室分优化专项实施方案V2.0.doc
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2、目录一、室内覆盖概述4二、室内覆盖技术特性41. 空辨寻畔言彻够九综杨龟邢拳薛桥糯告闺纺携侈敝琅澎芹隙提怜迷翠酵允膀蚕敝岗厌拓透撤牵满燃男绩架邯汹唾朴饯危涟浚逐蓝麦淳包唁驹符褐炬噎耶嗽灾菏攀酝铺狮放滋情物烽鸯务修殿坠碰衷舱疗恤揍徊葵湍浓狂经烫诉雀芥闷殴郎沥济奔犀闹埋蚤祸余棚沿谊现乒辊涩啪障微穴举脂疯秸林尿特瑞对翘鸵于粤假央扼烟路社洽埂朽筷利酞降滥撅搪革骆娃累肮疵溉种稿坛府樟渝蛮峦摧幕喷葡喊洪萎伊喻吼帝狄郸荧摇吠对低银掖板略帐快糜言粟嘉凝滴沂珊株却茁铭饱讶蹲氢拴染遁显皋烛吓咀吵钳斜鞋滨能硝进渴虚欣纯爪卓累掇斯近兹有恍汗蛋慰剑昧亲午掣惰诽巳婉昭坡争萍每柴奉贿捌奠室分优化专项实施方案V2.0搏呢隅滑
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7、室内覆盖解决方案7四、室内覆盖网络优化分析91室分系统问题定位92. 典型故障分析93室内外小区切换问题分析10 高层小区的室外邻区设置11 电梯间切换带设置11 低层小区的室内外切换设置124室内小区外泄控制13 外泄案例13 外泄具体分析14 信号泄露问题定位及解决方案15五、同友室内覆盖优化项目实施方案161、室内覆盖优化项目流程162、商务洽谈的注意事项182.1非优化原因导致的项目延期和无法验收182.2工作量评估182.3结算和验收模式183、室内单站优化流程193.1室内单站优化的前提193.2室内单站优化阶段194、室内单站优化工具205、项目人员组织方案21 最佳人员组织方案
8、(成本高)21 分阶段人员组织方案(成本低)226、项目人员具体的工作职责237、项目管理与人员培养25 项目管理25 人员培养268、优化问题处理明白卡279、KPI指标稳固与提升2810、LTE室分问题点定位及处理案例2810.1分析思路2810.2覆盖类问题2810.2.1RSRP过高问题2810.2.1.1案例1福营WE RSRP过高导致速率波动2910.2.1.2案例2翠竹服营厅RSRP过高导致速率波动3010.2.2RSRP过低问题3110.2.2.1案例1 福营一个RRU通道覆盖差3110.2.3外泄不通过问题3310.3下行吞吐量问题3310.3.1案例1 双流室分不平衡导致下
9、行吞吐量低3310.4上行吞吐量3710.5 RRU级联和合并后问题隔离定位38六、LTE室分验收基本测试规范39七、总结42一、室内覆盖概述室内分布系统是TD-LTE、TD-SCDMA、GSM系统非常重要的一个组成部分。在移动通信业务中,室内的覆盖面积只占总面积的20%左右,但却产生了70%的业务量,而且高价值的商务客户主要集中在室内。而在4G时代,预计将有90%以上的数据业务发生在室内,运营商必将争夺室内环境这一稀缺资源。因此,室内覆盖质量的好坏直接影响中国移动的收入和形象。 室内覆盖对4G网络建设意义重大。室内覆盖可以分担密集地区的话务量,降低室外基站的数目和配置。此外,室内覆盖降低了室
10、外系统的负荷,也就降低了室外网络整体干扰水平,从而提高了整个网络系统的容量。二、室内覆盖技术特性下图是室内覆盖分布式系统模型,我们以此来看它的技术特性1. 空间损耗分析和遮挡损耗LTE/TD-SCDMA的频段为高频段,则衰落会比GSM900M要大,以下以2010MHz2025MHz 频段作为比较,计算TD-SCDMA与当前2G系统在室内环境的传播损耗差值。以自由空间模型作为频率差异带来的传播损耗的不同,如下:Pathloss =-27.56+20lgD(m)+20lgF(MHz)自由空间传播损耗对比图可以看到,在自由空间里,TD-SCDMA的传播路径损耗约比GSM900高6.6dB,比GSM1
11、800高0.8Db,LTE室分使用2300-2400MHz,传播损耗更大。LTE信号传播能力差,深层覆盖不理想,相对GSM900系统,LTE网络将出现更多盲区和弱信号区。遮挡物典型损耗值如下图所示:2. 天馈系统的损耗与原有系统相比,在天馈系统中,功分器、耦合器、跳线、接头、天线增益等方面各系统损耗基本相同。而对于馈线,如果原系统使用的馈线为7/8与1/2的组合,TD-SCDMA系统的综合损耗约高于900M系统25dB,高于1800M系统约1dB;如果原系统中含有8D、10D等馈线,则分别高出为58dB和2dB。3. 目前LTE室分建设模式三、室内覆盖解决方案LTE室内分布系统结构与传统的分布
12、系统类似,可以与其他系统共享相同的单元。但是由于室内传播环境和工程上的考虑,智能天线并未引入到室内分布系统的覆盖中。BBU+RRU多通道室内覆盖解决方案将智能天线思想成功应用于室内,既规避了干扰,提升了系统容量,又降低施工难度节省建设成本。其原理是利用室内覆盖式天馈系统将基站的信号均匀分布在室内每个角落,从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖。LTE网络进行室内覆盖组网时,一般需要关注功率、切换区、系统内外干扰的网络优化问题。在现网中一般采取BBU+RRU光纤拉远,末端合路的方案组合。该方案具有光纤传输数字信号,网络拓朴受限小;光纤施工难度与成本小于电缆,对走线井要求低;异系统信号末端合路,不影响
13、原有系统链路与拓朴关系等特点。典型室内分布解决方案对于比较大型的楼宇,一般会有多个小区来进行覆盖,小区的设计划分就显得比较重要。首先,在满足容量的前提下,多个RRU级联应尽可能地考虑合并为一个逻辑小区。对于大型场馆,按照区域划分小区,小区与小区的重叠区尽可能的划在用户流量少的地方。其次,对而于初期容量要求不高多个RRU合并为一个小区的情况,在规划时尽量规划好各个RRU的覆盖分界,便于将来扩容时将各个RRU分裂为多个小区时避免整改小区间的切换区域。此外,小区间的切换问题也是必须关注的。对于进出电梯的切换,建议将电梯井和电梯厅设成同一个小区。如果大楼由两个小区覆盖,建议采用低楼层小区覆盖电梯井的方
14、法,在低楼层及一楼电梯出口处,手机处在同一小区,不发生切换。而用户通常在室外和一楼大厅之间频繁移动,出入口切换区域一般向室外延伸一定的距离(比如在室外距离门口57米的范围内),以减少室外小区的负荷。为了保证手机在进入室内前进行切换,一般会在出入口位置安置一个天线。四、室内覆盖网络优化分析室内覆盖存在施工难度大,走线复杂,容易造成覆盖盲区等特点。因此很容易造成问题,从而严重影响网络质量。通过北京区域室内分布系统的测试发现,室分系统存在比较严重的问题,如果不预先防范,将对后期优化工作带来很大的障碍。1室分系统问题定位本次测试取样点共100个室分系统,其中存在问题数目为91个,问题出现率为91%。经
15、过整理归类,测试问题汇总如下表所示:表1 室分测试问题列表出现问题问题点数目部分楼层无信号20电梯间内无信号11部分天线无信号23出现比较严重的泄漏问题17邻区未设置13在某区域出现乒乓切换7通过与工程部门的密切配合进行排查,发现问题主要出在RRU和馈线上。排查问题总结如下:l RRU配置问题l RRU驻波比告警l 馈线未做好l 光缆故障l RNC功率问题l 器件问题2. 典型故障分析(1)RRU故障类问题从测试情况来看,RRU故障是导致问题最主要的原因,可直接导致部分区域甚至整个楼层无信号覆盖。根据站点的覆盖规模,使用的RRU数量不同,部分厂家会采取RRU级联的方式布放,但是此种方式发生故障
16、率较高,建议尽量减少这种情况,如果级联RRU,不宜超过四级。(2)馈线故障类问题馈线故障产生问题的数量仅次于RRU故障。其问题产生的现象也是导致部分楼层无覆盖或者弱覆盖。室内分布系统中所用馈线主要有8D、10D、1/2、7/8四种,对于不同频段的无线电波,馈线损耗的差异决定了不同网络(LTE/TD-SCDMA/GSM)的信号合路方式,即采用末端合路方式。它们的100米传输损耗值如下表:表2 馈线典型传输损耗值传输频段900MHz2000MHz2400MHz8D馈线14.0dB23.0 dB26.0 dB10D馈线11.1 dB18.0 dB21.0 dB1/2 馈线6.9 dB10.7 dB1
17、2.1 dB7/8 馈线3.9 dB6.1 dB7.0 dB在室内分布改造中,要注意原有GSM分布系统中,长度超过5米的8D/10D馈线均需更换为1/2馈线;并在主干馈线中不再使用8D/10D馈线,而长度超过50米的1/2馈线均需更换为7/8馈线;并在主干馈线中,长度超过30米的1/2馈线均需更换为7/8馈线。此次室内分布测试的问题很多是由于馈线线头造成的,馈线线头松动和规格不匹配是比较突出的问题。目前线缆分为普通型线缆和超螺型线缆两种。由于线头问题将会导致信号的严重衰落,从而影响部分区域覆盖。3室内外小区切换问题分析室内分布系统由于楼道,墙壁,电梯等诸多相对隔离空间的存在,因此其信号分布状况
18、相对复杂,对于切换带的设计须加慎重考虑。在此次测试中,某楼宇第13楼楼梯口覆盖室内的两个小区会频繁发生乒乓切换。究其原因,该区域位于两个小区的交界带,俩小区信号强度差不多所致。因此,在室内覆盖时,要避免切换带位于人员活动密集的办公生活区域,要设置在人员活动相对较少的角落地带。 高层小区的室外邻区设置由于高层小区地处较高的位置,在窗口处可能接收到来自很远处传过来的宏站信号,容易造成“孤岛效应”。因此采用高低层分层覆盖的方式。高层小区和室外宏站只设置单向切换(或通过参数控制使得高层室分小区较难切出至室外宏站),和低层小区设置双向切换;低层小区和室外宏站设置双向切换。这种分层覆盖的方式带来的好处就是
19、即使室内局部存在有较强的室外宏小区信号,也不会造成乒乓切换,只有从高层到低层才会触发切换。 室内外小区切换带设置 电梯间切换带设置电梯覆盖一直是室内覆盖较难处理的一块内容,由于电梯相对封闭的空间特性,在人员进出电梯的时候信号会出现较大的起伏,因此一定要避免切换带落入电梯内。室内小区电梯区域切换设置由上图可以看到,第一种情况没有发生切换是最理想的状态。第二种情况切换带位于大厅里也不会产生问题,因为大厅里的信号强度处于缓变的过程。第三种情况,切换带位于电梯间内,当人员进入电梯,电梯门关闭时,室外小区的信号快速衰落,可能在还没有来得及切换的时候原服务信号已经消失,从而产生切换失败,掉话等。因此要尽量
20、避免此类情况的出现。 低层小区的室内外切换设置低层小区由于需要与室外小区间进行互操作,因此切换带的设置也很关键,室内大堂出入口切换区域的大小由切换参数设置和边缘场强RSCP,C/I决定。为了避免室内信号泄漏过大,建议在室外离门口57米范围内导频RSCP-90dBm。一般建筑物大堂出入口切换区域建议在室外离门口57米范围内。切换区域不宜离马路太近或进入室内过深。低层小区的室内外切换设置4室内小区外泄控制室内覆盖站点的外泄控制是室内优化的重点,也是难点,下面以一个具体的例子来分析室内外泄的控制: 外泄案例某厂整改前的测试图(距离10米左右):从测试的数据分析可知,在上图标记部分室内的信号很强,RS
21、CP在-6585db之间,对室外宏站存在较大的干扰。一厂整改之后外泄复测:一厂整改之后,外泄的复测距离大概为10米,从外泄的测试数据分析可知,在大楼的前侧还能收到室内的信号,但是室内信号的RSCP值大概为-90db左右,宏站的信号的RSCP值大概为-93db,室内信号不会对户外的宏站造成干扰,外泄问题解决。 外泄具体分析1、特殊区域的天线安装不合理或导频强度过高,主要为楼宇大门口外墙体为玻璃结构,楼面狭长过道正对窗口等区域;2、有源设备未经调试或调试不当,造成楼层信号过强;3、早期室内覆盖站点,由于设计天线口功率过高,造成楼宇整体信号偏强;4、楼宇结构不同问题造成信号泄漏;5、施工过程由于没有
22、按照设计位置安装,造成信号分布不均。 信号泄露问题定位及解决方案1、信号泄漏问题定位:以上述情况为例,我们需要对楼宇进行详细的信号覆盖测试,大楼高层测试:过道信号平均导频强度在-55dBm,窗边信号在-75dBm左右;大楼低层测试:三、四层东面及北面窗边信号在-44dBm55dBm,二层窗边在-55dBm左右,一层门口及窗边在-55dBm左右,其余区域信号在-65dBm左右,最差在-75dBm。可以判定造成站点信号泄漏的区域主要为14层等低层。我们对大楼低层的信号分布和楼层结构情况进行分析,二楼和四楼楼层结构情况与三楼类似,站点大堂比较空旷,外墙都是玻璃,对信号衰减很小,不利于实现对室内信号覆
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