TD-LTE覆盖优化
LTE网络优化常见问题和优化方法

• 与TD-S类似需要考虑覆盖、干扰、小区用户数的影响 • 需要考虑带宽配置对速率的影响 • 需要考虑天线模式对速率的影响 • 需要考虑时隙比例配置、特殊时隙配置对速率的影响 • 需要考虑功率配置对速率的影响 • 需要考虑下行控制信道占用符号数对速率的影响
干扰问题分析的重点和难点不同
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覆盖问题分类(RSRP占主导)
弱覆盖(覆盖空洞)
越区覆盖
保证网络的连续 覆盖;
使实际覆盖与规划 一致,解决孤岛效 应导致的切换掉话 问题;
上下行不平衡
从上行和下行链 路损耗是否平衡 角度出发,解决 因为上下行覆盖 不一致的问题;
解决越区覆盖问题
Ø避免扇区天线的主瓣方 向正对道路传播;对于此 种情况应当适当调整扇区 天线的方位角,使天线主 瓣方向与街道方向稍微形 成斜交,利用周边建筑物 的遮挡效应减少电波因街 道两边的建筑反射而覆盖 过远的情况
Ø在天线方位角基本合理 的情况下,调整扇区天线 下倾角,或更换电子下倾 更大的天线。调整下倾角 是最为有效的控制覆盖区 域的手段。下倾角的调整… 包括电子下倾和机械下倾 两种,如果条件允许优先 考虑调整电子下倾角,其 次调整机械下倾角
解决无主导小区问题
Ø针对无主导小区的区域,确 定网络规划时用来覆盖该区域 的小区,应当通过调整天线下 倾角和方向角等方法,增强某 一强信号小区(或近距离小区) 的覆盖,削弱其他弱信号小区 (或远距离小区)的覆盖。
Ø如果实际情况与网络规划有 出入,则需要根据实际情况选 择能够对该区域覆盖最好的小 区进行工程参数的调整。
RF优化的基本流程图
RF优化开始
TD-LTE网优案例汇总

TD-LTE网优案例汇总覆盖问题覆盖是无线网络的基础,对LTE这类同频系统而言,覆盖问题也是系统内干扰问题。
一般通过以下手段解决覆盖问题:●增补基站●增减功率●调整天馈●RS功率提升案例:弱覆盖导致SINR差优化➢问题描述:该路段处于大学校园内,楼层比较多,现有的周边基站都没有形成对该路段有效覆盖,导致整体的RSRP/SINR都比较低,从而影响整体簇优化的指标。
图1 问题路段位置和基站图如图1中红色位置所示,厦大图书馆由于被楼层阻挡,无法对问题路段直视覆盖,.查看周边站点,厦大凌云5号楼3扇区的位置,正好可以对该路段直视覆盖,解决该路段的弱覆盖问题。
➢解决方案:调整厦大凌云5号楼3扇区的方位角和下倾角,使其直视覆盖问题路段。
➢结果对比:调整前后RSRP对比如下图:从图2和图3对比可以看出,通过调整,问题路段的RSRP和SINR都有较大的提升。
案例:小区间互相干扰导致SINR低象屿五金市场小区间互相干扰导致SINR低象屿五金市场象屿五金市场未优化前RSRP图象屿五金市场象屿五金市场未优化前SINR图原因分析与解决方案:由于象屿五金市场第三扇区的方位角不是朝着路上打,并且象屿五金市场的高度只有13m,但是下倾角压成6度,因此在路上的覆盖不是很好。
此外现代码头由于集装箱的遮挡,覆盖也不是很好,因此与象屿五金市场的RSRP值相差不多,造成的干扰较大,并且象屿五金市场第2扇区的下倾角太高,也对第3扇区的覆盖有影响,导致SINR的指标不是很好。
象屿五金市场调整天馈。
将互相干扰的小区中电平值较高的小区抬高天线,覆盖较弱的路段,并且能降低干扰,RSRP与SINR的值大大提高。
象屿五金市场象屿五金市场优化后RSRP图象屿五金市场象屿五金市场优化后SINR图从图中可以看出,优化后的路段由于覆盖较弱的路段有更好的覆盖,并且去除一定的干扰,是的整个路段RSRP与SINR大大提高。
案例:消除弱覆盖潜在风险➢现象描述车辆在拥军路由北往南走,UE占用NBJB汇家陈FHTL-1的信号,直至庄桥高架桥位置时UE所在的位置与基站之间存在建筑物阻挡,RSRP值下降至-100dbm左右,而附近无其他较强的小区信号衔接,导致存在弱覆盖风险,影响覆盖指标。
LTE网络优化思路及总结

TD-LTE网络优化项目工作思路TD-LTE网络优化流程TD-LTE网络优化包括优化项目启动、单站验证、RF优化、KPI优化和网络验收等环节。
单站验证是指保证每个小区的正常工作,验证内容包括正常接入、好中差点吞吐量在正常范围。
RF优化用于保证网络中的无线信号覆盖,并解决因RF原因导致的业务问题。
RF优化一般以簇为单位进行优化,RF优化主要参考路测数据,RF分区优化时,各个区域之间的网络边缘也需要关注和优化。
KPI优化包括对路测数据的分析和对话统数据的分析,用于弥补RF优化时没有兼顾的无线网络问题。
通过KPI优化,解决网络中存在的各种接入失败、掉线、切换失败等与业务相关的问题。
TD-LTE和2G/3G网络优化的比较TD-LTE网络优化与2G/3G优化思想相通,同样关注网络的覆盖、容量、质量等情况,通过覆盖调整、干扰调整、参数调整、故障处理等各种网络优化手段达到网络动态平衡,提高网络质量,保证用户感知。
TD-LTE与2G/3G系统不同,导致系统优化中重选、接入、切换等各种过程涉及参数不同。
TD-LTE系统的干扰与2G/3G系统的干扰来源也有较大不同,需要通过不同手段规避。
TD-LTE的小区容量会随着小区覆盖增大逐步减小,优化需关注覆盖与容量间的平衡。
LTE性能严重依赖于SINR,吞吐量会随SINR变差迅速降低。
由于同频组网,为提高LTE性能,主服务区范围比2G/3G要求更严格。
TD-LTE网络优化内容TD-LTE优化内容主要包括PCI优化、干扰排查、覆盖优化、邻区优化、系统参数优化。
PCI优化PCI干扰容易出现掉线、下载速率慢等问题。
PCI优化需要遵循以下三大原则:PCI复用至少间隔4层以上小区,大于5倍的小区半径;同一个小区的所有邻区列表中不能有相同的PCI;邻区导频位置尽量错开,即相邻小区模3后的余数不同。
干扰排查根据干扰源的不同,干扰分为两大类。
一类为内部干扰,包括GPS跑偏、设备隐性故障、天馈系统故障等。
TDD-LTE覆过覆盖、弱覆盖、覆盖空洞、导频污染盖优化

网优后台工程师 3. 覆盖路测数据分析 1. 路测数据分析表 No 覆盖指标是否满足要求 Yes 1. 现场问题反馈模板 其 它 问 题 4. 业务测试准备 1. ××城市TD-LTE基站信息 总表(工程参数) 网规网优工程师 分包商 站 点 题位 置 问 设 备 问 题 ? 天 馈 问 题 ? 参 数 问 题 ?
覆盖优化的流程
覆盖问题定义和优化方法
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覆盖问题描述
移动通信网络中涉及到的覆盖问题主要表现为:
覆盖空洞:UE无法注册网络,不能为用户提供网络服务 覆盖弱区:接通率不高,掉线率高,用户感知差 越区覆盖:孤岛导致用户移动中掉话,用户感知差 导频污染:干扰导致信道质量差,接通率不高,下载速率低 邻区设定不合理:用户乒乓切换,容易掉线,下载速率不稳 上述问题的存在,使无线网络各项KPI无法满足要求,严重影响了用户感知。
RS-CINR解读
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覆盖优化工具介绍
覆盖优化的工具分为覆盖测试工具、 分析工具以及优化调整工具 覆盖测试工具
覆盖优化使用什么工具?
在单站、簇覆盖优化时,采用CNT+LMT+ UE在IDLE或业务状态下进行覆盖测试 在开展片区覆盖优化时,测试的工具优先采 用反向覆盖测试系统,其次选择scanner,并 且天线放在车内
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覆盖空洞优化
没有网络覆盖怎么办?
优化方法
一般的覆盖空洞都是由于规划的站
点未开通、站点布局不合理或新建
建筑导致。最佳的解决方案是增加 站点或使用RRU,其次是调整周边 基站的工程参数和功率来尽可能的 解决覆盖空洞
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近海TD-LTE网络覆盖优化方法与应用

近海TD-LTE网络覆盖优化方法与应用蓝俊锋;牛冲丽;余国辉【摘要】海域数据通信需求随着沿海渔业、海上旅游业发展变得日益迫切.对近海覆盖的业务特点、覆盖规划难点、覆盖优化技术与方法以及实际应用场景进行分析研究,提出综合采用TD-LTE系统特殊参数配置、优化海面无线传播链路预算、优化海面覆盖基站站址规划以及覆盖增强等技术.提出的优化方法在上川岛和下川岛进行了实际应用.仿真结果和实测数据表明,TD-LTE网络覆盖优化方法的实施,明显提高了网络覆盖率和通信服务质量.【期刊名称】《电信科学》【年(卷),期】2018(034)006【总页数】7页(P36-42)【关键词】近海无线覆盖;TD-LTE;链路预算;覆盖增强【作者】蓝俊锋;牛冲丽;余国辉【作者单位】广东省电信规划设计院有限公司,广东广州510630;广东省电信规划设计院有限公司,广东广州510630;广东省电信规划设计院有限公司,广东广州510630【正文语种】中文【中图分类】TP393随着国家经济的发展及TD-LTE网络建设的不断扩大深入,沿海渔业、海上旅游业也迅速壮大,海域数据通信需求日益增多。
海面存在轮渡、旅游、水上比赛项目、海面搜救、渔政、海巡、缉私等无线数据通信的需求。
本文对近海覆盖的业务特点、覆盖规划难点、覆盖优化技术与方法以及实际应用进行分析研究。
海面覆盖场景包括近海区域和远海区域[1]。
近海区域是指距离海岸30 km以内的海面区域,平行于海岸线的近海覆盖是最常见的一种覆盖场景。
近海区域的用户以渔民和货轮工作人员为主,其次为海上作业人员(从事海上集装箱货运、近海海水养殖等)以及客轮旅客。
远海区域主要是指距离海岸30 km以外、80 km以内的海面区域,垂直于海岸线的远海广域覆盖是另外一种常见的海面覆盖场景。
远海区域内的用户群以海中正在作业的渔民和国际航运旅客为主,另外还包括远海海域内一些岛屿上的居民。
近海覆盖特点是地形简单、区域辽阔平坦、无线传播环境较好;业务特点是人口分布分散、用户密度低、ARPU值较低、基站周围话务量无明显变化、热点地区不明显、对网络系统容量要求不高、信号传播以视距为主。
TD—LTE网络优化经验总结

TD—LTE网络优化经验总结【摘要】在现代这个信息化的时代,信息技术的发展迅速,而无线网络的快速发展彻底改变了人与人之间的沟通方式,还有无线网络通过计算机进行操作,使人们的工作更加便捷、快速、高效,进而加快了社会现代化的进程。
然而传统的无线网络技术已经不能够满足现代工作高效、高安全的保障需求,因此对于无线网络通信技术的变革是必然的事情,目前社会科学领域中也对TD-LTE网络进行了优化,并在实际生活工作当中得到很好的应用。
本文将对TD-LTE网络的优化进行进行阐述。
【关键词】TD-LTE网络;优化;方法在现代经济的快速发展中,网络通信技术得到了飞速发展。
而TD-LTE技术由于具有较强的频谱利用效率、网络结构简洁开放、宽带传输灵活以及承载能力强等特点受到人们的青睐。
但是无线网络的发展中各种各样的网络被应用,这些网络在应用的同时也产生了一定的问题,同时也对无线网络的承载力提出了新的要求,因此需要对TD-LTE网络进行优化方能满足现代网络的使用要求。
本文具体阐述了TD-LTE的基本原理,并对目前TD-LTE网络中存在的问题给出了优化方案。
一、TD-LTE网络技术的基本原理TD-SCDMA系统经过长期的改进便产生了TD-LTE(Time Division-Long Term Evolution)网络系统,TD-LTE网络中运用的技术是OFDMA空中接口技术,在TD-LTE网络中通过此技术的运用使无线通信系统的上下行数据传输速率和频谱利用率得到显著的提高,同时还降低了系统的传输时延。
另外运用了OFDMA空中接口技术的TD-LTE网络系统还具有语音、视频点播以等多项功能。
目前,TD-LTE因为其独特的优势在设备制造和电信通信中得到了广泛的应用。
图1 TD-LTE网络系统的基本工作原理图TD-LTE网络系统的基本工作原理如图1所示。
在TD-LTE网络系统中采用的结构是较完全的基站e-Node B结构,此结构具有全新的功能,并且在TD-LTE 网络系统中是连接各节点之间传输的媒介,各节点在系统逻辑层面上的连接接口是X2接口,在系统中通过这样的连接方式使系统内部形成Mesh型网络结构,这种网络结构在系统中的功能是支持UE在整个系统中移动性,通过这样的传输方式和结构类型才保证了用户们在使用移动网络时进行平滑无缝的网络切换。
无线网络的优化—覆盖类问题的的方法

于等于4个; RSRP(fist)-RSRP(4)<=6dB。当上述两个条件都满足时,即 为重叠
判断方法 重叠覆盖区摄图域网一给般你创S意IN和R灵和感速率指标较差,通过测试撒点图找出低SINR的 区域。逐段摄图观网察给邻你创区意列和灵表感与RSRP。
覆盖优化-重叠覆盖
重叠覆盖的优化方法
课堂 小结
1 覆盖问题可以分为哪几类? 2 各类覆盖问题的定义? 3 各类覆盖问题的优化方法?
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覆盖优化-覆盖空洞
定义 覆盖空洞是指在连片站点中间出现的完全没有TD-LTE信号的区域。 UE终端的灵敏度一般为-124dBm,考虑部分商用终端与测试终端灵敏度的
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差异,预留5dB余量,覆盖空洞定义为RSRP<-119dBm的区域。摄图网给你创意和灵感
在天线方位角基本合理的情况下,调整扇区天线下倾角,或更换电子下倾更大的天线。调整摄下图倾网给角你是创最意为和有灵效感的 控制覆盖区域的手段。下倾角的调整包括电子下倾和机械下倾两种,如果条件允许优先考虑调摄整图电网给子你下创倾意角和,灵其感次 调整机械下倾角
3、降低天线高度
根据天线实际位置,对天线高度进行降高处理;
1、确立主覆盖小区,观察重叠覆盖区域主服务小区。
2、在不影响覆盖的情况下,对非主服务小区信号进行控制。
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3、找出重叠覆盖的小区,通过调整天线下倾角、方位角和CRS发射功率避摄免图网重给叠你创覆意和灵感
盖,突出主服务小区,控制非主服务小区信号强度。
4、对于站点间距较小的站点,可以考虑采用异频组网。
4、更换天线
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TD-LTE网络性能KPI(切换成功率)优化手册

T D-L T E网络性能K P I(切换成功率)优化手册work Information Technology Company.2020YEARTD-LTE网络性能KPI(切换成功率)优化手册1切换成功率定义说明1.1指标公式1.2COUNTER定义1.2.1集团规范定义1、eNB间S1切换出请求次数:源eNB向MME发送的“切换请求”消息(HANDOVER REQUIRED)(3GPP TS 36.413),指示eNB间通过S1接口的切换出准备请求。
向不同小区发送的同一切换准备请求,需要重复统计。
2、eNB间S1切换出成功次数:源eNB收到MME发送的“UE上下文释放命令”消息(UE CONTEXT RELEASE COMMAND)(3GPP TS 36.413),指示eNB间通过S1接口的切换出执行成功。
3、eNB间X2切换出请求次数:源eNB向目标eNB发送的“切换请求”消息(HANDOVER REQUEST)(3GPP TS 36.423),指示eNB间通过X2接口的切换出准备请求。
向不同小区发送的同一切换准备请求,重复统计。
4、eNB间X2切换出成功次数:源eNB收到目标eNB发送的“UE上下文释放”消息(UE CONTEXT RELEASE)(3GPP TS 36.423),指示eNB间通过X2接口的切换出执行成功。
5、eNB内切换出请求次数:eNB向UE发送携带mobilityControlInfo 的“RRC连接重配置”消息(RRCConnectionReconfiguration),指示eNB内小区间切换出请求。
(3GPP TS 36.331)6、eNB内切换出成功次数:eNB收到UE发送的“RRC连接重配置完成”消息(RRCConnectionReconfigurationComplete),指示eNB内小区间切换出成功。
(3GPP TS 36.331)1.2.2NSN映射1、eNB间S1切换出请求次数:M8014C14:INTER_ENB_S1_HO_PREP,The number of Inter eNB S1-based Handover preparations;2、eNB间S1切换出成功次数:M8014C19:INTER_ENB_S1_HO_SUCC,The number of successful Inter eNB S1-based Handover completions;3、eNB间X2切换出请求次数:M8014C0:INTER_ENB_HO_PREP,The number of Inter-eNB X2-based Handover preparations. The Mobility management (MM) receives a listwith target cells from the RRM and decides to start an Inter-eNB X2-based Handover;4、eNB间X2切换出成功次数:M8014C7:SUCC_INTER_ENB_HO,The number of successful Inter-eNB X2-based Handover completions;5、eNB内切换出请求次数:M8009C6:ATT_INTRA_ENB_HO,The number of Intra-eNB Handoverattempts;6、eNB内切换出成功次数:M8009C7:SUCC_INTRA_ENB_HO,The number of successful Intra-eNB Handover completions;1.3信令统计点1.3.1eNB间S1切换统计点关系:M8014C14 = M8014C15 + M8014C16 + M8014C17 + M8014C18M8014C18 = M8014C19 + M8014C20(注:现网实际数据对不上)1、M8014C14:INTER_ENB_S1_HO_PREPUpdated: This counter is updated following the transmission of an S1AP:HANDOVER REQUIRED message from the source eNB to the MME if this message prepares an Inter eNB Handover.2、M8014C15:INTER_S1_HO_PREP_FAIL_TIMEUpdated: This counter is updated at the expiry of the guarding timer TS1RELOCprep if the timer was started because of the preparation of an Inter eNB Handover.3、M8014C16:INTER_S1_HO_PREP_FAIL_NORRUpdated: This counter is updated following the reception of anS1AP: HANDOVER PREPARATION FAILURE message from MME to source eNB with cause "No Radio Resources Available in Target Cell" if this message is received in response to the preparation of an Inter eNB Handover.4、M8014C17:INTER_S1_HO_PREP_FAIL_OTHERUpdated: The number of failed Inter eNB S1-based Handover preparations due to the reception of an S1AP: HANDOVER PREPARATION FAILURE message with a cause other than "No Radio Resources Available in Target Cell."5、M8014C18:INTER_ENB_S1_HO_ATTUpdated: This counter is updated following the reception of anS1AP: HANDOVER COMMAND message from the MME to the source eNB in case that this message is received in response to the preparation of an Inter eNB Handover.6、M8014C19:INTER_ENB_S1_HO_SUCCUpdated: This counter is updated following the reception of anS1AP: UE CONTEXT RELEASE COMMAND message from the MME to the source eNB with the cause value Radio Network Layer (Successful Handover) in case that this message is received for an Inter eNB Handover.7、M8014C20:INTER_ENB_S1_HO_FAILUpdated: This counter is updated following the expiry of the guarding timer TS1RELOCoverall in case that this timer was started because of an Inter eNB Handover.1.3.2eNB间X2切换Counter Counter ID NetAct nameeNB间X2切换请求次数M8014C0 INTER_ENB_HO_PREPeNB间X2切换目标小区准备失败次数M8014C2 FAIL_ENB_HO_PREP_TIME M8014C3 FAIL_ENB_HO_PREP_ACM8014C5 FAIL_ENB_HO_PREP_OTHEReNB间X2切换尝试次数M8014C6 ATT_INTER_ENB_HOeNB间X2切换成功次数M8014C7 SUCC_INTER_ENB_HOeNB间X2切换失败次数M8014C8 INTER_ENB_HO_FAIL统计点关系:M8014C0 = M8014C2 + M8014C3 + M8014C5 + M8014C6M8014C6 = M8014C7 + M8014C8(注:现网实际数据对不上)1、M8014C0:INTER_ENB_HO_PREPUpdated: This counter is updated following the transmission of an X2AP: Handover Request to the target eNB.2、M8014C2:FAIL_ENB_HO_PREP_TIMEUpdated: This counter is updated following the expiry of the guarding timer TX2RELOCprep.3、M8014C3:FAIL_ENB_HO_PREP_ACUpdated: This counter is updated following the reception of anX2AP: Handover Preparation Failure message from the target eNB.4、M8014C5:FAIL_ENB_HO_PREP_OTHERUpdated: The counter is updated if the failure detected does not match any other failure counter.5、M8014C6:ATT_INTER_ENB_HOUpdated: This counter is updated following the reception of an X2AP: Handover Request Acknowledge message from the target eNB.6、M8014C7 :SUCC_INTER_ENB_HOUpdated: This counter is updated following the reception of an X2AP:Release Resource message sent by the target eNB.7、M8014C8:INTER_ENB_HO_FAILUpdated: This counter is updated following the expiry of the guarding timer TX2RELOCoverall.1.3.3eNB内切换Counter Counter ID NetAct nameeNB内收到MR次数M8009C0 TOT_NOT_START_HO_PREP eNB内切换决断次数M8009C1 TOT_HO_DECISIONeNB内切换请求次数M8009C2 INTRA_ENB_HO_PREPeNB内切换准备失败次数M8009C3 FAIL_ENB_HO_PREP_AC M8009C5 FAIL_ENB_HO_PREP_OTHeNB内切换尝试次数M8009C6 ATT_INTRA_ENB_HO eNB内切换成功次数M8009C7 SUCC_INTRA_ENB_HO eNB内切换执行失败次数M8009C8 ENB_INTRA_HO_FAIL统计点关系:M8009C1 > M8014C2M8014C2 = M8014C3 + M8014C5 + M8014C6M8014C6 = M8014C7 + M8014C8(注:现网实际数据对不上)1、M8009C0: TOT_NOT_START_HO_PREPUpdated: The reception of an RRC Measurement Report message sent by the UE to eNB and of the RRM decision not to execute a handover. Updated to the source cell.2、M8009C1: TOT_HO_DECISIONUpdated: The reception of an RRC Measurement Report message sent by the UE to eNB and of an RRM decision to execute a handover. Updated to the source cell.3、M8009C2: INTRA_ENB_HO_PREPUpdated: An internal eNB trigger. The eNB MM receives a list with the target cells from RRM and decides on an Intra-eNB Handover. Updated to the source cell.4、M8009C6: ATT_INTRA_ENB_HOUpdated: The transmission of an RRC Connection Reconfiguration message sent by the eNB to UE, which indicates a Handover Command to the UE. Updated to the source cell.5、M8009C7: SUCC_INTRA_ENB_HOUpdated: The reception of an internal UE Context Release Request for the handover on the source side. Updated to the source cell.6、M8009C3: FAIL_ENB_HO_PREP_ACUpdated: An internal eNB trigger. The eNB MM receives a list with the target cells from the RRM. The MM or RRM AC decides not to execute an Intra-eNB Handover. Updated to the source cell.7、M8009C5: FAIL_ENB_HO_PREP_OTHUpdated: An internal eNB trigger. The eNB MM receives a list with the target cells from RRM. The MM or RRM AC decides not to execute an Intra-eNB Handover. The counter is updated if the failure detected does not match any other failure counter. Updated to the source cell.8、M8009C8: ENB_INTRA_HO_FAILUpdated: The counter is updated to the source cell when timer THOoverall expires.2影响切换成功率的因素2.1从信令流程角度分析(注:个别流程可以会有不同,但大致相当,此处仅以X2切换为例。
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覆盖优化的原则
原则1:先优化RSRP,后优化PDCCH SINR; 原则2:覆盖优化的两大关键任务:消除弱覆盖(保证RSRP覆 盖);净化切换带、消除交叉覆盖(保证PDCCH SINR,切换带要尽 量清楚,尽量使两个相邻小区间只发生一次切换) ; 原则3:优先优化弱覆盖、越区覆盖、再优化导频污染; 原则4:优先调整天线的下倾角、方位角、天线挂高和迁站及加站, 最后考虑调整RS的发射功率和波瓣宽度;
分析工具
采用CNA或ACP分析软件
优化调整工具
调整工程参数时,使用坡度仪测量天线下倾 角,使用罗盘测量天线的方位角
目 录
无线网络覆盖问题和优化意义 覆盖优化目标和工具 覆盖优化手段和原则 覆盖优化的流程 覆盖问题判断和优化方法
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覆盖优化的手段
解决覆盖的四种问题:覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖、 导频污染(或弱覆盖和交叉覆盖)有如下几种手段:
RS-CINR解读
Carrier to Interference plus Noise Ratio(CINR)载波干扰噪声比,RS-CINR 在终端定义为RS有用信号与干扰(或噪声或干扰加噪声)相比强度,路测中由UE测 得 在仿真工具CNP中,RS-CINR=服务小区RSRP/(邻接小区RSRP+N),N为热噪 声功率 RS-CINR指示信道覆盖质量好坏的参数。按照中国移动的测试结果表明,在RSCINR>0dB的环境下,其业务性能达到要求
覆盖优化需要做什么?
目 录
无线网络覆盖问题和优化意义 覆盖优化目标和工具 覆盖优化手段和原则 覆盖优化的流程 覆盖问题判断和优化方法
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TD-LTE覆盖优化目标
室外宏站覆盖的优化目标:
怎样的网络覆盖是优良的? 如何去衡量网络覆盖质量? RSRP:在覆盖区域内,TD-LTE无线网络 覆盖率应满足RSRP > -105dBm的概率 大于95% RSRQ:在覆盖区域内,TD-LTE无线网络 覆盖率应满足RSRQ > -13.8dB的概率大 于95% RS-CINR:在覆盖区域内,TD-LTE无线 网络覆盖率应满足RSRQ >0dB的概率大 于95%; PDCCH SINR>-1.6dB,采样概率大于 95% 当测试天线放在车顶时,要求RSRP>- 95dBm的概率大于95% 其他指标无论天线放在车内还是车外都要 求负荷上述要求
无线网络覆盖问题和优化意义 覆盖优化目标和工具 覆盖优化手段和原则 覆盖优化的流程 覆盖问题判断和优化方法
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覆盖空洞定义和判断
定义
覆盖空洞是指在连片站点中间出现的完全没有TD-LTE信号的区域。 UE终端的灵敏度一般为-124dBm,考虑部分商用终端与测试终端灵 敏度的差异,预留5dB余量,覆盖空洞定义为RSRP<-119dBm的区 域
覆盖问题产生的原因:
无线网络规划结果和实际覆盖效果存在偏差 实际站点位置与规划中的理想的站点位置的偏差导致 覆盖区无线环境变化 工程参数和规划参数间的不一致 增加了新的覆盖需求
覆盖优化的意义
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良好的无线覆盖是保障移动通信网络质量和指标的前提,结合合理的参数配置 才能得到一个高性能的无线网络。TD-LTE网络一般采用同频组网,同频干扰严 重,良好的覆盖和干扰控制对网络性能意义重大
TD-LTE覆盖优化专题
TDD产品支持部
目 录
无线网络覆盖问题和优化意义 覆盖优化目标和工具 覆盖优化手段和原则 覆盖优化的流程 覆盖问题定义和优化方法
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覆盖问题描述
移动通信网络中涉及到的覆盖问题主要表现为:
覆盖空洞:UE无法注册网络,不能为用户提供网络服务 覆盖弱区:接通率不高,掉线率高,用户感知差 越区覆盖:孤岛导致用户移动中掉话,用户感知差 导频污染:干扰导致信道质量差,接通率不高,下载速率低 邻区设定不合理:用户乒乓切换,容易掉线,下载速率不稳 上述问题的存在,使无线网络各项KPI无法满足要求,严重影响了用户感知。
判断方法
利用测试UE测试数据: UE显示有网络但RSRP<-105dBm ,但定点 呼通率达不到90% ,在CNT中根据RSRP的图标查看覆盖弱场的区域, 弱覆盖区域一般伴随有UE的呼叫失败、掉话、乒乓切换以及切换失 败 利用反向覆盖测试数据:在CNA的导航栏Menu列表中选择NES,根 据PCCPCH RSCP的色标查看覆盖空洞的区域 利用scanner测试数据:在CNA的导航栏Menu列表中选择Scanner1, 根据RSRP的色标查看覆盖弱场的区域
判断方法
利用反向覆盖测试数据、路测数据、 scanner测试数据,在CNA的导航栏 Menu列表中选择Scanner1,根据 RSRP的色标查看覆盖弱场的区域
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覆盖空洞优化
优化方法
越区覆盖怎么解决?
首先考虑降低越区信号的信号强度,可以 通过增大下倾角、调整方位角、降低发射 功率等方式进行。降低越区信号时,需要 注意测试该小区与其他小区切换带和覆盖 的变化情况,避免影响其他地方的切换和 覆盖性能 在覆盖不能缩小时,考虑增强该点距离最 近小区的信号并使其成为主导小区 在上述两种方法都不行时,再考虑规避方 法:单边邻区、互配邻区
判断方法
利用测试UE测试数据: UE显示无网络或RSRP低于-119dBm,呼通 率几乎为0, UE采集的RSRP数据,在CNT的导航栏Map中, 地理化 显示RSRP路测场强分布情况,根据RSRP的色标查看覆盖空洞的区域 利用反向覆盖测试数据:在CNA的导航栏Menu列表中选择NES,根 据PCCPCH RSCP的色标查看覆盖空洞的区域 利用scanner测试数据:在CNA的导航栏Menu列表中选择Scanner1, 根据RSRP的色标查看覆盖空洞的区域弱覆盖点和交叉覆盖区域解决 完之后,返回优化流程步骤1,按照相同的路线进行测试对比
目 录
无线网络覆盖问题和优化意义 覆盖优化目标和工具 覆盖优化手段和原则 覆盖优化的流程 覆盖问题判断和优化方法
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覆盖优化流程
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覆盖优化流程
覆盖路测的准备
确定测试路线 准备好站点信息 准备所需要的电子地图 确定路测设备和软件运行正常 确认覆盖测试区域内没有故障站点 后台核查测试区域站点的邻区配置、功率参数、切换参数、重选 参数无误 添加所有可能的邻区关系
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TD-LTE覆盖优化内容
室外覆盖优化的内容:
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 覆盖优化目标的制定,就是结合实际 网络建设,衡量最大限度的解决上述 问题的标准
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指标的解读
RSRP
Reference signal received power (RSRP)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,参见3GPP 36.214 RSRP > -105dBm的边缘覆盖要求,通过链路预算和仿真,对应在20M 带宽组网,单小区10个用户同时接入,小区边缘覆盖用户下行速率约 1Mbps的速率。如果边缘覆盖用户要求更高的承载速率,需要适当调整 RSRP的边缘覆盖目标 在优化道路时,优先考虑RSRP达到-100dBm以上的要求,如果- 100dBm达不到,再考虑满足-105dBm的要求。在密集城区、一般城 区和重点交通干线上,-100dBm以上时必须的。其它地方-105dBm 以上是必须的(RSRP值均是天线在车内测得)
覆盖路测
尽可能的同时使用UE(UE可以处于话音长保状态)和scanner, 便于找出遗漏的邻区和分析时定位问题确定测试路线 遍历簇内所有能走车的道路 测试天线尽量放置车内
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覆盖优化流程
路测数据分析
统计RSRP和PDCCH SINR是否满足指标要求。若不满足指标要求, 按照优先级根据前面覆盖问题的定义以及判断方法找出弱覆盖(即覆 盖空洞和弱覆盖)、交叉覆盖(即包含越区覆盖和导频污染)的区域, 并逐点编号,逐点给出初步解决方案,并输出《路测日志与参数调整 记录》 逐点按照预定方案测试解决 问题点解决以后,进行覆盖复测,若KPI不满足,继续对问题进行分 析编号、路测调整,直到覆盖指标满足要求后,才进入业务测试优化
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覆盖空洞优化
网络覆盖弱场怎么解决?
优化方法
优先考虑降低距离弱覆盖区域最近基 站的天线下倾角,调整天线方位角, 增加站点或RRU,增加RS的发射功率 对于隧道区域,考虑优先使用RRU
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越区覆盖定义和判断
定义:当一个小区的信号出现在其周围一圈 邻区及以外的区域时,并且能够成为主服务 小区,称为越区覆盖
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导频污染定义和判断
定义
强导频:RSRP>-90dBm(天线放在车顶,车内要求是-100dBm) 过多: RSRP _number>=N,设定N=4 无足够强主导频:最强导频信号和第(N)个强导频信号强度的差值 如果小于某一门限值D,即定义为该地点没有足够强主导频, RSRP(fist)-RSRP(N)<=D,设定D═6dB 判断TD-LTE网络中的某点存在导频污染的条件是:RSRP>-90dB的 小区个数大于等于4个; RSRP(fist)-RSRP(4)<=6dB。当上述两个 条件都满足时,即为导频污染
路测优化
在路测优化时,重点借助小区服务范围图(PCI显示图和服务小区全 网拉线图),优先解决弱覆盖的问题点 对于导频污染点、越区覆盖和SINR差的区域通过规划每个小区的服 务范围,控制和消除交叉覆盖区域来完成 弱覆盖点和交叉覆盖区域解决完之后,返回优化流程步骤1,按照相 同的路线进行测试对比