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td-lte網(wǎng)格x優(yōu)化經(jīng)驗(yàn)總結(jié)報告-免費(fèi)閱讀

2024-11-29 08:28 上一頁面

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【正文】 ? TM 8 自適應(yīng)建議參數(shù)配置 TM38 相關(guān)參數(shù) 參數(shù)名稱 含義 設(shè)置值 修改節(jié)點(diǎn) TM8 開關(guān) 是否開啟 TM8 的功能 SUMIMO 小區(qū)算法 調(diào)度 MAC算法開關(guān)信息 TM8 下MUMIMO/SUMIMO 的功能開關(guān) 傳輸模式開關(guān) 采用的傳輸模式 模式間自適應(yīng) 測試開關(guān) MAC 測試開關(guān) 下行傳輸模式固定開關(guān) TM8 下單流切換至雙流的 CQI門限 TM8 單流波切換至雙流時單流必須滿足的 CQI 門限 CQI8 小區(qū)算法 調(diào)度 MAC下行算法參數(shù) 傳輸模式8 下單流切換到雙流修正后 CQI 門限值 TM8 下雙流切換至單流的 CQI門限 TM8 雙流切換至單流時雙流低于的 CQI門限 CQI6 小區(qū)算法 調(diào)度 MAC下行算法參數(shù) 傳輸模式8 下雙流切換到單流修正后 CQI 門限值 TM8 切換至TM3 的 CQI 門限 TM8 的總頻譜效率值高于 CQI 門限值,總頻譜效率 =2*CQI門限值對應(yīng)的頻譜效率 CQI13 小區(qū)算法 調(diào)度 MAC下行算法參數(shù) 傳輸模式8 切換至傳輸模式 3 的CQI 門限值 TM3 切換至TM8 的 CQI 門限 TM3 的總頻譜效率值低于 CQI 門限值,總頻譜效率 =2*CQI門限值對應(yīng)的頻譜效CQI10 小區(qū)算法 調(diào)度 MAC下行算法參數(shù) 傳輸模式3 切換至傳輸模式 8 的CQI 門限值 27 率 ? 天線模式為 TM3 下,對傳輸模式 TM 7 自適應(yīng)與 TM 8 自適應(yīng)對比驗(yàn)證 下面為簇 9 內(nèi)兩種不同傳輸模式對比結(jié)果: 對測試 log 分析發(fā)現(xiàn),如果將天線模式配置為 TM3 時,切換至目標(biāo)小區(qū)后 UE 的傳輸模式為 DCI1a( TM3 內(nèi)傳輸分集),而切換點(diǎn)的信道環(huán)境更適合 DCI2b( TM8 內(nèi)雙流波束賦形),故 UE 在切換前后傳輸模式需要有 DCI2b 切換到 DCI1a 在切換到 DCI2b,出現(xiàn)多次不必要的模式間轉(zhuǎn)換,影響速率。 在將表格處理完成后,便可以給出插花組網(wǎng)配置,在網(wǎng)格 3 應(yīng)用該方法可在 30 分鐘內(nèi)給出插花配置 方案。 是 A1 事件的門限參數(shù)。參數(shù)的改變對測量 GAP 周期造成波動,進(jìn)而影響測量速度。 以上, mod3 干擾最嚴(yán)重,需要先解決。 PUCCH 閉環(huán)功控用于保證上行PUCCH 的接收性能。 ? 初始 MIMO 模式設(shè)置 如果發(fā)現(xiàn)切換后很快上升到比較高的 SINR 但是基站依然調(diào)度單流,出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因是模式切換判決需要一定的周期,所以可能導(dǎo)致模式切換不能完全跟蹤得上切換后信道的變化,這種情況下可以修改這個小區(qū)初始 MIMO 模式為 TM3,使得用戶切換后初始模式是 TM3,這樣有利于切換后很快進(jìn)入雙流。目前 S111 基站建議的 傳輸 帶寬是 CIR (保證帶寬) 120M, PIR300M。如果有轉(zhuǎn)臺,可以把天線放在轉(zhuǎn)臺上,使得天線的波束指向正前方,且垂直極化放置。為了查找干擾源,可以采用八木天線多點(diǎn)交叉方法進(jìn)行干擾源的定位 ,如下圖所示: 12 a) 利用定向天線多點(diǎn)( 2 點(diǎn))交叉定位; b) 縮小定位半徑,重復(fù)上述 a)。 10 ? 具體 判斷方法 通過 CDS 路測軟件,找出網(wǎng)絡(luò)中重疊覆蓋區(qū)域, 方法如下, 點(diǎn)選 Export to CSV 在下面窗口中點(diǎn)選輸出模板管理,且按下圖格式創(chuàng)建模板 利用創(chuàng)建好的模板導(dǎo)出 log 中服務(wù)小區(qū)與鄰區(qū)的 RSRP 對導(dǎo)出的 CSV 文件利用 Excel 進(jìn)行處理(根據(jù)重疊覆蓋定義),如下圖 判定思路:利用 Excel 中 if 函數(shù)進(jìn)行判斷 (SRSRP)(NRSRP)=6 時返回 1 否則返回 0,再將計(jì)算 出來的每一行進(jìn)行求和,值大于等于 3 的為重疊覆蓋點(diǎn)。 不同電子傾角覆蓋圖 ? 調(diào)整 RS 的發(fā)射功率 ? RS 功率計(jì)算 對 于目前 2 通道的 RRU,單個通道 20W, 每個天線端口按照 20W 的總共計(jì)算, 對于 8 通道 RRU,單個通道 5W,在 2 天線端口配置下,每個天線端口 對應(yīng)的是 4 個通道陣元,總功率為 4*5W=20W。 一般計(jì)算公式為: PDCCH SINR =(所屬最佳服務(wù)小區(qū)的信道接收功率 / 覆蓋小區(qū)信道在該處的干擾)。 ? RSRQ 解讀 Reference Signal Received Quality (RSRQ) 在協(xié)議中的定義為: NRSRP/(EUTRA carrier RSSI),即 RSRQ=10log10(N) + UE 所處位置接收到主服務(wù)小區(qū)的 RSRP– RSSI。陰影衰落余量主要是為了在有陰影衰落情況下保證一定的無線接通率。為了保障 覆蓋 道路上的 網(wǎng)絡(luò) 性能,一般要求道路在 90dBm 以上,即預(yù)留了 15dB 的余量。 ( 5) 增加新的覆蓋需求。規(guī)劃的站點(diǎn)位置是經(jīng)過仿真能夠滿足覆蓋要求,實(shí)際站點(diǎn)位置由于各種原因無法獲取到合理的站點(diǎn),導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)在建設(shè)階段就產(chǎn)生覆蓋問題。 TDLTE 現(xiàn)階段集團(tuán)未給出 KPI 指標(biāo),在網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化中應(yīng)該關(guān)注的目標(biāo)主要有: ? RSRP ? SINR ? 平均吞吐量 上行 /下行( Mbps) ? 切換成功率 ? 開機(jī)附著成功率 ? 連接建立成功率 ? 掉線率 ? 尋呼成功率 在 TDLTE 組網(wǎng)初期,首先要完成無線網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的優(yōu)化,后續(xù)可開展系統(tǒng)容量的優(yōu)化;在網(wǎng)絡(luò)整體優(yōu)化基本完成的情況下,可以針對具體問題點(diǎn)開展優(yōu)化工作。無線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃直接決定了后期覆蓋優(yōu)化的工作量和未來網(wǎng)絡(luò)所能達(dá)到的最佳性能。一種是無線環(huán)境在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過程中發(fā)生了變化,個別區(qū)域增加或減少了建筑物,導(dǎo)致出現(xiàn)弱覆蓋或越區(qū)覆蓋。在 UE 的測量參考點(diǎn)為天線連接器, UE 的測量狀態(tài)包括系統(tǒng)內(nèi)、系統(tǒng)間的 RRC_IDLE 態(tài)和 RRC_CONNECTED 態(tài)。 RSRP 105dBm 的邊緣覆蓋要求,通過鏈路預(yù)算和仿真,對應(yīng)在 20M 帶寬組網(wǎng),單小區(qū)10 個用戶同時接入,小區(qū)邊緣覆蓋用戶下行速率約 1Mbps 的速率。 ? RSCINR 解讀 Carrier to Interference plus Noise Ratio( CINR) 載波干擾噪聲比 , RSCINR 在終端定義為 RS 有用 信號與干擾 (或噪聲或干擾加噪聲 )相比強(qiáng)度 。 (注: 模擬加載是用 SFBC 方式加載的。 ? 天線下傾角 ? 下傾角的限度 下傾角度在使用調(diào)整天線下傾角時,必須注意機(jī)械下傾角的度數(shù)不能超過 8 度,若網(wǎng)絡(luò)中存在機(jī)械下傾角超過 8 度的,必須更換為含電下傾的天線(比如 6 度電下傾 T6)。 增大 RS 的發(fā)射功率則需要根據(jù)具體的信令流程判斷是否是下行功率受限。 相對異頻組網(wǎng),同頻組網(wǎng)最明顯的優(yōu)勢 在于可以高頻率效率的利用頻率資源,但小區(qū)之間的干擾造成小區(qū)信干噪比 惡化,使得 LTE 覆蓋范圍收縮,邊緣用戶速率下降,控制信令無法正確接收等。 13 接下來,就 需要進(jìn)一步尋找 外部 干擾源的具體 位置 。 參數(shù)優(yōu)化 在 RSRP、 SINR 和干擾水平正常的情況下,測試 PC 性能良好的前提下,對業(yè)務(wù)速率的優(yōu)化還涉及到一些參數(shù)的調(diào)整。如果 SR20ms 不行,可以嘗試修改成 SR5ms。如果不開 TA,終端上行信號存在出窗的風(fēng)險,可能影響上行接收性能。 TDLTE鄰區(qū)關(guān)系配置時應(yīng)盡量遵循以下原則: ? 距離原則:地理位置上直接相鄰的小區(qū)一般要作為鄰區(qū) ? 強(qiáng)度原則:對網(wǎng)絡(luò)做過優(yōu)化的前提下,信號強(qiáng)度達(dá)到了要求的門限,就需要考慮配置為鄰小區(qū) ? 交疊覆蓋原則:需要考慮本小區(qū)和鄰小區(qū)的交疊覆蓋面積 ? 互含原則:鄰 區(qū)一般都要求互為鄰區(qū),即 A 扇區(qū)載頻把 B 作為鄰區(qū), B 也要把 A 作為鄰區(qū) ? 在一些特殊場合,可能 需要 配置單向鄰區(qū) 鄰區(qū)配置測試的分析思路 ? 導(dǎo)出測試數(shù)據(jù) (文本文件),對處理后測試數(shù)據(jù)導(dǎo)出表進(jìn)行求和分類匯總,得出 16 RSRP 測量值大于 90dbm 的采樣點(diǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù),并將采樣點(diǎn)數(shù)較多的小區(qū)添加為主服務(wù)小區(qū)的相鄰小區(qū) ? 日常優(yōu)化工作中,針對疑似漏配鄰區(qū)的區(qū)域進(jìn)行 測試,對處理后測試數(shù)據(jù)導(dǎo)出表進(jìn)行求和分類匯總,排查漏配的鄰區(qū) ? 日常優(yōu)化工作中,針對疑似冗余鄰區(qū)的區(qū)域進(jìn)行 測試,對處理后測試數(shù)據(jù)導(dǎo)出表進(jìn)行求和分類匯總,刪除冗余的鄰區(qū) 優(yōu)化 PCI 干擾容易出現(xiàn)掉線、下載速率慢等問題。模式 1 測量時間為 6ms,周期為 40ms;模式 2 測量時間為6ms,周期為 80ms。延遲觸發(fā)時間越大,平均停止異頻測量次數(shù)越小。 快速插花組網(wǎng)配置方法 ? 利用 CDS 將同頻組網(wǎng)拉網(wǎng) log 導(dǎo)出如下數(shù)據(jù): 18 ? 利用上面配置好的模板導(dǎo)出 CSV 數(shù)據(jù),做如下操作: 數(shù)據(jù)表格如下圖: ? 通過 PCI 變化找出切換點(diǎn),在 Excel 中用如下方法可實(shí)現(xiàn) : 將表格中前一個 PCI 與后一個做差為 0 代表 PCI 沒有變化,反之說明發(fā)生切換,再將 PCI變化一列中不為 0 的篩選出來,就是對應(yīng)切換點(diǎn)的采樣數(shù)據(jù)
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