LTE仿真ATOLL仿真系列(三)邻区规划、PCI规划和蒙特卡洛仿真课件.pptx
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- LTE 仿真 ATOLL 系列 规划 PCI 蒙特卡洛 课件
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1、内容:ATOLL学习总结(三)LTE仿真学习2023-1-31主要内容主要内容n自动邻区规划n自动频率规划(PCI规划)n话务地图和用户数据库n话务仿真(蒙特卡洛仿真)2023-1-31l邻区表格:手动分配邻区,或者查看自动邻区分配结果,或者导入邻区表格;l例外表格:设置强制邻区或禁止邻区;l自动分配:执行自动分配邻区;l配置重要性权重:定义不同邻区关系建立原因的权重;l计算重要性:在参数修改后,重新计算重要性;l审查:检查现有邻区关系存在的问题;l显示选项:在地图上显示邻区关系的设置选项;Planning Neighbours邻区规划定义例外邻区定义重要性权重手动分配或导入邻区自动邻区规划查
2、看自动邻区规划结果每小区单独修正重新计算重要性检查邻区规划的一致性导出邻区规划方案Transmitters文件夹右键菜单2023-1-31possible neighbours满足成为邻区要求的小区,Atoll将考虑所有TBC小区,TBC小区需满足以下条件:l激活的l满足过滤条件的l存在计算区域的,即传播区域(propagation zone)与包含Computation Zone的矩形有交集的Planning Neighboursreference cell分配邻区的小区,也称为TBA小区,需满足以下条件:l激活的l满足过滤条件的l位于focus zone内,若未定义focus zone,则
3、位于computation zone内l已经执行过邻区分配的2023-1-31Planning Neighbours邻区表格例外邻区表格邻区关系导入数据至少包含这两列距离自动计算对称性自动计算来源:l手动l导入l自动自动分配的关系类型:自动计算l载波内l载波间自动分配的原因:l例外设置l共站l相邻l对称l距离l覆盖重要性例外邻区的类型:l强制作为邻区l禁止作为邻区2023-1-31Planning Neighbours自动邻区规划考虑的因素加入候选邻区原因条件重要性的值已存在的邻区未选中“Delete existing neighbours”已存在的值例外邻区选中“Force exceptio
4、nal pirs”100%Co-site 邻区选中“Force Co-site Cells as Neighbours”IF函数计算Adjacent 邻区选中“Force Adjacent Cells as Neighbours”IF函数计算Coverage 邻区覆盖重叠区域大于设置的最小值IF函数计算Symmetric 邻区选中“Force Neighbour Symmetry”IF函数计算Distance 邻区?Atoll在进行自动邻区分配时,除已存在的邻区和例外邻区外,在距离小于用户定义的最大站间距的所有TBC小区内,根据TBC小区与TBA小区的距离、共站、相邻、覆盖重叠、对称要求等因素
5、进行邻区选择,得出候选邻区集合,然后根据IF函数计算得出的重要性进行排序,将TBA小区的邻区数量限制在最大邻区数的范围内。通过往Atoll.ini文件添加选项,可只根据距离条件进行重要性的计算。当选中该选项时,邻区分配的原因为距离。2023-1-31Planning Neighbours覆盖判断准则lCo-site的判断准则(C):根据小区是否位于同一Site判定,Boolean值。lAdjacent的判断准则(A):SA1 SB/SA1,作为第二服务小区的面积在小区B中的比例,按点计算lCoverage的判断准则(O):SA2 SB/SA2,余量区域的面积在小区B中的比例,按点计算Atoll
6、根据IF函数和用户定义的权重来计算邻区的重要等级。小区A的最佳服务区域小区A参考信号质量门限(最小RSRP)小区A作为第二服务小区的区域,SA1相对于小区A最佳服务区域的余量区域在此区域完成切换,SA2小区B的最佳服务区域,SBRSRP余量模拟为切换区域小区A:reference cell小区B:possible neighbours2023-1-31Planning Neighbours重要性计算邻区原因IF函数IF函数计算示例Coverage 邻区Symmetric 邻区 Min(O)+Delta(O)(O)10%+20%(O)Adjacent 邻区Min(A)+Delta(A)Max(O
7、)(O)+(100%-Max(O)(A)30%+30%30%(O)+70%(A)Co-site 邻区Min(C)+Delta(C)Max(O)(O)+(100%-Max(O)(A)60%+40%30%(O)+70%(A)Overlapping factor(O)Adjacency factor(A)Co-site factor(C)Delta(x)=Max(x)-Min(x)2023-1-31Planning Neighbours邻区分配注意事项l只有在关系双方的邻区列表都不超过限制数量时,一个对称的邻区关系才能建立。l在同时选择“Force exceptional pairs”和“Force
8、 symmetry”时,若例外列表中存在与对称性原则冲突的邻区关系,则Atoll会在事件窗口中显示警告。l为了计算重叠覆盖区域,Atoll使用的Service对象有最低的人体损耗、最大增益损耗差值的Terminal,并使用定义的阴影衰落余量就算参数。这样的选择,将使小区有最大的覆盖范围。l在重要性的权重定义对话框中,如果各个重要性因子的最小值、最大值不重叠,则邻区将按照邻区原因排列。l因为同一邻区原因加入邻区列表的不同邻区的重要性基于(O)和(A)因子排列。l将Min(O)=1%能确保因symmetry 原因加入邻区的重要性大于0%。若Min(O)=0%,则只有在存在重叠区域时,因symmet
9、ry 原因加入邻区的重要性才能大于0%。可在三个层级上进行邻区分配:lTransmitters文件夹l基站(Transmitters文件夹下的分组)lTransmitter(分组文件夹下的对象)2023-1-31Planning Neighbours123最大站间距:搜索邻区的最大距离最大邻区数:允许分配的最大邻区数,可以在这里为所有小区设置,也可以在Cells表中为每个小区单独设置强制共站小区为邻区强制相邻小区为邻区强制互为邻区强制例外邻区删除已存在邻区最小重叠区域:作为邻区在切换区域内必须重叠覆盖的最小比例计算精度最小RSRP:设置全局允许接入的最小RSRPRSRP余量:模拟为切换区域阴影
10、衰落和室内损耗12345645672023-1-31Planning Neighbours Atoll在进行自动邻区分配前,先检查路径损耗矩阵是否可用,如果不可用则重新计算。完成自动邻区分配后,若未选中“删除已有邻区”,则在结果列表中仅显示新增的邻区。结果列表显示的信息:Cell:reference cell的名称Number:分配到的邻区数Maximum number:允许分配的最大邻区数Neighbour:邻区名称 Importance(%):重要性Cause:加入邻区的原因,共站、相邻、对称、覆盖、已存在Relation type:关系类型,载波内邻区、载波间邻区Coverage:邻区在
11、切换区域的覆盖比例、面积Adjacency:邻区以reference cell作为第二小区的覆盖比例、面积Commit:是否提交 在完成自动邻区分配后,通过Compare可将分配结果与已存在的邻区进行对比,并生成对比文件,文件包含以下信息:文件名和邻区分配类型 与存在的邻区关系对比,新增的邻区关系数量及其列表 与存在的邻区关系对比,删除的邻区关系数量及其列表 未改变的邻区关系数量及其列表72023-1-31Planning Neighbours检查自动分配结果1、在工具栏上点击 的下拉按钮;2、选择要显示的邻区:正常邻区、强制邻区、禁止邻区显示选中小区和其他小区的邻区关系,即两个小区之间的li
12、nks(线);显示各小区的覆盖面积(区域);3、设置显示选项;设置要显示邻区关系的类型:外向非对称links:选中小区作为被分配邻区的小区,指向其他小区的线;内向非对称links:选中小区作为其他小区的邻区,指向选中小区的线;对称links:互为邻区,无箭头的线;4、在工具栏上点击 按钮;5、在 Transmitters文件夹 或 地图 或 Neighbours表格中选择要显示邻区关系的小区;2023-1-31Planning Neighbours检查自动分配结果显示links(线)和覆盖面积(区域)时可设置的显示选项,具体设置参见Site章节。要显示邻区的覆盖面积,需存在Coverage b
13、y Transmitter类型的预测,并且可见。2023-1-31Planning Neighbours检查自动分配结果外向非对称links(Outwards non-symmetric)指向其他小区对称links(Symmetric links)无箭头内向非对称links(Inwards non-symmetric)指向选中小区2023-1-31Planning Neighbours新增邻区在最后一个带“*”的行输入新的邻区。Atoll自动计算的字段:Distance 字段:自动计算距离;Source 字段:设为“manual”;Importance 字段:设为1;手动分配、删除邻区点击Ed
14、it按钮使邻区列表可编辑;新增对称邻区关系选择要新增对称邻区关系的行,点击右键,选择 Make Symmetrical 删除对称邻区关系选择要删除对称邻区关系的行,点击右键,选择 Delete Link and Symmetric Relation 删除邻区选择要删除邻区的行,按DEL删除Transmitter对象右键-Properties-Cells Tab-Neighbours按钮此外,可在Neighbours表中进行邻区编辑,操作步骤与此类似;2023-1-31Planning Neighbours手动分配、删除邻区在地图上直接编辑邻区:1、添加/删除对称邻区:按住Shift键,点击要添
15、加或删除的Transmitter;2、添加/删除外向邻区:按住CTRL键,点击要添加或删除的Transmitter;3、添加/删除内向邻区:对称邻区 外向邻区=内向邻区;2023-1-31Planning Neighbours重新计算重要性参数设置详见自动邻区规划章节2023-1-31Planning Neighbours检查邻区方案的一致性平均邻区数:Average number of neighbours:X无邻区的小区列表:Empty Lists:x/y,显示空小区的数量;|CELL|显示无邻区的小区列表等于最大邻区数的小区:Full Lists(default max number=z
16、):x/y,显示数量|CELL|NUMBER|MAX NUMBER|显示等于最大邻区数的小区列表超过最大邻区数的小区:Lists max number(default max number=z):x/y,显示数量|CELL|NUMBER|MAX NUMBER|显示超过最大邻区数的小区列表未将共站小区作为邻区的小区:Missing Co-Sites:x,显示数量|CELL|NEIGHBOUR|显示未将共站小区作为邻区的小区列表2023-1-31Planning Neighbours检查邻区方案的一致性存在不对称邻区的小区列表:Non Symmetric Links:x,显示数量;|CELL|NE
17、IGHBOUR|TYPE|CAUSE|显示存在不对称邻区的小区列表丢失例外邻区的小区列表:Missing Forced:x,显示数量|CELL|NEIGHBOUR|显示丢失强制邻区的小区列表Existing Forbidden:y,显示数量|CELL|NEIGHBOUR|TYPE|REASON|显示存在禁止邻区的小区列表存在超最大距离邻区的小区列表:Distance between neighbours y:x,显示数量|CELL|NEIGHBOUR|DISTANCE|显示存在超过最大距离邻区的小区列表点击OK按钮显示检查结果文件2023-1-31Automatic Frequency Pla
18、nning 干扰矩阵计算邻区重要性计算可分配资源规划约束权重定义自动频率规划自动PCI规划Transmitter显示设置使用Find on Map工具Transmitter分组设置覆盖预测前后对比检查规划方案一致性规划方案图表显示 Atoll使用AFP模块分配频率和PCI。AFP在用户设置的一系列约束条件下尝试分配资源,使得整个网络的总干扰最小。AFP为每个约束条件定义一个代价值,使用基于代价的算法估算每一个可能的分配方案,并推荐一个代价最小的分配方案,即干扰最小的方案。AFP输出结果的质量取决于输入的准确性,这些输入包括:干扰矩阵、邻区重要性、可分配资源、约束权重。因此,在进行AFP前事先准
19、备好输入是十分重要的。Atoll中的AFP功能2023-1-31Automatic Frequency Planning n 在Atoll中,两个小区间的干扰的可能性存储在干扰矩阵中。干扰矩阵可以理解为小区内的用户接收到的干扰高于定义的阀值的可能性。我们可以计算、导入、编辑存储在Interference Matrices文件夹中的多个干扰矩阵。n 干扰矩阵的定义:存储小区受到同频干扰和邻频干扰的可能性,干扰可能性以干扰面积的百分比的形式来体现,也就是受到干扰的面积和最佳服务覆盖面积的比值。n 干扰的定义:将每个点(pixel)的CINR值与定义的阀值对比,低于阀值则判断该点受到干扰。对于同频干
20、扰,阀值为CNR,其中C为在Cells表中定义的最小RSRP,N为热噪声。对于邻频干扰,阀值为CNR-邻近信道干扰抑制因数(定义在Frequency Bands表中),其中C、N定义同上。可使用质量余量(quality margin)在计算干扰矩阵时,降低CINR值(减去设置的余量),即提升干扰水平。干扰矩阵干扰矩阵的计算精度质量余量2023-1-31Automatic Frequency Planning 导入干扰矩阵n 导入格式:n 分隔符可以使:Tab,逗号,分号,空格n 重复小区对(interfered-interferer pair)以最后一个为准导出干扰矩阵在此查看、编辑干扰矩阵的
21、计算结果2023-1-31Automatic Frequency Planning AFP分配资源时使用的可用资源池:自动PCI规划小区自动PCI规划可用的资源池为下列三种选择之一:l全部资源,0503l自定义可用的资源l每个小区各自定义的可使用的PCI域关于PCI的管理方式详见“Network Settings”章节AFP分配资源时使用的可用资源池:自动频率规划对于任何小区,可用频率资源池为该小区使用的定义在Frequency Bands表中的频段中可用的信道号。2023-1-31Automatic Frequency Planning 在此定义进行自动频率规划时的n 关系权重:邻区权重、干
22、扰矩阵权重、距离权重。n 关系权重值之和必须为1。权重的意义需结合基于代价的算法才能理解。Transmitters文件夹右键菜单AFP子菜单2023-1-31Automatic Frequency Planning Transmitters文件夹右键菜单AFP子菜单在此定义进行自动 PCI 规划时的n 关系权重:邻区权重、干扰矩阵权重、距离权重;n 约束违反权重:PCI约束、PSS约束、SSS约束。n 关系权重值之和必须为1。n 约束违反权重值之和必须为1。n Neighbours of a common cell 权重在Multi-RAT规划中使用。权重的意义需结合基于代价的算法才能理解。2
23、023-1-31Automatic Frequency Planning 计算初始频率方案的代价值尝试不同的频率方案,并计算其代价值存储不同频率方案的代价值,以便决定最佳频率方案直到无法降低网络代价值时停止计算,提供最新最小代价的频率方案AFP算法步骤全网代价值算法全网当前方案的总代价值TBA小区及其相关小区的关系代价值TBA小区及其相关小区的关系代价值TBA小区及其相关小区的关系代价值TBA小区当前配置下的小区总代价值TBA小区当前配置下的小区总代价值约束违反程度关系重要程度频率间隔PCI违反程度PCI约束权重邻区重要程度邻区关系权重干扰程度干扰关系权重距离因子距离关系权重网络TBA小区小区
24、间关系关系代价值计算因子23412023-1-31Automatic Frequency Planning 1关系代价计算因子约束违反程度频率规划_约束违反程度=MAX((频率间隔要求-小区间频率间隔)/频率间隔要求)2,0)PCI规划_约束违反程度=SCH干扰程度 (PCI权重PCI违反程度+PSS权重PSS违反程度+SSS权重SSS违反程度)n 频率间隔要求:共站小区为2个信道带宽,邻区为1个信道带宽。n SCH干扰程度:根据信道重叠程度(同频重叠和邻频重叠程度)、SCH频率重叠程度和业务负荷程度计算。n PCI、PSS、SSS权重:在“权重对话框”中定义 PCI 约束权重。n PCI、P
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