1. MR弱覆盖优化策略
1.1. MR弱覆盖的定义
MR弱覆盖定义为经过提取、解析MR数据,将解析的数据栅格化处理,从而直观的显现出各个小区的覆盖状况。
覆盖针对网络质量拥有重要的道理,覆盖不足一般会引起掉线、切换失败、没法接入、下载速率低等问题,严重影响用户体验。一般的覆盖不足的区域的发掘经过测试数据实现,而现实的网络覆盖状况为弱覆盖区域多,重点集中在室内,且非常多室内的区域没法进入测试,虽然现场测试能够较为准确直观的反映覆盖状况,然则测试的工作量大、效率低等坏处端一样非常显著。
因此经过MR数据分析得到覆盖状况,再有的放矢的对弱覆盖区域进行路测、路测数据分析、天馈调节优化,从而提高全网的MR覆盖率。MR弱覆盖率优化办法实质上与网络弱覆盖的优化方式相同。
1.2. MR弱覆盖的发掘
LTE的MR报告数据重点来自于UE与ENB的理学层、RLC层,无线资源管理过程计算产生的测绘报告。针对覆盖状况的指标重点包含参考信号的接收功率、TA分布、AOA(ENB天线到达角)。
RSRP参考信号接收功率:该指标反映小区专属参考信号的功率的线性平均值,如RSRP强度在-120dBm——-115dBm之间采样点比例。该指标能直观反映小区覆盖指标。
TA分布:该指标为UE调节小区的上行的PUSCH、PUCCH、SRS发送时间。调节的单位为TA(Timing Advance),1个TA等于16Ts时长。经过MR数据中的TA分布状况能够得到UE与基站的距离分布状况。如10个Ta的采样点数量。该指标重点反映UE与ENB的距离状况。
AOA ENB天线到达方向:该指标为UE参考方向的预估方向。其原理为UE到达一个基站的三个小区的时延估计出UE的方位,拥有必定的误差,该数据仅拥有参考道理,且对工程参数表(重点指经纬度、方位角)以及天馈接反状况的需求高。
经过RSRP的分布状况筛选出覆盖差的小区,再经过TA与AOA的数据能够比较准确的定位覆盖不足的区域,再对以上数据进行栅格化处理及图层渲染就能够得到基于MR数据的覆盖图层。
1.3. 分析结果
因为工程参数表的准确性没法达到绝对准确,且AOA的ENB天线到达方向的计算一样拥有误差,那样基于AOA的ENB天线到达方向得到MR覆盖状况存在必定的误差。那样就需要另一的指标来联合判断。移动LTE网络的A2(盲重定向)、B2(重定向)的设置均为-120dBm,即当小区的RSRP的强度小区-120dBm时,小区进行盲重定向或重定向。经过提取该小区的A2、B2事件的次数以及比例能够判断出该小区的覆盖,即RSRP在-120dBm以下的比例。经过MR数据得到的覆盖状况结合A2事件(盲重定向)、B2事件(重定向)的次数及所占比例能够比较准确的得到覆盖状况,最后对覆盖状况进行结果输出。
1.4. 优化方法
弱覆盖问题产生的原由重点有以下几类:
站点规划不恰当。站点规划直接决定了后期覆盖优化的工作量和将来网络所能达到的最佳性能。但因为受地图数据完整性、准确性及仿真软件算法影响,因此呢有可能存在规划不恰当现象。
1. 实质站点与规划站点位置偏差。规划的站点位置是经过仿真能够满足覆盖需求,实质站点位置因为各样原由没法获取到恰当的站点,引起网络在建设周期就存在覆盖问题。
2. 实质数据和规划数据不一致。因为安装质量问题,显现天线挂高、方位角、下倾角、天线类型与规划的不一致,使得本来规划已满足需求的网络在建成后显现了非常多覆盖问题。
3. 覆盖区域无线环境的变化。一种是无线环境在网络建设过程中出现了变化,如个别区域增多了建筑物,形成为了阻挡,引起显现弱覆盖。
4. 基站或是天馈系统的故障。如基站退服或是天馈高驻波等。
5. 参数设置不恰当。如RS发射功率调节过低,最小接收电平调置偏高、切换参数设置不恰当等。
6. 增多新的覆盖需要。覆盖范围的增多、新增站点、搬家站点等原由,引起网络覆盖出现变化。
结合弱覆盖产生的原由,在保准基站及天馈系统工作正常、参数设置恰当的状况下,大体上有以下几种优化办法:
1. 调节天线下倾角。经过调节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。该办法实施方便,是一种常用的优化弱覆盖的手段,但倘若弱覆盖区域周边阻挡严重,则优化效果不是太显著。同期在调节过程中,重视机械下倾角不该超过10度。
2. 调节天线方位角。经过调节天线的方位角,使得天线的主瓣正对弱覆盖区域。该办法实施方便,是一种常用的优化弱覆盖的手段,但倘若弱覆盖区域周边阻挡严重,则优化效果不是太显著。同期在调节过程中,重视避免导致其它区域的弱覆盖问题及干扰问题。
3. 调节RS的功率。经过加大RS的功率来加强覆盖,可快速实现。但因为RS所能增多的功率有限,因此呢在弱覆盖严重的区域优化效果不显著,同期加大功率需思虑对周边小区所带来的干扰问题。
4. 上升或降低天线挂高。经过调节天线的相对高度来优化因为天线受到阻挡而形成弱覆盖的区域。因为该方法需要进行工程整改,实施较繁杂,同期受馈线长度等的限制。
5. 站点搬家。因为站点位置规划不恰当或是后期受周边环境改变等原因的影响,使得基站没法对周边形成有效覆盖。站点搬家触及到重新立杆、走线,乃至重新规划、优化的问题,因此呢实施较繁杂。
6. 新增站点或RRU。重点用于经以上优化而没法处理的弱覆盖区域。触及到站点的规划、建设、成本投资问题,因此呢为最后的优化手段。
在处理弱覆盖问题时,优化手段由易到难,优先可思虑加功率、调节天线下倾角、方位角等,在前面优化手段均没法处理的要求下,再进行站点搬家、新增站点。
1.5. 优化流程
由以上的流程图能够看出MR弱覆盖的优化与路测数据的弱覆盖优化流程大致相同,区别在于MR弱覆盖的呈现是经过MR数据的处理得到的,此种工作方式相针对路测方式能够在比较准确反映覆盖的状况下,节省时间、成本,加强工作效率。