重叠覆盖解决方案V1

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重叠覆盖的定义及解决方案

重叠覆盖的定义及解决方案

重叠覆盖的定义及解决方案
重叠覆盖(Overlap)指两个或多个内存区域重叠在一起的现象。

对于程序而言,重叠覆盖可能会导致程序的执行结果出现异常或崩溃等问题。

其一般出现在多线程、内存管理或递归等场景中。

解决重叠覆盖问题的方案通常有:1. 避免重叠:避免内存区域重叠是最简单的解决方案。

可以通过规范编程实践,如使用互斥量或条件变量来避免多线程同时访问同一内存区域,或者规范递归函数调用等来避免函数栈帧的重叠。

2. 分配新的内存区域:如果无法避免重叠,可以通过重新分配内存区域来解决问题。

可以使用标准库提供的动态内存分配函数(如malloc、calloc等)来分配新的内存区域,以避免不同内存区域的重叠。

3. 拷贝数据:如果需要在重叠的内存区域中进行数据操作,可以先将其中一个内存区域的数据拷贝到一个不受影响的地方,再进行操作后再写回到原来的内存区域中。

这种方法虽然可能会带来一定的性能开销,但可以有效地避免数据被覆盖而出现异常。

G W 数字双网合一新型网络覆盖 系统V1.0(中国联通)

G W 数字双网合一新型网络覆盖 系统V1.0(中国联通)

数字双网合一系统-系统特点
数字多网合一覆盖系统系统特点
双网拓扑任一级可只单网覆盖 在一拖多覆盖的任一级可根据特殊需要选择单网覆盖
系统底噪对系统干扰小
由于DAC输出底噪比模拟光模块底噪底20dB以上,加上无需进 行光路损耗补偿。同等应用条件下,工程上下行底噪输出比模拟 光纤直放站小(PL+20)dB。(PL为光路损耗补偿) 上行底噪比模块光纤直放站小10dB以上。进行一拖多时,对 系统容量影响小。对GSM系统还可以进行时隙静噪
数字双网合一新型网 络覆盖方案
国通合源科技
背景概况
系统介绍
系统构成
系统特点 应用案例
背景之:GSM+WCDMA建网考虑
目前新联通有两张运营网:GSM网和WCDMA网 发放3G执照后,目前运营商面临几个问题: 吸引更多用户群体 由于GSM和WCDMA在无线接入侧采用的技术标准 不同,WCDMA的无线接入部分必须重新部署才能 支持3G业务 实现2G向3G平稳过渡,在短时间内推进新旧网 的网络建设
数字双网合一系统方案介绍
多网合一覆盖系统解决方案
越来越多的无线通信系统导致多次施工,对楼宇弱井布局 、空间预留要求越来越高,众多天线点难以做到室内美观 、整洁、统一。多网合一是室内覆盖的必然趋势。 目前,中国在一些国家大型项目(国家大剧院,奥运 场馆)和实体集团项目(地铁)中已经开始实现。 多网合一室内分布系统具有比较明显的优点 包括统筹考虑各系统间的互相影响,提出最佳方案; 结构相对清晰,易于维护;减少了多次工程带来的不便和 风险;减少多运营商网络的重复建设投资;简洁美观,更 易与建筑设计相协调。
背景之:GSM+WCDMA建网考虑-对策
拥有更多用户群体 1、针对低端用户,通过GSM网络的持续优化建设快 速的做到全国无缝隙的覆盖,提高话音及低速率 业务的通信质量。 2、针对高端用户,快速建立、扩大WCDMA网络覆盖 范围,让更多人可加入体验并为优良的网络服务 质量而吸引成为忠实用户。

重叠覆盖定义的条件

重叠覆盖定义的条件

重叠覆盖定义的条件
重叠覆盖可以在不同领域有不同的定义,下面我将从几个不同领域来解释这个概念。

1. 在地理学中,重叠覆盖指的是两个或多个地理区域重叠部分的情况。

这种情况可能出现在行政区划、地形地貌、气候分布等方面,通常需要进行协调和解决。

2. 在计算机科学中,重叠覆盖可以指数据结构中的一种情况,即多个数据单元在内存中的部分重叠。

这可能会导致数据访问的困难和复杂性,需要特殊的处理和管理。

3. 在艺术或设计领域,重叠覆盖可以指不同元素在设计中部分重叠的情况,这可能会影响视觉效果和整体设计的协调性,需要艺术家或设计师进行合理的处理和安排。

总的来说,重叠覆盖的定义取决于所涉及的领域,但通常都意味着不同事物之间部分重叠的情况,需要特殊的处理和管理来确保整体的协调性和有效性。

合理利用宏站频点解决重叠覆盖问题案例

合理利用宏站频点解决重叠覆盖问题案例

合理利用宏站频点解决重叠覆盖问题案例1. 问题描述在矿泉西街乌钢大厦附近,UE占用乌兰浩特鑫来宾馆-HLHF-1小区,RSRP=-82dBm,SINR=10dB,DL Throughput=19Mbps,下载速率偏低。

发现低速率区域存在严重重叠覆盖。

如下图:2. 处理流程3. 定位分析在矿泉西街乌钢大厦附近,UE占用乌兰浩特鑫来宾馆-HLHF-1小区,RSRP=-82dBm,如上图所示,该问题路段乌兰浩特鑫来宾馆-HLHF-1、乌兰浩特鑫来宾馆-HLHF-2、乌兰浩特24小时睡眠宾馆(乌钢医院)-HLHF-1、乌兰浩特24小时睡眠宾馆(乌钢医院)-HLHF-2四个小区形成严重重叠覆盖,造成持续低SINR及下载速率,造成该区域重叠覆盖的原因是业主纠纷乌兰浩特24小时睡眠宾馆(乌钢医院)-HLHF由原规划位置偏移至现位置,与该区域乌兰浩特鑫来宾馆-HLHF仅相距170米,且均为楼顶桅杆站,站高均为20米.部分站点存在由于站址协调困难导致站间距较近的情况,由于无线信号传播特性,我们通过普通的RF调整无法完全解决重叠覆盖问题,本案例建议:采用的方法是选取重叠覆盖小区中非主覆盖的站点,将其频点由F1的38400修改为F2的38544,并作异频参数修改,可完全改善重叠覆盖问题,并且减少区域切换次数,能大幅提升SINR及下载速率。

4. 问题处理解决措施:经多次调整,尝试各种RF优化方案,但由于站间距较近,该区域重叠覆盖问题始终得不到解决,于是采用以下方式解决重叠覆盖:1)将乌兰浩特24小时睡眠宾馆(乌钢医院)-HLHF基站由原来的F1频段改为F2频段,消除同频干扰,同时修改该站邻区,切换,重选等各项参数;2)调整乌兰浩特鑫来宾馆-HLHF-1小区方位角由60度至80度,下倾角由8度调整至3度,增加覆盖范围;3)调整乌兰浩特五一中学-HLHD-3小区方位角由320度至300度,下倾角由9度调整至5度,与乌兰浩特鑫来宾馆-HLHF-1小区接续;4)修改乌兰浩特鑫来宾馆-HLHF-1异频A4事件的A1、A2为-75、-80,与东侧D频小区乌兰浩特五一中学-HLHD-3实现连续高质量覆盖。

越区覆盖、重叠覆盖

越区覆盖、重叠覆盖

1概述市区的移动TD-LTE站点经过陆续的工程优化,网络中还存在越区覆盖,重叠覆盖,对于越区覆盖:首先考虑降低越区信号的信号强度,可以通过调整下倾角、方位角,降低发射功率等方式进行。

降低越区信号时,需要注意测试该小区与其他小区切换带和覆盖的变化情况,避免影响其他地方的切换和覆盖性能。

在覆盖不能缩小时,考虑增强该点被越区覆盖小区的信号并使其成为主服务小区。

重叠覆盖:首先考虑将每个路段覆盖小区尽量控制三个,可以通过调整下倾角、方位角,降低发射功率等方式进行。

2覆盖异常小区市区覆盖异常小区共12个,其中越区覆盖小区共6个,重叠覆盖小区共6个,详情如下:2.1覆盖异常小区覆盖异常小区图示:2.2覆盖异常小区公参核查:3.越区覆盖分析3.1、新十六大街南段(药监局向南),博士名苑售楼部越区覆盖造成模三干扰【问题描述】:车辆行驶在新十六大街南段(药监局向南),UE服务小区为药监局-ZLH-3(Enodebid=240688,PCI=131),SINR值为4db左右,SINR值较差。

【问题分析】:由于博士名苑售楼部-ZLH-3(Enodebid =240692,PCI=242)越区覆盖,对小区药监局-ZLH-3(Enodebid=240688,PCI=131)形成模三干扰。

【问题处理】:调整博士名苑售楼部-ZLH-3(Enodebid =240692,PCI=242)下倾角至10度。

由于博士名苑售楼部-ZLH-3(Enodebid =240692,PCI=242)在斜坡上面(如图1),该站在10楼楼顶,是美化方柱天线(如图2),无法通过RS优化调整,调整阳博士名苑售楼部-ZLH-3(Enodebid =240692,PCI=242)功率,降低3dbm。

图1图2调整前RSRP调整前SINR调整后RSRP调整后SINR3.2、公路巷至平桥欧派金帝路段,平桥欧派金帝越区覆盖造成模三干扰【问题描述】:车辆行驶在公路巷至平桥欧派金帝路,UE接受到服务小区公路巷(Enodebid =254906,PCI=71),SINR值为0,SINR值较差。

(最新整理)LTE重叠覆盖的原因及优化方法

(最新整理)LTE重叠覆盖的原因及优化方法

LTE重叠覆盖的原因及优化方法编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(LTE重叠覆盖的原因及优化方法)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为LTE重叠覆盖的原因及优化方法的全部内容。

LTE重叠覆盖的原因及优化方法一、重叠覆盖区域定义在TD-LTE同频网络中,可将弱于服务小区信号强度6db以内且CRS RSRP大于—110dbm的重叠覆盖小区数超过3个(含服务小区)的区域。

二、重叠覆盖对网络的影响重叠覆盖小区个数每增加一个,会导致终端用户的SINR值下降1。

4~3db,用户的下行吞吐量下降20%~40%。

除此之外,严重的重叠覆盖还会带来TD—LTE小区间PCI的模3干扰,这种干扰会对用户的切换性能造成一定影响,特别是在网络载荷较轻时更加明显。

三、重叠覆盖原因及优化方法1。

弱信号优化方法:1)新增或开通规划站点;2)天馈调整,增强覆盖;3)站点整改,调整天线挂高等。

4)增加小区功率;2.主服不明显或无主覆盖小区优化方法:1)天线调整:对于高站、近站,降低高站天线挂高,下压天线下倾角,减小非主服小区覆盖,增加主服小区覆盖,使其与邻区电平相差6db以上,且避免主瓣正对街道、湖面或镜面覆盖;2)功率调整:减小非主服小区功率,增加主服小区功率;3)切换关系调整:如果存在干净异频,增大A2,减小A4,将异频目标小区CIO调整为正值,加快切换;4) 频率调整:更换频段,形成异频。

NOKIA LTE深度覆盖综合解决方案V1.3

NOKIA LTE深度覆盖综合解决方案V1.3

建设场景灵活多样,单个部署仅需 传输资源,无中间环节,且对CAT5 线缆无特殊要求 多个部署通过L2 SW连接FZC,通过 楼宇综合布线系统,部署便捷
需要独立网管,无法和宏站共网 管
与宏网共网管,快速定位故障,还 可实时监控数据流量
与宏网共网管,可实现快速定位故 障,监控流量,KPI管理,traffic实 时流量监控
3
使用自适应指纹探测算法:
Hyperbola
B
1. 计算每一条无线用户数据(MR)最佳匹配位置
Power
2. 采用自适应关联算法减小误差,提高精准度
prediction
3. 基于定位结果,产生网络性能密度地图,定位话务热点,指导 grid
Highest matching score
规划优化
A
Match to prediction grid
内建专有传播模 型:
实际地形地貌 多径衰落效应 无需模型校正
无线用户数据: 测量报告 切换 掉话 异系统切换
2 利用数字地图,网络信息和专有传播模型,创建 3D RSS( Receive Signal Strength)预测模型地图, 对于每一个地理点会生成独一无二的指纹识别 码
• 专有传播模型 HEX3D B • 考虑实际地形地貌 • 考虑多径衰落效应 • 无需进行模型校正
pRR U
L2 SW
SC
SC
FZ
C
SC
L2 SW
SC
SC
SC
场景痛点 工程 维护 容量 体验
mDAS
p-RRU
SC with FZC
淘汰合路器、耦合器、干放等无 源器件,使用光纤/网线替换馈线
网线替代馈线,物业易准入;可以 利用楼宇的综合布线系统,部署方 式单一,单个部署网元环节较多, 对CAT5(CPRI)有特殊要求

TD-LTE网络中小区重叠覆盖优化方法研究

TD-LTE网络中小区重叠覆盖优化方法研究

TD-LTE网络中小区重叠覆盖优化方法研究发表时间:2017-05-25T10:36:57.550Z 来源:《基层建设》2017年4期作者:张斌[导读] 摘要:良好的覆盖和干扰控制对网络性能意义重大,TD-LTE由于网络架构、工作频段等原因,更容易在相邻站点之间出现重叠覆盖区域。

身份证号码:36042519900731xxxx 广东东莞 523000摘要:良好的覆盖和干扰控制对网络性能意义重大,TD-LTE由于网络架构、工作频段等原因,更容易在相邻站点之间出现重叠覆盖区域。

为了改善TD-LTE网络中小区重叠覆盖对网络性能造成的影响,本文提出一种优化解决方案,并通过实际优化验证,提高了用户感知。

关键词:TD-LTE网络;无线网络结构;同频干扰;重叠覆盖;用户感知1 引言TD-LTE采用同频组网,全网小区使用相同频点,每个小区内的终端用户都会受到来自其他小区的同频干扰。

通常把受到较多的同频邻区干扰影响且干扰较大的区域称之为重叠覆盖区域。

其中,重叠覆盖程度直接影响吞吐率,重叠覆盖的小区数目增加直接导致LTE网络较大的性能下降,使得用户感知下降。

然而,随着LTE网络的部署,网络制式日趋多样化,加上无线环境、用户行为及网络结构等原因,重叠覆盖问题在网络规划及优化中越发突出。

在这样的背景之下,积极展开TD-LTE网络结构的优化分析,降低小区重叠覆盖程度非常必要。

2 无线网络结构概述无线网络结构就是对无线网络的基本元素和特征进行分类总结,从无线网络的基础出发,基于网络的基本构架角度描述无线网络,简称网络结构。

网络结构影响无线网络质量。

在无线网络低负荷的情况下,不好的网络结构对网络质量的影响表现不明显,但是会对网络的进一步发展形成较大制约。

随着业务需求的持续快速增长,网络结构也在不停地调整,结构问题逐步累积。

当业务量上升到一定程度后,量变导致质变,质量问题会集中爆发,影响用户感知。

在目前LTE网络发展阶段,由于选址难度较大,站址分布无法实现理想的蜂窝形状,现网中多个小区过度覆盖形成交叉覆盖会加剧小区边界的干扰,提升网络干扰底噪。

重叠覆盖——精选推荐

重叠覆盖——精选推荐

重叠覆盖1、原理TD-LTE采⽤同频组⽹,如在F频段(1880~1920MHz),全⽹⼩区使⽤相同频点,每个⼩区内的终端⽤户都会受到来⾃其他⼩区的同频⼲扰。

通常把受到较多的同频邻区⼲扰影响且⼲扰较⼤的区域称之为重叠覆盖区域。

实际⽹络测试结果表明,对于同频组⽹的TD-LTE系统,重叠覆盖问题是影响⽹络性能指标的因素之⼀,也是TD-LTE在建设和优化阶段需重点考虑的。

本⽂通过对重叠覆盖问题的成因来源、影响程度和解决⽅案的介绍,探讨如何规避重叠覆盖对⽹络性能的影响2.1、重叠覆盖对⽹络性能的影响TD-LTE⽹络中存在的重叠覆盖是TD-LTE⽹络建设和⽹络优化⾯临的主要问题之⼀。

在重叠覆盖影响严重的区域,终端⽤户的吞吐量性能受到很⼤影响。

甚⾄⽆法达到⽹络建设的规划指标,极⼤影响⽤户使⽤体验。

在TD-LTE同频⽹络中,将弱于服务⼩区信号强度6dB以内且CRSRSRP⼤于-110dBm的重叠⼩区数⽬超过3个(含服务⼩区)的区域,作为重叠覆盖区域考虑。

从⽹络优化测试数据中统计结果表明,与未受到重叠覆盖影响的区域相⽐,重叠覆盖区域存在70%以上的性能损失,且随着重叠覆盖程度加深,同频⼲扰造成的性能损失会进⼀步加⼤。

从重叠覆盖的影响范围上看,不同场景所占的⽐例有所不同。

下⾯通过研究重叠覆盖影响的⼤⼩和范围,来寻找解决重叠覆盖问题的⽅法实际⽹络中的站址⾼度和站址距离均不同于理想蜂窝⽹络,此外覆盖范围内的建筑起伏不定,对信号的传播影响多种多样,重叠覆盖问题在这种⽹络中必然存在。

重叠覆盖对TD-LTE的影响可以通过测试评估。

随着重叠覆盖范围的增加,终端⽤户的吞吐量变化情况。

由上图可知:重叠⼩区个数每增加⼀个,会导致终端⽤户的CRS-SINR下降1.4~3dB,⽤户的下⾏吞吐量下降20%~40%。

由定点的测试结果可以看出,同频⽹络中的重叠覆盖对性能影响⾮常严重,需要严格控制重叠覆盖的程度和范围。

随着重叠覆盖⼩区的逐渐增加,终端⽤的吞吐量和SINR迅速下降,当在⽹络中重叠覆盖影响占⽐过⼤时,会导致⽹络性能⽆法满⾜规划指标要求。

过覆盖的原因与解决定方法

过覆盖的原因与解决定方法

过覆盖的原因与解决定方法----17416e82-7165-11ec-b684-7cb59b590d7d过覆盖(overshooting)过度覆盖是指网络中存在过度覆盖重叠。

过度覆盖的现象是由于干扰导致的信令拥塞、频繁的掉话和TCH切换。

自解:小区信号越到很远的地方,造成对其他小区信号的干扰描述:MS在远距离使用小区信号,而不使用附近位置的小区信号。

1、过覆盖小区的下倾角太小2.覆盖单元上的天线太高3、附近位置小区bsic不能解码,一般为由于过覆盖小区漏做邻区关系检查基站密度,确定是否由于基站规划不合理,导致基站密度过高和同频干扰。

应该注意的是,基站的密度与该地区的交通容量直接相关。

如果这是一个交通密集的地区,你应该非常小心地调整基站的密度。

从基站覆盖范围入手也可以解决过覆盖问题。

适当调整天线角度,调整基站的覆盖范围,使基站的覆盖范围趋于更理想的设计指标。

然而,应该仔细调整基站的覆盖范围,因为无线网络也应该有适度的覆盖重叠,以避免覆盖不足的区域。

在实际工作中,还需要用测试方案测试过覆盖区域的实际覆盖情况,确定目标基站和相邻基站的覆盖情况,验证过覆盖是否由目标基站的不合理覆盖引起。

调整基站覆盖范围主要有四种途径:(1)更改基站位置:通常不建议使用这种方法。

基站的安装很复杂。

此外,点的选择涉及许多因素,这需要大量的协调工作。

只有在其他方法无效的情况下才能考虑。

(2)调整基站天线高度:基站的天线越高,基站的覆盖范围越大。

因此适当降低过覆盖基站的天线高度,可以缩小基站的覆盖范围,过覆盖的情况会得到相当程度的缓解。

(3)调整基站天线的下倾角:在相同高度的基站下,基站天线的下倾角越小,基站的覆盖范围越大。

因此,对于过度覆盖的基站,适当增加基站天线的向下倾斜可以减小基站的覆盖,减轻过度覆盖(4)调整天线的方向角(5)调整基站天线类型:与全向天线相比,定向天线的覆盖范围更集中。

因此,在某些情况下,可以用定向天线代替全向天线,以减轻过度覆盖的影响。

ap多信号范围重叠过多的原因及解决方法

ap多信号范围重叠过多的原因及解决方法

当AP(接入点)之间的信号范围重叠过多时,可能会导致以下问题:
1.信号干扰:重叠的信号会相互干扰,导致网络速度变慢、连接不稳定或断开。

2.客户端漫游问题:客户端设备可能会频繁切换连接到不同的AP,这会影响用户体验和
网络性能。

3.频道拥堵:重叠的AP使用相同的无线频道,会导致频道拥堵,使得网络负载过重。

解决这些问题的方法包括:
1.调整AP位置和覆盖范围:确保AP之间的距离适当,并根据实际需求调整AP的放置位
置,以减少信号重叠。

2.使用不同的频道:将相邻AP设置在不同的无线频道上,以减少频道干扰。

可以使用无
线扫描工具来确定当前环境中使用较少的频道,并将AP配置为使用这些频道。

3.调整发射功率:通过调整AP的发射功率,可以控制其信号的范围和强度。

减小发射功
率可以缩小信号范围,减少重叠。

4.使用无线控制器:如果网络规模较大,可以考虑使用无线控制器来集中管理多个AP。

无线控制器可以自动优化AP的频道选择和功率调整,以减少重叠。

5.考虑使用更高级的解决方案:例如,使用智能AP或Mesh网络,这些解决方案可以自
动管理信号覆盖范围,并提供更好的信号平衡。

综上所述,通过调整AP位置、使用不同的频道、调整发射功率和采用更高级的解决方案,可以最小化AP之间的信号范围重叠,提升无线网络的性能和稳定性。

2.LTE弱覆盖处理指导书v1.1

2.LTE弱覆盖处理指导书v1.1

LTE弱覆盖处理指导书一、弱覆盖问题分析流程(一)覆盖优化整体原则原则1:先排除站点故障,并检查天馈信息,网络参数原则2:先优化RSRP,后优化RS SINR原则3:覆盖优化的两大关键任务:消除弱覆盖;净化切换带、控制重叠覆盖。

原则4:优先优化弱覆盖、越区覆盖,再优化重叠覆盖。

原则5:优先调整天线下倾角、方位角,再是调整RS的发射功率,最后考虑天线挂高和站点搬迁及加站。

(二)弱覆盖问题的定义弱覆盖小区:有效覆盖采样点(小于-110dBm)占整体采样点比例低于设定的目标值。

MR弱覆盖采样点占比=主小区电平(RSRP<-110dbm)采样点/总采样点注:目前宏站为小区RSRP小于-110dBm采样点大于20%;室分为RSRP小于-110dBm 采样点大于10%。

(三)弱覆盖原因分类站点问题:站点故障导致出现暂时覆盖空洞引起弱覆盖;站点位置不合理(阻挡/过高/过低/过远),无法有效覆盖目标区域。

覆盖空洞:问题区域无站点主控而周边站点由于距离过远或者信号阻挡等原因无法有效覆盖,导致出现区域弱覆盖。

天馈问题:天线方位角及下倾角设置不合理,无法有效覆盖目标区域。

参数问题:功率参数、切换参数、重选参数及邻区配置若存在不合理的情况,均可能导致弱覆盖问题的产生(四)常规分析流程问题点分析流程如下:步骤1、通过后台人员提取的后台数据核查覆盖弱覆盖区域的站点是否存在断站和告警问题,如有则优先处理。

步骤2、结合复勘报告与谷歌地图核查站点天线是否覆盖问题点区域,天线方位角与下倾角是否合理,如不合理则进行方位角与下倾角调整。

步骤3、若周边临近第一层站点无法更好的覆盖问题点,则考虑调整第二层站点进行信号覆盖。

特别注意是在不影响高业务、高用户区域或者主干道路的情况下,适当调整天线方位角或者下倾角来改善问题。

步骤4、通过天线调整无法改善弱覆盖问题,则可酌情考虑增加站点小区参考信号发射功率来改善问题。

同时结合KPI指标以及路测数据分析,核查问题点周边站点的切换参数和切换关系是否合理,如不合理则进行相应调整优化。

2.LTE弱覆盖处理指导书v1.1

2.LTE弱覆盖处理指导书v1.1

LTE弱覆盖处理指导书一、弱覆盖问题分析流程(一)覆盖优化整体原则原则1:先排除站点故障.并检查天馈信息.网络参数原则2:先优化RSRP.后优化RS SINR原则3:覆盖优化的两大关键任务:消除弱覆盖;净化切换带、控制重叠覆盖。

原则4:优先优化弱覆盖、越区覆盖.再优化重叠覆盖。

原则5:优先调整天线下倾角、方位角.再是调整RS的发射功率.最后考虑天线挂高和站点搬迁及加站。

(二)弱覆盖问题的定义弱覆盖小区:有效覆盖采样点(小于-110dBm)占整体采样点比例低于设定的目标值。

MR弱覆盖采样点占比=主小区电平(RSRP<-110dbm)采样点/总采样点注:目前宏站为小区RSRP小于-110dBm采样点大于20%;室分为RSRP小于-110dBm 采样点大于10%。

(三)弱覆盖原因分类站点问题:站点故障导致出现暂时覆盖空洞引起弱覆盖;站点位置不合理(阻挡/过高/过低/过远).无法有效覆盖目标区域。

覆盖空洞:问题区域无站点主控而周边站点由于距离过远或者信号阻挡等原因无法有效覆盖.导致出现区域弱覆盖。

天馈问题:天线方位角及下倾角设置不合理.无法有效覆盖目标区域。

参数问题:功率参数、切换参数、重选参数及邻区配置若存在不合理的情况.均可能导致弱覆盖问题的产生(四)常规分析流程问题点分析流程如下:步骤1、通过后台人员提取的后台数据核查覆盖弱覆盖区域的站点是否存在断站和告警问题.如有则优先处理。

步骤2、结合复勘报告与谷歌地图核查站点天线是否覆盖问题点区域.天线方位角与下倾角是否合理.如不合理则进行方位角与下倾角调整。

步骤3、若周边临近第一层站点无法更好的覆盖问题点.则考虑调整第二层站点进行信号覆盖。

特别注意是在不影响高业务、高用户区域或者主干道路的情况下.适当调整天线方位角或者下倾角来改善问题。

步骤4、通过天线调整无法改善弱覆盖问题.则可酌情考虑增加站点小区参考信号发射功率来改善问题。

同时结合KPI指标以及路测数据分析.核查问题点周边站点的切换参数和切换关系是否合理.如不合理则进行相应调整优化。

修复网格重叠区域方案

修复网格重叠区域方案
修复网格重叠区域方案
第1篇
修复网格重叠区域方案
一、背景
随着我国城市化进程的不断推进,各类基础设施及公共服务的网格化管理日益普及。在网格化管理过程中,网格重叠现象时常出现,导致管理效率降低,资源浪费。为解决这一问题,本方案旨在提出一套合法合规的修复网格重叠区域的方案,优化网格化管理。
二、目标
1.消除网格重叠现象,提高管理效率。
2.效果评估:定期对修复效果进行评估,包括管理效率、资源利用率、公众满意度等指标。
3.持续改进:根据评估结果,及时调整修复方案,确保网格化管理体系的不断完善。
七、风险控制与应对
1.法律风险:密切关注法律法规的变化,确保修复方案始终符合最新法律要求。
2.执行风险:建立应急预案,对实施过程中可能出现的问题进行预测和应对。
3.公众参与:加强与公众的沟通,充分听取意见和建议,提高方案的社会接受度。
八、结论
本修复网格重叠区域方案旨在通过科学合理的调查、设计、实施和监督,有效解决网格重叠问题,提升管理效率,优化资源配置。通过严格的合规性审查和风险控制,确保方案的合法性和可行性。希望通过本方案的实施,为我国网格化管理的持续改进提供实践经验和参考模式。
2.重叠区域的管理困境:重叠区域的存在导致管理职责不明确,工作效率低下,资源分配不均。
3.法律法规遵守:在现有法律法规框架内,需确保修复方案合法合规,避免产生法律风险。
三、目标设定
1.明确目标:消除网格重叠,明确管理职责,提升管理效率。
2.合规要求:确保修复方案符合国家相关法律法规,保障方案的合法性和可执行性。
3.资源优化:通过整合和优化资源,实现资源的高效利用。
四、修复方案制定
1.调查与评估
-组织专家团队对现有网格体系进行全面调查,识别重叠区域。

海南移动重叠覆盖度优化流程规范及案例处理

海南移动重叠覆盖度优化流程规范及案例处理
Service Excellence
海南移动重叠覆盖度优化流程规范及案例处理
--2013年3月
诺基亚西门子通信 海南GSM优化组
confidential For internal use 1 ©© Nokia Siemens Networks 1 Nokia Siemens Networks
CMO CHINA MS/ October, 2008
下倾角:2-》8 下倾角:8-》11 方位角:320-》330,下倾角:8-》11 方位角:170-》215下倾角:19-》 14 方位角:0-》350 下倾角:2-》6 未调整 下倾角:2-》6 方位角:180-》250 方位角:310-》330,下倾角:12-》16 下倾角:6-》9度,方位角:310-》290 方位角:340-》30 方位角:20-》40 下倾角:12-》14 方位角:135-》120,下倾角:10-》12 下倾角:12-》16度 未实施,计划下周 未实施,计划下周 未实施,计划下周 未实施,计划下周 未实施,计划下周 未实施,计划下周 未实施,计划下周 未实施,计划下周 未实施,计划下周 未实施,计划下周
1、问题定位 1)过多覆盖:超过6个小区电平在-61以上(扫频最强信号集中点); 2)无主控:最强电平在-68以上,超过6个小区电平在-68到-75之间(根 据海口城区18条高重叠覆盖度路段实际情况拟定); 3)弱覆盖:最强电平弱与-80; 4)室分泄漏:路面电平在-75以上 2、优化调整: • 过多覆盖处理: (1)控制不合理覆盖,尽量将路段的主要服务小区电平超过-61的个数 控制在3个以内; • 无主控处理: (1)确认第一服务小区后,调整方位角、上抬倾角加强覆盖;再抑制不 合理小区覆盖; (2)频率优化:优化与第一服务小区相差12db内的同频频点。 • 弱覆盖:利用现有资源提升第一服务小区电平(宏站、室外微蜂窝), 新增基站加强覆盖; • 室分泄漏处理: 提交至室内小组处理。

FDD-LTE重叠覆盖解决方案

FDD-LTE重叠覆盖解决方案

FDD-LTE重叠覆盖解决方案1概述联通FDD-LTE使用频段为UL:1745-1765MHz/DL:1840-1860MHz, 若采用20M带宽组网, 全网使用相同频点, 此时每个小区内的终端用户都会受到来自其他小区的同频干扰。

通常把受到较多的同频邻区干扰区域称之为重叠覆盖。

➢重叠覆盖定义如下:➢邻小区与服务小区的RSRP>=-110dbm;➢邻小区与服务小区的RSRP差值在6db以内;➢重叠区域的小区数目>=3(含服务小区)。

2现网测试结果表明, 对于同频组网的LTE系统, 重叠覆盖是影响网络性能指标的因素之一。

在重叠覆盖影响严重的区域, 终端用户的吞吐率性能将收到很大性能, 甚至无法达到网络建设的规划指标, 极大的影响用户使用感知。

3重叠覆盖解决方案针对重叠覆盖, 我们通常采用调整天线的方向角、下倾角以及调整天线挂高。

在日常优化中, 也会经常遇到一些体积小的美化方柱或美化水桶由于空间限制, 使得天线可调范围不足的, 遇到此类情况可以进行站点整改或者进行站点搬迁。

由于天馈调整和站点整改都无法实施时, 不影响覆盖情况下, 可以考虑降低RS参考功率, 控制覆盖范围。

在某些情况下, 此类常规手段也无法有效地解决重叠覆盖问题。

若是TDD-LTE, 可以更换频段降低同频干扰, 从而解决重叠覆盖问题。

但FDD-LTE仅有20M带宽, 若要采用异频, 则需降低组网带宽, 这样速率就会成倍的下降, 反而得不偿失。

在FDD网络1800M频段下, 既要形成异频, 又要保证20M组网带宽就成为一个难题。

4通过理论分析发现, 如果将站点的组网频率整体向下进行偏移(1-10M), 例如由原来的UL:1745-1765MHz/DL:1840-1860MHz变为UL:1744-1764MHz/DL:1839-1859MHz, 理论上形成一个“假”的异频, 就可以解决重叠覆盖问题。

5本地网试验安康为一江两岸的地形, 江南江北的信号经过江面反射后, 导致该区域内重叠覆盖严重。

重叠冗余覆盖的优化方案

重叠冗余覆盖的优化方案

重叠冗余覆盖的优化方案摘要:蜂窝移动网络为了保证连续无缝覆盖,相邻的小区覆盖区域会存在必要的重叠,当重叠区域过大时,会使得小区间干扰增加、邻区关系过多,严重时还会引起乒乓切换,降低网络性能;另外,如果重叠覆盖度不足,会影响连续覆盖,出现弱覆盖区域。

本文提出一种基于NCS 测量、MRR 测量与现场测试验证的方式,优化网络覆盖结构,使网络处于最优状态。

关键词:重叠覆盖度;冗余覆盖度;NCS 测量;MRR 测量;网络优化1、引言随着移动业务量的急剧增长以及扩容新建工程的持续开展,网络规模容量也在不断快速发展;在网络建设过程中,站址协调的难题长期存在,导致了实际建设站点与规划站点或多或少的存在一定偏差。

交维后的客户投诉大多时候又以新建站点的方式解决,因此重叠覆盖过多的小区会经常性的出现。

这不仅增加了运营维护的成本,还会对周边小区产生干扰,引起乒乓切换降低网络性能。

如何对动态变化的网络及时作出调整,是网络优化人员亟待解决的问题。

本文提出一种基于NCS 测量、MRR 测量与现场测试验证的方式,排查网络中冗余小区,降低重叠覆盖过大的影响,加强对重叠覆盖度不足小区的覆盖,使网络覆盖处于最优状态;本方法能快速定位网络中存在的覆盖问题,并进行优化调整。

2、算法简介➢ 重叠覆盖度该指标反应了该区域有多少个强信号小区进行了重复的覆盖。

重叠覆盖度示意图:其中服务小区s 场强-相邻小区i 场强>-12dB ,COsi :相邻小区i 对服务小区s 的同频相关系数,即相邻小区i 在服务小区s 的测量报告中出现且信号强度∑+=isi 1CO 重叠覆盖度报告数的小区服务报告数的小区服务出现在小区相邻MR s MR s i CO si =差>-12dB 的比例。

➢ 冗余覆盖度()alli i is N N CO ∑⨯=冗余覆盖指数 其中,COis :本小区s 对周边小区i 的同频相关系数,即本小区s 在周边小区i 的测量报告中出现且信号强度差>-12dB 的比例该指标反映某小区对C 的正面贡献以及对I 的负面贡献的关系,表示由于网络结构因素该小区对其他小区干扰的程度,在数值上表示该小区影响其他小区话务与自身话务的比值,用于寻找造成网络干扰的小区。

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重叠覆盖案例分析
问题点2 【问题路段】铁南新城北侧路段重叠覆盖严重。
【问题分析】当测试车辆行由东向西行驶至铁南新城北侧路段时,UE占用白山三期向阳佳园1、 3小区,与周边白山一期土产公司2小区、白山一期环卫处2小区电平信号重叠于此,且电平值 相差较小,没有明显主服务小区,导致出现重叠覆盖情况。
5
重叠覆盖优化思路
思路二:如果该路段是由于某个小区越区覆盖导致重叠覆盖情况,则可以调整过覆盖小区 的覆盖范围来控制该小区的覆盖半径。
思路三:调整后优先保证周围路段没有弱覆盖、过覆盖等其他问题发生。
思路四:对于通过天馈调整和整改无法处理的情况,可以考虑通过升降功率的方法解决。
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重叠覆盖分析流程
路测准备 CXT拉网测试
9
重叠覆盖案例分析
问题点1 【问题路段】北安大街南线交汇北安大街北侧重叠覆盖严重。
【问题分析】当测试车辆行由北向南行驶至北安大街南侧区域时,UE占用主服务小区为白山一 期交警支队3小区,电平值为-83dBm,邻区为白山三期金刚砂1、3小区,电平值分别为-84dBm, -87dBm,该基站距离问题区域大约1300米。由于白山三期金刚砂1、3越区严重,主服务小区不 够清晰,导致问题区域重叠覆盖,下行速率较低。
向无明显阻挡,也不要与街道的走向平行;天线下倾角不宜设置过小,需要结合站高、
站间距、周边地理环境综合考虑,且机械下倾角设置不超过 10°,防止天线方向图 形状发生畸变。
3
重叠覆盖的影响因素
(3) 无线环境方面
无线环境方面,常见的有弱信号、信号覆盖过远、主服不明显等情况。
我们从日常测试中发现,在一些弱覆盖区域,由于多个低电平或弱信号的叠加,从而 导致出现重叠覆盖; 对于一些高站站点,由于是建在高层建筑物上,往往周边无遮挡物,信号覆盖过远, 容易对周边站点产生干扰,从而导致出现重叠覆盖; 对于某一片区域内,服务小区和邻区的接收电平相差不大,由于网络频率复用的原因, 往往无明显的主服信号,多个相近信号叠加导致出现重叠覆盖情况。
控制其覆盖范围。
8
重叠覆盖优化的步骤
第一步:外场调整前,先结合路测的拉线分布情况分析,找出信号最强的且占用次数最多的 小区做为主服小区;现场调整时,可根据现场地貌与周围站点情况来确定主服小区,建议尝 试调整距离该路段较近的一个小区或者测量到的信号较强的小区来做主服,减少多余无用小 区信号。 第二步:优化人员在现场通过测试、观察获取相关天线信息后,结合周边环境对调整方案合 理性再次评估,并对不合理的方案现场制定修改方案,记录备案; 第三步:优化人员确定调整方案后,由塔工上塔调整,优化人员在站下配合其完成天线方位 角或下倾角调整; 第四步:天线调整期间,优化人员负责采集基站各小区天线方位角、上站方式。
第五步:优化人员负责汇总调整记录以及信息的采集;
第六步:天线调整完成后代维配合优化人员到问题路段进行天线调整后的效果验证,对于验 证效果不好的或未达到理想状态,需要继续需要代维人员塔工再次上塔调整; 第七步: 现场发现站点覆盖方向存在楼房阻挡或天线位置不合理导致方案无法实施的, 需提单联系客户要求进行站点整改。若整改完成后,需跟进效果验证。
重叠覆盖解决方案
2016年4月
重叠覆盖定义及其影响
重叠覆盖定义:在 FDD-LTE 同频网络中,可将弱于服务小区信号强度6dB以内且RSRP大于100dBm 的重叠小区数目超过3个(含服务小区)的区域,定义为重叠覆盖区域。重叠覆盖给 FDD-LTE网络带来了严重的同频干扰,极大地降低了受影响区域的用户性能,相比于未受重叠
路测数据分析
无线环境方面 弱覆盖 覆盖过远 主服务不明显
站点结构方面 站点过远或过近
天馈设置方面
高站站点
方位角不合理
下倾角不合理
1:天馈调整,加 强信号; 2:新建站点; 3:增加小区功率; 4:调整天线挂高; 5;更改天馈类型; 6:站点整改或搬 迁;
1:调整方位角, 避免主瓣正对街 道; 2:调整下倾角 控制覆盖; 3:降低功率,
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重叠覆盖案例分析
【解决方案】
调整小区
白山一期交警支队_3 白山一期农机公司_3
小区PCI
209 90
调整项目
功率 下倾角
原值
12.2 3
目标值
15.2 5
白山三期金刚砂_1
白山三期金刚砂_3 白山一期位角
0
0 260
10
10 270
【效果验证】调整后复测,效果良好,该路段主要以白山一期交警支队南侧3小区和白山 一期交警支队3小区连续覆盖,重叠覆盖较之前有明显改善,复测如图:
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重叠覆盖案例分析
【解决方案】
调整小区
白山三期向阳佳园_1 白山三期向阳佳园_3 白山一期环卫处_2
小区PCI
285 287 193
调整项目
功率 功率 下倾角
原值
15.2 15.2 5
目标值
12.2 12.2 6
【效果验证】调整后复测,效果良好,该路段主要以白山一期土产公司2小区和白山 三期向阳佳园2小区连续覆盖,主服务小区清晰,重叠覆盖较之前有明显改善,复测如图:
4
重叠覆盖优化思路
优化思路 重叠覆盖的优化,其根本目的是在原来的重叠覆盖地方产生一个足够强的主导信号, 使网络信号尽可能纯净不杂乱,以提高网络性能,同时重叠覆盖也是影响网络各项指标
的根本原因之一。因此对于网络中存在的重叠覆盖区域主要通过:天线方位角调整、天
线下倾角调整、天线高度调整、更换频段或调整参考功率等手段进行优化。由于造成重 叠覆盖的原因可能是多方面的,因此我们在进行优化时,要注意优化方法综合使用,有 时候需要对几个方面都要进行调整或者由于一个内容的调整导致相应的其它内容也要调 整,这个要在实际的问题中进行综合考虑。 常见思路如下: 思路一:如果该路段出现的是主服不明显情况,可以尝试调整距离该路段较近的一个 小区或者测量到的信号较强的小区来做主服。
1:调整正对覆盖区域; 1:机械倾角和电 2:避免正对街道,河 子角相结合; 流,湖面; 2:合理调整下倾 3:同站小区间夹角不 角,控制覆盖范围; 易过大或过小,方位 3:机械倾角一般 角尽可能120度,三 不要超过10度,避 等分; 免波瓣变形; 4:天线100米内,不 能有明显障碍物;
现场优化调整 效果验证 N Y 问题解决 是否解决
1
重叠覆盖原理
重叠覆盖原理示意图如下:
上图四个小区中间的棕色椭圆处是重叠覆盖区域,实线覆盖的为主覆盖小区,虚 线覆盖的为干扰小区。 具体方案:通过RF手段,用A小区来作为重叠覆盖区域主服务小区,同时降低B、C、D 小区在重叠覆盖区域的电平值。
预期达到效果:通过RF优化达到改善甚至消除重叠覆盖。
2
重叠覆盖的影响因素
覆盖的区域,重叠覆盖区域的吞吐量将会受到很大损失,在重叠覆盖影响严重的区域,终端
用户的吞吐量性能受到很大影响,甚至无法达到网络建设的规划指标,极大影响用户的使用 体验。在研究中发现,重叠小区个数每增加一个,会导致终端用户的SINR值下降1.4~3dB,用 户的下行吞吐量下降 20%~40%。除此之外,严重的重叠覆盖还会带来FDD-LTE 小区间PCI的模 3干扰,这种干扰会对用户移动性和上网体验造成一定影响。 目前吉林省省公司用重叠覆盖作为重要的考核指标,所以我们对重叠覆盖重点关注。
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重叠覆盖案例分析
【解决方案】
调整小区
白山三期十六中后向阳社区_2 白山一期公安局_1 白山一期公安局_3 白山一期古兰信用社_3
小区PCI
40 1 0 54
调整项目
下倾角 下倾角 下倾角 功率
原值
3 4 4 15.2
目标值
6 5 3 12.2
【效果验证】调整后复测,效果良好,该路段主要以白山一期公安局3小区和白山
三期十六中后向阳社区2小区连续覆盖,主服务小区清晰,重叠覆盖较之前有明显改善, 复测如图:
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谢谢!
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重叠覆盖案例分析
问题点3 【问题路段】建民街与朝阳路交汇重叠覆盖严重。
【问题分析】当测试车辆行由东向西行驶建民街与朝阳路交汇路段时,UE占用白山一期公安局 3小区,UE邻区列表分别为,白山三期十六中后向阳社区2小区与白山一期古兰信用社2小区和 白山一期公安局3小区。UE测量到主服务小区与邻区电平值均在-98dBm以下,该区域也是弱覆 盖区域,多个弱覆盖电平叠加于此,导致同时存在弱覆盖和重叠覆盖现象。
1:确定最强小区; 2:确认主服后, 调整方位角,覆 盖主服区域; 3:确认主服后, 调整下倾角,覆 盖主服区域;
1:调整方位角, 避免对打; 2:调整下倾角, 控制覆盖或加强 覆盖; 3:站点搬迁; 4:降低功率;
1:下压下倾 角,控制覆盖; 2:降低天线 挂高控制覆盖; 3:降低功率; 4:站点搬迁;
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重叠覆盖分析流程
如上图,问题分析的阐述如下:
1、通过路测数据分析,在 RSRP 值为-100~-105dBm 左右的区域内,若同时出现多个
电平相近的信号,没有一个强信号时则可判断为弱信号;对此情况可通过天馈调整、新增 站点等方法处理。 2、在路测数据或扫频数据分析中,若某一覆盖区域内,UE使用很远距离小区的信号, 而附近位置的小区信号没有使用,并且该远距离小区的信号很强且能够成为主服小区的情 况则判断为该小区覆盖过远;对此情况可通过天馈调整控制其覆盖范围。 3、在路测数据分析中,若某一覆盖区域内,收到多个小区(大于等于 3 个小区)信号, 且信号强度差别不大(6dB 内),无连续的主导信号则判断为主服不明显;对此情况可通过 天馈调整突出一个强信号的主导小区,减少多余的无用小区。 4、高站站点是指站高超过40米及以上的站点,这些站点一般建设在高楼大厦上,控 制不好时容易出现越区覆盖,对周边站点产生干扰。此情况可通过天馈调整或降低功率来
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