LTE无线网络优化移动通信系模块1LTE概述模块2LTE基本原理及关键技术模块3LTE基本信令流程模块4LTE覆盖问题优化模块5接入问题优化模块6小区选择和重选问题优化模块7切换问题优化模块8功率控制问题优化课程目标内容提要任务1覆盖问题分类任务2覆盖问题优化方法任务3覆盖问题案例分析任务1覆盖问题分类•覆盖问题产生的原因•覆盖优化问题分类•覆盖指标及定义覆盖问题产生的原因•(1)无线网络规划的准确性。•(2)实际站点与规划站点位置偏差。•(3)实际工参和规划参数不一致。•(4)覆盖区无线环境的变化。•(5)增加新的覆盖需求。任务1覆盖问题分类•覆盖问题产生的原因•覆盖优化问题分类•覆盖指标及定义覆盖优化问题分类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。覆盖空洞•覆盖空洞是指在连片站点中间出现的完全没有信号的区域。UE终端的灵敏度一般为-124dBm,考虑部分商用终端与测试终端灵敏度的差异,预留5dB余量,则覆盖空洞定义为RSRP-119dBm的区域。弱覆盖•弱覆盖一般是指有信号,但信号强度不能够保证网络能够稳定的达到要求的KPI的情况。•天线在车外测得的RSRP=-95dBm的区域定义为弱覆盖区域,天线在车内测得的RSRP-105dBm的区域定义为弱覆盖区域。越区覆盖•当一个小区的信号出现在其周围一圈邻区及以外的区域时,并且能够成为主服务小区,称为越区覆盖。Cell1Cell2Cell1孤岛信号Cell1导频污染•LTE中主要是通过对RSRP的研究来定义其导频污染的。LTE的导频污染中引入强导频和足够强主导频的定义。即在某一点存在过多的强导频却没有一个足够强的主导频的时候,即定义为导频污染。•导频污染的定义:–A:RSRP-100dB(天线放置车外时为-95dBm)的小区个数大于等于4个;–B:RSRP(fist)-RSRP(4)=6dB。•当上述两个条件都满足时,即为导频污染。任务1覆盖问题分类•覆盖问题产生的原因•覆盖优化问题分类•覆盖指标及定义覆盖指标及定义•RSRP参考信号接收功率–Referencesignalreceivedpower(RSRP)在协议中的定义为在测量频宽内承载RS的所有RE功率的线性平均值。–在链路预算中:•RSRP(RS信号接收功率)=RS信号发射功率+扇区侧天线增益-传播损耗-建筑物穿损-人体损耗-线缆损失-阴影衰落+终端天线增益。RSRQ参考信号接收质量•ReferenceSignalReceivedQuality(RSRQ)在协议中的定义为:N×RSRP/(E-UTRAcarrierRSSI),即RSRQ=10log10(N)+UE所处位置接收到主服务小区的RSRP–RSSI。•其中N为UE测量系统频宽内RB的数目,RSSI是指天线端口port0上包含参考信号的OFDM符号上的功率的线性平均,首先将每个资源块上测量带宽内的所有RE上的接收功率累加,包括有用信号、干扰、热噪声等,然后在OFDM符号上即时间上进行线性平均。CINR载波干扰噪声比•CarriertoInterferenceplusNoiseRatio(CINR)载波干扰噪声比,RS-CINR在终端定义为RS有用信号与干扰(或噪声或干扰加噪声)相比强度。•在仿真工具CNP中,RS-CINR=服务小区RSRP/(邻接小区RSRP之和+N),N为热噪声功率。•RS-CINR指示信道覆盖质量好坏的参数。SINR信号与干扰加噪声比•SINR:信号与干扰加噪声比(SignaltoInterferenceplusNoiseRatio),是指接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值。•一般计算公式为:PDCCHSINR=(所属最佳服务小区的信道接收功率/覆盖小区信道在该处的干扰)。•PDCCHSINR指示PDCCH信道质量的好坏。任务2覆盖问题优化方法•覆盖优化的目标和工具•覆盖优化的手段和原则•覆盖优化的流程•覆盖优化的方法覆盖优化的目标•开展无线网络覆盖优化之前,首先确定优化的KPI目标,TD-LTE网络覆盖优化的目标KPI主要包括如下内容:–(1)、RSRP:在覆盖区域内,TD-LTE无线网络覆盖率应满足RSRP-105dBm的概率大于95%;–(2)、RSRQ:在覆盖区域内,TD-LTE无线网络覆盖率应满足RSRQ-13.8dB的概率大于95%;–(3)、RS-CINR:在覆盖区域内,TD-LTE无线网络覆盖率应满足RS-CINR0dB的概率大于95%;PDCCHSINR:在覆盖区域内,TD-LTE无线网络覆盖率应满足PDCCHSINR-1.6dB的概率大于95%;–(4)、RSRP的测试建议采用反向覆盖测试系统或者SCANNER在测试区域的道路上测试,当测试天线放在车顶时,要求RSRP-95dBm的覆盖率大于95%;当天线放在车内时,要求RSRP-105dBm的覆盖率大于95%。RSRQ、RS-CINR、PDCCHSINR建议采用SCANNER和专用测试终端路测获得。覆盖优化的工具•覆盖优化的工具分为覆盖测试工具、分析工具以及优化调整工具。•覆盖测试工具:在单站、簇覆盖优化时,采用CNT+UE在IDLE或业务状态下进行覆盖测试,在开展片区覆盖优化时,测试的工具优先采用反向覆盖测试系统,其次选择SCANNER,并且天线放在车内。•分析工具采用CNA或ACP分析软件。–覆盖优化调整工程参数时,使用坡度仪测量天线下倾角,使用罗盘测量天线的方位角。任务2覆盖问题优化方法•覆盖优化的目标和工具•覆盖优化的手段和原则•覆盖优化的流程•覆盖优化的方法覆盖优化的手段•六种手段(按优先级排):–(1)、调整天线下倾角;–(2)、调整天线方位角;–(3)、调整RS的功率;–(4)、升高或降低天线挂高;–(5)、站点搬迁;–(6)、新增站点或RRU;–在解决这四种问题时,优先考虑通过调整天线下倾角,再考虑调整天线的方位角,依次类推。天线下倾角•1)下倾角的限度•下倾角度在使用调整天线下倾角时,必须注意机械下倾角的度数不能超过8度,若网络中存在机械下倾角超过8度的,必须更换为含电下倾的天线(比如6度电下倾T6)。原因如图所示。•当机械下倾超过10度后,天线水平方向的波形图严重畸变,虽然法线方向的覆盖范围减小,但A方向的信号依然很强,而B区域的信号降了很多,容易导致乒乓切换。而电下倾则是各个方向的同步收缩。天线下倾角•2)下倾角的计算•基站天线下倾角和覆盖区之间存在下图的关系。h1h2d:小区覆盖半径无机械下倾时,天线正中心方向无机械下倾时,天线主瓣上波瓣机械下倾下压a度时的天线正中心方向h3机械下倾下压a度时的天线主瓣上波瓣h1是基站站址和覆盖区的高度差,也就是两者的海拔差h2是天面相对高度,也就是建筑物或者铁塔平台的高度h3是天线增高高度,是抱杆等的落地点和天线中心的高度差a是天线下压的角度,B是天线垂直波瓣角B/2aa-B/2调整RS的发射功率•1)RS功率计算•不同频率的RS功率配置表频宽频域RB数目RE数目天线端口功率RS建议最大功率5M2530020W10*log(20*1000)-10*log(300)=18.2dBm10M5060020W10*log(20*1000)-10*log(600)=15.2dBm20M100120020W10*log(20*1000)-10*log(1200)=12.2dBm根据覆盖要求,RS发射功率可在不超过上表的最大范围内调整。调整RS的发射功率•2)RS功率调整原则–减小RS的发射功率常用于解决导频污染和越区覆盖问题,同样也会降低室外信号对室内的深度覆盖,在实际使用时需注意。–增大RS的发射功率则需要根据具体的信令流程判断是否是下行功率受限。–判断是下行受限还是上行受限,在业务状态下,可以通过判断是业务信道上行和下行的BLER谁先升高(参考门限20%),也可以通过判断UE和eNodeB谁的发射功率先达到上限。覆盖优化的原则•原则1:先优化RSRP,后优化RS-CINR;•原则2:覆盖优化的两大关键任务:消除弱覆盖;消除交叉覆盖;•原则3:优先优化弱覆盖、越区覆盖、再优化导频污染;•原则4:优先调整天线的下倾角、方位角、天线挂高和迁站及加站,最后考虑调整RS的发射功率。任务2覆盖问题优化方法•覆盖优化的目标和工具•覆盖优化的手段和原则•覆盖优化的流程•覆盖优化的方法优化流程1.覆盖路测准备覆盖指标是否满足要求1.路测数据分析表Yes网规网优工程师输入/输出文档流程编号(RPP530)部门No反馈客户迁站或新增反馈给用服天馈调整参数调整站点位置问题设备问题?天馈问题?参数问题?2.覆盖路测3.覆盖路测数据分析4.业务测试准备网优后台工程师1.××城市TD-LTE基站信息总表(割接、故障信息)分包商1.××城市TD-LTE基站信息总表(工程参数)其它问题总工组1.现场问题反馈模板TD-LTE导频污染问题分析指导书•1.覆盖路测准备–在路测之前,首先需要确认测试区域的测试路线,根据《××城市LTE基站信息总表》准备好路测工具所需要的站点信息文件,确认覆盖测试设备和软件能够正常工作,准备所需要的电子地图,通过最新的《××城市LTE基站信息总表》中的基站故障信息,确认覆盖测试区域内没有故障站点。在后台核查测试区域站点的邻区配置、功率参数、切换参数、重选参数无误。–覆盖测试要求采用SCANNER且天线放在车顶(主要考虑天线放置车内时,测量准确度下降)。如果没有SCANNER,则可以用手机代替,但前提是需要对覆盖测试区域添加所有可能的邻区关系。优化流程•2.覆盖路测•在覆盖测试时,尽可能的同时使用UE(UE可以处于业务长保状态)和SCANNER,便于找出遗漏的邻区和分析时定位问题。•覆盖路测,要求尽可能的遍历区域内所有能走车的道路。对于区域内的第一次摸底性质的覆盖测试和大范围内验证调整效果的路测,都可以交给分包商进行。优化流程•3.覆盖路测数据分析•覆盖路测数据分析包括性能分析和问题分析两部分。性能分析主要统计RSRP和RS-CINR是否满足指标要求。若不满足指标要求,按照优先级根据前面覆盖问题的定义以及判断方法找出弱覆盖(即覆盖空洞和弱覆盖)、交叉覆盖(即包含越区覆盖和导频污染)的区域,逐点编号并给出初步解决方案,输出《路测日志与参数调整方案》。优化流程•4.覆盖路测优化•在路测优化时,重点借助小区服务范围图(PCI显示图和服务小区全网拉线图),优先解决弱覆盖的问题点;对于导频污染点、越区覆盖和RS-CINR差的区域通过规划每个小区的服务范围,控制和消除交叉覆盖区域来完成。弱覆盖点和交叉覆盖区域解决完之后,进行路测对比。•在解决弱覆盖和交叉覆盖时,可以借助下倾角计算工具计算天线上3dB的覆盖范围对应的天线下倾角。优化流程任务2覆盖问题优化方法•覆盖优化的目标和工具•覆盖优化的手段和原则•覆盖优化的流程•覆盖优化的方法覆盖优化的方法-覆盖空洞判断及优化方法(1)覆盖空洞判断方法–利用测试UE测试数据:–UE显示无网络或RSRP低于-119dBm,呼通率几乎为0;–UE采集的RSRP数据,在CNT的导航栏Map中,地理化显示RSRP路测场强分布情况,根据RSRP的色标Lengend窗口查看覆盖空洞的区域。覆盖优化的方法-覆盖空洞判断及优化方法图4-7CNT查看覆盖空洞和弱场显示图覆盖优化的方法-覆盖空洞判断及优化方法•①利用反向覆盖测试数据(天线在车外):•在CNA的导航栏Menu列表中选择NES,查看RSRP-119dBm所占的百分比;•在CNA的导航栏Menu列表中选择NES,根据RSRP的色标查看覆盖空洞的区域。•②利用SCANNER测试数据(天线在车外):•在CNA的导航栏Menu列表中选择SCANNER1,查看RSRP-119dBm所占的百分比;•在