李毅 陳茂林
【摘 ?要】
傳統(tǒng)的DT和CQT網(wǎng)絡(luò)測試無法評估網(wǎng)絡(luò)覆蓋情況,MR覆蓋率能反映LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋情況。通過MR數(shù)據(jù)處理流程及兩種話單柵格定位介紹MR覆蓋率,闡述影響MR覆蓋率的主要因素,從建維優(yōu)一體化分析MR覆蓋率優(yōu)化提升流程,通過基于TA數(shù)據(jù)RF優(yōu)化、功率優(yōu)化和基于異頻切換A2的RSRP觸發(fā)門限調(diào)整應(yīng)用于提升基站小區(qū)的MR覆蓋率,從而提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋,確保用戶感知。
【關(guān)鍵詞】MR覆蓋率;柵格定位;異頻切換;用戶感知
0 ? 引言
傳統(tǒng)的DT(Drive Test)與CQT(Call Quality Test)網(wǎng)絡(luò)測試方法不能全方位評估網(wǎng)絡(luò)的覆蓋情況,且測試需要耗費大量資源,效率較低。MR(Measurement Report,測量報告)是采集于用戶手機上報的測量報告,可反映用戶所處位置的LTE網(wǎng)絡(luò)無線信號強度信息[1]。通過定位技術(shù)對MR進行定位,將MR信息映射到各個柵格,對各個柵格中的信息進行識別,最后匯聚統(tǒng)計柵格級覆蓋[2]、可以更加精準地反映出網(wǎng)絡(luò)的真實覆蓋水平及覆蓋盲點,從而更好地指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)和優(yōu)化工作。
1 ? MR數(shù)據(jù)處理流程及話單刪格定位
1.1 ?MR數(shù)據(jù)處理流程
用戶終端設(shè)備(UE)在通信過程中上報測量的參考信號接收功率RSRP(Reference Signal Receiving Power)到LTE基站服務(wù)小區(qū),通過內(nèi)網(wǎng)(Intranet)傳輸?shù)絋S(Trace Server)進行數(shù)據(jù)采集處理,再通過分布式網(wǎng)絡(luò)輸出數(shù)據(jù)[3]。
MR數(shù)據(jù)處理流程如圖1所示:
1.2 ?MR話單柵格定位
將地理位置進行柵格化劃分后,再將MR話單數(shù)據(jù)進行柵格定位,從而實現(xiàn)利用MR話單進行柵格覆蓋質(zhì)量的評估。MR話單的柵格定位方法有兩種,一是“三點定位”,二是“指紋庫定位”。
(1)三點定位
利用主服務(wù)小區(qū)的TA(Transmitter Address)以及鄰區(qū)RSRP推算的路徑損耗,分別折算成UE與主服務(wù)小區(qū)以及鄰區(qū)的距離[4]。
(2)指紋庫定位
開啟基站小區(qū)的MDT(Minimization Drive Test)功能后,支持該功能的終端會在上報MRO(數(shù)據(jù)為樣本類的測量報告)時攜帶經(jīng)緯度信息[5]。
指紋庫定位算法流程圖如圖3所示:
將這些帶經(jīng)緯度信息的MR數(shù)據(jù),進行精確的柵格定位,并生成相應(yīng)柵格的指紋庫信息。再將未帶經(jīng)緯度信息的MR話單,通過與指紋庫特征進行匹配,實現(xiàn)其柵格定位。
(3)MR話單柵格定位對比
三點定位算法簡單、容易實現(xiàn),但是可實施性差,精度不高,定位誤差大,且受站間距影響明顯;位置指紋的定位精度與指紋大小、匹配算法等因素相關(guān),相比三點定位,指紋庫定位算法復(fù)雜,定位精度較高。
2 ? 影響MR覆蓋率的主要因素
2.1 ?站間距對MR覆蓋率的影響
自由空間損耗公式:Lbf=32.5+20lgF+20lgD,Lbf:自由空間損耗(dB)、F:頻率(MHz)、D:距離(km)。因此,UE距離基站小區(qū)的距離越遠,衰減越大,接收的信號越弱;當距離大于一定值時,MR弱覆蓋的采樣點越多,即站間距越大,MR覆蓋率越小[6]。
2.2 ?覆蓋距離與MR覆蓋的影響
對于單個小區(qū)來說,在覆蓋環(huán)境相同條件下,影響小區(qū)的覆蓋距離的主要有RS功率(參考接收功率)、天線的掛高和下傾角(包括機械和電子),當TA值大于一定值時的采樣點占比越高,MR覆蓋率會越差。因此在優(yōu)化過程中可以提升功率加強深度覆蓋,在站間距一定的情況下,通過控制基站覆蓋達到優(yōu)化MR的目的。
2.3 ?互操作參數(shù)設(shè)置與MR覆蓋率的影響
(1)異系統(tǒng)互操作參數(shù)設(shè)置
對于同一網(wǎng)絡(luò),異系統(tǒng)4G→3G的門限設(shè)置越低,MR覆蓋率會越差;4G→3G的門限閾值的設(shè)置需要考慮用戶感知與RSRP的關(guān)系以及其他因素[7]。此外,異系統(tǒng)互操作參數(shù),需要注意互操作閾值,避免弱場景場下異系統(tǒng)頻繁重選,產(chǎn)生不必要的MR弱覆蓋采樣點。
(2)同系統(tǒng)異頻互操作參數(shù)設(shè)置
對于LTE網(wǎng)絡(luò)的LTE 2.1G/LTE 1.8G/LTE 800M異頻切換A2門限假設(shè)低于-110 dBm(-110為MR弱覆蓋率上報RSRP的閾值),會致使在服務(wù)小區(qū)信號低于-110 dBm時達不到異頻起測門限。即使異頻小區(qū)信號大于-110 dBm,UE終端也不會發(fā)起異頻切換[8],導(dǎo)致異頻MR覆蓋弱覆蓋采樣點。
同時,如果切換遲滯和時延設(shè)置過大,在服務(wù)小區(qū)和鄰小區(qū)信號相差不大的情況下,也會影響到切換的及時性,增加了產(chǎn)生MR覆蓋率采樣點的可能性。
3 ? MR覆蓋率優(yōu)化提升流程
解決弱覆蓋的優(yōu)化措施,主要是天饋優(yōu)化、新站址規(guī)劃和參數(shù)優(yōu)化(比如接入?yún)?shù)和功控參數(shù)等)。
(1)問題點分析流程:
1)核查MR弱覆蓋區(qū)域的基站小區(qū)是否存在斷站和告警問題,如有則優(yōu)先處理;
2)通過基礎(chǔ)工參數(shù)據(jù)結(jié)合平臺檢查站點天線是否覆蓋問題點區(qū)域,天線方位角與下傾角(包括機械和電子)是否合理,如不合理則進行方位角與下傾角調(diào)整;
3)周邊臨近第一層站點無法更好地覆蓋問題點,則考慮調(diào)整第二層站點進行信號覆蓋。特別注意是在不影響高流量商務(wù)區(qū)、高密度住宅區(qū)或者主干道路的情況下,適當調(diào)整天線方位角或者下傾角來改善問題;
4)通過天線調(diào)整無法改善弱覆蓋問題,考慮增加基站小區(qū)參考信號發(fā)射功率來改善問題。同時結(jié)合KPI指標[9]以及路測數(shù)據(jù)分析,核查問題點周邊站點的切換參數(shù)和切換關(guān)系是否合理,如不合理則進行相應(yīng)調(diào)整優(yōu)化;
5)通過天線調(diào)整和參數(shù)優(yōu)化均無法改善的情況下,根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境分析,是否能通過天線整改、新增小區(qū)解決弱覆蓋問題。
MR覆蓋率優(yōu)化提升流程如圖4所示。
4 ? ?MR覆蓋率優(yōu)化提升應(yīng)用
4.1 ?TA數(shù)據(jù)RF優(yōu)化提升MR覆蓋率
(1)現(xiàn)狀及問題分析
F_N_湘潭市韶山市韶峰水泥廠MR覆蓋率為68.39%,統(tǒng)計TA數(shù)據(jù)大于1 km的采樣點比例達到58.27%;該站點與覆蓋方向站間距1 800 m,該站掛高28 m,機械下傾角為2°,電子下傾角為0°;見圖5所示:
(2)優(yōu)化調(diào)整
結(jié)合TA的數(shù)據(jù),現(xiàn)場優(yōu)化測試,發(fā)現(xiàn)小區(qū)覆蓋范圍較大,為了減少小區(qū)的覆蓋范圍,綜合TA接入的采樣點數(shù)據(jù),將調(diào)整電調(diào)0.5°為5°,如圖6所示:
(3)效果評估
如表1所示,優(yōu)化后,覆蓋距離大于1 km的采樣點占比將近減少了18.32%,覆蓋距離大于3 km的采樣點占比減少了1.23倍,覆蓋距離小于1 km的采樣點占比增加了15.93%,加大下傾角后總采樣點數(shù)并沒有減少反而增加;MR覆蓋率由68.39%提升到了95.67%,提升了27.28%,效果明顯。如圖7、圖8所示。
4.2 ?功率優(yōu)化提升MR覆蓋率
(1)現(xiàn)狀及問題分析
F_N_湘潭市韶山市鰲石的3個小區(qū)主要覆蓋居民區(qū),MR覆蓋率分別為85.60%、88.23%、 84.62%;該站點與覆蓋方向站間距為1 210 m,如圖9所示:
(2)優(yōu)化分析處理
從MR覆蓋率表明小區(qū)的深度覆蓋不足,可以適當考慮將PA/PB由(0,0)改為(-3,1),提升小區(qū)的功率,功率提升的目的不是為了擴大覆蓋范圍,通過小區(qū)功率的增加提升基站小區(qū)的連續(xù)覆蓋與深度覆蓋,提升用戶終端參考接收信號的RSRP值,從而提升 MR覆蓋率。將該基站PA、PB設(shè)置(0,0)改為(-3,1)。
(3)優(yōu)化效果
提升基站小區(qū)的功率,使同一位置距離基站3個小區(qū)的終端用戶接收到的RSRP值增加,從而提升了基站3個小區(qū)的MR覆蓋率。基站3個小區(qū)的MR覆蓋率分別提升3.89%、3.09%和5.93%,如圖10所示:
4.3 ?異頻A2的RSRP觸發(fā)門限調(diào)整
(1)現(xiàn)狀及問題分析
F_H_益陽市南縣大通湖電信_2_W的MR覆蓋率9月12日-9月18日持續(xù)較低,平均MR覆蓋率為79.45%。
(2)優(yōu)化分析處理
對F_H_益陽市南縣大通湖電信_2_W進行了站間距核對,其中周圍最小站間距為724 M,核查了基礎(chǔ)工參數(shù)據(jù)、天線掛高、下傾角(電子下傾角和機械下傾角)和覆蓋范圍都正常。核查參數(shù),異頻A2 RSRP觸發(fā)門限為-109 dBm,而MR覆蓋率的PSRP的閾值為-110 dBm,導(dǎo)致異頻小區(qū)信號大于-109 dBm,UE終端也不會發(fā)起異頻切換,導(dǎo)致異頻MR覆蓋弱覆蓋采樣點。因此,異頻A2 RSRP觸發(fā)門限-109 dBm調(diào)整為-105 dBm。
(3)優(yōu)化效果
如圖11所示,異頻A2 RSRP觸發(fā)門限調(diào)整后,使得小區(qū)的MR弱覆蓋區(qū)域提前進行異頻切換,MR弱覆蓋采樣點減少,從而使MR覆蓋率從87.75%提升到92.66%,提升了4.91%,提升效果明顯。
5 ? 結(jié)束語
本文介紹了MR數(shù)據(jù)處理及兩種話單柵格的定位,分析了影響MR覆蓋率的主要因素,從網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化角度規(guī)范了MR覆蓋率優(yōu)化提升的分析流程。通過基于TA數(shù)據(jù)RF優(yōu)化、功率優(yōu)化和基于異頻A2的RSRP觸發(fā)門限調(diào)整應(yīng)用于提升基站小區(qū)的MR覆蓋率,從而提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋,確保用戶感知。
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