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1、1、概述网络结构分析优化是对1TE网络的规划与相关优化工作进行支撑,筛选与输出结构问题点,分析生成优化解决方案,确认和实施最终优化方案,并通过多维度对比性测试、关联指标对比、小区运行状态分析等方法对优化效果进行评估。其工作目标是通过网络结构的整治优化有效减少网络中“四超”(超远站、超近站、超高站、超重叠覆盖站)小区比例,降低弱覆盖小区、重叠覆盖小区和过覆盖小区比例,保障网络的覆盖连续和网络质量的提升。2、MR分析的必要性,传统问题分析的局阳性通过用户投诉、测试等维度被动问题收集,对网络问题掌握不准确、不全面。MR大数据分析的必要性传统网络仿真主要应用于初期室外覆盖水平评估,无法评估室内深度覆盖
2、。MR大数据分析的必要性紧跟规划变化:需及时跟踪分析城市新增建筑、新城区扩展、新农村扩张的网络覆盖情况,借助MR大数据分析手段,全面有效指导网络优化规划工作.高效精准评估:为提升精确优化水平,提高规划投资效率,网络评估需结合高流量、高用户、高投诉等进行MR大数据关联分析,实现高价值区域评估.生产效率提升的必要性传统覆盖优化主要从路测、CQT测试、用户投诉等方式进行,效率低、投资大,常常会受限于人员车辆等问题。集中化网优生产中,省公司承担全网质量的主体责任.为落实集团公司要求,提高生产效率,集中网优需进一步扩大日常分析的广度和深度,开展网优大数据分析.前景理免3、问题筛选根据MR数据、DT数据和
3、投诉数据等筛选标准筛选出弱覆盖、重叠覆盖和过覆盖问题点。整理输出问题点跟踪表。问题汇总分类如下:hhMRHiI就小区籍选出MRRSRP-1IodBm的果样点占比大于10%的小E道路连续潮!盖Wtt1RSRPW1AN与2G原分布采取层级末端合路,而1TE采取前端合路,多种合路方式产生冲突,导致弱覆盖现象产生。需更换合适的末端合路器5)天线点位遭到破坏,不能正常工作,需现场修复。4、参数核查邻区漏定义:核查是否存在漏定义重要邻区关系,经纬度不正确导致的邻区错误邻区参数错误:邻区参数配置错误,导致无法切换到更优小区邻区参数不合理:邻区参数不合理,导致无法及时切换到更优小区,长时间处于弱覆盖场景:如对
4、于异频策略A2+A4,A2设置不合理,有可能出现邻区信号远优于服务小区,但没有达到A2门限,UE在服务小区持续上报测量,长时间处于弱覆盖场景重选参数不合理:接入参数不合理:5、互操作互操作邻区:对小区未配置GSM邻区、配置较少GSM邻区和小区配置的GSM邻区不合理小区进行邻区添加,主要表现为1TE室分小区未配置本身GSM邻区和缺少外部宏站GSM邻区,或者1TE室分站点经纬度错误导致GSM邻区配置错误,1TE宏站小区配置GSM邻区较少且不合理。定期对邻区进行核查,保证用户及时重选切换,避免用户长时间处于弱覆盖场景无法及时重选切换。互操作参数:对MR弱覆盖小区1TE-G重选门限进行核查,合理设置异
5、系统重选门限,避免因切换重选设置较为苛刻,导致用户长时间处于弱覆盖场景下,对于此场景需要的合理设置互操作门限,避免用户处于弱覆盖下进行业务。对小区选择、重选优先级、重选参数进行核查及调整,减少服务小区在信号较弱的情况下仍占用该小区进行业务。6、功率核查定期对小区功率进行核查,防止因小区功率异常导致弱覆盖。1TE参考信号功率值主要为15dB,其他因投诉、高速、过覆盖等特殊需求进行了不同设置。 TDS共模基站调整,注意功率共享; 调整共模站点增大3dB、非共模站点增大6dB,不足6dB则增至最大,不足3dB则不增加,同站点各小区无特殊需求,需保持一致,建议调PPB至-3/1; 市区网格内占用基站择
6、情提升; 小区由于功率设置较小导致覆盖区域出现弱覆盖,对于该站建议功率进行调整,查看其覆盖情况,后续可通过调整天馈控制覆盖,不要轻易降低功率。更换高功率RRU对RRU型号、PA/PB、通道、功率配置,将能进行功率提升的小区进行功率提升;注意:加大功率需考虑对周边小区所带来的干扰问题7、天面问题-常见问题分类8、天面问题-常用优化手段下倾角调整:通过调整天线的机械或是电子倾角,使得天线的主瓣正对弱覆盖区域。该方法实施方便,是一种常用的优化弱覆盖的手段,但如果弱覆盖区域周边阻挡严重,则优化效果不是太明显。同时在调整过程中,注意机械下倾角不应超过10度。方位角调整:通过调整天线的方位角,使得天线的主
7、瓣正对弱覆盖区域。该方法实施方便,是一种常用的优化弱覆盖的手段,但如果弱覆盖区域周边阻挡严重,则优化效果不是太明显。同时在调整过程中,注意避免造成其它区域的弱覆盖问题及干扰问题。天线高度调整:通过调整天线的相对高度来优化由于天线受到阻挡而形成弱覆盖的区域。由于该方案需要进行工程整改,实施较复杂,同时受馈线长度等的限制。9、室分泄漏-成因信号泄漏定义为:室内信号泄漏至室外10米处的参考信号强度WT1OdBm的采样点比例或低于室外主小区IOdB的采样点比例295%。现场测试由室内向室外移动室内信号电平下降至T05dbm,对应距离是否超出10米范围,判断是否存在外泄。对于低楼层,发生信号泄漏的主要是
8、从大厅、地下室等处经窗户和出口处泄漏到室外,而这种泄漏会增加不必要的室内外切换,使网络服务质量下降。相对于高层而言,中低层的信号泄漏造成的影响较大。主要有以下几种情况容易造成信号泄漏:1有源设备未经调试或调试不当,造成楼层信号过强;2 .特殊区域的天线安装不合理或电平过高,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;3 .楼宇结构不同问题造成信号泄漏;4 .早期室内覆盖站点,由于设计天线口电平功率过高,造成楼宇整体信号偏强;5 .施工过程由于没有按照设计位置安装,造成信号分布不均。10、室分外泄排查要从根本上进行控制则必须在进行室内分布系统设计规划时就进行考虑,一方面要确定该
9、建筑的实际建筑穿透损耗,另一方面对切换区进行合理规划设计,对室内天线位置和发射功率进行合理规划。多天线,小功率这个也是要求的设计SU社虽然,加了天线.了侑号的穿18碍怙的投乳.SKC天线后可以同时1低天线口功率,无论号对于.起效果还JB拄如1号泄.都是侵好的方法.采用定向天线主要JS设在出入口位I1但要注意的是室内用定向天线前后比都不是很好.后的1|射功率可髭比较强.这个It要细心对fis损耗和天线指标进行分析通过隔挡物来阻止天线信号泄漏这个方法并不可取.Qie作力mm手段.因为用隔挡规的话不幽!天线距离太近,否则可能出现驻波比过大.SfyB条件允洋.专虑选择特型天找.洪足特定女内环境的需要.
10、对信号也不太好.功率调整,重选、切换参数优化上前景经免除由B界互1作优化11、室分泄漏-优化手段1、多天线,小功率。这个也是要求的设计原则,虽然增加了天线,但是减少了信号的穿越障碍物的损耗。增加天线后可以同时降低天线口功率,无论是对于覆盖效果还是控制信号泄露都是很好的方法。2、采用定向天线。主要应该在出入口位置,但要注意的是室内用定向天线前后比都不是很好,后瓣的辐射功率可能比较强。这个需要细心对链路损耗和天线指标进行分析。3、通过隔挡物来阻止天线信号泄漏。这个方法并不可取,只能作为非常手段。因为用隔挡物的话不能离天线距离太近,否则可能出现驻波比过大。如果条件允许,考虑选择特型天线,满足特定室内
11、环境的需要。4、增加衰减器,对信号也不太好,只是权宜之策。5、功率调整,重选、切换参数优化要从根本上进行控制则必须在进行室内分布系统设计规划时就进行考虑,一方面要确定该建筑的实际建筑穿透损耗,另一方面对切换区进行合理规划设计,对室内天线位置和发射功率进行合理规划。12、深度覆盖-多频段组网在一些密集城区,由于楼宇密集遮挡,且4G信号频段较高,衰减严重,存在较多的弱覆盖情况。1利用F+D双层网对深度覆盖的改善能力,令F频段资源向室内场景倾斜,解决MR弱覆盖,提升用户感知;相比于D频段,F频段带来的传播损耗减少在2.7-4.6dB之间2.F1改F2:F2使用IOM带宽,F1使用20M带宽,F1改F2能够带来3dB的信号增益。居民楼、写字楼等建筑的门、窗、墙体均是信号传播路径,F频段和D频段的穿透损耗差异几乎为0。F频段和D频段的深度覆盖差异主要体现在传播损耗。在终端位置可以直接看到天线的条件下,信号传播方式为直射方式,F频段和D频段的传播损耗差异为2.7dB.在完全无法看到天线的位置,传播方式为折射方式,传播损耗差异为4.6dB0综上,F频段和D频段在室内场景的覆盖能力差异介于2.7dB