中国联通LTE无线网络工程优化指导书(共33页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上内部资料注意保存中国联通LTE无线网络工程优化指导书中国联通运行维护部2013年12月专心-专注-专业目录1 概述1.1 LTE无线网络优化的特点任何制式无线网络的优化,干扰控制都是核心内容,而干扰可以分为外部干扰和系统内干扰。LTE作为在现有移动网络基础上引入的新一代移动通信技术,在无线网络优化方面,要实现有效的干扰控制,整体来说,将面临更大的挑战:(1)从外部干扰来看:由于多运营商多个LTE系统以及两种体制(FDD和TDD)的同时引入,叠加在现有的2G/3G网络上,将使得本已非常复杂的无线环境进一步恶化。LTE与2G/3G各制式间以及与其他运营商LTE系统间的共站
2、或共存所需要的隔离度问题,需要在建网前期方案审核阶段及建网后无线网络优化过程中特别是工程优化阶段给予更多的关注;(2)从系统内干扰来看:GSM系统内干扰主要通过频率规划来解决,WCDMA系统内干扰可通过软切换机制来缓解,而LTE系统一般基于同频组网、采用硬切换机制、且存在特有的模3干扰,其不可避免的成了一个典型的“邻区干扰系统”,因此LTE系统对于覆盖的控制要求更高,应在满足切换要求的基础上尽量减少重叠覆盖、规避过覆盖,这就对站址选择、天面的布局以及天馈参数的设置等提出了更高的要求,也就是说,LTE对无线网络结构的优化提出了更高的要求。而结构很大程度上是在网络规划建设阶段确定的,因此,除了工程
3、优化阶段针对网络结构进行重点关注外,在建网前期工作中,网优部门的提前介入、做好方案的把关工作,这对于缓解后期优化的压力,极大的提高网络优化效率,也显得至关重要。此外,由于技术本身的特点以及相关新技术引入,使得LTE在具体优化内容上会有一些新的关注点,主要包括:(1)模3干扰优化是LTE独有的,该特点也决定了LTE对于干扰控制,多扇区设计,越区覆盖的优化等要求较高;(2)LTE引入MIMO后,除通常的覆盖和干扰指标外,MIMO模式决定了用户能够达到的峰值吞吐率,需要特别关注;(3)对于联通网优队伍来说,TD-LTE的引入,也带来了与TDD相关的一些新的内容,如时隙配比、特殊时隙配置、智能天线优化
4、以及TDD-FDD协同优化等;(4)由于LTE是纯数据网络,语音基于CSFB机制来实现,因此CSFB的测试与优化需要重点考虑。1.2 工程优化工作的重要性制定合理的网络规划方案、保证方案实施与设计的符合性、充分查找与排除设备安装和参数设置错误,都将为后期的网络优化工作带来积极的影响。这在2G、3G阶段是这样,在LTE阶段,从前面所述LTE无线网络优化的特点可以看出来,相关工作更应重视。因此,分公司网络优化部门必须深入细致地做好优化的前期准备工作。配合工程建设部门做好无线网络的规划选址、站址确认、PCI规划等工作;密切跟踪基站建设与割接进度,确保工程优化与工程建设的进度能够同步;务必将工程优化工
5、作做细、做好,充分发现并纠正施工不规范造成的遗留问题,解决网络设备在安装、调测、参数设置中导致的故障,降低后期优化难度。2 优化工作准备2.1 概述无线网络优化的工作是需要及时根据网络发展进行调整。比如初期的网络性能数据收集方式,还是以路测为主统计数据为辅。随着网络规模和用户的发展,统计数据的使用比例将不断增大,应重点对话统数据和MR的数据进行分析。网络优化的基本工作内容在新基站入网开通后就开始实施,而LTE网络优化的延伸工作在规划建设阶段就应介入。无线网络优化一直在不断的动态发展,只有不断地对网络进行改进才能保证良好的网络运营质量。2.2 优化工作流程优化工作的基本流程图如下:准备阶段:路测
6、路线的准备需要熟悉当地驾驶环境的司机的参与,以便制定出切实可行的路测路线。网络设计检查:参数检查主要是由熟悉网络设计与配置的工程师来完成,网络配置可在网管中提取。测量数据的收集:测量数据的收集主要依靠熟悉网络结构和测试工具的测试工程师来完成。同时需要熟悉测试路线的司机配合。数据处理与分析:由有经验的无线网络优化工程师来完成,根据分析结果提出网络调整建议,并负责与联通公司讨论,以期得到批准。2.3 优化工作准备在项目开始前的项目准备阶段,包括以下内容:项目组织计划、人员安排、责任人和双方的配合沟通渠道、网络的初步勘察、项目执行的要求、基础数据与工具准备等。在基础数据与工具的准备方面,主要包括以下
7、内容:基站信息表:包括基站名称、编号、MCC、MNC、TAC、经纬度、天线挂高、方位角、下倾角、发射功率、中心频点、系统带宽、PCI、ICIC、PRACH等基站开通信息表,告警信息表地图:网络覆盖区域的mapinfo电子地图路测软件:包括软件及相应的licence测试终端:和路测软件配套的测试终端测试车辆:根据网优工作的具体安排,准备测试车辆电源:提供车载电源或者UPS电源在所有相关细节均确定之后,依照相应的时间开始实施工作,详细准备内容如下:2.3.1 测试路线制定根据测试内容的不同,测试路线的设计主要涉及以下两种测试场景:(1)单站性能测试针对单个站点,在小区覆盖范围内进行,如单站验证中的
8、切换功能验证。此时,测试路线应遍历该小区周边可视的目标覆盖区域的主干道、次主干道、支路等道路,所选择的测试路线上应保证能触发同站3个小区之间的双向切换事件。(2)区域性能测试针对整个网络,在已有LTE无线网络覆盖的全部区域内进行。路测时,测试路线应尽可能遍历测试区域内的主干道、次主干道、支路等道路,并遍历选定测试区域内所有小区;如无特别说明,以上两种路测场景,测试车应视实际道路交通条件以中等速度行驶,一般市区车速约为4020Km/h,而机场高速按照高速路里侧快车道标准速度进行测试,车速约为8020Km/h。2.3.2 簇划分与优化区域确定在工程优化阶段,进行路测之前需要把整个优化区域划分成不同
9、簇。合理的簇划分,能够提升优化的效率,方便路测并能充分考虑邻区的影响。在与相关各方沟通的基础上,一般划分需要考虑以下因素: 簇的数量应根据实际情况,1020个基站为一簇,不宜过多或过少。 同一簇不应跨越测试(规划)覆盖业务不同的区域。 可参考2G/3G已有网络工程维护用的簇划分。 行政区域划分原则:当优化网络覆盖区域属于多个行政区域时,应按照不同行政区域划分簇。 通常按蜂窝形状划分簇比长条状的簇更为常见。 地形因素影响:不同的地形地势对信号的传播会造成影响。山体会阻碍信号传播,是簇划分时的天然边界。河流会导致无线信号传播的更远,对簇划分的影响是多方面的:如果河流较窄,需要考虑河流两岸信号的相互
10、影响,如果交通条件许可,应当将河流两岸的站点划在同一簇中;如果河流较宽,更关注河流上下游间的相互影响,并且这种情况下通常两岸交通不便,需要根据实际情况以河道为界划分簇。 路测工作量因素影响:在划分簇时,需要考虑每一簇中的路测可以在一天内完成,通常以一次路测大约4小时为宜。下图是某项目簇划分的实例,其中JB03和JB04属于密集城区,JB01属于高速公路覆盖场景,JB02、JB05、JB06和JB07属于一般城区,JB08是属于郊区。每个簇内基站数目约1020个。2.3.3 系统配置参数优化开始前,分公司必须对优化区域的站点信息进行核查确认,包括网络结构、节点构成、系统版本、软硬件配置使用、及重
11、点参数的核查等。确认相关信息与规划设计是否一致,如不一致需要及时提交工程开通人员进行修改。2.3.4 主要的测试指标根据工程优化阶段的不同,各项测试指标会有所侧重:(1)单站优化测试项目测试内容测试说明覆盖测试进行小区主要覆盖范围内的DT测试,采用PING业务. 考察小区覆盖是否正常,输出RSRP,SINR等单站路测地理化LOG和相关CDF分布曲线切换测试同上考察eNodeB站内、站间切换是否正常天馈接反/接错测试同上通过考察各小区PCI覆盖区域与规划是否一致来检查是否存在小区天馈接反/接错情况PING时延选择覆盖良好的点进行定点测试覆盖良好点:被测小区内RSRP-90dBm,SINR20dB
12、,记录PING时延和PING成功率FTP下载同上覆盖良好点:被测小区内RSRP-90dBm,SINR20dB,考察FTP下载速率FTP上传同上覆盖良好点:被测小区内RSRP-90dBm,SINR20dB,考察FTP上传速率(2)区域优化(分簇、分区和全网)测试项目测试内容测试说明覆盖测试考察网络覆盖指标,明确全网覆盖情况。输出RSRP,SINR等全网路测的CDF分布曲线连接建立成功率与连接建立时延测试连接建立连接建立成功率=成功完成连接建立次数/终端发起分组数据连接建立请求总次数成功率连接建立连接建立时延=终端发出RRC Connection Reconfiguration Complete的
13、时间至终端发出第一条RACH preamble的时间时延掉线率测试掉线率掉线率=掉线次数/成功完成连接建立次数切换成功率测试切换成功率切换成功率=切换成功次数/切换尝试次数切换时延测试切换时延切换控制面时延:控制面切换时延从RRC Connection Reconfiguration 到UE 向目标小区发送RRC Connection Reconfiguration Complete切换用户面时延:下行从UE接收到原服务小区最后一个数据包到UE接收到目标小区第一个数据包时间;上行从原小区接收到最后一个数据包到从目标小区接收到的第一个数据包时间。最后一个数据包指L3最后一个序号的数据包。用户平均
14、吞吐率测试吞吐率路测方式测试单个用户的上下行平均吞吐率重叠覆盖率重叠覆盖比例重叠覆盖率 = 重叠覆盖度=3的采样点 / 总采样点 * 100%其中:重叠覆盖度:路测中与最强小区RSRP的差值大于-6dB的邻区数量,同时最强小区RSRP=-100dBm。(3)不同厂家交界优化测试项目测试内容测试说明覆盖测试考察交界区域覆盖指标,明确交界处覆盖情况。输出RSRP,SINR等单站路测的CDF分布曲线切换成功率测试切换成功率切换成功率=切换成功次数/切换尝试次数3 工程优化内容3.1 概述工程优化应从设备安装开始,到初验后6个月,直至满足终验验收指标要求为止。各个优化阶段的主要工作内容如下表:优化阶段
15、优化对象优化内容优化时间单站优化单个站点宏站单站功能检查与基站开通同步进行宏站测试数据分析基站开通后发现问题后即进行宏站优化调整基站开通后数日内室分信源功能测试系统参数优化分布系统和信源已经连接,且所有分布系统施工及调测完毕分簇优化簇1簇n簇优化方案单簇优化前数周提交簇优化方案RF优化簇内基站基本建设完成时即开始优化指标优化分区优化区域1区域n区域优化方案区域优化前数周提交区域优化方案指标优化连片簇优化完成后即开始分区优化不同厂家交界优化双方交界区域边界优化方案在双方交界基站基本建设完成前数周RF优化在双方交界处站点成片开通后指标优化全网优化整网全网优化方案区域优化大部完成之后3.2 站点核查
16、要求3.2.1 宏站核查宏站检查主要包括对基站硬件配置及软件数据参数进行检查,重点在于基站天馈系统的核查,进行宏站核查时主要包括以下几方面:(1)基站工程参数核查基站工程参数核查是工程优化的前提条件,通过基站工程参数核查确认站点周边无线环境良好,站型符合覆盖要求,站点天馈线损耗合理等。主要核查内容如下表所示,包括基站详细地址、基站建设类型、经纬度、馈线类型、馈线长度等。类别核查项说明基站工程参数核查基站位置确认站点经纬度,确认站点周边无线环境良好,无明显遮挡基站类型确认站点类型,如宏站/拉远站馈线型号确认站点所使用天馈线类型,如馈线粗细,型号等馈线长度确认站点馈线长度(主要针对宏站,拉远站使用
17、光纤+跳线方案,跳线一般不超过10m)。线缆连接接头应注意连接正确并确保连接紧密,避免因接头连接错误或接触不良而导致信号传输问题。线缆布放电缆、光缆、信号线应布放整齐、规范。遵守“三线”分离原则:电缆走线架缆线较多的情况下,“三线”不能分离时,采取两层走线架的方式进行分离;交流缆线与其他缆线同走线架时,必须采取金属槽道进行隔离。(2)基站天馈参数核查基站天馈参数核查与优化是工程优化的核心,贯穿于整个网络优化之中。主要内容包括天线型号参数、天线厂家、天线安装方式与抱杆位置、天线高度、天线方位角、电子下倾角、机械下倾角、与其他制式天线隔离度、天馈线是否接错等核查。基站天馈工程核查流程如下:1) 、
18、天线类型检查核查天线建设方式,按照建设类型可以分为共天线建设与单独新增天线建设方式两种,尽量避免共天线的建设方式,因为共天线方式不同系统之间的天线无法独立调整,网络优化时需要在不同系统之间的性能上进行取舍。按照天线类型可以分为普通天线与美化天线两种,尽量避免使用美化天线,若不得不使用如美化罩、美化桶等建设形式,需要注意留出足够的调整空间,方向角调整幅度为60,下倾角保证010的可调范围,安装时切忌固定死美化外罩。2) 、天线安装位置与高度核查对于在大型建筑(20m*20m)楼顶的天线,切忌三个小区的天线在楼面中心集中放置,需要单独把每个小区的天线移到楼面边缘,从而达到良好的覆盖;抱杆应选择靠楼
19、边女儿墙安装;不同小区的天线应安装在不同的楼边上;天线附近65度水平波瓣方向上不应存在阻挡物,如广告牌,其它天线等;天线主波瓣方向100m内不应存在高于基站的高大阻挡物;天线安装位置应满足邻近的异系统天线的空间隔离要求,通常采用垂直隔离,具体的隔离标准参考如下表。LTE分类对应系统隔离度(dB)最小隔离距离(m)水平垂直1.8GHz LTE FDDGSM900、DCS1800、WCDMA2100、CDMA800、TD SCDMA(A频段、E频段)、TD LTE(E频段、D频段)300.40.2TD-SCDMA(F频段)、TD LTE(F频段)5040.6注2.1GHz LTE FDDGSM90
20、0、DCS1800、CDMA800、WCDMA2100、TD SCDMA(A、E频段)、TD LTE(E、D频段)300.40.2TD-SCDMA/TD LTE(F频段)5580.82.6GHz TD LTEGSM900、DCS1800、WCDMA2100、TD SCDMA(A、E、F频段)、TD LTE(E、F频段)、FDD LTE(1.8GHz)300.40.2CDMA8005040.6注:对于早期建设的F频段TD-SCDMA基站(可能不符合工业和信息化部2012年12月发布的1800和1900兆赫兹频段国际移动通信系统基站射频技术指标和台站设置的要求),建站时应尽量拉大与其距离。同向安装
21、时,垂直隔离距离最好能够达到3.8m。天线附近垂直方向上不应存在阻挡物,如天线距离楼边较远,注意天面自身阻挡产生的站下近区弱覆盖;天线具体的安装标准及示意图如下图/表所示:d的范围h的范围备注0-2m0.5m为了网络性能,建议h最少2m2-10m1m为了网络性能,建议h最少2m10m2m天线尽量下移至下层天面边缘3) 天线型号/参数核查需要记录天线型号与参数信息,在后期优化时可充分了解与应用相应的参数,主要包括天线型号/厂家,天线增益,水平/垂直波瓣角,机械下倾角可调区间,电子下倾角可调区间等相关参数。4) 天线端口/各小区天线接错/接反核查需要核查同站各小区天线馈线/光纤是否接错,主要在单站
22、验证时通过路测检查小区PCI的方式进行检查。若使用多天线,需要在工程施工时核查多天线各端口是否连接正确,否则会严重影响多天线的网络性能(如波束赋形等)。5) 天线方向角/下倾角核查天线初始方向角核查应注意以下方面:- 充分参考2/3G同站小区的方向角,因为2/3G小区已经经过长期优化,可能已经是对现场环境、道路覆盖和话务分布的综合分析结果;- 重点保证道路覆盖,但避免主瓣沿街道和河流方向形成管道效应,造成过覆盖;- 同站小区之间的天线夹角尽量不小于90度,对于特殊场景如铁路覆盖,同站小区之间的天线夹角尽量不大于150。天线初始下倾角核查应注意以下方面:- 优先使用电子下倾角,以免大的机械下倾角
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- 中国联通 LTE 无线网络 工程 优化 指导书 33
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