CDMA 1X PN规划及邻区规划

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04 CDMA 1X PN规划及邻区规划

04 CDMA 1X PN规划及邻区规划
同PN偏臵复用距离分析:
同时考虑小区覆盖半径r均等的情况下:
D>=5r
D:复用PN站间距
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实际网络中PN码相位偏置规划方法
将128个PN偏臵分为四组(sub_cluster),如下表所示,表格中的数字表示分配给某
一BTS不同扇区的PN偏臵。(PN0和PN508保留)
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PN短码作用
前向链路
对链路进行正交调制 区别扇区
反向链路
对反向业务信道进行正交解调 移动台使用相同的m序列,相位 偏臵为0
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PN短码延时
Walsh 0
不同扇区使用不同时延的PN短码被称为PN偏臵 PN偏臵以64Chips为步进,1个PN延时64Chips;如PN100即延时6400Chips
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PN短码
短码为一周期215 的m序列
每个扇区在短码中指配一个时间偏臵
系统利用PN短码的时间偏臵来区别扇区 可允许所有Walsh码在各扇区复用 PN码最小偏移值为64chips,有512个PN偏臵来作扇区识别(2e15 /64=512)
同一扇区内所有CDMA信道的短码相同
实际网络中PN码相位偏置规划方法
Sub_cluster 中PN偏臵规划按如下规则:
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实际网络中PN码相位偏置规划方法
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实际网络中PN码相位偏置规划方法
在PN复用时,尽量保证相同的PN尽可能远。经过实践和计算,第(2)种分布将保证
相同PN的复用距离D最大,为15.2R,最小复用距离为12R;相邻PN的最近距离为6R、 14R。完全满足复用距离D>=5R的要求。(D:复用距离,R:小区覆盖半径,假设 各小区覆盖半径相同。

CDMA网络主城区PN重规划总结归纳报告》_行政公文_工作范

CDMA网络主城区PN重规划总结归纳报告》_行政公文_工作范

欢迎共阅贵州省电信安顺市分公司CDMA网络主城区PN重规划总结报告安顺市电信无线维护中心川通服2技术原理 .....................................................................................................................................2.1邻PN干扰 ................................................................................................................................2.2邻区PN识别.............................................................................................................................3安顺现网PN现状分析.3.1现网PN的瓶颈.44.3.1室分组PN分组情况 .........................................................................................................4.3.2PN_INC边界组PN分组情况 ............................................................................................4.3.3密集市区组PN分组情况 .................................................................................................4.4PN规划结果输出......................................................................................................................4.4.1前期工作准备...................................................................................................................4.4.2PN规划输出情况..............................................................................................................室分PN规划情况 ..................................................................................................................PN_INC边界PN规划情况......................................................................................................密集市区PN规划情况...........................................................................................................4.4.3PN规划合理性验证及对比 ..............................................................................................室分小区PN规划合理性验证及对比...................................................................................室外站PN规划合理性验证机对比(PN_INC边界及密集市区) ......................................5PN实施人员分组及时间安排 .....................................................................................................5.1人员分组及安排 .......................................................................................................................5.2时间安排 ...................................................................................................................................6PN实施步骤................................................................................................................................6.1第一步:搭建镜像服务器 .......................................................................................................6.2第二步:现网数据备份及封网 ...............................................................................................6.3第三步:现网备份数据导入镜像服务器................................................................................6.4第四步:邻区同PN冲突检查.................................................................................................6.5第五步:制定PN修改脚本并依次导入.6.6第六步:新规划PN合理检查.6.7第七步:镜像服务器数据备份 ...............................................................................................6.8第八步:规划数据导入现网 ...................................................................................................6.9第九步:核查导入数据及同步 ...............................................................................................6.10指标、告警监控及测试验证 ...................................................................................................7实施风险管控.7.1实施对现网的影响 ...................................................................................................................7.2风险管控 ...................................................................................................................................8PN实施后指标对比 ....................................................................................................................91网络概述安顺市电信网络规模为2个BSC,全网总共有445个基站、1538个扇区。

华苏_C_中_09--CDMA 1X PN规划及邻区规划

华苏_C_中_09--CDMA 1X PN规划及邻区规划

加扰—长码
长码为一周期为242-1 的M序列 移位相加特性: 输出序列Ck和Ck+t(Ck时移t)的相加后的序列仍 然是序列Ck的一个时移序列 自相关特性: 不同相位的M-序列的相关值为-1
长码的作用: 长码在前向用作扰码加密 控制功率控制比特的插入 长码在反向提供信道化
加扰—长码
在前向链路中,长度为242-1的M序列被用作对业务 信道进行扰码;长度为215-1的序列(在M序列中增 加一全零状态,所以其周期为215)用于对前向链路进 行正交调制,不同的扇区使用不同相位的M序列进行 调制,但其相位差至少要64个比特,这样,最多有 512个不同的相位可用。
如果N级线性移位寄存器输出序列的周期是 P = 2N 1,则该序列称为M序列。
在CDMA系统中,一般是采用Galois发生器来产生M 序列,包括最大移位寄存器序列和掩码两部分,输出 序列周期为2N-1(没有全0状态),当掩码不同时, 输出相位不同。
CDMA2000中用到的伪随机码有两种,一个是 长度 为215-1的M序列,一个长度为242-1的M序列。
导频间PN偏置复用原则
两个导频间PN偏置的最小相位间隔决定了PILOT_INC的下限。 那么,首先考虑两个导频间最小相位间隔受限的因素。 不同导频间的相位应具有一定的间隔,主要是基于以下原则: – 其它扇区不同PN偏置的导频出现在本偏置的激活搜索窗口时,
对当前扇区的干扰应小于某一门限。 相同导频的两基站间复用距离的考虑应基于以下原则:
同一扇区载频内所有CDMA信道的短码相同
调制—短码
长度为215-1的M序列用于对前向链路进行正交调制, 不同的基站使用不同相位的m序列进行调制,其相 位差至少为64个比特,这样,最多有512个不同的 相位可用。长度为215-1的序列被用于对反向业务信 道进行正交调制,但因为在反向信道上不需标识属 于哪个基站,所以所有移动台都使用同一相位的m 序列,其相位偏置为0。

同PN小区在室分密集区域CDMA网络规划、优化中的应用

同PN小区在室分密集区域CDMA网络规划、优化中的应用

同PN小区在室分密集区域CDMA网络规划、优化中的应用张明臣田永超宋凯(中国电信集团天津市电信公司无线网优中心,天津 300385)摘要:本文首先介绍了同PN小区的需求背景以及概念、结构、特性,而后结合性能测试、评估,提出了在针对室内分布系统密集的地区进行网络规划、优化的过程中,同PN小区在节省PN 资源、优化邻区设置、减轻反向底噪等方面的作用。

同时,对于同PN小区在参数设置、容量方面的影响,提出了注意事项。

关键词: CDMA、同PN小区、PN资源、邻区优化、反向噪声1. 引言随着移动通信网络的建设、优化力度的逐步加大,大范围的广域覆盖已经基本完成,网络覆盖日趋贴近用户使用集中的区域,如住宅小区、写字楼、酒店、商场、餐饮、娱乐等场所。

用户对移动通信网络的要求日益提高,各大移动通信运营商也将加强上述场所的深度覆盖作为了网络建设、优化的重点。

中国电信作为综合电信业务运营商,运营着世界规模最大的CDMA网络,同样需要进一步紧扣用户使用感受,及时、必要的建设室内分布系统,提供全面、优质的通信网络以及业务服务。

在城市中心等热点地区,往往密集分布高层写字楼、酒店、大型商场、高档住宅小区等。

对于某些覆盖面积较大的建筑或近距离分布、需要分别进行室内覆盖的场所,可能需要很多的室内分布系统,才能满足各个区域的网络覆盖、通信需求。

如果室分系统大量采用直放站、干放等有源器件,则会显著对抬升信源小区的底噪,造成覆盖区域内终端发射电平偏高,电池耗电快,容易出现无法接通、语音断续、掉话等问题。

在室分密集区域内大量采用射频拉远单元(RRU)作为室分系统的信源小区,可以明显改善上行链路质量。

但是,由于不同的小区需要采用不同的PN设置,来完成前向信道的正交调制,则必然会引起PN资源的紧张,为PN规划带来沉重的负担。

同时,由于周边小区的邻区数量过多,会降低导频搜索效率,甚至无法及时搜索到有用导频,造成切换失败或掉话。

这样,众多的室内分布系统的信源就需要进行统一的考虑、规划。

cdma1X无线参数规划指导书

cdma1X无线参数规划指导书

CDMA事业部指导书GL XX.XXXX–XXXX 1X无线参数规划指导书文档历史[这个表包含了这个文档的版本历史]目录1目的与范围 (1)2术语和定义 (1)3角色和职责 (1)4指导书正文 (1)4.1天线参数规划 (1)4.1.1天线选型 (1)4.1.2天线挂高 (4)4.1.3天线方位角 (4)4.1.4天线下倾角 (5)4.2常用无线参数规划 (6)4.2.1频率规划 (6)4.2.2PN规划 (6)4.2.3初始邻区规划 (9)4.2.4导频集搜索窗规划 (13)4.2.5CI规划 (14)4.2.6LAC及REG_ZONE规划 (15)4.2.7SID/NID规划 (21)4.2.8反向接入参数规划 (21)4.2.9功率规划 (23)5参考资料 (25)6附录1:PN规划示例 (25)7附录2:合适Pilot_INC的求取 (26)7.1从功率干扰的角度分析 (26)7.2从搜索窗的角度分析 (29)7.3分析结果 (31)8附录3:合适PN复用距离的求取 (31)8.1从功率干扰的角度来分析 (32)8.2从搜索窗的角度来分析 (33)8.3分析结果 (34)9附录4:CNO1中PN规划算法 (35)10附录5:CNO1中PN规划方法 (36)10.1简介 (36)10.2导频规划参数设置 (38)10.3可复用导频基站设置 (39)10.4导频复用及偏移信息查询 (41)10.5导频规划 (44)10.5.1手动导频规划 (45)10.5.2自动导频规划 (46)10.6导频复用检查 (47)10.7规划基站选择 (48)11附录6:CNO1中邻区规划方法 (49)11.1简介 (49)11.2参数设置 (50)11.3邻区规划功能 (50)12附录7:后台邻区配置方法 (51)12.1邻区列表配置中相关参数的含义 (51)12.2一般小区邻区配置方法 (54)12.3临界小区的邻区配置方法 (55)12.4跨BSC的邻区配置方法 (56)12.5跨MSC切换时交换侧的配置方法 (60)图目图4-1 覆盖区内落差极大情况的天线选择示意图 (3)图4-2 典型天线方位角设计方式 (5)图4-3 PN规划流程图 (7)图 4-4邻区设置流程图 (9)图 4-5初始邻区设置图 (10)图 4-6伪导频组网示意图 (12)图 4-7LAI配置中的位置区管理界面 (17)图 4-8LAI配置中的全球小区管理界面 (18)图 4-9LAI配置中的虚拟MSC位置管理界面 (18)图 4-10全IP系统后台功率设置 (23)图 7-1手机同时收到近端和远端导频示意图 (26)图 7-2最大允许半径示意图 (29)图 7-3避免远端导频落入近端导频搜索窗示意图 (29)图 7-4避免邻区的两个相邻导频相互落入对方搜索窗示意图 (30)图 8-1导频复用示意图 (32)图 8-2导频复用在邻区的示意图 (33)图 8-3导频复用示意图 (34)图 9-1导频资源分组图 (35)图 10-1导频规划界面 (37)图 10-2导频规划参数设置 (38)图 10-3导频分组及保留情况 (39)图 10-4可复用导频基站设置 (40)图 10-5复用基站的删除 (41)图 10-6导频使用查询界面 (41)图 10-7同PN小区间的距离 (42)图 10-8导频复用情况 (43)图 10-9导频混淆查询界面 (44)图 10-10手动规划界面 (45)图 10-11手动导频规划结果 (46)图 10-12自动规划界面 (47)图 10-13导频复用检查结果界面 (48)图 10-14对规划后网络PN复用检查界面 (48)图 10-15规划基站选择 (49)图 11-1邻区优化主界面 (49)图 11-2邻区规划优化参数设置 (50)图 11-3邻区规划 (51)图 12-1邻区列表配置1 (52)图 12-2邻区列表配置2 (52)图 12-3邻区列表配置3 (53)图 12-4邻区列表配置4 (54)图 12-5一般小区邻区列表配置 (55)图 12-6临界小区邻区列表配置 (56)图 12-7跨BSC的邻区列表配置1 (57)图 12-8跨BSC的邻区列表配置2 (57)图 12-9跨BSC的邻区列表配置3 (58)图 12-10跨BSC的邻区列表配置4 (58)图 12-11跨BSC的邻区列表配置5 (59)图 12-12跨BSC的邻区列表配置6 (60)图 12-13跨MSC切换的交换侧配置1 (60)图 12-14跨MSC切换的交换侧配置2 (61)图 12-15跨MSC切换的交换侧配置3 (61)图 12-16跨MSC切换的交换侧配置4 (62)图 12-17跨MSC切换的交换侧配置5 (62)图 12-18跨MSC切换的交换侧配置6 (63)图 12-19跨MSC切换的交换侧配置7 (63)图 12-20跨MSC切换的交换侧配置8 (64)表目表 4-1 PILOT_INC设置表 (8)表 4-2 导频集搜索窗宽度 (13)表 4-3 基站半径与PAM_SZ、接入信道捕获搜索窗宽之间的关系 (22)表 7-1干扰角度分析的全向小区PILOT_INC与最大允许半径结果表 (28)表 7-2干扰角度分析的定向小区PILOT_INC与最大允许半径结果表 (28)表 7-3搜索窗大小和PILOT_INC下限表 (30)表 7-4根据搜索窗分析的指定PILOT_INC时允许的最大小区半径结果表 (31)表 10-1导频规划功能键表 (38)表 10-2导频分组方案1 (39)表 10-3导频分组方案2 (39)表 11-1 邻区优化功能键 (50)前言本文主要用于CDMA网络无线参数规划工作指导,主要分为天线参数规划和常用后台无线参数规划。

PN规划算法

PN规划算法

PN规划算法摘要:本文主要介绍了PN规划的原理,并结合联通PN规划的要求提出了相应的PN规划的算法。

关键词:PN规划,邻区,复用距离,码片1.前言2.基站移动台PN1=PN2图2.1有相同PN偏置码序列的PN偏置规划所显示的情况在图2.1中,移动台位于蜂窝2的边缘,并且基站2为这个移动台服务。

在移动台和基站2之间的距离而造成的传输时延是Y个码片。

而在移动台和基站1之间的距离而造成的传输时延是X个码片。

基站1是由PN码序列1定义的,而基站2是由PN码序列2定义的。

在这个说明中,PN码序列有相同的PILOT_PN,或者是相同的PN偏置。

图2.2显示了时域中的PN码序列。

列2。

)X-Y>W/2X-Y+(X+Y)>W/2+(X+Y)或者D>W/2+(X+Y)-X+YD>W/2+2R由于一个码片相应的距离为244m,在使用相同PN偏置的两个基站之间物理距离的条件为:d>244(W/2+2R)=122W+2r其中d是以m为单位,r是基站2的覆盖半径,以m为单位,W是SRCH_WIN_A的大小,以码片为单位。

注意在时域中的分离不是避免PN 偏置别名干扰的唯一办法。

我们也能够使用接收到的导频强度来分离具有相同PN 偏置的两个导频。

假如在基站1和移动台之间的路径损耗足够的大,则PN1在到达移动台之前将经历衰减。

因此,即使PN1落入了SRCH_WIN_A 之中,PN1只有非常低的导频强度,而导致移动台对于这个码序列没有解调能力。

2..1.2 避免在相邻搜索窗中无法区别具有相同偏置的扇区D 表示小区1、3间距(以码片为单位); d 表示小区3(或小区1)与小区2之间的距离;2的移动台的监听距离内,因此,如果该移动台运动到小区2的另一位置时,判别关系也不应改变。

如满足下式可达到上面的要求:()2213or S >-τττ即使()213or τττ-取最小值时该式也必须满足,此时移动台位于小区2的边缘,且与小区2、3(或1)有直达路径。

CDMAX邻区规划优化的思路和方法PPT课件

CDMAX邻区规划优化的思路和方法PPT课件
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初始邻区配置方法
人工配置 优点:熟悉地形结构,用户分布,建筑物情况,重点区域等,对各邻区的重要性 程度掌握较好 缺点:邻区互配操作难,容易错配,不容易纠正,配置速度慢。例如,周围小区 的邻区已满(20个)或者周围小区的邻区中有错误配置的同PN邻区,互配会失 败,或者邻BSC的邻区考虑全面。 软件自动配置(CNO1) 优点:配置速度快,可以自动完成邻BSC的邻区配置。结合了方向角、距离、切 换统计等因素,可根据具体网络调整相关参数满足要求。面对邻区已满、同PN 邻区错配等问题,比人工准确度高。 缺点:异厂家的邻BSC邻区暂时无法完成配置 初始邻区配置建议 使用CNO1自动规划新建站邻区,人工检查配置结果
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目录
• CDMA1X切换机制 • 初始邻区配置的方法 • 邻区问题的查找方法 • 邻区问题案例集锦
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邻区问题查找方法
CDT工具:邻区错配的表现为,当某次切换后,Ec/Io较好,但是FFER 上升很快,最终掉话。CDT话单记录分析了这种“强导频掉话”,根据 小区切换组合,比较容易发现邻区错配问题
载频邻区是小区邻区的子集,在PCH上通过 Neighbor List message发送给终端,终端根据 NeighborList中的PN信息搜索邻区
注意:载频邻区中只包含PN信息,终端 并不 知 道搜索到的是哪个小区,终端只上报PN Phase, 终端切换加入哪个小区完全由系统判断
第4页/共17页
CNO1工具:CNO1工具有Oneway分析功能,越区覆盖分析功能,可以结 /共17页
邻区问题查找方法
CNO1工具:邻区自动优化,邻区手动检查调整功能,调整后可生成ODD 直接导入后台
比较合理的邻区优化结果

江西电信CDMA网络邻区优化报告珍藏版

江西电信CDMA网络邻区优化报告珍藏版

江西电信C D M A网络邻区优化报告珍藏版文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-1邻区专项优化1.1概述CDMA网络最大的特点就是软切换,而邻区关系是切换成功的必要条件,邻区优化是无线网络优化中重要的一个环节。

邻区设置不合理会导致干扰加大,容量下降以及网络性能的恶化。

因此良好的、准确的邻区关系是保证CDMA网络运行的基本条件。

本次专项邻区优化工作可分为以下几个阶段:邻区健康检查,基于PSMM消息的精细邻区优化, Twoway、超远邻区、邻区条数过少,边界邻区、不合理优先级等问题处理。

通过细致全面的邻区优化,基本解决了网络中存在的邻区漏配、错配、冗余等问题,现网邻区关系趋向合理、准确,同时网络软切换成功率、掉线率、连接成功率均得到了较好改善,为后续网络优化打下良好的基础。

本次抚州电信邻区优化考核目标是1X邻区核查出的Oneway要全部解决;Twoway减少一半以上。

1.2优化成果抚州电信邻区优化内容与成果统计表4冗余邻区优化删除1X超远、冗余邻区746条5邻区优先级优化调整1X重要邻区优先级2240条6PN优化修改PN小区(包含室分)13个1)One-Twoway处理:通过优化,抚州电信CDMA网络所有的33条Oneway问题全部解决,解决率达100%, Twoway数目由1893条下降到482条,共解决了1411条TwoWay问题,解决率达75%;2)漏配邻区优化:作为本次抚州系统优化工作的重要内容,添加1X重要载频邻区254条;3)冗余邻区优化:共删除1X超远、冗余邻区746条;4)邻区优先级优化:调整1X重要邻区优先级2240条;5)PN优化:本次邻区优化,共修改站点(包含室分)13个PN。

1.3邻区优化思路通常邻区主要问题表现为:邻区漏配:邻区缺失会严重影响网络的切换性能和掉话。

邻区优先级不合理:不合理的邻区次序会影响切换,容易造成掉话。

CDMA1XPN偏置规划及邻区规划

CDMA1XPN偏置规划及邻区规划

cluster1
扇区1
4 20 36 52 68 84
扇区2
172 188 204 220 236 252
扇区3
340 356 372 388 404 420
100 116 132 148 164 268 284 300 316 332 436 452 468 484 500
cluster2 扇区1 扇区2 扇区3
Telecom Co.,Ltd.
邻区优先级
课程内容
第一章 PN偏置规划 第二章 邻区规划 第三章 网络参数设计
Telecom Co.,Ltd.
第二章 邻区规划
邻区规划的目的 邻区规划的原则及方法
Telecom Co.,Ltd.
邻区规划的目的
保证在小区服务边界的手机能及时切换到信号最佳的邻小区, 以保证通话质量和整网的性能。
Telecom Co.,Ltd.
CDMA 1X PN偏置规划
Telecom Co.,Ltd.
学习目标
学习完本课程,您应该能够:
掌握CDMA网络中PN偏置规划及邻区规 划基本方法
掌握CDMA网络部分参数调整原则
Telecom Co.,Ltd.
课程内容
第一章 PN偏置规划 第二章 邻区规划 第三章 网络参数设计
Telecom Co.,Ltd.
60
30 3.807607622
4
128
10
40.96 9
80
40 3.963857622
4
128
10
40.96 10 100
50 4.120107622
5
102
10
40.96 11 130
65 4.354482622

CDMA 1X覆盖规划

CDMA 1X覆盖规划
C m =0dB C m =3dB
中等城市和郊区中心区 大城市
华为机密,未经许可不得扩散
文档密级:内部公开
传播模型 一般规划软件模型:
Lp=K1+K2lgd+K3(hm)+K4lg(hm)+K5lg(Heff) +K6lg(Heff)lgd+K7diffn+Kclutter
K1—与频率(MHz)有关的常数 K3,K4—移动台天线高度(m)修正系数 K7—绕射修正系数 d—基站和移动台之间的距离(km) 效高度(m) K2— 与距离(km)有关的常数 K5,K6—基站天线高度(m)修正系数 Kclutter—地物衰减修正系数 hm,Heff—移动台天线和基站天线有



华为机密,未经许可不得扩散
文档密级:内部公开
课程内容
第一章 无线传播理论 第二章 传播模型 第三章 链路预算 第四章 链路平衡
第五章 产品与规划
第六章 站址选择与天线选型
华为机密,未经许可不得扩散 文档密级:内部公开
无线传播基本原理——频谱划分
Frequency 3-30Hz 30-300Hz 300-3000Hz 3-30KHz 30-300KHz 300-3000KHz 3-30MHz 30-300MHz 300-3000MHz 3-30GHz 30-300GHz 300-3000GHz Classification Extremely Low Frequency Voice Frequency Very-low Frequency Low Frequency Medium Frequency High Frequency Very High Frequency Ultra High Frequency Super High Frequency Extremely High Frequency Designation ELF VF VLF LF MF HF VHF UHF SHF EHF

等效圆算法在CDMA网络PN及邻区规划中的应用

等效圆算法在CDMA网络PN及邻区规划中的应用

关系。
设小区 A和小区 B ,圆心在 A , ,覆盖距离为 。 处 日
, ,
通过 P N混淆的 3个基本条件规避邻 P N混淆问
题 :) 1本小区的覆盖距离足够远 , 能达到 6 x4 x 4 24
PL TIC2n 足 以让本 P IO / 1 N . N延 时到下一个 P N的 范 围内 ;) 6x4 xIO ~ / m 处 , 2在 4 24 P C L 2 有下一
运营支撑技术创新论坛
等效 圆算 法在 G MA网络 P D N及邻 区规划 中的应用
黄 辉, 陈守 益 , 秀 平 杨 ( 中国电信股份有 限公 司贵 州分公 司 贵 阳 5 0 0 ) 5 0 1
1 前 言
随着中国电信 C M D A无线网络不断地建设投入 ,N P 规划及邻区规划工作 日益繁琐 , 不管是在网络大规模建设
析、 切换统计分析、 网络规划、 仿真分析等。
运 营 爻撵 强 零 彰 凳; l
a l ll 0 —L - ) 6 x i o : n+ (/ k 30 Sn n o 2 x

() 3
2r6 7x o /0 ' 1Csa ) r 3 x (t
() 3

< I( DSAB) <
两个圆是包含的关系。

0l g

 ̄1 0g l
() 5
各种情况如图 4 所示。 在以上 4 种情况中, 如果分析的结果是() 2 , 1和()可
以认为两个小 区没有重叠覆盖 的区域 , 如果是 () () 3和 4 则
1 0l g
说明有重叠覆盖的区域。
如果前 后 比=5d , k L36 见 k很小 , 2 B则  ̄ /1, 可 可以忽

PN规划与邻区规划中的单向邻区出项的情况

PN规划与邻区规划中的单向邻区出项的情况

单向邻区配置情况:
1.在基站稀疏的地方,为了提高切换的成功率需要配置来自基站密集区地方的信号邻区,而基站基站密集之处的基站的邻区已经足够多了不需要再配置多余的邻区。

2.一般高站的信号会漂移到离自身基站很远的地方,如果其信号足够强,为了不希望其成为干扰源,可以将这类载频配进邻区。

3.当某些区域的基站采用频率为F1 F2配置时,周围其他的区域的基站为单载频F1配置时,此时可能只需要从F2到F1的单向邻区关系。

4.网友人员在后期优化的过程中,把一些切换次数不多影响切换成功率的邻区关系删除去,这时候有可能使得单向邻区出现。

暂时收集到四种情况,如再有其他情况日后再补充!!!!!
单向邻区关系存在的场景:
可以使用命令check NRB CDMA CH 查询。

CDMA网络的PN规划

CDMA网络的PN规划

附件2 联通新时空CDMA网络PN规划各分公司:联通新时空CDMA网络建设已经在全国全面展开,在整个网络全部开通前,即将面临的一个重要问题就是PN Offset的规划。

在CDMA IS95规范中,定义了512个PN Offset值(0-511)用于区分不同的基站或扇区。

而这512个PN Offset值并不一定能全部被使用,需要根据网络的规模等实际情况确定了步长(Pilot INC)后才能最终确定可以使用的PN Offset值。

Pilot Inc(步长)的取值范围为1到15,在实际运营的网络中,常用值为2、3、4。

步长取值越大,PN Offset之间的隔离就越大,但相应地可用PN Offset 数目越少。

一般来说,如Pilot Inc=2,可用PN offset值256个,适用于基站密集区域;Pilot Inc=3,可用PN offset值170个,适用于基站较密集区域;Pilot Inc=4,可用PN offset值128个,基站站距较大时适用;Pilot Inc>4,可用PN offset值少,一般在中小城市、远郊区县或某些试验系统中使用。

CDMA系统中的PN Offset规划与GSM系统中的频率规划有些类似,其目的就是为了避免不同扇区PN Offset间的相互干扰。

这种干扰主要来源于传播延迟引起的PN码相位偏移,如果偏移过大就会造成PN Offset识别的错误。

基于以上基本分析,考虑到CDMA网络是由许多不同的厂家提供设备并且不同厂家和不同省市的网络规划方法各有不同,为了避免边界处可能出现的PN Offset规划冲突,同时为了边界处的平滑切换。

因此总部统一确定:●统一规定步长为3或4;基站使用并确定使用规则;●对中小城市、远郊区县可将通常PNOffset集间隔使用,或相应采用步长6或8以增加隔离。

我们推荐采用如图所示的37个基站复用模式,这种复用模式非常简单,易于规划,复用间隔也较合适。

江西电信CDMA网络邻区优化报告珍藏版

江西电信CDMA网络邻区优化报告珍藏版

1邻区专项优化1.1概述CDMA网络最大的特点就是软切换,而邻区关系是切换成功的必要条件,邻区优化是无线网络优化中重要的一个环节。

邻区设置不合理会导致干扰加大,容量下降以及网络性能的恶化。

因此良好的、准确的邻区关系是保证CDMA网络运行的基本条件。

本次专项邻区优化工作可分为以下几个阶段:邻区健康检查,基于PSMM消息的精细邻区优化,Twoway、超远邻区、邻区条数过少,边界邻区、不合理优先级等问题处理。

通过细致全面的邻区优化,基本解决了网络中存在的邻区漏配、错配、冗余等问题,现网邻区关系趋向合理、准确,同时网络软切换成功率、掉线率、连接成功率均得到了较好改善,为后续网络优化打下良好的基础。

本次抚州电信邻区优化考核目标是1X邻区核查出的Oneway要全部解决;Twoway减少一半以上。

1.2优化成果抚州电信邻区优化内容与成果统计表1)One-Twoway处理:通过优化,抚州电信CDMA网络所有的33条Oneway问题全部解决,解决率达100%, Twoway数目由1893条下降到482条,共解决了1411条TwoWay问题,解决率达75%;2)漏配邻区优化:作为本次抚州系统优化工作的重要内容,添加1X重要载频邻区254条;3)冗余邻区优化:共删除1X超远、冗余邻区746条;4)邻区优先级优化:调整1X重要邻区优先级2240条;5)PN优化:本次邻区优化,共修改站点(包含室分)13个PN。

1.3邻区优化思路通常邻区主要问题表现为:◆邻区漏配:邻区缺失会严重影响网络的切换性能和掉话。

◆邻区优先级不合理:不合理的邻区次序会影响切换,容易造成掉话。

◆邻区冗余:导致邻区合并时丢弃了重要的邻区,增加了手机对导频的搜索时间。

◆超远邻区:通过RF优化后,对于超远邻区必须删除掉◆同PN邻区错配:引发切换过程中邻区列表错误,导致掉话。

◆Two-Way邻区:Two-Way邻区会导致严重的PN混淆,严重影响网络质量。

根据以上问题邻区优化的主要思路为:1)原网邻区评估这一阶段主要工作是通过现网数据核查现网邻区的配置及存在的主要问题;2)明显漏配邻区添加3)根据评估结果对明显存在邻区数量过少的基站进行漏配邻区添加;4)PN优化及TwoWay处理通过对PN整体评估来看,TwoWay现象较多,通过删除邻区或修改PN优化TwoWay,尽量减少TwoWay,并控制在合理范围内。

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RG007602 CDMA 1X PN规划 及邻区规划Huawei ConfidentialFebruary 23, 2006PN规划及邻区规划是实际网规网优项目的 基本工作,但其对CDMA的网络性能影响较 大,规划不适合,会导致网络干扰提升、服 务质量明显下降。

本文档介绍了在工程中如 何进行PN偏置规划、邻区规划及相关的知 识点,详细的细节请参考相关资料2参考资料• 《CDMA2000 网络PN偏置规划指导书》 • 《 CDMA2000 邻区规划指导书》 • 《 CDMA1X BSS网络规划参数配置建 议(R03C03)》 • 《CDMA2000 前反向搜索窗指导书》 • 《CDMA无线网络规划与优化》3目标学习完此课程,您将会:q 了解搜索窗原理 q 掌握CDMA网络中PN偏置规划基本方法 q 掌握CDMA网络中邻区规划基本方法 q 掌握PN规划及邻区规划注意点4第1章 PN偏置规划 第2章 邻区规划5第1章 PN偏置规划第1节 PN码规划相关知识点 第2节 PN码偏置规划意义第3节 PN码偏置规划方法 第4节 APUS PN规划方法6CDMA系统主要使用的几种码周期:242-1的M序列 作用:前向用作扰码加密, 控制功率控制比特的插入。

在反向提供信道化长码短码Walsh码为前向信道提供信道 化, 每扇区每个前向信道分配一个Walsh码。

用64阶Walsh函数n(n=0~63)进行 Walsh码 扩频 短码就是指的码分信道 PN码, 定为第n个码分信道。

是我们这个课程重 点讲解的内容7PN短码• 短码为一周期215 的M序列q 每个扇区在短码中指配一个时间偏置 q 系统利用PN短码的时间偏置来区别扇区 q 可允许所有Walsh码在各扇区复用PNc PNaPNbq PN码最小偏移值为64chips,有512个PN偏置来作扇区识别(215/64=512)8• 同一扇区内所有CDMA信道的短码相同PN短码作用Ø 前 向 链路 Ø 前 向 链路q 对 链路 进行 正交调制 q 对 链路 进行 正交调制 q 区 别扇 区 q 区 别扇 区Ø 反向 链路 Ø 反向 链路q 对反向 业 务 信道 进行 正交 解 调 q 对反向 业 务 信道 进行 正交 解 调移动台使 用相 同 的 m 序列,相 移动台使 用相 同 的 m 序列,相 位 偏置 为 0 位 偏置 为 09PN短码延时Walsh 0• 不同扇区使用不同时延的PN短码被称为PN偏置 • PN偏置以64Chips为步进,1个PN延时64Chips;如PN100 即延时6400Chips1011PN 传播延时•1km 的传播时延是4.1Chips•BTS 的参考时间来源于GPS 时间,MS 参考时间来源于激活集的参考导频•PN Phase :经过计算之后的PN 相位,包含了PN 序列偏移加上传播时延,以chip 为单位。

12l激活集搜索窗宽度最小为自身多径信号最大时延差的两倍l激活集SRCH_WIN_A中心设置在自己最早到达可用多径位置处l相邻集搜索窗宽度最小为相邻导频与参考导频传播最大时延差的两倍l SRCH_WIN_N和SRCH_WIN_R中心以SR_WIN_A为基准,搜索中心设置在目标导频PN 序列偏移加上激活集参考导频在空中传播时延处l缺省配置SRCH_WIN_A:5(20chip)、SRCH_WIN_N:8(60chip)、SRCH_WIN_R:9(80chip)手机搜索窗传播延时影响及搜索窗原理131415Ø导致问题:q MS 将无法识别BTS A 与BTS B 的信号q 当MS 在BTS A 所使用的Walsh 码与BTS B 其它用户所使用的Walsh 码一样时,MS 将会错误的认为这两路信号为BTS A 的多径信号q 造成PN 混淆,相互干扰,FER 增高,可能导致呼叫掉话Ø解决方案:PN 码太接近,修改BTS B 的PN 码,增大PN 间隔。

16Ø导致问题:q 在激活集搜索窗内,MS 将无法识别出BTS A 与BTS B 的信号q 当MS 在BTS A 所使用的Walsh 码与BTS B 其它用户所使用的Walsh 码一样时,MS 的话音会频繁的浮动变差,甚至导致掉话q 相互干扰,FER 增高,可能导致呼叫掉话Ø解决方案:避免同PN 码的扇区覆盖同一区域。

17PN码规划分析•在实际运行的网络中,系统可用的PN码相位偏置个数由系统参数PILOT_INC确定。

•可用偏置个数=512/PILOT_INCüPILOT_INC越小可用导频相位偏置数越多,同相位的导频间复用距离将增大,同相复用导频间的干扰降低;增加了引起导频之间混乱的可能性;移动台扫描剩余集的时间增加。

ü当PILOT_INC较大可用导频相位偏置数减少;不同导频相位间隔增大,导频之间发生混乱概率降低。

同PN干扰发生概率变大;移动台扫描导频的时间减少。

18导频间PN偏置规划原则两个导频间PN偏置的最小相位间隔决定了PILOT_INC的下限。

首先,需要考虑两个导频间最小相位间隔受限的因素。

•不同导频间的相位应具有一定的间隔,主要是基于以下原则:q其它扇区不同PN偏置的导频出现在本偏置的激活搜索窗口时,对当前扇区的干扰应小于某一门限。

•相同导频的两基站间复用距离的考虑应基于以下原则:q采用同一PN偏置的其它扇区对当前扇区的干扰应低于某一门限。

1920PN 偏置规划主要取值ØPILOT_INC 取值:r 为无线电波在空间传播的衰减斜率,一般城市密集区,r =4.3,郊区,r =3.84。

T 是与T_ADD 、T_DROP 等系统参数有关,一般取T =24~27dB ,S1A 为激活集搜索窗口的一半,t1为小区半径(chip )q 当r=10km ,SRCH_WIN_A=6,PILOT_INC ≥3.5576,即PILOT_INC=4q 实际工程取PILOT_INC=4Ø同PN 偏置复用距离分析:q 同时考虑小区覆盖半径r 均等的情况下:D :复用PN 站间距D ¦5r•将128个PN偏置分为四组(sub_cluster),如下表所示,表格中的数字表示分配给某一BTS不同扇区的PN偏置。

21•Sub_cluster 中PN偏置规划按如下规则:2223在PN复用时,尽量保证相同的PN尽可能远。

经过实践和计算,第(2)种分布将保证相同PN的复用距离D最大,为15.2R,最小复用距离为12R;相邻PN的最近距离为6R、14R。

完全满足复用距离D>=5R的要求。

(D:复用距离,R:小区覆盖半径,假设各小区覆盖半径相同。

)2425在实际网络中两种可能的情况进行PN规划Ø整个网络的所有基站规划PNØ保持原网络基站PN不变,对扩容基站规划PN 使用APUS可以轻松完成上述工作26对整个网络中所有基站进行PN规划方法:Ø按照APUS输入格式要求整理基站信息表,保证基站经纬度准确Ø导入基站信息表,设置相关参数,启动PN规划ØPN规划结果检查27扩容基站的PN规划方法:Ø按照格式要求制作原网络基站信息表和扩容基站信息表Ø先导入扩容基站信息表,在PN规划高级选项中导入原网络基站信息表Ø设置相关参数,启动PN规划ØPN规划结果检查28问题2930•保证在小区服务边界的手机能及时切换到信号最佳的邻小区,享受网络的连续服务。

•降低网内终端的发射功率,降低系统内干扰•提升网络服务质量,确保稳定的网络性能3132•先配置本站扇区间的邻区关系;•地理位置上直接相邻的小区一般要作为邻区;•邻区一般要互为邻区;在某些特殊要求下,需要配置单向邻区;•对于密集市区和市区,邻区相对多些,但不要过多,要把确实存在的相邻关系配进来,不要配置不相干的邻区;•对于市郊和郊县的基站,即使站间距很大,要把位置上相邻的、可能发生切换的作为邻区,保证能够及时发生切换;•邻区制作时要把信号可能最强的放在邻区列表的最前,配置好优先级。

33邻区规划配置邻区的条件:ü有重叠覆盖区域的扇区;ü重叠覆盖区域信号足够强,可能会发生切换关系的扇区。

配置邻区的条件:ü有重叠覆盖区域的扇区;ü重叠覆盖区域信号足够强,可能会发生切换关系的扇区。

¤¤¤¤Site7Site11Site12Site167107157203,1803,1853,1907107157203,1803,1853,190Site11_0 配置邻区:•NBR0: Site11_1•NBR1: Site11_2•NBR2: Site7_0•NBR3: Site12_1•NBR4: Site12_2•NBR5: Site16_2012345•IS95A手机支持的邻区个数为20个,IS2000手机支持的邻区个数为40个;•在通话阶段,当存在多个分支时,BSC下发给手机的邻区关系会对这些分支各自配置的邻区关系进行合并;•当合并后的数量超过上面的数量限制时,则会把其余的邻区丢弃。

因此,若没有邻区优先级的设置,则可能会导致重要邻区的丢失;•扇区的优先级别由0~31,共有32个级别;0级的优先级最高;•重要的邻区、信号强的邻区分配较高的优先级。

34目前CDMA 1X的邻区关系表分成4类:•载频同频相邻关系表(SFNBRPILOT)用于通话状态下的同频切换•载频异频相邻关系表(DFNBRPILOT)用于通话状态下的异频切换•导频相邻关系表(NBRPILOT)用于空闲状态,包括同频和异频的邻区,所有扇区都要配置该表,无先后之分•外部CDMA导频表(OPILOT)对非本BSC的邻区进行属性说明,但真正的邻区关系配置在上述几张表中35在实际网络中两种可能的情况进行邻区规划Ø对新开局整个网络的所有基站规划邻区Ø在原网络基站上,对扩容基站规划邻区使用APUS可以轻松完成上述工作36对整个网络所有基站进行邻区规划的步骤:Ø按照格式要求整理基站信息表,保证基站经纬度准确Ø导入基站信息表,选中目标基站,设置参数,启动邻区规划Ø将规划结果生成邻区脚本37扩容基站邻区规划的方法:Ø按照格式要求整理基站信息表,保证基站经纬度准确Ø导入基站信息表,在托朴图上根据基站分布按照一定规则手动规划新开基站邻区Ø将邻区规划结果生成脚本38扩容基站邻区规划注意事项:Ø对于新开基站的反向邻区优先级,需要根据网络拓扑结构初步调整Ø部分终端空闲邻区不能超过20个,需要特别控制反向邻区数目,可根据实际情况调整原有基站邻区ØAPUS规划邻区关系及优先级,与实际情况并不能完全吻合,因此建议在新站开通一周后,对相关基站进行邻区优化39问题4041课程总结•介绍了手机搜索窗原理•介绍了PN 偏置规划的方法•介绍了邻区规划基本原理及相关知识点总结华为机密,未经许可不得扩散。

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