TDSCDMA 网络优化指导手册 第一册.doc
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1、TD SCDMA网络优化指导手册(第一册)山东移动网络部2009年3月前言为贯彻中国移动TD网络工作指导原则,落实中国移动TD-SCDMA二期的工程优化工作要求,山东移动网络部在中国移动TD-SCDMA网络二期工程实施期间网络优化总体指导原则基础上,结合一期工程优化经验,组织编写了山东移动TD-SCDMA网络优化指导手册(第一册)。全文整体阐述了TD网络优化基本原则与策略;介绍了传播模型与规划仿真工具的使用,详细描述了单站、分簇、区域优化工作流程以及频率、扰码等关键参数的规划、优化方法,对覆盖、导频、切换、接入、掉话等专题进行了重点介绍,分析造成这些问题的原因,给出解决措施,并提供了工程经验参
2、数和相关案例;对于各种场景的网络优化通过案例进行分析说明,全册编写过程中济南、临沂、烟台分公司的积极参与进一步提升了手册实用性。随着TD技术不断发展和TD工作迅速开展,下一步省公司将继续组织全省完成手册后续内容的编写与完善,加强对全省TD优化工作的指导,推动全省TD网络优化工作开展。目录1TD网络规划概述- 1 -1.1TD-SCDMA组网策略- 1 -1.2TD-SCDMA无线网络规划思路- 1 -1.2.1规划步骤- 2 -1.2.2规划思路- 3 -1.2.3无线网络规划原则- 4 -2需求分析- 6 -2.1区域划分- 6 -2.1.1按无线传播环境分类- 6 -2.1.1.1密集城区
3、- 7 -2.1.1.2一般城区- 7 -2.1.1.3郊区- 8 -2.1.1.4农村- 8 -2.1.1.5交通干道- 9 -2.1.1.6山区- 9 -2.1.1.7海域- 10 -2.1.2按业务分类- 10 -2.1.3小结- 11 -2.23G用户预测及话务模型- 12 -2.2.13G用户预测方法- 12 -2.2.23G话务模型- 12 -2.2.2.1语音业务模型- 13 -2.2.2.2数据业务模型- 13 -2.3现网资源- 14 -2.3.1现网统计- 14 -2.3.1.1话务提取- 14 -2.3.1.2话务处理- 15 -2.3.1.3话务分布图- 15 -2.3
4、.1.4现网资源- 16 -2.3.1.5基站技术条件- 16 -2.3.1.6机房条件- 16 -2.3.1.7频率条件- 16 -2.3.1.8无线环境勘查- 17 -2.4网络指标要求- 17 -2.4.1覆盖目标- 17 -2.4.2服务质量- 18 -3传播模型及校正- 18 -3.1传播模型- 18 -3.1.1概述- 18 -3.1.2常见传播模型- 18 -3.1.2.1自由空间传播模型- 19 -3.1.2.2COST231-Hata模型- 19 -3.1.2.3标准宏小区模型- 19 -3.2传播模型校正- 20 -4无线规模估算- 21 -4.1概述- 21 -4.2覆盖
5、规模估算- 22 -4.2.1链路预算- 22 -4.2.2小区半径- 23 -4.2.3基站数量- 23 -4.3容量规模估算- 23 -5网络拓扑结构设计- 24 -6无线网络勘察- 25 -6.1站点选择原则与思路- 25 -6.1.1原则- 25 -6.1.2网络不同发展阶段对站址要求- 27 -6.1.3不同覆盖区域对站址的要求- 27 -6.1.3.1密集市区选点- 28 -6.1.3.2一般市区选点- 29 -6.1.3.3郊区乡镇选点- 29 -6.1.3.4乡村选点- 30 -6.1.3.5山区选点- 31 -6.1.3.6道路选点- 32 -6.1.3.7海岸与水路选点-
6、32 -6.1.4站址考虑的主要因素和要求- 32 -6.1.4.1站址要求- 32 -6.1.4.2机房空间- 33 -6.1.4.3机房温度- 33 -6.1.4.4机房承重- 33 -6.1.4.5机房用电- 34 -6.1.4.6天线挂高- 34 -6.1.4.7天线安装- 34 -6.1.4.8小区方向- 35 -6.1.4.9基站容量- 36 -6.2TD/2G共址建设- 36 -7无线网络规划仿真- 39 -7.1仿真基本流程- 39 -7.2基本输入条件- 40 -7.3仿真结果分析- 41 -7.4百林软件仿真流程- 41 -7.4.1创建新工程- 41 -7.4.2导入地图
7、- 42 -7.4.3地图投影设置- 43 -7.4.4Clutter参数设置- 44 -7.4.5导入多边形- 44 -7.4.6管理传播模型- 45 -7.4.7编辑天线库- 46 -7.4.8编辑系列化基站- 47 -7.4.9导入小区- 48 -7.4.10配置传播模型- 50 -7.4.11配置天线- 51 -7.4.12频率规划- 51 -7.4.13编辑UE类- 53 -7.4.14编辑承载参数- 54 -7.4.15生成话务图- 55 -7.4.16覆盖仿真_栅格分析- 60 -7.4.17容量仿真_系统仿真- 63 -7.4.18业务信道仿真- 64 -8无线参数规划- 66
8、 -8.1频率、扰码规划概述- 66 -8.2频点规划原理- 67 -8.2.1干扰对移动网络的影响- 67 -8.2.2频率复用- 68 -8.2.2.1簇和频率复用因子- 68 -8.2.2.2频率复用距离- 68 -8.2.2.3同频复用比- 70 -8.2.3频率规划的定义和方法- 70 -8.2.3.1基于扇区方位角的三频点规划- 70 -8.2.3.2基于邻区的频点规划- 71 -8.2.3.3频率规划算法实现- 71 -8.3TD-SCDMA系统码资源及原理- 74 -8.3.1TD-SCDMA系统的码组配置- 74 -8.3.2扰码- 75 -8.3.3符合扩频码的生成原理-
9、75 -8.3.3.1码复值化- 75 -8.3.4码规划的基本准则- 77 -8.3.4.1扰码规划原则- 78 -8.3.4.2扰码规划优先原则- 78 -8.3.4.3扰码规划码字复用原则- 78 -8.3.4.4扰码规划结果检测- 78 -9TD-SCDMA室内覆盖- 79 -9.1室内覆盖策略和原则- 79 -9.1.1室内覆盖的必要性- 79 -9.1.2室内覆盖策略- 80 -9.1.3室内覆盖原则- 80 -9.2室内覆盖解决方案- 81 -9.2.1BBU+RRU+分布系统- 82 -9.2.1.1解决方案介绍- 82 -9.2.1.2方案特点- 83 -9.2.1.3小结-
10、 83 -9.2.2各种场景解决方案- 84 -9.2.2.1兼顾大楼的室内覆盖和大楼附近区域的室外覆盖- 84 -9.2.2.2兼顾大楼的室内覆盖和附近区域的补盲覆盖- 85 -9.2.2.3会展中心,体育馆的室内覆盖- 85 -9.2.2.4超大型建筑(有机房)的室内覆盖- 85 -9.2.2.5大型建筑群(其中一个有机房)的室内覆盖- 86 -9.2.2.6中等规模建筑的室内覆盖- 87 -9.2.2.7小规模建筑群的室内覆盖- 87 -10单站优化阶段- 88 -10.12/3G工作- 88 -10.1.1TD到2G重选流程- 88 -10.1.2TD到2G重选策略- 89 -10.1
11、.3TD到2G重选参数设置- 89 -10.1.42G到TD重选策略- 90 -11分簇优化阶段- 90 -11.1PCCPCH弱覆盖的优化- 91 -11.1.1原因分析- 91 -11.1.2解决措施- 91 -11.2孤岛效应的优化- 92 -11.2.1原因分析- 92 -11.2.2解决措施- 92 -11.3PCCPCH 越区覆盖的优化- 93 -11.3.1原因分析- 93 -11.3.2解决措施- 93 -11.4切换区域覆盖优化- 94 -11.4.1原因分析- 94 -11.4.2解决措施- 94 -11.5切换区域覆盖优化- 95 -11.5.1原因分析- 96 -11.
12、5.2解决措施- 96 -12分区优化阶段- 97 -12.1导频污染专题优化- 97 -12.1.1导频污染判断- 98 -12.1.2产生原因分析- 98 -12.1.3现网导频污染问题优化- 99 -12.1.4优化方法总结- 101 -12.2切换失败率过高- 101 -12.2.1硬件故障导致切换异常- 101 -12.2.2同频同扰码小区越区覆盖导致切换异常- 101 -12.2.3越区孤岛切换问题- 102 -12.2.4目标邻小区负荷过高导致切换失败- 103 -12.2.5目标小区上行同步失败导致切换失败- 103 -12.2.6源小区下行干扰严重导致切换失败- 104 -1
13、2.2.7无线参数设置不合理导致切换不及时- 105 -12.3由覆盖引起的掉话- 106 -12.3.1原因分析- 106 -12.3.2解决措施- 106 -12.4由于切换引起的掉话- 107 -12.4.1原因分析- 107 -12.4.2解决措施- 109 -12.5接入问题专题优化- 110 -12.5.1原因分析- 110 -12.5.2解决措施- 111 -12.5.3路测数据分析流程- 112 -12.5.4话统指标分析流程- 113 -12.5.5寻呼问题分析流程- 113 -12.5.6RRC建立问题分析流程- 114 -12.6由于干扰引起的掉话- 114 -12.6.
14、1原因分析- 114 -12.6.2解决措施- 115 -13TD-SCDMA IUB带宽计算- 115 -13.1概述- 115 -13.2话务模型及要求- 115 -13.3R4的Iub带宽分析- 116 -13.4TD-SCDMA R5的Iub带宽分析- 117 -13.4.1单时隙空口码道峰值- 118 -13.4.2小区空口HSDPA速率- 118 -13.4.3小区Iub HSDPA速率- 118 -13.4.4小区Iub业务速率- 119 -1 TD网络规划概述1.1 TD-SCDMA组网策略TD-SCDMA组网方式的选择是网络规划与建设中至关重要的一步。目前3G组网有独立组网根
15、据目前国内国际2G及3G发展的状况,TD-SCDMA的组网方式有独立组网、混合组网、叠加组网等多种方式,其中以叠加组网为主。叠加组网即在现有的GSM网络上叠加建设TD-SCDMA网络。在预计有高速移动数据业务需求的区域建设TD-SCDMA网络,提供相关服务,同时利用现有的GSM网络提供全覆盖的2G/2。5G/2。75G业务。叠加组网方式下,TD-SCDMA不需要实现全覆盖,TD-SCDMA网络主要针对高速移动数据业务用户群的需求,语音及中低速数据业务由GSM网络提供,两张网的业务定位清晰,形成良好互补,是一种理想的组网方式。值得一提的是,由于TD-SCDMA与GSM同为时分系统,其网络规划及建
16、设具有相当多的相似之处,因此,采用叠加组网方式建设TD-SCDMA网络,还可以最大限度地利用GSM宝贵的站点资源,大大降低TD-SCDMA的建网难度、提高建网速度、降低投资风险。1.2 TD-SCDMA无线网络规划思路TD-SCDMA是集时分、码分和频分于一体的系统,既有与GSM相似的时分系统特点,同时兼备了码分系统的特色。因此,TD-SCDMA无线网络规划既遵循普遍的规律,同时也具有其鲜明的特性。1.2.1 规划步骤图 11 无线网络规划流程1)网络建设需求分析:主要是分析网络覆盖区域、网络容量和网络服务质量,这是网络规划要求达到的目标;2)无线环境分析:其中包括清频测试和传播模型测试校正。
17、其中清频测试是为了找出当前规划项目准备采用的频段是否存在干扰,并找出干扰方位及强度,从而为当前项目选用合适频点提供参考,也可用于网络优化中问题定位。传播模型测试校正是通过针对规划区的无线传播特性测试,由测试数据进行模型校正后得到规划区的无线传播模型,从而为覆盖预测提供准确的数据基础;3)无线网络规模估算:包含覆盖规模估算和容量规模估算;针对规划区的不同区域类型,综合覆盖规模估算和容量规模估算,做出比较准确的网络规模估算;4)预规划仿真:根据规模估算的结果在电子地图上按照一定的原则进行站点的模拟布点和网络的预规划仿真;5)无线网络勘察:根据拓扑结构设计结果,实地对候选站址进行勘察和筛选;6)无线
18、网络详细设计:主要指工程参数和无线参数的规划,还包括邻小区规划、频点规划、码资源规划等; 7)网络仿真验证:验证网络站点布局能否达到网络的覆盖、容量和服务质量三者的良好平衡;站点布局的变动在该阶段应该尽量避免,通过仿真对工程参数的调整并确定最终规划结果是该阶段的工作重点;8)规划报告:输出最终的网络规划报告。1.2.2 规划思路TD-SCDMA采用了一系列新型关键技术和无线资源算法,在提高了系统性能的同时,也给网络规划和设计带来了很多新特点。(1) 由于采用了智能天线和联合检测技术,上行获得分集接收的增益,下行实现波束赋形,有效地控制了小区间的干扰和多址干扰,因此,TD-SCDMA系统的小区呼
19、吸效应不明显。(2) 理论研究和仿真试验都表明,有别于其他两种3G系统,TD-SCDMA是码字受限系统而非干扰受限系统。在基站功率足够的情况下,TD-SCDMA系统的各种不同速率的业务可以保持相当的覆盖半径。(3) TDD方式下,上下行转换点可变,可以更好地支持不对称业务。但相邻小区的上下行配置不同,会造成下行对邻区上行信道的干扰。(4) TD-SCDMA采用接力切换和硬切换相结合的方式,TD-SCDMA系统没有软切换增益,也不需要考虑软切换比例的问题。(5) 系统使用的码资源包括上/下行导频码、扰码、Mi-damble码、扩频码等,这些码资源都是有限的,需要进行有效的规划。基于以上特点,TD
20、-SCDMA无线网络规划可以采用以下思路:按照零负荷来设计覆盖;不考虑切换比例;在基站功率足够的情况下,可以不考虑业务对覆盖半径的影响;可以对时隙结构进行调整以调节上下行流量的比例;仔细做好码规划。1.2.3 无线网络规划原则TD-SCDMA的建设将遵循以下原则:(1) 全城覆盖,保证网络覆盖面。为满足试验网测试和业务开放的需求,建议将覆盖城市的全部城区,覆盖基站类型以宏蜂窝为主,达到以下覆盖目标: 城区连续覆盖,城市及郊区县城面积覆盖率达到现网覆盖率95%; 深度覆盖党政军机关、高档酒店写字楼、机场等重点场所; 覆盖交通干线、重要旅游景点、奥运主协办城市奥运场馆、协议酒店及相关区域。(2)
21、无线网络采用N频点组网方式N频点方式,对于三小区基站至少需要5MHz频带3个频点。控制信道载波采用异频,业务信道载波采用同频,根据容量需求确定每小区载波数。在频率资源允许的条件下,可采用异频组网,减少同频干扰,提高网络质量。(3) 根据业务发展情况,有策略的引入HSDPA高速数据业务需求的发展,是一个从热点区域到全网,从流量需求低到需求高的过程,根据业务模型分析可知,低端用户群主要以语音、短信等业务为主,对高速数据业务的需求极少;而对高速业务需求大的高端用户主要集中在密集城区的高档写字楼、酒店、公寓等,因此,HSDPA的部署策略应采用重点引入策略,当条件成熟时,再逐步扩大HSDPA的服务范围,
22、具体策略如下。表 11 HSDPA引入策略建议选择重点区域引入策略。在网络的不同建设期内,HSDPA的部署策略如下: 网络建设初期,HSDPA业务需求不明显,给HSDPA 配置较少的资源; 网络进入中期建设,语音用户相对稳定,更多用户逐步开始体验HSDPA业务,可以考虑加大HSDPA的资源比例,并根据不同场景选择调度算法(Max C/I、Round Robin、Proportional Fair); 网络进入成熟期建设,语音和数据业务都得到较大发展,通过新增频点,增加系统容量,以满足对HSDPA业务的需求。(4) 3G网络的建设充分利用2G网络资源在进行3G网络建设的时候,考虑到目前的2G网络
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