移动考核的指标可以看出需要我们优化的指标包括:应用层下载速率(不含掉线率)、小于10M占比、RSRP、SINR、接通率、掉线率影响上/下行速率的原因1、系统带宽。决定了系统的总RB数2、用户资源分配。系统根据用户所处位置的SINR、终端上报的CQI以及用户需求来分配RB3、UE的等级。4、编码速率。调制方式和编码速率的选择是由参考信号的测量估计得到5、传输方面的影响。6、时隙配置和特殊子帧配置方式。7、异频测量的影响外场优化优化包括:1、覆盖优化2、质差优化3、切换优化4、互操作优化5、结构优化6、速率提升网络优化需要做什么?测试分析/发现问题优化调整测试验证材料输出DT路测主要问题♢覆盖优化♢♢SINR优化♢♢切换优化♢♢互操作优化♢覆盖优化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覆盖优化目标的制定,就是结合实际网络建设,衡量最大限度的解决上述问题的标准对现网的两类现象进行专项优化,目的为提升太原LTE网络的覆盖质量。1RSRP:在测量频带内承载RS的所有RE的功率的线性平均值优化包括:1、对覆盖空洞的优化2、对弱覆盖区域优化3、对越区覆盖的优化4、重叠覆盖高的优化5、避免室分外泄优化什么是重叠覆盖?重叠覆盖有什么影响?重叠覆盖是指与主服务小区的信号强度相差小于6dBm的小区数(包含主服务小区)大于3时所影响的区域。由于TDL是同频组网,其干扰敏感度高于异频组网的TDS,对于重叠覆盖控制的要求更高。重叠覆盖主要有以下几个影响:SINR低(网内干扰)、小区吞吐量低、用户感知差1网络结构调整核查TD-LTE覆盖区域、站型配置、站点频段使用、基站工程参数,确保建设与规划设计方案的一致性,对站点的“四超”(超近、超远、超高、超重叠覆盖)情况进行检查,确保区域网络结构的合理;站点调整应符合LTE网络结构要求,站点调整应得到网络部门评估认可,高站比例,大站间距比例不得大于原规划方案。允许的站址调整标准如下:位置偏差小于50m,高度偏差小于5米。TD-LTE网络验收时,应记录不符合LTE网络结构要求的区域以及问题站点,作为验收遗留问题供下一期规划参考。1优化措施优化措施1、精细RF优化1、通过路测数据定位2、通过扫频数据定位3、调整天馈(方位角、下倾角)2、合理规划邻区、保证切换顺畅3、重叠覆盖度高1、控制基站覆盖范围2、通过扫频数据定位3、网络结构调整4、网络结构调整1【问题描述】A2-WB下元小区ZLF基站东侧附近路段,A2-WB小井峪街ZLF-1小区越区覆盖而导致模三干扰、SINR值差,最终导致切换失败。覆盖类A2-WB下元小区ZLF基站东侧附近路段越区覆盖1【问题分析】在A2-WB下元小区ZLF基站东侧附近路段切换失败,该路段占用A2-WB三益电子ZLF-1(PCI:216)小区信号,RSRP接收强度大概在-98dBm左右,邻区表中A2-WB小井峪街ZLF-1小区(PCI:120)RSRP接收强度大概在-85dBm左右,该路段形成模三干扰SINR值差,后导致一次切换失败。在Messages列表中连续上报测量报告,事件列表中已触发A3、A2事件,但由于该小区越区而未添加邻区关系,后导致切换一次失败。【优化建议】1、调整A2-WB小井峪街ZLF-1下倾角(5--7)。2、添加A2-WB小井峪街ZLF-2与A2-WB三益电子ZLF-1间双向邻区关系3、调整A2-WB下元小区ZLF-2方位角(150-140)下倾角(4-2)覆盖类1优化后测试覆盖情况:经调整后越区覆盖消除,模三干扰得到解决,该路段切换正常。覆盖类1覆盖问题总结以上小区下倾角不合理造成越区现象,覆盖差和越区问题是目前LTE网络中常见问题,此类问题的判断和解决方案如下:判断:查看小区MR采集信息,或者结合路测能够准确判定小区覆盖距离。处理措施:调整小区天线方位角、俯仰角,以控制其覆盖范围;调整小区参考信号功率,但要考虑修改参考信号功率后,该小区信号在附近产生的副作用,引起边缘弱覆盖,一般来说,这种做法不是首先考虑的。在除以上措施外还要检查邻区切换关系,查漏补新。1覆盖优化RF优化1天线的角度不合理会导致小区出现越区覆盖和重叠覆盖,导致干扰加剧,造成覆盖区域SINR变差。为了解决此问题,需要勘测并调整覆盖不合理的小区,突出主覆盖小区,如下图所示:对天馈优化的调整,减少越区覆盖和重叠覆盖的区域占比,提升覆盖质量。现网调整经验现网随着LTE的发展,城区中常见的覆盖问题分别为弱覆盖、过覆盖、重叠覆盖过高等问题。由于TD-LTE同频组网,故合理控制覆盖范围在现网中就显得特别重要。而且随着网络的发展,重叠覆盖问题是影响网络性能指标的因素之一,现网中站址高度和距离不同于理想的蜂窝网络,以及覆盖范围内的建筑物起伏不定,对信号的传播影响多种多样,故重叠覆盖的优化变的尤为重要;故现网中应注意:TD-LTE天线高度不宜过高,站点分布尽量均匀;天线主瓣方向不要与街道走向平行,天线下倾角不宜设置过小,且机械下倾角设置不超过10°,防止天线方向图形状发生畸变;方位角应尽可能120°等分,同站两扇区夹角不小于100°,不大于150°。1DT路测主要问题♢覆盖优化♢♢SINR优化♢♢切换优化♢♢互操作优化♢质差的可能因素1、设备故障。eNodeB侧基带板硬件故障、RRU驻波比过高、Ir光口功率问题、传输丢包等2、系统内干扰。系统内干扰包括PCI干扰、重叠覆盖度高引起的导频污染3、系统外干扰。系统外干扰包括F频段和DCS1800带来的阻塞/互调/杂散干扰;D频段和广电MMDS的同频干扰PCI干扰处理措施优化措施1、合理规划PCI1、保证同频相邻小区之间的PCI不同2、某个小区的同频邻小区PCI值不相等2、控制越区覆盖3、重叠覆盖度高1、控制基站覆盖范围2、通过扫频数据定位4、D/F基站插花覆盖3、相邻小区之间PCI值模3不相等3、网络结构调整5、ICIC技术的运用6、D2频点的巧妙使用1、频率协调2、干扰协调SINR值差(模三干扰)【问题描述】A2-WB玉河西ZL基站东侧附近路段模三干扰而SINR差问题2【问题定位】由于LTE网络为同频组网,全网小区采用相同频点,而LTE的物理小区识别码(PCI)是用于区分不同小区的无线信号,故一定某一路段尽量避开“模三干扰”【问题分析】在A2-WB玉河西ZL基站东侧附近路段由西向东行驶中,该路段UE占用A2-WB玉河西ZLD-2小区信号,SINR值较差,经分析,该路段A2-WB玉河西ZLD-2与A2-WB瓦窑街口ZLD-1存在模三干扰,导致该路段SINR值较差。【优化建议】1、调整A2-WB瓦窑街口ZLD-1(PCI:411--433)、A2-WB瓦窑街口ZLD-3(PCI:433--411)。2、调整A2-WB玉河西ZLD-2的方位角(120110)、下倾角(63)SINR值差(模三干扰)2经调整修改后复测该路段SINR值较好SINR值差(模三干扰)2SINR值差(导频污染)【问题描述】A2-WB煤气化职工医院ZLF基站东侧附近路段SINR差2【问题定位】该路段由于站点距离较近,未能有效控制覆盖范围,导致在该路段重叠覆盖度较高,对网络性能产生较大的影响。【问题分析】在A2-WB煤气化职工医院ZLF基站东侧附近路段,该路段占用A2-WB煤气化职工医院ZLF-2小区信号,RSRP接收强度大概在-73dBm左右,SINR为2左右,SINR值较差,在该路段邻区表中收到的信号较多而且RSRP相差小于6dBM,该路段存在导频污染导致SINR差。【优化建议】1、调整A2-WB煤气化职工医院ZLF-1下倾角(6°--9°)、A2-WB煤气化职工医院ZLF-2方位角(90°--140°)。2、调整A2-WB下元小区ZLF-1小区下倾角(5°--3°)SINR值差(导频污染)2经调整修改后复测该路段SINR值较好SINR值差(导频污染)2干扰问题总结LTE网络干扰优化是城区网格优化的基础和最必要的工作,需持久和耐心。网内干扰主要由以下几点引起:频率复用不当或频率复用的两小区之间的距离不够,造成同频同扰干扰;LTE的物理小区识别码(PCI)是用于区分不同小区的无线信号,故一定某一路段尽量避开“模三干扰”。重叠覆盖度较高导致的导频污染。推荐SINR优化方法:利用准确的现网工参,用规划工具合理规划PCI;DT测试中发现,结合现网工参,分析周边信号覆盖,合理调整PCI。合理控制TD-LTE的覆盖范围,避免过远覆盖导致的干扰利用不同频段插花混合组网开启小区间干扰协调(ICIC),包括频率协调和功率协调。2DT路测主要问题♢覆盖优化♢♢SINR优化♢♢切换优化♢♢互操作优化♢TD-LTE系统切换的流程TDDLTE系统切换过程都会被分为4个步骤:测量、上报、判决和执行。一般在初始接入或上一次切换命令中的重配消息里携带测量控制(A1~A5或者B1、B2事件门限值)信息,当信号条件满足A类事件或B类事件时,终端会向基站上报符合切换门限的小区,基站判决信号条件满足切换门限后,向目标小区申请资源及配置信息,直到源小区和目标小区交互得到响应,然后,终端发送RRC层重配完成消息,就完成了切换。测量的种类按UE的不同状态,UE测量可分为RRC_IDLE状态下和RRC_CONNECTED状态下的测量。1、RRC_IDLE状态下的测量:用于小区重选;2、RRC_CONNECTED状态下的测量:用于重定向。按UE的不同测量类型可分同频测量、异频测量、Inter-RAT测量:1、同频测量:在服务小区的下行载频上进行测量,包括:RSRP,RSRQ,Pathloss等。2、异频测量:在不同于服务小区的下行载频上进行测量,包括RSRP,RSRQ,Pathloss等。3、Inter-RAT测量:PCCPCHRSCP、CPICHRSCP、CPICHEc/No、GSMCarrierRSSI、BSICIdentification、BSICReconfirmation等当UE测到的信号满足测量报告条件时,会通过事件报告EUTRAN。报告内容包括:测量ID、服务小区的测量结果(RSRP和RSRQ的测量值)、邻小区的测量结果,以便EUTRAN对切换进行判决。UE将满足条件的测量对象上报后,系统侧根据以下原则发出切换指令。eNB选择信号最强(RSRP)的小区作为目标小区,进行相关切换请求操作,目标侧正确回应切换请求后,eNB下发重配消息(带切换信息);如果目标小区同时存在S1和X2接口,则进行X2切换否则选择S1口进行切换。A1:服务小区质量高于一个绝对门限(servingthreshold)。A2:服务小区质量低于一个绝对门限(servingthreshold)。A3:邻小区比服务小区质量高于一个门限(NeighbourServing+Offset)A4:邻小区质量高于一个绝对门限A5:服务小区质量低于一个绝对门限1(Servingthreshold1)并且邻小区质量高于一个绝对门限2(Serving1threshold2)B1:邻小区比绝对门限好。用于测量高优先级的的RAT小区。B2:服务小区质量低于一个绝对门限门限1(Servingthreshold1)并且邻小区质量高于一个绝对门限2(Serving1threshold2)。用于相同或低优先级的RAT小区的测量。常见的切换失败原因(1)邻区参数配错,如同频同PCI、TAC、频点配置错误。(2)邻区误配(3)切换目标侧底噪高(4)切换目标侧基站故障(5)切换定时器设置不合理,设置时间过短促使流程提前终止,导致切换失败。(6)弱覆盖,切换过程失步(7)工程参数不准确,导致配置不应该的切换关系,出现切换失败。同频切换问题【问题描述】A2-WB玉河西ZL基站东侧附近路段模三干扰而SINR差问题3【问题定位】A2_X