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文档简介
1、华为功控、切换学习总结及优化建议 一、 概述九月初博罗华为置换后,惠州博罗、龙门均属华为设备。置换后DT指标及用户投诉均受影响,受影响原因是多方面的,这里主要对下行功控及切换进行分析。华为作为新引进设备,其功控及切换机制跟爱立信有较大区别,对我们来说华为参数设置缺乏经验值。因此,通过查阅华为相关资料,对华为功控、切换部分功能的疑难点进行学习总结,希望能给刚接触华为设备的同事作为入门参考。同时学以致用,尝试对现网存在的一些问题进行分析及优化。二、 对华为切换理解华为切换总体流程华为切换总体经过上面流程,输入为测量报告,输出为切换判决。限于篇幅,在此只讨论占绝大多数的切换:正常切换,如图圆圈部分。
2、1) 边缘切换边缘切换涉及参数如下:l 边缘切换算法允许l 上行链路边缘切换门限(dBm)l 下行链路边缘切换门限(dBm)l 边缘切换统计时间(秒)l 边缘切换持续时间(秒)当手机或基站接收到信号强度超出上、下行链路边缘切换门限时,假如在边缘切换统计时间内有边缘切换持续时间服务小区电平持续低于边缘切换门限,则触发边缘切换。现网参数设置:上行链路边缘切换门限(dBm)95下行链路边缘切换门限(dBm)87边缘切换统计时间(秒)3边缘切换持续时间(秒)2个人对边缘切换理解:假如在切换统计时间3秒内,有2秒的时间下行信号小于87 dBm(或者上行信号小于95 dBm),系统将要求切换到排队最前的邻
3、小区(要求目标小区的电平高于服务小区,并且至少高于一个小区间切换磁滞)。通过改变边缘切换门限可以控制小区覆盖范围,这个功能可应用于话务均衡。由于下行链路边缘切换门限(dBm)87,按照惠州现网覆盖情况,低于87dBm的区域较少,触动边缘切换应是上行占多数,且华为的话统中对上行边缘切换的统计是上行和下行都满足了边缘切换触发条件时优先统计为上行边缘切换,所以话务统计上也应该是上行高于下行切换。边缘切换相关优化铁路切换优化:由于火车的屏蔽作用,车厢内的信号强度应该边缘切换门限徘徊,因此铁路DT测试时应该是边缘切换占多数。考虑到铁路信号的急剧变化,应该对沿边基站功控关闭,边缘切换门限相对提高,另外,须
4、对切换判决时间进行优化。切换判决时长跟以下几个参数有关:l 业务信道切换最小时间间隔l 连续切换最小时间间隔l 话音/数据信道信号强度滤波器长度l P/N判决时间现网设置:业务信道切换最小时间间隔2连续切换最小时间间隔=4话音/数据信道信号强度滤波器长度6 (约3秒)边缘切换统计时间(秒)3边缘切换持续时间(秒)2按照现网设置,则在一次切换后,需经过 (业务信道切换最小时间间隔话音/数据信道信号强度滤波器长度边缘切换持续时间)(232)7秒 后才进行下一次切换。下图是信号急剧下降,切换慢导致强质差例子,适当减少业务信道切换最小时间间隔及话音/数据信道信号强度滤波器长度可以改善信号不稳定区域的通
5、话质量。约7秒后才进行切换2) PBGT切换PBGT切换涉及参数如下:l PBGT切换算法允许l PBGT切换门限(dB)l PBGT统计时间(秒)l PBGT持续时间(秒)l 小区间切换磁滞PBGT切换算法是基于路径损耗的切换,PBGT切换算法实时寻找是否存在一个路径损耗更小、并且满足一定的系统要求的小区并判断是否需要进行切换。PBGT切换只在同层同级的小区间进行,PBGT切换触发条件:l 在N秒统计中有P秒满足PBGT(n) > PGBT_Ho_Margin(n)l 邻区排在服务小区之前(邻区电平需大于PBGT切换门限或小区间切换磁滞,主要看PBGT切换门限(dB)和小区间切换磁滞之
6、间是谁大谁起作用)PBGT切换算法的公式:PBGT(n) = ( Min ( MS_TXPWR_MAX,P ) - RXLEV_DL - PWR_C_D ) - ( Min ( MS_TXPWR_MAX (n),P ) - RXLEV_NCELL(n) )其中各个参数含义如下:MS_TXPWR_MAX: 服务小区允许的MS最大发射功率;MS_TXPWR_MAX (n): 邻近小区n允许的MS最大发射功率;RXLEV_DL: 服务小区的接收功率;RXLEV_NCELL(n): 邻近小区n的接收功率;PWR_C_D: 由于功率控制引起的服务小区最大下行发射功率与服务小区实际下行发射功率的差值;P:
7、 MS最大发射功率能力。PBGT_Ho_Margin(n) : PBGT切换门限(dB)当打开PBGT切换,且“小区间切换磁滞”“PBGT切换门限(对应的dB值)”时,“小区间切换磁滞”取代“PBGT切换门限”起作用。若“PBGT切换门限”< 64,只有将“小区间切换磁滞”设置为0时,才能发生PBGT负值切换。现网参数设置:PBGT切换算法允许是PBGT切换门限(dB)68 (68644DB)PBGT统计时间(秒)3PBGT持续时间(秒)2小区间切换磁滞4个人对PBGT切换理解:从华为提供资料来看,未找到涉及路径损耗的相关信息。在这里不妨这样理解:PBGT切换前提是认为每个小区的主BCC
8、H有效发射功率为一样(现网设置为60W),设主BCCH发射功率为PWR_B,代入公式则得到:PBGT(n) =Min ( MS_TXPWR_MAX,P ) PWR_B- (RXLEV_DL + PWR_C_D ) - ( Min ( MS_TXPWR_MAX (n),P )+PWR_B - RXLEV_NCELL(n) )= Min ( MS_TXPWR_MAX,P ) 服务小区路径损耗 - ( Min ( MS_TXPWR_MAX (n),P )+邻小区路径损耗 )=Min ( MS_TXPWR_MAX,P )Min ( MS_TXPWR_MAX (n),P ) (服务小区路径损耗邻小区路径
9、损耗)其中Min ( MS_TXPWR_MAX,P )Min ( MS_TXPWR_MAX (n),P ) 可理解为满足邻近小区上行链路接收电平的要求对下行链路的接收电平一个补偿值。因此假如PBGT切换与主BCCH有效发射功率有关系,则各小区的主BCCH发射功率设置是否一致会直接影响PBGT切换的准确性。另外需注意的地方: PBGT切换的快慢与PBGT切换门限(dB)和小区间切换磁滞有关,PBGT切换门限(dB)和小区间切换磁滞之间是谁大谁起作用,所以在调这两个参数时要注意它们的协调性。三、 对华为功控理解HW代功控的判决过程功控判决过程涉及参数现网一般设置值测量报告预处理(插补、补偿、预测、
10、滤波)上行电平滤波器长度5下行电平滤波器长度5上行质量滤波器长度5下行质量滤波器长度5测量报告补偿开关是上行预测测量报告个数2下行预测测量报告个数2按接收电平提出功控需求上行链路信号强度上门限-75上行链路信号强度下门限-85下行链路信号强度上门限-70或-74下行链路信号强度下门限-80或-84按接收质量提出功控需求上行链路信号质量好门限0上行链路信号质量差门限2下行链路信号质量好门限0下行链路信号质量差门限2对二者综合判决,不是简单的相加质量带0按电平向下功控最大步长4质量带1按电平向下功控最大步长4质量带2按电平向下功控最大步长4按质量向下功控最大步长4按电平向上功控最大允许调整步长16
11、按质量向上功控最大允许调整步长8上行质量差启动门限5上行质量差电平上门限偏移0下行质量差启动门限5下行质量差电平上门限偏移0功率控制调整周期3基站功率控制级数16HW代功控在按照信号电平计算功控步长的时候,期望信号电平分上、下门限。信号在上、下门限之间时不做调整,只有信号电平超出上、下门限时才进行功控。个人对HW代功控理解:对于华为基站,由于采用期望信号强度带(期望信号电平分上、下门限之差)作为功控参考,如果信号强度带设置过宽或过低,对信号质量都有影响。现网下行链路信号强度上、下门限普遍都设置较低,再加上华为切换机制的特殊性(普遍是按路径损耗PBGT切换),导致功控后手机信号处于较弱的状态,而
12、无法切到信号较好小区,从而引起用户投诉多,DT指标差的情况。配置信号强度门限值需注意:上下门限均要求 > 边缘切换门限小区间切换磁滞,这是为了避免还未进行功控就发生边缘切换。从现网设置参数来看,下行链路信号强度上、下门限(74dBm,84dBm)设置得过低,而上行链路信号强度上、下门限(75 dBm,85 dBm)又显得过高了。功控目标在上下门限之内虽然可以避免功控振荡,但上下门限距离过宽,使功控灵敏度降低,对于信号起伏较大的环境容易出现功控跟不上信号变化而导致弱信号质差或掉话。现网设置上或下行电平门限距离都有明显的规律:相差10DB。是否可以减少此电平期望带的宽度来提高功控灵敏度,可以
13、通过试验进行验证。四、 典型DT案例分析:1. 发生地点:博罗石湾S61台塑2. 问题描述:A. 信号降低到75DBM左右出现质差B. 邻小区电平比服务小区高出20DB而不切换3. 问题点分析:S61冯屋1电平比服务小区高20DB,没有切换申请S61台塑3功控期望电平较低,导致功控后接收信号低,出现质差。由于开启了下行功控,主BCCH载频是满功率发射,不进行功控。所以在主BCCH载频上的切换同不打开下行功控时一样,而在非主BCCH载频上,TCH占用后由于功控,电平降低到一定水平,此时BSC在进行切换判决时要进行功率补偿,防止发生乒乓切换。在进行小区排序时,均以测得的实际电平进行排序,如图所示,
14、占用S61台塑3后,下行信号慢慢下降至期望电平带以内。而在切换判决时,对于PBGT切换、同心圆切换、负荷切换三种切换的判决时要进行电平补偿,即BSC将实测电平(TCH上的)加上功控下去的电平作为本小区的电平再与邻区BCCH电平比较后进行判决。其他切换类型仍旧用实际测的电平进行判决。因此,S61台塑3的邻小区电平比服务小区高20DB而不切换是正常的。S61台塑3的参数设置:主频功率设置 40W (46dBm) 上行链路信号强度上、下门限为(75,85)下行链路信号强度上、下门限为(74,84)S61冯屋1的参数设置:主频功率设置 60W (47.8dBm)另外一个原因,S61台塑3主频功率设置为
15、40W,根据PBGT切换触发门限计算公式PBGT(n) =Min ( MS_TXPWR_MAX,P ) PWR_B- (RXLEV_DL + PWR_C_D ) - ( Min ( MS_TXPWR_MAX (n),P )+PWR_B - RXLEV_NCELL(n) )为了分析的简化,设Min ( MS_TXPWR_MAX,P )( MS_TXPWR_MAX (n),P )RXLEV_DL + PWR_C_D75dBmRXLEV_NCELL(n)71dBm则 PBGT(n)PWR_台塑(RXLEV_DL + PWR_C_D )(PWR_冯屋RXLEV_NCELL(n)) 46(75)(47.
16、8(71) 1.842.2在主频发射功率设置不一致情况下,S61台塑3 切往S61冯屋1未达到PBGT切换门限4。另一方面,假如主频发射功率设置一致,即 PWR_台塑PWR_冯屋,很明显PBGT(n)4,达到PBGT 切换门限要求因此,按照现网功率设置,S61台塑3较难切换到S61冯屋1,跟实际测试吻合。功控方面的影响:当手机占用S61台塑3后,一开始信号强度为42dbm,由于不在下行链路信号强度上、下门限为(74,84)之内,因此基站发射功率下调,一直到手机接受电平落在(74,84)为止。由于下行链路信号强度上、下门限设置过低,导致功控后下行弱信号质差。五、 用户投诉(功控开关前后对比案例)
17、1. 博罗县石湾镇合和电子厂用户投诉反映在博罗县石湾镇合和电子厂内通话断续,有时很难呼叫出去,并且时有掉话情况。下行功控开启测试图下行功控关闭测试图:分析及解决方法:手机在该处占用到S61仁集1小区通话会切换到较弱的仁集2小区和有6个TA值那么远的S61里波水1小区,同时通话质量较差,测试如下两图,可以看出,质差频繁出现,导致通话断断续续。关闭功控后通话恢复正常。检查S61仁集1功控相关参数,下行链路信号强度上、下门限为(74,84),期望电平设置较低。可以通过开启功控,提高期望值及滤波器来进行优化。2. 20071009博罗县罗阳镇商业街(波秀浴足)用户投诉在博罗商业街电信营业厅对面(波秀浴足)附近信号不稳定,通话断续,有时单通。现场测试情况如下:下行功控开启室外测试图:下行功控关闭测试图:分析及解决方法:手机在测试过程
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