LTE网规网优基础.ppt
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1、Page 11,LTE常规优化方法和案例 第1节 优化流程和基本方法第2节 网络参数核查(邻区,PCI,参数)第3节 覆盖类问题分类和案例,Page 12,优化的基本流程图,Page 13,RF优化目标:覆盖率(RSRP&SINR),RSRP表示导频信号的功率,表示了导频信号的强度,而非质量。UE驻留小区的最低RSRP要求一般设置为-120dBm,而对网络覆盖率统计来说,一般要求RSRP大于-110dBm的比例不低于95%;SINR表示有用信号相对干扰+底噪的比值,在LTE中又可分为RS SINR和PDSCH SINR,通常在描述覆盖时说的是导频的SINR。如果需要选择近中远点进行测试,建议先
2、进行整网路测,然后得到RSRP和RS SINR的CDF分布,分别选择90%,50%,10%对应的点如果不采用CDF,通常情况可以参考以下RSRP标准:近点:-85dBm,中点:-95dBm,远点:-105dBmSINR则取决于网络加载的水平,在邻区100%加载下通常认为:近点:20dB,中点:10dB,远点:0dB,Page 14,网络优化基本方法,网络优化,调整天线方向角,调整天线下倾角,特性配置,参数调整,发射功率调整,调整天线高度,上述方法中,调整天线下倾角,方向角,天线高度和功率属于常规RF优化内容,在各个制式中都是基本相同的;参数调整主要是针对切换和重选相关参数;特性配置需要根据具体
3、的场景需求,并且系统侧也有对应的可商用的特性时才会使用,普适性的算法特性通常版本缺省都会打开。,Page 15,LTE 常规优化方法和案例 第1节 优化流程和基本方法第2节 网络参数核查(邻区,PCI,参数)第3节 覆盖类问题分类和案例,Page 16,邻区核查及优化ANR,1 服务小区启动UE测量服务小区和邻区的信道质量;2 UE检测到服务小区和邻区的信道质量满足切换条件,上报邻区的PCI;3 服务eNB检测到该PCI不在NCL中,启动UE读取该PCI所对应的邻区的CGI信息;4 UE通过监听邻区的系统消息,读取邻区的CGI和TAC;5 UE将读取到的CGI上报给服务eNB,服务eNB即可添
4、加到NCL(外部小区)和NRT(邻区)中,然后完成切换。,全称“Automatic Neighbor Relationship”,是LTE SON特性的主要功能之一,主要通过UE上报邻区CGI的方式,解决网络中存在的非正常邻区关系,包括邻区漏配、邻区PCI冲突和非正常邻区覆盖。从而提高切换成功率,提高网络性能,并降低网规网优运维成本。,Page 17,邻区核查及优化UNet,基于工参利用拓扑结构和覆盖的两种方式进行最重要邻区规划,通过和现有邻区的比对,核查出最重要的邻区是否漏配。也可直接对现有邻区直接,筛选出没有添加邻区的小区,没有配置同站邻区的小区,单向邻区进行核查。某站点通过 Unet工具
5、规划和现有邻区比较得出结果:红色topology:表示因为拓扑结构新增的邻区(表示漏配)可点击comfim勾选显示其关系红色symmetry:表示因为双向补齐新增的邻区(表示漏配)可点击comfim勾选显示其关系灰色的表示:保留的邻区,具体核查方法 请详见U-Net邻区核查指导书,Page 18,邻区核查及优化基于路测数据的优化,基于路测观察是否邻区漏配置步骤1.UE上报测量报告,没有收到切换命令。(在RSRP较好的情况下,排除测量报告eNodeB没有收到)2.通过MML:LST EUTRANINTRAFREQNCELL(同频邻区查询)确认是否添加该同频邻区。LST EUTRANINTERFR
6、EQNCELL(异频邻区查询)确认是否添加该异频邻区。3.在MOCN的场景下:通过MML:LST EUTRANEXTERNALCELLPLMN 查询确认是否添加了PLMN。例:UE不断上报测量报告,未收到切换命令。打开测量报告,目标切换的PCI为211,RSRP=51-140=-89dBm,远比服务小区的RSRP强度高(41-140=-99dBm),排除未收到的可能。通过MML查询服务小区的确未配置PCI=211的邻区,通过工参地图找到离该小区最近的PCI=211小区,并添加邻区。,Page 19,PCI冲突场景,PCI冲突主要分成PCI碰撞和PCI混淆:PCI碰撞是指相同PCI的两个或多个同
7、频LTE小区在地理位置上的隔离度过小,使得UE在这两个或多个小区信号交叠区域无法正常同步。若服务小区与测量小区的RSRP满足切换门限,且该测量小区与服务小区的邻区同频、同PCI,则有可能导致切换失败、掉话。这样PCI冲突称为PCI混淆。存在两种场景:,满足切换条件的CellB是服务小区CellA的邻区,且与服务小区的其它邻区CellC同频、同PCI,eNodeB不能分辨UE测量到服务小区的哪个邻区,从而导致切换失败,如下图所示:,满足切换条件的CellB不是服务小区CellA的邻区,但是与服务小区的邻区CellC同频、同PCI,eNodeB误以为UE测量到了服务小区的邻区CellC,从而发起向
8、邻区CellC的切换。此时,若当前区域没有邻区CellC的信号覆盖,则可能导致掉话。如下图所示:,Page 110,LTE 常规优化方法和案例 第1节 优化流程和基本方法第2节 网络参数核查(邻区,PCI,参数)第3节 覆盖类问题分类和案例,Page 111,覆盖问题分类和主要影响因素,弱覆盖(覆盖空洞),越区覆盖,上下行不平衡,无主导小区,针尖效应,拐角效应,下行,发射功率合路损耗路径损耗PL频段接收点距离基站的距离电波传播的场景和地形天线增益天线挂高天线的参数(方向图)天线下倾角天线方位角,上行,基站接收灵敏度。天线分集增益。终端发射功率。上行无线信号传播损耗,塔放对上行的影响,Page
9、112,弱覆盖、覆盖空洞,分析地理环境,检查相邻站RxLev是否正常;结合参数配置分析周边各个扇区的发射功率,使其能够在规划允许范围内保证最大值;增强导频功率;调整天线方向角和下倾角,增加天线挂高,更换更高增益天线。,无法通过天线调整解决的覆盖空洞问题,应给出新建基站的建议;增加周边基站的覆盖范围,使两基站覆盖交叠深度加大,保证一定大小的切换区域;注意:覆盖范围增大后可能带来的同邻频干扰,对于电梯井、隧道、地下车库或地下室、高大建筑物内部的信号盲区可以利用RRU、室内分布系统、泄漏电缆、定向天线等方案来解决;此外需要注意分析场景和地形对覆盖的影响。,弱覆盖各小区的信号在某区域都小于优化基线,导
10、致终端无法注册网络或接入的业务无法满足Qos的要求。覆盖空洞某一片区域没有无线网络覆盖或者覆盖电平过低产生的弱覆盖区,弱覆盖区域内下行接收电平很不稳定,从而会导致手机的接收电平小于MS最小接入电平(RXLEV_ACCESS_MIN)而掉网;通话态的用户进入弱覆盖区域后无法切换到电平更强的小区,会明显感到通话质量下降,甚至因为低电平低质量而掉话。,Page 113,案例-通过路测UE寻找弱覆盖区,弱覆盖区域,通过进行空载路测,得到测试路线上信号强度的具体分布,根据路测工具显示的分布情况,找出信号的弱覆盖区,如图中红色区域。根据弱覆盖区的具体位置,查看规划覆盖该区域的站点的RF参数进行综合调整。,
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