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lte室分優(yōu)化指導手冊_圖文-資料下載頁

2024-11-07 12:32本頁面

【導讀】TD-LTE室分優(yōu)化指導手冊

  

【正文】 叫次數(shù) 成功次數(shù) CSFB 成功率 Ipone5S 主叫 20 20 100% Ipone5S 被叫 20 20 100% 星光天地 2 4G/2G 覆蓋不同步 室分問題: 統(tǒng)計 提取 9月 18日 9月 27日 4G回落 2G指標,分析 發(fā)現(xiàn) HF星光天地 2FHL71室 分小區(qū)回落失敗次數(shù)較多, 回落 成功率 較 差, 具體 統(tǒng)計分析如下: 小區(qū) 回落總次數(shù) 回落成功次數(shù) 回落成功率 回落失敗次數(shù) HF星光天地 2FHL71 311 248 % 63 原因分析: a) 查詢后臺確認已開啟 CSFB業(yè)務,通過現(xiàn)場測試確認該 4G室分站點經(jīng)緯度準確位置為 E:、 N: , 與 工 參經(jīng)緯 度 一致 ; b) 排查對應鄰區(qū) 10月 8日 2G小區(qū)的狀態(tài)告警、擁塞、接通率均無異常;現(xiàn)場測試周邊所占較強 2G頻點: 1 1 80、 8 4 8 8 7 9 9 94經(jīng) 后臺核實 4G側均已添加 ; c) 測試發(fā)現(xiàn) HF星光天地 2FHL71( PCI: 46 TAC: 22122)小區(qū)覆蓋大樓 7層, 2G由( BCCH: 1 1 LAC: 22122)覆蓋,該大樓共計 11層( 17層已使用、 811層未裝修),現(xiàn)場測試發(fā)現(xiàn) 7層 2G覆蓋的非常差,甚至部分位置無服務,如下圖: d) 用 Ipone5S手機進行撥測, 4G手機做主被叫分別撥測 20次,當 4G手機做主叫時撥測 20次失敗 8次( CSFB成功率為 60%); 4G手機做被叫時撥測 20次失敗 11次( CSFB成功 率為 45%); 4G 手機類型 呼叫類別 呼叫次數(shù) 成功次數(shù) CSFB 成功率 Ipone5S 主叫 20 12 60% Ipone5S 被叫 20 9 45% 處理方案: 完善 7層 2G覆蓋。 處理結果: 6層和 7層分別進行 CSFB業(yè)務撥測均正常。 4G 手機類型 呼叫類別 呼叫次數(shù) 成功次數(shù) CSFB 成功率 Ipone5S 主叫 20 20 100% Ipone5S 被叫 20 20 100% 第五章 零流量 現(xiàn)網(wǎng) 4G覆蓋 區(qū)域, 各在網(wǎng)運行站點小區(qū)下 基本不存在無 4G用戶 的情況 。 因此 對于現(xiàn)網(wǎng)室 分小區(qū) 如 出現(xiàn)零流量 ,則 需要 定位具體 原因 。 以 合肥零流量小區(qū)成因分布統(tǒng)計為例: 網(wǎng)絡故障 55%、冗余數(shù)據(jù) 6%、工程替換 10%、裝修暫停 16%、大樓暫未啟用或用戶少 13%。對零流量小區(qū)的跟蹤處理可提高設備在網(wǎng)利用率。 優(yōu)化流程 零流量問題排查處理流程圖如下: 零 流 量小 區(qū)是 否 故障 告 警是 否 參 數(shù)設 置 錯 誤后 臺前 臺問 題 歸 檔錯 誤 參 數(shù) 糾 正根 據(jù) 告 警 信 息 對 告警 進 行 處 理結 束是 否 分 布系 統(tǒng) 問 題無 源 器 件 整 治是 否 用戶 因 素結 合 物 業(yè) 點 實 際 情況 決 定 設 備 是 否 需要 搬 遷 流程分析 1. 告警故障 問題 定位: 后臺網(wǎng)管查詢零流量小區(qū)在 統(tǒng)計周期內 是否存在告警,確認告警發(fā)生時間與指標統(tǒng)計周期是否吻合。如以下告警易致使室 分無法承載業(yè)務 : 告警 影響 單板閉塞告警 單板承載的業(yè)務中斷。 板間業(yè)務鏈路異常告警 通信雙方單板可能無法正常工作,導致單板承載的業(yè)務中斷。 射頻單元維護鏈路異常告警 射頻單元承載的業(yè)務中斷。 配置文件損壞告警 配置文件非法時,系統(tǒng)部分或全部的配置數(shù)據(jù)丟失,可能造成網(wǎng)元無法正常 提供業(yè)務。 射頻單元光模塊類型不匹配告警 該射頻單元的 CPRI 端口不能正常通信,射頻單元承載的業(yè)務中斷。 問題 解決: 根據(jù)告警信息處理 告警。 2. 參數(shù)設置 問題 定位: 后臺網(wǎng)管對接入 類 參數(shù)配置進行核查,如參考信號功率、最小接入電平、禁止 接入開關等設置是否存在異常,導致室分小區(qū)下用戶無法正常接入。 核查方法 (華為 ): LST CELLACCESS 查詢小區(qū)禁止接入開關是否誤打開。 LST PDSCHCFG查詢小區(qū)參考信號功率設置是否合理。 LST CELLSEL命令查詢小區(qū)最小接入電平是否合理。 問題 解決: 及時 糾正 異常 參數(shù)設置 。 3. 無源器件故障 問題 問題 定位: 對室內各 處 覆蓋情況進行現(xiàn)場測試,查看是否有存在室分信號太弱或 無信號 的 現(xiàn)象 。重點關注 RRU出口的關鍵核性器件。 現(xiàn)場 核查室分設備是否完好,是否存在被破壞 的 情況 。 問題 解決: 無源器件更換。 4.用戶因素 問題 定位: 現(xiàn)場勘查覆蓋場景是否存在停業(yè)倒閉或者裝修的情況導致長期無流量。通過現(xiàn)場測試摸底室內覆蓋情況正常、業(yè)務正常、物業(yè)點正常則可能為此點暫無 4G用戶導致。 問題 解決: 結合物業(yè)點實際情況決定設備是否需要搬遷。 典型案例 合肥生態(tài)酒店 室分問題: HF合肥生態(tài)酒店 FHL21長期無數(shù)據(jù)流量 原因分析: 后臺查詢無任何異常告警存在, 小區(qū)狀態(tài) 亦 為正常 。測試人員現(xiàn)場查看發(fā)現(xiàn)合肥生態(tài)酒店此處物業(yè)點處于倒閉狀態(tài),酒店 內 無 用戶。 處理方案: 設備搬 遷。 處理結果: 零流量統(tǒng)計無此站點。 第六章 室分小區(qū)參數(shù)優(yōu)化 室 分小區(qū) 參數(shù)設置 對于室分運行質量 起著 關鍵性的作用,針對合肥 現(xiàn)網(wǎng) 室分 運行 情況 , 對功 控 參數(shù) 和 基于 泄漏的異頻切換門限參數(shù)進行 各種 情況下驗證 對比 測試 , 找出 參數(shù) 最佳設置 范圍 ,提升室分 質量 。 功控參數(shù) 統(tǒng)計合肥 TDLTE室分中 RRC建立失敗的 原因值 為“ UE無應答而導致 RRC連接建立失敗 ”的占比高達 90%, UE無 應答與 上行 功控聯(lián)系緊密。 TDLTE系統(tǒng)中處于小區(qū)不同位置的用戶可采用不同發(fā)射功率進行傳輸,位于小區(qū)中心的用戶距離基站較近 ,且收到其他小區(qū)的干擾較小,可以適當降低功率,處于小區(qū)邊緣的用戶則恰好相反,可以采用較高的發(fā)射功率進行傳輸。 無線系統(tǒng)中的上行功控是非常重要的,通過上行功控,可以使得小區(qū)中的 UE在保證上行發(fā)射數(shù)據(jù)的質量的基礎上盡可能的降低對其它用戶的干擾,延長終端電池的使用時間。 LTE系統(tǒng),上行采用 SCFDMA技術,小區(qū)內的用戶通過頻分實現(xiàn)正交,因此小區(qū)內干擾影響較小,不存在明顯的 “遠近效應 ”。但小區(qū)間干擾是影響 LTE系統(tǒng)性能的重要因素。尤其是頻率復用因子為 1時,系統(tǒng)內所有小區(qū)都使用相同的頻率資源為用戶服務,一個小區(qū)的資 源分配會影響到其他小區(qū)的系統(tǒng)容量和邊緣用戶性能。對于 LTE系統(tǒng)分布式的網(wǎng)絡架構,各個 eNodeB的調度器獨立調度,無法進行集中的資源管理。因此 LTE系統(tǒng)需要進行小區(qū)間的干擾協(xié)調,而上行功率控制是實現(xiàn)小區(qū)間干擾協(xié)調的一個重要手段。按照實現(xiàn)的功能不同,上行功率控制可以分為小區(qū)內功率控制(補償路損和陰影衰落),以及小區(qū)間功率控制(基于鄰小區(qū)的負載信息調整 UE的發(fā)送功率)。其中小區(qū)內功率控制目的是為了達到上行傳輸?shù)哪繕?SINR,而小區(qū)間功率控制的目的是為了降低小區(qū)間干擾水平以及干擾的抖動性。 原理 TDL 中開環(huán)功率控制:用于初始接入過程,進行大概的功率控制。 UE 通過測量導頻信道的接收功率,計算上行初始發(fā)射功率 。 TDL 中 閉環(huán) 功率控制 :在上行內環(huán)功率控制中, eNode B 根據(jù)接收信道的質量產生 TPC命令,調整 UE 的上行發(fā)射功率;在下行內環(huán)功率控制中, eNode B 根據(jù) UE 產生的 TPC命令,調整針對該 UE 的發(fā)射功率。 以 PUSCH 為例,介紹上行功控過程,其它上行信道類似。當內環(huán)子開關 InnerLoopPuschSwitch 打開時, eNodeB 測量用戶的發(fā)射功率譜值,然后根據(jù)用戶的發(fā)射功率譜值 與發(fā)射功率譜目標值的差異,周期性地調整 PUSCH 發(fā)射功率,適應信道環(huán)境、業(yè)務負載的變化。 如果發(fā)射功率譜估計值大于發(fā)射功率譜目標值, eNodeB 向 UE 發(fā)送降低功率 TPC 命令。 如果發(fā)射功率譜估計值小于發(fā)射功率譜目標值, eNodeB 向 UE 發(fā)送增大功率 TPC 命令。 UE 根據(jù) TPC 計算 PUSCH 的發(fā)射功率,參考如下公式: P U S C H C MA X 10 P U S C H O _P U S C H T F( ) m in { , 10 l og ( ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) }P i P M i P j j PL i f i?? ? ? ? ? ? ? 涉及參數(shù) 在 LTE 中上行信道較多,其中包含 PRACH、 PUCCH、 PUSCH、 SRS 等。但其中功耗占用最多,測試中能夠代表上行發(fā)射功率的是 PUSCH,直接對上行速率產生影響的也是PUSCH 相關的功率控制算法。 參數(shù)中文名 參數(shù)英文縮寫 參數(shù)含義 PUSCH 標稱 P0 值 P0NominalPUSCH 參數(shù)調整對網(wǎng)絡性能的影響:該參數(shù)設置的過高,會增加鄰區(qū)干擾,降低整網(wǎng)的吞吐量;該參數(shù)設置偏低,能降低對鄰區(qū)的干擾,但是會降低本小區(qū)的吞吐率。 路徑損耗因子 PassLossCoeff PUSCH 動態(tài)調度下內環(huán)功控開關關閉的情況下,修改了路徑損耗因子的設置后,會影響 P0NominalPUSCH 的配置:當路徑損耗因子設置較小時, P0NominalPUSCH 一般設置較大,以獲得較高的扇區(qū)吞吐量;當路徑損耗因子設置較大時, P0NominalPUSCH 一般設置較小,以獲得較高的邊緣用戶速率。 PUSCH 動態(tài)調度下內環(huán)功控開關打開的情況下,該參數(shù)設置的越小,PUSCH 的初始發(fā)射功率越小,減少小區(qū)的干擾;該參數(shù)設置的越大,PUSCH 的初始發(fā)射功率越大,增大小區(qū)的干擾。 驗證方案 選取“ UE 無應答而導致 RRC連接建立失敗次數(shù)” TOP 小區(qū)進行“ PUSCH 標稱 P0 值”和“路徑損耗因子”分別調整, 通過話統(tǒng)分析來評估不同參數(shù)對網(wǎng)絡性能帶來的影響。 參數(shù)中文名 參數(shù)英文縮寫 默認值 修改值( 1) 修改值( 2) PUSCH 標稱 P0 值 P0NominalPUSCH 87 67 87 路徑損耗因子 PassLossCoeff 驗證結果 ? PUSCH標稱 P0值 選取“ UE無應答而導致 RRC連接建立失敗次數(shù)” TOP 11小區(qū)進行“ PUSCH標稱 P0值”的參數(shù)修改,對比前后 5天 TOP小區(qū)失敗次數(shù)之和。 ? 路徑損耗因子 選取“ UE無應答而導致 RRC連接建立失敗次數(shù)” TOP 7小區(qū)進行“ PassLossCoeff”的參數(shù)修改,對比前 后 5天 TOP小區(qū)失敗次數(shù)之和。 結論 ? 對于長時間由于“ UE無應答而導致 RRC連接建立失敗次數(shù) ”的 RRC建立成功率低小區(qū)可 通過 抬升 PUSCH上行 功 控 參數(shù) “ PUSCH標稱 P0值”和“ 路徑損耗因子” 提升 RRC連接建立 成功 率 。 基于室分泄漏的異頻切換 測試背景 室 分信號外泄 是 室分站點常見的一類問題,泄漏會導致 掉線 率 升高 ,尤其是 室內 信號泄漏 至道 路 等 快速移動的 區(qū)域 , 會 造成過往 的 車輛 由于 切換不及時導致掉線。 室內 信號 外 泄,室外 流量 就 可能 吸收到 室內小區(qū) , 從而導致 本 小區(qū) 容量降低 。合理 控制 外 泄有利于網(wǎng)絡質量的提升。 測試 情況 選取 二環(huán)內外 12個涉及室 分泄漏和 正常 未泄漏的站點進行 E/F異 頻切換測試驗證 。 本次室 內外 異 頻切換測試 ,分別 從室分小區(qū) “ 左中右 ” 三個方向 以每 10米 為間隔 , 進行 E/F定點業(yè)務性能 對比 測試 。 測試示例 亳州路營業(yè)廳室 分泄漏 測試 驗證 測試背景 ( 室分點周邊站點 截圖 ) 說明 :測試點正前方是道路,道路對面是建筑物,前方路線大概 45米左右。 室內外測試 測試占用 室分 小區(qū) HF亳州路營業(yè)廳 FHL21( PCI=450) ,測試占用宏站小區(qū) HF柏景灣綜合樓 HHL02(PCI=264)和 HF柏景灣綜合樓 HHL01(PCI=304)。 地點(每隔 10米左右) 占用室分平均SINR( E 頻段) 占用室平均分 RSRP( E頻段)
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