TD-SCDMA室内覆盖规划与优化指导(V2.0)_第1页
TD-SCDMA室内覆盖规划与优化指导(V2.0)_第2页
TD-SCDMA室内覆盖规划与优化指导(V2.0)_第3页
TD-SCDMA室内覆盖规划与优化指导(V2.0)_第4页
TD-SCDMA室内覆盖规划与优化指导(V2.0)_第5页
已阅读5页,还剩53页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

室内覆盖规划优化指导书,TD网规网优部,概述,该指导书主要从室内组网方式、频率、扰码规划和优化流程、原则、方法等方面阐述了室内覆盖规划优化知识要点,目录,室内分布无线网络规划优化介绍室内覆盖解决方案组网方式介绍覆盖和容量分析频点规划码资源规划室内分布的优化流程室内分布的优化原则和方法,室内分布无线网络规划优化概述,根据客户网络建设和发展的需求,在充分现场调查和分析的基础上,结合无线设备系统自身特点和主要性能指标,利用无线网络设计工具输出网络拓扑结构和主要RF参数的过程。无线网络优化主要是通过调整各种相关的无线网络工程设计参数和无线资源参数,满足系统现阶段对各种无线网络指标的要求。优化调整过程往往是一个周期性的过程,因为系统对无线网络的要求总在不断变化。,室内分布无线网络的特点,高价值商用客户主要集中于室内良好的室内覆盖是吸引新客户、留住老客户的关键全网而言,室内覆盖系统占据总基站数的1/4以上;就各省会城市而言,一般室内覆盖系统数量是室外基站数的3倍左右,室内分布无线网络规划的目标,提供一个高质量的TDSCDMA网络,室内分布环境特点,离散分布信号干扰和泄漏共室内分布系统话务分担平滑过渡,目录,室内分布无线网络规划优化介绍室内覆盖解决方案组网方式介绍覆盖和容量分析频点规划码资源规划室内分布的优化流程室内分布的优化原则和方法,室内覆盖解决方案介绍,直放站方案,微基站方案,BBU+RRU方案,1-3F,4-6F,通道3,通道1,通道2,7-10F,基带部分,BBU,RRU,光纤,RRU,BBU+RRU多通道室内覆盖解决方案,中兴TDBBU+RRU多通道室内覆盖方案:将基站的基带和射频部分分开,基带资源池(即BBU)集中放置,通过光纤与远端射频单元(即RRU)相连。RRU作为信源,连接室内分布系统。BBU和RRU之间采用光纤连接,减少馈线损耗。单小区支持至16通道。,BBU+RRU多通道室内覆盖组网优势,组网灵活保证网络性能扩大小区覆盖范围工程量小,运维成本低2/3G共用改造容易扩容灵活,“多通道”是TD室内覆盖最合适的选择,优势之组网灵活,根据室内容量需求灵活选择BBU,BBU的基带容量可以充分共享,适合不同时期的容量需求,而且系统稳定性高。根据室内分布系统中不同的覆盖面积,合理采用不同数目的通道,方便灵活组网。小型的BBU,RRU都可以实现挂墙安装,方便室内覆盖的工程应用。由于BBU,RRU之间采用光纤连接,可以将多个RRU放置在附近的多个建筑物中,方便组网并且降低组网的成本。,优势之保证网络性能,BBU+RRU多通道方案采用了中兴独特的多通道算法:上行方向,RRU多个通道采用不同线缆传输,空间隔离,降低干扰;下行方向,每个用户的信号只在其上行归属的通道下发射,不会影响其他通道,有效的降低了用户间的干扰。,上行干扰抑制,10个用户信号在5个通道上传输,降低干扰,优选单通道下行发射,优势之扩大小区覆盖范围,BBU+RRU方案:BBU和RRU之间采用光纤连接,减少馈线损耗。单小区支持至16通道。极大的扩展了BBU+RRU多通道下的单小区覆盖范围,而且可实现多栋建筑物的拉远覆盖,该方案可以满足绝大多数室内覆盖场景。传统的微蜂窝作为信号源的同轴分布系统方案受限于高频段下馈线的高损耗,一般必须配合干放才能进行组网。引入干放必将导致系统性能的恶化。,优势之工程量小,运维成本低,工程量小:光纤代替馈缆,布线简单,施工方便。只需建设一套GPS天线系统,而多小区组网下传统的微蜂窝方案则可能需要多套GPS天线系统。RRU胜任各种场景下的覆盖需求,不依赖干放。运维成本低:OMC集中管理,集中监控。传统的微蜂窝组网方案则需要针对使用的干放进行另外监控。RRU节电模式、关闭时隙,减少功耗,降低OPEX。,优势之2/3G共用改造容易,RRU与2G信源可以进行主干合路,由于利用光纤作为传输,不依赖干放。传统的微蜂窝方案则一般先耦合后合路,消耗了大量的功率资源,加大了改造难度,一般必须配合使用干放。BBU+RRU多通道方案可根据2G覆盖区的话务分布,合理而灵活的进行小区划分。后续的扩容可通过后台网管软件设置完成,无需作硬件上的再一次改造。,优势之扩容灵活1/2,容量和覆盖独立规划支持从1/8载波每通道3载波每通道共24级容量的平滑升级,优势之扩容灵活2/2,资源共享:不同通道共享基带资源,并采用高效的话务量调度算法,随着话务量的迁移实现基带资源的灵活调度。软件完成扩容:扩容只增加BBU的基带板,通过软件设置完成扩容,硬件无需改动。小区划分细致:依据话务发展需求,软件实现通道和小区之间的切换,从而使室内环境下的小区划分更加细致,满足不同时期的用户增长需求。功率分配更有针对性:随着3G的发展,室内是3G业务高数据流集中的区域,容易出现功率大幅攀升和容量瓶颈问题。中兴通讯BBU+RRU方案支持室内HSDPA下行容量增强解决方案,针对重点区域,通过细致的小区划分,合理分配功率,大幅提高单小区承载流量,提高了资源利用效率。,组网方式,一个小区通道数小于等于16R21A和R01混合组网时,BBU需要使用B328或B8300,R21A和R01不可级联。R21A和R11混合组网时,R21A和R11支持光口级联,或配置在不同光口。同一光纤上,BBU与最远距离的RRU之间的光通路距离40km同一光纤上,同一小区的任意两个RRU之间的光通路距离3km,目录,室内分布无线网络规划优化介绍室内覆盖解决方案组网方式介绍覆盖和容量分析频点规划码资源规划室内分布的优化流程室内分布的优化原则和方法,室内外覆盖和容量分析差异,站点数量不同信号解调指标不同切换相关参数不同传播环境不同,覆盖分析,中兴通讯通过研究,建议室内环境下的TD-SCDMA传播模型选取:其中:路径损耗(dB);:距天线1米处的路径衰减(dB),参考值为38.5dB;d:距离(米);FAF:环境损耗附加值(dB),和建筑物类型、建筑结构、所用材料等相关,取值如下表所示。FAF取值需结合实际场景进行修正。8dB:室内环境下的衰落余量,包括空间衰落效应和时间衰落效应引起的衰落。,覆盖分析,TD电磁波传播损耗FAF参考取值表(材料),容量分析,TD-SCDMA系统容量估算的过程,站点首先计算室内分布系统的各种业务需求,含单用户业务模型和用户分布分别从上行和下行两个方向进行容量估算确定所需的小区数和载波配置,容量估算举例,TD-SCDMA典型的话务模型取值为:语音忙时每用户话务量为0.02Erl可视电话忙时每用户话务量为0.001Erl数据业务每用户平均流量为Kbps室内覆盖用户总数为1200人,其分布如下:100为CS用户40为PS用户则室内的话务需求总量如下:,室内站点话务需求单位,容量估算举例,容量估算结果,目录,室内分布无线网络规划优化介绍室内覆盖解决方案组网方式介绍覆盖和容量分析频点规划码资源规划室内分布的优化流程室内分布的优化原则和方法,频点复用方式,TD-SCDMA室内覆盖规划使用F1F2F3频点,可以实现TS0的3复用。奥运场馆、大型楼宇等特殊场景下,可以使用F4F5F6频点协同规划,达到TS0的6复用,业务频点2复用,TS0三复用,TS0六复用,业务频点二复用,频点规划举例,奥运场馆频率规划,奥运场馆看台小区频点规划,看台容量需求大,多小区提供容量TS0交叉6复用,业务频点交叉2复用严格控制小区信号覆盖范围;主要从RF控制入手场馆中心如需覆盖,单独设计覆盖小区,采用室外网络频点F1F2F3,完成小区间信号干扰控制要求,频点规划举例,楼宇频率规划,奥运场馆看台小区频点规划,电梯与低楼同小区,而该小区的主载频频点,不能在其它楼层的小区主载频复用其他小区通过水平分区,主载频错开,目录,室内分布无线网络规划优化介绍室内覆盖解决方案组网方式介绍覆盖和容量分析频点规划码资源规划室内分布的优化流程室内分布的优化原则和方法,码资源规划,室内覆盖码资源具备的特点,TD-SCDMA室内覆盖网络和室外网络使用了不同的频点,两者的相关性小室内覆盖站点虽多,但是不同站点之间离散分布,基本无相关性;单独一个室内覆盖站点所涉及的小区数量也较少,码资源规划,室内覆盖码资源规划方式,邻区关系中无同频同扰码或同频同扰码组邻区的邻区中无同频同扰码或同频同扰码组,扰码相关性表,目录,室内分布无线网络规划优化介绍室内覆盖解决方案组网方式介绍覆盖和容量分析频点规划码资源规划室内分布的优化流程室内分布的优化原则和方法,室内覆盖网络优化流程,室内覆盖网络优化流程,告警检查小区状态检查、天线校正、功率校准、工程检查、经纬度、扇区方位角、下倾角、驻波比无线参数检查小区频点、扰码、邻区关系、公共信道、业务信道功率、切换参数、重选参数等无线参数单站功能检查CS域业务、覆盖率、掉话率、接通率、PDP激活成功率、扇区间切换、上下行平均传输速率等等,设备检查,室内覆盖网络优化流程,DT测试数据采集CQT测试数据采集信令数据采集网管数据采集用户投诉数据采集,CSCQT呼叫成功率掉话率质差通话率平均呼叫时延,数据采集,室内覆盖网络优化流程,CQT数据分析DT数据分析信令数据分析网管数据分析,DT数据分析PCCPCH合理性分布定位导频污染现象判断弱覆盖邻区关系C/I的异常,CQT数据分析呼叫成功率呼叫时延掉话率数据业务平均速率,网管数据分析最坏小区比例超忙小区比例超闲小区比例无线接通率掉话率硬切换/接力切换成功率系统间切换成功率,数据分析及问题定位,室内覆盖网络优化流程,优化前网络评估网络优化方案的制定及评审网络优化方案的实施和优化验证网络优化报告的编写及评审项目验收项目总结,目录,室内分布无线网络规划优化介绍室内覆盖解决方案及组网方式覆盖和容量分析频点规划码资源规划室内分布的优化流程室内分布的优化原则和方法,室内覆盖优化原则和方法,保证室内覆盖的良好性能,完成室内外协同覆盖。在公共信道覆盖优化的基础上,保证各种业务的呼通率指标、掉话率指标和切换成功率指标。打造易于升级和扩容的室内覆盖系统。针对不同的场景,具体场景具体分析,优化方案侧重点不同。,室内覆盖优化手段,小区间隔离度控制,室内环境下,无法使用智能天线。为保证室内覆盖信号质量,必须严格控制各小区信号覆盖范围,要求做好小区间信号隔离,具体如下:,每个小区都有明确的主覆盖区域。每一个小区覆盖范围内80%以上的区域,要求本小区信号电平(PCCPCHRSCP)比第一同频邻区高20dB以上。RF优化:选择合适的天线,控制信号波束范围;降低天线挂高,缩小信号扩散程度;调整天线方位,避免信号越区覆盖;频率优化:采用N频点异频组网方式;,室内覆盖优化手段,小区间隔离度测试规范,室内覆盖优化手段,提高覆盖率,室内覆盖问题产生的原因是各种各样的,主要原因有:,在实际的2/3G室分系统共用改造中,部分2G系统受限于物业改造,造成TD-SCDMA室内小区信号稍弱规划天线点位和实际工程天线点位存在偏差室内环境无线环境变化,主要表现为楼宇内隔断增加,无线信号损耗增加驻波比较高工程改造可能存在硬件上的误操作,室内覆盖优化手段,提高呼通率,室内覆盖中,如果出现呼叫成功率较低的现象,一般而言还是覆盖有问题,或者存在干扰。具体而言,呼通率较低的主要原因有:,弱覆盖切换区不合理干扰,室内覆盖优化手段,提高切换成功率,乒乓切换电梯开关门切换高速移动下切换越区切换,不同场景的优化方案制定,按照开放程度区分场景,封闭场景半封闭场景半开放场景开放场景,不同场景的优化方案制定,按照容量需求区分场景,重覆盖的场景重容量的场景有覆盖和容量需求的场景,室内外协同覆盖,室内外协同覆盖的重点是室内外良好的小区重选和切换设计,室外信号在室内可能的分布图,室内外协同覆盖,室内天线布放的目的就是为了保证室内信号足够的强,能够“逼出”室外的信号,确保用户在室内环境下能够使用室内规划的信号,规划室内信号分布图,室内外协同覆盖,出入口处最强的室外小区配置室内小区为邻区,对于室外信号在出入口形成了强覆盖,需要进行室内外的切换带和切换参数进行调整。室内向室外的切换可以采用基于绝对门限触发测量方案。而室内小区则配置更高优先级别,当室外UE进入室内挂机后,迅速驻留在室内小区中。,室内外切换,扩容和升级,软件实现小区分裂功率分配更有针对性更强大的设备支持能力,优化案例介绍:,案例:北京国际TD-SCDMA-SCMDA室内分布系统北京国际是一座高级写字楼,由A、B、C、D四座大厦、21部电梯及地下室4层,总面积约为18.68万平米。9层RSCP分布RSCP大于在85dBm为78.22。,优化案例介绍:,分析:由上图可看出9层A、B座连接区域处A座ANT05信号不理想,分析系统天线口输出功率为5.3dBm,计算无线空间损耗,不存在输出功率不足影响覆盖的情况,但是PCCPCH测试图中看出,9层A、B座连接区域处A座ANT05信号覆盖不理想,室内分布厂家检查该天线连接的线路,检查后发现该天线由于室内装修天线接头和天线安装位置出现变动,通过整改后该天线恢复正常,楼层信号良好。,优化案例介绍:,案例:东直门移动综合楼TD-SCDMA室内分布系统东直门移动综合楼位于北京市东城区东直门大街,是移动公司的重点办公楼。5层ServcellSC分布,优化案例介绍:,分析:由上图可以看出,由于电梯厅天线采用南楼信号,同时由于考虑到6部观光电梯的覆盖,故天

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论