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文档简介
1、.LTE 簇优化指导书目录1概述.22簇优化工作流程 .23簇优化的准备工作 .33.1划分簇 .33.2簇的选择原则 .43.3核查基站的邻区关系 .43.4文档工具准备 .43.5确认基站状态 .43.6规划测试线路 .53.7测试工具准备 .54 测试容 .64.1覆盖优化 .64.2干扰优化 .74.2.1网干扰问题 .74.2.2网外干扰问题 .84.3切换优化 .84.4掉线率优化 .84.5接通率的优化 .84.6业务性能优化 .94.7告警及故障排查 .95簇优化的工作流程 .95.1摸底拉网 .95.2天馈调整和参数优化 .105.3问题点细致优化 .105.4优化后拉网 .
2、106常用参数 .107簇优化验收指标要求 .127.1覆盖指标要求 .137.2性能指标要求 .13.c.8簇优化的输出139簇优化报告模板141 概述簇优化包含了三个方面的容:? 簇优化开展的前提条件和输入信息;? 进行路测( Drive Test )和路测数据后处理分析的详细过程;? 判断簇优化工作结束的验收标准。目标:簇优化阶段所做工作主要有:覆盖优化、干扰优化、切换优化以及掉线、接入率优化等。基本上,基站簇优化是一个测试、发现和分析问题、优化调整、再测试验证的重复过程,直到基站簇优化的目标 KPI指标达到为止。2 簇优化工作流程在基站簇优化阶段所做工作主要有:覆盖优化、邻区优化、 P
3、CI优化、解决业务接入失败、掉线和切换失败等问题。基本上,基站簇优化是一个测试、发现和分析问题、优化调整、再测试验证的重复过程,直到基站簇优化的目标KPI 指标达到。下图是基站簇优化的基本工作流程:.c.3 簇优化的准备工作3.1划分簇在单站优化之后,我们按照基站簇(Cluster )来对 LTE 网络进行优化,基站簇优化是指对某个围的数个独立基站进行具体条目的优化(每个簇一般包含1530个基站)。基站簇划分的主要依据:地形地貌、区域环境特征、相同的 TAC 区域等信息。每个基站簇所包含的基站数目不宜过多,并且各个基站簇之间的覆盖区域应该有相应的重叠区域,从而防止在簇的边缘位置形成孤岛站点。.
4、c.3.2簇的选择原则如果要等到簇全部的站点开通之后才开始基站簇的优化,优化工作的效率会较低。一般情况下, 当簇基站开通比例大于等于 80%并且簇完好小区数大于等于 21个就可以开始基站簇的优化。另外,可以根据重要性给基站簇定义优先级,优先级高的基站簇可以优先安排优化工作。因为在实际网络建设过程中,各个基站簇的基站开通进展都不一样,所以单站优化和基站簇优化两种活动会在项目的生命周期中同时存在。3.3核查基站的邻区关系在开展基站簇优化工作之前,需要确保已经将规划的基站邻区关系等参数导入后台网管。3.4文档工具准备基站簇优化需要参考的重要文档资料包括:站点勘查及设计报告、单站优化报告、站点工程参数
5、表、网络拓扑结构图、 OMC无线参数配置数据和电子地图等。3.5确认基站状态确认基站簇状态的目的是为了保证测试工程师和优化工程师能对基站簇的每一个站点的状态都非常了解,比如站点的地理位置、站点是否开通、站点是否正常运.c.行没有告警、站点的工程参数配置、站点的目标覆盖区域等。这些信息应该以表格和图形的形式给出。3.6规划测试线路测试路线应该经过簇所有开通的站点。如果测试区域存在主干道或高速公路,这些路线也需要被选择作为测试路线。如果基站簇边界的站点属于孤岛站点,也就是说相邻基站簇没有站点能够提供连续覆盖,那么在这些站点附近的测试路线应该选择 RSRP大于 -100dBm的路线。测试路线应该经过
6、与相邻基站簇重叠区域,以便测试基站簇交叠区域的网络性能,包括邻区关系的正确性。测试路线应该标明车辆行驶的方向,测试路线尽量考虑当地的行车习惯。 测试路线需要用 Mapinfo 的tab 格式保存,以便后续进行优化验证测试时能保持同样的测试路线。影响测试路线设计的一个重要因素就是簇站点的开通比例。测试路线在设计时需要尽量避免经过那些没有开通站点的目标覆盖区域,尽量保证测试路线有连续覆盖。实际情况下,路测数据会包含一些覆盖空洞区域的异常数据,直接影响覆盖和业务性能的测试结果。对于这些异常数据,在对路测数据进行后处理分析的时候需要滤除。3.7测试工具准备基站簇优化测试中主要需要以下测试工具(数量为1
7、个测试分析小组所需):.c.4 测试容簇优化主要包括如下几个方面:覆盖优化、干扰优化、切换优化、性能优化、告警故障发现等:4.1覆盖优化覆盖问题的分析基于对规划区域的路测数据,通过测试设备(例如 LTE终端或者Scanner)在行进过程中采集的 RSRP等数据来发现覆盖问题。在测试完成后,使用后台处理软件对导出相应的测试数据(包括经纬度、 RSRP、SINR以及 PCI 覆盖等指标):? 首先检查无覆盖和弱覆盖区域。对比实测数据与网络规划设计数据,确定弱覆盖区域规划设计中的主控小区。找出设计小区在该区域覆盖差的原因,必要的时候需要进行到现场进行勘测,根据分析结论和勘测结果提出解决方案,通常对天
8、线方向角、 下倾角、高度等进行调整。 如果天线调整没有效果,可根据周围环境或者运营商现有站点资源提出加站建议。? 通过后台处理软件导出相应的 PCI 覆盖图,通过查看该指标图来找出主控小区不明显的区域,从而进一步通过调整天馈(硬调整)以及调整切换门限等相应参数(软调整)的手段在问题区域确定相应的主控小区。? 越区覆盖(过度覆盖)小区的优化,在后台处理软件中也可以对指定eNB或者指定小区的覆盖围进行显示,如果某一小区的信号分布很广,在周围 12圈的相邻小区的覆盖围之均有其信号存在,说明小区存在越区覆盖的现象。越区覆盖可能是由天线挂高或者天馈倾角不合适所导致的。越区覆盖的小区会对邻近小区造成干扰,
9、 从而导致容量下降。 对于存在越区覆盖问题的小区,可以通过调整天线方向角、下倾角、天线挂高等措施来控制其覆盖围,确保其覆盖围与设计致相同。在解决越区覆盖问题时需要注意是否会产生覆盖空洞和弱覆盖的负面影响。.c.4.2干扰优化干扰问题分析包括网干扰分析和网外干扰问题分析,存在干扰会影响测试的指标数值,严重时会导致掉线和接入失败。网干扰问题通过 DT测试中接收的 RS-SINR 指标数据进行问题定位,通过后台处理软件导出相应的 RS-SINR的指标图,从指标图当中将RS-SINR恶化区域标识出来,同时,结合检查恶化区域的下行覆盖RSRP指标情况,如果下行RSRP覆盖指标数值也差则认定为覆盖问题,
10、在覆盖问题分析中加以解决。对于 RSRP好而 RS-SINR 差的情况, 确认为网小区间干扰问题,分析干扰原因并加以解决。网干扰常见问题是和PCI的规划相关。 对于双天线端口模式,对强干扰邻区一定要避免 PCI 模3 相同,一般规划时很难对所有强干扰邻区实现 PCI模3分配,需要针对情况进行后期优化;强干扰邻区 PCI 模3 相同时对性能有较大影响。Physical Layer Cell Identity = (3 NID1) + NID2 ( NID1: 物理层小区识别组,围为 0 到 167定义 SSS 序列,NID2: 在组的识别, 围为 0 到2 定义 PSS 序列):PCI理想的规划
11、原则:? Avoid assigning the same PCI to neighbour cells? Avoid assigning mod 3 PCI to neighbour cells? Avoid assigning mod 6 PCI to neighbour cells.c.? Avoid assigning mod 30 PCI to neighbour cells对于天线对打的场景由于对打小区和主服务小区在对打区域信号都比较强,所以干扰较大。此类问题首先应对天线进行调整,如在天线调整后仍无法达到目的,则根据现场的无线环境采用功率参数进行调整。网外干扰问题网外干扰问题通过扫
12、频测试检查各个小区的底噪来进行判断。在确定测试簇区域无 UE 接入的情况下, 对 LTE 频段进行扫频测试, 如果某一区域的底噪过高, 则确认该区域存在外部干扰问题,进一步定位干扰源并排除干扰。4.3切换优化切换是一个重要的无线资源管理功能,是蜂窝系统所独有的功能和关键特征,是为保证移动用户通信的连续性或者基于网络负载和操作维护等原因,将用户从当前的通信链路转移到其他小区的过程。切换过程的优化对任何一个蜂窝系统都是十分重要的,因为从网络效率的角度出发,用户终端处于不适合的服务小区时,不仅会影响自身的通信质量,同时也将增加整个网络的负荷,甚至增大对其他用户的干扰。在簇优化阶段,在覆盖优化和干扰优
13、化的基础上,切换优化的主要应该针对邻区关系配置和相关切换参数来进行优化。邻区配置优化:重点关注规划过程中漏配邻区的问题。邻区配置的优化分析是基于路测数据,辅以扫频数据从而对每个小区提出邻区增加、删除和保留建议的过程。根据测试结果,重点关注邻区漏配的问题、对于确定的邻区漏配,提出相应的增加邻区关系的建议。同时,邻区关系的优先级也会对切换性能造成影响,需要根据实际测试结果对邻区关系的优先顺序进行调整。切换参数优化:主要解决测试区域中存在的切换失败和切换异常问题。4.4掉线率优化掉线性能与覆盖性能、干扰性能和切换问题相关,在分析时可首先应该对覆盖性能、干扰性能和切换性能进行相应的核查。硬件和软件故障
14、也会导致掉线发生,因此对故障告警进行收集和处理可发现硬件和软件故障导致的掉线。如果确认是由于测试终端故障导致的掉线,在进行掉线率统计时可予以剔除。4.5接通率的优化接通率的问题一方面和覆盖、干扰性能相关,这部分可参考前面章节。同时,设备的硬件问题也会导致接入失败的问题,如下案例所示。另一方面,接通率还和.c.资源容量有关,如载频容量、无线资源、传输资源等,但是,由于在LTE 簇优化阶段在网的 UE 数量有限,故资源容量造成的接入问题暴露得不是很明显。4.6业务性能优化LTE 性能严重依赖于 SINR,因此业务性能优化一定程度上可以等效为SINR的优化4.7告警及故障排查主要依靠网管,通过网管工
15、具来查询基站是否存在告警情况;在测试过程中,若遇到无常接收到小区信号或者小区无常接入的情况,应该及时和核心机房的支持工程师取得联系, 查看簇具体基站或者具体小区的状态,在采取 Lock/Unlock 、小区重启以及基站重启等操作均无法解决问题后,可以与eNB 维护工程师联系,进站排查同时采取相应的维护措施。5 簇优化的工作流程简单来说簇优化的过程就是“测试- 优化 - 再测试 - 再优化”,直到达到优化目标。优化过程中,我们将“优化”动作分为 簇站点道路摸底和优化前拉网、数据分析及天线调整和参数优化、 问题点 / 区域细致优化以及优化后拉网测试和报告输出共五个过程,简称“优化五步法”。5.1摸
16、底拉网优化前拉网要求尽量遍历所有小区和主要道路簇站点道路摸底的主要目的是了解簇区域道路环境和站点情况:? 通过后台输出的基站状态信息明确簇站点状态(未开通、开通、故障、好)? 仔细阅读簇站点的规划信息、勘察报告和单站验证报告,熟悉站点的设计情况、站点情况、天线情况及初步覆盖情况.c.? 通过地图( mapinfo 、 googleearth 、百度地图等)了解簇区域的地理环境并进行摸底测试。摸底测试要求簇区域所有道路遍历,摸底测试可以使用 idle 测试也可以带业务测试。? 根据摸底测试的结果、簇站点的情况以及区域现阶段规划目的设计簇优化路线,并进行优化前拉网。? 优化前拉网总共 2 轮,分别
17、为空扰环境下 FTP 业务长保测试和 50%加扰环境下FTP 业务长保测试(根据客户需求可能增加其他测试项)。5.2天馈调整和参数优化对无线环境和测试 log 进行具体分析, 发现簇存在的所有覆盖问题和性能问题,并提出相应的优化方案。一般来说,在簇优化阶段的优化方案主要是针对站点天馈的工程调整(方向角、下倾角),以及对功率、 PCI、邻区关系等参数的优化。天线调整和参数优化是数据分析的执行过程,需要注意的是在调整参数前必须将天馈调整到位,如天馈根据需要进一步进行了调整, 功率、 PCI、邻区等参数也需要再一次分析并根据分析结果进行调整。天线调整和参数优化是簇优化的重点也是簇优化的主要容。同时也
18、是簇优化过程中需要反复的部分。5.3问题点细致优化问题点细致优化是指在完成整体簇优化的基础上,针对多次调整仍无法达到良好效果的区域进行单独优化。是针对一个或几个基站的精调过程。在问题区域优化的过程中,工程师通过现场对问题区域周边站点的反复调整,找到最合适的无线参数配置,直到达到预期的覆盖效果。5.4优化后拉网优化后拉网共分 4 轮:分别为空扰下 FTP 业务下载长保测试、空扰下 FTP 业务上传长保测试、 接通率和掉线率测试, 50%加扰下 FTP 业务下载保持测试 (根据客户需求可能增加或删减测试项)。测试完成后根据客户要求完成各项指标的统计和簇优化报告的输出。6 常用参数功率调整参数:.c
19、.参数名dlCellPwrRedpMaxtxPowerScaling含义The user can define a lower cell output power with the cell power reduction parameter. Reduction is deducted fromthe antenna maximum TX power. This parameter defines the maximumoutput power of the cell per antenna carrier in dBm. The maximum output power is the ma
20、ximum value for the linear sum of the power of all downlink physical channels that is allowed to be used in a cell. The reference point is the antenna connector.Defines the mapping of the RP3 I and Q values amplitude into the TX power on the cell.Related parametersRange and step默认值建议值pMax of LNCEL -
21、 power reductiondepends on output power setting0.20 dB, step(public)0.1 dB0 dB适度修改dlCellPwrRed of LNCEL - null(public)10.0(0), 37.0 (1),enableGrflShdn of LNBTS -39.0(2), 40.0 (3),enableGrflShdn can be set to41.8(4), 43.0 (5),Enabled only if pMax is greater44.8(6), 46.0 (7),than 25 dBm (public)47.8(8
22、)-适度修改1.10000, step 14024适度修改切换参数:传输模式:.c.NameObjectAbbreviatioRangenDownlinLNCEdlMimoModSingleTXk MIMOLe(0), TXDivMode(1), StaticOpen LoopMIMO (2),DynamicOpen LoopMIMO (3),ClosedLoop Mimo(4)MIMOLNCEdlpcMimoCo0.10 dB,compenLmpstep 0.01sationdBDescriptionThe used DL mimo mode for each physical channe
23、l is the following:0: Single Stream Downlink: All downlink physical channels are transmitted using this mode;1: Single Stream Downlink TransmitDiversity: All downlink physical channels aretransmitted using this mode;2: Dual Stream MIMO Spatial Multiplexing: SRB1 (DCCH)and RBs(DTCH)on PDSCHare transm
24、itted using Dual Stream MIMO with spatial multiplexing; SRB0 (CCCH),BCCH and PCCH on PDSCH and all other physical channels are transmitted usingSingle Stream Downlink Transmit Diversity;3: Dynamic Open Loop MIMO: SRB1 (DCCH)and RBs(DTCH)on PDSCH aretransmitted using either Single Stream Downlink Tra
25、nsmitDiversity or Dual StreamMIMO with spatial multiplexing depending on radio conditions; SRB0 (CCCH),BCCHand PCCH on PDSCH and all other physical channels are transmitted using SingleStream Downlink TransmitDiversity;4: Dynamic Closed Loop MIMO: SRB1 (DCCH)and RBs(DTCH)on PDSCH aretransmitted usin
26、g either Single Stream Downlink TransmitDiversity or Single or DualStream MIMO with Closed Loop spatial multiplexing depending on radio conditions andUE category; SRB0 (CCCH),BCCH and PCCH on PDSCH and all other physicalchannels are transmitted using Single Stream Downlink Transmit DiversityThe para
27、meter determines the power compensation factor for antenna-specific maximum power in case of a downlink transmission using at least two TX antennas. This means that every single subcarrier power determined for multiple TX antenna transmission is reduced by this factor. The parameter does not apply in case of a single TX (TM1) transmission, and thus neither affects the power of cell-specific reference signal transmission. Note that only the limited set of dlpcMimoComp val
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