移动无线优化工作流程
LTE无线网络优化要点及方法ppt课件

主要差异
• LTE与UMTS网络结构不同、采用的技术不同,导致系统优化过程中接
入、切换等各种流程涉及的参数不同;同时,LTE系统的干扰和UMTS 系统的干扰来源也有较大不同,需要通过不同手段规避;
后续探索
• 目前LTE的网络优化方法和参数主要来自前期的研究成果和试验网的一
些经验总结,后续还需继续加强对网络优化技术的研究,和新工具、新
S1
S1
E-UTRAN eNB
S1
RNC Iub Iub
RNC
eNB
X2
S1
X2
S1接口类似于WCDMA系统中 的Iu接口
X2
eNB
NodeB
NodeB
NodeB
NodeB
X2接口类似于WCDMA系统中 的Iur接口
LTE 功能扁平化,去掉RNC的物理实体,把部分功能下移到 eNodeB,以减少时延,增强调度能力。 采用全IP技术,继续实行用户面和控制面分离,部分功能上移到核心网,以加强移动交换管理。
• 以控制干扰为导向
• 重叠覆盖能确保强的RSRP,但导致吞 吐率明显下降
• 对于LTE, 峰值速率要求SINR 达到25dB
以上,12dB时的速率不及峰值的一半
12
LTE与UMTS优化手段对比
• DT与CQT • 覆盖评估 • 性能评估:接入、切换、掉话、平均吞吐 量 • SON
• PCI自配置 • 自动邻区关系(ANR) • 移动负载均衡优化(MLB) • 移动鲁棒性优化(MRO) • 覆盖与容量优化(CCO)
• 不同点:指标名称、取值有差异
• 参数规划与优化 • 覆盖 • 接入、切换、系统算法 • 不同点:参数的规划、优化原则有所不同, LTE涉及的参数更多
网络优化的流程

CDMA无线网络优化流程与方法(图)在市场竞争日益激烈的今天,优质的网络是保证市场占有率的前提,是企业核心竞争力的体现。
及时准确的优化工作不但可以有效提高网络效益,而且能够提升企业的公众形象力,为进一步的市场扩展打下坚实的基础。
概述CDMA系统是一个自干扰系统,某个用户相对于其他用户来说就是干扰,每个小区也会对其它小区构成干扰,尤其是同载频的邻区。
同时,小区具有呼吸功能,网络负载越高,干扰越大,覆盖范围越小;反之网络负载越小,干扰越小,覆盖范围越广,网络的覆盖范围与容量都是随时变化的,每个扇区的容量是一种软容量。
因此基于CDMA技术的网规网优相比基于GSM技术的网规网优要复杂的多,不是增加几个基站就可以提高系统性能。
因此,功率控制在CDMA网络中显得尤为重要,也是CDMA的核心,通过功控,有效地解决“远近效应”。
因此从另外一个概念来讲,CDMA系统本身就是一个功率控制的系统,链路性能和系统容量取决于干扰功率的控制程度。
因此,干扰分析、功率配置和切换规划等工作显得非常必要。
但是由于各种因素相互制约,往往牵一发而动全身。
比如软切换,它虽然能够降低用户切换过程中的掉话率,但是当某个用户在进行软切换时,同时可以与激活集中的多个基站建立业务信道,这样也就占用了多个基站的资源,即浪费了网络容量。
因此在网络规划优化过程中,众多特性需要综合考虑。
优化流程无线网络优化分为两个阶段,一是工程优化,即建网时的优化,主要是网络建设初期以及扩容后的初期的优化,它注重全网的整体性能;二是运维优化,是在网络运行的过程中的优化,即日常优化,通过整合OMC、现场测试、投诉等各方面的信息,综合分析定位影响网络质量的各种问题和原因,着重于局部地区的故障排除和单站性能的提高。
1.工程优化工程优化的目的是扩大的网络覆盖区域,降低掉话率,减少起呼和被叫失败率,提供稳定的切换,减少不必要的软切换,提高系统资源的使用率,扩大系统容量,满足RF测试性能要求等。
企业级移动通信网络优化方案设计

企业级移动通信网络优化方案设计第一章总论 (3)1.1 项目背景 (3)1.2 项目目标 (3)1.3 项目范围 (3)第二章现状分析 (4)2.1 网络现状评估 (4)2.1.1 网络覆盖情况 (4)2.1.2 网络容量情况 (4)2.1.3 网络质量情况 (4)2.2 存在问题分析 (4)2.2.1 网络覆盖不均匀 (4)2.2.2 网络容量不足 (5)2.2.3 网络质量不稳定 (5)2.3 优化需求分析 (5)第三章网络规划与设计 (5)3.1 网络架构设计 (5)3.1.1 设计原则 (5)3.1.2 网络架构组成 (5)3.2 覆盖规划 (6)3.2.1 覆盖目标 (6)3.2.2 覆盖方案 (6)3.3 容量规划 (6)3.3.1 容量需求分析 (6)3.3.2 容量规划方案 (6)第四章网络优化策略 (7)4.1 优化原则 (7)4.2 优化方法 (7)4.3 优化流程 (7)第五章无线网络优化 (8)5.1 无线网络参数优化 (8)5.2 无线网络覆盖优化 (8)5.3 无线网络功能优化 (9)第六章核心网优化 (9)6.1 核心网设备优化 (9)6.1.1 设备硬件升级 (9)6.1.2 设备软件优化 (9)6.2 核心网功能优化 (9)6.2.1 网络架构优化 (9)6.2.2 数据处理优化 (10)6.2.3 网络监控与故障处理 (10)6.3 核心网安全优化 (10)6.3.2 安全防护措施 (10)6.3.3 安全审计与合规 (10)第七章网络监控与运维 (10)7.1 监控系统建设 (10)7.2 运维流程优化 (11)7.3 故障处理与预防 (11)第八章网络质量评估 (12)8.1 评估指标体系 (12)8.1.1 网络覆盖率 (12)8.1.2 网络容量 (12)8.1.3 网络速度 (12)8.1.4 网络稳定性 (13)8.2 评估方法与流程 (13)8.2.1 数据采集 (13)8.2.2 数据处理 (13)8.2.3 指标计算 (13)8.2.4 评估分析 (13)8.2.5 评估报告 (13)8.3 评估结果分析 (13)8.3.1 网络覆盖率分析 (13)8.3.2 网络容量分析 (13)8.3.3 网络速度分析 (13)8.3.4 网络稳定性分析 (13)第九章项目实施与管理 (14)9.1 实施计划 (14)9.1.1 工作分解 (14)9.1.2 实施步骤 (14)9.2 风险管理 (14)9.2.1 风险识别 (14)9.2.2 风险评估 (15)9.2.3 风险应对 (15)9.3 项目监控与调整 (15)9.3.1 监控内容 (15)9.3.2 监控方法 (15)9.3.3 调整策略 (15)第十章成果评价与总结 (16)10.1 优化成果评价 (16)10.1.1 网络功能提升 (16)10.1.2 网络安全性增强 (16)10.1.3 系统稳定性提高 (16)10.2 项目总结与经验分享 (16)10.2.1 项目实施过程总结 (16)10.2.2 经验分享 (17)10.3.1 持续改进 (17)10.3.2 未来规划 (17)第一章总论1.1 项目背景信息技术的飞速发展,企业对于移动通信网络的需求日益增长。
中国联通移动通信网网络优化规程

运行维护规程移动通信网络分册移动网网络优化规程中国联合网络通信有限公司二零零九年一月目录总体说明 (4)第一篇管理篇 (7)第一章.移动网络优化组织形式和职责 (7)第二节移动网络优化组织形式 (7)第三节移动网络优化机构职责 (7)第四节移动网络优化各级机构岗位职责 (8)第五节移动网络优化各级岗位人员配置 (10)第二章移动网络优化工作基本管理制度 (14)第一节总体要求 (14)第二节工作沟通制度 (14)第三节网络安全制度 (15)第四节会议制度 (15)第五节网络优化作业计划管理制度 (16)第六节持证上岗制度 (17)第七节文档资料管理制度 (19)第八节平台及工器具管理制度 (21)第九节移动网络优化费用管理制度 (22)第十节移动网网络质量问题、网络优化问题汇总上报制度 (23)第十一节移动网络优化考核制度 (25)第十二节移动网络优化培训 (26)第三章第三方网优公司管理制度 (28)第一节对第三方使用原则 (28)第二节对第三方资质认证审核 (28)第三节与第三方正式合同签订 (29)第四节对第三方网优管理要求 (30)第五节对第三方网优结果考核 (31)第四章移动网设备软硬件版本及补丁入网测试管理制度 (32)第一节基本要求 (32)第二节职责分工 (33)第三节入网测试及入网证管理 (35)第四节入网测试申请 (36)第五节入网测试实施 (36)第六节入网测试文档及管理 (37)第五章移动网络优化工作基本要求 (40)第二篇核心网篇 (41)第一章.核心网优化工作开展方式 (41)第一节核心网优化日常工作 (41)第二节核心网专项优化工作 (43)第二章.核心网优化关键工作流程 (46)第三章.核心网优化作业计划 (54)第二篇无线网篇 (56)第一章.无线网优化工作开展方式 (56)第一节无线网日常优化 (56)第二节无线网用户感知度评估 (57)第三节无线网工程优化 (58)第四节无线网专项优化 (60)第二章.无线网络优化工作的流程 (62)第三章.无线网络优化作业计划 (69)第四篇技术篇 (70)第一章.移动网络优化工器具配置要求 (70)第二章.移动网络优化作业计划执行表 (71)总体说明第1条为了加强对中国联通移动通信网网络优化工作的管理,提高优化工作效率,改善网络运行质量和资源利用率,不断提高网络优化工作的管理水平和技术水平,根据中国联通移动通信网现行的运行维护管理体制、运行维护规程以及各种管理规定,结合现网实际情况和网络优化工作现状,特制定移动网网络优化规程(以下简称本规程)。
LTELTE网络优化流程

LTELTE网络优化流程LTE(Long Term Evolution,即长期演进)是第四代移动通信技术,是一种具有高速数据传输、低延迟和高容量的无线通信技术。
然而,在实际应用中,由于网络拓扑、覆盖范围、设备配置等多种因素的影响,LTE网络可能会存在一些问题,需要进行优化。
LTE网络优化是通过调整网络参数、改进传输方案、增加网络容量等手段,提高网络性能、提升用户体验的过程。
下面是LTE网络优化的一般流程:1.数据准备在进行网络优化之前,首先需要收集和准备相关的数据。
这些数据可以包括网络拓扑信息、设备配置参数、覆盖范围数据、用户负载数据等。
通过对这些数据进行分析和处理,可以为后续的优化工作提供准确的基础。
2.目标设定在进行网络优化之前,需要明确优化的目标。
例如,提高网络覆盖范围、提升数据传输速率、减少信号干扰等。
目标设定要充分考虑运营商的需求,同时也要考虑用户的体验和需求。
3.网络评估通过对LTE网络的各个方面进行评估,可以了解网络的当前状态,并找出存在问题的地方。
常用的评估指标包括覆盖率、信号强度、信号干扰、吞吐量等。
评估可以基于实测数据,也可以使用仿真模型。
4.问题识别在网络评估的基础上,需要识别出存在的问题。
问题可能涉及到网络规划、覆盖范围、信号质量、信号干扰等方面。
通过分析数据、查找异常数据和指标,可以识别出潜在的问题。
5.优化方案设计在识别出问题之后,需要设计相应的优化方案。
根据具体问题的性质和原因,可以采取不同的优化方法。
比如,调整基站站点位置,改变天线方向和参数设置,调整传输参数等。
6.优化方案验证在设计优化方案后,需要对其进行验证。
可以通过实际测试或者仿真模拟来验证优化效果。
验证阶段通常需要进行多次迭代,不断调整优化方案,直到达到预期的优化效果。
7.优化方案部署在验证通过之后,就可以将优化方案部署到现网中。
这可能涉及到调整基站配置、改变覆盖范围、调整传输参数等操作。
部署后需要进行再次验证,确保优化方案的有效性。
5G移动通信 无线网络优化技术与实践 第6章 5G无线网络优化实践

第6章 5G无线网络优化实践
6.1 NSA组网模式下的优化实践
• 6.1.1 NSA组网模式下的测量机制
• nr-SINR-r15指测量辅同步信号获取的信噪(干扰)比,定义为在SMTC测试时间窗口之内相同 频域带宽内NR辅同步信号每个RE上平均信号线性功率(单位为瓦特)与平均噪声和干扰线性 功率(单位为瓦特)的比率,涉及SMTC测试时间窗口参数配置参见图6-2。
5G移动通信 无线网络优化技术与实践
第6章 5G无线网络优化实践
6.1 NSA组网模式下的优化实践
• 在网络建设初期,由于建设进度和投资等诸多因素可能在某些局部区域造成网络覆盖空洞或 者弱覆盖,为了保证用户使用移动通信网络的用户感知,需要通过将新建通信基础网络与已 有的通信基础网络建立系统间互操作机制,以保证用户终端的业务连续性,这称之为移动性 管理。在4G开网之初需要建立与已有23G网络的有效互操作管理机制,5G也依然存在类似的 情况,由于5G NSA模式下锚点频率是4G载波频率,情况相较SA模式下特殊复杂一些,因此需 要独立分析研究。
第6章 5G无线网络优化实践
6.1 NSA组网模式下的优化实践
• 6.1.2 NSA组网模式下的移动性管理
• 除了通过下发测量控制以及后续UE测量上报流程触发建立NR辅载波流程之外,对于特定的ERAB配置,LTE锚点载波还可以请求直接建立NR辅载波承载或者双连接承载(split bear),而 不需要率先建立锚点载波承载,同样,也可以根据策略将所有的E-RAB配置成仅NR辅载波承 载,即无锚点载波承载(参见TS 37.340 10.2.1),针对这样的策略,在RRC空口流程中不需要 下发测控对象,可以通过RRC重配信令流程直接添加NR辅载波,这种机制不通过UE进行测量 上报,完全通过基站侧估计NR辅载波小区信号覆盖从而实现添加,俗称“NR辅载波盲添加”, 添加的NR辅载波小区的信号覆盖稳定性受限,信令消息体式下的优化实践
关于无线通信网络优化的流程及方法

关于无线通信网络优化的流程及方法摘要:本文主要简述了无线通信网络优化的必要性,分析无线网络优化的流程与方法,及无线通信网络的优化方案。
关键词:无线通信网络;网络优化;流程;方法移动通信网络是一个动态变化的网络,网络结构、无线环境、用户分布和使用行为都是不断变化的。
同时,网络规模的扩张、网络覆盖规模的复杂化、网络话务模型和业务模型的改变都会导致网络当前性能和运行情况偏离最初的设计要求,这些都需要通过网络优化来持续不断地对网络进行调整以适应各种变化。
一、无线通信网络优化的必要性无线通信网络的网络环境、网络结构、用户分布都不固定,随时都在不断的变化。
无线通信网络规模的扩张,网络覆盖率,网络通信的话务模型与业务模型的改变,都有可能导致无线通信网络性能和运行情况发生变化,为适应无线通信网络的各种变化,就要求我们加大对无线通信网络的优化,从而持续不断地对网络变化进行调整。
由于无线方式具有很多的不确定因素,而这些因素对无线通信网络都有很大的影响,其性能的优劣是用户通信质量好坏的决定性因素。
所以,当无线通信网络的无线电波传播不稳定定、基站设备有变动、用户对话务需求及服务质量要求增加等情况下需要网络优化;还有当无线通信网络覆盖不均匀、语音质量差、掉话、接入失败、信道拥塞等故障时更需要网络优化。
只有对无线通信网络进行了不断的网络优化后,才能减少呼叫连通时间,减少通话掉线次数,提高通话质量,提高网络的可靠性和可用性,这不仅为用户提高了服务质量,同时也为通信事业带来了显著和长远的经济效益。
二、无线网络优化的流程与方法无线网络优化的关键工作流程可以大体可以分为数据采集! 性能分析、优化方案的实施与测试三个步骤见图,这些步骤是一个不断循环反复的过程,可以说网络优化工作是一项长期的持续性的系统工程。
网络优化流程图(二)数据采集数据采集是无线网络优化的基础,这些数据包括:基站物理数据、CDD(Cell Design Data)数据、路测(Driver Test)数据、CQT(Call QualityTest)数据、OMC(Operation Maintenance Center)话务统计数据、用户申告数据等。
网络优化工作流程

优化工作流程[日常维护]断站处理:断站是影响网络性能的重大因素,对网络的拥塞、掉话、切换等都有重大的影响,虽然对断站的处理主要由维护部门完成,但我们也应该密切跟踪断站的情况。
1. 每天对所负责区域的重大告警进行观察和处理,处理原则是配合维护部门,及时解决网上出现的重大问题;2. 统计组每天取全网、BSC、BTS性能统计,如果全网或部分BSC性能出现明显恶化时要及时上报综合办公室,并进行力所能及的分析;3. 每天观察基站性能,对性能异常,如掉话、拥塞等突然上升,并有较大影响的基站要及时处理。
规划优化人员在对问题进行深入分析的基础上,根据需要进行频率、邻区、覆盖、参数等的重新规划与调整,需要与其它部门合作的应通过合理的渠道及时进行沟通,协同解决问题;4. 及时处理用户投诉。
针对所反应的问题,性能测试组首先对投诉进行分析和测试,对于需要深入分析的问题,可与优化组合作解决。
对于用户投诉,应本着对用户负责的原则,在不影响全网性能的前提下,尽量解决或缓解用户所反应的问题。
5. 对所负责区域内的测试工作做好安排,要做到测试目的明确、测试工具和路线合理、及时分析测试结果,尽量做到每次测试都有一定的结果;6. 根据新开站流程,规划优化人员应该对新开站的位置、所属MSC、BSC、开站条件等进行确认,拿到新站的详细资料,包括天线高度、周围环境、物业管理等信息,在此基础上进行频率和参数的规划,同时对临近基站的覆盖(天线、倾角)、邻区等进行必要的调整。
数据录入人员应按规定时间录入新开基站的数据,并进行开站配合。
优化人员应对新入网基站进行设备运行状况和性能的跟踪,并根据运行情况对规划数据做必要的调整;7. 天线调整人员根据规划和优化的需要,重新对天线型号、方位角、下倾角进行设计、调整,同时与规划优化人员一起对调整效果进行跟踪;日常维护工作是每个负有责任的工程师每天工作的最基本部分,是一切工作的基础,也是整个网络正常工作的前提。
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无线网络优化工作流程[日常维护]断站处理:断站是影响网络性能的重大因素,对网络的拥塞、掉话、切换等都有重大的影响,虽然对断站的处理主要由维护部门完成,但我们也应该密切跟踪断站的情况。
1. 每天对所负责区域的重大告警进行观察和处理,处理原则是配合维护部门,及时解决网上出现的重大问题;2. 统计组每天取全网、BSC、BTS性能统计,如果全网或部分BSC性能出现明显恶化时要及时上报综合办公室,并进行力所能及的分析;3. 每天观察基站性能,对性能异常,如掉话、拥塞等突然上升,并有较大影响的基站要及时处理。
规划优化人员在对问题进行深入分析的基础上,根据需要进行频率、邻区、覆盖、参数等的重新规划与调整,需要与其它部门合作的应通过合理的渠道及时进行沟通,协同解决问题;4. 及时处理用户投诉。
针对所反应的问题,性能测试组首先对投诉进行分析和测试,对于需要深入分析的问题,可与优化组合作解决。
对于用户投诉,应本着对用户负责的原则,在不影响全网性能的前提下,尽量解决或缓解用户所反应的问题。
5. 对所负责区域内的测试工作做好安排,要做到测试目的明确、测试工具和路线合理、及时分析测试结果,尽量做到每次测试都有一定的结果;6. 根据新开站流程,规划优化人员应该对新开站的位置、所属MSC、BSC、开站条件等进行确认,拿到新站的详细资料,包括天线高度、周围环境、物业管理等信息,在此基础上进行频率和参数的规划,同时对临近基站的覆盖(天线、倾角)、邻区等进行必要的调整。
数据录入人员应按规定时间录入新开基站的数据,并进行开站配合。
优化人员应对新入网基站进行设备运行状况和性能的跟踪,并根据运行情况对规划数据做必要的调整;7. 天线调整人员根据规划和优化的需要,重新对天线型号、方位角、下倾角进行设计、调整,同时与规划优化人员一起对调整效果进行跟踪;日常维护工作是每个负有责任的工程师每天工作的最基本部分,是一切工作的基础,也是整个网络正常工作的前提。
[一周工作]1. 规划优化人员每周应对所负责区域的性能指标进行连续的观察,总结所发生和解决的问题,按时完成周报;对于每周的工作,每个区域、每个工作组到每个人都应有一定的计划和整体安排,确定本周需要解决的重点问题,对于上周遗留的问题进行跟踪和落实;2. 优化例会上要对网上存在的问题进行整理和落实,对于重点问题应单独设制工作清单,确定需要完成的日期与要求;3. 对负责区域内性能长期较差的基站(TOP TEN)要进行深入细致的分析,必要时结合测试,对每个问题要提出解决方案或建议,并参与或跟踪方案的实施,同时及时观察实施效果;4. 对负责区域内问题集中地区进行小范围的区域优化,如信道配置调整、小范围覆盖调整、话务流向调整、个别载频的调整等,对部分区域从整体上进行优化;5. 在一定范围内进行有目的的技术实验,如新版本新功能实验、无线参数设置调整实验、新的频率复用方法实验等,要求6. 实验前要做必要的理论分析;7. 对实验的结果与可能出现的后果做充分的估计,做好异常情况下的应对策略;尽量选择有典型意义的站进行实验,以利于经验的推广;8. 要写出实验报告,对于成功的经验应该介绍给其它工程师。
技术实验由技术组负责协调。
9. 测试人员应根据优化的需要,对重点站和特定区域进行测试,配合进行故障的定位、优化或实验结果的评估等;10. 天线工程师可根据优化的要求,对小范围的基站进行区域性的天线调整(覆盖)。
对于大范围的天线整治,应该确立天线工程项目,投入力量,与测试人员及规划优化人员合作完成;天线工程师可进行新型号天线性能的实验,与优化和测试人员共同进行实验区域的选择和性能的评估,实验在技术组的协调下进行;11. 对客户投诉范围广、影响大的问题与其它部门合作进行故障的查找,共同制订改善方案。
[中期工作]1. 优化人员应定期对所负责区域的设备配置、网络指标(话务量、拥塞率等)定期进行统计,,对区域内近期的话务发展趋势、网络建设等做到心中有数;2. 对维护区域内存在的普遍性问题应有深入的认识,如寻呼信道、LAPD链路的负荷,局间中级的负荷及分配成功率等影响面广的指标要做定期的分析;3. 对网上的数据(主要指无线数据)要做定期的核查,以保证网上数据和规划数据的一致性和完整性,以及网上数据的自洽;4. 对网上存在的话务热点进行分析,对话务来源、话务密集度、局部网络能力进行细致的分析,提出需要增加或扩容的基站位置、容量等具体可行的实施方案;5. 对可能出现的新的话务热点要有预见性,提前在工程建设、网络结构上做好准备;6. 对于不合理的网络结构划分做小范围的调整,如MSC、BSC、位置区等边界的调整,使整个网络的负荷分担更为合理;7. 规划人员根据需要对部分地区进行重新规划;8. 测试人员定期对全网和各个区域的整体性能进行测试和评价,同时还应该进行不同运营商之间(如电信网和联通网)的网络性能进行比较,做到知己知彼,发现自己网络的不足,及时制定应对措施,同时对业务的发展与宣传策略进行相应的调整;9. 对于成功的功能、参数、规划、天线等实验,由技术组协调制订推广的计划,包括推广的时间安排、范围等;10. 对于统计数据、规划数据要做好保存、归档工作,加强对规划数据库、优化数据库的维护;对于每个月的工作,各部门、各小组都应进行总结,总结本月发生和解决的问题,确定下月的工作重点与整体安排;[长期工作]1. 优化人员应对网络规模、建设、收益等的发展进行综合的预测,为决策部门提供决策依据;对网络结构的合理性做详细的分析,如MSC、BSC、位置区的划分,在必要时做全网性的调整;及时提出网上存在的焦点问题,以对一段时间内全局的工作重点提供参考;2. 对新业务的开发、实验和开展提供必要的技术支持,提供网络负荷的第一手材料,以指导业务的发展及市场策略;3. 对移动网研究和发展的新技术进行跟踪和分析,保持一定的技术储备,跟上发展的步伐;4. 全网改频:每年进行2~3次全网范围内的规划调整,为保证网络的正常运行提供基础;5. 对网络的发展进行长远的规划,从技术、业务、规模等方面提供建设性意见。
利用天线下倾法减少高话务密度区干扰引言在移动通信系统发展的早期阶段,基站天线辐射图主要取决于在规定的覆盖范围内确保通信可靠所需的增益,并且往往采用全向辐射方式。
随着话务量的增加,则在不同地理位置或无线小区通过重复使用频率的方法,提高频谱利用率。
更进一步,还需要把无线小区细分成扇区。
1.1.水平波束宽度在蜂窝移动电话系统中,增加话务容量的第一步是采用定向天线水平排列。
也就是说,在一个基站使用数根天线,每个小区分成三或六个扇区。
每个扇区指定一组专用频率。
例如,复用因子K=7,每个小区3个扇区(亦称为7/21),此频率复用方式如图一所示,(图略)图中还标出了所用频道组序号。
R代表小区半径,频率复用距离D是使用相同频率配置的两个小区之间的最短距离。
使有相同频率的基站是同频道干扰的来源,图中以阴影表示。
由于基站天线具有定向特性,基站接收到的干扰电平就会减弱。
这是因为主天线波瓣狭窄,所接收的干扰移动台信号较少。
[参考书目一]中建议采用三扇区一120度扇区一系统,而在某些热点,可局部采用60度扇区系统。
我们选用的是水平天线辐射图,这样,各扇区之内的电场强度就能尽量保持恒定。
到目前为止,我们都是水平面内考虑天线辐射图。
使用水平波束天线,会增中系统中使用天线的总数,从而导致成本增加。
随着话务量的增加,应该另想办法减少同频道干扰。
其中一个办法就是对天线水平面辐射图进行整形。
1.2.垂直波束宽度所需基站天线,对使用相同频率小区其辐射能量应尽可能地低,而在服务区内的辐射则要尽可能地高。
倾斜主波瓣可产生理想的效果,尤其是与抑制邻近主波瓣的旁瓣结合使用效果更好。
对图二中标示“下旁瓣区域”内的旁瓣进行抑制,是很重要的。
(图略)尽管在主瓣上侧有陡斜的天线辐射图也是理想的,但在实践中,如果不把天线做得很大(这样亦会影响天线的成本),就不可能有实质性的改进。
主波束下倾有两种方法:机械式天线倾斜改变天线振子的相位,使波束下倾(电子式下倾)本文以下分析旨在调查:何种下倾法在减少同频道干扰方面能提供更好的工作性能。
2.确定选用何种下倾法2.1.机械式或电子式两种不同的下倾方法,产生不同的表面辐射。
在下倾角度小时,这种区别不明显;但随着下倾角度的加大,这种区别即显而易见。
以下举几个表面辐射的例子。
(图略)可以看出,在电子式下倾的例子中,地面辐射图在下倾角度增中时仍保持有形状;但在机械式下倾的例子中,辐射图出现一个“低凹”,与此同时,侧辐射增加。
这种效应在机械式下倾天线中是众所周知的,请参阅[参考书目一]中W. Lee, Mobile Cellular Telecommunications一书。
从减少来自基站B1(见图一)(图略)移动台干扰的角度来看,这种“低凹”没有什么不好。
但是随着侧辐射的增加,接收到的来自基站B2和B6移动台的干扰也同时增加了。
我们对这种效应进行量性估计,以下详述此方法。
我们就载干比的改善,对电子式与机械式下倾法作了一番比较。
用于比较的天线是标准8振子天线,各振子相隔半个波长,一个辐射振子的方位辐射图如图六所示。
(图略)不同对图七所示不同下倾方式(图略),通过的两种不同方法进行计算。
从图一的频率复用示意图可以看出,在一个特定基站周围有六个干扰源。
最差载干比出现在小区边缘。
在主波束下倾情况下,虽然收到的来自移动台的功率C减小,但是接收到的干扰减小更多,从使载干比C/1得到改善。
使用电子式和机械式下倾天线的辐射图,我们对信号电平和干扰电平与下倾角度的函数关系作了计算。
所有基站天线都以同样角度下倾。
计算结果如八a和八b所示。
(图略)首先,接收到的来自移动台的信号电平用图七表示。
可以看到,电子式和机械式下倾法之间没有多大区别。
其次,接收到的来自基站1的干扰电平用八b表示。
两种类型的下倾法在干扰抑制方面没有多大区别。
接收到的来自基站2移动台的干扰情况就大不相同了。
干扰抑制如图九所示。
(图略)可以看到,电子式下倾法大大地抑制了干扰,而机械式下倾法则做不到这一点。
在考察接收到的来自基站3,5,6移动台的干扰时,电子式下倾法相对于机械式同样具有优势。
6移动台的干扰时,可以看到,电子式下倾法相对于机械式同样具有优势。
综上所述,电子式下倾法在改善载干比方面要比机械式下倾法好得多。
因而可以说,对于基站天线而言电子式下倾法是更为可取的选择。
在评估电子式和机械式下倾法时,还有一个因素需要考虑。
在市区通信网中,小区内有很多人工障碍物,这一点是很特殊的。
这些障碍物会引起多次反射,造成传播信道中的多路径效应。
RMS 延迟范围对传播信道来说是一项重要的参数,它可成为高信息传输速率系统的限制因素。