业务及方法语音CSFB拨打业务2覆盖优化分析无线网络覆盖问题产生的原因是各种各样的,总体来讲亟需处理的有三类:弱覆盖、强信号弱质量、切换优化等。
其一般处理流程如下所示。
本节结合覆盖优化相关案例,主要介绍了处理覆盖问题的典型解决方法。
2.1弱覆盖的优化(1)原因分析及处理建议弱覆盖的原因不仅与系统许多技术指标如系统的频率、灵敏度、功率等等有直接的关系,与工程质量、地理因素、电磁环境等也有直接的关系。
4-中国联通LTE无线网络优化指导书-覆盖优化指导手册
中国联通LTE 无线网络优化指导书第4分册:覆盖优化指导手册内部资料注意保存中国联通运行维护部中国联通网络技术研究院2013年12月1概述 (4)2覆盖问题分类定义 (5)2.1覆盖空洞 (5)2.2弱覆盖 (6)2.3越区覆盖 (6)2.4重叠覆盖 (7)3覆盖问题分析流程 (8)3.1基础数据采集 (8)3.2覆盖指标 (9)3.2.1RSRP (9)3.2.2RSRQ (10)3.2.3SINR (11)3.3覆盖优化目标 (12)3.4配置参数调整 (13)3.5覆盖问题分析流程及方法 (14)4覆盖优化原则 (16)5典型覆盖问题及优化方法 (17)5.1覆盖优化手段 (17)5.2覆盖空洞/弱覆盖问题 (18)5.3越区覆盖问题 (19)5.4重叠覆盖问题 (20)6覆盖增强策略 (22)6.1高功放 (23)6.2IRC技术 (25)6.2.1IRC基本原理 (25)6.2.2IRC性能 (26)6.2.3IRC技术应用建议 (30)6.3ICIC技术 (31)6.3.1ICIC基本原理 (31)6.3.2ICIC性能 (36)6.3.3ICIC技术应用建议 (38)6.4TTI bundling (39)6.4.1TTI bundling基本原理 (39)6.4.2TTI bundling性能 (40)6.4.3TTI bundling技术应用建议 (42)6.5MIMO覆盖增强 (43)6.5.1MIMO基本原理 (43)6.5.2MIMO性能 (45)6.5.3MIMO模式间的切换 (48)6.5.4MIMO技术应用建议 (50)本优化指导手册是中国联通LTE无线网络优化指导书系列文档之一,该系列文档的结构和名称如下:(1)中国联通LTE无线网络优化指导书第1分册:LTE无线网络优化指导原则(2)中国联通LTE无线网络优化指导书第2分册:工程优化指导手册(3)中国联通LTE无线网络优化指导书第3分册:LTE无线网络优化测试方案及验收指标(4)中国联通LTE无线网络优化指导书第4分册:覆盖优化指导手册(5)中国联通LTE无线网络优化指导书第5分册:干扰优化指导手册(6)中国联通LTE无线网络优化指导书第6分册:切换及互操作优化指导手册(7)中国联通LTE无线网络优化指导书第7分册:室内外协同优化指导手册(8)中国联通LTE无线网络优化指导书第8分册:开局参数设置及优化指导手册1 概述覆盖优化是网络优化环节中极其重要的一环。
LTE质差小区处理指导书
目录1.概述 (2)2.L TE主要KPI介绍 (3)2.1.呼叫接入类指标 (3)2.1.1.RRC建立成功率 (3)2.1.2.E-RAB建立成功率 (4)2.2.呼叫保持类指标 (5)2.2.1.LTE业务掉话率 (5)2.2.2.UE上下文掉线率 (8)2.3.移动管理类指标 (9)2.3.1.eNode B内切换成功率 (11)2.3.2.eNodeB间切换成功率 (13)2.3.3.S1接口切换成功率 (15)2.3.4.X2接口切换成功率 (16)2.3.5.系统内切换成功率 (17)2.3.6.同频切换成功率 (17)2.3.7.异频切换成功率 (18)2.4.业务完整类指标 (18)2.4.1.上行PDCP SDU丢包率 (18)2.4.2.下行PDCP SDU丢包率 (18)2.5.资源负荷类指标 (18)2.5.1.上行PRB平均利用率 (18)2.5.2.下行PRB平均利用率 (18)3.华为L TE主要KPI优化方法及案例 (19)3.1.呼叫接入类指标优化方法 (19)3.1.1.处理步骤 (19)3.1.2.呼叫接入类优化案例 (20)3.2.呼叫保持类指标优化方法 (21)3.2.1.处理步骤 (22)3.2.2.呼叫保持类优化案例 (22)3.3.移动管理类指标优化方法 (24)3.3.1.处理步骤 (25)3.3.2.移动管理类优化案例 (25)4.爱立信L TE主要KPI优化方法及案例 (27)4.1.接入类指标优化方法 (27)4.1.1.告警核查 (27)4.1.2.干扰核查 (29)4.1.3.准入控制分析 (32)4.1.4.检查弱覆盖 (33)4.1.5.接入类问题优化案例 (33)4.2.呼叫保持类指标优化方法 (35)4.2.1.分析流程 (35)4.2.2.弱覆盖 (37)4.2.3.上行高干扰 (37)4.2.4.PCI模3干扰 (39)4.2.5.传输故障 (39)4.2.6.eNodB问题 (39)4.2.7.切换引起掉话 (40)4.2.8.检查MME是否存在告警 (41)4.3.移动管理类指标优化方法 (41)4.3.1.LTE切换异常现象 (41)4.3.2.切换问题分析流程 (42)4.3.3.切换主要问题 (43)1.概述本文根据成都联通LTE网络的差小区分析,结合LTE的KPI的基本原理,归纳总结接呼叫接入类指标,呼叫保持类指标,移动管理类指标,业务完整类指标,资源负荷类指标等5类主要的LTE指标差小区的问题及分析流程及案例。
2.LTE弱覆盖处理指导书v1.1
LTE弱覆盖处理指导书一、弱覆盖问题分析流程(一)覆盖优化整体原则原则1:先排除站点故障,并检查天馈信息,网络参数原则2:先优化RSRP,后优化RS SINR原则3:覆盖优化的两大关键任务:消除弱覆盖;净化切换带、控制重叠覆盖。
原则4:优先优化弱覆盖、越区覆盖,再优化重叠覆盖。
原则5:优先调整天线下倾角、方位角,再是调整RS的发射功率,最后考虑天线挂高和站点搬迁及加站。
(二)弱覆盖问题的定义弱覆盖小区:有效覆盖采样点(小于-110dBm)占整体采样点比例低于设定的目标值。
MR弱覆盖采样点占比=主小区电平(RSRP<-110dbm)采样点/总采样点注:目前宏站为小区RSRP小于-110dBm采样点大于20%;室分为RSRP小于-110dBm 采样点大于10%。
(三)弱覆盖原因分类站点问题:站点故障导致出现暂时覆盖空洞引起弱覆盖;站点位置不合理(阻挡/过高/过低/过远),无法有效覆盖目标区域。
覆盖空洞:问题区域无站点主控而周边站点由于距离过远或者信号阻挡等原因无法有效覆盖,导致出现区域弱覆盖。
天馈问题:天线方位角及下倾角设置不合理,无法有效覆盖目标区域。
参数问题:功率参数、切换参数、重选参数及邻区配置若存在不合理的情况,均可能导致弱覆盖问题的产生(四)常规分析流程问题点分析流程如下:步骤1、通过后台人员提取的后台数据核查覆盖弱覆盖区域的站点是否存在断站和告警问题,如有则优先处理。
步骤2、结合复勘报告与谷歌地图核查站点天线是否覆盖问题点区域,天线方位角与下倾角是否合理,如不合理则进行方位角与下倾角调整。
步骤3、若周边临近第一层站点无法更好的覆盖问题点,则考虑调整第二层站点进行信号覆盖。
特别注意是在不影响高业务、高用户区域或者主干道路的情况下,适当调整天线方位角或者下倾角来改善问题。
步骤4、通过天线调整无法改善弱覆盖问题,则可酌情考虑增加站点小区参考信号发射功率来改善问题。
同时结合KPI指标以及路测数据分析,核查问题点周边站点的切换参数和切换关系是否合理,如不合理则进行相应调整优化。
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LTE弱覆盖处理指导书一、弱覆盖问题分析流程(一)覆盖优化整体原则原则1:先排除站点故障,并检查天馈信息,网络参数原则2:先优化RSRP,后优化RS SINR原则3:覆盖优化的两大关键任务:消除弱覆盖;净化切换带、控制重叠覆盖。
原则4:优先优化弱覆盖、越区覆盖,再优化重叠覆盖。
原则5:优先调整天线下倾角、方位角,再是调整RS的发射功率,最后考虑天线挂高和站点搬迁及加站。
(二)弱覆盖问题的定义弱覆盖小区:有效覆盖采样点(小于-110dBm)占整体采样点比例低于设定的目标值。
MR弱覆盖采样点占比=主小区电平(RSRP<-110dbm)采样点/总采样点注:目前宏站为小区RSRP小于-110dBm采样点大于20%;室分为RSRP小于-110dBm 采样点大于10%。
(三)弱覆盖原因分类站点问题:站点故障导致出现暂时覆盖空洞引起弱覆盖;站点位置不合理(阻挡/过高/过低/过远),无法有效覆盖目标区域。
覆盖空洞:问题区域无站点主控而周边站点由于距离过远或者信号阻挡等原因无法有效覆盖,导致出现区域弱覆盖。
天馈问题:天线方位角及下倾角设置不合理,无法有效覆盖目标区域。
参数问题:功率参数、切换参数、重选参数及邻区配置若存在不合理的情况,均可能导致弱覆盖问题的产生(四)常规分析流程问题点分析流程如下:步骤1、通过后台人员提取的后台数据核查覆盖弱覆盖区域的站点是否存在断站和告警问题,如有则优先处理。
步骤2、结合复勘报告与谷歌地图核查站点天线是否覆盖问题点区域,天线方位角与下倾角是否合理,如不合理则进行方位角与下倾角调整。
步骤3、若周边临近第一层站点无法更好的覆盖问题点,则考虑调整第二层站点进行信号覆盖。
特别注意是在不影响高业务、高用户区域或者主干道路的情况下,适当调整天线方位角或者下倾角来改善问题。
步骤4、通过天线调整无法改善弱覆盖问题,则可酌情考虑增加站点小区参考信号发射功率来改善问题。
同时结合KPI指标以及路测数据分析,核查问题点周边站点的切换参数和切换关系是否合理,如不合理则进行相应调整优化。
判定方法为UE占用主服小区信号强度偏弱(低于切换门限-105dBm),邻区信号信号电平高于-105dBm,且满足切换条件,UE迟迟不发生切换,则可判定为切换不及时或者邻区缺失,切换不及时可通过调整切换偏置参数OFF与切换迟滞参数HYS来改善;信令中不断上报A3事件,引起切换失败与掉线问题,则基本判断为邻区关系不完善,可通过调整邻区切换关系完善。
步骤5、通过天线调整和参数优化均无法改善的情况下,根据现场环境分析,是否能通过天线整改、新增小区解决弱覆盖问题。
如问题点附近已有新规划站点,则建议优先开通,若无规划站点,则建议新增站点来解决弱覆盖问题。
(五)主要优化方法1.调整天线方位角方位角定义:从标准方向的北端起,顺时针方向到直线的水平角称为该直线的方位角。
方位角的取值范围为0~360度。
进行方位角的调整,需根据所要实现某方向覆盖的目的而定,同时天线周围(100米内)不能有明显的阻挡物。
注意小区间夹角过大(大于180度)过小(小于90度)问题。
2.调整天线下倾角根据天线高度、基站距离,可由下式计算出天线倾角公式:α=arctg h/(r/2)针对话务量高密集城区的天线调整:1)对话务量高密集区,基站间距300米到500米,计算得出α大约在100~190之间。
2)对话务量中密集区,基站间距大约在500米左右,α大约在60~160之间。
3)对低话务量区,基站间距更大些,α大约在30~130之间。
另:天线周围不能有明显的阻挡物。
附表:备注:1)天线覆盖距离(范围)是信号的主瓣覆盖范围,根据无线环境不同略有差别,和天线类型关联不大;2)天线每升高5米,对于下倾角为1度的天线,其覆盖距离增加约286米;3)对于同一高度天线,以1度时的覆盖距离为参照,当下倾角为x时,其覆盖距离(范围)是最初距离的1/x;4)当天线下倾角为0时,如果发射方向上无遮挡,覆盖距离仅仅和地球曲率半径有关系。
5)根据现网天线下倾角度数,以及上述规范的调整范围,结合现场覆盖问题的情况,回调天线机械下倾角度数,增加覆盖。
3.调整天线挂高由于天线的方位角和下倾角调整范围受限,难以解决弱覆盖问题,结合天线下倾角的度数情况,可根据现场条件,调整天线挂高控制覆盖。
特别注意天线挂高不宜过高,避免出现“塔下黑”问题。
4.调整优化参数通过天线机械下倾角调整,难以改善弱覆盖的问题,根据实际情况进行参数优化,主要包括:功率设置/切换参数/接入参数/邻区配置优化。
具体详见附表:MR覆盖原因分析表。
5.新增站点资源某种原因(比如物业纠纷)引起站点搬迁,导致周边区域存在弱覆盖,难以通过现网调整来解决弱覆盖问题;或者是由于住宅建筑阻挡,以及树木密集等原因,信号穿透困难,造成深度覆盖不足出现弱覆盖,难以通过现网(天线/参数)调整来解决。
建议重新规划并新增站点,增加覆盖。
●对于凹地、山坡背面等阻挡引起的弱覆盖区域可用新增站点或者RRU拉远●对于室内弱覆盖问题,考虑采用室内分布系统方案解决。
(六)现场优化步骤第一步:优化人员在现场通过测试、勘测获取相关天线信息后对调整方案合理性再次评估,根据实际情况确定最终调整方案。
第二步:优化人员确定调整方案后,由具有操作资格的塔维人员上塔调整,优化人员地面配合其完成天线参数调整。
第三步:天线调整期前,优化人员注意指导塔维人员进行天线型号、目前方位角及下倾角的设置情况,并且做好记录第四步:优化人员负责汇总调整记录以及信息的采集;天线调整完成后,塔工配合优化人员进行效果验证;第五步:对验证效果不好的或未达到理想状态,联系后台增加站点发射功率,调整后进行效果验证;同时路测注意分析是否存在邻区缺失的情况,及时通知后台补全完善及调整,并做好效果验证。
第六步:现场发现站点覆盖方向存在楼房阻挡或天线位置不合理导致覆盖存在问题,根据实际情况提出整改方案安排进行整改。
整改完成后,需跟进效果验证;第七步:经过天线调整、参数调整以及站点更改后,依然无法改善则建议规划和新建站点。
新增站点建成并顺利开通后,需继续跟进验证效果。
(七)注意事项1.事前做好基础健康检查基础健康检查的内容有弱覆盖区域基站的信息确认,基站告警信息排查,基站天馈信息核查以及网络参数检查等。
在对网络基础进行完健康检查后,对发现的网络硬件问题进行整改,修正存在的隐患,从而保证网络的运行。
同时对发现的资源不足,参数配置错误,基础信息不准确等进行修改和调整,然后再进行优化处理。
(1)问题小区及其周边站点告警与故障检查站点故障退服会导致出现覆盖区域空洞,原来由故障站点承载的用户接入其他周边小区,但是由于距离过远/深度覆盖等原因导致接入到其他小区后成为弱覆盖采样点,导致周边站点覆盖下滑。
重点关注以下信息:邻小区运行情况。
重点关注与弱覆盖小区发生切换请求次数较多的小区(TOP10)的运行情况。
包括:●邻小区退服告警;●邻小区驻波比告警;●邻小区光模块告警本小区故障情况,包括:●本小区驻波比告警●本小区RRU、天馈告警(2)功率参数设置是否合理农村及郊区RSPOWER设置:●华为设置小于11.2●中兴设置小于15.2●爱立信设置小于15.2●贝尔设置小于15.2城区RSPOWER设置:●华为设置小于9.2●中兴设置小于11.2●爱立信设置小于11.2●贝尔设置小于11.2(3)外部小区配置信息准确性核查基站的外部小区信息配置准确是发生正常切换的前提,无法正常切换可能会导致用户拖死,业务感知差等问题,对基站各项指标如MR覆盖率等均会产生影响,核查后根据实际配置进行更新。
●漏配邻区:根据MRO数据中,UE测量到的PCI与现网配置比对发现。
●配置单项邻区:邻区对之间互相匹配。
(4)邻区同频同PCI核查小区邻区列表中的同频同PCI邻区关系可能会导致用户无法切出,也会造成MR采集出原本不应该存在的弱覆盖采样点,筛选出这些邻区关系后建议结合网格覆盖结构进行邻区关系删除或PCI修改。
(4)超远邻区核查满足以下筛选条件的超远邻区建议删除:●LTE宏站-LTE宏站/GSM宏站距离4KM以上且一周内切换次数<10次●LTE微站- LTE宏站/GSM宏站距离1.5KM以上且一周内切换次数<10次●LTE微站-LTE微站距离800米以上且一周内切换次数<10次。
2.方位角覆盖合理性的判断基于OTT的栅格化数据判断小区的方位角覆盖合理性最为直观,但OTT定位本身数据的有效回填率有限,部分小区若无数据回填则无法通过栅格化数据来进行分析,届时需要借助MR数据统计当中的eNodeB天线达到角(MR.AOA)来辅助分析。
目前统计在网优平台2.0可以直接提取(模板搜索关键字“时间提前量”,查找系统管理员建立的天粒度模板)AOA(Angle of Arrive到达角)通过用户分布对覆盖整个景区现网天线方位角的合理性进行判断,可较为准确的给出整个小区区内天线方位角与用户分布是否合理的建议,并以此作为方位角调整的依据。
天线到达角:定义了一个用户相对参考方向逆时针方向的估计角度。
规定参考方向应为正北方向。
本测量数据表示统计周期内满足取值范围条件的按照分区间统计天线到达角的样本个数。
适用于eNodeB具有多天线的情况,当天线个数小于等于2时,本测量项取值为NULL。
取值范围:如表所示,如0度到5度为一个区间,对应MR.AOA.00;355度到360度为一个区间,对应MR.AOA.71,依此类推。
注:①、如采样点为0,则说明无用户或者已达到旁瓣边界需丢弃,公式失效。
②、基站需要开启AOA测量,目前各厂家均支持。
AOA数据映射范围参考表:扇区覆盖集中度判断方位角合理性通过扇区覆盖集中度对全网用户分布进行判断。
该指标反映扇区下不同方向范围内用户占比,该指标值越大代表越多的用户集中在该方向。
如下图所示,在以天线方向逆时针42.5°方向的用户最为集中。
3.弱覆盖采样点分布的确定MRS当中的二维数据“时间提前量与参考信号接收功率”可以反映相同UE 的时间提前量与参考信号接收功率的同时刻分布情况。
本测量数据表示OMC-R 统计周期内同时满足“时间提前量”取值范围与“参考信号接收功率”取值范围按照分区间统计的样本个数。
上站前,我们通过该数据获知具体一个采样点其与基站的距离及在该距离的电平强度,结合google earth等电子地图可以有效分析弱覆盖采样点的分布情况,为现场调整提供参考。
该目前统计在网优平台2.0可以直接提取(模板搜索关键字“时间提前量与参考信号接收功率”,查找系统管理员建立的天粒度模板),如下为处理后的某小区的二维数据分布图:4.现场调整注意事项随着FDD频段站点的入网,现网D/E/F/FDD900/FDD1800多频段组网,共覆盖小区频段增多。