覆盖优化案例分析-覆盖空洞new.
TD-SCDMA无线网络优化中的覆盖问题及案例分析

******************实践教学*******************兰州理工大学计算机与通信学院2012年秋季学期移动通信课程设计题目:TD-SCDMA无线网络优化中的覆盖问题及案例分析专业班级:姓名:学号:指导教师:成绩:移动通信网是一个不断变化的网络,网络结构、无线环境、用户分布和使用行为都在不断地变化,需要持续不断地对网络进行优化调整以适应各种变化。
整个网络优化的重心是无线网络优化,优化工作主要集中在无线侧进行。
所谓无线网络优化,就是根据系统的实际表现和实际性能,对系统进行分析,在分析的基础上,通过对网络资源和系统参数的调整,使系统性能逐步得到改善,达到系统现有配置条件下的最优服务质量。
关键词:TD-SCDMA ;无线网络优化 ; 覆盖前言 0第1章 TD-SCDMA简介 (1)1.1 TD-SCDMA的特点 (1)1.2 TD-SCDMA 系统中的关键技术 (2)第2章 TD-SCDMA无线网络优化 (4)2.1 TD-SCDMA无线网络优化概论 (4)2.2 TD-SCDMA无线网络优化的意义 (4)2.3 无线网络优化的基本原则 (5)2.4 无线网络优化流程 (5)第3章 TD-SCDMA覆盖优化 (8)3.1 覆盖问题描述 (8)3.1.1 覆盖的定义 (8)3.1.2 覆盖问题解决的重要性 (8)3.1.3 覆盖问题解决的目标 (8)3.2 覆盖问题分类及分析优化 (9)3.2.1 覆盖问题的分类 (9)3.2.2 覆盖问题分析及优化方法 (12)第4章 TD-SCDMA网络优化覆盖问题的案例分析 (16)心得体会 (19)参考文献 (19)致谢 (20)移动通信网络的运营效率和运营收益最终归结于网络质量与网络容量问题,这些问题直接体现在用户与运营商之间的接口上,这正是网络规划和优化所关注的领域。
由于无线传播环境的复杂和多变以及3G网络本身的特性,TD-SCDMA 网络优化工作将成为网络运营所极为关注的日常核心工作之一。
簇优化方法及案例
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覆盖优化第1章总述无线网络覆盖问题产生的原因是各种各样的,总体来讲有四类:一是无线网络规划结果和实际覆盖效果存在偏差;二是覆盖区无线环境变化;三是工程参数和规划参数间的不一致;四是增加了新的覆盖需求.良好的无线覆盖是保障移动通信质量和指标要求的前提,因此,覆盖的优化非常重要,并贯穿网络建设的整个过程.移动通信网络中涉及到的覆盖问题主要表现为覆盖空洞、覆盖弱区、越区覆盖、导频污染和邻区设定不合理等几个方面.本章结合覆盖优化相关案例,主要介绍了处理覆盖问题的一般流程和典型解决方法.第2章弱覆盖的优化2.1 原因分析弱覆盖的原因不仅与系统许多技术指标如系统的频率、灵敏度、功率等等有直接的关系,与工程质量、地理因素、电磁环境等也有直接的关系。
一般系统的指标相对比较稳定,但如果系统所处的环境比较恶劣、维护不当、工程质量不过关,则可能会造成基站的覆盖范围减小。
由于在网络规划阶段考虑不周全或不完善,导致在基站开通后存在弱覆盖或者覆盖空洞。
发射机输出功率减小或接收机的灵敏度降低.天线的方位角发生变化、天线的俯仰角发生变化、天线进水、馈线损耗等对覆盖造成的影响。
综上所述引起弱场覆盖的原因主要有以下几个方面:➢网络规划考虑不周全或不完善的无线网络结构引起的➢由设备故障导致的➢工程质量造成的➢RS发射功率配置低,无法满足网络覆盖要求➢建筑物等引起的阻挡2.2 解决措施改变弱覆盖主要通过调整天线方位角、下倾角等工程参数以及修改功率参数,另外可以通过在弱场引入RRU拉远可从根本上解决问题。
总之,目的是在弱场覆盖地区找到一个合适的信号,并使之加强,从而使弱场覆盖有所改善.主要的解决方法有以下几个方面:➢调整工程参数➢调整RS的发射功率➢改变波瓣赋形宽度➢使用RRU拉远2.3 弱覆盖的优化案例长江小区路段信号差,下载速率低,存在掉线风险。
问题描述:江三村_2小区覆盖的长江小区路段的RSRP(部分路段低于-100dBm)和SINR(部分路段低于0dB)都较差,存在切换失败及掉线风险,严重影响业务的正常进行。
TDD-LTE覆过覆盖、弱覆盖、覆盖空洞、导频污染盖优化
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网优后台工程师 3. 覆盖路测数据分析 1. 路测数据分析表 No 覆盖指标是否满足要求 Yes 1. 现场问题反馈模板 其 它 问 题 4. 业务测试准备 1. ××城市TD-LTE基站信息 总表(工程参数) 网规网优工程师 分包商 站 点 题位 置 问 设 备 问 题 ? 天 馈 问 题 ? 参 数 问 题 ?
覆盖优化的流程
覆盖问题定义和优化方法
内部资料妥善保管▲
覆盖问题描述
移动通信网络中涉及到的覆盖问题主要表现为:
覆盖空洞:UE无法注册网络,不能为用户提供网络服务 覆盖弱区:接通率不高,掉线率高,用户感知差 越区覆盖:孤岛导致用户移动中掉话,用户感知差 导频污染:干扰导致信道质量差,接通率不高,下载速率低 邻区设定不合理:用户乒乓切换,容易掉线,下载速率不稳 上述问题的存在,使无线网络各项KPI无法满足要求,严重影响了用户感知。
RS-CINR解读
内部资料妥善保管▲
覆盖优化工具介绍
覆盖优化的工具分为覆盖测试工具、 分析工具以及优化调整工具 覆盖测试工具
覆盖优化使用什么工具?
在单站、簇覆盖优化时,采用CNT+LMT+ UE在IDLE或业务状态下进行覆盖测试 在开展片区覆盖优化时,测试的工具优先采 用反向覆盖测试系统,其次选择scanner,并 且天线放在车内
内部资料妥善保管▲
覆盖空洞优化
没有网络覆盖怎么办?
优化方法
一般的覆盖空洞都是由于规划的站
点未开通、站点布局不合理或新建
建筑导致。最佳的解决方案是增加 站点或使用RRU,其次是调整周边 基站的工程参数和功率来尽可能的 解决覆盖空洞
内部资料妥善保管▲
VoLTE优化经验及案例
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终端IMS注册问题
终端要完成在IMS的正常注册,前提必须要在LTE MME上 附着成功,即终端当前是在LTE网络上的。
终端未能在IMS注册成功时,终端屏幕上方的IMS图标通常 会显示为红色或出现一个叹号,此时无法做VoLTE语音业 务。
从无线角度可以从QCI=5承载建立不否不SIP注册流程上去 大致定位问题出现在哪部分,然后在联合相关网元迚行具 体排查。
率偏置。 5. 修改RS功率:确保满足预期的小区覆盖半径。
呼叫建立问题—eRAB承载问题
要实现VoLTE语音业务和视频业务需要建立以下承载组合: • 语音业务载组合:SRB1+SRB2+2xAM DRB+1xUM DRB,其中,UM DRB
的QCI=1,2个AM DRB的QCI分别为QCI=5和QCI=8/9。 • 音频业务承载组合:SRB1+SRB2+2xAM DRB+2xUM DRB,其中,2个UM
IMS呼叫建立时延
我司目标值 >99% <0.5% >99% >98% <2.6%
<200ms
<1% >3.8 <5% <5% <1% <1%
<3s
<2s
备注
被叫处于IDLE态下,主叫拨打被叫 被叫处于连接态,主叫拨打被叫
对亍接通率、掉话率、eSRVCC切换成功率等挃标,网优侧需要做好基础优化, 如覆盖、邻区(系统内/间、邻区参数、邻区完善等)、合理参数设置等这几 个方面的网优工作。
图一
图二
呼叫建立问题—eRAB承载问题
从基站侧看,源小区在切换时收到了ERAB Release Command消息,但由亍已经开始切换, 因此回的响应消息中显示为失败,原因是切换触发,见下图三:
精品案例_关于NR覆盖问题的分析与优化探讨

关于NR覆盖问题的分析与优化探讨目录目录 (2)一、问题描述 (3)二、分析过程 (3)2.1、NR覆盖与LTE的差异 (3)2.2、NR覆盖优化的原则和目标 (4)2.3、NR广播波束倾角、方位角 (5)2.4、NR功率分配原理 (5)2.5、NR覆盖优化的前期数据采集: (6)2.6、NR中常见的覆盖问题分析及优化手段 (6)三、解决措施 (8)3.1、弱覆盖优化案例: (8)3.2、越区覆盖优化案例: (8)3.3、重叠覆盖优化案例: (8)四、经验总结 (9)关于NR覆盖问题的分析与优化探讨【摘要】与LTE相比,5G的工作频段更高,如3.4 GHz~3.6 GHz、4.7 GHz~4.9 GHz等,频段的传播损耗和室内综合穿透损耗更高,覆盖面临挑战。
为了弥补频段带来的覆盖劣势,5G NR 系统新增了控制信道波束赋型,并在大规模天线阵列阵子数、终端侧收发天线数量、终端最大发射功率等方面进行了增强。
然而在目前的形势下,5G规划建设的过程中,首要的问题还是如何增强5G覆盖,提高用户上网感知才是网络建设的最终目的。
【关键字】5G、覆盖【业务类别】RF优化一、问题描述针对5G簇优化过程中发现的一些常见的覆盖问题,如弱覆盖、重叠覆盖、越区覆盖等问题,该如何去分析以及优化。
二、分析过程2.1、NR覆盖与LTE的差异和LTE一样,5G中覆盖类的关键指标主要还是RSRP和SINR,但是LTE中的CRS功能在NR中被剥离为两种测量量:SSB和CSI-RS,所以NR的覆盖评估需要分别考虑SS RSRP和CSI RSRP。
其中SS RSRP体现广播信道的覆盖与可接入能力,CSI RSRP体现业务信道的能力。
5G中定义的覆盖相关测量总结如下表:SS-RSRP和CSI-RSRP覆盖率低优化流程:2.2、NR覆盖优化的原则和目标1)优化原则原则1:先优化SS RSRP/CSI RSRP,后优化SS SINR/CSI SINR;原则2:先优化越区覆盖,再优化重叠覆盖;原则3:优化切换带、控制重叠覆盖,保障SS RSRP/CSI RSRP的同时优化乒乓切换;原则4:优先调整软参数,其次才是硬调或站点拓扑调整;2)优化目标:a、优化信号覆盖,保证目标区域的RSRP/SINR满足建网的覆盖标准;b、解决路测过程中发现的RF问题:如弱覆盖、越区覆盖、乒乓切换、切换带不合理等针对不同的目标场景,覆盖优化的建议标准有所不同,如下表:2.3、NR广播波束倾角、方位角与LTE不同,NR支持远程调整方位角的功能,从而降低选站规划和站点优化难度和成本:➢调整以1°为粒度,整体调整广播信道窄波束的倾角和方位角;➢针对邻区干扰比较严重的场景,可以调整倾角和方位角,让波束指向本小区用户,减少对邻区的过覆盖;➢通过倾角和方位角调整可以实现更多的波束指向,满足不同覆盖要求,实现灵活的组网;2.4、NR功率分配原理➢5G RAN2.1支持对SSB、Common PDCCH(RMIS DCI、Paging DCI、OSI DCI)、User PDCCH、PDSCH Msg2、CSI-RS进行静态功率调整,即:相对于“基准功率”,设置偏置➢小区基准功率ReferencePwr=MaxTansmitPower-10*lg(RBcell*12)其中:MaxTansmitPower表示每个通道的最大发送功率,单位为dbm,可通过参数NRDUCellTrp.MaxTransmitPower配置RBcell表示小区总宽带对应的RB个数,每个RB包含12个RE;➢计算其他信道或信号每RE上功率(dBm)=ReferencePwr+偏置+10*lg(RFChannelNum)偏置指的是各物理信号或信号相对于“基准功率”的偏置值。
覆盖优化案例分析-覆盖空洞new.
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2.
覆盖空洞案例分析-2
图1
图2
通信技术专业教学资源库 广东交通职业技术学院
谢谢
主讲: 崔春雷
ห้องสมุดไป่ตู้
2.
覆盖空洞案例分析-1
案例:右图因为站址分布不合理导致
蓝色圈内的导频信号强度低于-90dBm,
较周边区域的信号覆盖水平低很多,
出现了覆盖空洞问题。
优化方法:一般的覆盖空洞都是由
于规划的站点未开通、站点布局不合 理或新建建筑导致。最佳的解决方案 是增加站点或使用RRU,其次是调整 周边基站的工程参数和功率来尽可能 的解决覆盖空洞
崔春雷通信技术专业教学资源库广东交通职业技术学院覆盖优化案例分析覆盖优化案例分析覆盖空洞覆盖空洞覆盖空洞定义和判断11覆盖空洞案例分析22覆盖空洞定义和判断定义ue终端的灵敏度一般为124dbm考虑部分商用终端与测试终端灵敏度的差异预留5db余量覆盖空洞定义为rsrp119dbm的区域判断方法利用测试ue测试数据
余量,覆盖空洞定义为RSRP<-119dBm的区域
判断方法
利用测试UE测试数据: UE显示无网络或RSRP低于-119dBm,呼通率几乎为0, UE采集的
RSRP数据,在Map中, 地理化显示RSRP路测场强分布情况,根据RSRP的色标查看覆盖空 洞的区域 利用反向覆盖测试数据:根据PCCPCH RSCP的色标查看覆盖空洞的区域 利用scanner测试数据:根据RSRP的色标查看覆盖空洞的区域弱覆盖点和交叉覆盖区域解 决完之后,返回优化流程步骤1,按照相同的路线进行测试对比
通信技术专业教学资源库 广东交通职业技术学院
《移动网络规划和优化分析》课程
覆盖优化案例分析-覆盖空洞
无线网络的优化—覆盖类问题的的方法
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于等于4个; RSRP(fist)-RSRP(4)<=6dB。当上述两个条件都满足时,即 为重叠
判断方法 重叠覆盖区摄图域网一给般你创S意IN和R灵和感速率指标较差,通过测试撒点图找出低SINR的 区域。逐段摄图观网察给邻你创区意列和灵表感与RSRP。
覆盖优化-重叠覆盖
重叠覆盖的优化方法
课堂 小结
1 覆盖问题可以分为哪几类? 2 各类覆盖问题的定义? 3 各类覆盖问题的优化方法?
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覆盖优化-覆盖空洞
定义 覆盖空洞是指在连片站点中间出现的完全没有TD-LTE信号的区域。 UE终端的灵敏度一般为-124dBm,考虑部分商用终端与测试终端灵敏度的
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差异,预留5dB余量,覆盖空洞定义为RSRP<-119dBm的区域。摄图网给你创意和灵感
在天线方位角基本合理的情况下,调整扇区天线下倾角,或更换电子下倾更大的天线。调整摄下图倾网给角你是创最意为和有灵效感的 控制覆盖区域的手段。下倾角的调整包括电子下倾和机械下倾两种,如果条件允许优先考虑调摄整图电网给子你下创倾意角和,灵其感次 调整机械下倾角
3、降低天线高度
根据天线实际位置,对天线高度进行降高处理;
1、确立主覆盖小区,观察重叠覆盖区域主服务小区。
2、在不影响覆盖的情况下,对非主服务小区信号进行控制。
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3、找出重叠覆盖的小区,通过调整天线下倾角、方位角和CRS发射功率避摄免图网重给叠你创覆意和灵感
盖,突出主服务小区,控制非主服务小区信号强度。
4、对于站点间距较小的站点,可以考虑采用异频组网。
4、更换天线
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5G优化案例:5G网络覆盖优化经验总结
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XX电信5G网络覆盖优化经验总结XXXX 年XX 月目录一、5G 网络覆盖优化概述 (3)1.15G 覆盖优化内容 (3)1.25G 覆盖优化流程 (3)二、5G N SA 覆盖问题优化原则 (5)2.1覆盖问题优化整体原则 (5)2.2NR 继承 LTE 现有优化成果 (5)2.34/5G 协同优化 (6)三、5G 覆盖问题优化方法 (6)四、5G 覆盖优化案例总结 (7)4.1工程类 (7)4.2参数类 (14)五、5G 覆盖优化经验总结 (24)XX电信 5G 网络覆盖优化经验总结XX【摘要】XX新区为全国首批建设 5G 网络的城市,从 2018 年开始陆续在XX新区重点区域建设5G 网络,截止目前XX新区三县城、白洋淀景区、XX市民服务中心等重点场所和区域均已经实现5G NR 网络覆盖。
目前XX电信 5G 采用的是 NSA 组网方案,NSA 组网优化涉及 4/5G 网络,优化难度较大,也是建网初期优化工作的重点。
本文就XX电信 5G NSA 覆盖优化相关经验进行总结,旨在指导外场快速高效的完成 NSA 组网覆盖优化。
【关键字】5G NSA【业务类别】优化经验、流程类、参数优化一、 5G 网络覆盖优化概述无线网络覆盖是网络业务和性能的基石,通过开展无线网络覆盖优化工作,可以使网络覆盖范围更合理、覆盖水平更高、干扰水平更低,为业务应用和性能提升提供重要保障。
1.15G 覆盖优化内容5G NR 覆盖优化主要消除网络中存在的四种问题:覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖和导频污染。
覆盖空洞可以归入到弱覆盖中,越区覆盖和导频污染都可以归为交叉覆盖,所以,从这个角度和现场可实施角度来讲,优化主要有两个内容:消除弱覆盖和交叉覆盖。
1.25G 覆盖优化流程为保障网络覆盖优化工作高质量高效开展,同时尽可能降低对现网影响,优化工作需要严格遵循一定的工作流程。
1.整体覆盖优化工作流程5G 覆盖优化同 LTE 一样,整体遵循如下工作流程,严格控制优化流程和质量,确保各项工作顺利开展。
LTE簇优化优化重点及案例分析
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干扰优化 切换优化 掉线率与接通率优化 业务性能优化 TDS/TDL协同优化
簇优化
簇优化目标:
簇优化完成后,该簇路测的覆盖、干扰、切换、接入等方面达到如下标准:
评价方法:
通过DT测试,对目标优化簇内的道路要求遍历1~4级交通干道、次干道、主要支路,车速保 持在30km/h~50km/h,平均车速不低于20km/h。
1、基础信息核查
小区1: 小区1: 小区1: 小区1: 小区1:
小区2: 小区2: 小区2: 小区2: 小区2:
小区3: 小区3: 小区3: 小区3: 小区3:
项目 是否为超近基站
是/ 否 最小宏站间距小于100米
备注
2、四超基站核查
是否为超远基站 是否为超高基站 超重叠覆盖基站
最小宏站间距大于700米,或 测试发现过覆盖超过700米。 挂高超过50米。 有一个小区重叠覆盖度大于3的基站为超高重叠覆盖基站。
单站 验证
开始
簇优化
片区 优化
全网 优化
结束
协同优化从簇优化开始贯穿优化全过 程,包括2/3/4G邻区参数配置、室内
外优化等。 突出精品簇优化的工作、精品网格优 化的工作。
规划一致性核查
含基础信息、四超基站两项核查,任一项目不不合格,该站点不达标
规划经度: 实际经度: 站址偏差(米): 天线挂高(米): 方位角 下倾角 共站2G站点名: 共站2G小区号 共站2G小区方位角 共站2G小区下倾角 规划纬度: 实际纬度:
片区优化触发条件:
片区优化阶段是在一个以上簇优化结束后,对相邻的簇的边界进行覆盖和业务优化调整;
片区优化内容:
重点解决簇边界的越区覆盖和切换带控制的问题,调整手段同簇优化 ;
网络优化测试分析案例1(覆盖问题)

问题归纳无线优化就是在测试数据中发现各种网络问题,然后提出可行性方案。
网络问题有多种表象:掉话、质差、拥塞、弱信号、切换失败等等。
从无线方面来看,从问题的根本原因进行归类,所有问题可以归结为4种:1、覆盖问题2、频率干扰问题3、无线接续问题4、硬件故障问题简缩语参照表以下对各类问题进行分析,并引导读者对网络问题进行剖析。
覆盖问题1、覆盖不足问题导致弱信号高误码(弱信号质差)图为安徽大厦电梯内测试文件回放分析思路:1、首先观察测试文件的表象,此问题表象是:a)MS接收到的信号强度(RxLev)很低,基本低于-90dBm,甚至达到-100以下,远低于室内通话需求的-85dBm。
b)通话质量很差,RxQual基本大于5。
c)MS接收不到更强的邻区信号。
d)当前小区TA=1。
2、我们首先想到是因为覆盖不好,所以才有弱信号的发生。
这种想法没错,但需要1个方面的论据支持:当前小区必须是最佳小区。
因为不合理的小区切换或者小区重选也会导致弱信号的发生,而不合理的切换和重选同时会出现一个表象:另有其他小区信号比当前小区信号强,当前小区非最佳小区。
而且从表象来看,几个方面的指标对我们进行判断非常有帮助,有利于我们证明当前小区是最佳小区:a)主邻小区列表(可以看到没有更强的邻小区);b)当前小区的TA值(证明当前小区距离我们的测试点并不远—500米内);另外,我们还有一个方法可以证明当前小区是否最强,那就是扫频。
扫频可以对MS在测试点所能接收到的所有频点进行扫描,记录扫到的频点的信号强度。
这样我们就可以观察当前小区BCCH=62是否最强了。
3、综合上面的分析,我们可以得到结论:安徽大厦电梯因为覆盖不足引起弱信号,高误码。
解决方案:1、一般来说,解决覆盖不足有以下几种方法:a)增加基站或者直放站。
这个措施要考虑成本,问题点的人流量和重要性。
b)加大测试点最佳覆盖小区的BSPWRB(BCCH载频发射功率)\BSPWRT(TCH载频发射功率)。
覆盖问题优化措施

上一讲,我们讲解了LTE覆盖相关指标、覆盖问题的分类以及覆盖问题的判决手段。
如果遇到了覆盖问题,究竟如何优化解决呢?下面从LTE覆盖问题的优化原则、优化方法以及典型覆盖问题的案例分析三个方面给大家详解介绍。
首先来开一下LTE覆盖优化原则LTE覆盖优化要注意一下四个方面的原则第一、先优化覆盖,后优化干扰;先单站优化后全网优化;第二、覆盖优化的两大关键任务:消除弱覆盖;净化切换带、消除交叉覆盖;第三、优先优化弱覆盖、越区覆盖、再优化导频污染;第四、优先调整天线的下倾角、方位角,其次调整RS的发射功率和波瓣宽度,最后考虑加站或增加RRU。
接下来我们来看一下LTE覆盖优化方法解决覆盖的四种问题:覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖、导频污染有如下三种手段:(1)调整天线下倾角、方位角、升高或降低天线挂高(2)调整RS的功率;(3)新增站点或RRU。
在解决这四种问题时,优先考虑通过调整天线下倾角、方位角,再考虑调整天线的挂高,其次再调整RS的功率;最后考虑新增站点或RRU。
手段排序主要是依据对覆盖影响的大小,对网络性能影响的大小以及可操作性。
最后就常见的覆盖方面的典型问题,弱覆盖、越区覆盖和导频污染问题进行简单的分析。
(1)弱覆盖案例(市政局北边的二环南东路弱覆盖RSRP差)问题描述:图中红色圆角矩形路段覆盖较差,RSRP低于-100dBm,从该路段覆盖基站位置看,离基站较近只有430多米。
问题分析:该路段占用武威凉州区新鲜七组-1(PCI:50;RSRP)小区,而且是天线旁瓣覆盖,而武威凉州区市政局-1(PCI:199)距离该路段更近,且信号没有覆盖。
问题解决:调整天线的方位角或下倾角增强该路段的信号覆盖。
具体来说就是一是调整武威凉州区新鲜七组-2小区的方位角至90度;下倾角减小2度减小弱覆盖。
二是调整武威凉州区市政局-1小区的下倾角至4度增强覆盖。
通过“调整天线方位角”是解决弱覆盖问题的日常方法。
(2)越区覆盖(将军岭5第二小区越区覆盖)问题描述:从测试软件可以看出,将军岭5-2小区越区覆盖至桂岗西站点往南的方向,在椭圆形的区域中,RSRP仍然比较强,达到-84.74dBm,造成明显的越区,导致RSRQ变差,从而影响数据下载速率。
案例-盐城-城市立体道路场景的覆盖优化案例

城市立体道路场景的覆盖优化案例一、概述随着城市经济的发展,城市高架承担起越来越多的客流运送任务。
为保证乘客的通信畅通和通信质量,需要加强对高架的覆盖及优化。
由于高架自身“上下分层,来回分道”的特点,相对城市普通道路存在上下、来回信号覆盖差别较大,对于C网此类影响较小,但对L网来说此类问题较为明显。
从而在站点规划和优化方面都提出了新的要求。
该文以盐城内环高架为例,高架的场景分析、规划分析、各场景下规优方案三个方面,运用“最优覆盖站点”和高架方位和下倾规划原则对盐城高架进行了系统的分析和优化,共发现2G缺站区域4个、4G缺站区域2个;方位或下倾设置不合理扇区134个。
二、背景为了缓解城区交通压力,打造城南新城,促进产业分工和协同发展。
盐城在环城高速内规划建设三期高架公路,有效境内外交通。
一期工程实施范公路,二期工程为“一环四射”,建成后与一期工程构成“一环五射”路网,服务范围覆盖盐城主城区的大部分区域,后期完成青年路东延线、东环路、北环路后,组成“田”字型主骨架以及通往高速出入口的6条射线,总长89公里。
如下图:Figure 1 盐城内环高架路线图因此,各运营商对高架路的无线网络覆盖提出了更高的要求,不仅要求在高架路上能够提供良好的网络覆盖率,而且对语音数据质量、切换性能等网络指标提出更高的标准。
但是高架路不像高铁、隧道等特殊场景能够进行专网覆盖,受到成本收益、建设等各方面条件限制,因此在考虑高架覆盖、容量、参数等规划的同时还要考虑周边小区的协调问题。
三、创新点3.1 “最优覆盖距离法”,实现高架“粗”规划在高架覆盖扇区规则方面,以往主要采用现网站点进行覆盖,但由于高架自身特点,很难满足高架覆盖需求;通过现场测试来发现问题,通过人工方式进行射频优化及站点规则。
在此需求下针对高架覆盖运用“最优覆盖距离法”,根据高架路线信息、周围站点信息和实测站点的覆盖有效距离得出高架路段的具体覆盖扇区及站点缺失路段,供高架优化及站点规划参考。
LTE弱覆盖问题分析与优化【范本模板】
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LTE弱覆盖问题分析与优化摘要:本文结合现网实际工作情况介绍了LTE弱覆盖的发现手段,LTE弱覆盖的成因,以及LTE弱覆盖的解决方法,总结相关经验,为LTE的规划建设提供参考依据.关键字:LTE弱覆盖、MR数据、站点仿真。
1. 概述良好的无线覆盖是保障移动通信网络质量的前提。
在无线网络优化中,其第一步即为进行覆盖的优化,这也是非常关键的一步。
特别是对LTE网络而言,由于其多采用同频组网方式,同频干扰严重,覆盖与干扰问题对对网络性能影响重大。
移动通信网络中涉及到的覆盖问题主要表现为四个方面:覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖和导频污染。
覆盖空洞可以归入为弱覆盖中,越区覆盖和导频污染都可以归为交叉覆盖。
所以,覆盖优化主要有两个内容:控制弱覆盖和重叠覆盖。
但究其基础性而言,第一步应为消除弱覆盖,其次才是控制重叠覆盖问题.2. 覆盖指标分析LTE中覆盖参考值为RSRP。
RSRP(Reference signal received power)在协议中的定义为在测量频宽内承载RS的所有RE功率的线性平均值。
SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)即信号与干扰加噪声比,指接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值.当前对LTE网络的覆盖考核一般表示为连续覆盖率和深度覆盖率,具体如下:当某个区域的连续覆盖率低于96%时,一般认为该区域存在弱覆盖。
3. 弱覆盖判断手段(1)路测:采用测试工具进行现场测试。
其为发现弱覆盖最直接、最有效的方法。
分DT、CQT两种。
前者主要针对道路,了解“线"的连续覆盖情况;后者主要针对室内,了解“点"的深度覆盖情况。
路测覆盖图所如下图所示:(2)KPI指标统计。
主要对重定向次数及4G向2\3G高倒流比例进行统计.对于4G小区向2G小区的重定向,当前事件判决的RSRP门限为-122dBm。
因此,若4G小区向2G 小区发起重定向,一般认为是LTE网络弱覆盖所致。
簇优化方法及案例
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覆盖优化第1章总述无线网络覆盖问题产生的原因就是各种各样的,总体来讲有四类:一就是无线网络规划结果与实际覆盖效果存在偏差;二就是覆盖区无线环境变化;三就是工程参数与规划参数间的不一致;四就是增加了新的覆盖需求。
良好的无线覆盖就是保障移动通信质量与指标要求的前提,因此,覆盖的优化非常重要,并贯穿网络建设的整个过程。
移动通信网络中涉及到的覆盖问题主要表现为覆盖空洞、覆盖弱区、越区覆盖、导频污染与邻区设定不合理等几个方面。
本章结合覆盖优化相关案例,主要介绍了处理覆盖问题的一般流程与典型解决方法。
第2章弱覆盖的优化2.1 原因分析弱覆盖的原因不仅与系统许多技术指标如系统的频率、灵敏度、功率等等有直接的关系,与工程质量、地理因素、电磁环境等也有直接的关系。
一般系统的指标相对比较稳定,但如果系统所处的环境比较恶劣、维护不当、工程质量不过关,则可能会造成基站的覆盖范围减小。
由于在网络规划阶段考虑不周全或不完善,导致在基站开通后存在弱覆盖或者覆盖空洞。
发射机输出功率减小或接收机的灵敏度降低。
天线的方位角发生变化、天线的俯仰角发生变化、天线进水、馈线损耗等对覆盖造成的影响。
综上所述引起弱场覆盖的原因主要有以下几个方面:➢网络规划考虑不周全或不完善的无线网络结构引起的➢由设备故障导致的➢工程质量造成的➢RS发射功率配置低,无法满足网络覆盖要求➢建筑物等引起的阻挡2.2 解决措施改变弱覆盖主要通过调整天线方位角、下倾角等工程参数以及修改功率参数,另外可以通过在弱场引入RRU拉远可从根本上解决问题。
总之,目的就是在弱场覆盖地区找到一个合适的信号,并使之加强,从而使弱场覆盖有所改善。
主要的解决方法有以下几个方面:➢调整工程参数➢调整RS的发射功率➢改变波瓣赋形宽度➢使用RRU拉远2.3 弱覆盖的优化案例长江小区路段信号差,下载速率低,存在掉线风险。
问题描述:江三村_2小区覆盖的长江小区路段的RSRP(部分路段低于-100dBm)与SINR(部分路段低于0dB)都较差,存在切换失败及掉线风险,严重影响业务的正常进行。
簇优化常见问题的处理方法
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簇优化常见问题的处理方法一、覆盖类问题(7题)问题1:弱覆盖区域如何改善?- 解析:- 首先进行现场测试,确定弱覆盖区域的范围和周边基站分布情况。
如果是由于基站间距过大导致,可以考虑增加基站或者调整基站天线方向角、下倾角来扩大覆盖范围。
例如,通过调整下倾角,将信号覆盖方向调整到弱覆盖区域。
- 检查基站功率设置,如果功率设置过低,可以适当提高功率来增强覆盖。
但要注意功率提升不能对其他区域造成干扰。
- 对于室内弱覆盖,可以考虑采用室内分布系统来解决。
问题2:越区覆盖怎么处理?- 解析:- 越区覆盖可能是由于基站天线挂高过高、下倾角过小或者发射功率过大引起的。
如果是天线挂高过高,可以考虑调整天线挂高,但这可能涉及到基站建设的硬件调整,成本较高。
- 调整天线的下倾角是比较常用的方法,增大下倾角可以减少越区覆盖的范围。
同时,适当降低基站的发射功率,也能有效控制越区覆盖。
例如,通过网管系统逐步降低功率,同时观察覆盖指标的变化,找到合适的功率值。
问题3:覆盖空洞是怎么形成的?如何解决?- 解析:- 覆盖空洞形成原因可能是地理环境阻挡(如大型建筑物、山体)、基站故障或者基站规划不合理。
对于地理环境阻挡,如果无法改变地形,可以采用增加RRU(Remote Radio Unit,远端射频单元)拉远或者建设微基站的方式绕过阻挡进行覆盖。
- 若为基站故障,及时排查基站的硬件(如功放、馈线等)和软件故障,恢复基站正常工作。
基站规划不合理的情况,需要重新评估基站布局,考虑增加新基站或者调整已有基站的参数。
问题4:导频污染的判定标准和解决措施有哪些?- 解析:- 判定标准:在某一区域存在过多强导频信号(例如,当有4个或更多的导频信号强度差值在6dB以内时),就可能存在导频污染。
- 解决措施:调整天线方向角和下倾角,减少不必要的导频信号强度。
合理调整基站的发射功率,避免功率设置不合理导致导频信号杂乱。
优化基站布局,如果某一区域导频污染严重且无法通过调整参数解决,可以考虑增加新基站或者移除一些不合理的基站。
项目LTE覆盖问题优化PPT.
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任务1 覆盖问题分类
• 覆盖问题产生的原因 • 覆盖优化问题分类 • 覆盖指标及定义
覆盖优化问题分类
覆盖优化主要消除网络中存在的四种中,越区覆盖和导频 污染都可以归为交叉覆盖,所以,从这个角度和 现场可实施角度来讲,优化主要有两个内容:消 除弱覆盖和交叉覆盖。
• 其中N为UE测量系统频宽内RB的数目, RSSI是指天线端口port0上包含参考信号的 OFDM符号上的功率的线性平均,首先将每 个资源块上测量带宽内的所有RE上的接收 功率累加,包括有用信号、干扰、热噪声 等,然后在OFDM符号上即时间上进行线性
CINR载波干扰噪声比
• Carrier to Interference plus Noise Ratio( CINR)载波干扰噪声比,RS-CINR在终端 定义为RS有用信号与干扰(或噪声或干扰加 噪声)相比强度。
+扇区侧天线增益-传播损耗-建筑物穿损-人体 (1)不接触高于36伏的低压带电体,不靠近高压带电体。
你能找出哪些不符合安全用电要求的地方?用横线标出来,谈谈怎样才能避免类似悲剧的发生。
损耗-线缆损失-阴影衰落+终端天线增益。
RSRQ参考信号接收质量
• Reference Signal Received Quality (RSRQ) 在 协议中的定义为:N×RSRP/(E-UTRA carrier RSSI),即RSRQ = 10log10(N) + UE所 处位置接收到主服务小区的RSRP – RSSI。
• 天线在车外测得的RSRP<=-95dBm的区域定 义为弱覆盖区域,天线在车内测得的 RSRP<-105dBm的区域定义为弱覆盖区域。
越区覆盖
• 当一个小区的信号出现在其周围一圈邻区及 以外的区域时,并且能够成为主服务小区, 称为越区覆盖。
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《移动网络规划和优化分析》课程
覆盖优化案例分析-覆盖空洞
主讲:崔春雷
目 录
1
2
覆盖空洞定义和判断
覆盖空洞案例分析
1.
定义
覆盖空洞定义和判断
覆盖空洞是指在连片站点中间出现的完全没有TD-LTE信号的区域。
UE终端的灵敏度一般为-124dBm,考虑部分商用终端与测试终端灵敏度的差异,预留5dB
2.
覆盖空洞案例分析-2
图1
图2
通信技术专业教学资源库 广东交通职业技术学院
谢谢
主讲: 崔春雷
2.
覆盖空洞案例分析-1
案例:右图因为站址分布不合理导致
蓝色圈内的导频信号强度低于-90dBm,
较周边区域的信号覆盖水平低很多,
出现了覆盖空洞问题。
优化方法:一般的覆盖空洞都是由
于规划的站点未开通、站点布局不合 理或新建建筑导致。最佳的解决方案 是增加站点或使用RRU,其次是调整 周边基站的工程参数和功率来尽可能 的解决覆盖空洞
余量,覆盖空洞Biblioteka 义为RSRP<-119dBm的区域
判断方法
利用测试UE测试数据: UE显示无网络或RSRP低于-119dBm,呼通率几乎为0, UE采集的
RSRP数据,在Map中, 地理化显示RSRP路测场强分布情况,根据RSRP的色标查看覆盖空 洞的区域 利用反向覆盖测试数据:根据PCCPCH RSCP的色标查看覆盖空洞的区域 利用scanner测试数据:根据RSRP的色标查看覆盖空洞的区域弱覆盖点和交叉覆盖区域解 决完之后,返回优化流程步骤1,按照相同的路线进行测试对比