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文档简介
WCDMAWCDMA 无线网络优化流程技术方案无线网络优化流程技术方案 (2010、1、6) 目录目录 1概述概述 5 1.1全网优化定义5 1.2全网优化流程5 2单站优化单站优化 6 2.1单站优化的目的6 2.2单站优化的测试内容和方法6 2.2.1基站基础数据库检查6 2.2.2站点配置验证7 2.2.3基站导频覆盖测试8 2.2.4室外站点导频覆盖测试8 2.2.5室内站点导频覆盖测试8 2.2.6基站业务功能测试8 2.3单站优化的验证项目9 2.4单站优化的输出9 3无线环境优化无线环境优化 10 3.1无线环境优化的目的10 3.2无线环境优化的标准10 3.3无线环境优化的测试方法11 3.4无线环境优化方法11 3.4.1无线环境优化的和流程11 3.4.2覆盖问题分析12 3.4.3覆盖问题解决方法14 3.4.4导频污染问题分析16 3.4.5导频污染解决方法17 3.4.6干扰问题分析19 3.4.7干扰问题解决方法20 3.5相关重要参数设置20 3.5.1无线链路最大下行发射功率(RLMaxDLPwr).20 3.5.2无线链路最小下行发射功率(RLMinDLPwr)20 3.5.3小区最大发射功率(MaxPCPICHPower)20 3.5.4PCPICH 的发射功率(Primary CPICH Power)21 3.5.5PSCH、SSCH 的发射功率(PSCHPower SSCHPower)21 3.5.6BCH 的发射功率(BCHPower)22 3.5.7FACH 的最大发射功率(MaxFACHPower)22 3.5.8PCH 的发射功率(PCHPower).23 3.5.9PICH 的发射功率(PICHPowerOffset)23 3.6无线环境优化输出24 4通用参数通用参数 24 4.1系统广播消息24 4.2邻区参数核查与优化25 4.2.1邻区规划原则25 4.2.2邻区参数核查25 4.2.3邻区关系优化26 4.3PSC 码验证28 5接入性能优化接入性能优化 29 5.1接入性能优化的目的29 5.2接入性能优化的标准29 5.3接入性能优化方法30 5.3.1接入性能优化流程30 5.3.2接入性能问题分析31 5.3.3接入问题解决方法39 5.4相关重要参数设置42 6呼叫保持性能呼叫保持性能 47 6.1呼叫保持性能优化的目的47 6.2呼叫保持性能优化的标准47 6.3呼叫保持性能优化的测试办法47 6.4呼叫保持性能优化方法47 6.4.1软切换优化47 6.4.2硬切换优化50 6.4.3系统间切换优化53 6.4.4掉话优化55 6.5相关重要参数设置60 6.5.1小区选择和重选60 6.5.2同频切换参数64 6.5.3异频切换参数69 6.5.4异系统切换参数78 6.6切换和掉话优化输出85 7数据业务性能优化数据业务性能优化 86 7.1数据业务性能优化的目的86 7.2数据业务性能优化的标准86 7.3数据业务性能优化的测试方法86 7.4数据业务性能优化问题的分析86 7.4.1RF 优化.87 7.4.2数据接入成功率87 7.4.3掉话率90 7.4.4吞吐率91 7.4.5下载性能差问题分析94 7.5相关重要参数设置97 7.5.1PS 参数97 7.5.2HSDPA 参数99 7.6数据业务优化输出103 1概述概述 1.1全网优化定义全网优化定义 WCDMA 无线网络优化的四要素是:网络优化成本尽可能低、业务覆盖情况尽可 能好、网络容量尽可能大、网络提供的业务质量尽可能优,同是还要兼顾网络未来的 升级演进能力,综合提高网络的竞争力。 全网优化并不是一项独立的工作,而是网络工程优化和维护优化的一个阶段,在 这个阶段中,要综合考虑网络整体性能,结合簇优化成果,重点关注簇间配置、越区 覆盖,各项业务的整体性能。主要的工作重点为:全网覆盖优化、接入性能优化、保 持性和语音质量优化、数据业务优化;主要目的为确保网络商用可以正常开始。 1.2全网优化流程全网优化流程 开始 数据采集: 配置数据采集 路测数据采集 话统数据采集 呼叫跟踪数据采集 路测数据处理 满足路测 验收标准 结束 问题分析 问题解决方案讨论 问题解决方案实施 满足话统 验收标准 话统数据处理 是 否 是 否 图1.全网优化流程 全网优化以簇优化基本完成为起点,以完成验收指标为结束。其实施的主要手段 和环节为:数据采集、数据处理、问题分析、问题解决方案、问题解决实施和验收测 试。全网优化是一个综合网络优化过程,不能机械的理解其中每个环节的工作,而应 该根据实际情况,灵活地实施优化步骤。 2单站优化单站优化 2.12.1单站优化的目的单站优化的目的 在 WCDMA 网络优化中,单站优化是很重要的一个阶段,需要完成包括各个站点设 备功能的自检测试,其目的是获取单站的实际基础资料,保证待优化区域中的各个站 点各个小区的基本功能(如接入、通话等),基站信号覆盖均是正常的。通过单站优化, 可以将网络优化中需要解决的因为网络覆盖原因造成的掉话、接入等问题与设备功能 性掉话、接入等问题分离开来,有利于后期问题定位和问题解决,提高网络优化效率。 通过单站优化,还可以熟悉优化区域内的站点位置、配置、周围无线环境等信息,为 下一步的优化打下基础。 2.22.2单站优化的测试内容和方法单站优化的测试内容和方法 在每个 WCDMA 站点安装、上电并开通后,针对其各个小区进行路测。路测内容包括各项业 务性能、数据吞吐量、重选、切换等。通过单站测试可发现基站安装、天线安装、参数配置等方面 的问题。 2.2.1 基站基础数据库检查基站基础数据库检查 实地勘察基站经纬度、天线方向角、下倾角基站、天线挂高是否与规划数据相符; 现场检查覆盖方向是否有阻挡; 基站硬件工作状态是否正常; 天线是否接反,与 GSM 共天线的基站需要检查是否与 GSM 的天馈接反; 天馈系统工作正常,包括发射功率、驻波比等; 传输系统工作正常,无传输告警。 检查完毕后,完成以下站点信息更新表: 基站名称 基站 IDRNCID 基站类型 基站配置LAC 基站经度 基站纬度RAC 小区 1小区 2小区 3 小区 ID小区 ID小区 ID 小区名称小区名称小区名称 共址 GSM 小区 ID 共址 GSM 小区 ID 共址 GSM 小区 ID 经度经度经度 纬度纬度纬度 天线型号天线型号天线型号 天线挂高天线挂高天线挂高 机械下倾角机械下倾角机械下倾角 电子下倾角电子下倾角电子下倾角 方位角方位角方位角 上下行频点上下行频点上下行频点 扰码扰码扰码 2.2.2 站点配置验证站点配置验证 频率检查:通过手机检查待测小区的频点号与规划数据是否一致; 扰码检查:通过手机检查待测小区的扰码设置是否和规划数据一致; LAC/RAC 检查:通过手机检查待测小区的 LAC/RAC 和规划数据是否一致; 小区邻区和重选参数检查:检查邻区列表是否与规划数据一致,检查小区选择 和重选、切换参数的设置; 基站功率配置情况:主要包括 P-CPICH,P-SCH,S-SCH,P-CCPCH ,PICH,AICH ,S-CCPCH PCH ,S-CCPCHFACH1 ,S-CCPCHFACH2,HS-SCCH 等 公共信道的功率配置; 传输配置情况。 2.2.3 基站导频覆盖测试基站导频覆盖测试 2.2.4 室外站点导频覆盖测试室外站点导频覆盖测试 覆盖测试时,车速一般保持在 30 公里/小时40 公里/小时。通过路测,检查 Scanner 接收的 CPICH RSCP 和 CPICH Ec/Io 是否异常(例如是否存在其中一个测试 小区的 CPICH RSCP 和 CPICH Ec/Io 明显差于其他的小区) ,确认是否存在功放异常、 天馈连接异常、天线安装位置设计不合理、周围环境发生变化导致建筑物阻挡、硬件 安装时天线倾角/方向角与规划时不一致等问题。 在一些特殊地段,站间距少于 200 米,站点的主覆盖区域很小,在 DT 路测时得 不到足够的信息,所以网优测试工程师需要步行测试,来得到足够的信息和测试数据。 对于密集城区,一般的 GPS 接收信号漂移造成路测打点不准确,测试数据无法用来分 析,需要特殊的 GPS 解决方案来解决这个问题。 2.2.5 室内站点导频覆盖测试室内站点导频覆盖测试 首先,需要获取室内平面图。其次,如果用 Scanner 进行导频覆盖测试,需要准备 好 Scanner 电池。将室内平面地图导入之后,进入室内测试模式,连接后硬件设备,进 行 Walk Test 打点测试。 2.2.6 基站业务功能测试基站业务功能测试 在单站优化测试中,要对所有开通和支持的业务进行测试,包括 Voice Call,Video Call,R99 PS 业务,HSPA 业务,其中 R99 PS 业务和 HSPA 业务可以进行 定点测试。 语音业务测试语音业务测试 通过拨打测试,检查语音业务呼叫功能正常。2 部 UE 互相拨打 5 次语音业务,每 次呼叫保持 180 秒,空闲时间 20 秒。记录主叫和被叫的接通情况。如果有呼叫失败的 情况,分析和解决后,重新测试。语音呼叫质量测试结果(好/一般/差)由测试工程师 主观判断。 视频业务测试视频业务测试 通过拨打测试,检查 Video Phone 业务呼叫功能正常。2 部 UE 互相拨打 5 次 Video Phone,每次呼叫保持 180 秒,空闲时间 20 秒。记录主叫和被叫的接通情况。如 果有呼叫失败的情况,分析和解决后,重新测试。视频业务呼叫质量测试结果(好/一 般/差)由测试工程师主观判断。 R99R99 与与 HSPAHSPA FTPFTP 数据业务测试数据业务测试 在待测基站附近选择信号覆盖良好的地点进行 R99/HSPA FTP 数据业务测试。建议 测试点的导频 RSCP-75dBm,Ec/Io-9dB。 2.32.3单站优化的验单站优化的验证项目证项目 编号条目评判标准 1 UE 空闲模式下检查参数:频 点/扰码/LAC/RAC/Cell Selection&Reselection/Cell Reserved/Neighbour List 与规划数据一致 2 Scanner 覆盖测试结果检查 (CPICH RSCP 和 Ec/Io) CPICH RSCP -90dBm 的数据点的百分比95, CPICH Ec/Io -14dB 的数据点的百分比95 3Scanner 覆盖区域检查 每个天线方向的信号正常,每个天线方向的覆盖范围与规 划一致(排除天馈线接错的情况) 4Voice Call 语音呼叫语音业务的主叫与被叫正常,语音电话呼叫质量正常。 5Video Call 视频电话业务呼叫 视频电话业务的主叫与被叫正常,视频电话呼叫质量正常。 6 PS384K FTP 下行平均吞吐率 测试 PS384K DL Average Throughput 288kbps。 7 PS384K FTP 上行平均吞吐率 测试 PS384K UL AverageThroughput 288kbps。 8 HSDPA FTP 平均吞吐率测试 (HSDPA 7.2M) HSDPA Average Throughput 4.6M (测试条件 CQI=24) 9 HSUPA FTP 平均吞吐率测试 (HSUPA 2M) HSUPA Average Throughput 1.2M (与 HSDPA 测试相同 的条件下进行) 2.42.4单站优化的输出单站优化的输出 阶段子任务输出结果 基站基础数据库检查单站基础数据库更新表 站点配置验证单站基础数据库更新表 单站优 化阶段 覆盖情况优化DT/CQT 测试报告 功能测试验证功能性测试记录表 告警和硬件故障排查硬件故障处理记录 单站优化结束后需要输出单站优化测试报告,内容包括单站优化测试的内容和结果。 3无线环境优化无线环境优化 3.1无线环境优化的目的无线环境优化的目的 无线环境 优化是全网优化中的一个最重要的阶段,为了全面提升网络的覆盖水平, 达到在最少的投资条件下实现最合理的基站布局、最佳的参数设置、最大的网络容量、 最小的干扰水平以及最高的网络质量的无线网络设计目标,应进行完善的无线环境优 化,认真考虑系统的用户分布情况,合理设置基站参数,对 WCDMA 网络的上下行覆 盖、导频 Ec/Io 和切换状态等多方面进行全面分析。其目的是在优化信号覆盖的同时控 制导频污染和路测软切换比例,保证下一步业务参数优化时无线信号的分布是正常的。 全网无线环境优化应在簇优化的基础上,重点关注簇间邻区配置、城区高站越区覆盖、 整网干扰和导频污染优化等。包括如下主要的工作内容: 导频信号覆盖问题优化:导频信号覆盖的优化包括两个部分的内容,一方面是对弱 覆盖区的优化,保证网络中导频信号的连续覆盖;另一方面是对主导小区的优化, 保证各主导小区的覆盖面积没有过多和过少的情况,主导小区边缘清晰,尽量减少 主导小区交替变化的情况。 导频污染问题优化:导频污染是指某一地方存在过多强度相当的导频且没有一个主 导导频。导频污染会导致下行干扰增大、频繁切换导致掉话、网络容量降低等一系 列问题,需要通过工程参数调整加以解决。 3.2无线环境优化的标准无线环境优化的标准 评估项目评估项目良好良好 指标指标要求要求通用标准通用标准单项指标最低标准单项指标最低标准 RSCPRSCP -85dBm 的比例 (80%,85%75% Ec/NoEc/No -10dB 的比例 (88%,94%84% MOS MOS 平均 值 (3.5,3.7 DT 话音 BLER 3%的比 例 (98%,99% Tx_Power 0dBm 的 比例 (97%,98% 3.3无线环境优化的测试方法无线环境优化的测试方法 参见附件 2 3.4无线环境优化方法无线环境优化方法 3.4.1无线环境优化的和流程无线环境优化的和流程 在无线环境优化阶段,包括测试准备、数据采集、问题分析、调整实施这四个部 分。其中数据采集、问题分析、优化调整需要根据优化目标要求和实际优化现状,反 复进行,直至网络情况满足优化目标 KPI 要求为止。 3.4.2覆盖问题分析覆盖问题分析 覆盖问题分析是 无线环境 优化的重点,重点关注信号分布问题。弱覆盖、越区 覆盖、上下行不平衡、无主导小区属于覆盖问题分析的范畴。 下行覆盖分析下行覆盖分析 下行覆盖分析是对 DT 测试获得的 CPICH RSCP 进行分析。 CPICH RSCP 的质量标准应当和优化标准相结合, CPICH RSCP 的优化标准 见附件一。 对于覆盖差和大片连续覆盖一般的区域需要标识出来,以便进一步分析。对于标 识出来的下行覆盖空洞区域,分析其与相邻基站的远近关系以及周边环境,检查相邻 站点的 CPICH RSCP 分布是否正常,是否可以通过调整天线下倾角和方向角改善覆 盖。在天线调整时需要重点关注是否会为了解决某一覆盖空洞调整天线而导致新的覆 盖空洞出现。对于无法通过天线调整解决的覆盖空洞问题,应给出加站建议。 .1导频覆盖强度的分析导频覆盖强度的分析 通常情况下,覆盖区域内各点 Scanner 接收的最强的 RSCP 要求在-95dBm 以上。 分析基于 Scanner 的最佳服务小区的 RSCP,可以得到弱覆盖区域分布情况。导频的 RSCP 从 Scanner 和 UE 上看都是可以的,如果 Scanner 的天线放在车外,而 UE 在 车内,则两者相差 57dB 的穿透损耗。建议最好从 Scanner 的数据来看,这样可以 避免因邻区漏配而导致 UE 测量的导频信息不完整的情况。 .2主导小区分析主导小区分析 小区主导性分析是对 DT 测试获得的小区扰码信息进行分析。需要检查的内容 包括 弱覆盖小区:查看每个小区(扰码)的信号分布情况。如果根据路测数据检查不到 某一小区的扰码信号存在,这可能表明某个站点在测试期间没有发射功率。如果有 小区在 DT 测试期间没有发射功率,相关区域的路测必须重做。非常差的覆盖可 能是由于天线被阻挡导致的。在这种情况下,需要查阅该站点的勘站报告或者去现 场检查天线的安装情况。无(弱)覆盖小区也有可能是小区覆盖范围内没有测试路 线经过导致,这需要重新评估测试线路是否合理,并对该小区进行 DT 补测。 越区覆盖小区:查看每个小区(扰码)的信号分布情况。如果某一小区的信号分布 很广,在周围1、2圈相邻小区的覆盖范围之内均有其信号存在,说明小区越区覆 盖,这可能是由高站或者天线倾角不合适导致的。越区覆盖的小区会对邻近小区造 成干扰,从而导致容量下降。这需要增大天线下倾角或降低天线高度加以解决。在 解决越区覆盖小区问题时需要警惕是否会产生新的弱覆盖区域,对可能产生覆盖空 洞的工程参数调整尤其需要谨慎。 无主导小区的区域:查看最好小区的扰码的分布情况。如果有存在多个最佳服务小 区并且最佳服务小区频繁变化的区域,则认为是无主导小区。通常情况下,由于高 站导致的越区不连续覆盖或者某些区域的导频污染以及覆盖区域边缘出现的覆盖空 洞都很容易出现无主导小区,从而产生同频干扰,导致乒乓切换,影响业务覆盖的 性能。 .3UE 和和 Scanner 的覆盖对比分析的覆盖对比分析 如果邻区漏配或者软切换参数、小区选择重选参数不合理,就会导致 UE 处于连接 模式下的激活集内的最佳服务小区或空闲模式下的驻留小区和 Scanner 主导小区不一 致的情况出现。优化后 UE 和 Scanner 最佳服务小区的 Ec/Io 应当是保持一致。同时, 应当尽量保证 UE 的覆盖图有清晰的最佳服务小区界线。 上行覆盖分析上行覆盖分析 上行覆盖分析是对 DT 测试获得的 UE Tx Power 进行分析。 UE Tx Power 的质量标准应当和优化标准相结合, UE Tx Power 的优化标准见 附件一。 对于指标差的区域,首先区分是掉话导致的 UE 发射功率攀升还是上行覆盖差导 致的发射功率抬高,前者在地理化显示时通常只是一个突然攀升的点并伴有掉话事件 发生,后者在地理化显示时是一片连续覆盖的区域且不一定就会掉话。 对于覆盖差和大片连续覆盖一般的区域需要标识出来,以便进一步分析。对于标 识出来的上行覆盖空洞区域,对比是否下行 CPICH RSCP 覆盖也存在空洞。对于上 下行覆盖均弱的情况,在下行覆盖分析中已经加以解决。对于只有上行覆盖弱的情况, 在排除上行干扰影响后,通过调整天线的方向角和下倾角、增加塔放等方式加以解决。 1、上行干扰分析 通过对 RTWP 数据的跟踪分析可以确定是否存在上行干扰。 2、UE 上行发射功率分布 UE 的发射功率分布反映了上行干扰和上行路径损耗的分布情况。UE 的发射功率 正常情况下,只有存在上行干扰或覆盖区域边缘的情况下,会急剧攀升,而上行受限。 相比较而言,宏蜂窝比微蜂窝更容易出现上行覆盖受限的情况。 3.4.3覆盖问题覆盖问题解决方法解决方法 弱覆盖弱覆盖 可以通过增强导频功率、调整天线方向角和下倾角,增加天线挂高,更换更高增益 天线等方法来优化覆盖。 对于相邻基站覆盖区不交叠部分内用户较多或者不交叠部分较大时,应新建基站, 或增加周边基站的覆盖范围,使两基站覆盖交叠深度加大,保证一定大小的软切换区 域,同时要注意覆盖范围增大后可能带来的同扰码碰撞情况。 对于凹地、山坡背面等引起的弱覆盖区可用新增基站或RRU,以延伸覆盖范围; 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。 越区覆盖越区覆盖 对于越区覆盖情况,就需要尽量避免天线正对道路传播,或利用周边建筑物的遮挡 效应,减少越区覆盖,但同时需要注意是否会对其他基站产生同频干扰。 对于高站的情况,比较有效的方法是更换站址,但是通常因为物业、设备安装等条 件限制,在周围找不到合适的替换站址。而且因为极大的调整天线的机械下倾角会 造成天线方向图的畸变,所以只能调整导频功率或使用电下倾天线,以减小基站的 覆盖范围来消除“岛”效应。 上下行不平衡上下行不平衡 对于上行干扰产生的上下行不平衡,可以通过监控基站的RTWP的告警情况来确认 是否存在干扰。 其他原因也可能造成上下行不平衡的问题:比如直放站和干放等设备上下行增益设 置存在问题;收发分离系统中,收分集天馈出现问题;NodeB硬件原因,如功放 故障等;这类问题一般应该检查设备工作状态,是否有告警?是否正常运行?经常 采用替换、隔离和局部调整等方法来处理。 无主导小区无主导小区 针对无主导小区的区域,应当通过调整天线下倾角和方向角等方法,增强某一强 信号小区(或近距离小区)的覆盖,削弱其他弱信号小区(或远距离小区)的覆盖。 3.4.4导频污染问题分析导频污染问题分析 导频污染是指在某一点存在过多的强导频,但却没有一个足够强的主导频。当 存在导频污染时,会导致 Ec/Io 恶化、频繁切换掉话、系统容量降低。 产生原因分析产生原因分析 在理想的状况下,各个小区的信号应该严格控制在其设计范围内。但由于无线环 境的复杂性:包括地形地貌、建筑物分布、街道分布、水域等等各方面的影响,使得 信号非常难以控制,无法达到理想的状况。 由于导频污染主要是多个基站作用的结果,因此,导频污染主要发生在基站比较 密集的城市环境中。正常情况下,在城市中容易发生导频污染的几种典型的区域为: 高楼、宽的街道、高架、十字路口、水域周围的区域。 .1小区布局不合理小区布局不合理 由于站址选择的限制和复杂的地理环境,可能出现小区布局不合理的情况。不 合理的小区布局可能导致部分区域出现弱覆盖,而部分区域出现多个导频强信号覆盖。 .2 基站选址或天线挂高太高基站选址或天线挂高太高 如果一个基站选址太高,相对周围的地物而言,周围的大部分区域都在天线的视 距范围内,使得信号在很大范围内传播。站址过高导致越区覆盖不容易控制,产生导 频污染。 .3天线方位角设置不合理天线方位角设置不合理 在一个多基站的网络中,天线的方位角应该根据全网的基站布局、覆盖需求、话 务量分布等来合理设置。一般来说,各扇区天线之间的方位角设计应是互为补充。若 没有合理设计,可能会造成部分扇区同时覆盖相同的区域,形成过多的导频覆盖;或 者其他区域覆盖较弱,没有主导导频。这些都可能造成导频污染,需要根据实际传播 的情况来进行天线方位的调整。 .4天线下倾角设置不合理天线下倾角设置不合理 天线的倾角设计是根据天线挂高相对周围地物的相对高度、覆盖范围要求、天线 型号等来确定的。当天线下倾角设计不合理时,在不应该覆盖的地方也能收到其较强 的覆盖信号,造成了对其它区域的干扰,这样就会造成导频污染,严重时会引起掉话。 .5导频功率设置不合理导频功率设置不合理 当基站密集分布时,若规划的覆盖范围小,而设置的导频功率过大,导频覆盖范 围大于规划的小区覆盖范围时,也可能导致导频污染问题。 .6覆盖区域周边环境影响覆盖区域周边环境影响 由于无线环境的复杂性:包括地形地貌、建筑物分布、街道分布、水域等等各方 面的影响,使得导频信号难以控制,无法达到预期状况。 周边环境对导频污染的影响包括三个方面:一是高大建筑物/山体对信号的阻挡, 如果目标区域预定由某基站覆盖,而该基站在此传播方向上遇到建筑物/山体的阻拦覆 盖较弱,目标区域可能没有主导导频而造成导频污染;二是街道/水域对信号的传播, 当天线方向沿街道时,其覆盖范围会沿街道延伸较远,在沿街道的其它基站的覆盖范 围内,可能会造成导频污染问题;三是高大建筑物对信号的反射,当基站近处存在高 大玻璃建筑物时,信号可能反射到其他基站覆盖范围内,可能造成导频污染。 影响分析影响分析 导频污染可能会导致以下网络问题 .1Ec/Io 恶化恶化 由于多个强导频存在对有用信号构成了干扰,导致 Io 升高,Ec/Io 降低,BLER 升高,提供的网络质量下降。 .2切换掉话切换掉话 若存在 3 个以上强的导频,或多个导频中没有主导导频,则在这些导频之间容易 发生频繁切换,从而可能造成切换掉话。 .3容量降低容量降低 存在导频污染的区域由于干扰增大,使系统的容量受到影响。 3.4.5导频污染导频污染解决方法解决方法 天线调整天线调整 根据实际测试的情况,通过调整天线的方位角、下倾角来改变污染区域的各导频 信号强度,从而改变导频信号在该区域的分布状况。调整的原则是增强主导导频,减 弱其他导频。 为了增强某区域的导频覆盖,可以调整天线方位角使天线正对该区域;为了减弱 某区域的导频覆盖,可以调整天线方位角使天线偏离该区域。下倾角的调整与之类似, 可以减小天线下倾角以增大小区覆盖范围;可以增大天线下倾角以减小小区覆盖范围。 天线下倾角的调整有一定的限制,下倾角设置过小,虽然可以增强小区覆盖,但 也可能造成越区覆盖;下倾角设置过大,虽然可以减弱小区覆盖,但需注意天线方向 图畸变的问题。 有些导频污染区域可能无法通过上述的调整来解决,这时,可能需要根据具体情 况,考虑替换天线型号,增加反射装置或隔离装置,改变天线安装位置,改变基站位 置等措施。 导频功率调整导频功率调整 导频污染是由于多个导频共同覆盖造成的,解决该问题的一个直接的方法是提升 一个小区的功率,降低其它小区的输出功率,形成一个主导频。 当天线下倾角增大到一定程度,再增大会导致天线方向图畸变时,为缩小导频覆 盖范围,可以减小导频功率;当天线下倾角减小到一定程度,再减小会导致越区覆盖 时,为扩大导频覆盖范围,可以增大导频功率。功率调整可以和天线调整配合使用。 无线环境优化阶段尽量不采用调整导频功率的方法,一般在不方便进行天馈等调 整的情况下进行。 采用采用 RRU 或微小区或微小区 对于无法通过功率调整、天馈调整等解决的导频污染,可以考虑利用 RRU 或者 微小区来解决。 利用 RRU 或微小区的目的是在导频污染区域引入一个强的信号覆盖,从而降低 该区域其它信号的相对强度,改变多导频覆盖的状况。 3.4.6干扰问题分析干扰问题分析 开始 干扰发现 数据采集和 干扰确认 需要 处理? 外部 干扰? 外部干扰 定位 内部干扰 定位 找到外部 干扰源? 输出干扰解 决报告和定 位案例 结束 Yes No Yes No Yes Yes 找到内部 干扰原因? NoNo 由于干扰问题定位的复杂性,在问题定位前的充分的数据采集是能否正确解决干 扰问题的关键,在没有充分采集数据的情况下就去现场定位或下结论都将是事倍功半 的。在干扰定位之前应充分跟踪疑似干扰小区的 RTWP,避免无效工作。 干扰分为内部干扰和外部干扰两大类。从 Node B 到天馈到天线这一段产生的干扰 都归到内部干扰,具体的内部干扰有由发射信号参加而产生的互调、由于发射机出现 问题而导致发射信号干扰接受带一级接收机自激,发射信号在接收机内产生的互调、 失锁等,为便于理解,把 Node B 射频配置错误产生的 RTWP 问题也归到内部干扰。 外部干扰有带内信号干扰和带外强信号干扰,典型的如 PHS 干扰、直放站干扰、手机 干扰器干扰等。 3.4.7干扰问题解决方法干扰问题解决方法 定位的内部干扰,采用覆盖优化的无线环境调整手段进行优化;定位到的外部干 扰要积极协调无委会和其他运营商进行解决。 3.5相关重要参数设置相关重要参数设置 3.5.1无线链路最大下行发射功率无线链路最大下行发射功率(RLMaxDLPwr) 表明下行DPDCH的最大发射功率,使用与CPICH的相对值来表示。 参数取值范围: -35dB15dB,步长 0.1dB 对网络性能影响: 该参数设置过高有可能造成下行干扰,设置过低可能影响下行功控的正常进行。 3.5.2无线链路最小下行发射功率无线链路最小下行发射功率(RLMinDLPwr) 表明下行DPDCH的最小发射功率水平,使用对CPICH的相对值来表示。 参数取值范围: -35dB15dB,步长 0.1dB 对网络性能影响: 该参数设置过低有可能造成因为 SIR 估计错误等原因而引起发射功率过低,设置过高 可能影响下行功控的正常进行。 3.5.3小区最大发射功率小区最大发射功率(MaxPCPICHPower) NodeB下行最大发射功率。 参数取值范围: 050dBm,步长 0.1dBm 参数设置: 推荐值:43dBm 该值定义小区内同时所有的下行信道最大发射功率的总和,应根据 Node B 能力以及 小区范围和容量进行设置。在实际配置中如果该设置值比小区上报的能力更大,则小 区无法建立。该值配置由网络规划决定。 对网络性能影响: 该参数设置过小,会限制下行容量和覆盖,但设置也不应超过 NodeB 的实际处理能力。 3.5.4 PCPICH的发射功率的发射功率(Primary CPICH Power) PCPICH的发射功率。 参数取值范围: -1050dBm,步长为 0.1dBm 参数设置: 推荐值:33dBm 该参数定义小区内 PCPICH 的发射功率。该参数的设置需要结合实际的系统环境,例 如小区覆盖范围(半径) 、地理环境。在要求覆盖的小区,以保证下行覆盖为前提。在 有软切换区要求的小区,该参数的设定以保证网优要求的软切换区比例为宜。 对网络性能影响: 该参数设置应根据网优要求的小区覆盖范围以及软切换区决定,如果设置过小,将使 得实际覆盖达不到要求,但不能设置过大。若主公共导频物理信道最大发射功率配置 过大,一方面因占用了系统资源,另一方面因增大了对下行业务信道的干扰,将降低 小区容量。 3.5.5 PSCH、SSCH的发射功率的发射功率(PSCHPower SSCHPower) P-SCH、S-SCH相对于PCPICH的发射功率。 参数取值范围: -3515dB,步长为 0.1dB 参数设置: 推荐值:-5dB 这两个参数在实际环境中可以通过测量等手段来调整,使得同步信道的发射功率刚好 满足 UE 的接收解调需求。具体地,设置缺省值后,在小区范围内的不同地点进行接 收,发射功率大小应该保证在小区边缘的绝大部分地区,UE 都能够进行快速同步 (同时识别小区的扰码组) 。PSCH 和 SSCH 均没有经信道码扩频,产生的干扰比其 它信道更严重,特别是对近端用户。因此设置值不能过大。 对网络性能影响: 该参数设置过小,会使得小区边缘的用户搜网失败,从而影响下行公共信道覆盖,最 终影响小区覆盖,设置过大,则浪费功率资源,并会对其它信道产生较大的干扰,影 响小区容量。 3.5.6 BCH的发射功率的发射功率(BCHPower) 承载BCH的相对于PCPICH的发射功率。 参数取值范围: -3515dB,步长为 0.1dB 参数设置: 推荐值:-2dB 该参数的值也可以通过在实际环境中的测量来调整、优化。在设置缺省值后,在小区 范围内的不同地点进行接收,发射功率大小应该保证在小区边缘的绝大部分地区都能 够正确解调信道上携带的信息。该参数也不能设置得过大,以避免不必要的发射功率 浪费。 对网络性能影响: 该参数设置过小,会使得小区边缘的用户无法正常接收系统信息,影响下行公共信道 覆盖,从而最终影响小区覆盖,设置过大,则会对其它信道产生干扰,并且占用下行 发射功率,影响小区容量。 3.5.7 FACH的最大发射功率的最大发射功率(MaxFACHPower) 该参数定义了FACH的最大发射功率相对于PCPICH的发射功率。 参数取值范围: -3515dB,步长为 0.1dB 参数设置: 推荐值:1dB 如果 FACH 的功率设置过低,会导致 UE 收不到 FACH 的数据包,或者收到错包的比 例很大;如果设置过大,导致功率的浪费。设置 FACH 的最大发射功率能够保证目标 BLER 即可。 对网络性能影响: 该参数设置过小,会使得小区边缘 UE 正确接收 FACH 承载的业务和信令,影响下行 公共信道覆盖,从而最终影响小区覆盖,设置过大,则会对其它信道产生干扰,并且 占用下行发射功率,影响小区容量。 3.5.8 PCH的发射功率的发射功率(PCHPower) 该参数定义了PCH信道相对于PCPICH的发射功率。 参数取值范围: -3515dB,步长为 0.1dB 参数设置: 推荐值:2dB 如果 PCH 的功率设置过低,UE 收不到 PCH 的数据包或者收到错包,可能导致重发寻 呼包次数增加,导致寻呼失败或寻呼时延增加;如果设置过大,导致功率的浪费。 对网络性能影响: 该参数设置过小,会使得小区边缘 UE 无法正确接收寻呼信息,影响下行公共信道覆 盖,从而最终影响小区覆盖,设置过大,则会对其它信道产生干扰,并且占用下行发 射功率,影响小区容量。 3.5.9 PICH的发射功率的发射功率(PICHPowerOffset) PICH信道相对于PCPICH的发射功率。 参数取值范围: -105dB 参数设置: 推荐值:-3dB 应该为 PICH 设置一个合适的发射功率值,以保证在小区边缘上的用户都能够收到寻 呼指示。但是也要避免设置的发射功率过大,导致功率的浪费。 对网络性能影响: 该参数设置过小,会使得小区边缘 UE 无法正确接收寻呼信息,有可能进行读取 PCH 信道的误操作,浪费 UE 电池,并影响下行公共信道覆盖,从而最终影响小区覆盖; 设置过大,则会对其它信道产生干扰,并且占用下行发射功率,影响小区容量。 3.6无线环境优化输出无线环境优化输出 在优化报告中分轮次滚动更新无线环境优化效果内容,不必单独提交,但一定要 体现以上关键点。 报告内容包括但不限于:整网的覆盖评估分析 (RSCP、EC/IO、UE_TXPOWER、BEST_SERVER、导频污染),城区的弱覆盖和覆盖 空洞分析,基于无线环境分析的加站建议,主要导频污染区域分析,主要覆盖问题的 解决和调整案例,覆盖优化后的工程参数总表、邻区列表。 4通用参数通用参数 4.1系统广播消息系统广播消息 RRC 设置参数的一个关键步骤就是系统广播消息,通过广播将相应的系统参数传 递给小区中的 UE。系统信息所包含的信息单元可能来自 AS 或 NAS。这两种信息都由 RNC 收集,并通过 RRC 协议以系统信息消息的方式发布给 UE。该消息通过逻辑广播 控制信道 BCCH 传送,所映射到的传输信道可能是 BCH 或 FACH。系统信息单元在系 统 SIB 中广播。相同属性的系统信息单元放在一个 SIB 中。 当 UE 首次驻留在某一小区时,它必须按照 MIB 的指示的时间次序读取在该小区 中广播的所有 SIB,从而获取相应的参数值。每个 SIB 都规定 相映的控制参数改变的 方法,以使 UE 能尽快判断出参数内容是否发生了变化。参数不经常改变的 SIB 采用 MIB 发布取值标签的办法。UE 读取 MIB 得到 SIB 的取值标签,将其与之前存储的取 值标签进行比较,重新读取有新标签的那些 SIB。更多的动态 SIB 通过 SIB 专用定时 器来做变化控制,一旦定时时间到,就重新读取 SIB。 需关注的 SIB 有: SIB1:核心网信息、定时器和常量 SIB2:URA 表示 SIB3、SIB4:小区重选 SIB5、SIB6:公共物理信道 SIB7:上行 PRACH 的快变参数 SIB8、SIB9:CPCH 信息 SIB10:动态资源分配控制 SIB11、SIB12:测量信息(FACH、业务量、UE 内部测量、IAF、IEF、IRAT) SIB18:切换到 UTRAN 的操作、PLMN 信息 SIB 并不是修改系统的唯一方法,在连接模式下或在 RRC 连接过程中,UTRAN 还可以通过 RRC 消息来改变参数的设定,如邻小区列表和切换参数。 4.24.2邻区邻区参数核查与优化参数核查与优化 4.2.1邻区规划原则邻区规划原则 对于 WCDMA 邻区规划,有以下几个基本原则: 地理位置上直接相邻的小区一般要作为邻区,至少要包括共站点小区之间, 相邻站点小区之间; 邻区一般都要求互为邻区,即A扇区载频把B作为邻区,B也要把A作为邻区; 对于密集城区和普通城区,由于站间距比较近,在进行邻区配置时要综合考 虑邻区的充分性和精炼性,将必要的邻区关系配置完整,并且避免设置过多 的邻区关系。 对于市郊和郊县的基站,虽然站间距较大,但一定要把位置上相邻的作为邻 区,保证能够及时切换,避免掉话。 共站点和方向相对的相邻小区一般设置较高的邻区优先级,在网络建设初期 可以不设置邻区优先级,在话务量达到一定水平后再根据统计优化邻区优先 级顺序。 .2 邻区参数邻区参数核查核查 规划得出的相邻小区参数,要落实到网络实际配置中,漏配、配置错误、配置冗 余都将直接影响网络质量。因此要求对网络中实际配置的小区相邻关系和规划相邻关 系进行核查对比,排除由于人为因素造成的邻区参数错误,确保网络质量。 在网络建设过程中,由于网络中持续存在新开通站点,因此要求定期(至少一周) 进行网络相邻关系核查,核查内容包含同频邻区、异频邻区、异系统邻区关系,如果 发现不一致必须要及时修改。 针对系统间的相邻关系,不仅要求 3G 向 2G 配置邻区,同时要求 2G 网络向 3G 网 络配置反向邻区关系。要求维护双方相邻关系参数表,及时更新由于一方参数变化导 致的相邻关系变更(如:翻频、LAC 重规划等),发现不一致必须要及时修改并且刷新 系统间相邻小区关系表格。 .3 邻区关系优化邻区关系优化 在规划相邻关系的基础上,还要是对邻区关系进行优化,邻区关系优化包括邻区 增加、邻区删除和邻区参数修改。在网络建设阶段的邻区关系优化分析的手段以测试 为主,经过数据分析并综合考虑到地理相对位置后进行优化调整。 邻区数据准备 (工参表、邻区 规划表) 初始邻区配置 错配邻区的优化(可选) 多配邻区的优化(可选) 漏配邻区的优化(可选) 邻区优先级的优化(可选) 网络话务是否达 到一定规模 基于路测的邻区优化 是 否 基于 DT/CQT 数据的邻区优化方法如下: 1、Scanner 数据分析 后台分析工具一般都提供了漏配邻区检查的功能,它的原理是用Scanner扫描到的 导频与当前配置的邻区列表进行比较,找出满足切换条件但是不在邻区列表中的导频 扰码,作为漏配邻区报告列出。 对于后台分析工具自动生成的漏配邻区,还需要对照地图上小区的位置信息加以 检查才能确定是否要加入邻区列表。另外对于越区覆盖造成的漏配邻区,其首要任务 是解决覆盖问题,应该提 RF 调整建议。如果一时无法做射频调整解决越区覆盖问题, 则可以暂时加作邻区以解决越区干扰问题。 2、UE 数据分析 后台分析工具一般不能根据 UE 通话测试数据自动分析并生成漏配邻区,需要网络 优化工程师逐个分析才能确定。漏配邻区可能导致掉话或者接入失败,但是也可能只 是导致一段时期的 Ec/Io 恶化,结合 Scanner 的数据分析很容易找出这些漏配邻区的 点。分析方法如下: 比较 UE 测得的激活集 Ec/Io 分布图和 Scanner 测得的 Ec/Io 分布图。通常邻区漏 配的地方 UE 的 Ec/Io 很差,而 Scanner 扫到的 Ec/Io 却很好。找出所有这种区域,进 行下一步分析确认; 观察这些 Ec/Io 差的点,如果 Scanner 中的最强的扰码既不在激活集中,也不在 监视集中,进入下一步确认;如果该扰码出现在监视集中则表明并非漏配邻区,而是 因为切换(重选)延时或者软切换失败等问题导致的 Ec/Io 恶化; 检查前面最近一个同频测量控制,看里面的邻区列表是否包含 Scanner 中较强的 扰码。另外也可以直接检查当前 RNC 中的小区邻区配置,确定是否漏配邻区。 如果测试时只有手机记录了信息,没有连接 Scanner 信息,可以通过以下的方法 来确认邻区是否漏配:首先确认掉话前手机测量的活动集所有小区的扰码以及监视集 小区的扰码;然后确认掉话后手机重新驻留的小区的扰码信息,和掉话前手机活动集 和监视集扰码进行比较,如果不在掉话前的活动集和监视集扰码列表中,那么有可能 属于邻区漏配导致的掉话;最后可以通过检查邻区列表的方式进行确认。 协议规定 WCDMA 的邻区个数最大为 32 个,而本小区自身也要包括在同频邻区列表 中下发,所以真正的同频邻区最多只能配置 31 个。如果达到或超过 31 个邻区,则优 化中发现的需要添加的必要邻区就无法加入,这时需要删除部分冗余邻区。 对冗余邻区的删除必须非常慎重,一旦必要的邻区被误删,则会导致掉话等严重 后果。所以需要保证: 1)在删除邻区前,检查邻区修改记录,确认拟删除的邻区不是以前路测和优化中 添加的邻区关系。 2)在删除冗余邻区以后,需要做全面的测试,包括路测和重要室内地点拨测,确 保没有异常产生,否则需要改回数据配置。 如下情况下可能删除邻区: 删除越区覆盖的邻区关系,前提是越区覆盖问题已经处理完毕,且没有增加新的 弱覆盖区域; 参考网络拓扑结构凭经验删除邻区,这种情况适用于原有邻区表已经满了,还需 加入新的邻区关系,删除后应安排测试,确认删除的邻区关系不会造成更大的问题, 否则,需要重新选择待删除邻区。 商用运营承载一定话务量后可以参考话统数据删除。 4.3PSC 码验证码验证 下行通过 PSC 码来区分小区,需要验证使用相同 PSC 的小区没有交叠以及邻区列 表中没有重复的 PSC。对于使用同一 PSC 码的小区,其他使用相同 PSC 的小区的 Ec/No(或 RSCP)要显著低于 Rake 接收机为该路径分配一个之路的阈值 Ec/No(或 RSCP)。 参考的阈值为 Ec/No 为-25dB,RSCP 为-127dBm。 为了防止邻小区表合并时不会发生 PSC 的重复,必须要同时检查邻小区和第二级 邻小区的条件。 5接入性能优化接入性能优化 5.1接入性能优化的目的接入性能优化的目的 WCDMA 网络运营初期,由于无线接通情况直接关系用户的感受,因此我们要对反映这一用 户感受的接入性能进行重点优化,提升网络性能,提高接通率。 5.2接入性能优化的标准接入性能优化的标准 评估项目评估项目良好良好 指标指标要求要求通用标准通用标准单项指标最低标准单项指标最低标准 接通率接通率 DT 话音 接通率 (90%,95%85% RRC 连 接成功 率 5.3接入性能优化方法接入性能优化方法 5.3.1接入性能优化流程接入性能优化流程 仅PS有效 开始 数据分析工具 发现接入问题 路测数据 寻呼问题 是否有接入失败 结束 N 是否主叫失败 Y 是否收到寻呼NN 是否RRC连接 建立失败 Y RRC 建立问题Y 鉴权加密是否失败鉴权加密问题Y N RAB 建立是否失败 RAB 或 RB
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