LTE网络结构与干扰排查课件.ppt
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- LTE 网络 结构 干扰 排查 课件
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1、LTE网络结构与干扰排查网络结构与干扰排查目录目录2LTE规划建议及调整规划建议及调整效果效果3基于基于2/3G数据评估数据评估LTE网络结构方法网络结构方法5F/D频段道路扫频方案及分析工具介绍频段道路扫频方案及分析工具介绍4TD-LTE异系统潜在干扰分析异系统潜在干扰分析6F频段站点干扰排查方案及干扰分析频段站点干扰排查方案及干扰分析1LTE干扰影响及产生原因干扰影响及产生原因72/3G工参准确性对工参准确性对LTE网络预规划至关重要网络预规划至关重要同频组网,6个干扰源且距离近异频组网,3个干扰源且距离远同频组网的差异同频组网的差异采用同频组网的情况下,虽然已经扇区化,实际上依然受到周边
2、6个小区的同频干扰(正对面的两个小区只在中线会同时干扰,其余地点只各干扰半个主小区)。采用多频点组网,则会减少干扰源的数量,如右图,干扰源减少为3个且都是距离较远的,因而在小区边缘的C/I相比于同频复用大大增加,能增加810dB增益。是否支持同频组网的评判标准是否支持同频组网的评判标准:频谱效率同频组网的频谱效率高于异频组网频谱效率,从而可以保证在相同站密度和频谱资源条件下的系统容量最大化 频谱效率的对比频谱效率的对比 异频小区容量/(N*带宽)Vs 同频小区容量*N/带宽,例如扩大规模试验中部分城市结果:结果一:20M同频组网,小区容量为20.1Mbps/20M,3*10M异频组网,小区容量
3、为18Mbps/10M,异频组网频率效率为同频组网频率效率的60%;结果二:20M同频组网,小区容量为14.3Mbps/20M,3*10M异频组网,小区容量为14.9Mbps/10M,异频组网频率效率为同频组网频率效率的69%;重叠覆盖的影响重叠覆盖的影响-重叠数目的影响重叠数目的影响无论是定点还是道路测试,重叠覆盖的小区数目增加都直接导致较大的性能下降。定点测试定点测试:随着邻区数量增加,吞吐率下降。相对于1个邻区,每再增加1个邻区速率约下降20%40%。25.24318.92315.39612.8211.27610.0219.03525.22413.9239.4787.2275.8924.
4、89815.205051015202530不重叠2重叠3重叠4重叠5重叠6重叠全网综合不同不同重重叠覆盖对叠覆盖对下载下载影响影响空扰下载(Mbps)50%加扰下载(Mbps)道路测试:道路测试:无论是空扰、加扰,路测中随着重叠小区数目的增加,SINR及吞吐率均下降。每增加1个重叠小区,吞吐率空扰约下降20%,加扰约下降30%SINR空扰约下降20%,加扰约下降40%重叠覆盖的影响重叠覆盖的影响-重叠强度的影响重叠强度的影响0510152025-12-10-8-6-4-2024681012141618 19DL PDCP 吞吐率吞吐率主服务主服务RSRP-最强邻区最强邻区RSRP不同电平不同电
5、平重叠重叠覆盖对覆盖对下载下载影响影响2重叠:DL PDCP THR(Mbps)3重叠:DL PDCP THR(Mbps)4重叠:DL PDCP THR(Mbps)5重叠:DL PDCP THR(Mbps)6重叠:DL PDCP THR(Mbps)利用路测海量数据进行精确分析,发现不论邻区多强,只要数量增加,都会带来速率的下降。邻区越强,影响越大,主小区功率要超过邻区12dB以上才基本能不受影响。按照6/8/10/12dB不同门限评估全网的重叠覆盖程度,并不会有太本质的区别。另外在测试中发现由于终端灵敏度的原因,当邻区信号弱于主小区6dB后,带来的影响趋势开始出现波动,邻区数量的增加带来的吞吐
6、率恶化并不一定呈线性关系。因此取严格的门限,增加评估时重叠小区的数量并没有太大的意义。因此现网分析重叠覆盖仍然建议以6dB为门限。Mod3干扰的影响干扰的影响Mod3干扰主要干扰干扰主要干扰CRS,因此与重叠覆盖相比有其它特点:,因此与重叠覆盖相比有其它特点:(1)对SINR影响非常明显,而对吞吐率影响则相对小些。(2)Mod3小区数量的增加,会导致SINR的持续恶化,但对吞吐率的影响增加量很少。(3)空扰情况下的影响比加扰情况下的影响更大。定点测试:SINR的影响:一个mod3恶化24dB,两个mod3再恶化12dB吞吐率的影响:一个mod3下降10%,多个mod3变化不大。道路测试:SIN
7、R的影响:每增加一个mod3小区,下降均超过50%速率的影响:空扰下速率约下降2.6Mbps,加扰下约下降1Mbps。Mod3干扰的影响干扰的影响-小区选择方面小区选择方面(定点数据定点数据)0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%1邻0模3dB1邻1模3dB2邻0模3dB2邻1模3dB2邻2模3dB1邻0模6dB1邻1模6dB2邻0模6dB2邻1模6dB2邻2模6dB选择主控小区接入选择主控小区接入的比例(加扰)的比例(加扰)0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.
8、00%70.00%80.00%90.00%100.00%1邻0模3dB1邻1模3dB2邻0模3dB2邻1模3dB2邻2模3dB1邻0模6dB1邻1模6dB2邻0模6dB2邻1模6dB2邻2模6dB选择主控小区接入的比例(空扰)选择主控小区接入的比例(空扰)0.140.1450.150.1550.160.1650.171邻0模3dB1邻1模3dB2邻0模3dB2邻1模3dB2邻2模3dB1邻0模6dB1邻1模6dB2邻0模6dB2邻1模6dB2邻2模6dB主小区主小区ATTACH时时延(秒)延(秒)0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%1邻0模3dB1邻1模3d
9、B2邻0模3dB2邻1模3dB2邻2模3dB1邻0模6dB1邻1模6dB2邻0模6dB2邻1模6dB2邻2模6dBATTACH成功率成功率结论结论1:模三干扰对模三干扰对ATTACH成功率无影响成功率无影响结论结论2:模三干扰对模三干扰对ATTACH时延无影响时延无影响结论结论3:随着邻区和模三干扰的增加,在主控小区强于邻区时,会出现不能正常选择主控小区接入的现象。因此模三干扰会影响对小区的识别,选错小区。Mod3干扰的影响干扰的影响-切换方面切换方面(路测数据路测数据)当目标小区存在模三干扰时,切换成功率为当目标小区存在模三干扰时,切换成功率为98.54%,略低于无模三干扰时,略低于无模三干
10、扰时的的99.49%;正确选择最强邻区比例为;正确选择最强邻区比例为80.01%,低于无模三干扰时的,低于无模三干扰时的90.79%。结论:对成功率略有影响,但对切换序列正确性影响较大结论:对成功率略有影响,但对切换序列正确性影响较大目标小区模三干扰情况切换请求总次数切换成功次数切换失败次数切换成功率目标小区为最强邻区次数正确选择最强邻区比例有模三干扰小区651264179598.54%98.54%521080.01%80.01%无模三干扰小区838383404399.49%99.49%761190.79%90.79%n重叠覆盖与mod3干扰的影响会互相叠加(或者可以说mod3是重叠覆盖的一种
11、特殊情况,此种情况下效果更差。)n空扰:重叠覆盖为2/3/4时速率分别恶化25%/39%/49%,若存在1个mod3,约叠加10%,再增加1个mod3,再叠加3%,影响越来越小。n加扰:重叠覆盖为2/3/4时速率分别恶化45%/62%/71%,若存在1个mod3,约叠加5%,再增加1个mod3,影响不明显。n由于mod3出现的概率随重叠覆盖度增加而增加,2/3/4重叠下出现mod3的概率分别为8%,27%,50%。nMod3由于出现概率较小,对总体网络影响不大,但在单点如投诉处理等时候,还是要引起注意。空扰下载速率损耗 无重叠覆盖2重叠覆盖3重叠覆盖4重叠覆盖无mod3冲突0%25%39%49
12、%1个mod3冲突36%49%58%2个mod3冲突52%61%综合0%26%42%54%加扰下载速率损耗无重叠覆盖2重叠覆盖3重叠覆盖4重叠覆盖无mod3冲突0%45%62%71%1个mod3冲突49%67%76%2个mod3冲突64%75%综合0%45%63%73%Mod3干扰与重叠覆盖叠加后影响干扰与重叠覆盖叠加后影响内层覆盖半径:满足室内覆盖,预留30db传损后半径仅为260米外层覆盖半径:满足道路覆盖,某站点半径可达900米基站的室内覆盖半径要远远小于室外覆盖半径,要保证住宅室内的连续覆盖,就必然会在道路上造成过多的重叠。应该预留多少穿损、站间距多少才能在室内的覆盖和重叠引起的干扰加
13、剧之间找到平衡?重叠覆盖多的原因重叠覆盖多的原因-室内外同时覆盖产生的矛盾室内外同时覆盖产生的矛盾目录目录2LTE规划建议及调整规划建议及调整效果效果3基于基于2/3G数据评估数据评估LTE网络结构方法网络结构方法5F/D频段道路扫频方案及分析工具介绍频段道路扫频方案及分析工具介绍4TD-LTE异系统潜在干扰分析异系统潜在干扰分析6F频段站点干扰排查方案及干扰分析频段站点干扰排查方案及干扰分析1LTE干扰影响及产生原因干扰影响及产生原因72/3G工参准确性对工参准确性对LTE网络预规划至关重要网络预规划至关重要规划建议规划建议 为减少重叠覆盖,需要控制基站的覆盖范围,主要通过站点高度和下倾来实
14、现,当发现D/R过小,重叠覆盖过多时,对应通过降低站高或者下压天线都可是实现信号的衰减。当站点高度增加一半,带来信号增益3dB,当站点高度增加一倍,带来信号增益6dB。基站高度:天线下倾:=arctg(h/d)+/2(1)为尽量减少重叠覆盖的干扰,站距不能太小,在保证预留给定的穿透损耗时,就以此覆盖能力为下限。目前建议先按照密集市区取1520dB,一般市区(或县城)取15dB。可保证60%80%的室内覆盖需求。密集市区的站间距理想值为400500米,县城理想站间距为600700米。(2)站高对覆盖影响最大,也最难整治,因此在规划时根据以终为始,控制好初始站高,避免网络不断建设后出现过多高站。建
15、议在3040米之间21232527303336394347520102030405060200米 250米 300米 350米 400米 450米 500米 550米 600米 650米 700米市区不同市区不同站距下需要的站高站距下需要的站高(米米)(3)当城市出现高速业务发展之后,需要进一步增加容量时,不建议再缩小站间距,而建议通过增加频点或建设街道站的方式扩容。(4)左图主要用于判断网络整体是否合理,对于具体站点,由于并非典型蜂窝结构,站间距差异较大,通过与规划建议表(右表)的差异进行优化判决。站间距市区满足室内覆盖建议站高(米)天线对应规划建议下倾-7度天线县城满足室内覆盖建议站高(米
16、)天线对应规划建议下倾-7度天线200米21 12.0 13 9.0 250米23 11.0 14 8.0 300米25 11.0 15 8.0 350米27 10.0 17 8.0 400米30 10.0 19 8.0 450米33 10.0 21 7.0 500米36 10.0 23 7.0 550米39 10.0 25 7.0 600米43 10.0 28 8.0 650米47 10.0 31 8.0 700米52 10.0 34 8.0 750米56 10.0 38 8.0 800米62 10.0 42 8.0 850米68 10.0 46 8.0 900米74 11.0 51 8.0
17、 规划建议规划建议规划建议规划建议-下倾下倾 传统的机械下倾天线,一般超过5度即开始变形,超过10度变形严重,受天线支撑臂的限制,不少天线调整到最大也达不到需要的这么大角度。因此规划时必须选择电调或者内置电调的天线。当波瓣较宽时,即使调整下倾角如7度(一般通用天线的垂直半功率角的1/2),信号仅比主瓣最强信号降低3db,但如果更换窄波瓣天线,同样调整7度,已经衰减12db了。同时这种天线往往是高增益天线,既能快速达到开槽效应,又能弥补主瓣方向上功率下降过快的影响,对于下倾调整来控制覆盖的效果就会比较明显。区域标号站高下倾角站间距规划建议站高 需要下倾区域1(密集城区)37.64 8.30 54
18、0.53 38.00 10区域4(密集/一般城区)42.93 8.49 417.60 31.00 12现网调整案例现网调整案例n 先从结构上判断该区域大致问题根据前面的规划建议,在当前的站间距下区域1站高基本合理,但下倾偏小。区域2则平均站高比建议站高要高不少,并且由于站点过高,其下倾就更加偏小。n 针对重叠覆盖高的路段周边具体站点进行详细分析。并制定调整方案为验证调整效果,我们区域1只调整天线、区域4只调整功率选取了现网重叠覆盖较严重的区域1和区域4进行调整实验。现网调整结果现网调整结果-下倾下倾RSRP(dBm)SINR(dB)下载速率(Mbps)优化前-77.895.9814.45优化后
19、-78.368.0116.88区域1调整后指标变化:区域1调整后重叠情况变化:和心北苑2调整前下倾7度和心北苑2调整后下倾10度下倾对于覆盖控制的作用比较明显调整前调整前调整后调整后现网调整结果现网调整结果-功率功率区域4调整后指标变化:RSRP(dBm)SINR(dB)下载速率(Mbps)优化前-81.5311.2421.16优化后-79.5810.7522.61区域4调整后重叠情况变化不大,还有恶化:景芳村调整前6.2dBm单纯调整功率对个别小区还是较为明显,当对于一片区域,不如调整下倾好控制,优化难度要大些。调整前调整前调整后调整后景芳村2调整后4.2dBm重叠覆盖多的原因重叠覆盖多的原
20、因-站址站址过高过高 永通信息广场,3个小区站距为680/501/580米,对应前面规划建议表,满足覆盖的理想站高为52/39/43米,但实际站高为76米,下倾虽然已经优化调整到16/14/14度,实际测试过覆盖依然较为严重。其过覆盖信号越过了第一层邻站,与重叠覆盖高区域吻合。红色为重叠覆盖高区域红色为重叠覆盖高区域重叠覆盖多的原因重叠覆盖多的原因-下倾偏小下倾偏小东贸宾馆2,站间距730米,査前面表满足覆盖的最高站高为56米,实际站高56米,但是下倾只有6度,因此存在一定的过覆盖。红色为重叠覆盖高区域红色为重叠覆盖高区域1小区覆盖图3小区覆盖图站点A1小区后瓣、旁瓣信号严重,直接干扰到后面西
21、南方向的道路。站点A3小区覆盖距离远,站高36米,下倾6度,有过覆盖。重叠覆盖多的原因重叠覆盖多的原因-天线性能异常天线性能异常A小区“广州堑口码头FE1”站高35米,下倾已经15度,靠近珠江旁,信号经过水面的折射和反射,旁瓣越过了江面,导致沿江西路信号杂乱小区“广州广安大厦FE1”站高35米,下倾已经17度,由于覆盖方向高楼的镜面反射,使得信号飘到旁瓣和远处。水面或者建筑物玻璃镜面反射,是大城市中造成信号杂乱、重叠覆盖的一个重要原因。水面反射楼面反射重叠覆盖多的原因重叠覆盖多的原因-镜面反射镜面反射室外测试结果 RSRP(dBm)SINR(dB)下行速率(Mbps)上行速率(Mbps)F高干
22、扰站开-796.413.2838.698D频段替代-8110.718.7210.5场景室外中值电平(dBm)RSRP 50%(dBm)SINR 50%(dBm)DL THR 50%(Mbps)UL THR 50%(Mbps)室内1 F高干扰站开-93-1002.46.46.6D频段替换-95-1053.17.26.1室内2 F高干扰站开-93-1044.7106D频段替换-97-1095.98.93.7室内3 F高干扰站开-93-1070.52.15.6D频段替换-97-1102.78.83.5室内4 F高干扰站开-87-955.410.398.19D频段替换-90-9823.525.113.
23、2当业务量较小时,以F频段为主,D频段可以插花替代个别F高干扰站点以改善质量。以天河海正电脑城为例,该站存在过覆盖,将其替换为D频段站点后,室外路面上整体SINR提升明显,从6.4dB提升到10.7dB,下行速率提升40%,上行速率提升约20%。但由于D频段室内覆盖能力较弱,替换后RSRP降低约35dB,对室内覆盖有所影响。在室内信号较好的区域(如室内4),更换为D频段后性能改善明显;但在室内信号较弱的区域(室内1/2/3),由于覆盖受限,性能改善较小甚至变差。D插花替代F高干扰小区引起重叠覆盖严重的主要原因有以下几类:1、工程参数:如下倾过小、天线过高等,多见于未成熟优化的网络,随着优化工作
24、的开展,可以逐步得到控制。2、天馈故障:部分天线波瓣赋形异常,一般只要测试发现就能及时排除,难点在于不易及时发现。3、网络结构:如站址过高、基站过于密集等,在规划时应该做好统筹,尽量采用高低分层、街站等方式来解决,或者可采用D频段替换部分高干扰站点。4、地形地貌:由水面、建筑等引起的反射折射等是引起结构问题、信号杂乱的重要原因,也较难解决。天线下倾不足、天线故障等问题较易得到解决。站点过密和环境反射引起的结构问题需要较多的后续优化工作方可改善。重叠覆盖原因分析重叠覆盖原因分析目录目录2LTE规划建议及调整规划建议及调整效果效果3基于基于2/3G数据评估数据评估LTE网络结构方法网络结构方法5F
25、/D频段道路扫频方案及分析工具介绍频段道路扫频方案及分析工具介绍4TD-LTE异系统潜在干扰分析异系统潜在干扰分析6F频段站点干扰排查方案及干扰分析频段站点干扰排查方案及干扰分析1LTE干扰影响及产生原因干扰影响及产生原因72/3G工参准确性对工参准确性对LTE网络预规划至关重要网络预规划至关重要LTE网络规划标准网络规划标准类型穿透损耗覆盖指标(95%概率)边缘用户速率指标(50%负载)(Mbps)RSRP门限(dBm)RS-SINR门限(dB)F频段D频段主城区高-100-98-31(Mbps)主城区低-103-101-31(Mbps)一般城区-103-101-31(Mbps)县城及郊区-
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