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  • 基站参数错误导致弱覆盖

    1、覆盖优化概述

    良好的无线覆盖是保障移动通信网络质量和指标的前提,结合合理的参数配置才能得到一个高性能的无线网络。TD-LTE网络一般采用同频组网,同频干扰严重,良好的覆盖和干扰控制对网络性能意义重大。

    移动通信网络中涉及到的覆盖问题主要表现为四个方面:覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖和导频污染

    无线网络覆盖问题产生的原因主要有如下五类:

    a)       无线网络规划准确性。无线网络规划直接决定了后期覆盖优化的工作量和未来网络所能达到的最佳性能。从传播模型选择、传播模型校正、电子地图、仿真参数设置以及仿真软件等方面保证规划的准确性,避免规划导致的覆盖问题,确保在规划阶段就满足网络覆盖要求。

    b)       实际站点与规划站点位置偏差。规划的站点位置是经过仿真能够满足覆盖要求,实际站点位置由于各种原因无法获取到合理的站点,导致网络在建设阶段就产生覆盖问题。

    c)        实际工参和规划参数不一致。由于安装质量问题,出现天线挂高、方位角、下倾角、天线类型与规划的不一致,使得原本规划已满足要求的网络在建成后出现了很多覆盖问题。虽然后期网优可以通过一些方法来解决这些问题,但是会大大增加项目的成本。

    d)       覆盖区无线环境的变化。一种是无线环境在网络建设过程中发生了变化,个别区域增加或减少了建筑物,导致出现弱覆盖或越区覆盖。另外一种是由于街道效应和水面的反射导致形成越区覆盖和导频污染。这种要通过控制天线的方位角和下倾角,尽量避免沿街道直射,减少信号的传播距离

    e)       增加新的覆盖需求。覆盖范围的增加、新增站点、搬迁站点等原因,导致网络覆盖发生变化。

    实际的网络建设中,尽量从上述五个方面规避网络覆盖问题的产生。

    2.2、覆盖优化内容

    覆盖优化主要消除网络中存在的四种问题:覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖和导频污染。覆盖空洞可以归入到弱覆盖中,越区覆盖和导频污染都可以归为交叉覆盖,所以,从这个角度和现场可实施角度来讲,优化主要有两个内容:消除弱覆盖和交叉覆盖。

    覆盖优化目标的制定,就是结合实际网络建设,衡量最大限度的解决上述问题的标准。

    2.3、覆盖指标分析

    2.3.1、覆盖优化目标

    开展无线网络覆盖优化之前,首先确定优化的KPI目标,TD-LTE网络覆盖优化的目标KPI主要包括如下:

    • RSRP:在覆盖区域内,TD-LTE无线网络覆盖率应满足RSRP > -100dBm的 概率大于98%;
    2.3.2、覆盖指标解读

    RSRP解读:Reference signal received power (RSRP)在协议中的定义为在测量频宽内承载RS的所有RE功率的线性平均值,参见3GPP 36.214。在UE的测量参考点为天线连接器,UE的测量状态包括系统内、系统间的RRC_IDLE态和RRC_CONNECTED态。

    在链路预算中,RSRP(RS信号接收功率)= RS信号发射功率+扇区侧天线增益-传播损耗-建筑物穿损-人体损耗-线缆损失-阴影衰落+终端天线增益。

    2.4、覆盖优化手段

    解决覆盖的四种问题:覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖、导频污染(或弱覆盖和交叉覆盖)有如下六种手段(按优先级排):

    1. 调整天线下倾角;

    2. 调整天线方位角;

    3. 调整RS的功率;

    4. 升高或降低天线挂高;

    5. 站点搬迁;

    6. 新增站点或RRU。

    在解决这四种问题时,优先考虑通过调整天线下倾角,再考虑调整天线的方位角,依次类推。

    手段排序主要是依据对覆盖影响的大小,对网络性能影响的大小以及可操作性。

    2.4.1、调整天线下倾角

           通过调整天线下倾角可以控制天线覆盖。在实际中,天线下倾角包含:电子下倾角和机械下倾角。电子下倾角主要通过软件调整天线内部矩阵实现;机械下倾角通过直接调整天线整体下倾角来实现。

           在实际网络优化中,必须注意机械下倾角的度数不能超过8度,若网络中存在机械下倾角超过8度的,必须更换为含电下倾的天线。

    注意:在仿真软件中调整下倾角没有实际网络优化中显著。

    基站天线下倾角和覆盖区之间存在下图的关系

     

    2.4.2、调整天线方位角

    通过天线原理,调整方位角后,天线主瓣和旁瓣的覆盖都会随着方位角发生变化。通过调整天线方位角可以控制覆盖位置。在实际网优中,调整方位角都是通过直接调整天线实现。

     

    2.4.3、调整RS的发射功率

    在覆盖优化过程中,当通过调整天线方位角、下倾角无法解决覆盖问题时才考虑增大或减小RS的发射功率来解决覆盖问题。

    减小RS的发射功率常用于解决导频污染和越区覆盖问题,同样也会降低室外信号对室内的深度覆盖,在实际使用时需注意。

    2.5、覆盖优化原则

    原则1:先优化RSRP,后优化RS-CINR;

    原则2:覆盖优化的两大关键任务:消除弱覆盖;消除交叉覆盖;

    原则3:优先优化弱覆盖、越区覆盖、再优化导频污染;

    原则4:优先调整天线的下倾角、方位角、天线挂高和迁站及加站,最后考虑调整RS的发射功率。

    2.6、覆盖问题的定义和优化方法

    2.6.1、覆盖空洞

    定义:

    覆盖空洞是指在连片站点中间出现的完全没有TD-LTE信号的区域。UE终端的灵敏度一般为-124dBm,考虑部分商用终端与测试终端灵敏度的差异,预留5dB余量,则覆盖空洞定义为RSRP<-119dBm的区域。

           解决思路:

    一般的覆盖空洞都是由于规划的站点未开通、站点布局不合理或新建建筑阻挡导致。最佳的解决方案是增加站点或增加RRU,其次是调整周边基站的工程参数和功率来尽可能的解决覆盖空洞。

    2.6.2、弱覆盖

           定义:

           弱覆盖一般是指有信号,但信号强度不能够保证网络能够稳定的达到要求的KPI的情况。

    在网络优化仿真软件中RSRP<=-100dBm的区域定义为弱覆盖区域。

    解决思路:

    优先考虑调整信号最强小区的天线下倾角、方位角,增加站点或RRU,增加RS的发射功率。

    2.7、覆盖优化流程

     

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