TD-LTE覆盖专题优化指导书V1.7(4)
TD-LTE覆盖专题优化指导书
6.1
6.1.1
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2. 调整天线方位角; 3. 调整RS的功率; 4. 升高或降低天线挂高; 5. 站点搬迁; 6. 新增站点或RRU。
在解决这四种问题时,优先考虑通过调整天线下倾角,再考虑调整天线的方位角,依次类推。
手段排序主要是依据对覆盖影响的大小,对网络性能影响的大小以及可操作性。
天线下倾角
下倾角的限度
下倾角度在使用调整天线下倾角时,必须注意机械下倾角的度数不能超过8度,若网络中存在机械下倾角超过8度的,必须更换为含电下倾的天线(比如6度电下倾T6)。原因如下图5-1所示。
图5-1 不同机械倾角天线覆盖图
当机械下倾超过10度后,天线水平方向的波形图严重畸变,虽然法线方向的覆盖范围减小,但A方向的信号依然很强,而B区域的信号降了很多,容易导致乒乓切换。而电下倾则是各个方向的同步收缩。
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图5-2 不同电子倾角覆盖图
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6.1.2 下倾角的计算
基站天线下倾角和覆盖区之间存在下图的关系。
图5-3 天线下倾和上3dB覆盖半径的关系图
无机械下倾时,天线主瓣上波瓣B/2h3a无机械下倾时,天线正中心方向机械下倾下压a度时的天线正中心方向机械下倾下压a度时的天线主瓣上波瓣h1是基站站址和覆盖区的高度差,也就是两者的海拔差h2是天面相对高度,也就是建筑物或者铁塔平台的高度h3是天线增高高度,是抱杆等的落地点和天线中心的高度差a是天线下压的角度,B是天线垂直波瓣角根据三角函数可以推导天线下倾和小区覆盖半径之间的关系如下:
tan(a??/2)?(h1?h2?h3)/d
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h2h1a-B/2d:小区覆盖半径 TD-LTE覆盖专题优化指导书
a??/2?arc(tan(h1?h2?h3)/d)
这里的a的单位是弧度,需要转换成角度。转换成角度后的a的关系如下:
a(?)?arc(tan(h1?h2?h3)/d)*180/3.14??/2
当选用的天线带有固定电子下倾角?时,这时需要下压的机械下倾角为:
a(?)?arc(tan(h1?h2?h3)/d)*180/3.14??/2??
一般工程上精确到1度,因此需要对计算的a角度进行四舍五入。 在优化中,天线上3dB的覆盖范围必须将切换带包含在内。
根据路测,使用路测软件测量出需要加强覆盖的区域(或规划的切换带的边缘)距离基站的距离,将要覆盖的距离、站高、天线增高高度、站点海波高度、覆盖区域海拔高度、天线垂直波瓣宽度(TD使用7度)、预置电下倾角输入下面的excel表中,即可得到需要设置的下倾角。
下倾角计算工具.xls
在知道天线挂高、下倾角计算主瓣和上3dB覆盖距离时,可以用下面的工具:
其界面如下:
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图5-4 下倾角计划工具界面
TD-LTE覆盖专题优化指导书
6.2
6.2.1
调整RS的发射功率
RS功率计算
对于目前2通道的RRU,单个通道20W,每个天线端口按照20W的总共计算, 对于8通道RRU,单个通道5W,在2天线端口配置下,每个天线端口对应的是4个通道阵元,总功率为4*5W=20W。RS是承载在不同的RE上,不承载RS的RE仍需承载业务数据,同样需要分享功率,因而RS的功率一般取总功率线性分布在频域上RE的均值。不同频率配置的情况下,RS功率配置范围如下表:
表 5-1 不同频率配置下RS功率配置范围 频宽 5M 10M 20M 频域RB数目 25 50 100 RE数目 300 600 1200 天线端口功率 20W 20W 20W RS建议最大功率 10*log(20*1000)-10*log(300)=18.2dBm 10*log(20*1000)-10*log(600)=15.2dBm 10*log(20*1000)-10*log(1200)=12.2dBm 中兴通讯版权所有未经许可不得扩散
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根据覆盖要求,RS发射功率可在不超过上表的最大范围内调整。
RS功率调整原则
在覆盖优化过程中,当通过调整天线方位角、下倾角无法解决覆盖问题时才考虑增大或减小RS的发射功率来解决覆盖问题。
减小RS的发射功率常用于解决导频污染和越区覆盖问题,同样也会降低室外信号对室内的深度覆盖,在实际使用时需注意。
增大RS的发射功率则需要根据具体的信令流程判断是否是下行功率受限。
判断是下行受限还是上行受限,在业务状态下,可以通过判断是业务信道上行和下行的BLER谁先升高(参考门限20%),也可以通过判断UE和eNodeB谁的发射功率先达到上限。
覆盖优化原则
原则1:先优化RSRP,后优化RS-CINR;
原则2:覆盖优化的两大关键任务:消除弱覆盖;消除交叉覆盖; 原则3:优先优化弱覆盖、越区覆盖、再优化导频污染;
原则4:优先调整天线的下倾角、方位角、天线挂高和迁站及加站,最后考虑调整RS的发射功率。
覆盖问题的定义和优化方法
覆盖空洞
定义
覆盖空洞是指在连片站点中间出现的完全没有TD-LTE信号的区域。UE终端的灵敏度一般为-124dBm,考虑部分商用终端与测试终端灵敏度的差异,预留5dB余量,则覆盖空洞定义为RSRP<-119dBm的区域。
判断方法
利用测试UE测试数据
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