第八章 TD无线网络优化常规问题分析
TD网络优化问题分析
TD网络优化,问题分析1 弱覆盖原因分析小于-弱覆盖指的是覆盖区域导频信号的RSCP 小于-95dBm。
弱覆盖的原因主要分为:。
弱覆盖的原因主要分为:设备系统问题:设备系统问题:设备系统出现异常可能会导致覆盖范围的减小。
环境问题:环境问题:城市建设发展导致环境的变化,高大建筑物层出不穷严重阻挡信号的传播。
规划问题:规划问题:网络规划仿真的真实准确程度受很多因素的影响,或多或少存在一定的偏差影响分析低于手机的最低接入门限的覆盖区域,手机通常无法驻留小区,如果导频信号RSCP 低于手机的最低接入门限的覆盖区域,手机通常无法驻留小区,无法发起位置更新位置登记,而出现发起业务时无法接入网络或掉网的情况。
位置更新和无法接入网络或掉网的情况法发起位置更新和位置登记,而出现发起业务时无法接入网络或掉网的情况。
解决措施针对设备硬件异常引起的弱覆盖,为了保证全网的稳定性只能进行更换。
针对设备硬件异常引起的弱覆盖,为了保证全网的稳定性只能进行更换。
其他由于环优化来解决的:境及规划导致的弱场都可以通过RF 优化来解决的:可以通过增强导频功率、调整天线方向角和下倾角,增加天线挂高,更换更高增益天线等方法来优化覆盖。
新建基站,或增加周边基站的覆盖范围,使两基站覆盖交叠深度加大,保证一定大小的切换区域,同时要注意覆盖范围增大后可能带来的越区覆盖。
对于凹地、山坡背面等阻挡引起的弱覆盖区可用新增基站或RRU,以延伸覆盖范围;RRU、室内分布系统、泄漏电缆、定向天线等方案来解决。
2 越区覆盖原因分析:越区覆盖一般是指某些小区的覆盖区域超过了规划的范围在其他小区的覆盖区域内某些小区的覆盖区域超过了规划的范围,越区覆盖一般是指某些小区的覆盖区域超过了规划的范围,在其他小区的覆盖区域内形成不连续的主导区域。
产生原因主要有以下:形成不连续的主导区域。
产生原因主要有以下:天馈系统:天馈系统:站间距较小、站点密集的情况下,天线太高、下倾角设置不够大或基站发射功率过高,使该小区信号覆盖较远。
TD网优思路优化措施
TD网优思路与优化措施TD-SCDMA大规模网络建设即将开展,与其他制式网络相同,TD-SCDMA网络也会经历规划,优化的阶段,并且TD-SCDMA的网络优化在网络建设,运维的重要性是非常大的。
通过网络优化可以优化网络规划的结果,规避由网络规划不准确带来的一些弊端,使网络性能全面提高,并且同时指导下一阶段的网络规划工作。
网络优化的主要工作是提高网络的性能指标,包括:(1)容量指标:反映容量的指标是上下行负载(2)覆盖指标:反映覆盖的指标有PCCPCH强度、接收功率、发送功率和覆盖里程比等,PCCPCH强度是反映覆盖质量的关键参数,覆盖里程比是反映网络整体覆盖状况的综合指标。
覆盖的问题主要有无覆盖、越区覆盖、无主覆盖等,覆盖问题容易导致掉话和接入失败,是优化的重点。
(3)质量指标:对于语音业务,反映业务质量的指标是误帧率;对于数据业务,反映业务质量的指标主要是吞吐率和时延。
(4)接入指标:反映接入指标的参数是业务接入完成率。
移动台发起接入请求,如果在规定时间内移动台不能建立相应的业务连接,则认为接入失败,但是接入失败不包括由于基站主动拒绝而导致不能建立连接(呼叫阻塞)的情况。
导致接入失败的主要原因有无覆盖、越区覆盖、临区列表不合理以及协议不完善等。
(5)成功率指标:反映成功率指标的参数是业务的掉话率。
导致掉话的主要原因有PCCPCH污染、覆盖不良、无主PCCPCH以及临区设置不合理等。
(6)切换指标:反映切换指标的参数是切换成功率。
(一)TD-SCDMA无线网络优化指导思想与原则移动网络规划和优化的基本原则是在一定的成本下,在满足网络服务质量的前提下,建设一个容量和覆盖范围都尽可能大的无线网络,并适应未来网络发展和扩容的要求,无线网络优化的目的就是对投入运营的网络进行参数采集、数据分析,找出影响网络质量的原因,通过技术手段或参数调整,使网络达到最佳运行状态的方法,使网络资源获得最佳效益。
同时了解网络的发展依据,为扩容提供依据。
TD-LTE无线网络优化分析毕业论文
TD-LTE无线网络优化分析毕业论文目录摘要…………………………………………………………………………………………………….错误!未定义书签。
ABSTRACT……………………………………………………………………………………………...错误!未定义书签。
目录 (III)绪论 (1)0.1 无线网络优化的概述 (1)0.2 无线网络优化的特点 (1)0.3 无线网络优化的重要性 (2)1 单站优化 (3)1.1单站优化的容 (3)1.2单站优化的方法 (3)2 簇优化 (8)2.1 簇优化的概述 (8)2.2 簇优化的方法 (9)2.3 簇优化结果汇总 (11)3 全网优化 (18)3.1 全网优化的定义 (18)3.2 全网优化的方法 (18)3.3 网络优化的流程 (19)4 无线网络优化的主要容 (22)4.1 覆盖优化 (22)4.1.1 弱覆盖优化 (22)4.1.2 越区覆盖优化 (25)4.2 切换优化 (28)4.2.1 原因分析 (28)4.2.2 解决措施 (29)4.2.3 切换优化案例 (29)4.3 干扰优化 (33)4.3.1 原因分析 (33)4.3.2 解决措施 (35)4.3.3 干扰优化案例 (35)4.4 RF优化 (38)4.4.1 RF优化的分析 (38)4.4.2 解决措施 (39)4.4.3 RF优化案例 (39)4.5 其他优化 (40)结论…………………………………………………………………………………………………...错误!未定义书签。
致谢…………………………………………………………………………………………………...错误!未定义书签。
参考文献 (41)绪论0.1 无线网络优化的概述随着信息科技的高速发展,LTE时代已经逐渐地融入到了人们的生活当中,人们可以通过手机就可以视频聊天了,在户外人们还可以用手机直接在线看电影了,这位人们的生活提供了很多的便利。
无线网络优化问题及典型案例分析
无线网络优化问题及典型案例分析作者:康宇来源:《中国科技博览》2014年第16期[摘要]:在下一代的移动通信网络当中,TD-LTE是其中的主流技术之一,本文主要就是针对在对TD-LTE无线网络进行优化相关的内容进行了分析,并且列举出了比较典型的案例来进行说明。
[关键词]:TD-LTE 无线网络优化问题案例TD-LTE是中国移动采用的新一代的移动通信技术,而且现在也正在进行比较大规模的建网建设。
随着科学技术的不断进步和发展,相信TD-LTE很快就可以进入到商业化的运营阶段当中在。
在移动通信网络的运行当中,对无线网络进行优化具有非常重要的作用。
本文首先对无线网络的优化进行了简单的介绍,然后再对TD-LTE无线网络的优化方法和优化的内容进行了介绍,并且结合着典型的案例来进行了分析,重点说明了在移动网络的运行当中,无线网络优化的重要作用。
一、无线网络优化的简单介绍无线网络优化主要就是指采用比较合理的测试方法以及比较先进的技术手段,从而来对各网元设备的容量比例进行合理的确定,最终可以使得网络的资源能够比较合理的进行分配,网络的服务质量也能够不断的提高,网络设备的利用率也能够得到相应的提高,从而实现移动网络的合理设计以及科学的优化和规划。
随着无线环境、网络的结构、用户的行为以及用户的分布在发生着不断的变化,就需要对网络进行不断的优化和监视。
通过综合的分析系统OMC数据、路测采集数据以及用户的投诉信息,就能够很好的发现在网络当中存在的一些问题,从而找出对网络质量有影响的因素,然后再通过对参数的调控、相关的技术手段以及相关硬件的优化来使得网络能够达到一个最佳的运行状态。
同时也可以使得网络的资源能够获得一个最佳的利益,而且对于网络的增长趋势也能够有一定的了解,从而来为以后的扩容提供一定的理论依据,最终使得网络的服务质量能够有所提高。
二、TD-LTE无线网络进行优化的流程在对TD-LTE无线网络进行优化的时候,主要包括以下两个阶段,第一阶段就是在初始的规划和基站勘察阶段,对单小区的功能和覆盖进行测试的阶段;第二阶段就是在大规模的建网成功了之后进行RF的优化阶段。
TD—SCDMA无线网络优化的关键问题分析与研究
Value Engineering0引言近年来,TD —SCDMA 系统已经凭借着自身的诸多优势在社会各个领域方面得到了广泛应用,并发挥着重要作用。
所以,将TD —SCDMA 网络系统进行不断优化也成为了运营商的一项重要工作。
只有这样,才能够保证网络的稳定运行,提高网络质量,从而更好的为用户提供服务。
1TD—SCDMA 无线网络中常见的问题1.1网络的覆盖问题TD —SCDMA 无线网络的覆盖问题主要体现在4个方面,即弱覆盖、越区覆盖、上下行不平衡和无主服务小区。
其中,弱覆盖主要指的是网络的覆盖范围小,会导致接入困难、掉话等现象。
越区覆盖主要指的是网络的覆盖范围超出了规化的范围,从而在其他网络范围内形成不连续的主导区域,在这种情况下,如果移动台进行切换操作,那么就会立即发生掉话。
上下行不平衡主要指的是上下行对称业务的覆盖情况出现不协调,此类问题也会在一定程度上导致掉话情况的发生。
无主导小区则指的是网络在运行的过程中,没有主导小区或主导小区更换过于频繁,这也会在一定程度上增加网络掉话现象发生的可能性。
———————————————————————作者简介:朱瑞霞(1980-),女,山西左权人,研究生,工程硕士,研究方向为无线接入网的规划与设计。
TD —SCDMA 无线网络优化的关键问题分析与研究Key Issues Analysis and Research of TD-SCDMA Wireless Network Optimization朱瑞霞ZHU Rui-xia(中国移动通信集团设计院有限公司河北分公司,石家庄050021)(Hebei Branch of China Mobile Group Design Institute Co.,Ltd.,Shijiazhuang 050021,China )摘要:本文主要对目前TD —SCDMA 无线网络中常见的问题进行分析,并在此基础上给出相应的解决措施,以此来为今后TD —SCDMA 无线网络的良好运行提供一定的参考依据。
TD网络规划与优化问题探讨
Thank you for your time and patience!
TD网络优化问题探讨-设备参数设臵
功率控制算法优化
试验网初期,为保证接通率指标,开环功率控制算法中的UPPCH期望接收功
率、初始信噪比目标值等参数都设臵较大。导致网络中UE上行初始发射功率、 NODEB下行初始发射功率较大,干扰比较严重。经试验优化,找到适合网络 的合理参数值,可以有效降低系统的底噪。 试验网优化工作中发现,目前应用的闭环功控算法收敛时间较慢,算法思路 存在改进空间。经与厂家沟通,应用了新的闭环功控算法,大大加快了闭环功 控算法的收敛速度。
合计 2116 1988 合计 2857 2757 5614
项目概述-建设规模(核心网和业务平台)
核心网建设规模:广州和深圳核心网总容量规划各满足100万用户需求
(其中手机终端用户60万用户,纯数据卡用户40万用户)。
Hale Waihona Puke MSC Server07年规模
MGW
HLR
SGSN
GGSN
数量 容量 数量 容量 数量 容量 数量 容量 数量( 容量 (个) (万户) (个) (万户) (个) (万户) (个) (万户) 个) (万PDP) 1 1 2 60 60 120 2 2 4 60 60 120 1 1 2 120 120 240 1 1 2 85 85 170 1 1 2 34 34 68
提升新设备的兼容性:
TD设备技术更新快,厂家推出的新设备对老设备的兼容性差,存在新、旧设 备的BBU和RRS不能混用,新旧RNC需要使用不同的OMC-R等现象。 新老设备的相互不兼容为TD系统的扩容补点工作带来了极大的困难和风险。 建议厂家在研发新产品时注意对老产品的兼容。
TD—LTE无线网络优化关键技术分析
TD—LTE无线网络优化关键技术分析作者:侯建华来源:《科技与创新》2016年第04期摘要:TD-LTE是3G的下一代演进技术,该技术在中国移动网络中扮演着越来越重要的角色。
但TD-LTE系统网络在迅速建设的过程中,不可避免地出现了网络质量问题。
如何解决好TD-LTE网络质量问题,成为了目前TD-LTE系统建设的重点问题。
因此,对TD-LTE无线网络优化关键技术展开了分析,包括网络结构的合理性、劣化小区的控制、网络负荷以及复杂无线环境下的网络干扰等,以期为相关工作提供参考。
关键词:TD-LTE;无线网络;网络结构;网络干扰中图分类号:TN929.5 文献标识码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2016.04.151TD-LTE作为一种先进的网络技术,在我国得到了普遍的应用。
然而,TD-LTE标准仍在不断演进之中,仍有很多技术瓶颈需要突破,仍有一些问题需要进一步深入研究。
为了使TD-LTE终端产品尽快成熟,更好地满足当代社会发展的需求,我们要加快其商用化进展,提高无线网络的质量和服务性能。
这就需要对TD-LTE无线网络质量问题进行深入研究,不断优化其关键技术。
基于此,笔者提出了控制劣优小区、提升网络容量和排减网络干扰几种优化解决手段,以期在当今网络高速发展的时代推动TD-LTE技术走向成熟,满足人们对无线网络的需求。
1 网络结构的合理性1.1 网络结构的含义在TD-LTE网络中,重叠覆盖的高低决定了SINR的状况,而制约重叠覆盖的因素主要有天馈的俯仰角、方位角。
但天馈的俯仰角、方位角具体设置为多少,则是由天线挂高、基站站间距和基站分布决定的,这就是网络结构。
1.2 网络结构的评估在我们的实际工作中,主要从四个方面评判网络结构,分别是基站站间距、天线挂高、覆盖分析和F/D频段组网方式。
2 劣化小区的控制在TD-LTE网络中,劣化小区作为“网络痛点”和顽疾,严重影响了用户的实际感知,甚至在某种程度上降低了网络的整体性能。
关于TD-LTE无线网络覆盖分析与优化
关于TD-LTE无线网络覆盖分析与优化摘要:本文主要简述了网络结构的合理性、TD-LTE系统的覆盖特性,以及分析了TD-LTE 无线网络链路预算问题和网络负荷。
关键词:TD-LTE;无线网络;覆盖特性;优化TD-LTE的意思是分时长期演进,这是第四代移动通信技术与标准。
TD-LTE 无线网络的速率完全可以满足高速数据传输的要求,在保证系统性能的同时,还能够有效地延长其使用寿命,除此之外,该无线网络还可以对多种频率的宽带提供灵活的支持,并且在其技术优化的基础上,能够有效地提高边缘用户的使用质量,可以说,该无线网络是下一代移动通信网络的主流技术之一。
一、网络结构的合理性(一)网络结构的含义在TD-LTE网络中,重叠覆盖的高低决定了SINR的状况,而制约重叠覆盖的因素主要有天馈的俯仰角、方位角。
但天馈的俯仰角、方位角具体设置为多少,则是由天线挂高、基站站间距和基站分布决定的,这就是网络结构。
(二)网络结构的评估在我们的实际工作中,主要从四个方面评判网络结构,分别是基站站间距、天线挂高、覆盖分析和F/D 频段组网方式。
二、TD-LTE系统的覆盖特性TD-LTE的覆盖特性主要体现在以下几个方面:(1)覆盖的目标业务。
TD-LTE覆盖的目标业务是一定速率的数据业务,在系统中,只有PS 域业务,而没有电路域业务,而由于PS 数据速率的覆盖能力不同,在对覆盖进行规划时,要以边缘用户的数据速率目标作为首要参数,目标数据速率不同,解调门限也就不同,TD-LTE系统的覆盖半径也相应的有所不同。
(2)用户分配的RB资源数。
TD-LTE系统中,用户分配的RB资源数对用户的数据速率以及覆盖都会有影响。
在20Mhz的宽带中,TD-LTE系统中可供系统调度的RB数是100个,每一个RB有12个15kHz带宽的子载波,在使用使,分配给用户的RB 资源数目越多,用户的数据速率也就越高,同时其占用的频带总带宽也就越高,系统接收机端的噪声也就随之增高。
TD网优思路与优化措施
TD网优思路与优化措施TD-SCDMA大规模网络建设即将开展,与其他制式网络相同,TD-SCDMA网络也会经历规划,优化的阶段,并且TD-SCDMA的网络优化在网络建设,运维的重要性是非常大的。
通过网络优化可以优化网络规划的结果,规避由网络规划不准确带来的一些弊端,使网络性能全面提高,并且同时指导下一阶段的网络规划工作。
网络优化的主要工作是提高网络的性能指标,包括:(1)容量指标:反映容量的指标是上下行负载(2)覆盖指标:反映覆盖的指标有PCCPCH强度、接收功率、发送功率和覆盖里程比等,PCCPCH强度是反映覆盖质量的关键参数,覆盖里程比是反映网络整体覆盖状况的综合指标。
覆盖的问题主要有无覆盖、越区覆盖、无主覆盖等,覆盖问题容易导致掉话和接入失败,是优化的重点。
(3)质量指标:对于语音业务,反映业务质量的指标是误帧率;对于数据业务,反映业务质量的指标主要是吞吐率和时延。
(4)接入指标:反映接入指标的参数是业务接入完成率。
移动台发起接入请求,如果在规定时间内移动台不能建立相应的业务连接,则认为接入失败,但是接入失败不包括由于基站主动拒绝而导致不能建立连接(呼叫阻塞)的情况。
导致接入失败的主要原因有无覆盖、越区覆盖、临区列表不合理以及协议不完善等。
(5)成功率指标:反映成功率指标的参数是业务的掉话率。
导致掉话的主要原因有PCCPCH污染、覆盖不良、无主PCCPCH以及临区设置不合理等。
(6)切换指标:反映切换指标的参数是切换成功率。
(一)TD-SCDMA无线网络优化指导思想与原则移动网络规划和优化的基本原则是在一定的成本下,在满足网络服务质量的前提下,建设一个容量和覆盖范围都尽可能大的无线网络,并适应未来网络发展和扩容的要求,无线网络优化的目的就是对投入运营的网络进行参数采集、数据分析,找出影响网络质量的原因,通过技术手段或参数调整,使网络达到最佳运行状态的方法,使网络资源获得最佳效益。
同时了解网络的发展依据,为扩容提供依据。
关于TD-LTE无线网络规划设计与优化方法分析
关于TD-LTE无线网络规划设计与优化方法分析摘要:本文主要简述了TD-LTE无线网络规划,并分析了TD-LTE无线网络规划设计要点,及TD-LTE 网络基础优化。
关键词:TD-LTE;无线网络;规划设计;优化方法在移动互联网、智能手机、上网本和平板电脑的快速发展和推动下,越来越多的移动通信用户逐渐发展成为移动互联网用户,从而推动了移动数据流量的爆发性增长。
TD-LTE是一种融合了互联网与移动通信特点而发展起来的创新技术,是目前在中国通信行业广泛兴起的新型时分技术。
目前,随着TD-LTE在全国范围内的商用,必将进一步推进TD-LTE产业链特别是各类TDD制式的终端产品快速走向成熟,TD-LTE也将成为未来通信领域的总体发展趋势。
一、TD-LTE无线网络规划(一)TD-LTE无线网络的规划要求TD-LTE主要提供高速移动数据业务接入,所提供的业务对网络传输速度要求较高,规划时一般通过小区边缘用户速率指标来衡量,通常取1Mbits/250kbtis。
覆盖指标方面,通过RSRP和RS SINR指标来衡量。
为提高数据吞吐量,需要借助于MIMO技术,从中选择适宜的MIMO TM模式,使之数据吞吐量得以提升。
(二)TD-LTE无线网络的规划流程及内容基于以上TD-LTE无线网络规划要求,TD-LTE规划基本流程主要包括:需求分析、网络规模估算、站址规划、网络仿真、无线参数规划(如图1所示)。
(1)需求分析阶段:拟定建网总体策略;制定网络规划指标,包括覆盖指标、容量指标、质量指标和成本目标;收集地理环境、交通、人口经济、现有网络运营数据等基础资料,进行业务预测分析。
(2)网络规模估算阶段:本阶段的主要目的是对基站数量、容量配置、传输需求作一个粗略估计。
本阶段的主要工作主要包括:传播模型校正;进行上、下行链路预算得出允许的最大空间路径损耗,结合传播模型得出小区覆盖半径,再根据覆盖区域面积从覆盖角度估算所需基站站点数;确定小区边缘用户速率指标,小区VoIP语音用户数,结合前面的业务预测结果,从容量方面进行基站站点数估算。
TD-LTE无线网络优化问题与方案分析
2018年第2期81科教论坛1.TD-LTE无线网络概述TD-LTE无线网络是在TD一CSDMA长期发展演进下出现的产物,TD-LTE无线网络采用oFDMA空中接口技术提升了通信系统的数据传输速度和频谱利用率,并进一步拓展了 TD-LTE无线网络的语音、视频、在线游戏等功能。
TD-LTE无线网络系统运行操作主要是利用e-NodeB结构,并在一系列技术的支持下不断完善基站功能,应用各个IP实现各个基站节点信息的有效传输。
TD-LTE无线网络在逻辑层面上通过X2接口互相连接形成Mesh型的网络结构,从而提升整个系统的移动网络运行。
在这样系统的运行下,用户在使用的时候能够根据自己的需要进行信息的无缝切换操作。
另外,基站e-NodeB和接入网关之间通过S1接口能够实现有效连接,在一个基站作用下实现和多个网关的连接。
2.TD-LTE无线网络优化方案2.1 PCI规划。
PCI是用来区分终端不同小区的无线信号,是LTE的物理小区标识。
在实际操作中,临近小区之前的PCI必须保持一致,同时PCI的覆盖范围也需要具有唯一性的特点。
为此,在进行PCI规划的时候要遵循简单、清晰、容易拓展的特点,同时在进行PCI规划的时候要求同一个PCI小组所包含的PCI来自同一个站点,将临近点的PCI划分到不同的PCI组内,从而确保各类无线信号识别的清晰、准确。
另外,在进行PCI规划的时候还需要考虑室内无线网线的覆盖问题,结合实际情况尽可能选择分开规划的方法。
2.2网络规划。
TD-LTE的无线网络规划和拓展结构的时候和传统2G或者3G网络系统规划操作存在一定的相似性,因此结合实际情况能够选择的网络类型都是蜂窝型,由此决定了2G或者3G网络规划流程的相似性,但是在实际操作中因为采取了不同的网络架构、调度算法,使得TD-LTE无线网络规划无法按照传统的网络规划模式。
另外,TD-LTE无线网络的TDD和FDD模式存在不同的差别,在进行网络规划的时候没有严格按照传统网络规划模式进行操作。
3、TD无线网络优化解析
TD-SCDMA RRM特点总结TD-SCDMA 系统在物理层有特殊结构:同时具有时分和码分的特点 TD-SCDMA 采用智能天线、联合检测、上行同步等先进技术因此, TD-SCDMA 系统的无限资源管理设计灵活接纳控制、切换控制、动态资源控制模块最具有代表性接入控制算法WCDMA 接入控制算法上行链路以总接收功率为基准下行链路以总发射功率为基准TD-SCDMA 接入控制算法特性多用户检测技术的影响智能天线技术的影响信号传输的时隙特性解决方案依据 TD-SCDMA 系统容量负载模型推导用户接入导致的总接收功率 /总发射功率增加根据已有的总接收功率推导干扰增加积分法微分法动态信道分配快速 DCA 包括信道选择和信道调整信道调整时隙分配时考虑因素:¾空闲码道¾时隙干扰¾时隙负载¾用户方向信道化码分配-筛选分配法 C1,0 C2,0 C4,0 C8,0 C16,0 C16,1 C8,1 C16,2 C16,3 C8,2 C16,4 C16,5 C4,1 C8,3 C16,6 C16,7 C8,4 C16,8 C16,9 C4,2 C8,5 C16,10 C16,11 C8,6 C16,12 C16,13 C2,1 C4,3 C8,7 C16,14 C16,15 黑色的码道表示已经被其它用户作占用,而灰色的码道是黑色码道占用后根据码道使用原则被表示为公共占用或已占用状态,而图中白色的码道才可以进行分配。
动态信道调整举例-动态码资源调整 4个12.2K的语音用户用户1 剩余8个分离的码道此时有64K的用户申请接入用户2 用户1 用户2 用户3 用户4 用户3 调整语音用户占用码道减少了碎片可以进行接纳用户4动态信道调整举例-负荷控制动态调整前时隙间存在严重的负荷不均现象 8个用户 4个用户 1个用户经过动态信道调整使不同时隙间的用户达到了均衡 5个用户 4个用户 4个用户结论:经过动态信道调整,减少了码道资源碎片切换控制切换概念切换概念切换是指当移动台处于移动状态中通讯从一个基站或信道转移到另一个基站或信道的过程切换原因切换原因上、下行链路质量,上、下行链路信号的测量,距离或业务的变化,更优的蜂窝出现,操作和管理的干涉,业务流量情况等切换步骤切换步骤无线测量、网络判决和系统执行越区切换越区切换在蜂窝结构的无线移动通信系统中,当移动台从一个小区移动到另一个小区时,为保持移动用电话不中断通信需要进行的信道切换称为越区切换硬切换不同载频间的硬切换同一载频下的硬切换(强制性硬切换)系统间硬切换(如与GSM之间)不同模式间硬切换(如FDD与TDD 之间)接力切换技术基础:智能天线和上行同步技术获得UE的具体位置特点:软切换的高成功率、低掉话率硬切换的高资源利用率、算法简单接力切换基站控制器根据用户的方位和距离信息经过判断是否进入切换区通过一个信令交换过程,手机从一个小区切换到另一个小区负荷控制概念系统不断在实时测量系统小区的负荷,当负荷平均值在一个设定的时间内超越某一个门限值时,说明系统负荷较重,使负荷进入系统的不稳定运行区,此时就有必要进行负荷控制主要功能有: Ø Ø Ø 负荷监测和评估:包括进行公共测量处理拥塞控制:决策使用何种方式来处理当前的拥塞情况负荷调整:根据用户QOS调整用户所占用的资源Contents 1 2 3 4 无线资源管理算法 23G互操作 TD-HSDPA数据业务优化优化案例“三不”策略“三不”策略– 2G用户“不换卡、不换号、不登记”迁移为TD用户TD迁移关键技术问题:为转网用户提供网络登陆需为“三不”转网用户提供登录TD网络的基本能力需为“三不”转网用户提供优先登录TD网络的能力为转网用户提供归属服务 TD网需将各号段的“三不”转网用户识别为中国移动归属用户,以按本网用户标准为之提供相同的服务能力为转网用户提供业务签约通过TD网络为“三不转网”用户提供各类2G递延业务、已签约的PS域业务、新签约的不超过2Mbps的PS域业务通过TD网络为“三不转网”用户提供3G CS域特色业务(如可视电话及其增值业务)和2-16Mbps的PS域业务为转网用户提供空口安全需为“三不转网”用户提供空口信令信息的完整性保护。
无线网络优化问题分析和主要解决方法
一、WCDMA掉话分析和解决办法:1、路测中掉话的定义:路测的掉话定义是:从UE侧记录的空口信令上看,在通话过程(连接状态下)中,如果空口的消息满足以下3个条件的任何一个就视为路测掉话。
(1)收到任何的广播信道消息。
(2)收到无线资源释放的消息且释放的原因为非正常的。
(3)收到呼叫控制断连接、呼叫控制释放等消息,而且释放的原因为非正常的。
广义的掉话率应该包含CN和UTRAN的掉话率,但由于网络优化重点关注的是与UTRAN侧的掉话率指标,因此只要重点关注UTRAN侧的KPI指标即可。
2、掉话原因分析——涉及到具体的信令分析A、邻区漏配:一般来讲,掉话在初期优化过程中大多数是由于邻区漏配导致的。
对于同频邻区,通常可以用以下方法来确认是否为同频邻区漏配。
方法一:观察掉话前UE记录的活动集EcIo信息和记录的BestServerEcIo信息。
如果UE记录的EcIo很差,而记录的BestServer EcIo很好,同时检查记录Best Server EcIo扰码是否出现在掉话前最近出现的同频测量控制的邻区列表中。
如果同频测量控制的邻区列表中没有扰码,那么可以确认是邻区漏配。
方法二:如果掉话后UE马上重新接入,UE重新接入的小区扰码和掉话时的扰码不一致,也可以怀疑是邻区漏配问题,可以通过测量控制,进一步进行确认(从掉话位置的消息开始往前找,找到最近一条同频测量控制消息,检查该测量控制消息的邻区列表)。
方法三:有些UE会上报检测集(DetectedSet)信息,如果掉话发生前检测集信息中有相应的扰码信息,也可以确认是邻区漏配的问题。
邻区漏配导致的掉话包括异频邻区漏配和异系统邻区漏配。
异频邻区漏配的确认方法和同频几乎相同,主要是掉话发生的时候,手机没有测量或者上报异频邻区,而手机掉话后重新驻留到异频邻区上。
异系统邻区漏配表现为手机在3G网络掉话,掉话后手机重新选网驻留到2G网络,从信号质量来看,2G网络的质量很好(在掉话点用2G测试手机观察RSSI信号)。
TD-LTE 无线网络优化关键技术分析
TD-LTE 无线网络优化关键技术分析摘要:TD-LTE 是 3G 的下一代演进技术,该技术在中国移动网络中扮演着越来越重要的角色。
但 TD-LTE 系统网络在迅速建设的过程中,不可避免地出现了网络质量问题。
如何解决好 TD-LTE 网络质量问题,成为了目前 TD-LTE 系统建设的重点问题。
因此,对 TD-LTE 无线网络优化关键技术展开了分析,包括网络结构的合理性、劣化小区的控制、网络负荷以及复杂无线环境下的网络干扰等,以期为相关工作提供参考。
关键词:TD-LTE;无线网络;网络结构;网络干扰引言TD-LTE 作为一种先进的网络技术,在我国得到了普遍的应用。
然而,TD-LTE标准仍在不断演进之中,仍有很多技术瓶颈需要突破,仍有一些问题需要进一步深入研究。
为了使 TD-LTE终端产品尽快成熟,更好地满足当代社会发展的需求,我们要加快其商用化进展,提高无线网络的质量和服务性能。
这就需要对 TD-LTE无线网络质量问题进行深入研究,不断优化其关键技术。
基于此,笔者提出了控制劣优小区、提升网络容量和排减网络干扰几种优化解决手段,以期在当今网络高速发展的时代推动 TD-LTE 技术走向成熟,满足人们对无线网络的需求。
一、无线通信技术的发展状况无线通信系统随着当前电子技术的发展而发展,由于电子技术的更新速度很快,因此,无线通信技术的更新也很快。
我们用手机的群体都知道,手机的网络更新就很快,从 1G 到3G、4G 系统转换。
而每一次的技术突破都让人们或多或少感受到信息化带来的便捷。
第一代移动通信技术(1G)采用的是蜂窝电话标准,主要应用的是模拟技术和频分多址(FDMA)技术。
它采用的是模拟信号方式,仅限语音通话。
由于受到当时技术的限制,只能进行区域性的通话,不能进行移动通信的长途漫游。
虽然采用的都是蜂窝标准,但制式很多且互不兼容,通话质量不高,保密性差,有很多的不足之处。
我国主要采用的是 TACS。
第二代移动通信系统相比第一代的模拟技术,它采用了数字化技术,因此它的保密性大大增强,而且为用户提供的业务更加广泛,标准化程度相对也提高了很多。
TD-SCDMA网络优化关键问题及解决研究
图1 主干道覆盖图及全网弱覆盖点2 弱覆盖2.1 弱覆盖分析在建设初期,TD网络难以做到全覆盖,在优化过程中受地理环境、业主原因、无线环境复杂等因素影响,优化调整工作量很大。
图1为截至目前的主干道测试覆盖图及全网弱覆盖点,可以看出弱覆盖点仍然存在。
鉴于GSM网络连续覆盖的网络状况,当前的优化思路主要是在TD网络覆盖不足的情况下,利用GSM网络作为有效补充,并通过设置合理的2/3G互操作参数,提高TD用户感受,推广3G业务,保护TD用户群。
2G/3G互操作的主要目的是采用2G网络来弥补3G网络的覆盖不足,这是在3G网络短期内不能实现期望目标时的权宜之计。
2.2 弱覆盖解决方案通过2G/3G互操作解决弱覆盖问题,要根据具体场景设置触发系统间切换的TD信号门限、GSM信号门限以及触发时延。
根据UE所处无线场景的信号衰落快慢和UE 的移动速度,一般划分为下面几种典型的无线场景:◆TD信号慢衰落场景,在TD网络的覆盖边缘,UE 从TD网内向网外移动的场景,移动速度不快,TD信号随空间变化缓慢衰减,UE在信号下降到掉话之前有较充足的时间进行切换。
大多数TD覆盖边缘是这种场景,可以采用典型的参数设置。
◆TD信号快衰落场景,UE移动速度不是很快,但是TD信号随空间变化快速衰减,如衰减较快的TD覆盖空洞,这种场景需要减少切换时延。
◆高速公路和铁路场景,UE高速移动,这种场景需要提高切换门限,确保UE及早启动异系统测量和切换。
需要注意TD和GSM间参数设置涉及两个网络的信号变化情况,应充分掌握TD和GSM网络的实际覆盖情况,根据实际情况在参数建议范围内选择合适取值。
在2G/3G互操作中,常常出现用户在TD网络弱覆盖,切换到GSM网络失败的问题,分析发现造成切换失败的主要原因有3类,分别为:配置不支持、物理链路失败、无响应。
◆配置不支持:表示UE执行UE本身不支持的切换或系统下发的切换参数配置终端不支持。
主要原因为:邻区关系LAC、BSIC、BCCH等基本配置错误,导致无法正确识别GSM小区; 终端不支持的切换配置信息。
TD-LTE无线网络优化探讨
TD-LTE无线网络优化探讨【摘要】:随着移动通信技术的发展,4G网络得到了广泛部署普及。
TD-LTE 是4G网络的一种模式,为了把4G网络建设成为一个更具有竞争优势的网络,应当对现有TD-LTE网络进行优化调整。
本文主要针对TD-LTE无线网络优化进行探讨,以供大家参考。
【关键词】:TD-LTE;无线网络;覆盖;优化;一、TD-LTE无线网络概述LTE,也称之为4G网络,属于第四代移动通信网络技术。
LTE网络基于OFDMA技术,由3GPP组织制定的全球通用标准,它包括FDD(频分双工)和TDD (时分双工)两种模式。
TD-LTE是TDD版本的LTE的技术,它是3G网络TD-SCDMA的一个长期演进,它最高网速超过100Mbps。
相比以往的移动通信系统,TD-LTE网络有着较高的下载速率、较短的系统延迟、更高效的频谱效率、更灵活的频谱配比等诸多优势,同时引入了64QAM调制、MIMO、OFDM等以往移动通信系统没采用的新技术,因此对网络优化带来新的挑战[1]。
为最大程度地利用TD-LTE网络制式的频谱效率优势,在实际网络中采用20MHz频谱同频组网方式,这也有别于中国移动2G/3G时代的异频组网模式。
二、TD-LTE无线网络优化内容及阶段TD-LTE网络优化,主要是指在一定成本控制下,建设一个网络服务质量足够优秀、网络容量足够支撑商务运行的无线通信网络。
TD-LTE无线网络优化的主要内容包括:覆盖优化、干扰控制优化、邻区切换优化、RF优化。
在实施网络优化过程中,一般分为三个阶段实现,分别是单站优化阶段、簇优化阶段、全网优化阶段。
其中单站优化,主要是进行CQT和DT的测试。
CQT测试主要是验证该站点是否能正常起呼、语音质量是否良好,这就需要对基站的每个小区做上传和下载业务测试来进行验证。
而DT测试主要是验证每个小区的覆盖是否正常,是否存在扇区接反、切换是否正常、业务是否正常。
簇优化,主要是保证优化区域内信号的连续性覆盖和接收质量、每项CS/PS业务的连续使用都会得到良好的保障。
TD网络常见问题及解决
TD-SCDMA网络常见问题及解决方案朱海辉浙江明讯网络技术有限公司目录(一)引言 (3)(二)TD-SCDMA 网络优化的目标 (3)(三)TD-SCDMA 网络优化常见的主要问题 (3)3-1.覆盖优化 (4)3-1-1 问题描述: (4)3-1-2 常见案例分析 (4)3-2.切换优化 (8)3-2-1 常见案例分析: (9)3-3.干扰优化 (10)3-4.掉话优化 (10)3-4-1 常见案例分析: (10)3-5.拥塞优化 (12)(四)TD-SCDMA 网络优化热点 (12)(五)总结 (12)【参考文献】 (13)【摘要】为了更好的满足TD-SCDMA系统的网络布局,满足运营商和移动用户的实际需要,从提高网络的服务质量角度出发研究了TD-SCDMA 网络优化的目标和实现方式,以及TD-SCDMA 网络优化热点,着重分析了 TD 网络中的常见的覆盖问题、切换问题、掉话问题和TD网络优化等问题,提出解决方法,为遇到类似问题提供解决依据。
【关键词】网络优化;TD-SCDMA;覆盖率;切换;拥塞(一)引言随着2009年中国3G牌照的发放,3G网络开始正式运营,而获得中国自主知识产权TD-SCDMA牌照的中国移动凭借其雄厚的资金实力和庞大的客户基础,提出了2个100%的TD网络覆盖目标,其网络覆盖率将得到全面的提高。
加上中国庞大的通信市场以及消费潜力可以预见TD-SCDMA技术将取得飞速的发展,随着TD 网络的覆盖面积扩大以及其网络技术的发展,如何建立稳定的TD-SCDMA商业网络以及满足移动用户的业务需求,网络优化就成了其不可或缺的步骤TD的网络优化工作将日益体现出其重要性。
(二)TD-SCDMA 网络优化的目标随着TD-SCDMA 系统的商业化使用,TD的网络随着其网络周围的地理环境的影响,无线环境的不断变化,网络技术、终端设备的不断改进,用户业务的增加变化其本身就是一个持续长久的发展过程。
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第八章TD无线网络常规问题分析优化8.1 覆盖优化无线覆盖是评估网络质量最重要的因素之一,覆盖范围的大小和网络基础设施投入成正比。
对于TD-SCDMA网络来说,无线覆盖的基本准则之一是网络能够为移动用户提供优质的服务。
对于运营商来说,TD-SCDMA网络提供无线覆盖的最初目标是在达到高容量系统的同时保证可接受的服务质量。
8.1.1 问题分类1、影响网络覆盖的因素良好的无线网络覆盖是提供移动通信服务的最基本条件,也是其他一切优化措施的基础。
影响覆盖的主要因素有:地理因素,包括周围建筑环境、基站站址、天线高度等;天线类型,不同的天线类型直接影响覆盖效果;基站和UE的最大允许发射功率;接收机灵敏度2、覆盖常见问题覆盖问题可以归纳为以下几类:(1)信号盲区由于相邻两个基站站址相距较远(受障碍物的影响),导致其信号覆盖区不交叠,出现信号覆盖盲区。
在TD-SCDMA建网初期,受基站数目的限制,网络中可能存在较多的覆盖盲区。
这种问题容易通过DT、CQT或用户投诉反映出来。
信号盲区问题的表现有:①DT和CQT发现接收信号弱,广播信息无法解调②OMC统计信号电平偏低、掉话率高③用户投诉经常出现被叫不在服务区④UE脱网或搜索不到网络(2)弱覆盖弱覆盖区域是指P-CCPCH RSCP值小于-95dBm的区域,UE进入弱覆盖区域会出现接入困难、掉话等现象。
导致弱覆盖问题的常见因素有:邻区缺失、无线参数设置不合理、缺少主控基站、基站GPS故障等。
(3)越区覆盖如果基站的覆盖区域超过了规划预期的范围,就会在其他基站的覆盖区域内形成不连续的主导区域,形成越区覆盖。
某些站点高度大大超过周围建筑物平均高度的基站,其发射信号沿丘陵地形或道路可以传播很远的距离,就在其他基站的覆盖区域内形成了主导覆盖。
当呼叫接入到远离该基站而仍由其服务的区域内,并且在小区切换参数设置时,如果其周围的小区没有被设置为该小区的邻近小区,则一旦UE进行切换,就会立即发生掉话。
(4)上下行覆盖不平衡上下行覆盖不平衡,指目标覆盖区域内,上下行对称业务出现下行覆盖良好而上行覆盖受限(如UE的发射功率达到最大仍不能满足上行BLER要求),或上行覆盖良好而下行覆盖受限(表现为下行专用信道码发射功率达到最大仍不能满足下行BLER要求)的情况。
上下行覆盖不平衡的问题容易导致掉话。
导致这类问题的常见因素有:上行干扰(比如直放站和干放等设备上下行增益设置存在问题),天馈系统问题,Node B硬件原因等。
(5)无主服务小区在无主服务小区或者主服务小区更换过于频繁的地区,会导致UE产生“乒乓切换”效应,从而降低系统效率,增加掉话的可能性。
(6)其他常见问题有些常见问题如天馈实际安装与规划不一致等均可能引起覆盖问题。
8.1.2 解决思路(1)信号盲区优化方法①如果两个相邻基站覆盖不交叠区域内用户较多或者不交叠区域面积较大时,应建设新基站;或扩大这两个基站的覆盖范围(如提高发射功率、增加天线高度),使两基站覆盖交叠深度达到0.27R 左右(R为小区半径)。
但是在增加覆盖范围的同时,要注意降低对周边基站带来的不利影响。
②对于凹地和山坡背面等引起的盲区,可用新增基站覆盖,也可以采用直放站来补盲。
直放站可以有效填补基站覆盖区域内的盲区、延伸覆盖范围,但同时可能会引入干扰,要着重控制其对周边基站的干扰。
③对于隧道、地下车库和高大建筑物内部的信号盲区,可采用直放站、泄露电缆或微蜂窝设备来进行覆盖优化。
(2)弱覆盖区域优化方法①对于由于邻区缺失引起的弱覆盖,应添加合理的邻区。
②对于由于无线参数设置不合理引起的弱覆盖(包括小区功率参数以及切换、重选参数),根据具体情况调整相关参数。
例如增强导频功率,必要时进行S-CCPCH与PICH时隙调整以增大P-CCPCH发射功率。
③对于由于缺少基站的弱覆盖,应通过在合适地点新增基站以提升该区域覆盖质量。
④对于由于基站GPS故障引起的弱覆盖,应及时更换故障模块。
⑤可同时采用其他有效优化措施,如采用高增益天线、调整天线方位角和下倾角、增大天线挂高等。
(3)越区覆盖优化方法对于由越区覆盖导致的问题,应通过调整问题小区天线的挂高/方位角/俯仰角或者降低小区发射功率解决,但是降低小区发射功率将影响小区覆盖范围内所有区域的覆盖情况,通常不建议此种方法。
由于调整天馈参数需要高空作业人员参与,对于暂时无法消除的已形成“孤岛效应”的越区覆盖,应在设置该小区切换参数时,将其过覆盖区周围的小区设置为该小区的邻近小区,以暂时应对切换问题。
(4)上下行不平衡优化方法主要的解决方法是对设备硬件进行检查(天馈系统问题,Node B硬件等),对设备参数设置进行调整。
(5)无主导小区优化方法应当通过调整天线下倾角/方位角等方法,增强某一强信号小区(或近距离小区)的覆盖,削弱其他弱信号小区(或远距离小区)的覆盖。
(6)天馈实际安装与规划不一致优化方法对于天馈安装与规划不一致(包括同一基站小区间天馈接反或者天馈下倾角/方位角设置不合适等)引起的覆盖问题,应对天馈进行调整。
8.1.3 案例分析1、案例1:信号盲区-背向覆盖问题(1)问题描述在某地DT测试中,车辆由天目西路入口进入高架,UE占用中投-3小区(频点:10070 码字:108)通话,此时下行P-CCPCH_RSCP值较好,但C/I值却达到-5dB以下,通话质量较差,最后出现主叫掉话。
如下图8-1所示。
图8-1 测试数据图(2)问题分析分析测试数据,在该处梅丰-3小区(频点:10070 码字:49)对中投-3小区形成干扰,导致C/I较差,最终出现掉话。
实际勘察梅丰-3小区天线状况,发现其正对一玻璃幕墙建筑,导致该小区反向覆盖较严重,因此建议调整其天线方位角规避该问题。
梅丰-3小区覆盖情况如下图8-2所示:图8-2 梅丰-3小区覆盖范围(3)解决措施将梅丰-3小区(频点:10070 码字:49)的天线方位角进行调整:由240°->210°。
(4)处理后效果对原掉话区域进行复测,测试过程中未出现掉话,原问题段的C/I值一直正常。
且在该路段,梅丰-3小区(频点:10070 码字:49)的覆盖已经较弱,如下图8-3所示。
图8-3 测试数据图2、案例2:弱覆盖-邻区缺失问题(1)问题描述在上海新翔路测试中,UE驻留在年丰-1小区(频点:10088 码字:81),RSCP值在-95dBm左右,问题路段出现弱覆盖直至UE脱网,如下图8-4所示。
图8-4 测试数据图(2)问题分析分析扫频数据,发现较强信号翔方-3小区(频点:10120 码字:40),检查数据库中年丰-1小区的邻区关系,发现年丰-1小区未配置翔方-3小区之间的邻区关系。
(3)解决措施添加年丰-1小区与翔方-3小区之间的邻区关系。
(4)处理后效果添加邻区后由于能够顺利进行小区重选,弱覆盖问题得到较好解决。
如下图8-5所示。
图8-5 测试数据图3、案例3:弱覆盖-参数设置不合理问题(功率参数设置不合理)(1)问题描述在上海祁连山路测试中,覆盖较弱,此时UE驻留在全新-1小区(频点:10054 码字:120,),在该问题路段信号很弱,P-CCPCH RSCP值在-95dBm以下,如下图8-6所示。
该路段距离全新基站较近,应为全新-1小区主覆盖。
图8-6 测试数据图(2)问题分析核查数据库,发现全新-1小区功率参数设置不合理,DwPCH、P-CCPCH功率值设置偏小(254,即25.4dBm),主要是由于该路段的无线环境与规划仿真时的情况不同导致规划数据出现偏差。
(3)解决措施提升全新-1小区的DwPCH与P-CCPCH的功率设置值以提高覆盖。
(4)处理后效果提升全新-1小区的功率后问题路段覆盖得到明显提升,如下图8-7所示。
图8-7 测试数据图4、案例4:弱覆盖-参数设置不合理问题(切换参数设置不合理)(1)问题描述在上海大名路测试中,覆盖较弱,此时UE占用较近的圆明园-1小区(频点:10054 码字:120),但随着UE的移动,P-CCPCH RSCP值逐渐衰减到-95dBm以下,仍未触发切换,如下图8-8所示。
图8-8 测试数据图(2)问题分析核查数据库切换参数,在圆明园-1小区异频切换门限参数中,本小区绝对导频门限强度参数设置不合理(30,即-86dBm),建议调整该门限参数。
(3)解决措施将上述参数由30->70(即从-86dBm调整到-46dBm)。
(4)处理后效果修改切换门限参数后切换顺畅,弱覆盖问题得到很好解决,如下图8-9所示。
图8-9 测试数据图5、案例5:弱覆盖-缺少基站问题(1)问题描述在对上海浦东大道的扫频测试中,位于罗山路、居家桥路之间路段弱覆盖,UE脱网,P-CCPCH RSCP以及C/I值都很差,严重影响覆盖以及网络商用之后的用户感受。
测试情况如下图8-10所示。
图8-10 测试数据图注:图中出现的部分路段没有测试数据是因为UE异常与软件失去连接所致,不影响问题分析定位。
(2)问题分析从上图8-10中可以看出,问题区域距离周围基站都比较远,加上建筑物等的遮挡没有小区能在该区域形成良好覆盖,从大唐移动NPS规划工具的P-CCPCH RSCP覆盖的仿真图中可以清楚的看到这一点,如下图8-11所示。
图8-11 覆盖仿真图在上海移动TD-SCDMA网络规划中本有栖山基站(栖山路1128号西山中学)对该区域进行覆盖,但是由于种种原因没有开通。
(3)解决措施与业主进行协调或者在附近区域另选站点以增强该路段覆盖。
(4)处理后效果相关基站开通后弱覆盖问题将得到很好解决。
6、案例6:弱覆盖-基站GPS故障问题(1)问题描述在上海逸仙路高架测试过程中,当测试车辆行驶到长逸基站附近时,扫频仪收到长逸-2小区、长逸-3小区(频点:10104 码字:119;频点:10120 码字:81)的信号很强。
但是UE显示邻区列表中这两个小区信号很弱,在-110dBm左右,如下图8-12所示;当经过小区初搜驻留在该站小区信号后,解码其它基站邻区信号强度均在-110dBm以下,如下图8-13所示,这与相关小区实际信号强度偏差很大。
图8-12 驻留在其它基站小区后显示长逸基站小区信号弱图8-13 驻留在长逸基站小区后显示其它基站小区信号弱(2)问题分析仔细分析上述测试中出现的现象,发现如下规律:驻留在长逸基站小区则UE邻区中其它基站小区信号显示与实际情况差别很大;驻留在其它基站小区后则UE列表中长逸基站小区信号显示与实际情况差别很大。
这表明长逸基站与其它基站不能良好同步,造成UE在测量时出现偏差。
推测可能是长逸基站GPS相关模块存在故障,经RNC机房核实,长逸基站GPS果然存在告警,处于holdover状态。
(3)解决措施更换相关故障模块。