TD-SCDMA RF 优化流程.ppt

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TD-SCDMA RF 优化流程

* 需要显示路线(路名) * 华为网络规划工具(Nastar) * 摸底:长呼、重做:短呼 * 第一天:摸底测试:第一圈:看规划的路线是否合理,第二圈:确定测试路线(长呼),第三圈:反向跑跑完之后需要讨论问题点 第二到四天:解决问题(一天4个站),规划好处理的问题点,较近原则,处理完要跑四遍,而且时间需要错开,5分钟测一次 第五天:总结测试,CS短呼正反、三遍VP、四遍FTP H业务下载 最后一天输出报告 * 一条路四次切换称为:职责覆盖(经典覆盖) 交换切换区 * 使天线的方面角偏离主干道10-15度,以避免波导效应,下倾角控制在10度内加内置6度 塔高20米可覆盖270米。30米为480米,40米为860米 * 对于覆盖差和大片连续覆盖一般的区域需要标识出来,以便进一步分析。对于标识出来的下行覆盖空洞区域,分析其与相邻基站的远近关系以及周边环境,检查相邻站点的 CPICH RSCP 分布是否正常,是否可以通过调整天线下倾角和方向角改善覆盖。在天线调整时需要重点关注是否会为了解决某一覆盖空洞调整天线而导致新的覆盖空洞出现。对于无法通过天线调整解决的覆盖空洞问题,给出加站建议解决。 * 通常情况下,覆盖区域内各点Scanner接收的最强的RSCP要求在-95dBm以上。进入Assistant,分析基于Scanner的【RSCP for 1st Best ServiceCell】,可以得到弱覆盖区域分布情况。如上图所示,在某些道路上出现了RSCP小于-95dBm的弱覆盖区域。导频的RSCP从Scanner和UE上看都是可以的,如果Scanner的天线放在车外,而UE在车内,则两者相差5~7dB的穿透损耗。建议最好从Scanner的数据来看,这样可以避免因邻区漏配而导致UE测量的导频信息不完整的情况。 * 弱覆盖小区:进入Assistant,分析基于Scanner的【RSCP for SC】,可以看到每个小区(扰码)的信号分布情况。如果根据路测数据检查不到某一小区的扰码信号存在,这可能表明某个站点在测试期间没有发射功率。如果有小区在 DT 测试期间没有发射功率,相关区域的路测必须重做。非常差的覆盖可能是由于天线被阻挡导致的。在这种情况下,需要查阅该站点的勘站报告或者去现场检查天线的安装情况。无(弱)覆盖小区也有可能是小区覆盖范围内没有测试路线经过导致,这需要重新评估测试线路是否合理,并对该小区进行 DT 补测。 越区覆盖小区:进入Assistant,分析基于Scanner的【RSCP for SC】,可以看到每个小区(扰码)的信号分布情况。如果某一小区的信号分布很广,在周围1、2圈相邻小区的覆盖范围之内均有其信号存在,说明小区越区覆盖,这可能是由高站或者天线倾角不合适导致的。越区覆盖的小区会对邻近小区造成干扰,从而导致容量下降。这需要增大天线下倾角或降低天线高度加以解决。在解决越区覆盖小区问题时需要警惕是否会产生新的弱覆盖区域,对可能产生覆盖空洞的工程参数调整尤其需要小心,宁可保守一些。 无主导小区的区域:进入Assistant,分析基于Scanner的【SC for 1st Best ServiceCell】,可以看到最好小区的扰码的分布情况。如果有存在多个Best ServiceCell并且Best ServiceCell频繁变化的区域,则认为是无主导小区。通常情况下,由于高站导致的越区不连续覆盖或者某些区域的导频污染以及覆盖区域边缘出现的覆盖空洞(如后图),都很容易出现无主导小区,从而产生同频干扰,导致乒乓切换,影响业务覆盖的性能。 * * UE的发射功率分布反映了上行干扰和上行路径损耗的分布情况。从图7可以看出,UE的发射功率正常情况下,低于10dBm,只有存在上行干扰或覆盖区域边缘的情况下,会急剧攀升,超过10dBm,达到21dBm而上行受限。相比较而言,宏蜂窝比微蜂窝更容易出现上行覆盖受限的情况。 * 小区布局不合理 由于站址选择的限制和复杂的地理环境,可能出现小区布局不合理的情况。不合理的小区布局可能导致部分区域出现弱覆盖,而部分区域出现多个导频强信号覆盖。 基站选址或天线挂高太高 如果一个基站选址太高,相对周围的地物而言,周围的大部分区域都在天线的视距范围内,使得信号在很大范围内传播。站址过高导致越区覆盖不容易控制,产生导频污染。 天线方位角设置不合理 在一个多基站的网络中,天线的方位角应该根据全网的基站布局、覆盖需求、话务量分布等来合理设置。一般来说,各扇区天线之间的方位角设计应是互为补充。若没有合理设计,可能会造成部分扇区同时覆盖相同的区域,形成过多的导频覆盖;或者其他区域覆盖较弱,没有主导导频。这些都可能造成导频污染,需要根据实际传播的情况来进行天线方位的调整。 天线下倾角设置不合理 天线的倾角设计

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