诺西WCDMA测试分析案例.ppt
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1、WCDMA Test Analysis,1.WCDMA 优化原理,2.典型场景优化方案,3.WCDMA 优化常见问题汇总,4.WCDMA 优化案例,5.HSPA优化&案例,网络优化概述,网络验证,商用时的网络调整,连续不断的3G网络优化,监测,分析和对比,Network expansions,商用前的网络调整对于网络商用时的网络质量,以及技能的传授显得非常重要。,网络调整是指在网络商用时的初期为了有效吸收实际用户所作的调整。,连续的优化使得网络质量保持在一个较高的水平,同时通过利用一些新的网络功能对网络的质量进一步优化。,网络监测,网络质量的分析和对网络质量的定期检查使得运营人员对于网络质量有
2、一个清楚的认识。,1,2,4,3,WCDMA优化的不同?,3G带来了很多新的技术方案,新的特色功能和新的应用,这使需要3G的优化有一些新的思路和方法。由于网络和技术变得越来越复杂,提供的业务越来越广泛,优化的范围被展宽了,调整的方法也变得更广阔了。新技术提供了更多可调整的参数,这些参数给网络调整带来更大的灵活性。通常情况下,缺省的参数设置会在优化的初始阶段被采用而且可能在商用的初期也被采用。,覆盖和容量的相关性,负载直接影响小区的覆盖更多的话务意味更多的干扰小区呼吸建议最大负载:70%,通常为 30-50%50%的负载意味3 dB的衰耗,WCDMA小区呼吸效应,增加负载至 800 kbps 覆
3、盖缩小,低负载 200 kbps 大覆盖,话务负载直接影响小区大小在网优时可用RRM控制小区呼吸,WCDMA小区切换,软切换:UE在不同基站间切换更软切换:UE在同基站不同扇区间切换硬切换:UE在不同频率间或系统间的切换由于软切换同时与多个基站保持链接,从而在切换过程中达到了改善呼叫质量的作用。但它直接影响网络容量,因此在日常优化中要做到质量和容量间的平衡。同时软切换也影响覆盖。控制切换性能是优化过程中的一个重要任务,在话务量增加与持续优化中更为重要。,小区切换理论,典型的切换过程为:测量控制测量报告切换判决切换执行,测量控制,测量报告,激活集更新,激活集更新完成消息,压缩模式(硬切换),在W
4、CDMA FDD模式下,如果下行信号在时间上一直占用,则UE要连续接收下行的数据,其接收器在接收当前工作频率信号的同时就不能接收其他频率的信号。如果UE只有一套收发器的话,就需要一种机制可以在下行的无线帧中产生一定的空闲时隙,这就是压缩模式。,异系统切换物理信道重配置,物理信道重配置消息由UTRAN发送给UE用于物理信道重配置,包括指配、替代和释放一组物理信道。RLC-SAP采用AM方式,逻辑信道采用DCCH。,Physical Channel Reconfiguration,Physical Channel Reconfiguration Complete,常用切换事件解析,WCDMA中功率
5、控制,功率控制:根据需要调整基站与手机的发射功率。依据:手机和基站上报的测量报告。目的:在保证通话质量的情况下,降低发射功率,从而降低整网干扰、减少功耗。,With OptimumPower Control,WithoutPower Control,功率控制的分类,功率控制上行功率控制开环功率控制内环功率控制外环功率控制下行功率控制开环功率控制内环功率控制外环功率控制,相对于开环功控,又将内环和外环一起称为闭环功控,开环功控,准确计算内环所需要的初始发射功率,加速其收敛时间降低对系统负载的冲击,上图反映了PRACH的接入过程:在发射初始前导信号后,如果网络侧接收到preamble信号,将会在下
6、行回AI信号。如果UE接收到AI信号,将开始发射PRACH的消息部分。如果UE在p-a时间点没有收到AICH信号,将在一定时间p-p后发起下一个preamble。如此反复,直到UE接收到AI信号为止。,Preamble_Initial_Power=PCPICH DL TX power CPICH_RSCP+UL interference+Constant Value,对于上行PRACH信道来说,第一个前导信号的发射功率是由开环功率控制算法来确定。,PCPICH DL TX power和下行覆盖有关,是由网络规划在建网前就已经确定了的;UL interference反映的是当前小区的上行干扰,由
7、NodeB测量得到后上报RNC;Constant Value实际反映的是前导信号的捕获门限。因此,从上面的公式中,我们可以看出,Constant Value的取值需要仔细分析,它对随机接入的时间、难易度有一定的影响。,系统信息7中下发UL干扰量,W FDD测量信息中下发路径损耗,RACH 状态窗口查看开环功控功率偏置,RRC setup 中查看Max TX power,内环功控,功率控制的目的:使基站处接收到的每个UE信号的bit能量相等,每一个UE都有一个自己的控制环路,在WCDMA中,上行链路和下行链路的内环功率控制都是由接收方 NodeB或UE通过RAKE接收机产生的信号估计DPCH的功
8、率,同时估计当前频段的干扰,产生SIR估计值,与预先设置的门限相比较。如果估计值小于门限就发出TPC命令“1”(升高功率);如果大于门限就发出TPC命令“0”(降低功率)。接收到TPC命令的一方根据一定的算法决定发射功率的升高或降低。通过内环功率控制,使得接收SIR收敛于目标SIR。,外环功控,W-HSDPA,HSDPA,DCH(Dedicated Channel)高速数据业务是被OVSF限制响应突发性数据业务的能力比较低外环功控对信道条件的响应较慢最大速率仅能到384K,FACH(Common Channel)对突发数据的承载能力较好仅支持低速率业务不支持闭环功控,传输功率固定不支持软切换,
9、HSDPA简介,HSDPA High Speed Downlink Packet Access,HSDPA是在R5中引入的一种新技术要目标是为WCDMA提供一种高性价比、高下行带宽、低延迟的面向分组的无线宽带接入业务3GPP R5规范在2002年6月冻结,对R99/R4结构作了较小的修改HSDPA坚持平滑演进的理念,HSDPA是R99结构的增强,新增MAC-hs层实现快速自动重传、调度以及自适应调制和编码,并在物理层新增3个专用信道,应用新技术提高系统容量共享信道传输-快速调度更短的TTI-快速重传和软合并采用链路自适应技术-允许高阶调制,HSDPA 高性价比单小区下行峰值速率:14.4Mbp
10、s单小区多用户共享,理论230个用户低成本:对R99结构的微小修改,HSDPA协议栈结构,R99/R4,PHY,MAC,RLC,PHY,L1,L2,DSCHFP,L1,L2,DSCHFP,MAC-c/sh,L1,L2,DSCHFP,L1,L2,DSCHFP,MAC-d,RLC,Uu,Iub,Iur,UE,Node B,CRNC,SRNC,MAC-hs,PHY(3 new CHs),Uu口:新增3个物理信道:HS-PDSCH(Downlink Data)HS-SCCH(Downlink Control Signalling)HS-DPCCH(Uplink Control Signalling),
11、在Node B侧新增MAC-hs 实体,用于实现基于Node B的H-ARQ,AMC和快速调度功能。,HSDPA工作过程,HS-DSCH采用固定的SF16的扩频因子,Node B根据UE上报的CQI信道质量,决定使用的数据块大小、调制方式、编码速率、HS-DSCH的码道数等,使得Node 能够在数据传输时快速适应传播损耗和信道衰落。,HSDPA引入的关键技术,采用2ms短帧,固定扩频因子,用户间在实现时分复用的同时还可实现码分复用。引入16QAM高阶调制,提供更高的调制效率。AMC可使数据传输很好的适应无线信道的变化。快速调度可以使无线资源在多用户间实现共享。HARQ可以根据无线链路的状况快速
12、调整信道速率,实现数据的纠错和重传。共享信道技术使得接入用户不受码资源数量限制。,HARQ,35,ACK,ACK,错误数据包A,数据包A,数据包A,错误数据包A1,数据包A1,数据包A2,数据包A1,数据包A,丢弃,保留,完全重传,仅重传冗余信息,软合并,NACK,NACK,数据包B,数据包B,Node B,UE,Node B,UE,数据包A2,传统的ARQ,重传机制位于RNC中效率低、时延长,HARQ,重传机制位于Node B中效率高、时延短,支持HSDPA的设备要求,终端(手机或者数据卡)支持协议版本R5以上,W-HSUPA,HSUPA协议栈,1.WCDMA 优化原理,2.典型场景优化方案
13、,3.WCDMA 优化常见问题汇总,4.WCDMA 优化案例,5.HSPA优化&案例,城市CBD地区沿海及近海海面和岛屿地势起伏较大的地区,如山区或重庆等高架桥、立交桥及隧道的覆盖城市中高层居民楼(无法用室内分布系统实现)密集居民区(平均搂间距小于5米)边界问题,主要场景,CBD区域特点,地形特点:为金融贸易区,百米以上的高档写字楼林立,无线传播环境复杂;建筑物穿透损耗20 dB左右,香港中环地区典型场景,浦东陆家嘴典型场景,需求特点:用户密度高(12000用户/平方公里)高端用户比例高,平均话务量高(语音达40mErl)对服务质量要求高,覆盖完善,CBD区域站址与天线选择要求,站址选择:天线
14、高度低于地物的平均高度,在2530米范围;站间高差不能大于10米,否则网络性能变差、覆盖控制难、站间干扰强;选择站址保证天线不能被周围建筑物阻挡;,天线选择:合理控制软切换比例,避免导频污染,选用较低增益 65 度天线;考虑覆盖的话务量分布、实际的地形与天线方向图的关系;避免天线的下倾角太大,导致方向图的畸变,造成覆盖问题;,CBD城区覆盖热点、盲点问题,CBD城区室外补盲:使用同频覆盖、使用RRU、使用小基站CBD城区热点:使用异频的RRU或者微基站,或者原来宏蜂窝某个扇区使用多载频,宏蜂窝多载频或并柜扩容满足热点,墙壁上挂小基站补盲,CBD热点使用异频的RRU或者微基站,CBD城区覆盖干扰
15、问题,CBD区域是高话务,各个运营商都重点覆盖,多系统共站址,多系统隔离困难,干扰严重区域,需要适当加滤波器满足要求,多系统共存干扰问题,CBD区域站址难觅只能选址在高楼顶,高站带来的问题:引起覆盖“塔下黑”、越区覆盖、由于覆盖面积增大,造成容量受限、对邻区的干扰上升、容易引起导频污染优化方法:为了防止高站造成的越区干扰,天线采用电下倾或非常大的下倾角,高站的越区覆盖得到了抑制,海边旅游点覆盖方案,海边旅游点、海滨浴场、附近的宾馆、海滨大道、海滨沙滩、海滩别墅区覆盖参考郊区方案;海边旅游点和海滨浴场的水域上主要是游艇、游船上的客人需要考虑覆盖;,根据覆盖场景的要求可以考虑采用室内宏基站、小基站
16、、RRU方式覆盖,大面积广覆盖方案(湖面、海平面),近海渔船需要有100多公里的覆盖距离需求;特点是容量要求低、覆盖距离要求尽量广,社会价值大于经济价值;大面积水域远距离覆盖的基站站址通常选择在湖(海)边的高处,高度从 50-1000多米不等;,高站+大功率功放+高增益定向天线(21dBi 以上)组合,实现大面积水域的广覆盖,天线高度对与辐射距离关系列表,广覆盖增强技术:超远距离的接入信道半径(100多公里)、下行超强功率配置、上行 四天线接收分集、上行可选塔放配置、配置AMR4.75kbps语音信道,山区覆盖方案,普通山区(丘陵):采用定向站型和高增益天线进行广覆盖盆地型山区:采用全向站,使
17、用 11dBi 增益的全向天线高山:采用全向站,使用预制电下倾天线,解决大面积塔下黑问题半山腰:采用定向天线(水平波束宽度210、预制电下倾)覆盖基站所在山坡一侧山区错落地形区:沿山坡分段建站,采用单扇区或双扇区站型+90 定向天线上倾进行错落区覆盖(天线指向上坡方向),需要解决干扰控制问题山区采用直放站来实现扩大覆盖,降低建网成本;,场景特点复杂:山体阻挡严重,电波衰落大,覆盖难度大,基站具体建在山顶、山腰、山脚或山坳里的适当位置,需要结合不同的用户分布和地形特点进行基站的选址、选型、天线选择。建站要求:尽量增加信号强度,给信号衰减留下更多的余量,以保证覆盖效果山区环境典型建站方式:普通山区
18、建站、盆地型山区建站、高山建站、半山腰建站、山区错落地形,山区交通线覆盖方案,盘山道覆盖:通向山上风景点的盘山道路覆盖不能在山顶建站来实现盘山道路覆盖;在附近的小山包上架设定向站通过照射的方式;周围无法架设小基站,可以考虑把盘山路分段覆盖方式;根据实际场景需要,采用直放站来实现扩大覆盖,降低建网成本;,山区的公路对于地势落差中间没有山体。可以在地势较低的区域建站覆盖;,山区的公路对于地势落差中间有山体,而且山体上还有居民房或者道路,可以考虑如图的基站布置和方向角的设置;,山区城市覆盖方案重庆例子,山城特点:城市依山而建,地形起伏很大,地物分布没有规则,城市建筑物密集,道路狭窄且毫无规则,高层建
19、筑物很多,参差不齐。“城中山”是最典型的特征,很多房屋依山而建,错落铺开,解决方案一:在用宏基站在楼群旁边的住宅楼上架设基站,天线的辐射方向如俯视图所示解决方案二:直接在楼群中建站,如图中A/B两个RRU或者小基站,A基站作为主覆盖基站,B作为盲区覆盖补充。需要注意A基站天线的垂直波瓣一定要选用第一波瓣高抑制的天线。,最高在8层左右的成片建筑,山区城市覆盖方案重庆例子,解决方案一:依山而建的高楼(老住宅)一般在楼中间都有一个高层的步行入口,如图在A处,采用RRU或小基站设置,两个方向覆盖楼层的上部和下部;解决方案二:对于其他高落差的楼体,可以考虑在B/C点采用RRU或小基站,楼体落差相对较高(
20、比如2030层的高楼,或者山体坡度较大),交通线高架、立交覆盖方案,城市高架道、城市环道上的车流量大,话务密度高,覆盖时纳入城区覆盖规划蜂窝网统一考虑。照向干道方向的小区天线采用210度天线,单个小区可以覆盖更长的道路,从而避免道路上的频繁切换。小区间切换区适当大一些,保证高速移动切换成功。在上下班时间段是道路上的话务高峰期,尤其是塞车时,话务量需求更大。基站采用资源池设备,不同载波之间的资源相互协调很好的解决道路塞车时高话务需求。采用宏基站RRU方式解决这种话务分布不均衡的需求也特别有效。,交通线隧道覆盖方案,交通线上的隧道大多不长解决方案:可以用增益较低的定向天线直接覆盖借用隧道外部信号进
21、行覆盖用小天线进行覆盖,信号源建议采用RRU或者直放站隧道覆盖与隧道外部覆盖一起考虑进行规划,城市中高层居民楼室内覆盖方案,高楼的上部通过小基站或 RRU+定向天线上倾角的方式解决覆盖,为了防止干扰,一般会采用第二频点,高楼群中的低矮建筑 天线上倾,密集居民区解决方案,特点;建筑超密集,人口密集,覆盖解决方案:结合场景采用多个RRU、小基站、PICO覆盖;采用功分方式;采用AMR4.75Kbps增强覆盖;,越界覆盖方案,要保证信号的连续覆盖、同时避免错误的漫游话费要求省际覆盖的连续性,允许两省的信号可以适当覆盖对方区域,否则容易掉话;信号覆盖了对方区域后,信号强度需要严格的控制,覆盖对方区域的
22、信号强度不能过高,当然尽量控制在低于对方信号;省之间的边界处无法严格控制到如下图情况,那么用户在边界区域接入网络优选本省网络,避免产生错误的漫游话费。,信号强度刚好控制在边界处,A省,B省,1.WCDMA 优化原理,2.典型场景优化方案,3.WCDMA 优化常见问题汇总,4.WCDMA 优化案例,5.HSPA优化案例,覆盖问题,无线覆盖好体现为EC和EC/IO指标均好,覆盖优化的主要手段,优先通过调整天线方位角和下倾角来改善局部地区覆盖调整基站发射功率调整基站站高必要时需要迁站,加站或减站,天线下倾调整,Page 59,例如14FE代表固定电下顷角14 电下顷角是固定不可变的,固定电下顷FE,
23、通过支架调节下顷角,机械下顷,天线和垂直方向角度为机械下顷角,电下顷,天线垂直安装时,天线发射波束下顷这个发射波束与水平方向夹角为电下顷角,改变天线内部振子分布特性产生电下顷,而不是调节支架造成的机械下顷实际波束的下顷角度=电下顷角+机械下顷角,电调天线 可调电下顷天线MERE,例如7ME 代表07 可调电下顷角可在一定范围内调节变化,RCU,手调电下顷通过配置马达RCU和SMKT装置可变成远端调控电下顷,配置RCU和SMBT,手动电调ME,远端电调RE,导频污染特征与影响,同一区域存在三个以上强度接近的导频,无明显主导频覆盖区域导频强度Ec较好,但Ec/Io较差切换频繁,不稳定无线接入失败和
24、掉话的几率较高接入困难,增加呼叫失败概率高速数据业务呼叫失败概率明显增加切换成功率低容量损失,导频污染产生原因,高站越区覆盖,基站环形布局,街道效应,强反射体等原因导致的信号畸变,导频污染的优化措施,调整天线方位角和下倾角调整基站发射功率必要时在导频污染区加站采用电调下倾天线优化切换和小区选择重选参数,导频污染优化的关键:形成主导频,邻区配置的常见问题,邻区漏配某小区信号较强,但未被配置成服务小区的邻区,因此不能和服务小区进行软切换,对服务小区产生强干扰。单向邻区小区A将小区B配置成邻区,但小区B未将小区A配置成邻区,因此当UE从小区B向小区A移动时,将会因为不能软切换而掉话。邻区多配邻区多配
25、会加重UE的负担,降低邻区搜索的效率,可能会影响软切换的性能,邻区配置的优化措施,网络规划工具能够使用合适的算法自动规划邻区列表,一般是基于小区互相之间的干扰。利用UE和SCANNER进行大量路测,发现邻区漏配,单配和多配的问题。利用综合网管分析工具进行邻区列表的优化,切换优化问题,Reporting Range Constant(报告范围)触发软切换事件报告的门限范围Hysteresis进行事件判决的滞后量Time to trigger监测到事件发生的时刻到事件上报的时刻之间的时间差Amount of reporting事件触发时周期上报的次数Reporting Interval事件触发时周
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