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关于天馈论文范文资料 与运营商多系统共天馈覆盖优化有关论文参考文献

版权:原创标记原创 主题:天馈范文 科目:职称论文 2024-04-21

《运营商多系统共天馈覆盖优化》:这是一篇与天馈论文范文相关的免费优秀学术论文范文资料,为你的论文写作提供参考。

【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.

【关键词】 天馈系统 G 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.弱覆蓋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;G 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;G 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>等于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] G 原理及其网络优化 韩斌杰.

[2] WCDMA系统原理和无线网络优化 窦中兆.

天馈论文参考资料:

结论:运营商多系统共天馈覆盖优化为关于本文可作为天馈方面的大学硕士与本科毕业论文天馈系统论文开题报告范文和职称论文论文写作参考文献下载。

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