CA合路改造中覆盖性能下降站点快速定位研究Word格式.docx
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好点(>
-75)
-71.2
-77.34
-6.14
24.1
19.44
-4.66
中点(>
-85)
-77.8
-84.16
-6.36
20.23
17.18
-3.05
差点(>
-95)
-89.65
-98.23
-8.58
15.75
12.18
-3.57
极差点(>
-105)
-99.31
-106.28
-6.97
7.04
3.9
-3.14
CELL2
-73.15
-79.2
-6.05
21.39
15.66
-5.73
-80.73
-86.91
-6.18
16.07
13.46
-2.61
-90.92
-97.22
-6.3
10.63
8.29
-2.34
-98.88
-102.4
-3.52
6.73
4.15
-2.58
CELL3
-71.02
-76.64
-5.62
22.16
19.24
-2.92
-81.41
-86.82
-5.41
14.1
10.91
-3.19
-87.1
-93.26
-6.16
9.32
7.16
-2.16
-100.56
-104.83
-4.27
5.7
2.97
-2.73
整体平均
-85.14
-91.1
-5.96
14.43
11.21
-3.22
可见吴兴泰和家园27幢在同一测试点位置上合路前后的RSRP&
SINR均有一定程度下降,RSRP下降3~8dBm,SINR下降2~5dB,覆盖性能出现了明显的劣化。
2.1.2吴兴车站宾馆合路
表3吴兴车站宾馆合路前后RSRP&
吴兴车站宾馆合路前后RSRP&
-70.76
-71.84
-1.08
31.05
30.76
-0.29
-82.6
-84.77
-2.17
18.56
17.37
-1.19
-90.05
-88.98
1.07
7.69
9.8
2.11
-101.35
-103.72
-2.37
-4.67
-7.2
-2.53
-70.26
-71.62
-1.36
26.3
26.12
-0.18
-80.71
-82.69
-1.98
16.99
18.15
1.16
-87.6
-85.51
2.09
12.66
12.52
-0.14
-98.42
-99.81
-1.39
-1.47
-3.91
-2.44
-69.03
-71.44
-2.41
22.11
19.76
-2.35
-80.89
-81.11
-0.22
19.29
0.15
-92.23
-90.47
1.76
8.58
9.6
1.02
-101.38
-103.36
-3.78
-6.22
-85.44
-86.27
-0.83
12.77
-0.59
通过对比分析合路前后的CQT定点测试数据:
在同一测试点位置合路前后的RSRP&
SINR稍有下降,下降不明显。
2.1.3吴兴市区澳普蓝合路
表4吴兴市区澳普蓝合路前后RSRP&
吴兴市区澳普蓝合路前后RSRP&
-71.93
-78.05
-6.12
21.3
18.08
-83.65
-87.88
-4.23
16.02
13.18
-2.84
-87.76
-95.4
-7.64
13.67
9.25
-4.42
-98.78
-106.58
-8.8
7.58
4.67
-2.91
-73.45
-73.79
-0.34
16.79
15.84
-0.95
-79.73
-78.74
0.99
16.29
0.22
-86.02
-86.81
-0.79
11.63
10.37
-1.26
-98.05
-97.46
0.59
6.94
0.21
-70.85
-72.06
-1.21
16.16
15.65
-0.51
-83.54
-84.57
-1.03
13.9
13.98
0.08
-85.85
1.25
4.32
4.353
0.033
-100.94
-0.38
3.7
3.41
-85.12
-87.34
-2.22
12.32
11
-1.32
通过对比分析合路前后的CQT定点测试数据,发现吴兴市区澳普蓝cell3小区在同一测试点位置上合路前后的RSRP&
SINR均有一定程度下降,RSRP下降4~10dBm,SINR下降2~5dB,覆盖性能出现了明显的劣化;
而CELL1和CELL2小区覆盖损耗仅下降0.72,覆盖效果变动不大。
2.1.4合路效果评估
实际测试发现合路器方式进行天馈系统升级存在一定风险,试点结果显示:
1、吴兴车站宾馆合路器引入带来的损耗仅为0.83db,SINR有0.5db下降,变动很小。
2、而吴兴泰和家园27幢合路器改造后造成了3-8个dB的覆盖强度下降,SINR也有2-5dB下降;
3、吴兴市区澳普蓝合路器改造后,CELL3小区出现4-10个dB的覆盖强度下降,SINR也有2-5dB下降;
但CELL1和CELL2小区覆盖损耗仅为0.72db,SINR下降0.32,覆盖效果基本无变化。
为什么同样改造方式,有的站覆盖效果不变,而有的站点覆盖效果大幅下降?
需要继续定位改造效果大幅恶化原因。
2.2合路差异究因
2.2.1驻波比排查
电压驻波比VSWR(VoltageStandingWaveRatio):
天馈系统各部分(包括天线、跳线、馈线及各部分之间的连接头)的特性阻抗可能存在差异,会产生部分的信号反射,反射波和入射波在馈线上叠加形成驻波,其相邻的电压最大值与最小值之比即为电压驻波比。
电压驻波比是一个表征天馈系统各部分匹配程度的参量,其值在1到无穷大之间。
当VSWR=1时,表示完全匹配,此时高频能量完全被天线辐射出去,没有能量的反射损耗;
当VSWR为无穷大表示全反射,能量全部被反射损耗。
电压驻波比在实际网络建设过程中取一个合理的数值,既能验证网络参数合理及电磁信号有效发射,又能确保网络经济有效建设。
因此,业界在多方实践和验证以后,认为整个天馈系统的电压驻波比小于1.5为最佳。
1.吴兴泰和家园27幢驻波情况核查结果
2.
吴兴市区澳普蓝驻波情况核查结果
核查结果显示,吴兴泰和家园27幢各小区存在驻波比大于1.3现象,合路改造后覆盖性能下降可能时驻波比问题导致;
而吴兴市区澳普蓝基站各小区驻波比无异常,覆盖性能大幅下降可能存在其他根因。
2.2.2RSSI核查
RSSI(ReceivedSignalStrengthIndication):
接收的信号强度指示,无线发送层的可选部分,用来判定链接质量,以及是否增大广播发送强度。
它的实现是在反向通道基带接收滤波器之后进行的。
在空载下看RSSI的平均值是判断干扰的最主要手段,也可用于进行天馈器件安装质量的定位。
通过虚拟加载,观察空/满载时小区RSSI的变化对天馈器件安装质量进行评估,当空/满载RSSI变化在6dB以上时可认为该天馈系统存在问题。
具体的LTE系统中RSSI的健康值情况如下图所示:
1.
吴兴泰和家园27幢RSSI情况排查结果
核查结果显示,吴兴泰和家园27幢小区存在合路后RSSI大幅上升现象,合路改造后覆盖性能下降可能与此相关,而RSSI上升主要与施工工艺不佳密切相关;
而吴兴市区澳普蓝基站各小区RSSI无异常,覆盖性能大幅下降可能存在其他根因。
2.2.3问题排查
通过天馈问题排查发现,吴兴泰和家园27幢驻波比偏高(未达到告警门限),RSSI值在加载后抬升较大,怀疑施工队施工工艺存在问题,推动施工队进行施工工艺整改,整改完成后进行复测发现覆盖情况正常,RSRP均值仅有0.3db下降,与合路前相比没有明显差距,如下图所示:
吴兴泰和家园27幢整改前后RSRP&
整改后
-70.99
23.93
-0.17
-76.55
21.4
1.17
-90.24
14.54
-99.57
-0.26
5.89
-1.15
-75.43
-2.28
20.38
-1.01
-81.9
-1.17
15.77
-0.3
-89.86
1.06
10.84
-100.09
6.39
0.00
21.577
-0.583
-82.73
14.21
0.11
-86.56
0.54
8.93
-0.39
-100.37
0.19
4.27
-1.43
-0.30
14.23
-0.2
由于吴兴泰和家园27幢整改后覆盖效果与合路前变得一致,证实了施工工艺优良,合路器引入对覆盖效果影响很小的结论,而吴兴市区澳普蓝各小区驻波比正常,RSSI值在空/满载状态抬升不明显,推断施工队工艺不存在问题,但合路后CELL3小区覆盖效果却变得很差,而CELL1和CELL2小区覆盖正常,排查对比验证后,怀疑合路器存在问题,推动代维对CELL3合路器进行更换后复测,发现覆盖损耗过大现象得到消除,如下表所示:
吴兴市区澳普蓝CELL3整改前后RSRP&
-73.02
-1.09
21.21
-0.09
-84.69
-1.04
14.8
-1.22
-90.566
-2.806
-1.49
-99.99
7.79
-85.53
-87.06
-1.53
14.64
13.99
-0.65
试验站点整改结果表明,施工工艺差和合路器性能问题是导致合路器引入后覆盖性能变差的主要原因,在大规模载波聚合部署中如何及时发现施工工艺问题和合路器性能问题是一个迫在眉睫的问题?
通过大规模的覆盖对比测试发现合路器引入过程中造成的施工工艺问题和合路器性能问题显然不是一个最优办法,工作量大,问题发现慢,无线网优中心通过思考和实践,总结出了一些合路器引入后覆盖异常站点的发现办法,以推动网络隐患及时定位整改解决。
1.合路后异常站点定位措施
CA合路器天馈升级导致的性能下降问题大致可分为两类:
第一类为天馈施工质量问题,该类问题可通过驻波核查,RSSI核查较快定位出问题并进行处理。
第二类为非天馈问题,大多由CA改造新增加的合路器引起,该类问题无法通过后台常规手段进行定位,最准确的方法为前台进行改造前后对比测试来进行定位。
但这种方法存在人员成本,时间成本较高,效率较低的问题,无法运用到CA站点大规模交付的场景下。
无线网优中心针对上述情况运用MR可视化技术和TA值可指示接入距离的原理,总结归纳出一套合路后站点性能下降问题的定位方法,并成功应用到吴兴城区的CA站点建设中,取得了较好效果。
3.1MR可视化数据定位
后台采到CA基站合路前后的MR报告,通过华为iDart进行分析,输出《栅格小区级覆盖地理化.csv》表格,通过汇总统计该小区的MR.RSRP均值,对比合路前后均值,能快速梳理出存在劣化的小区,再通过Mapinfo工具使用不同颜色呈现合路前后的小区覆盖栅格,从而可直观看到小区覆盖性能是否存在劣化,同时可呈现存在劣化的区域是哪些地方。
3.1.1MR可视化原理
测量报告(MR)结果可以用于系统中无线资源控制子层完成诸如小区选择/重选及切换等事件的触发,也可以用于系统操作维护,观察系统的运行状态。
测量方式采用周期测量时,可在测量任务定制时对上报周期进行配置。
对一个测量,报告触发方式可以是事件触发或周期性触发。
如果是周期性触发,需要配置上报周期;
如果是事件触发,则利用网络已开启的事件测量,不需另外开启测量。
触发条件:
当UE完成测量后,会依照测量报告配置对报告条件进行评估,当设定条件满足时,UE会将测量结果填入MeasurementReport消息,发送给eNB。
内容包括:
测量ID、服务小区的测量结果(RSCP和RSRQ的测量值)、邻小区的测量结果(可选)。
测量报告消息内容如图所示:
测量报告数据主要来自UE和eNodeB,以及在无线资源管理过程中计算产生的测量报告。
Ø
∙MRO代表周期性的测量报告样本数据文件,不包括事件触发的样本数据;
∙MRS代表测量报告统计数据文件,只是针对MRO文件中样本数据的统计,不包括事件触发的测量报告样本数据)。
∙MRE代表事件触发的测量报告样本数据文件;
UE侧可测量的物理量和基站侧可测量的物理量是不一样的。
终端侧进行的是和切换、重选相关的测量;
基站侧进行的是干扰、负荷等方面的测量,如下表所示:
表5LTE的终端侧和基站侧测量
LTE的终端侧和基站侧测量
终端测量
终端下行测量
RSRP
RSSI
RSRQ
其它多系统间的测量
终端时间差测量
RSTD
终端接收发送时间差(UERx-Tx时间差)
基站测量
基站发送功率测量
下行参考信号发射功率(DLRSTxPower)
基站上行测量
接收干扰功率(ReceivedInterferencePowere)
热噪声功率(ThermalNoisePower)
基站时间差测量
基站接收发送时间差(Rx-TxTimeDifference)
时间提前量(Tadv)
干扰负荷测量
HII(高干扰指示)
OI(过载指示)
主要MR字段说明:
MRO代表周期性的测量报告样本数据文件,不包括事件触发的样本数据;
MRE代表事件触发的测量报告样本;
公共字段包含:
表6MR字段说明
MR类型
reportTime
startTime
endTime
id
EventType
MmeCode
MmeGroupId
MmeUeS1apId
TimeStamp
id2
MRE
2015-4-32:
15
00
307208
A1
1
13056
26413576
2015-04-03T02:
00:
04.062
307208-49
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- CA 改造 覆盖 性能 下降 站点 快速 定位 研究