经典案例MR覆盖率优化提升案例.docx
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经典案例MR覆盖率优化提升案例
深圳市MR覆盖率优化提升案例
一、MR覆盖率介绍
MR是指移动终端通过控制信道在业务信道上以一定时间间隔向基站周期上报所在小区的下行信号强度、质量等物理信息,基站将终端上报的下行物理信息和自身收集的上行物理信息上传给基站控制器,并由其收集与统计。
当前考核的MR覆盖率为全量MR,即周期性订阅MR,全网上报的MR全部保留统计,MR弱覆盖门限为RSRP低于-110dbm,MR覆盖率覆盖率=RSRP>-110dBm采样数/总采样数。
随着LTE网络的全面规模部署,LTE用户的不断发展,传统的ATU测试数据无法详尽地体现网络深度覆盖的情况,全量MR覆盖率是网络覆盖的真实体现,能够体现现网的整体覆盖情况,识别深度覆盖问题。
二、MR提升思路
基于MR的统计分析,在分析优化MR覆盖率时,包含北向订阅统计、ENB下发测量控制及数据上报、终端测量等3个阶段。
结合3个阶段可能影响MR的因素,对于MR分析提升梳理了基本流程,简述如下:
1.系统特性
LTE使用的频率更高,穿透性较差,对比C网,在室内等区域容量造成弱覆盖;LTE系统中800M相对1.8G/2.1G的频段覆盖效果更好,更适用于深度覆盖;
2.MR相关配置
MR相关配置包含两类,第一类为MR订阅配置;第二类为基站参数配置。
其中MR订阅配置包括测量周期、上报周期、事件类型(同频/异频)、北向文件生成周期、采样对象(全量用户/部分用户)等,此类配置一般为集团规范,优化空间较少;基站参数配置包括最小接收电平、功率攀升补偿、小区半径、功率消息偏置、小区参考信号功率、PA、PB等参数,都会对用户接入LTE,以及质差点的用户分布产生影响,进而影响MR上报结果;
3.网络结构
网络站点数量、站间距、站高、覆盖情况是否受阻等因素,其中网络工程建设对于网络指标的影响是明显的,站间距的缩小必然引起整体网络覆盖的增强,网络指标随之改善明显;
4.用户分布
现网用户一般情况下认为满足泊松分布,中、差、好点分布比例较为均衡,且不可控,一般通过调整最小接收电平等进行控制边缘用户接入比例;
5.网络健壮性
网络健壮性包含两类,第一类故障率;第二类为天馈完好性(如室内天馈故障/隐形故障,影响站点覆盖效果等)。
其中站点完好能够保障站点有效覆盖,如产生驻波、小区服务能力小区,甚至退服等严重故障告警,影响站点覆盖,也同样影响小区内用户上报MR恶化,甚至产生覆盖空洞;网络故障率应当保持在一个稳定的水平;
6.网络无线环境优化
深圳地市复杂,高楼林立,网络无线环境复杂,对于室分外泄、切换拖死、邻区漏配等问题需要作为周期性核查优化,避免产生MR弱覆盖采样甚至掉话。
三、深圳MR覆盖率评估及提升方案
MR覆盖率为小区级指标,传统的MR覆盖率分析主要结合投诉、扫楼测试、DT测试进行综合分析,整体测试区域及时间受限,无法全面评估网络深度弱覆盖,且部分楼宇由于物业问题难以协调,传统测试无法准确找到弱覆盖低,效率极低,需要耗费巨大的人力物力资源。
深圳MR覆盖率评估结合华为MR栅格化评估,能够快速地实现室内外弱覆盖区域的确认,快速地节省了系统性评估及问题定位的时间,提升网络覆盖评估效率。
通过MR定位和室内外MR区分技术,快速高效的是实现室内弱覆盖区域的查找。
MR定位技术:
现网MR等数据为基础,根据用户运动行为进行MR聚合,结合小区方位角判断用户方位,通过TA或方位射线交点进行定位。
MR定位技术原理示例图
室内外区分技术:
通过对空口数据多维度特征进行长时间统计分析,建立室内外用户及小区特征模型,并进行MR室内外判断。
室内外MR区分示例图
结合深圳3月现网情况进行了MR覆盖评估,整体梳理MR提升方案如下:
深圳2018年一季度MR栅格覆盖率深圳全网为90.32%,精品网四区MR覆盖率分别为91.71%、89.47%、90.65%、89.18%,福田和龙岗低于全网平均值。
区分
一季度MRNum
一季度MR大于-110数
一季度WeakCoverageMRNum
一季度覆盖率(%)
龙华
86063483
78928468
7135015
91.71
福田
121137555
108387551
12750004
89.47
宝安
137860745
124970382
12890363
90.65
龙岗
140315174
125136219
15178955
89.18
全网
742495554
670604614
71890940
90.32
根据栅格化MR覆盖率图层,结合现网地理环境和建筑物,分析出精品网四区需要新增1528个站点,其中高优先级509个,中优先级1019个。
四、深圳MR覆盖率提升效果
深圳精品网四区截止6月底,结合维护、优化、建设三个方面进行攻坚,累计完成3904个问题点的处理,各区分MR覆盖率得到很大提升,其中龙岗的栅格化MR覆盖率提升了4.48%,提升幅度最大。
以下为各区分问题点处理情况:
处理问题分类
福田
龙华
宝安
龙岗
维护类问题
227
160
273
224
优化类问题
868
1493
207
85
新建资源类问题
67
65
142
93
总计
1162
1718
622
402
一季度和二季度优化前后栅格MR覆盖率对比:
区分
1季度栅格
2季度栅格
MR总条数增长率
MR覆盖率增长值
1季度MRNum
1季度MR大于-110数
1季度栅格数覆盖率(%)
2季度MRNum
2季度MR大于-110数
2季度栅格数覆盖率(%)
龙华
86063483
78928468
91.71
256428294
242287788
94.49
197.95%
2.78
福田
121137555
108387551
89.47
181452311
168437714
92.83
49.79%
3.35
宝安
137860745
124970382
90.65
370590029
348519947
94.04
168.81%
3.39
龙岗
140315174
125136219
89.18
302841702
283644387
93.66
115.83%
4.48
二季度MR覆盖率栅格化分布:
一二季度各区分MR栅格地图对比
福田一季度
福田二季度
龙华一季度
龙华二季度
宝安一季度
宝安二季度
龙岗一季度
龙岗二季度
五、MR覆盖率提升总结
五.1短期内可改进方法
通过引入工具进行MR评估,审视正目前现网实施过程中从规划到优化的问题,网络搬迁改造场景还需要同时再次评审搬迁相关的映射以及解决方案场景与方法。
拉通整个工程周期内规划到优化阶段影响项目KPI的关键点,同时对小区,参数,网络策略,特性,TOP小区等方面做专题的分析与建议。
1.规划优化
结合工具覆盖仿真结果提前识别前期规划问题站点,在站点复勘阶段及时矫正相关的规划信息,在源头规避主要的覆盖问题;
2.RF优化
结合路测,仿真,看网平台等对RSRP地理化呈现,评估多层网络覆盖类问题,片区联动,针对弱覆盖范围小、参数优化已完成小区进行天馈调整;省公司长期遗留MR弱覆盖的小区,关联周边切换簇MR弱覆盖小区,识别高负荷、高重叠覆盖度、超远覆盖(TA)、超高站点并重点优化。
对TOP小区进行接入,重选,切换相关的参数优化。
3.参数优化
主要包括最小接收电平、功率优化、异频策略优化等:
1)针对长期质差TOP小区,适当提高最小接收电平,减少MR弱覆盖采样;但不是长久之计,长期弱覆盖区域用户本身信号可能已经低于-120多,虽然留在4G但感知也不好,需要关注此类用户如果到3G后感知没有明显恶化;
2)功率优化可获取全网小区目前的RRU以及可用功率信息,并对农村区域站点进行增加大功率license进行发射功率优化提升现有网络覆盖性能。
功率提升原则:
现网功率提升余量超过3db,按照3db提升,最大不超过182,且关注功率提升小区的CQI优良比情况,如CQI优良比低于90%不建议调整;如功率提升需降低pa(业务信道功率)则不建议调整。
3)针对于不同场景的覆盖以及网络KPI进行针对室分至室外的A4门限优化,全网区分1.8G、2.1G、800M的切换策略进行优化。
4.网络健壮性优化
重点关注室内天馈异常、驻波、退服等对MR覆盖率有重大影响的故障,及时处理,保持全网故障率在平稳水平。
五.2中长期的解决建议
MR覆盖率与站点建设情况强相关,对于MR的持续提升优化最主要需要通过站点建设进行网络覆盖的稳步提升。
通过对于目前现网的分析,结合目前市场策略以及网络覆盖、负荷情况确认网络建设目标,有目的性的进行投资建设。
长期优化建议如下:
1.城区建设:
全面使用灯杆站、小微基站等新型设备,通过室内分布系统、室外小基站分布、楼间对打、宏站直接覆盖等多种建设方式,实现分场景的室内全方面、立体化覆盖;
2.县城乡镇区域:
广覆盖区域,大力推广L800M基站的建设。
六、MR覆盖率提升典型案例
六.1微型小站建设
城中村、低矮高密度小区中楼间距小;部分城中村的数据业务需求大,对容量要求高;传统的建设宏站方式难以实现城中村的深度覆盖;基于城中村场景的网络深度覆盖面临诸多挑战。
微小设备集成度高、体积小、重量轻;配套建设需求少、安装工程量小;隐蔽性强,可实现快速建站。
通过宏、微结合可有效解决宏站建设普遍存在的选址难、施工难、建站周期长等问题,达到快速建网的目的。
6月7日FO_福田水围村274栋和FO_福田水围村63栋的小基站开通,对比开通前后这两个基站周边200米的室外站点MR覆盖率,发现微基站开通后,周边200米之内室外站点的蓝鹰MR覆盖率由89.17%提升为90.37%,提升了1.2%,基站周边栅格化弱覆盖率也大幅减少。
微站开通前
微站开通后
六.2宏站建设
如桃花路路段,由于以前的站点FM_福田保税机房搬迁,导致桃花路无主覆盖,且信号弱,在主干道上测试,UE占用FO_福田港安大厦_49(CA)信号RSRP=-109.69dBm,SINR=-0.4dB,弱覆盖已经较为严重。
通过推动开通规划站FO_福田桃花路以增强路面覆盖及周边城中村覆盖,开通前后提升效果明显。
规划站开通前RSRP
规划站开通后RSRP
MR提升效果对比:
FO_福田桃花路开通前MR栅格图
FO_福田桃花路开通后MR栅格图
六.3网络健壮性优化
DT测试时车辆在桥香路由北向南行驶时,UE占用室内信号RSRP=-113dBm,SINR=-4.5dB,由于FO_福田深国投广场站点故障导致此路段弱覆盖。
通过推动FO_福田深国投广场故障修复进行问题闭环,MR覆盖率提升效果明显。
Ø调优效果
故障前RSRP
故障后RSRP
故障恢复前MR栅格图
故障恢复后MR栅格图
六.4RF天馈优化
DT测试时,车辆在白石路往滨海大道方向行驶时,UE占用FM_福田汽车大站_1信号,信号强度RSRP=-106.31dBm,SINR=-2.9db,由于深度覆盖不足导致此路段弱覆盖。
通过调整FM_福田汽车站_1电调由8度调整到4度,前后优化效果明显。
Ø调优效果
调整前RSRP
调整后RSRP
调整前MR覆盖栅格图
调整后MR覆盖栅格图
六.5切换优化
在测试过程中,终端占用FO_蛇口前海湾保税港区_1的信号,不及时向信号更强的FM_南山水湾商贸大厦_2(CA)小区切换,造成该路该路段覆盖差。
在测试过程中,终端占用FO_蛇口前海湾保税港区_1小区切换不及时造成该路该路段指标差。
调整FO_蛇口前海湾保税港区异频参数由EventA4改到EventA3,调整FO_蛇口前海湾保税港区各小区的A1/A2异频切换门限,由-105/-109改为-99/-103,前后优化效果明显。
Ø调优效果
调整前
调整后
六.6功率优化
首先需要清单RS功率调整对于网络的影响:
覆盖:
RS设置过大会造成越区覆盖,对其他小区造成干扰;RS设置过小,会造成覆盖不足,出现盲区;
干扰:
由于受周围小区干扰影响,RS功率设置也不同,干扰大的地方需要留出更大的干扰余量;
信道估计:
RS功率设置会影响信道估计。
RS功率越大,信道估计精度越高,解调门限越低,接收机灵敏度越高,但是对邻区干扰也越大。
容量:
RS功率越高,覆盖越好,但用于数据传输的功率越小,会造成系统容量的下降;
RS功率设置需要综合各方面因素,既要保证覆盖与容量的平衡,又要保证信道估计的有效性,还要保证干扰的合理控制。
均匀分配功率时,为了保证当下行带宽全部分配时,eNB功率正好用完,则每个RB上的功率应该等于eNB最大发射功率平摊到每个RB上的功率,而每个RB上的功率的绝对值是由PA和RS功率共同决定的,所以在eNB总功率不变的情况下,对于不同的RS功率(或者对于不同的RS功率抬升),为了尽量保证当下行带宽全部分配时,eNB功率尽可能用完,对所有UE设置的PA应不同。
RS功率一定时,增大该参数pa,增加了小区所有用户的功率,提高小区所有用户的MCS,但可能造成功率受限,影响吞吐率;反之,降低小区所有用户的功率和MCS,降低小区吞吐率。
FO_福田皇岗电站_4小区RS功率调整前MR覆盖率为93.99%,计算该小区仍有功率提升余量,将RS功率从152调整至182,调整后为98.53%,且CQI优良比保持在90%以上,提升效果较为明显。
功率修改后,北向MRO数据采样点数由2628增加为3283,提升了24.92%,RSRP大于-110dbm的占比由之前的91.51%提升为94.64%,RSRP小于-110的占比由8.49%降低为5.36%
RSRP值(-dbm)
20180607
20180702
采样点数
占比(%)
采样点
占比(%)
-130--121
0
0.00
9
0.27
-120--111
223
8.49
167
5.09
-110--101
763
29.03
1068
32.53
-100--91
90
3.42
540
16.45
-90--81
920
35.01
1332
40.57
-80--71
533
20.28
133
4.05
-70--60
99
3.77
34
1.04
总计
2628
100.00
3283
100.00
七、附录功率计算小工具
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