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运营商多系统共天馈覆盖优化探讨

摘要:【摘 要】 本文主要是针对在多系统共天馈出现的问题进行分析、定位和解决方法,为多系统共天馈问题处理提供一个思路。 范文写作网 【关键词】 天馈系统 GSM UMTS LTE 优化 1 概述 随着U900、FDD-LET、TDD-LET等多网建设,共天馈解决方
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战锤40k之远东风暴,百迪宝,邓振东

  【摘 要】 本文主要是针对在多系统共天馈出现的问题进行分析、定位和解决方法,为多系统共天馈问题处理提供一个思路。
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  【关键词】 天馈系统 GSM UMTS LTE 优化
  1 概述
  随着U900、FDD-LET、TDD-LET等多网建设,共天馈解决方案已经成为一种趋势,它可以利用已有网络资源,解决新入网络部署站址获取难、天面资源受限等问题,帮助运营商获取一张 “ 快速部署,低成本,高性能”的网络,快速提升运营商综合竞争力。但同时也带来一些问题,比如方位角一致,对组网有一定限制;安装要求比较高,需要保持之前系统下倾角前后一致。针对近期LTE建设和U900建设,局部部热点地区出现了覆盖变差、上网速度明显变慢等问题,开展玉林多系统共天馈系统排查,提升天馈优化工作效率,进一步改善网络质量。
  2 现网多系统共天馈情况
  玉林多系统共天馈主要体现在FDD-LTE和WCDMA共天馈、U900和G900共天馈和G900和WCDMA共天馈。其中主要问题体现在FDD-LTE和WCDMA共天馈。LTE共系统图如下,优点是不需要增加天面空间;系统间链路隔离好;可以针对不同系统进行单独的倾角优化和调整。缺点是需要将现有系统天线更换为多系统天线;多系统天线体积大,成本高;方位角一致,对组网有一定限制。
  3 天馈系统中常见的问题和分析
  1)弱覆盖。弱覆?w指的是覆盖区域导频信号的RSCP小于-90dBm,同时结合MR弱覆盖统计来进行定位。弱覆盖场景比如凹地、山坡背面、电梯井、隧道、地下车库或地下室、高大建筑物内部、密集街道等。如果导频信号低于全覆盖业务(例如:VP、PS64K)的最低要求,或者刚能满足要求,但由于同频干扰的增加,导频信道Ec/Io不能满足全覆盖业务的最低要求,将导致全覆盖业务接入困难、掉话等问题;如果导频信号RSCP低于手机的最低接入门限的覆盖区域,手机通常无法驻留小区,无法发起位置更新和位置登记而出现“掉网”的情况。
  2)一般越区覆盖。越区覆盖一般是指某些基站的覆盖区域超过了规划的范围,在其他基站的覆盖区域内形成不连续的主导区域,一般通过路测和MR越区分析进行定位。比如,某些大大超过周围建筑物平均高度的站点,发射信号沿丘陵地形或道路可以传播很远,在其他基站的覆盖区域内形成了主导覆盖,产生的“岛” 的现象。因此,当呼叫接入到远离某基站而仍由该基站服务的“岛”形区域上,并且在小区切换参数设置时,“岛”周围的小区没有设置为该小区的邻近小区,则一旦当移动台离开该“岛”时,就会立即发生掉话。而且即便是配置了邻区,由于“岛”的区域过小,也会容易造成切换不及时而掉话。还有就是象港湾的两边区域,如果不对海边基站规划作特别的设计,就会因港湾两边距离很近而容易造成这两部分区域的互相越区覆盖,形成干扰。
  3)上下行不平衡。上下行不平衡一般指目标覆盖区域内,上下行对称业务出现下行覆盖良好而上行覆盖受限(表现为UE的发射功率达到最大仍不能满足上行BLER要求)。或下行覆盖受限(表现为下行专用信道码发射功率达到最大仍不能满足下行BLER要求)的情况。上下行不平衡的覆盖问题比较容易导致掉话,常见的原因是上行覆盖受限。
  4)主分集接反。主分集接反主要包括主集-主集馈线接反、分集-分集馈线接反、主集-分集馈线接反和主分集全部接反4种情况。
  1、分集-分集馈线接反。A天线的分集馈线接到了B天线上,而相应的B天线的分集馈线接到了A天线上;WCDMA系统中分集-分集接反的主要现象为A、B天线下行覆盖正常,但两天线上行不具备分集增益,干扰增大一倍,RTWP均较高;GSM系统中则表现为话统中A、B小区均出现上行链路不平衡现象;
  2、主集-主集馈线接反。A天线的主集馈线接到了B天线上,而相应的B天线的主集馈线接到了A天线上;WCDMA系统中系统中主集-主集接反的主要现象为A、B天线上、下行均异常,下行A天线的覆盖方向上B天线的信号最强,同时B覆盖方向上A天线的信号最强;上行A、B均不具备分集增益,干扰增大一倍,RTWP均较高;GSM现象为A、B天线上、下行均异常,下行A天线的覆盖方向上B天线的信号最强,同时B覆盖方向上A天线的信号最强;上行在话统中A、B小区均出现上行链路不平衡现象;
  3、主集-分集接反。A天线的主集馈线接到了B天线上,而相应的B天线的分集馈线接到了A天线上;主集-主集接反的主要表现为路测中发现在天线A的方向上同时出现天线A和天线B的信号,且信号强度相当;同时天线B的覆盖方向上基本测不到天线B的信号或者能够测到但信号很弱;此时可怀疑天线A和天线B的主分集接反,天线A的分集馈线被接到了B天线上,天线B的主集馈线被接到了A天线上。
  4、主分集全部接反。天线A的主集和分集馈线全部接到了天线B上,相应的天线B的主集和分集天线被接到了天线A上。
  5)高站越区。针对这类问题建议可采用以下措施处理:
  日常无线网络优化工作中所发现的个别小区因站点过高(天线挂高>=60M)或美化罩尺寸造成机械倾角调整受限,产生的越区覆盖;机械角设置过大,导致信号产生畸变,影响用户通话感受等实际网络问题。如何有效地控制高站小区的越区信号,降低干扰,提升网络质量成为了我们无线覆盖优化的棘手问题之一
  6)RTWP异常高。上行异常干扰可以根据RTWP来观察,当没有3G用户时,如果不用塔放,在没有干扰情况下,NodeB接收到的RTWP一般为-105dBm左右。如果RTWP抬升比较大,变化比较快,比如高于10dB, 就是异常干扰引起的,由于上行异常干扰影响到整个小区,影响很大,需要解决这些干扰问题。
  总结
  通过对2/3G、3/4G共天馈排查,最终完成了多个小区的共天馈系统专题排查及整改,验证多系统共天馈问题排查和定位方法的有效性,同时有效的解决现网中存在的问题。
  【参考文献】
  [1] GSM原理及其网络优化 韩斌杰.
  [2] WCDMA系统原理与无线网络优化 窦中兆.