移动通信网络优化盲区覆盖解决方案样本.doc
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优化工作流程 [寻常维护] 断站解决:断站是影响网络性能重大因素,对网络拥塞、掉话、切换等均有重大影响,虽然对断站解决重要由维护部门完毕,但咱们也应当密切跟踪断站状况。 1. 每天对所负责区域重大告警进行观测和解决,解决原则是配合维护部门,及时解决网上浮现重大问题; 2. 记录组每天取全网、BSC、BTS性能记录,如果全网或某些BSC性能浮现明显恶化时要及时上报综合办公室,并进行力所能及分析; 3. 每天观测基站性能,对性能异常,如掉话、拥塞等突然上升,并有较大影响基站要及时解决。规划优化人员在对问题进行进一步分析基本上,依照需要进行频率、邻区、覆盖、参数等重新规划与调节,需要与其他部门合伙应通过合理渠道及时进行沟通,协同解决问题; 4. 及时解决顾客投诉。针对所反映问题,性能测试组一方面对投诉进行分析和测试,对于需要进一步分析问题,可与优化组合伙解决。对于顾客投诉,应本着对顾客负责原则,在不影响全网性能前提下,尽量解决或缓和顾客所反映问题。 5. 对所负责区域内测试工作做好安排,要做到测试目明确、测试工具和路线合理、及时分析测试成果,尽量做到每次测试均有一定成果; 6. 依照新开站流程,规划优化人员应当对新开站位置、所属MSC、BSC、开站条件等进行确认,拿到新站详细资料,涉及天线高度、周边环境、物业管理等信息,在此基本上进行频率和参数规划,同步对临近基站覆盖(天线、倾角)、邻区等进行必要调节。数据录入人员应按规定期间录入新开基站数据,并进行开站配合。优化人员应对新入网基站进行设备运营状况和性能跟踪,并依照运营状况对规划数据做必要调节; 7. 天线调节人员依照规划和优化需要,重新对天线型号、方位角、下倾角进行设计、调节,同步与规划优化人员一起对调节效果进行跟踪; 寻常维护工作是每个负有责任工程师每天工作最基本某些,是一切工作基本,也是整个网络正常工作前提。 [一周工作] 1. 规划优化人员每周应对所负责区域性能指标进行持续观测,总结所发生和解决问题,准时完毕周报;对于每周工作,每个区域、每个工作组到每个人都应有一定筹划和整体安排,拟定本周需要解决重点问题,对于上周遗留问题进行跟踪和贯彻; 2. 优化例会上要对网上存在问题进行整顿和贯彻,对于重点问题应单独设制工作清单,拟定需要完毕日期与规定; 3. 对负责区域内性能长期较差基站(TOP TEN)要进行进一步细致分析,必要时结合测试,对每个问题要提出解决方案或建议,并参加或跟踪方案实行,同步及时观测实行效果; 4. 对负责区域内问题集中地区进行小范畴区域优化,如信道配备调节、小范畴覆盖调节、话务流向调节、个别载频调节等,对某些区域从整体上进行优化; 5. 在一定范畴内进行有目技术实验,如新版本新功能实验、无线参数设立调节实验、新频率复用办法实验等,规定 6. 实验前要做必要理论分析; 7. 对实验成果与也许浮现后果做充分预计,做好异常状况下应对方略; 尽量选取有典型意义站进行实验,以利于经验推广; 8. 要写出实验报告,对于成功经验应当简介给其他工程师。 技术实验由技术组负责协调。 9. 测试人员应依照优化需要,对重点站和特定区域进行测试,配合进行故障定位、优化或实验成果评估等; 10. 天线工程师可依照优化规定,对小范畴基站进行区域性天线调节(覆盖)。对于大范畴天线整治,应当确立天线工程项目,投入力量,与测试人员及规划优化人员合伙完毕; 天线工程师可进行新型号天线性能实验,与优化和测试人员共同进行实验区域选取和性能评估,实验在技术组协调下进行; 11. 对客户投诉范畴广、影响大问题与其他部门合伙进行故障查找,共同制定改进方案。 [中期工作] 1. 优化人员应定期对所负责区域设备配备、网络指标(话务量、拥塞率等)定期进行记录,,对区域内近期话务发展趋势、网络建设等做到心中有数; 2. 对维护区域内存在普遍性问题应有进一步结识,如寻呼信道、LAPD链路负荷,局间中级负荷及分派成功率等影响面广指标要做定期分析; 3. 对网上数据(重要指无线数据)要做定期核查,以保证网上数据和规划数据一致性和完整性,以及网上数据自洽; 4. 对网上存在话务热点进行分析,对话务来源、话务密集度、局部网络能力进行细致分析,提出需要增长或扩容基站位置、容量等详细可行实行方案; 5. 对也许浮现新话务热点要有预见性,提前在工程建设、网络构造上做好准备; 6. 对于不合理网络构造划分做小范畴调节,如MSC、BSC、位置区等边界调节,使整个网络负荷分担更为合理; 7. 规划人员依照需要对某些地区进行重新规划; 8. 测试人员定期对全网和各个区域整体性能进行测试和评价,同步还应当进行不同运营商之间(如电信网和联通网)网络性能进行比较,做到知己知彼,发现自己网络局限性,及时制定应对办法,同步对业务发展与宣传方略进行相应调节; 9. 对于成功功能、参数、规划、天线等实验,由技术组协调制定推广筹划,涉及推广时间安排、范畴等; 10. 对于记录数据、规划数据要做好保存、归档工作,加强对规划数据库、优化数据库维护; 对于每月工作,各部门、各小组都应进行总结,总结本月发生和解决问题,拟定下月工作重点与整体安排; [长期工作] 1. 优化人员应对网络规模、建设、收益等发展进行综合预测,为决策部门提供决策根据; 对网络构造合理性做详细分析,如MSC、BSC、位置区划分,在必要时做全网性调节; 及时提出网上存在焦点问题,以对一段时间内全局工作重点提供参照; 2. 对新业务开发、实验和开展提供必要技术支持,提供网络负荷第一手材料,以指引业务发展及市场方略; 3. 对移动网研究和发展新技术进行跟踪和分析,保持一定技术储备,跟上发展步伐; 4. 全网改频:每年进行2~3次全网范畴内规划调节,为保证网络正常运营提供基本; 5. 对网络发展进行长远规划,从技术、业务、规模等方面提供建设性意见。 运用天线下倾法减少高话务密度区干扰 引言 在移动通信系统发展初期阶段,基站天线辐射图重要取决于在规定覆盖范畴内保证通信可靠所需增益,并且往往采用全向辐射方式。随着话务量增长,则在不同地理位置或无线社区通过重复使用频率办法,提高频谱运用率。更进一步,还需要把无线社区细提成扇区。 1.1.水平波束宽度 在蜂窝移动电话系统中,增长话务容量第一步是采用定向天线水平排列。也就是说,在一种基站使用数根天线,每个社区别成三或六个扇区。每个扇区指定一组专用频率。 例如,复用因子K=7,每个社区3个扇区(亦称为7/21),此频率复用方式如图一所示,(图略)图中还标出了所用频道组序号。R代表社区半径,频率复用距离D是使用相似频率配备两个社区之间最短距离。使有相似频率基站是同频道干扰来源,图中以阴影表达。 由于基站天线具备定向特性,基站接受到干扰电平就会削弱。这是由于主天线波瓣狭窄,所接受干扰移动台信号较少。[参照书目一]中建议采用三扇区一120度扇区一系统,而在某些热点,可局部采用60度扇区系统。咱们选用是水平天线辐射图,这样,各扇区之内电场强度就能尽量保持恒定。 到当前为止,咱们都是水平面内考虑天线辐射图。使用水平波束天线,会增中系统中使用天线总数,从而导致成本增长。随着话务量增长,应当另想办法减少同频道干扰。其中一种办法就是对天线水平面辐射图进行整形。 1.2.垂直波束宽度 所需基站天线,对使用相似频率社区其辐射能量应尽量地低,而在服务区内辐射则要尽量地高。 倾斜主波瓣可产生抱负效果,特别是与抑制邻近主波瓣旁瓣结合使用效果更好。对图二中标示“下旁瓣区域”内旁瓣进行抑制,是很重要。(图略) 尽管在主瓣上侧有陡斜天线辐射图也是抱负,但在实践中,如果不把天线做得很大(这样亦会影响天线成本),就不也许有实质性改进。 主波束下倾有两种办法: 机械式天线倾斜 变化天线振子相位,使波束下倾(电子式下倾) 本文如下分析旨在调查:何种下倾法在减少同频道干扰方面能提供更好工作性能。 2.拟定选用何种下倾法 2.1.机械式或电子式 两种不同下倾办法,产生不同表面辐射。在下倾角度小时,这种区别不明显;但随着下倾角度加大,这种区别即显而易见。如下举几种表面辐射例子。(图略) 可以看出,在电子式下倾例子中,地面辐射图在下倾角度增中时仍保持有形状;但在机械式下倾例子中,辐射图浮现一种“低凹”,与此同步,侧辐射增长。这种效应在机械式下倾天线中是众所周知,请参阅[参照书目一]中W. Lee,Mobile Cellular Telecommunications一书。从减少来自基站B1(见图一)(图略)移动台干扰角度来看,这种“低凹”没有什么不好。但是随着侧辐射增长,接受到来自基站B2和B6移动台干扰也同步增长了。 咱们对这种效应进行量性预计,如下详述此办法。 咱们就载干比改进,对电子式与机械式下倾法作了一番比较。用于比较天线是原则8振子天线,各振子相隔半个波长,一种辐射振子方位辐射图如图六所示。(图略)不同对图七所示不同下倾方式(图略),通过两种不同办法进行计算。 从图一频率复用示意图可以看出,在一种特定基站周边有六个干扰源。 最差载干比出当前社区边沿。在主波束下倾状况下,虽然收到来自移动台功率C减小,但是接受到干扰减小更多,从使载干比C/1得到改进。 使用电子式和机械式下倾天线辐射图,咱们对信号电平和干扰电平与下倾角度函数关系作了计算。所有基站天线都以同样角度下倾。计算成果如八a和八b所示。(图略) 一方面,接受到来自移动台信号电平用图七表达。可以看到,电子式和机械式下倾法之间没有多大区别。 另一方面,接受到来自基站1干扰电平用八b表达。两种类型下倾法在干扰抑制方面没有多大区别。 接受到来自基站2移动台干扰状况就大不相似了。干扰抑制如图九所示。(图略)可以看到,电子式下倾法大大地抑制了干扰,而机械式下倾法则做不到这一点。在考察接受到来自基站3,5,6移动台干扰时,电子式下倾法相对于机械式同样具备优势。 6移动台干扰时,可以看到,电子式下倾法相对于机械式同样具备优势。 综上所述,电子式下倾法在改进载干比喻面要比机械式下倾法好得多。因而可以说,对于基站天线而言电子式下倾法是更为可取选取。 在评估电子式和机械式下倾法时,尚有一种因素需要考虑。在市区通信网中,社区内有诸多人工障碍物,这一点是很特殊。这些障碍物会引起多次反射,导致传播信道中多途径效应。RMS延迟范畴对传播信道来说是一项重要参数,它可成为高信息传播速率系统限制因素。如[参照书目二]一文所测出那样,当主波束下倾并且基站天线略高于普通状况时,可缩小RMS延迟范畴。如图十所示,椭圆区域散射出所有信号,都会在具备相似延迟接受台产生反映。比较图十一(甲)和图十一(乙)(图略)所示电子式和机械式下倾法表面辐射图,可以清晰地看到:采用电子 总之,电子式下倾法比机械式下倾法更可取,由于: ·在多数状况下它能更多地减少干扰电平 ·地面辐射图失真更小 ·信号RMS延迟范畴可降至最小 2.2 最佳下倾角度拟定 运用上述模型,咱们对计算几种不同下倾角度载干比C/1。设移动台天线高度为1.6米,基站天线高度20至60米,至移动台距离R=2公里,至干扰源距离如图一所示,图十二显示了电子式和机械式下倾法载干比C/1改进。(图略) 可以看到,在使用电子式下倾法状况下,由下倾产生改进更为明显,至少从频率复用方面考虑是如此。还可以注意到是:使用机械式下倾法时下倾角度有最佳值(在四度附近区域最佳),而电子式下倾法下倾角度增大时,载干比亦随之增大,至少从下倾角度方面考虑是如此(对不不大于15度下倾角度,第一辐射盲区会在服务区内,使接受到信号电平浮现明显变这种状况是应当避免)。当基站天线高度增长时,下倾法长处更为突出。 从图八和图十二可以清晰地看到:在信号电平C和载干比C/1之间存在着某种折衷。最佳下倾角度值取决于社区尺寸、天线辐射图及天线高度。此外,由于每个社区每天24小时话务量变化,各社区最佳尺寸亦变化。如果使用DELTEC(登达新西兰有限公司)Teletilt天线产品系列,则可以变化社区尺寸且延迟最小。 虽然图八至图十二所示图形是依照简朴平坦地形模型计算,但它们显示趋势较好预示了实际应用时发生状况。在高低不平地面和建筑物林立场合,载干比C/1改进会受到影响。在实际应用时,可通过略微增长基站天线高度和使用电子式下倾办法,来性改进效果。此外,如果在频率复用方式中所用复用因子较小(例如,K=4),复用距离就会较小,则载干比C/1改进更明显。 3.拟定最佳天线位置,充份运用倾斜效果 如果某个基站运营在话务密度高市区,天线可安放在低于房顶位置,以减小社区尺寸,特别在微社区受干扰限制系统内更是如此。建筑物对传播损耗影响普通为10-15分贝,与“衍射屏模型”所示一致[参照书目三]。在这种状况下,地面辐射由于街道渠网效应而呈菱形(见图十三)(图略)。 但是,在市区条件下,服务区确切形状并不容易拟定,由于它会受到局部障碍很大影响,任何有相称精度场强估值,都需要一种高辨别率地理数据库。尽管存在这些困难,但如果必要用微社区来满足高话务密度容量规定,则基站天线安装低于均屋顶线,是一种可行选取。 对于社区,可通过天线安装高于房顶并且下倾主波束办法,减小其尺寸。这种方式长处将在背面详述。 咱们可以按照两方面因素来估算移动台接受到信号强度变化: (1)变化基站天线高度 (2)主波束下倾 咱们用[参照书目三]中关于衍射屏模型阐述,来解释图十四所示状况。(图略) 成果如图十五和图十六所示。(图略)可以看到,当基站天线高度低于房顶平均高度时(假定为15米)信号电平急剧下降。这种状况下信号强度,在图十五中表达。 通过主波束下倾也可以得到类似信号强度衰减。如果天线安装高于房顶平均高度并且采用波束下倾办法,则信号电平亦会下降,如图十六所示。要充份发挥下倾法优越性,咱们建议基站天线安装应略高于房顶平均高度。 这各办法长处: ·把信号传播途径中障碍物影响降至最低,从而妥善控制社区形状 ·通过更直接信号途径减少RMS延迟范畴[参照书目二] ·信号途径损耗减少,整个社区信号电平变化减少 ·用变化倾斜角度这一更灵活手段来变化社区尺寸 ·通过遥控调节下倾角度办法,社区尺寸在通信网络发展或浮现暂时“热点”状况下易于变化[参照书目四]。 结论 ·对于受干扰限制高话务密度通信网络,主波束下倾可成为提高载干比C/1有效工具 ·电子式倾斜法比机械式倾斜法更可取,由于: ·在多数状况下,它能更好地改进载干比C/1 ·地面辐射图失真更少 ·信号RMS延迟范畴降至最小 ·可变电子倾斜法比固定倾斜法更好,由于: ·在为提高性能所进行调节工作中成本减少障碍减少 ·在通信网络发展时,不必随场地变化而更换天线或变化天线高度 ·可现场(不可选取)进行蜂窝规划 ·具备更大灵活生 ·可简化天线库存 ·可延长天线使用寿命 ·遥控电子下倾法比现场调节更好,由于: ·不必现场直接接触天线 ·进行调节成本减少,速度加快 ·调节下倾角度时不需要关闭基站,或使人员受到射频能量辐射 ·调节不受天气影响,可独立进行 ·通过略微增长基站天线高度和天线倾斜法 ·可进一步减小传播途径RMS延迟范畴 ·如果采用遥控式下倾调节,则社区尺寸在延迟最小状况下进行调节,以变化信道负荷这可以通过安装(登达新西兰有限公司)DELTEC’s Teletilt系列天线产品而实现。 浅谈网络优化与天馈线维护和保养关系 摘要:本文对寻常维护中遇到天馈线问题剖析,阐述了天馈线维护和保养与网络优化之间重要关系,提出了常用天馈线问题解决办法。 核心词:网络优化 天馈线 维护 前言 天馈线维护和保养是移动通信网络优化重要构成某些,其技术规定高,维护工作具备长期性和艰巨性,对移动网络运营良好与否至关重要,搞好移动通信网络优化必要把天馈线维护保养工作贯穿于移动通信维护工作始终。 下面着重就天馈线安装和维护经常浮现故障,谈一谈天馈线维护和保养。 一、天馈线维护和调节在网络优化中重要地位 移动通信作为服务行业,只有提高通信质量,才干赢得顾客满意。移动网络优化工作目在于提高网络质量。天馈线系统正常运营不但可以扩大覆盖范畴,减少盲区,提高覆盖率,并且可以减少干扰、串话等,减少掉话率,为顾客提供优质服务。 基站安装不但要合理地选取站址,并且还要合理控制基站天线高度,减少系统内干扰,保证网络服务质量 。对于拥塞严重和掉话率高基站可通过恰当调节社区边界,切换带和手机接入条件等关于参数,调节天线方向角度和俯仰角等硬件手段进行话务均衡,减少站间干扰。 例如:宿州华夏宾馆基站天线高度50米,第三社区浮现严重拥塞,掉话率达到3%--4%,为此,咱们组织人员对BSC数据库进行分析,采用了如下办法: a. 调节了华夏宾馆基站第三社区天线俯仰角,由6°调节到10°; b. 减少功率级别; c. 在华夏宾馆和公安局基站之间增长了淮海路基站切换点。 办法实行后,效果比较明显,干扰级别降为正常,掉话率降为0.5%,话务得到均衡。 二、天馈线常用故障解决 1、天馈线安装问题 天馈线在安装过程中,由于安装人员疏忽,导致天馈线短路和馈线接头有灰尘、污垢,以及天馈线接头密封处老化断裂等。这些导致天馈线故障,往往比较难于查找,特别是由于密封处断裂导致活动障碍更难查找。 GSM二期工程芦岭基站安装完毕后,基站调试不通,西门子公司人员去了几次也查不出问题,是基站硬件问题,还是电缆连接问题,还是天馈线问题呢?经多方查找,才发现是由于安装人员疏忽,在制作馈线接头时,把一种头发丝般铜皮做在馈线芯皮之间,致使馈线短路。重新制作馈线接头后,基站运营正常,但是为此各方面耗费了多么大精力,给移动局带来多么大利益损失。 同样,有些天馈线安装完毕后虽测试指标达到规定,但由于馈线尾巴线绑扎不牢,久经风吹雨打,导致封密处断裂,致使基站浮现故障。宿州朱仙庄基站馈线尾巴线绑扎不牢,正常使用八个月后,经常由于驻波比告警,导致基站Disable,咱们认真分析因素,拟定为馈线接头密封处由于风吹摇晃开裂。咱们对接头处重新解决,加固馈线尾巴线,驻波比告警消失。覆盖距离由原先1公里扩大到4--5公里,提高了基站运用效率。象这一类状况非常多,如不及时解决,浮现问题会更多。 2、天馈线进水问题 天馈线进水问题浮现,既有人为因素,也有自然因素。 自然因素是由于馈线自身进水。GSM二期工程时,适逢宿州发大水,有些馈线浸泡在水里。由于馈线长期在水中浸泡,导致馈线外皮老化,雨水渗入到馈线内。天馈线安装好后来,又没有按照规定进行驻波比测试,以致晴天时天馈线没有驻波比告警,阴天或下雨时,天馈线系统即有驻波比告警,导致基站Disable。为此,工程局和我方人员去了十几次也没有解决,日后用驻波比测试仪对馈线进行测试,发现导致该基站频繁退出原由于:发射馈线进水。更换天馈线后来,故障排除。 人为导致天馈线进水状况就更多,重要涉及馈线接地处没有密封好、安装时划伤馈线、馈线和软跳线接头没有密封好等。 例如:砀山刘暗楼基站经常由于驻波比告警退出服务,咱们派人进行检查,发现馈线第一次接地处人为拉伤,铜皮裸露,一下雨或阴天导致馈线进水,浮现驻波比告警。 砀山范庄基站自1998年12月份开通以来,载频状态始终保持正常,但是第一区附近顾客反映手机不能上网,维护人员检查基站各硬件盘所有正常,做话务记录发现该社区话务记录TCH占用次数为0,这阐明手机在该社区不能上网服务。为此,咱们配合西门子和工程局维护人员对该基站软、硬进行彻底检查也没有发现问题,1999年7月底,咱们配合工程局人员对该基站进行检查,检查天馈线某些时,用驻波比仪表测试后,测试值仅为13.2(少于17)。经分析,是由于安装时划伤馈线,导致馈线进水,致使基站表面运营正常,但是不能给顾客提供服务,更换馈线后,该社区手机可以上网服务。该馈线安装导致障碍自发现到排除历时半年之久。 泗县县城基站由于馈线与软跳线之间接头没有密封好,导致馈线进水,浮现驻波比告警。接头解决后,告警消失,基站运营正常。 馈线进水导致馈线系统浮现驻波比告警,基站经常退出服务,影响该地区覆盖。顾客投诉比较严重,不但影响移动业务收入,并且影响移动部门名誉。要防患于未然,一方面安装人员严格规定自己,具备高度责任感;另一方面,基站安装后都要进行驻波比测试,发现问题及时解决;最后,质检人员按照一定程序进行验收,涉及测试数据核算,天馈线安装和制作工艺进行严格把关,决不能让不合格工程蒙混过关。 三、天馈线保养 众所周知,900兆天线采用频率为875--960MHZ,发射功率为20W,如此高高频电磁波和较低发射功率,经天馈线传导,如损耗过大,必将减少接受敏捷度。有时顾客反映,基站刚开通时,手机接受敏捷度很高,不到两年敏捷度就减少了,特别是在覆盖区域边沿有时主线打不通,这是什么因素呢?经分析和实测,天馈线系统保养维护是核心。如不进行保养维护敏捷度年平均减少15%左右。 如何保养天馈线呢? 1、 注意对天线器件除尘,高架在室外天线,馈线由于长期受日晒、风吹、雨淋,粘上了各种灰尘、污垢,这些灰尘,污垢在晴天时电阻很大,而到了阴雨或潮湿天气就吸取水份,与天线连接形成一种导电系统,在灰尘与芯线,芯线与芯线之间形成了电容回路,一某些高频信号,就被短路掉,使天线接受敏捷度减少,发射天线驻波比告警。这样话,影响了基站覆盖范畴,严重时导致基站Disable。因此,应每年在汛期来临之前,用中性洗涤剂给天馈线器件除尘。 2、 2、组合部位紧固。天线受风吹及人为碰撞等外力影响,天线组合器件和馈线连接处往往会松动而导致接触不良,甚至断裂,导致天馈线进水和沾染灰尘,致使传播损耗增长,敏捷度减少,因此,天线除尘后,应对天线组合部位松动之处,先用细砂纸除污、除锈,然后用防水胶带紧固牢固。 3、 3、校正固定天线方位。天线方向和位置必要保持精确、稳定。天线受风力和外力影响,天线方向和仰角会发生变化,这样会导致天线与天线之间干扰,影响基站覆盖。因而,对天馈线检修保养后,要进行天线场强,发射功率,接受敏捷度和驻波比测试调节。 4、 综上分析,要从主线解决天馈线存在问题,咱们应从设备寻常维护上入手,定期对天馈线进行检查、测试,发现问题及时解决。维护人员和安装人员加强自身素质培训,掌握天馈线安装和维护办法,运用丰富维护手段,迅速、精确地诊断和排除故障,提高维护效率,保证移动网络运营质量,加大咱们在移动通信市场竞争力度,使咱们移动通信网建设成一种畅通、高效网络。 网络优化概述 网络优化重要分为: 社区优化 产数优化 对掉话率,呼喊建立失败率高站进行现场勘察,排除设备硬件故障,天馈系统设计,频率干扰,站址选取上等方面等问题。 无线参数调节(越区切换,功率功控)与互换机参数调节。 无线规划优化 容量优化 通过频率调节消除网内干扰,避开网外干扰,调节社区覆盖范畴,使话务量分布更合理,避免覆盖局限性和越区覆盖。增删相邻社区关系使切换更合理,减少切换不当引起掉话。 监控系统容量增长,对网络瓶颈及时提出预警,指出系统在配备上局限性之处,为扩容规划提供技术建议。 配备优化 新技术引入可行性分析 合理规划,配备互换机,基站 控制器,位置区,载频使中央 解决器,信令,基站控制器等 负荷维持在正常水平,从而 容纳更多顾客。 对引入微蜂窝,同心圆等新技术和新版本中新功能进行可行性分析。 月度优化工作报告 网络扩容割接时数据与 频率筹划和查核网络监控等 为了使客户对网络状况和优化工作有全面清晰结识,网络优化提供优化项目月度报告。重要内容有: -网络指标及长期趋势图 -重要问题分析报告,解决方案和成果 -当月网络优化重要活动与进展 -下月工作筹划和优化会议安排 -其她涉及优化问题 网络扩容往往涉及大量数据改动和频率筹划全面更新,对数据库和频率筹划进行检查直接关系到割接后网络质量与否能维持本来水平,西门子网络优化运用网络无线特性丰富经验,并运用先进工具,协助工程和频率规划部门设定合理参数值,排除隐患,保证割接顺利进行,并及时掌握最新状况,在第一时间发现解决问题。 采用调节天线俯角办法优化网络性能 在无线网络优化过程中,经常需要调节基站社区覆盖范畴,以调节服务社区,减轻忙社区话务负荷,消除同频干扰。为此,可通过调节社区定向天线俯角、升降天线高度、变化基站收发信设备、增长社区信道配备或增设社区、加大同频复用距离等办法实现上述目,其中调节天线俯角办法不需专门投资,且具备快捷和网络参数变化小等长处,是优化网络中惯用手段。 调节天线俯角仅针对定向天线而言,惯用于60°和120°两类定向天线,垂直方向半功率角在8°和15°左右,下面依照不同应用场合对天线俯角调节办法进行简介。 1、调节服务区 假设某天线高50m、增益10dB、发射功率10w,在准平滑地形条件下,天线俯角与水平主方向覆盖距离关系如下图所示。 如果待调节社区在蜂窝网边沿,普通状况下为了尽量扩大覆盖服务面,天线俯角宜调至0~2°,当天线位置高于50m时天线俯角可调至2~4°。对于基站附近顾客较多,手机密集,同步为了满足远郊重要顾客可以使用车载移动台等场合,天线俯角可恰当调至5°左右。 如果待调节社区不在蜂窝网边沿,应控制好覆盖范畴,当覆盖范畴过大时,可采用加大俯角办法加以校正。当覆盖距离在8km以上或0.5km如下时,仅靠变化倾角来增减覆盖距离效果不佳。如果天线俯角不不大于20°后,影响覆盖距离因素也许已经变为垂直方向旁瓣甚至反射波。 2、减轻忙社区话务负荷 通过增大忙社区天线俯角可以缩减覆盖面,而减小相邻社区天线俯角,可以扩大相邻社区覆盖面,与此同步修改互换机有关数据,即可达到减轻忙社区话务负荷目。 此外,如果切换带处在顾客密集地区,当浮现因越区切换失败而导致掉话率过高现象发生时,可采用类似办法将切换带调至顾客稀散地带,如生产区、公园、广场、河面等地区。 3、消除同频干扰 对于定向社区构造蜂窝网,同频社区天线在水平面上角度是相似。理论分析和实践表白,在加大定向天线俯角过程中,水平面主方向增益降幅要比其他方向大,因而通过变化俯角办法消除同频干扰办法要比单纯减少发射功率办法更为科学。 抗同频道干扰能力并不是单纯地与俯角大小成正比,对于不同类型、厂家、天线架高和应用环境所采用俯角不尽相似。例如,枣阳移动网采用ETEL--37型天线,最佳抗同频干扰俯角在13°和23°左右。普通来说,调节不适当过大地影响原覆盖区,因而俯角调节量不适当过大,普通在±5°之间。事实上蜂窝网属于不规则混合社区组网方式,当俯角较大(12 °以上),而同基站其他扇区俯角较小时,必要考虑天线旁瓣和后瓣对其他社区影响,只有经重复对比调节,并用仪器检测,拟定优化后俯角值。值得注意是在天线俯角调节时,必要拧紧定向天线上调节螺杆,避免受大风等环境影响而使俯角发生缓慢变化。 工程中频率规划与优化办法研究 一、频率规划办法 频率规划是指在建网过程中,依照某地区话务量分布分派相应频率资源,以实既有效覆盖。在进行频率规划过程中有如下几点因素需要拟定: 1. 基站站型拟定 基站站型是进行频率规划前提,依照话务量和目的阻塞率可以拟定基站站型。通过话务量A,载频个数n,阻塞率E,依照话务量A和阻塞率E,查询相应表就可以得出某社区需要配备频点个数n。 2. 频率规划办法拟定 一方面是频率参数设立,重要涉及: (1) 控制信道与否单独分派 控制信道是发送某些重要控制信息和社区参数信息,对控制信道规划规定也比较高,在规划时应优先满足控制信道同邻频干扰尽量小。普通状况下为了尽量避免控制信道和业务信道间干扰,减少频率配备时难度,经常采用控制信道频率范畴与业务信道频率范畴互相独立办法。依照这样原则需要给控制信道分派一段单独频段,这个频段可以是持续也可以是离散,使用离散频段重要是为了将控制信道频点间隔起来,可以避免控制信道之间干扰,但会存在控制信道和业务信道间干扰;而使用持续控制信道频段可以避免控制信道和业务信道之间干扰,但是会增长控制信道之间干扰。 (2)控制信道和业务信道频率复用方式 频率复用方式可以采用分组复用方式、MRP或不分组动态复用方式。分组复用方式和MRP频率复用方式都是比较惯用频率复用方式,而动态频率复用方式是上海大唐移动通信设备有限公司中网络规划人员长期工作经验总结,这种频率复用方式不同于其他频率分组复用方式,它不将可用频点进行分组,在进行频率分派时候考虑所有可用频点,选取满足一定分派规定频点作为当前频率配备,这种频率复用办法思路简朴、效果明显、并且频率运用率非常高,普通当频率资源非常有限,其他分组复用方式无法进行分派状况下还可以进行频率分派,理论上可以达到最佳频率配备成果。动态频率复用方式可以依照频率配备中最低频率间隔规定对频率进行分派,达到最大频率复用系数,当网络建设越来越庞大时候无疑是一种实用频率复用方式,但是动态频率复用方式中对频点选取难度较大,适合用计算机进行算法实现。 控制信道规划中常采用4*3、5*3或动态频率复用方式。表1所示为4*3频率复用方式时分组状况:频率范畴11-22,共12个频点,分为A1、A2、A3、A4四组,每组三个载频。 表1控制信道分组方式(4*3) A1 11 15 19 A2 12 16 20 A3 13 17 21 A4 14 18 22 在进行频率配备时候,每个基站分派一种频率组(涉及三个载频),基站每个社区别配三个载频中一种(普通最多为三个社区,相应三个载频),如果同一频率组复用距离适当可以有效地避免基站间同邻频干扰。 业务信道常采用复用方式有动态复用、分组复用和MRP复用方式。 业务信道中分组复用与控制信道分组复用方式略有不同,控制信道频率组分派给基站,而业务信道频率组直接分派给各个社区。以3*3复用方式为例如表2所示,所有可用频率被分为A1-C3九组。 表2 3*3频率复用方式 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 在进行频率分派时候一方面分派一种频率组(4个载频)给一种社区,各社区依照实际需要在分派频率组中选取需要频点,最多可以分派四个载频给一种社区,每一种频率组中频点间隔为9,合理分派频率组可以有效避免同邻频干扰。依照表格分析还可以发现,分组方式可以依照可用频点个数和分组方式都可以拟定相应可以分派最大基站站型,即一组中可以分派几种频点,超过最大站型时严格意义上是不容许采用该种频率复用方式进行频率分派,如果还要继续分派,分派效果是不能达到预期效果。 MRP也是一种频率复用系数较高频率复用方式,它重要分派原则是依照基站站型对可用频率进行分组,每一组相应实际网络中一层,进行频率配备时候逐级对社区进行频率分派,不同层可以采用不同频率分派方式,每组中选出一种最适当频点作为当前社区相应层配备频点,即一层一层地对实际网络进行频点规划,以求导致干扰最小。表3所示为当网络中社区最大配备为4,MRP分组为7/7/6/6时一种状况。 表3 MRP复用方式 A1 23,24,25,26,27,28,29 A2 30,31,32,33,34,35,36 A3 37,38,39,40,41,42 A4 43,44,45,46,47,48 进行频率配备时候从A1-A4四组中各按照不同频率复用方式取一种频点作为当前社区频率配备,这种办法有效地将同一社区不同层配备频点隔离,频率运用率较高,是一种较常采用频率规划办法。MRP复用方式也存在最大站型限制条件,当一层中可以选取频点个数不大于一定值时候,采用MRP复用方式成果会非常不抱负。 另一方面是拟定各基站社区规划优先级和可用频点优先级。 社区规划优先级越高,该社区规划顺序就越提前;频点优先级越高就阐明该频点分派在某社区也许产生干扰越小。不同频点分派在不同社区也许产生干扰是不同,如果一种社区被优先分派频点,其他社区还没有进行频率配备,那么它在规划时候就可以在较多优先级比较高频率范畴内选取频点;而如果一种社区优先级较低,在对该社区进行频率规划时候,大某些社区已经分派了频点,频率资源大某些被占用了,就只能在较少优先级比较高频点中进行选取了。普通来说,在对一种地区进行频率规划时候,在市中心地区话务量比较大,基站比较密集,基站覆盖面积比较小,邻区却比较多,这些社区规划顺序就比较前,而在郊区,由于话务量密度较小,基站较少,基站覆盖面积比较大,这些社区规划顺序就比较后。频点优先级拟定是随当前社区和相邻社区频率配备而变化,普通状况下,可选频点优先级依照当前社区所属基站频率配备、不同基站相邻社区频率设立以及频率间隔规定等因素来拟定。同一种频点在不同社区上计算出来优先级是不同,一种频点在某社区优先级越高意味着该频点在该社区上也许产生同邻频干扰越小,在进行频率配备时候总是选取优先级最高频点作为当前社区频点配备。 3. 工程实例 依照以上频率规划基本办法和原则,上海大唐移动通信设备有限公司开发了非常有实用价值进行网络规划与优化应用软件产品PLAN以及针对网络测试与优化网优平台,在许多实际工程中获得了较好应用,该软件可以模仿网络实际运营状况,无论对于建网时网络规划,还是对于网优过程中参数优化都是一种非常实用仿真工具。例如:咱们针对某地区实际基站分布应用不同频率配备办法进行了频率规划,分析每一种频率规划效果,得到了下面表格,其中ARFCN范畴为13-95,C/I门限为9dB,C/A门限为3dB,干扰比例指该社区干扰面积占该社区覆盖面积比例,C/I是指同频干扰值不不大于9dB干扰比例,C/A是指邻频干扰值不不大于3dB干扰比例,三种分派方式中都是将控制信道与业务信道单独分派,咱们从所有基站数据中选取出一某些成果对例如下: 表4 各种频率复用方式配频成果 基站编号 社区编号 动态方式 MRP 3*3 基站编号 社区编号 动态方式 MRP 3*3 C/I C/A C/I C/A C/I C/A 1 1 0.00% 27.07% 0.00% 32.75% 0.87% 49.78% 1 2 0.00% 0.87% 0.00% 49.57% 0.00% 49.57% 1 3 0.00% 44.44% 2.78% 47.22% 0.00% 47.22% 2 1 0.00% 7.11% 0.00% 29.65% 0.02% 26.85% 2 2 0.00% 66.73% 20.33% 70.20% 0.00% 67.78% 2 3 7.71% 8.37% 7.71% 2.48% 0.76% 0.05% 3 1 9.66% 29.54% 0.79% 57.23% 0.02% 64.11% 3 2 0.37% 34.61% 0.00% 21.12% 0.10% 3.49% 3 3 0.00% 7.07% 0.00% 7.07% 59.03% 0.00% 4 1 22.56% 32.71% 8.60% 54.22% 26.68% 55.38% 4 2 0.00% 0.00% 0.00% 1.59% 0.00% 13.87% 4 3 0.00% 0.03% 0.00% 0.00%- 配套讲稿:
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