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文档简介

应急通信前几代移动通信技术1G2G3G4G第一代移动通信系统第1代移动通信系统(1G)是模拟式通信系统,模拟式是代表在无线传输采用模拟式的FM调制,将介于300Hz到3400Hz的语音转换到高频的载波频率MHz上。第四代移动通信系统4G包括TD-LTE和FDD-LTE两种制式,是集3G与WLAN于一体,并能够快速传输数据、高质量、音频、视频和图像.4G能够以100Mbps以上的速度下载,并能够满足几乎所有用户对于无线服务的要求第二代移动通信系统从1G跨入2G的分水岭则是从模拟调制进入到数字调制,第二代移动通信具备高度的保密性,系统的容量也在增加,同时能够提高多种业务服务。但那个时代GSM的网速仅有9.6KB/s第三代移动通信系统国际电信联盟(ITU)发布了官方第3代移动通信(3G)标准IMT-2000(国际移动通信2000标准)。3G存在四种标准式,分别是CDMA2000,WCDMA,TD-SCDMA,WiMAX。1G->4G:以业务能力或某典型技术来区分。5G:业务驱动数据-量、密度、大数据。连接-量、密度、物联网。体验-随时随地、快速、可靠、低成本移动通信跨代演进中国策略:3G形成突破、4G国际同步、5G引领全球未来触手可及融合演进创新无所不在的服务多领域跨界融合多系统融合多层次/多连接融合多模多业务对于终端的影响先进天线技术更智能化的的网络管理和无线资源管理新的频谱使用新的空口传输技术新的网络架构5G总体愿景5G国际影响5G国际影响5G指标需求/5G之花2G-4G-5G网络架构2G4G5G组网方式NSA优势:•上市时间早,标准更成熟•投资少:4G核心网升级即可•覆盖优势:利用4G网络扩大5G覆盖范围SA优势:•组网简单:只需要NGC和5G基站,无需EPC•5G业务体验更好:高可靠低时延性能方面比NSA好课程导入一、在遇到春节、大型演唱会、泼水节等用户大规模聚集时,你知道从哪些方面怎么提前开展保障吗?二、在遇到突发地质灾害时你知道该做什么才能保障网络正常运行吗?三、你知道网络保障怎么样算成功吗?哪有什么岁月静好,只不过有人替你负重前行!!一、保障类型保障类型特点涉及重点场景节假日春节全国性人员跨省迁移,节日期间用户出游访亲等聚集,全网性保障所涉及场景多、范围广。乡村、景区(庙会)、商业中心、交通枢纽、高速收费站(出入口)、高速沿线、高铁专网国家法定节假日:清明、五一、端午、中秋、十一、元旦用户外出、本地出游娱乐,涉及商业、景区及线路场景。景区、商业中心、交通枢纽、高速收费站(出入口)、高速沿线、高铁专网其他公众性、地方性节日,如圣诞节、元宵节、重阳节同上,场景特点更具局部特色。景区、商业中心、交通枢纽、高速收费站(出入口)、高速沿线、高铁专网重大会议、活动国际国内政治、商业大型会议特定的参会及媒体用户作为保障对象,强调网络安全、信息安全,场景具备特定的主会场、新闻中心、重要酒店为核心区域,同时需做交通枢纽、VIP道路联络线保障,会场、酒店宾馆、交通枢纽、主要道路等国际国内综合体育赛事有大量公众用户参与,侧重于业务性能和用户感知保障,场景分为多个赛场、多个赛程,驻地酒店、新闻媒体保障、城际交通枢纽和市内交通线保障。赛场、新闻中心、驻地酒店、机场火车站、地铁站、周边道路大型商业展会、博览会、论坛、演唱会、单项体育赛事较多公众用户参与,侧重于业务性能和用户感知保障,场景赛程赛场单一,赛场及周边市内交通沿线保障赛场、地铁站、周边道路救灾、应急事件自然灾害、突发应急事件事件突发、不可预知,可能造成网络、传输、供电中断,机房损毁等,涉及保障区域内大面积用户,保障面向于确保网络完整、持续和运行平稳。受灾区域或突发事件影响区域常见的保障类型从特点划分为三大类:节假日,重大会议、活动,救灾、应急事件。二、保障目标在重大政治、商业活动通信保障中,在保障前通过各种通信保障手段提升网络质量、确保良好的用户感知,核心保障区域网络主要指标应达到如下标准:测试类指标保障指标标准道路室内5G网络测试覆盖率>90%>95%LTE锚点覆盖率>95%>98%5G路测上行平均吞吐率>45Mbps>80Mbps5G路测下行平均吞吐率>550Mbps>800MbpsLTE测试覆盖率>98%>99%VOLTE全程成功率>99%>99%VOLTE无线掉话率<0.5%<0.5%VOLTE无线接通率>99.5%>99.5%eSRVCC切换成功率>99%>99%平均上传速率TDD*>3Mbps>7Mbps(20M)平均下载速率TDD*>35Mbps>50Mbps(20M)平均上传速率FDD*>20Mbps>20Mbps(20M)>10Mbps(10M)平均下载速率FDD*>50Mbps>50Mbps(20M)>25Mbps(10M)LTE数据业务接通率>99%>99%LTE数据业务掉线率<0.3%<0.2%切换成功率>99%>99%VoLTE上(下)行丢包率<5%<5%CSFB全程成功率>98%>99%GSM全程成功率>98%>99%GSM覆盖率>98%>99%GSM语音质量>97%>98%网管类指标保障指标标准5G时长驻留比>95%NR掉线率<5%NSA切换成功率>95%LTEMR覆盖率>95%LTE综合覆盖率>95%VOLTE全程成功率>99%LTE无线接通率>99%VOLTE无线掉话率<0.5%VOLTE无线接通率>99.5%LTE无线掉线率<0.5%GSM全程成功率>99%测试指标网管指标整体保障内容及流程重大通信保障流程保障全流程重大政治类事件保障重大商业活动保障节假日保障应急救灾事件保障保障信息收集阶段1.保障信息收集1.保障信息收集1.保障信息收集1.灾情信息上报保障方案制定及实施阶段2.覆盖保障3.容量保障4.干扰保障5.基础网络的优化6.重点基站的备品备件7.重点基站的备份8.网络热备份9.应急预案制定10.应急通信车保障11.室内外协同优化12.大话务保障13.融合组网14.国漫用户保障15.视频回传保障2.覆盖保障3.容量保障4.干扰保障5.基础网络的优化6.重点基站的备品备件7.应急预案制定8.应急通信车保障9.室内外协同优化10.大话务保障11.融合组网12.国漫用户保障13.视频回传保障2.覆盖保障3.容量保障4.干扰保障5.基础网络的优化6.重点基站的备品备件7.重点基站的备份8.应急预案制定9.应急通信车保障10.室内外协同优化11.大话务保障12.融合组网1.重点故障站点保障2.突发话务与应急通信保障3.新技术应急保障4.无线应急预案;现场保障实时监控及通报16.保障实时监控

-实时监控

-应急预案响应

-视频回传监控14.保障实时监控

-实时监控

-应急预案响应

-视频回传监控13.保障实时监控

-重点监控

-应急预案响应

-视频回传监控保障实时监控;保障收尾及后评估总结17.保障资源回退18.保障总结15.保障资源回退16.保障总结15.保障资源回退16.保障总结重大政治类活动保障重大政治类活动保障重点为保障重点无语业务优于全国平均水平,保障方案和流程中强调重点基站备份、网络安全加固、应急预案稳妥有效,专项业务重点保障视频回传业务感知。重大商业活动保障重大商业活动,保障重点为网络容量、业务性能,强调大话务保障、视频回传保障。应急救灾保障保障通信不中断,加快网络抢修,尽快恢复网络正常运行。自然灾害存在发生地点、时间和危害程度事前难以确定。应急响应时间短,涉及部门和动用装备多,多通信专业协调,需高效的统一协调联合行动。需求多元化,短时间业务需求大。覆盖评估方法以现场遍历测试为主,以MR、OTT数据作为辅助评估手段室分保障小区,覆盖范围进一步缩小,也可以采用话统CQI数据进行辅助评估自由选网测试、锁E频测试、锁D频测试和锁F频、锁FDD测试5G覆盖测试保障指标主要包括5G网络覆盖率、锚点覆盖率、5G上下行平均吞吐率等覆盖保障策略驻留策略配置:小区重选优先级配置E(6)=D(6)>F(4),保证优先驻留E频与D频;重选门限设置F频优先到E频,其次到D频;D频到E频为高优先级E频重选到D频为同层同优先级,-96dBm起测后邻小区好于本小区则重选过去;E/D频重选到F频为低优先级,-96dBm/-92dBm起测后需满足本小区差于-120dBm且邻小区好于-94dBm才重选过去;D频重选到E频为高优先级,一直测量邻区好于-92dBm则重选过去,目的在于空闲态用户尽早到E;F频重选到D/E频则均为高优先级,一直测量邻区好于-94dBm/-92dBm则重选过去,使得D/E满足覆盖时不驻留在F。覆盖保障方法对弱覆盖和覆盖空洞区域,进行覆盖规划、天线选型、频率规划/仿真、干扰消除特性多方法结合,实现频谱利用率最大化。也可以进行现有DAS改造,临时性的保障区域可以开启通信车,保障道路连续覆盖和场景覆盖率达到保障要求。一、覆盖保障二、容量保障容量评估4G重大活动会议容量评估按经验按业务模型节假日容量评估历年等比法场景替代法5G业务类型按经验根据经验,预估每小区最大接入用户数按业务模型计算上行或下行保障需求总速率计算保障区域所能提供的上行或下行速率大型活动的新闻媒体中心场景,应重点评估上行保障需求。历年等比预测业务量=(历史节日突发业务量/历史日常业务量)*当前业务量场景替代预测业务量=(保障场景人流量/参考场景人流量)*参考场景当前业务量评估分类5G演示场景说明DL吞吐率要求UL吞吐率要求时延要求稳定性要求5G360°VR直播TUE:360°全景摄像头+2VR摄像头100Mbps100Mbps20ms>3hour5G无人机高清视频CPE无人机+摄像头+2VR-40Mbps->3hour5GVR异地全息通信TUE:VR+全息600Mbps-20ms>3hour5G远程医疗CPE:远程超声影像--20ms>3hour5G高清摄像头直播TUE:高清摄像头30Mbps->3hour5G热气球全景VRCPE热气球+360摄像头+VR眼镜-50Mbps30ms>3hour5G无线监控CPE4路监控摄像头+监控显示屏-4*20Mbps30ms>3hour容量保障当前的5G使用3D-MIMO,保证小区容量的最大,在实际保障中,受限于保障地点和用户位置分布,容量评估结合测试区域进行拉网测试,初步评估下该区域的覆盖情况,然后再结合覆盖情况来考虑小区的容量。常规容量保障策略:通过负荷均衡、软扩、硬扩、开启FDD900/1800、新建微站/宏站、5G反开3DMIMO、室分分裂等多种综合手段提升容量。PCC管控保障策略:在常规容量保障策略实施完成的情况下,根据现网实际,联动核心网实施PCC管控策略,进一步确保特殊业务或VIP用户感知。三、干扰排查根据集中优化白皮书分场景规则定义:每PRB平均底噪≥-100dBm为严重干扰小区,需要进行排查处理。干扰问题产生原因分类网内干扰:基站GPS时钟跑偏、邻区高业务量、参数配置不合理等问题均有可能造成网内干扰。网间干扰:干扰系统与被干扰系统使用频率接近、干扰系统发射机与被干扰系统接收机抑制能力较差、干扰系统和被干扰系统之间的工程隔离度不足。伪基站干扰:公安部门出于安全需要开启、私人违规架设。大气波导干扰:在某种特定的气候、地形、环境条件下,远端基站下行时隙传输距离超过TDD系统上下行保护时隙(GP)的保护距离,干扰到了本地基站上行时隙。阻断器干扰:政府部门、军队、监狱、学校、企业、工厂、私人等,出于不同原因限制某些区域内的无线通讯。干扰问题产生原因分类网内干扰:GPS时钟跑偏、故障类问题通过检查是否有GPS时钟异常基站,排查设备故障引起的底噪偏高等方法。网间干扰:频率预留足够的保护带宽;提高施扰系统发射机、被扰系统接收机抑制能力;施扰系统与被扰系统工程增加隔离度。伪基站干扰:公安部门由于安全需要开启的短期内可通过修改受干扰基站频点规避,长期需要与公安协商解决。大气波导干扰:通过特殊子帧配置调整,F频采用3:9:2配置增强对大气波导干扰的抑制效果、增大天线下倾角、控制高站发射功率、引入电调天线等多种手段减少此类问题的发生。依托大气波导干扰源检测功能,识别top施扰站、top施扰区域,省际错频调整,有效降低大气波导干扰影响。大气波导干扰控制手段需要省间协调时,可由集团统一部署。四、基础优化特定区域、交通枢纽、重要商圈保障小区梳理1节假日:高速、高铁、以及因节日特色导致的特定区域站点。活动区域及周边站点纳入保障清单,对参与活动的重要人物行动线路、下榻酒店、交通枢纽所属的站点也应纳入保障清单。整体性能评估明确风险点保障区域测试优化2DummyTitle核心配置参数检查、确保准确参数设置及核查3DummyTitle对保障小区进行参数保障保障参数配置4DummyTitle保障区域内的整体覆盖RSRP、质量SINR的指标情况。室分测试包括FTP上传、下载、PING、CSFB、VOLTE、CA等业务切换重选带衔接是否流畅,如LTEFTP数据业务和VOLTE业务是否都可以正常切换。影响小区接入性能、用户感知、重选设置、功率配置、节电配置检查。如VoLTE重要功能开关、外部邻区数据一致性、重定向、CSFB开关、TAC、LTE小区子帧配置、定时器类等。接入增强开启、DRX关闭、T302定时器拉长到16s、MR测量关闭、根据实际情况调整功率等。对保障小区接入类、保持类、切换类等参数进行针对性实时调整。五、备品备件(1)保障分层预置方式及地点配置比例数量核心区内站点基站机房原则上备件1:1,备品不低于2:1参照站点使用型号,不低于1件/板件核心区外站点基站机房或代维驻地原则上备件2:1,备品不低于4:1参照站点使用型号,不低于1件/板件应急通信保障应急车辆内原则上备件2:1,备品不低于4:1参照站点使用型号,不低于1件/板件备品备件配备标准维护值守机制(1)现场维护人员负责设备维护和故障处理等,后台值守人员负责接听传达各种信息和命令,异常情况上报和信息搜集等;(2)分公司和代维人员制定通信保障人员名单(含联系方式),明确责任、时间、站点,保障日期5天前报送网优中心和网络部;(3)值守人员需持证上岗,提前准备身份证、工作证、保障区出入证以及其他必须的证件;值守车辆需提前准备行驶证、年检证明、通行证以及其他必须的证件,以备随时查验;(4)实行7×24小时值班,值班人员备齐处理故障所需的仪器仪表、工具、车辆等随时待命,确保通信畅通;(5)交接班时,双方需将设备运行情况,工作进展、下一步的工作、注意事项等内容交接清楚;(6)值守人员在接到上级保障结束通知后,确认现场设备工作正常、卫生整洁方可撤离。五、备品备件(2)——重点基站备份核心保障站点做到1+1冗余备份,故障后可以快速切换到备用系统。1站点接入PTN网络,保证网络成环,形成双路由备份。2站点电源配置1+1冗余备份,保证每路电源能够独立承担整个站点的全部负载功耗。3保障站点配置双时钟系统,主用GPS,备用1588时钟。保证主备时钟系统正常可用。4双系统-热备份双路由双电源双时钟重点基站备份包含四部分:双系统-热备份、双路由、双电源、双时钟。一、多网协同优化——室内外协同优化对于大型会议等活动,会议场馆、下榻酒店等重要场景,做好室内外协同,保证室内网络质量是关键。针对室内分布系统,制定精细化的室内外协同优化策略、原则、方法和关键指标。1、宏站广域连续、浅层覆盖,解决基本的扩容需求,主要采用F、D频段;2、杆站:快速完善深度覆盖,补充热点、分担话务,主要采用F、D频段;3、微站:室内深度覆盖,局部热点话务分担,主要采用E频段;4、室分:高价值室内深度覆盖,分担室外站点话务,主要采用E频段。协同优化原则1、室分外泄整治:外泄主要依靠工程整改解决2、室内外小区在出入口形成良好的切换区:通过合理的切换事件配置,达到室内外小区的顺畅切换3、室内小区之间形成良好的切换区:(1)电梯内外切换(2)室内小区间保证隔离度(3)高层小区的邻区配置;4、室内外协同异频重选切换策略。协同优化方法1、室分小区RRC连接数/E-RAB建立数/用户数及接通率2、室分小区上下行流量3、室分与室外小区切换成功率4、室分与室外小区乒乓切换次数5、室分小区MR覆盖率协同关键指标一、多网协同优化——4/5G协同优化(1)推荐使用单锚点,优选FDD1800作为锚点,快速开通优化满足5G商用要求,针对当前单锚点覆盖不连续场景,可以通过双锚点做临时覆盖过渡,待高优先级锚点覆盖补充连续后再退回单锚点配置。锚点专用优先级:FDD1800优先级设为7,F设为6,其他频段设为0,使NSA终端在空闲态重选快速占用锚点频段。连接态采用基于覆盖的异频切换,NSA终端在锚点小区RSRP高于-105dBm切入,低于-108dBm切出,防止终端“吊死”在锚点站。开启定向切换功能实现锚点优先,5G建设区域内4G非锚点小区均建议开启定向切换功能,以实现“占得上”和“留得住”两大能力;若不支持锚点优选功能则采取SPID方案。锚点网络性能质量满足4G网络性能优化要求,路测无乒乓切换、切换失败、越区覆盖等明显问题存在。锚点性能优化还需关注锚点对5G网络影响,包括:5G下行速率、5G终端回落4G小区成功率、5G平均速率、VoLTE接通率、锚点驻留成功率、gNB添加成功率、切换成功率等。4G与5G之间邻区规划的基本原则,是与5G小区存在重叠覆盖关系的所有锚点小区,都需要将该5G小区配置为邻区。如果锚点覆盖连续且已完成基础性能优化,且锚点与5G站点1比1建设,则可以直接继承共扇区邻区,即某锚点小区的所有同频4G邻区,均需添加与该锚点小区同扇区的5G小区为4-5G邻区;若锚点未连续覆盖,则优先推荐基于地理拓扑规划的方式。规划完成后,根据现场实测情况,进行邻区的相应优化,保证终端测试的连续性,NR邻区增补后,需要核查对应锚点LTE的邻区关系以及NR对应的锚点关系需要重新梳理,避免NR小区间配置邻区后,对应的锚点无邻区。锚点驻留策略优化4/5G邻区规划原则一、多网协同优化——4/5G协同优化(2)03060504X2规划原则和配置X2基于4G与5G之间的邻区规划与锚点4G小区存在邻区关系的所有5G小区所在的gNodeB,都要跟该锚点eNodeB规划X2关系。4/5G干扰协同进一步落实5G重点场景、尤其不连续覆盖区域,周边4G同频小区退频D1/D2频点,降低4G对5G干扰影响,退频需保证4G容量不下降。推广应用D1、D2按负荷载波关断功能,进一步降低4/5G干扰水平。4/5G参数协同4G网络仍为主要业务承载为确保4G网络结构、覆盖能力稳定,4/5G共天面场景工参配置优先以保障4G覆盖不变为原则,功率参数优先满足4G网络需求。NSA数据和VoLTE的协同实现VoLTE与5G数据业务并发,在VoLTE质量较差或SCG质量较差时,删除5G;爱立信等厂家不支持上述方案,则采取VoLTE与5G数据业务互斥方案。常规大话务保障的预防策略(1)PRACH/PUCCH/SRS/SRI/CQI等配置为自适应模式或优先保证接入;(2)关闭信令软采、DRX、ANR、CA、Comp、频选等影响较大的功能;(3)设置PDCCH分配策略,同时提高上行CCE比例;(4)去激活定时器不宜过低(小于5s),避免CCE资源利用率、CPU负荷过高;(5)提高周边小区向大话务小区切换门限、增加切换判决时间;(6)加大天线下倾角或适当降低功率。VOLTE大话务保障的预防策略(1)接入阶段优先保证满足条件的VOLTE用户接入(2)稳态阶段以保证语音质量为准则(3)采用基于语音质量的eSRVCC策略,实现精准切换。二、大话务参数保障(1)大话务保障蓝色级别:保障用户感知。主要通过调整负载均衡参数保证同覆盖载波间负荷均衡。黄色级别:保障用户接入。在没有用户分级的场景中,通过站间均衡,主要保证尽量多的用户可正常接入,语音感知良好;在有用户分级的场景中,通过限制非保障用户大包数据感知,保证高优先级用户感知。红色级别:保障设备安全。收缩覆盖,限制用户接入,或迁移用户,只保障基本语音功能。红黄蓝应急保障预案(1)测试使用压力测试仪器可达数百台终端,面向数据和语音业务开展微信、视频直播、FTP上传、FTP下载、VoLTE语音、CSFB语音和GSM语音测试,重点验证大话无场景下的业务并发能力和重叠覆盖对业务并发的影响。(2)以某重点活动保障中的新闻中心网络压力测试为例,为应对其用户突增带来的容量压力及较高的感知需求,保障现场开展了压力测试,使用压力测试仪4台,包括240台终端进行测试。压力测试(1)高铁专网重选策略FDD主要提升专网覆盖水平和吸收业务量,驻留优先级为7,高于F与D频段,高铁用户空闲态优先驻留FDD1800;D作为容量层,且带宽干扰影响较小,驻留优先级为6,与F频段同优先级,D3到FDD1800均为低优先级到高优先级重选,用户更易驻留在FDD1800(2)高铁专网切换策略LTE数据业务策略:异频切换采用A4事件。QCI1语音业务策略:异频切换执行A4事件。语数分层策略,用户优先占用FDD1800,覆盖较差时优先驻留F1频段,其次驻留D3频段。高铁分层策略室外场景:FDD1800与TDD用户数比值保障控制在1.36至1.88倍之间。FDD1800与TDD下行PRB利用率分别为65%和50%。室内场景:FDD1800与TDD用户数比值保障控制在1.03至1.36倍之间。FDD1800与TDD下行PRB利用率分别为60%和55%。高铁场景:FDD1800与TDD用户数比值保障控制在1.03至1.67倍之间。FDD1800与TDD下行PRB利用率分别为50%和60%。室外覆盖室内场景:FDD1800与TDD用户数比值保障控制在1.36至1.5倍之间。 FDD1800与TDD下行PRB利用率分别为65%和60%。二、大话务参数保障(2)融合最佳话务模型部分地市由不同厂家设备组网,异厂家组网参数配置与同厂家配置基本一致,但制定过程中需做好异厂家的参数对接,保证制定的策略生效。异厂家之间不支持基于用户数或利用率的负载均衡,需要更细致的互操作策略制定及现场覆盖控制,才能做到合理的话务均衡。异厂家组网大网TDD/FDD分层策略目标:室内用户优先驻留E频段,室外用户数据业务优先占用D频段及FDD1800频段,FDD900主要用来帮助其它频段分担边缘VoLTE用户。(1)空闲态:E主要覆盖室内,D覆盖室外,FDD1800当前主要作为热点容量补充,F做室外广覆盖和深度覆盖,FDD900主要用于深度覆盖。空闲态优先级:E>D=FDD1800>F>FDD900(2)连接态:开启双向切换;TDD->FDD1800双向切换门限设置相近,保证语音用户感知;TDD->FDD900:FDD900干扰高、带宽窄,数据业务用户优先驻留TDD,保证用户感知;FDD900深度覆盖较好,吸收部分小区边缘用户,提升边缘用户感知;语音业务较数据业务更容易驻留,吸收部分小区边缘用户语音业务。三、特殊业务保障——国漫用户保障

国漫用户保障

国漫用户机场抢占策略(1)在停机坪、航站楼等国漫用户集中开机区域,部署国际上频段使用最多、终端支持比例最高的FDD1800M。(2)增强停机坪、航站楼等区域的小区覆盖,覆盖电平必须高于-110dBm。FDD互操作参数分层优化空闲态策略TDD间各频段优先级相同,随机驻留,保障各频段间用户均衡;FDD优先级设置为4,尽量让用户驻留TDD网络,确保国漫用户的感知;空闲态异频启动测量门限设置为-100dBm,各频段间迟滞均为4dB;(3)保证机场至重要活动场馆、宾馆,以及重要场馆周边FDD1800M连续覆盖。(4)核心网开启PLMN-LIST功能,保证ENB建链时可上报多个PLMN网号,如460-00/02/07,增加国漫用户选择本网机率。连接态策略各个载波间通过A2+A4事件来控制切换,FDD主要服务于国漫用户(纯FDD);策略设计只要满足A4>A2的门限且预留6dB的差值,即可保证相互之间不会乒乓切换;A2取值-100作为启动门限,避免过早或者过晚启动影响用户吞吐率。三、特殊业务保障——视频回传保障VIP保障策略的核心思想:一方面通过室分站点时隙比调整为2:2、TDDD/E/F频段扩容等手段提升TDD网络上行带宽,最大限度提升网络能力;另一方面,在核心网的协作下,设置不同QCI分级,高优先级用户建立在专用载波上,保障视频回传业务的流畅性;低优先级用户根据用户数量、小区能力等信息综合考虑,达到“用户少,最大限度满足;用户多,按优先级排序”的效果。1、统计保障中使用用户数占比最少的QCI;2、选择其中最少占比的QCI;3、HSS上修改保障用户的QCI。1、时隙配比:推荐使用SA1(2:2);2、保障用户QCI调度优先级高于非保障3、打开上行Non-GBR最低保证速率开关4、设置保障QCI上/下行最小保证速率QCI调整无线侧参数设置保障策略:通过对保障用户设定特定QCI,并设置调度权重和最小速率等参数,保障特殊用户在空口资源上的优先调度。三、特殊业务保障——自然灾害通信保障(1)通过后台监控,梳理故障站点,其中关键节点站定为优先抢修站点;(2)备品备件中心随时启动备件快速送达现场或协调周边备件库进行支持;(3)在抢险队伍和资源有限的现状下,优先完成受灾人口集中区域和关键节点站的通信抢修,以“先抢通,后修复”,尽快恢复优先保障区域的基础网络。(1)打开信令功率提升开关,提升边缘用户接入,减少信令开销;(2)开启子帧调度差异化、预留公共搜索空间CCE开关,从而提升接入成功率、VoIP容量和上行吞吐率;(3)TDDSRS配置方式策略调整为优先保证接入规格;(4)开启RLC参数自适应、GAP优化;(5)PDCCH聚合级别自适应策略调整为基于容量的策略,提升控制信道承载更多的调度用户数;(6)PHICH资源策略调整为每个PHICH组内码分复用的用户个数越多;(7)关闭UU消息并发开关,在安全模式激活和重配流程中eNodeB使用串行模式;(8)开启信令抑制功能,抑制在极端场景下RRC接入消息反复接入,减少极端场景下的信令资源开销;(9)关闭MR测量、信令软采和DRX等功能;(10)使用无人机对地质灾害较严重的区域进行话务均衡。突发话务区域及保障方案应急响应重点故障站点保障四、新技术手段运用(1)介质圆柱透镜多波束天线具备窄波束、高增益的特点,易于超密集组网,可应用于大规模人流聚集的场景。通过这种特性天线可以实现室外局部区域容量翻倍的效果。(2)依据现有产品性能,介质圆柱天线可形成4个波束,每个馈源接一个2通道RRU,支持D频段和F频段。建议载波配置时,频率尽量错开,即4个波束按照D频段和F频段错开配置。龙波球天线(1)系留式无人机高空应急通信基站适合应用广阔农村应急通信保障,特别在灾区道路损毁、交通中断情况下,无人机应急通信高空基站可以通过空投或背负方式进入应急车难以到达区域,可与卫星通信便携站配合使用,实现的快速恢复通信信号。(2)远离机场、军事管理区等地的周边禁飞区域。无人机移动应急仓(1)传统保障临时站址模式存在协调难、施工难、效果差等三大缺点。协调难:需拉电缆或发电,消防难通过,业主不同意;施工难:重点区域新建机房、新建塔桅,施工复杂难度大;效果差:传统宏站覆盖范围难控制,小区间覆盖交叠,干扰严重。(2)创新思路:利用Multi-Band(F+D+E共框)、CloudBB(基带云化)等技术设计可移动式小微站(应急仓)。该产品已在浙江多次活动保障中使用,效果良好。五、应急预案制定(1)制定分级应急预案蓝色预警级别黄色预警级别红色预警级别保障预警级别标准保障用户感知保障用户接入保障设备安全

重大活动期间为保证用户感知及网络运行安全,制订了保障应急预案。蓝色预警级别为网络提升运行级别需关注运行情况,能够满足活动的全部通信需求。黄色预警级别为部分网络资源受限,需要对用户进行业务均衡处理。红色预警级别为网络负荷较重,需要优先保障语音通信及网络设备安全。应急预案(2)应急演练应急预案演练:保障前开展应急预案演练,测试这些数据业务是否能流畅使用,如上

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