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TD-SCDMA+网络优化专题-保持和切换.ppt

上传人:wspkg9802 文档编号:6083051 上传时间:2019-03-26 格式:PPT 页数:47 大小:3.12MB
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资源描述

1、 2007, ZTE Corporation. All rights reserved.,TD-SCDMA网络优化培训,业务保持和切换专题, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,Agenda,业务保持,切换,案例分析, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,业务保持过程,网优主要关注业务质量,掉话率,切换成功率 移动过程中的业务连续性保持过程中的业务质量基于业务需求的信道调整和速率调整, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,业务保持KP

2、I,无线掉话率 电路域掉话率= RNC请求释放的电路域RAB数目/电路域RAB指派建立成功的RAB数目*100% 分组域掉线率= RNC请求释放的分组域RAB数目/分组域RAB指派建立成功的RAB数目*100% 掉话率=(RNC请求释放的电路域掉话的RAB数目+RNC请求释放的分组域掉线的RAB数目) / (电路域RAB指派建立成功的RAB数目+分组域RAB指派建立成功的RAB数目)*100% 误块率 上行误块率(收到的上行传输块中出现错块的个数/收到的上行传输块的总数)*100% 功率占用 最大载频发射功率利用率=小区载频发射功率的最大值 / 配置的小区载频最大发射功率100%。单位:百分比

3、。 平均载频发射功率利用率小区载频发射功率的平均值 / 配置的小区载频最大发射功率100%。单位:百分比, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,业务保持过程中涉及的RRM,RBC算法,根据用户的业务量需求调整信道类型和速率大小切换算法,保证业务连续性无线链路监测,监测用户的信道质量,发现恶化时采取合适的措施外环功控算法,根据业务的bler给内环设定合适的sir target小区重选,这里指的是CELL_FACH,CELL_PCH和URA_PCH下的小区重选。, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reser

4、ved.,无线承载控制,对于数据类业务,不同类型的业务具有不同的特征,用户接入后,资源的需求经常在不断变化,RBC算法的一个目的就是根据用户的业务量的需求调整用户的信道类型或者信道的带宽以节约宝贵的空口资源。 如果用户处于小区边缘或者信道质量较差时,用户的最大功率不足以保证当前速率的业务质量,可以降低用户的速率来达到目的。 业务量测量,涉及的事件包括Event 4A、Event 4B 事件4A:传输信道业务量超过了预定义的阈值(4A门限),且保持一段时间(time to trigger) 后,触发一次4A事件。启动长度为pending time的定时器,如果定时器超时后,业务量还超过4A门限,

5、则继续上报一次4A事件,否则必须等到下一次业务量超过4A门限,且保持time to trigger的时间。 事件4B:传输信道业务量低于预定义的阈值(4B门限)。4B的定义可参考4A,类似。 Node B专用TCP测量(涉及的事件包括Event A、Event B)。 Event A表示专用TCP超过某个设定的门限 Event B表示专用TCP低于某个设定的门限, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,业务保持过程中的切换,切换的主要目的是保证移动过程中业务的连续性。按照不同的标准可以分为:硬切换、接力切换频内切换、频间切换系统内切换、系统间

6、切换, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,无线链路监测,无线链路监测算法就是跟踪用户的bler, sir,功率等信息,综合评估无线链路的质量 当无线链路的质量恶化时采取适当的措施,目的有两个: 恢复链路已经恶化的用户的质量 减少这种无线链路恶化的用户对系统的整体的影响 无线链路恶化后采用的处理方法 ,目前考虑使用的有业务频点、时隙的迁移、切换、业务降速等。, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,业务保持过程中的功率控制,内环功控 接收方根据接收到信号的SIR与控制信道的SIR目标值比较

7、,然后向发送方返回一个TPC命令,发送方根据接收到的TPC命令,通过高层给定的内环功率控制算法得出增加或减小发射功率。 外环功控 接收方通过每帧的CRC校验来统计误帧(块)率(BLER),并与目标BLER比较来调整SIR目标值。, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,系统整体的性能稳定性,前面提到的所有算法直接针对的对象都是单个的业务,虽然这些算法最终肯定也会影响到整体的性能稳定性,但直接关注系统整体的性能稳定性的算法应该有:负荷控制拥塞控制慢速动态信道分配, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reser

8、ved.,负荷控制, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,负荷控制的相关测量,上行负荷通过Node B上报的接收功率 RTWP、干扰信号码功率ISCP予以衡量 下行负荷通过Node B上报的传输载波功率TCP予以衡量NodeB采用周期方式向RNC上报上述测量量的实时数据,负荷控制需要在上行方向和下行方向分别进行, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,拥塞控制,当DCH接纳拒绝时,表明DCH相关资源发生了拥塞。 导致拥塞原因:业务数受限、DPCH信道化码资源受限、上行干扰受限、下行功率受限

9、; 拥塞处理:具有高优先级的用户可触发降速等降负荷操作,具有抢占能力的用户可进行强拆等操作抢占资源。, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,慢速动态信道分配,当系统的码资源利用率非常低的时候,可以关闭部分时隙以降低NodeB的功耗。 当由于部分小区的时隙转换点调整导致系统中出现同频交叉时隙干扰,需要对交叉时隙做出标识,并避免在交叉时隙上承载离基站比较远(干扰比较大)的业务 。 当系统中出现较多的码道碎片可能影响高速PS业务接入时,可能进行码道碎片的整合。, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserve

10、d.,Agenda,业务保持,切换,案例分析, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,切换基本概念,为了保证通信的连续性,用户与原小区的通信链路要转移到新的小区或因为一些别的原因(网络负载和操作维护等)也会触发切换流程。 TD-SCDMA系统中支持的切换类型 硬切换和接力切换 负荷控制触发的切换、基于无线质量/覆盖原因触发的切换、基于负荷均衡触发的切换和基于UE移动速度触发的切换 切换流程通常包括以下几个步骤: UE上报测量报告- RNC切换判决- RNC终止UE测量- 资源重配置- RNC重新打开测量。,测量过程,决策过程,执行过程, 20

11、07 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,硬切换流程,RNC判决进行切换后向NB发送RL建立请求,为目标小区建立无线链路; 目标小区收到无线链路建立请求后,配置相应链路资源,配置完成后组织无线链路;建立完成消息发往RNC; RNC收到目标小区的响应消息后,为目标小区建立Iub传输承载; RNC通过源小区的信道向UE发送物理信道重配请求,通知UE进行切换; UE收到物理信道重配消息后,做相应处理; UE通过目标小区向RNC发送物理信道重配置完成消息; RNC收到该消息后删除源小区的无线链路和Iub传输承载,切换完成。, 2007 PT. ZTE Ind

12、onesia. All Rights Reserved.,RNC侧流程处理, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,测量报告,同频测量报告 当最佳同频小区的PCCPCH RSCP高于本小区PCCPCH H1g (dB) 时,并维持TimetoTrigger时间,UE向RNC上报1G事件。Mprevious_best指先前最佳小区目前 PCCPCH RSCP (mW)值;Oprevious_best指先前最佳小区的小区个性偏移量;Mi指目前所评估小区i的当前PCCPCH RSCP (mW)值;Oi指目前所评估小区i的小区个性偏移量;H1g指事件

13、1g滞后参数。 异频测量报告 当最佳异频小区的PCCPCH RSCP高于本小区PCCPCH H2a/2 (dB) 时,并维持TimetoTrigger事件,UE向RNC上报2A事件。Qi ,frequency j 频点j的小区i信号质量估计值;Mfrequency j 频点j的小区i的PCCPCH RSCP的测量值(单位:mW);Oi,j 频点j的小区i的小区个体偏移。QNotBest指一个未存在变量BEST_FREQUENCY_2A_EVENT 的“best frequency“中某频率质量估计;QBest指一个存在变量BEST_FREQUENCY_2A_EVENT的 “best frequ

14、ency“中某频率质量估计;H2a指事件2a测量中的迟滞参数。, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,同频切换-1g事件,1g测量报告 该例终端业务在原小区建立在扰码47,频点10120上,该小区主频点为10104 触发1g事件的同频测量报告,测量小区主频点均为10120 测量报告显示所有同频邻小区和原服务小区及其测量结果 测量结果按测量值由高到低排列, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved., 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,异频切

15、换-2a事件,2a测量报告 该例终端业务在原小区建立在扰码41,频点10112上,该小区主频点为10120 触发2a事件的异频测量报告,测量小区主频点:10104和10120 测量报告显示所有异频邻小区和原服务小区及其测量结果 测量报告按频点罗列所有小区测量结果,测量结果按测量值由高到低排列, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved., 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved., 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,物理信道重配置,UE在原小区的

16、无线链路上收到物理信道重配置消息,主要参数:TFS,频点,Time Slots,信道码,同步方式,同步参数,开环功控参数等。如果切换到目标小区的主频点,则IE“Frequency info”只携带一个频点信息;如果切换到目标小区的辅频点,则IE“Frequency info”包含两个频点信息(分别为目标小区的主频点和辅频点)。,UE接到物理信道重配置后,首先判断切换类型:若切换命令中携带IE“Synchronization Parameters”,则判断为硬切换;若没有携带IE“Synchronization Parameters”,则判断为接力切换。若UE判断为硬切换,则重新在目标小区做接入

17、。, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,UE与新小区的同步过程,UE利用开环功控和开环同步,计算得到UpPTS发送功率和定时发送提前量,发送上行同步码,与新小区进行上行同步。 UE根据FPACH-Info中的参数重新计算后得到新发送DPCH初始上行功率和TA。 UE与目标小区进行DPCH交互时,先上行发DPCH,同步后开始发下行DPCH。DPCH在这期间发的是空帧。 下行同步后,UE从新小区链路上发物理信道重配置完成消息。, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,测量控制,切换完成,RN

18、C通过新小区的下行DCCH向UE下发measurement Control,打开测量。 在混频配置邻区的情况下,会有两条测量控制下发,一条是同频的,一条是异频的。, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,切换参数(1),小区算法测量配置信息 小区测量表CELLMEAS 测量事件配置表CMEASEVT, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,切换参数(2),邻接关系 小区个体偏移 抑制乒乓切换定时器长度, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.

19、,小区个体偏移,对每个邻接关系,都用带内信令分配一个偏移。偏移可正可负。在UE评估是否一个事件已经发生之前,应将偏移加入到测量量中。从而影响测量报告触发的条件。 假设有一条邻接关系:Cell1Cell2,其个体偏移设置为Offset。其中,Cell1是服务小区;Cell2是邻小区。, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,小区个体偏移随测量控制下发给UE,在每个邻区的相应位置,填入CellIndividualOffset。默认为0,范围-10+10dB,step:0.5dB, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Right

20、s Reserved.,接力切换,UE接到切换命令后,首先判断切换类型。 UE判断为接力切换,则UE按此目标小区的数据重新进行测量,获得终端至此目标小区的链路损耗及到达时间开环预同步过程 在UE和网络通信过程中,UE需要对本小区基站和相邻小区基站的导频信号强度(PCCPCH RSCP或者是DwPTS的信号强度)进行测量。 同时记录来自各邻近小区基站的信号与来自本小区基站信号的时延差,预先取得与目标小区的同步参数,并通过开环方式保持与目标小区的同步。 UE首先将上行链路转移到目标小区,即向目标小区发送上行数据,同时从原小区(用开环同步和功率控制)接收下行数据。 此分别收发的过程持续一段时间(该定

21、时器由UE内部设置)后,UE将下行链路也转移到目标小区,即开始在目标小区接收下行数据,中断和原小区的通信,完成切换过程。, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,重定位,SRNC判决进行切换(目标小区属于另一个RNC)后向CN发送重定位请求;CN在TRNC侧建立SCCP连接,并向TRNC发送重定位请求; TRNC收到该消息后向目标基站发送RL建立请求;目标小区,配置相应链路资源; TRNC收到目标小区的响应消息后,在目标小区侧分别建立Iub口和Iu口的ALCAP传输承载;建完传输承载后,TRNC向CN响应重定位请求 ACK,表明目标RNC侧已

22、准备好; CN向SRNC发送重定位指令; SRNC通过源小区的信道向UE发送RB重配置消息,通知UE进行切换;UE收到RB重配置消息后,做相应处理;UE将上下行链路转移到目标小区后,通过目标小区向TRNC发送RB重配置完成消息; TRNC收到后发送重定位完成消息给CN,说明目标侧重定位过程已完成;CN释放SRNC侧的Iu口资源;SRNC释放源基站侧的Iub口资源,SRNS重定位过程结束。, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,切换时间,CS业务异频硬切换 从“PhysicalChannelReconfiguration”到“Physical

23、 Channel Reconfiguration Complete”大约需要900ms 从“Measurement Report”到切换完成后“Measurement Control”约为2.2s CS业务同频硬切换 从“PhysicalChannelReconfiguration”到“Physical Channel Reconfiguration Complete”大约需要1.3s 从“Measurement Report”到切换完成后“Measurement Control”约为3s,CS业务异频接力切换 从“PhysicalChannelReconfiguration”到“Physic

24、al Channel Reconfiguration Complete”大约需要300ms 从“Measurement Report”到切换完成后“Measurement Control”约为1.7s CS业务同频接力切换 从“PhysicalChannelReconfiguration”到“Physical Channel Reconfiguration Complete”大约需要400ms 从“Measurement Report”到切换完成后“Measurement Control”约为2s, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,切换

25、时间,PS业务异频硬切换 从“PhysicalChannelReconfiguration”到“Physical Channel Reconfiguration Complete”大约需要300ms 从“Measurement Report”到切换完成后“Measurement Control”约为2.6s PS业务同频硬切换 从“PhysicalChannelReconfiguration”到“Physical Channel Reconfiguration Complete”大约需要1.3s 从“Measurement Report”到切换完成后“Measurement Control”约

26、为3s,PS业务异频接力切换 从“PhysicalChannelReconfiguration”到“Physical Channel Reconfiguration Complete”大约需要500ms 从“Measurement Report”到切换完成后“Measurement Control”约为1.8s PS业务同频接力切换 从“PhysicalChannelReconfiguration”到“Physical Channel Reconfiguration Complete”大约需要1s 从“Measurement Report”到切换完成后“Measurement Control”

27、约为2s, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,切换KPI定义切换成功率,同频接力切换成功率:指RNC内的同频接力切换 针对小区统计: 同频接力切换成功率(小区切换出)同频接力切换成功次数/同频接力切换尝试次数(本小区) 同频接力切换成功率(小区切换入)同频接力切换成功次数(本小区)/同频接力切换尝试次数 针对RNC统计: 同频接力切换成功率(RNC内)同频接力切换成功次数/同频接力切换尝试次数 异频接力切换成功率:指RNC内的异频接力切换 针对小区统计: 异频接力切换成功率(小区切换出)异频接力切换成功次数/异频接力切换尝试次数(本小区)

28、 异频接力切换成功率(小区切换入)异频接力切换成功次数(本小区)/异频接力切换尝试次数 针对RNC统计: 异频接力切换成功率(RNC内)异频接力切换成功次数/异频接力切换尝试次数, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,切换KPI定义切换成功率,RNC间同频硬切换成功率:反映RNC间同频硬切换的成功情况,硬切换失败意味着用户掉话,该指标可用于网规网优,作为调整无线参数的依据。是用户直接感受的较为的重要性能指标之一。 RNC内同频硬切换: 针对小区统计: 同频硬切换成功率(小区切换出)同频硬切换成功次数/同频硬切换尝试次数(本小区) 同频硬切换

29、成功率(小区切换入)同频硬切换成功次数(本小区)/同频硬切换尝试次数 针对RNC统计: 同频硬切换成功率(RNC内)同频硬切换成功次数/同频硬切换尝试次数 硬切换成功率(RNC间切换入)硬切换切入成功次数/硬切换切入尝试次数 同频硬切换成功率(RNC间切换出)同频硬切换切出成功次数/同频硬切换切出尝试次数, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,切换KPI定义切换成功率,异频硬切换成功率:反映RNC间异频硬切换的成功情况,硬切换失败意味着用户掉话,该指标可用于网规网优,作为调整无线参数的依据。是用户直接感受的较为的重要性能指标之一。 RNC内

30、异频硬切换: 针对小区统计: 异频硬切换成功率(小区切换出)异频硬切换成功次数/异频硬切换尝试次数(本小区) 异频硬切换成功率(小区切换入)异频硬切换成功次数(本小区)/异频硬切换尝试次数 针对RNC统计: 异频硬切换成功率(RNC内)异频硬切换成功次数/异频硬切换尝试次数 异频硬切换成功率(RNC切换出)异频硬切换切出成功次数/异频硬切换切出尝试次数 硬切换成功率(RNC切换入)硬切换切入成功次数/硬切换切入尝试次数, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,小区更新流程对切换事件统计的影响,如果消息中包含“RB information to

31、 reconfigure list”或“RB information to be affected list”且不包含“RB information to release list”,则UE将回应“RADIO BEARER RECONFIGURATION COMPLETE”消息 如果消息中包含“Physical channel information elements”且不包含“RB information elements”和“Transport channel information elements”,UE将回应“PHYSICAL CHANNEL RECONFIGURATION COMP

32、LETE”消息 如果消息中不包含“RB information elements”、“Transport channel information elements”、“Physical channel information elements”、“CN information elements”、“Ciphering mode info”、“Integrity protection mode info”、“New C-RNTI”和“New U-RNT”中的任何一个,则UE将不回应消息, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,切换优化,硬件故障

33、导致切换异常 由于TD-SCDMA采用多通道智能天线系统,而良好的赋形,首先需要各个通道之间功率校正的一致性。如果功率校正通不过,将会导致赋形产生偏差,从而可能会导致系统切换失败。 同频同扰码小区越区覆盖导致切换异常 在专用模式下,UE发送的测量报告,是根据PCCPCH 的使用频点以及扰码为标识来区分不同邻小区的。如果两个小区的PCCPCH具有相同的频点和扰码,正常情况下,其复用距离应该足够大,不应存在问题,但是在实际的网络中,由于越区孤岛现象的存在,可能会出现UE上报的测量报告中存在虚假邻小区信息,会导致系统发出切换指令,使得某些处于专用模式下的UE频频尝试向实际信号并不好的小区发出切换请求

34、,其结果必然是造成切换失败(也可能是乒乓切换)。并导致孤岛覆盖周边小区的切出成功率大幅降低,而与孤岛小区具有相同PCCPCH使用频点和扰码的小区的切入成功率也会大幅降低 。 无线参数设置不合理导致切换不及时 如果切换触发事件上报不够及时,将会导致切换不够及时,从而导致切换失败和通话质量变差的可能性。, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,切换优化,越区孤岛切换问题 在环境比较复杂时,由于较近小区的信号由于阻挡产生一定损耗,而其他小区可能会从建筑物夹缝中透露出来,形成较强越区孤岛。由于该区域的小区和该越区小区之间不会互配置邻小区,在干扰没有严

35、重到导致下行失步时,UE将不会选择到该小区上。但在服务小区信号较弱时,UE很可能会重选到该越区孤岛上。当在该小区上通话(建立其他的DPCH也是一样)后,将会导致无法切换从而掉话的现象。此类问题在切换指标上是无法显示出异常的,主要表现为掉话严重。 目标邻小区负荷过高(或部分传输通道故障),导致切换失败 当目标邻小区的负荷过高时,切换将无法完成。另外,当目标小区的部分传输通道由于误码较高或者频繁瞬断时,将会导致地面电路资源无法激活,从而引起切换(选择)失败。如果是跨RNC时,由于源RNC不了解目标RNC的传输故障情况,因此只要有切换请求,就会尝试进行切换执行,而最终导致切换失败,这种情况要持续到源

36、RNC收不到目标小区的测量报告为止。, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,切换优化,目标小区上行同步失败导致切换失败 目标小区上行UpPTS干扰严重,或者同时有其他UE的上行同步碰撞,导致和目标小区的上行同步失败; 目标小区的UpPTS期望接收到的功率设置过小,功率步长、可能会导致同步无法完成等。 源小区下行干扰严重导致切换失败 在切换带处出现下行干扰,有可能是相应小区的下行信号遭受到了其他无线信号的干扰。干扰源可能来自于TD系统内其他同频小区,也可能是其他异系统的干扰,自然界的干扰,由于其有效频段较低(主要集中在100MHz以下)影响一

37、般不大。 另外如果源小区信号发生陡降(如建筑物阻挡等),或者目标小区信号突然陡升,目标小区的下行信号有可能会对源小区的信号形成干扰(此时源小区信号并不差,甚至在附近都会存在该类问题)。这也是切换失败的一种典型原因, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,切换优化,乒乓切换产生的原因主要如下: 小区距离太近,或者小区覆盖范围太大,导致重叠覆盖区内的信号都相对较强,由于建筑物分布复杂,或者地形起伏较大,小区信号起伏并不一致,从而导致UE的乒乓切换; 部分小区切换参数设置不合理。主要有“切入UE惩罚时间定时器”(设置过小会导致UE乒乓切换过重)、“

38、切换时间延迟(设置过小会导致短时间内的信号抖动都会发生切换)”、“PCCPCH RSCP切换迟滞量”(设置过小会导致信号稍有变动即会导致切换发生)等参数。 优化建议 无线切换参数的优化调整。不过调整无线切换参数,虽然可以减少乒乓切换的程度,但是也会带来切换不及时等其他问题,故需要综合考虑,且在修改参数后,需要及时测试和统计跟踪。 调整天馈参数(调整扇区天线下倾角、方位角或者天线挂高),必要时也可更换扇区天线主波束的赋形波束宽度,避免覆盖范围过大。但是必须注意不要出现服务盲区等新问题。, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,切换优化,拐角效应

39、并非TD-SCDMA系统独有的,在2G网络中同样存在,引起拐角效应的主要原因是终端在切换环节的失败。 在城区内,车辆沿着街道运动时,源小区的信号比较好,但是一旦拐弯到另外垂直的街道上,源小区的信号会急剧变低,而另外一个小区的信号可能会突然急剧增强,会导致和源小区链路失步,网络侧无法接收到UE的测量报告,从而存在切换失败的现象。 优化建议 如果信号允许,可以通过调整工程参数(加大邻小区的下倾角)或者无线参数(如调整小区临时偏置),改变切换带,使UE在拐弯前进行提前切换; 通过将天线的主瓣转向遮挡建筑可增强增益值而有效弥补绕射带来的损耗。当然调整天线方位角会影响覆盖区域的分布,需要整体考虑和优化;

40、 如果下倾角和方位角都无法达到要求,则可以考虑增加天线挂高,可以使绕射效果更明显; 使用直放站或者射频拉远方式解决。, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,邻小区的规划,要获得一个最佳的邻小区列表,需要考虑多个方面的因素:一是服务质量,二是系统的负荷。如果定义过多的邻小区,将会由于切换的过多会导致信令负荷加重。而且UE测试能力的限制,也会导致测量的精度、测量的周期变大。邻小区过少会导致系统掉话较多,通信质量变差。 对于丘陵地带或者公路等地形在邻小区规划时,需要认真考虑。如虽然小区信号是相邻的,但是由于UE根本不可能在二者之间跨越,即使配置了

41、邻小区,切换次数几乎不发生的,即可在邻小区列表中删除掉。不过这些都需要在性能统计和实际测试的基础上进行调整; 对于城区的广场、公园等开阔地带,无线传播特性较好,如果服务小区较近,可把该地带周围的小区都加入到邻小区列表中。当然如果该地带距离服务小区较远,被多个小区分割时,该地带即按照通用方式进行设置邻小区,不再作为一个小区来考虑。应该注意避免乒乓效应的产生; 邻区频点设置建议:服务小区和邻小区之间的PCCPCH最好采用异频方式,这需要在网络规划设计时细致调整,除非由于种种原因(如地形太复杂)无法满足。, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,Agenda,业务保持,切换,案例分析, 2007 PT. ZTE Indonesia. All Rights Reserved.,

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