室内外协同优化提升校园容量与覆盖案例

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5GSA驻留及感知提升

5GSA驻留及感知提升
针对高层楼宇场景开启1+X立体覆盖功能,监控5G驻留以及MR覆盖变化,MR覆盖率相对提升× %,5G时长驻留比相对提升× %,5G流量占比相对提升× %。
基于高层居民区、写字楼等场景特点,对SSB/CSI弱覆盖、SINR质差和重叠覆盖区域进行识别,灵活配置波束个数,对波束配置不同的权值,实现立体覆盖效果,提升室内深度覆盖,最大化5G效能。
二、SA业务迁转|数据分析
问题编号



用户数(万)
占比(%)
DOU(GB)




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5G终端×万中, ×万( × %)终端未开启软开关,区域内软开关开启终端中×万( × %)终端未登网,现网×万( × %)常驻网用户中,SA单模日均登网用户仅×万( × %),SA用户转化率偏低;机网套匹配用户×万( × %),机网套匹配用户较机网匹配偏低,5G效益发挥不明显。 聚类目前存在的9大主要问题,从市网协同、规划建设、网络调优三个维度,推进业务迁转。
RF优化调整抱杆搬迁美化罩拆除提升站点高度调整抱杆抱箍站址搬迁
4/5G覆盖调整:4/5G扇区一致性优化降低用户倒流权值优化:基于MR的楼宇权值优化功率提升:弱覆盖低驻留区域功率优化4/5G互操作优化:驻留参数全省规整,室内外视信号穿透情况,分场景精细化下探
驻留比精准提升3步循环法
价值区域时间:关联B域数据,高价值/高负荷区域优先规划精准规划ASP:站址多次仿真迭代,实现资源点精准投放
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优化方案四篇(最新)

优化方案四篇(最新)

优化方案四篇一、现场会活动的整体安排1.8:00---9:00,会议报到,参观成果展示;2.9:00---9:40,听第一节公开课,(三个科目分三堂进行);3.9:50--10:10,学生大课间活动;4.10:20-11:00,听第二节公开课(三个科目分三堂进行);5.11:10-12:10 ,分语文组、数学组、思品英语组、科学美术组进行集中说课、评课;6.12:30-1:30,在会议室休息,看专题片;7、1:30-4:30,研讨发言活动。

二、现场会活动的分项活动准备要求1.成果展示要求:(1)“优化课堂,提高课效”专题活动部分资料:a.学习培训类;b.制度方案类;c.学科研讨类;d.检查督办类;e.意见反馈类;f.初步成果类。

要按照档案目录的要求进行收集、整理、装订到位。

(2)学校常规管理类:a.教师备课;b.学生作业;c.培优辅差记载;d.教学常规评价;e.教学反思。

要体现较高的标准和质量要求。

(3)专题汇报A.20---25分钟;b.突出本项活动主题;c.光盘形式。

2.讲课活动准备:(1)坚持全面开课原则:语文2节、数2节、英、科、思、美各1节;(2)坚持讲课教师搭配原则:老、中、青年教师结合;(3)坚持各学段兼顾的原则:高、中、低学段兼顾;(4)要高标准准备这8堂课,一律不得讲熟课,依据进度确定讲课内容,杜绝作秀表演,力求真实的原生态课堂展示。

3、听课准备:所有与会人员分8个小组听课,由教研室指定各小组的听课评课组长,定各小学的评课人员,定教研室的点评教研员,听课评课人员要一致。

4.说课、评课准备:(1)讲课教师讲完课后要按照说课程序要求先说课,说课时间一般控制在5分钟左右,要求讲课教师不断能够讲好课,还要能够按照说课要求说自己的课;(2)每个科目的课都要指定中心评课发言人进行评课,每位评课发言时间一般要在5分钟以上,要有水平,要有特色,要有创新,要有亮点,不落入俗套和一般化。

(3)评课要求:a.评所讲课程哪些地方和做法有利于优化课堂提高课效;b. 评所讲课程哪些地方和做法不利于优化课堂提高课效;c. 评所讲课程还需要采取哪些方法进一步优化课堂提高课效;如何更加注重实际科实效。

铁路-高铁特殊场景下的LTE网络优化创新案例

铁路-高铁特殊场景下的LTE网络优化创新案例
11
解决方案
建设方案: 针对公网用户侵占专网用户资源,采取高速迁入低速用户迁出
运营商通过部署LTE高铁专网来改善高铁用户在高速移动场景下的用户业务体验,实际运行中遇到 2个重要问题:1、公网用户占到专网,不但占用专网资源而且高铁周边边缘用户占到专网后弱覆盖, 却无法返回公网,引起投诉 2.专网用户脱离专网后难以返回(高通芯片缺陷)
3
现状描述
场景描述:
宁杭高铁湖州段全长77公里, 隧道外长度57公里, 隧道总长度20公里(共有10个隧 道), 经过长兴、吴兴、德清3个县区, 沿途有3个高铁站。全天往返发车次数153次, 日均 用户约6万人次。
网络现状:
全路段总站点数162个, 宏站108个, 隧道口及隧道内站点 54个, 红线外站间距平均在650m左右。整个路段共有32个LTE eNodeB覆盖, 每个eNodeB采用三小区组网, 频段以F+D2+D3的 叠加方式, 同时每个eNodeB下挂有10台左右的RRU , RRU型号 为3172或3182
eNodeB用户数实时跟踪对比 11月2日和3日同时段分别进行了用户数的实时跟踪, 除去用户数较平缓的时刻,开启前后公网用户数的 对比如下: 火车站北的eNodeB有效果;火车站南由 于的eNodeB由于覆盖火车站进/出站口效果不明显。
公网用户数
火车站北 火车站南
11月2日(试点 前)
11月3日(试点 后)
切换
无需
无需
切换
切换
无需 切换
无需
无需
切换
切换
切换
cell1
cell2
cell2
cell2
cell2
cell2
cell2
cell3

室内分布系统优化解决方案分析

室内分布系统优化解决方案分析
室 内分布系统优化解决方案分析
杜 发 辉 ,何 进 栋
(中固移动通信集圊青海有限公 司 ,青 海 西宁 8 Ⅲ) ( 1 7)
【 摘
要】
移 动通 信 室分 优 化 对于 提 升 网络 质 量和 客 户 感知 有 着重 要 的 意义 。 通过 对 2 G / 3 G共址 室分 系 统存 在 的 覆 盖 、 干
c u s t o me r p e r c e p t i o n T h e p r o b l e ms o f c o v e r a g e , i n t e r f e r e n c e , l e a k a g e , c a p a c i t y , i n d o o r a n d o u t d o o r c o l l a b o r a t i o n ,
a r e p r e s e n t e d i n t h i s p a p e r . Co mb i n e d wi t h t h e c h a mb e r o p t i mi z a t i o n e x p e r i e n c e s o f Xi n i n g b r a n c h , he t s y s t e ma t i c
责 任 编辑 : 袁婷 y u a  ̄ t i l 1 g @n ㈨n 1 c n
2 0 1 4 年 第1 6 期
> 测 试采 集数据 ∈
室分 优化 工作 实施流程 如 图 1 所示 。
2 . 1数据采集
前 台测 试分 析 :选择 在 楼 宇 出入 口 、走 廊 及 屋 内 重点 位 置 、走 廊两 边 窗 口等 有 代 表意 义 的抽 样 点 进行
收 稿 日期 :2 ( ) 1 4 — 0 4 —2 8

室内分布系统优化解决方案分析

室内分布系统优化解决方案分析

室内分布系统优化解决方案分析杜发辉;何进栋【期刊名称】《移动通信》【年(卷),期】2014(000)016【摘要】移动通信室分优化对于提升网络质量和客户感知有着重要的意义。

通过对2G/3G共址室分系统存在的覆盖、干扰、外泄、容量、室内外协同、2G/3G互操作等问题进行分析,针对不同问题给出解决方法,并结合西宁室分优化处理经验,提出系统的室分优化解决方案。

%Mobile communication chamber optimization has an important significance to improve network quality and customer perception. The problems of coverage, interference, leakage, capacity, indoor and outdoor collaboration, 2G/3G interoperability based on 2G/3G co-site chamber system are analyzed, and the solutions to different problems are presented in this paper. Combined with the chamber optimization experiences of Xining branch, the systematic chamber optimization solution is proposed.【总页数】6页(P10-15)【作者】杜发辉;何进栋【作者单位】中国移动通信集团青海有限公司,青海西宁810007;中国移动通信集团青海有限公司,青海西宁810007【正文语种】中文【中图分类】TN929.5【相关文献】1.TD-SCDMA 高层建筑室内分布系统优化分析 [J], 陈懋2.LTE MIMO室内分布系统解决方案分析 [J], 杨文博;郭见兵3.新型光纤分布、传统室内分布与通道变频三种LTE室内覆盖解决方案的优劣性分析 [J], 谌汉春4.CDMA室内分布系统优化探讨 [J], 周恒5.TD-LTE室内分布系统优化方法探讨 [J], 徐东因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

3G时代联通室分规划设计探讨

3G时代联通室分规划设计探讨

Security Level:3G时代联通室分规划设计探讨华为技术服务有限公司HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.Huawei Confidential目 录国内3G室分建设 国内3G室分建设 3G 华为3G室分建设建议 华为3G室分建设建议 3G 华为3G室分建设成功案例 华为3G室分建设成功案例 3G国内3G室分建设 国内3G室分建设 3G中国联通:加强3G室内网络覆盖 重点发展3G 3G业务 中国联通:加强3G室内网络覆盖 重点发展3G业务 3G 目前,中国联通3G商用已扩大到339个城市,县级覆盖比例达到 95%。

截至今年9月底,联通3G用户统计已突破1000万,已建成全 球规模最大的WCDMA网络。

在中国联通3G正式商用一周年活动上,董事长常小兵提出中国联 通在稳固3G网络建设的同时,下一步将加快3G室内网络覆盖,加 强3G业务发展。

中国移动的2个百分百策略 中国移动的2城市室内覆盖计划 室内覆盖 TD/2G =100% 业务热点 TD/2G =100%120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2009年 2009 年 8 月 年底目标中国电信:加大室分建设力度 中国电信:100% 100% 48% 48%加大重点区域的室内覆盖系统建设力度 注重提高室内分布系统的质量和利用率建设精品的室内网络是发展3G高价值用户、 建设精品的室内网络是发展3G高价值用户、提升品牌的重要举措 3G高价值用户HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential联通830网络评测 联通830网络评测 830中国联通2010年830移动网络评测 中国联通2010年830移动网络评测 2010 2010年10月21日-22日,中国联通发布了《2010 年移动网络第三方测试结果通报》。

此次网络性能评 测沿用与2009年相同的“第三方测试”模式,但测试 项目及达标标准均较2009年更加严格、更加全面。

京信光纤分布系统MDAS介绍6-12

京信光纤分布系统MDAS 京信光纤分布系统 MDAS介绍 介绍京信通信系统(中国)有限公司V .01 22 Mar 2013 (NDR)目录光纤分布系统(MDAS)产品介绍 光纤分布系统 光纤分布系统(MDAS) (MDAS)工程应用事项 工程应用事项  光纤分布系统 光纤分布系统(MDAS) (MDAS)分场景解决方案 分场景解决方案2光纤分布系统(MDAS)系统架构 三层架构  四网融合,灵活配置  光纤传输  小功率精确覆盖  多类型远端适应不同场景  全系统监控,资产可视化管理光纤分布系统(MDAS)性能参数 设备主要性能指标——机械特性分类 工作电源 MAU:DC48V或AC220V MEU:AC220V或DC380V MRU:DC48V(远程供电) DCS_MAU:约25W TD/LTE_MAU:约35W MEU(本机):15W ; MEU(POE供电一拖八远端):约415W ; MRU:最大45W DCS_MAU:440mm×360mm×88mm TD/LTE_MAU:435mm×315mm×90mm MEU:555mm×330mm×118mm MRU:386mm×148mm×121mm(全向双极化天线) 325mm×148mm×121mm(外接分布系统型,不带天线) DCS_MAU:约6.5kg; TD/LTE_MAU:约7.5kg; MEU:约9kg; MRU:约8kg 特性电源功耗外形尺寸(高×宽×深)重 量光纤分布系统(MDAS)特点 — 室分LTE MIMO的有效实现现有电缆室分架构光纤分布系统室分架构MIMO1 功率平衡 MIMO2天线贴近远端有效保证 LTE的MIMO性能 远端天线一体化设计, 没有链路损耗  双通道功率单独可调, 保证功率平衡光纤分布系统(MDAS)特点 — 有效降低邻区干扰 降低邻区干扰 尽量降低小区间重叠覆盖度,采用室内外协同方式整体规划A B C D A B B C 采用小功率精确覆盖,结合远端 功率可调,减少小区重叠面积, 控制覆盖边界光纤分布系统(MDAS)特点 — 扩容升级方便不改变原有传输链路,仅需增加扩容信源和接入控制单元光纤分布系统(MDAS)特点 — 有效降低无源互调干扰 大功率输入的无源互调: 输入功率为40dBm 小功率输入的无源互调: 输入功率为27dBm小功率输出,基本不使用无源器件,有效降低无源互调干扰光纤分布系统(MDAS)特点 — 有效降低物业协调和施工难度室内型扩展单元 室外型扩展单元光纤分布系统(MDAS)特点 — 有效降低物业协调和施工难度 采用光纤/网线走线方式,减少对楼宇装修的破坏,隐蔽性强,方便物业协调现有分布设备安装现有同轴线缆安装现有分布天线安装MDAS设备安装MDAS光纤/网线安装MDAS美化天线光纤分布系统(MDAS)特点 — 有效降低物业协调和施工难度 光纤直流远程供电  网线POE远程供电 集中取电、方便管理  降低取电难度和成本采用光纤远供和POE供电,有效降低施工和物业协调难度 集中供电,可靠稳定光纤分布系统(MDAS)特点 — 端到端设计无需链路预算双天馈系统图 现有双天馈系统图  链路预算复杂,功率误差 不易控制  设计余量受限,调整、调试、 优化空间有限MDAS系统图  端到端设计,无需链路预算  远端可调,系统调整、调试、 优化方便方案设计简单易行光纤分布系统(MDAS)特点 — 全系统监控,资产有效管理从信源接入至末端所 有节点全面监控,实 现全网资产和网络质 量的可视化管理目录光纤分布系统 光纤分布系统(MDAS)产品介绍 介绍 光纤分布系统(MDAS)工程应用事项  光纤分布系统 光纤分布系统(MDAS) (MDAS)分场景解决方案 分场景解决方案14光纤分布系统工程管理界面信源室分系统 光纤分布系统与常规室内分布系统工程管理界面相同网管接入 实现网络拓扑各节点实时全监控MDAS方 案全网监控 监控能力有限,对网络拓扑的其它节点无法监控传 统 方 案监控盲区网管接入网管能直观展示MDAS的详细拓扑结构图,可视化管理,方便MDAS系统设备 的管理维护。

场景化的深度覆盖宏微站协同规划解决方案


城市道路
车流量大,两边建筑 物密集,直道不长、 多拐弯等。
一般已有宏站, 但存在信号杂乱、 不稳定,易出现 信号中断
可选设备:分布式微站、一体化微站 分布式小微基站使用场景: • 用于多台设备的场景,各RRU之间可采用级联方式从而节约传输资源; • 传输资源充足且仅需单台设备时,满足覆盖的条件下,造价相对低的; 一体化小微基站使用场景: • 仅需单台设备时,满足覆盖的条件下,造价相对低的。
可选设备:分布式微站、一体化微站 分布式小微基站使用场景: • 用于多台设备的场景,各RRU之间可采用级联方式从而节约传输资源; • 传输资源充足且仅需单台设备时,满足覆盖的条件下,造价相对低的; 一体化小微基站使用场景: • 仅需单台设备时,满足覆盖的条件下,造价相对低的。
依托路灯杆、监控杆、建筑外墙安装,天 线波瓣正对弱覆盖的底层商铺。对于步行 街等底层商铺纵深较大、结构复杂的商业 街区,在街区两侧均规划微小基站。
体积、重量 覆盖面积 安装条件 选址难度 干扰控制 建站速度 投资成本
体积达18L、 重量达18Kg
需楼顶天面或 落地管塔安装
体积一般不超 过8L、重量一 般不超过8Kg
宏站功率普遍 比微小站大, 覆盖更广
挂杆、挂墙等 多种安装方式
占地面积大, 隐蔽性不强, 选址难度相对 较大,后期有 逼迁风险
占地面积小, 隐蔽性强,选 址难度较小, 后期被逼迁风 险小
➢ 深度覆盖不足:深度覆盖区域场景复杂多样,问题识别和规划
部署困难,导致存在弱覆盖和盲覆盖。
➢ 站点建设受限:因物业反对、施工受限等因素导致建站难、站
点偏移率高,影响网络覆盖。
干扰问题分析:网络重叠覆盖率高,导致干扰难以消除:
现网干扰情况 全省LTE 的高干扰比值为0.85%(基准值0.8% ),其中昆明、

无线室内分布系统培训


AI技术在无线室内分布系统的 应用需要解决数据隐私和伦理 问题,保护用户信息安全。
绿色节能的无线室内分布系统
随着环保意识的提高,绿色节能 成为无线室内分布系统的重要发
展方向。
绿色节能的无线室内分布系统需 要采用更高效的天线、信号处理 和能源利用技术,降低能耗和碳
排放。
绿色节能的无线室内分布系统需 要制定合理的能源管理和节能策
效果评估
通过合理的天线布局和信号优化,该商业综合体的无线覆盖效果良好, 满足了各业态的通信需求。
高层建筑无线覆盖案例
高层建筑无线覆盖特点
高层建筑如摩天大楼、高层住宅等, 由于建筑高度较高,对室外信号的阻 挡较为严重。
案例
某高层住宅区采用无线室内分布系统, 实现了整栋楼的移动通信网络覆盖, 改善了用户通信质量。
特点
具有高信号质量、低传输损耗、灵活 的信号调整和扩展性强的特点,能够 满足各种无线通信业务的需求。
系统工作原理
工作流程
无线信号通过室外天线接收后,经过 一系列的信号处理和传输,最终通过 室内天线将信号均匀地覆盖到建筑物 内部。
主要组件
信号处理
通过信号放大、滤波、合路、分路等 处理方式,确保信号质量稳定可靠。
覆盖与容量的平衡
在保证覆盖范围的同时, 需要考虑系统的容量和数 据传输速率,以满足用户 需求。
分布式天线系统
分布式天线系统的组成
分布式天线系统由多个天线单元组成,每个天线单元具有接收和 发送功能。
天线单元的分布
天线单元可以均匀分布在室内,也可以根据覆盖需求进行选择性部 署。
信号处理与传输
分布式天线系统通过信号处理和传输技术,实现无线信号的增强和 优化。
效果评估 通过合理的天线布局和信号优化, 该地铁线路的无线覆盖效果良好, 用户通信质量得到显著提升。

联通室分整改和优化项目技术规划书

技术及商务规范1.工作内容明细1.1覆盖测试1.1.1服务目的以分布系统设计方案为基础,对室内信号网络的覆盖、掉话、话音质量进行测试。

1.1.2服务内容覆盖测试:以步测的形式对室分站点典型楼层(非逐层测试)的网络性能进行覆盖测试,收集网络性能参数并提交《室内覆盖步测报告》。

华为的室内覆盖所有的验证测试都可以在加载的情况下,模拟高话务情况下的测试,更符合室内覆盖商用后的情况。

内容包括:1、测量方法和使用工具的说明;2、站点信息;3、路测和覆盖信息总体统计:包括接收等级电平、接收质量电平、切换成功率。

4、信号覆盖性能参数:频点信息、各楼层测量报告、覆盖信息、空闲信道测量等。

5、切换测试:3G/2G切换测试、室内外信号切换;6、电梯测试;如果在测试过程中发现属于室内分布的问题,室内分布集成厂商不及时整改,由于室内分布系统本身的缺陷、故障、设计不合理造成的网络质量下降,优化方不承担责任。

1.2泄漏测试1.2.1服务目的室内信号覆盖范围应该严格控制在室内和必要的切换带上,如果室内信号外泄,会造成乒乓切换和重选及对室外信号的干扰。

通过测试评估室内信号在室外泄漏的情况,为控制外泄提供参考。

1.2.2服务内容一般要求室内小区泄漏至室外10米处的导频信号强度应低于室外最强小区10dB或者低于-90dBm。

华为室内覆盖泄漏的查找可以通过步测结合话统来进行判断,更加快速、准确。

信号泄漏测试:以步测的形式对室内覆盖大楼外侧10米处的信号电平进行测量。

测试完成后,收集网络性能参数并提交《室内覆盖外泄测试报告》。

内容包括:1、测量方法和使用工具的说明;2、站点信息;3、测试和覆盖信息总体统计:包括接收等级电平、接收质量电平。

4、信号覆盖性能参数:频点信息、覆盖信息、空闲信道测量等。

5、门厅外侧、电梯口的测试;1.3 切换测试1.3.1服务目的良好的切换才能确保覆盖的连续,确保小区的系统资源利用率,杜绝切换出现掉话等等。

1.1.3服务内容现场测试时收集附近邻区,结合整网邻区层级,与后台确认好需要添加的邻区,设置好参数,一线验证切换通过。

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室内外协同优化提升校园容量与覆盖案例
【摘要】基于滁州学院校园内用户多,特别是滁州学院6号宿舍,现通过室内外信号切换及重选参数微调,改变室内外切换与重选位置点位,达到改善用户体验
的效果。

【关键字】切换重选高校
【故障现象】
滁州学院校园内用户多,特别是滁州学院6号宿舍,投诉较多,用户体验的效果不佳。

滁州学院6号宿舍楼照片:
室内外覆盖所涉及的主覆盖小区如下表:
【告警信息】
一、查询告警信息
查询选取所有涉及小区现网告警,无告警。

二、核查网管参数
网管近期无重大操作和全网级操作。

【原因分析】
首先,对滁州学院6号宿舍楼进行测试,使用设备U831 。

室外覆盖测试
通过对室外测试结果分析,UE基本占用的是室外宏站信号,用室外宏站信号的平均电平值为-81dBm,而未发生明显的室内外频繁互切现象,室分覆盖情况良好,无泄露情况出现。

室内覆盖测试
通过对室内测试结果分析,室内主要占用的是室分信号,未接收到较强室外穿透信号,室内平均RSRP值为-61.77dBm,未接受到室外宏站信号。

现网切换重选参数
【解决方法】
从场景选择上分析来看,滁州学院内不存在高层场景,而根据切换发生的区域来看,室内外的切换区域主要集中在以下几个方面:室内外进出口;
针对不同的区域,在规划上需要充分考虑切换及时性,减小发生切换的区域过大。

根据现场实际区域分析来看,对室内外进出口区域进行重点优化与测试。

对于室内外进出口需要设置合理的切换区,切换带原则上要求放在人流量较少的地区;当大堂门外为人流量较大的街道时,室内外切换带放在楼内大厅内,避免街道人员从门口穿过时不必要的切换;当大堂门紧邻马路时,严禁将切换带设计在楼外的马路上,遵循省公司制定的慢进快出原则。

切换测试
同频切换通过事件A3触发。

触发A3事件,即邻区质量高于服务小区一定Offset值。

参照3GPP协议36.331规定事件A3的判决公式:触发条件:Mn+Ofn+Ocn-Hys>Ms+Ofs+Ocs+Off
取消条件:Mn+Ofn+Ocn+Hys<Ms+Ofs+Ocs+Off
这个公式中的参数很多,实际上简化后就是右图章描述的:目标小区-服务小区的差值满足一定门限。

参数:
Ofn和Ofs:频率特定Offset,默认都是0
Ocn和Ocs:小区特定Offset,默认都是0
Hys:事件迟滞,各类事件的默认迟滞一般都是1dB
Off:A3事件Offset,默认值2dB
控制好切换点最有效的方法是进行参数调整,现我们选取A3Offset、CIO参数进行研究
参数说明:A3Offset参数是针对整个基站的,CIO是针对一个扇区中的具体邻区进行控制的,因室外宏站覆盖区域较广,与其它信号切换较多,针对特定的室内切换时,建议选取CIO调整,来控制切换点;而室分站点就可以选择A3参数进行调整,在室内外切换中,它是针对的所有室外宏站信号,选择CIO调整较麻烦。

切换时,要确保切换后,信号相较于稳定,不然会出现频繁切换和掉线情况发生,既影响网络指标,又会影响用户感知度。

因此,我们将室内到室外切换带定在室内位置,将室外到室内切换带定在室内
位置。

室内到室外切换测试
终端接入室内信号并做下载业务测试由室内向室外移动切换时,此时室内主服小区A3Offset参数值为2dB,切换位置在门内约1米处,此时室内信号电平值为-70dBm,外宏站信号电平值为-79dBm,测试各项结果如下:
室内到室外切换测试
终端接入室内信号并做下载业务测试由室外向室内移动切换时,此时室外主服小区的A3Offset参数值为2dB,切换位置在门内约1.2米,此时室外宏站信号电平值为-84dBm,室内信号电平值约为-80dBm,测试各项结果如下图:
Pathloss PDCP DL
按固定的步长设置不同的参数值,进行7次测试,测试结果如下表:
调整室外基站的A3Offset 值,占用室外宏站信号向室内信号切换 序号 设置值(dB ) 切换点到大门的距离(米) 主服小区与邻区RSRP 差值(dB )
1 -15 门外2.7米 13.8
2 -10 门外1.5米 8.4
3 -5 门外1米 3.5
4 2 门内1.2米 -1.3
5 5 门内1.7米 -5.1
6 10 门内2.8米 -11.5
7 15
门内5米
-16.3
重选测试
服务<门限
测量 服务小区
同频邻区
目标–服务>门限
重选
系统
从高优先级到低优先级
同频测量启动规则:
1)如果系统不在SIB3中下发同频测量启动门限该参数,则UE 不管当前服务小区信号质量如何,都将进行同频/同优先级小区测量。

2)否则,则UE根据信号质量决定是否启动同频小区测量:当前服务小区信号质量很好,Srxlev值大于SIntraSearchP并且Squal 值大于SIntraSearchQ时,UE不进行同频小区测量;其他情况UE将进行同频小区测量。

同频小区重选规则(R准则):
1)在小区重选时间内,满足R准则,邻区测量的信号质量Rn一直高于当前服务小区测量的Rs。

2)UE在当前服务小区驻留超过1s。

同频涉及的主要参数都在SIB3中广播,如下:
SIntraSearchP同频测量启动RSRP门限,默认29*2dB+最低接收电平-128 = -70dBm
SIntraSearchQ同频测量启动RSRQ门限,现网为unset
Qhyst服务小区重选迟滞,降低qHyst值,将导致提前做小区重选,提高qHyst值,将减缓小区重选,默认值2dB;
TreselEutran小区重选时间,默认值1s
Qoffset同频邻小区Offset,在相同频率上的服务及邻区之间的
偏移,默认值0dB。

室内到室外重选测试
当终端接入室内信号并处于空闲状态时由室内向室外移动,此时室内主服小区的Qhyst参数值为2dB,重选位置在门外1米处,室外宏站信号电平值为-77Bm,测试各项结果如下:
按固定的步长设置不同的参数值,进行9次测试,测试结果如下表:
室外到室内重选测试
当终端接入室内信号并处于空闲状态时,由室内向室外移动,此时室内主服小区的Qhyst参数值为2,重选位置在门内约1米,此时室内信号电平值为-81dBm,室外宏站信号电平值为-79dBm,测试各项结果如下:
按固定的步长设置不同的参数值,进行8次测试,测试结果如下表:
【结论与推广】
按照我们设定的切换及重选交换点在室内,将室外宏站与室分站点切换、重选门限高出2dB,以达到慢进快出目的,通过前期大量测
试数据分析,基本达到我们预期目标,对于后期改善用户感知和提升网络指标,能起到一定作用。

每个参数调整都是一个双刃剑,我们应该针对不同的需求和场景中,来优化我们的参数配置,所以,大量的前期基础工作非常重要,这就要求我们在进行室分测试时,将门内外各项测试数据都记录好,每个室分覆盖情况各不相同,可以根据实际需求,选择适合的参数,控制好驻留及切换区域,以达到最佳优化效果。

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