移动通信网络规划及优化.ppt
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1、第6章 移动通信网络规化优化,知识点网络规划流程及无线网络设计基站勘测和频率计划系统参数配置定位测试方法 难点无线网络问题与解决方法要求掌握网络规划、优化流程理解网络设计方法和频率计划了解问题定位及解决,6.1 网络规划优化流程 6.2 无线网络设计6.3 基站勘察6.4 频率计划与干扰分析6.5 小区参数配置原则6.6 无线网络问题的定位和解决,6.1 网络规划优化流程,6.1.1 网络规划流程,网络规划是一项系统工程,从无线传播理论的研究到天馈设备指标分析,从网络能力预测到工程详细设计,从网络性能测试到系统参数调整优化,贯穿了整个网络建设的全部过程,大到总体设计思想,小到每一个小区参数;网
2、络规划又是一门综合技术,需要用到从有线到无线多方面的知识,需要积累大量的实际经验。,对于电信运营商来说,系统所能提供的服务质量是最关心的问题,其中覆盖范围是服务质量重要方面。同时,在无线频率资源一定的情况下,如何增加网络容量、如何满足网络未来发展的需求设计时必需考虑。以上问题都需要通过网络规划来解决,网络规划的过程涉及了覆盖预测、干扰分析、话务分析、频率计划、小区参数规划以及后期的网络优化,通过网络规划可以使GSM网络在以下四个方面实现良好的平衡。(1)覆盖;(2)质量;(3)容量;(4)成本;,无线网络规划是复杂完整的过程,图4.1表示网络规划流程图。,图4.1 网络规划流程图,第一阶段进行
3、站型设计,首要任务是走访用户(运营商),向用户咨询工程要求,确定将要建设的网络覆盖区域及边界要求。了解现有网络容量情况,决定将要建设网络的容量需要,明确基站站址的选择原则。另一个工作是勘查基站,了解选用的站址是否有空间,电源是直流还是交流,传输是否到位,基站周围环境是否有不利于电波传播的因素。对现有网络话务统计分析,定量了解话务分布,为确定站型寻找科学依据。第二阶段的工作是覆盖预测,根据已经选择的站址,以及设计的站型,预测将要建设的网络覆盖,判断是否能满足用户的要求。覆盖预测需借助规划工具,选择合适电子地图。,电子地图的精度直接影响地图的成本,精度越高,地物越清晰准确,价格越高。通常情况下,数
4、字地图的精度有5米、20米、50米和100米精度。对于宏蜂窝网络,一般选用20米精度,能满足要求;对于微蜂窝小区,需选择5米精度的数字地图。小城市及郊区可以用50米或100米精度数字地图。每一项目根据具体要求,选择不同精度的数字地图。覆盖预测的准确与否取决于传播模型选择与校准,不同传播模型适用于不同的频段及覆盖范围。通常习惯用的模型有奥村模型及COST-231模型,不同规划工具软件对模型进行修正,典型做法是采用集中系数方法,用选择传播模型的系数,确定覆盖区域的传播模型。,确定模型系数是复杂的工作,有多种方法可以使用,工程上为了减少计算量,用测试数据进行拟合逼近,对基本传播模型进行修正,得出经验
5、性参数的方法,称之为连续波(CW)校正。作出将建设网络覆盖预测后,判断是否满足需求,且需征求用户意见,若满足要求且用户没意见,选择的站址及基站参数固定下来。若不满足要求,则需调整参数,重新作出预测,直至满足要求为止。第三阶段的工作是频率计划,按照站型的设计,此站型满足容量需求。对于每一个基站,在规定频率范围内,分配频点,即频率计划。频率计划的难易程度,取决于频率资源和最大站型,在频率资源一定的情况下,根据站型选择频率复用方式。,站型小,可以选用宽松复用方式,如43复用方式;站型大,可以选用紧密复用模式,如分层紧密复用、13复用技术。选用频率复用模式以后,网络干扰(同频和邻频干扰)取决于站间距和
6、话务分布密度。网络干扰分析的结论,可以判断频率复用方式和频率计划是否正确。干扰分析方法是运用规划工具和工程经验,对于不满足要求的频率计划,需作调整,直至满足要求。,网络规划第四阶段工作是形成工程文件,站型设计、覆盖预测以及频率计划完成以后,得到的基站工程参数(如天线挂高、方向角、下倾角等)需形成施工文件,对于各站各小区频点、切换及功率调整参数、系统消息中有关网络规划消息,形成局数据文件,用于开局数据设置。4.1.2 网络优化流程 网络优化工作是在基站开通以后,基站各部分工作完好情况时进行,网络优化的目的在于检查网络是否符合设计要求,最大限度提高网络性能。网络优化流程如图4.2所示。,图4.2
7、网络优化流程图,网络优化第一阶段工作是数据收集与分析,通过数据分析可以发现系统存在的问题和潜在的问题。数据的收集是一项重要的工作,要求数据完整和准确。获取数据的方式有两种,一种途径是利用路测工具(如ANT、TS9951等),进行测试,获得数据反映网络的覆盖、通话质量、切换、小区相邻关系等等。另一种途径是通过GSM系统中的OMC中的话务统计工具,它反映网络质量指标,如掉话率、切换成功率等等,通过话统数据分析,可以发现网络问题。结合路测数据分析,可以准确定位网络故障。,发现网络问题以后就进入网络优化第二阶段,调整系统参数和基站工程参数。可以调整天线方向角和倾角,调整功率控制参数和切换参数,达到 改
8、善网络性能的目的。基站参数调整以后,为了确认调整后的效果,再进行路测及话务统计分析,若发现调整后,网络性能改善,则固定下来;如果性能没有改善,则需重新调整,直至满足要求。网络 优化目标是网络性能指标不低于全国平均水平。,6.2 无线网络设计,GSM无线系统的基本设计目标是:在无线覆盖区内的90%位置,99%的时间移动台可接入网络。为达到上述目标,需从三个方面考虑:覆盖(对应覆盖区内90的位置)、容量(对应99的时间)和质量。6.2.1 覆盖设计 在无线网络设计中,随着网络需求的变化,话务密度逐渐增加,希望小区的覆盖半径也随之不同,从十几公里到几百米。在稀松的地区,希望小区半径尽可能的大,但受到
9、电波传播损耗、移动终端功率限制以及数字系统时延的限制;在稠密的城区,话务高,希望小区半径尽可能小,但受干扰、切换和投资的限制。,GSM系统缓解上述制约因素的主要技术手段有:(1)选择合适的天线,适当设置工程参数,控制小区覆盖半径。(2)发射功率控制。在移动台和基站双向按照无线路径的远近控制其平均功率,只需保持其传输质量在给定门限以上即可。这样便可减少对其他信道的干扰。(3)分集和跳频。可对移动台特别是慢速的移动台通过相干分集减少干扰,提高频谱效率。(4)不连续发射(DTX)。尽量减少发信功率和发信的时间,可以降低整个系统的干扰电平。在TDMA选址的方式中,对于语音信号,采用VAD(话音激活)技
10、术将允许减少发信的有效时间,降低干扰。,总之,影响GSM网络覆盖设计的因素是市场的需求、供应商设备的能力、设计者的经验等。辅助工具是高精度的数字地图、优秀的规划软件(如ASSET)、各种测试仪器。随着网络的发展,网络覆盖设计思路的推进过程是:较少的站数、合适的站址增加基站盲点增加微蜂窝多层网立体覆盖。6.2.2 容量设计 随着同一地区用户数的增长,话务密度逐渐增加,希望每个小区支持的容量越来越大。在我国某些大城市,每平方公里话务量甚至达到了1000Erl以上。但小区的容量不可能无限制的增长,在蜂窝制的系统中,主要是因为有限的频率资源进行复用引起了干扰。,GSM系统缓解上述制约因素的主要技术手段
11、有:(1)频率复用。采用传统的43复用方式,即频率隔12个小区复用一次,基本可满足系统对干扰的要求。(2)更紧密的频率复用技术。如采用33、23、13及分层紧密复用方式。由于频率复用度的提高,相应的系统干扰增加,要使用DTX、跳频等技术降低系统干扰。(3)跳频。在紧密频率复用的系统里,为了降低干扰,可以采用基带跳频或射频跳频。跳频是通过频率分集和干扰分集来获得跳频增益,相对提高了系统的信噪比。(4)建双频网。安照GSM规范,有900M和1800M两个频段。因此采用两种频段兼容的基站系统和移动台来扩大可用频段。,另外影响网络容量设计的因素还有系统所需的服务级别(GOS)、话务模型、供应商设备的能
12、力等。辅助工具是规划软件(如ASSET)、爱尔兰B表等。容量设计思路的推进过程是:小站型基站基站扩容、小区分裂热点增加微蜂窝建设双频网分担话务。总之,网络不同阶段设计的侧重点不同:在网络发展的初期,容量需求少,主要考虑基本覆盖。通过小站型、合理的基站数量和基站选址来达到。网络结构单一;在网络发展的中期,容量需求大,覆盖要求高。通过基站扩容、小区分裂解决。网络结构比较复杂;在网络发展的高级阶段,容量需求很大,要求覆盖无盲点,通过增加微蜂窝、建设双频网解决,网络结构复杂。,6.2.4 话务理论6.2.4.1 概述 蜂窝网络规划首先要确定系统容量需求,即系统中将有多少用户,这些用户将产生多少话务量。
13、这是整个蜂窝网络工程设计的基础。本节着重于无线网络的话务分析,与PLMN结构相关的话务分析不作过多讨论。系统容量分析的目的就是为了尽可能反映实际的和将来的容量需求,以便估算系统所需的信道数。网络规划是以通过各种统计、计算得到的初期及将来的话务需求分布为基础而实施的。,20,6.2.4.2 业务预测 业务预测分为近期35年和远期10年。常采用普及率法、类比法、数学模型法、专家预测法等多种预测方法,最后进行综合加权得出移动用户数。常用的是数学模型法,用话务模型计算系统话务量,根据PLMN的不同结构获得各接口的话务量。常用的话务模型如表4.1所示:GSM建网初期,我国邮电部门把移动用户平均忙时话务量
14、取值为 0.03Erl,随着移动电话普及率的不断提高,用户平均忙时话务量已下降为0.025Erl。假定平均客户忙时试呼数BHCA=1.8,移动交换机的处理能力BHCA值可根据下式估算:BHCA=1.3(预测用户数+净增漫游用户数)1.8 数1.3是考虑交换机应有的冗余量,由于移动电话的话务分布是极不均匀的,一般来说,主要集中在城市的市中心区,而郊区、县城、农村的话务量较低,市区还可以进一步细分为高话务密度区、中话务密度区等。同时,移动电话话务分布还随时间变化,因此我们还需要对话务分布密度进行预测,用以确定需采用的频率复用方式。最初,可以根据各种统计的数据来计算话务量需求的地理分布,如:人口分布
15、、收入水平、车辆使用分布、电话使用统计等等。在网络建成运行后,通过OMC的话务统计报告可以得到移动业务区较全面的话务量分布,作为优化和扩容的参考。,蜂窝系统容量分析取决于下面三个方面的因素:(1)用户产生的话务量;(2)系统提供的服务等级GOS(拥塞率或呼损率)。(3)可用的话音/信令信道数,即可用频带和频率复用模式;6.2.4.3 话务量 话务量 是电话系统业务多少的度量,它与单位时间(一般取忙时1小时)内的呼叫次数n及呼叫占用信道的时间(T)成正比。,系统忙时话务量(A)表示系统的繁忙程度,又称话务负荷,单位为爱尔兰Erlang,用符号Erl表示。T以秒为单位。平均用户忙时话务量指一天中话
16、务量最忙时间平均每个用户的来话和去话话务量之和。在计算信道数时采用忙时话务量可以保证除忙时以外的其它时间的无线信道呼损率明显低于忙时的指标,这是为了保持一定的服务质量等级所必须的。根据我国公用移动电话网近几年的运营经验,平均用户忙时话务量可取0.0250.03Erl。,6.3.4.4 服务质量 在多信道共用的移动通信系统中,用户何时摘机通话完全是随机的。某一时刻正在通话的用户多,就可能出现信道全部被占满的情况。服务质量是衡量移动通信系统的重要方面。服务质量包括传输质量,接续质量和稳定质量。对于传输质量,国内、国际端到端连接的全程响度评定值(OLR)的指标要求:OLR 最大29dB OLR 最佳
17、10dB,无线信道 呼损应不大于5(在话务密度高的地区采用 2%)。话音质量:分为07级,移动通信一般3、4级即满足要求。在网络规划时,重点考虑载波干扰比(C/I),保证C/I的指标。话音质量的评定,有时采用主观评定的办法,CCITT把话音质量划分为五级进行评分。用户摘机后,由于没有空闲信道就无法进行通话,即用户呼叫失败。我们将这种由于信道的限制而造成的呼叫失败的概率称为呼损率B。一个系统内允许的拥塞呼叫百分比定义了该系统的服务质量,称为服务等级(GOS)。一般情况下,其值取为25%。在话务密度高的地区(如大城市)可取2%。,6.2.4.6 基站容量和基站数量计算 基站容量指一个基站或一个小区
18、应配置的信道数,分为无线话音信道数计算与控制信道数计算。根据基站区或小区范围及用户密度分布计算出用户总数,再按照无线频道呼损率指标及话务量查爱尔兰B表,求得应配置的话音信道数。由于移动电话话务量分布的不均匀性,一般来说,话务量主要集中在城市的市中心,而郊县的话务量相对较少,所以我们采用的频率复用方式应该能满足高话务密度区的容量需求。,因此,基站容量计算变成了由信道数计算用户容量,由用户容量计算基站区或小区面积再计算基站数量的相反程序。当然,不管正反程序都要用到爱尔兰B表、平均用户忙时话务量及无线信道呼损率指标。(1)根据规划区内GSM网目前允许使用的频宽和复用方式,可以得出一个基站能配置的最大
19、载频数。(2)每个载频有8个信道,减去控制信道数后,得出每个基站可配置的最大话音信道数。,(3)根据话音信道数和呼损率指标(一般高话务密度区取2%,其余地区取5%),查爱尔兰B表,得出一个基站能负荷的最大话务量(爱尔兰数)。(4)用该爱尔兰数除以平均用户忙时话务量,得到一个基站可满足的最大用户数。(5)由用户密度数据可求得该基站的覆盖面积。(6)当不同用户密度分布的区域划定之后,就可由该用户密度分布区域的面积及上述求得的一个基站的实际覆盖面积算出应设置的基站数。,例如:每小区30个业务信道假设呼损2,则承载话务量21.93ERL假设每用户0.025Erl,则容纳用户731户每基站容纳2193户
20、,6.3 基站勘察,6.3.1 概述 小区规划的首要任务是结合现有网络确定基站位置,工作侧重于对整个网络方案的规划,即确定基站的初始布局,确定基站的理论位置,基站的有关参数(网络层次结构、发射功率、天线类型、挂高、方向、下倾角等),进行覆盖预测和干扰分析,并最终作出频率分配和邻区关系。,在网络规划基站选址中,应该配合工程设计人员考虑机房内、铁塔、屋顶施工的可行性,考虑到天线高度、隔离度、方向对网络质量的影响。基站的现场勘测包括光测、频谱测量和站址调查。光测的主要目的是验证基站周围是否有造成电波反射的障碍物,如高大建筑物等。频谱调查的目的是了解目前及近期内基站和天线周围的电磁环境是否良好。站址条
21、件则侧重于天线和设备的安装条件、电源供应、自然环境等。,6.3.2 基站勘察6.3.2.1 基本因素 在蜂窝网络规划阶段,运营商会对许多备用站址进行选择,价格是否合理也是选站的一个标准。以下是影响站址选择的主要因素:站址是否在规则网孔中的理想位置天线调整天线隔离度邻近障碍物无线设备安装空间,供电条件(是否有备用电源)传输链路业务区规划与业主协商情况馈线的估算和要求,6.3.2.3 天线安装与调整 对无线电波的传播进行理论预测,可以得出系统预测区内所有位置的信号接收电平。这些值可以为我们选择基站适用的天线类型(全向或定向,是否高增益天线)和天线方位角提供参考。在现场勘测开始时,首先可预测天线高度
22、。当实际高度与理论预测值的偏差不超过15%时,先前的理论预测已足够精确了。当天线安装在一个比预测值更高的位置时,运营者应该确保不会有同频干扰。如果天线安装高度低于预测值,应该就此值进行新一轮预测,以确保良好的覆盖范围。,在一个特定区域内的所有天线并不要求具有相同的高度和方位角。也就是说,同一基站不同小区的天线允许有不同的高度。这可能是受限于某个方向上的安装空间;也可能是小区规划的需要,以满足各小区不同的覆盖、隔离、分集和干扰的要求。同一小区天线尽量不要前后放置。6.3.2.4 天线隔离 小区的天线需要彼此隔离并与其他的天线系统分离开来,以满足以下要求:,分集距离和分集增益隔离度1.分集距离和分
23、集增益 分集技术是对抗衰落最为有效的措施之一。其中空间分集是指在同一基站或小区,采用两副水平间隔十到十五波长的天线接收同一信号,再通过分集合并技术合成衰落较小的信号。空间分集又分为垂直分集和水平分集,后者更为有效。空间分集的改善用分集增益表示,其大小与采用的组合技术有关。分集增益主要取决于分集天线的有效高度与水平间距之比值以及接收信号到达角(来波角)。当接收正面来的信号时,两副分集接收天线上的信号相关系数最小,分集增益最大;当接收侧面来的信号时,则相关系数最大,分集增益最小。,一般取分集天线水平间隔等于天线有效高度的0.1倍.如要达到天线的最好分集效果,D/H=11(D是天线的有效高度,H是天
24、线的间隔)。天线安装越高其分集天线的水平间距越大,但考虑到安装难度,塔上的天线间隔不超过6m。在分集接收中,垂直分集距离是要求同一分集增益的水平分集的56倍,所以实际工程中一般采用水平分集。空间分集时,两根接收天线的距离为1218;1=0.32m(900MHz);1=0.16m(1800MHz)。当分集天线的有效架设高度小于30m,分集天线间距小于3m时,两副分集天线互相处于对方的近场内而影响天线的方向图发生畸变。为了使两副天线相互影响造成天线方向的起伏不超过2dB,GSM900分集天线水平间隔在任何天线有效高度情况下都应大于3m。,另外,如果采用空间分集应该注意:如果要覆盖公路,应该使两根接
25、收天线的连线垂直于公路。定向天线空间分集距离示意图4.3。,图4.3 定向天线空间分集距离,基站天线经常安装在铁塔上、大楼的天面或挂在墙上等,因此在安装时应该考虑楼层表面的阻挡以及周围建筑物的影响。如将定向天线安装在墙面上,天线的传送方向最好垂直于墙面,如果必须调整其方向角,则天线传送方向与墙面的夹角要求大于85,这时候,只要天线的前后比大于20dB,其反方向由墙面反射的信号对辐射方向的信号影响极小,如图4.4所示:,图4.4,为获得最理想的覆盖范围,天线周围净空要求为50100m。对900M的GSM来说,在此距离的第一菲涅尔区约为5m,这意味着基站天线底部要高出周围环境5m。天线周围净空要求
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