小区参数优化建议
- 格式:doc
- 大小:54.50 KB
- 文档页数:7
MR优化方案1、覆盖优化:通过日常MR数据分析,对过覆盖小区实施覆盖控制,降低网络干扰。
过覆盖小区定义:TA大于等于2的-80dBm以上的采样点比例在20%以上。
弱覆盖小区优化方法合理控制室分外泄,降低室分信号对外网的影响。
2、话务优化2.1双频网优化对主城区实施双频网覆盖,在话务密度高区域充分利用1800M频率资源,提高1800网络承载业务比例,均衡双频网负荷;1800M网络应在热点区域实现连续覆盖,提升网络质量。
2.2半速率占比优化对MR考核区域进行话务分析,降低考核区域半速率占比,提升网络质量,对无线资源利用率较低,话务较闲的小区进行关闭半速率,对较忙小区进行话务忙门限调整,对高话务小区实施扩容或话务分流等方式降低半速率占比。
2.3信道精细化配置优化通过信道精细化配置:减少PDCH分配数量,降低数据业务对语音业务的干扰。
2.4 信道分配策略优化将原有的容量优先的信道分配策略更改为质量优先,提升网络质量。
3、频率优化定期对MR考核区域进行频率核查,对同频同BSIC小区,同HSN 同MA小区进行集中优化处理。
对于下行干扰较严重小区实施手动频率优化与RF优化,降低网络干扰。
对与上行干扰较严重的小区进行排查,主要从频点、外部干扰、互调干扰、直放站干扰等方面排查。
4、邻区与切换链优化邻区优化主要是从漏配、冗余、单向等方面进行优化,优化小区的邻区关系,提升服务小区的切换判决的准确性与及时性。
优化MR考核区域的切换链路,根据小区的覆盖区域,分场景优化小区的切换链,提升小区切换及时性与准确性,从而提升切换成功率。
5、隐性故障排查定期对MR考核区域进行隐形故障集中优化排查,对现网中存在上下行不平衡,干扰带占比较高、主分集差异大等故障小区进行集中整治,提升网络质量。
6、分场景参数优化根据场景进行参数优化,提升网络质量5、1功控类参数优化根据不同的覆盖场景设置功控参数,使功控效果达到最优,提升网络质量。
5.2 RLT参数优化对于无线环境较好的小区,通过减少RLT参数提升网络质量。
高倒流小区分析及优化建议-基于网络结构一、概述1、高倒流指标定义指标定义:日均倒流流量大于300M且倒流流量占GSM总流量的比例大于等于50%的小区/4G小区总数其中,倒流流量指4G手机占用2G网络产生流量。
2、指标浅析单纯从指标定义分析提高指标从分子分母两方面着手,分母可提高4G小区总数,分子减少4G终端回流2G流量;分母提升实际可代表提高4G全网整体覆盖;分子减小代表2方面:一方面是通过4G网络建设整体覆盖提升而减少回流流量,此项可与分母关联;另一方面是通过优化手段提升4G网络覆盖,或者优化24G互操作减少回流流量。
后续针对这两个方向提出优化建议。
二、指标现状分析1、统计指标统计10月份高倒流指标(截止10月31日),总共高倒流小区1255个(统计GSM小区),高倒流指标较高未达预期,具体高倒流小区统计如下:高倒流小区统计原始数据-报告.xlsx 高倒流小区统计-报告.xlsx高倒流小区覆盖分布,如下表:覆盖类型小区数城市19境外16农村1220小区分布比例如下图:从覆盖分布分析,主要集中在农村地区,这个与4G网络农村区域覆盖不足密切相关;城市区域从问题小区的分布看,一部分站点由于深度覆盖不足引起。
本次分析主要针对城市和农村区域小区,不考虑境外覆盖小区。
2、高倒流小区24G关联情况分析统计2/4站点距离最近的站点对,再根据2G小区方位角和最近4G站点的各个小区方位角进行差值对比,选方位角差值最小的4G小区设为2G小区关联小区,根据2/4G关联小区对,最后确定是否2/4小区属于同站共覆盖。
A、设定共站条件2/4站间距小于等于10米,2G无4G覆盖条件2/4站间距大于300米。
B、考虑到农村郊区站点覆盖较远,因此同覆盖条件如下:设定2/4G共站小区同覆盖方位角偏差小于等于20度2/4G共站小区非同覆盖方位角偏差大于20度。
统计共站同覆盖小区如下表:共站分析小区数2G无4G站265其他75共站915共站方位角偏差小区数共站同覆盖小区486共站非同覆盖小区429各类小区分布比例如下图:从上图统计可以看到,大部分站点为共站小区,其中又有486个24G小区对满足共站同覆盖条件。
第五章LTE小区参数规划在LTE系统中,小区参数的规划是非常重要的,它直接关系到系统运行的效果。
小区参数的规划对于提高系统容量和覆盖率,优化网络性能具有重要意义。
本章将围绕LTE小区参数规划展开讨论,主要包括小区的频率规划、载频功率调整、小区间隔、小区覆盖半径、天线高度等方面的内容。
一、小区的频率规划频率规划是指对LTE系统中的不同小区分配不同的频率资源,保证不同小区之间的频率资源互不干扰。
在LTE系统中,通用的频率规划原则有以下几点:1.尽量使相邻小区之间的频率资源不相互干扰,以减少相邻小区之间的干扰,提高系统性能;2.合理利用频率资源,最大程度地提高系统容量;3.避免大范围内频率的重叠,减少频率干扰;4.合理选取频点,使其能够满足小区内用户的容量需求。
二、载频功率调整在LTE系统中,通过对小区的载频功率进行调整,可以有效地提高系统的覆盖范围和容量。
载频功率调整的原则有以下几点:1.尽量使小区之间的载频功率差别不大,以减少干扰;2.对于边缘小区,可以适当增加其载频功率,以扩大其覆盖范围;3.对于热点小区,可以适当降低其载频功率,以增加频率资源的利用率。
三、小区间隔小区间隔是指LTE系统中不同小区之间的距离。
小区间隔的选择直接关系到系统频率资源的利用率和系统的容量。
小区间隔的规划原则有以下几点:1.尽量减少小区之间的干扰,提高频率资源的利用率;2.适当增加小区间的距离,以增加小区之间的独立性,减少干扰;3.对于热点小区,可以适当缩小其与其他小区之间的距离,以提高频率资源的利用率和系统的容量。
四、小区覆盖半径小区覆盖半径是指LTE系统中小区覆盖范围的半径。
小区覆盖半径的选择直接关系到系统的覆盖范围和系统容量的大小。
选择小区覆盖半径的原则有以下几点:1.尽量使小区的覆盖范围均匀,以提高整个系统的覆盖范围;2.对于边缘小区,可以适当增大其覆盖半径,以扩大其覆盖范围;3.对于热点小区,可以适当缩小其覆盖半径,以提高频率资源的利用率和系统的容量。
基站延伸系统小区参数优化建议安装基站延伸系统主要目的并非为了吸收话务,而是为了解决信号覆盖,消除信号盲区弱点,达到无缝隙覆盖,来提高网络的覆盖质量,打响网络品牌。
但是,基站延伸系统也会给网络带来负面影响,例如:小区干扰;小区拥塞;小区切换。
因此需要加强优化手段加以优化。
一、预防小区干扰的措施:由于基站延伸系统输出功率可达200W幅射能力强,容易超出覆盖范围,因此需要作好站址的勘查工作,严格控制小区的天线方向和下倾角。
在频点规划时,选取比较纯净的频点,以避免与邻近小区造成互相干扰。
在开通后马上进行路测,以便能及时进行网化调整。
1、了解干扰的途径:通过路测,实时了解信号质量,有针对性地进行网优调整。
对小区开启空闲信道测量功能:RLIMI:CELL=XXX;再用RLCRP CELL=XXX观看ICM 的数值,数值越大干扰越严重。
在信道空闲的情况下,BTS将对每个信道上接收到的上行信号进行测量,这时测量到的信号被认为是一个干扰信号,它的信号强度反映了某个信道受到的干扰的大小,称为空闲信道干扰电平。
定义ICM OBJTYPE进行数据统计,分析各级ICM的申请数,一般ICM1应占90%2、减轻干扰的一些措施:控制覆盖范围,优化频点,防止同频、邻频。
改善放大系统的滤波性能,适当增加上下行滤波器,滤除带外杂散信号。
启动BTS动态功率控制:设置BTS动态功率控制状态DBPSTATE=ACTIVEBTS动态功率控制主要是减少下行干扰,这对于频率复用度较高,干扰大的网络会收到很好的效果。
启动跳频功能,设置HOP=ON启动MS动态功率控制:采用MS动态功率控制可以尽量减少无线空间的干扰,可以提高网络的服务质量,同时手机的平均发射功率也有所降低。
设置DMPSTATE=ACTIVE启动下行不连续发射,设置DTXD=ON下行非连续发送的应用有两个优越性,即:无线信道的干扰得到有效的降低,从而使网络的平均通话质量得到改善,同时下行DTX 的应用可以减少基站的处理器负载。
LTE零流量小区排除处理思路总结随着移动通信技术的不断发展,LTE(Long Term Evolution)成为了现代通信系统中的主要技术标准。
然而,在实际应用中,总会遇到一些LTE网络中的零流量小区的问题。
零流量小区指的是在LTE网络中,一些小区上没有任何用户流量。
这种情况下,该小区就无法正常工作,进而影响到整个网络的性能。
那么如何排除和处理LTE网络中的零流量小区呢?下面将从以下几个方面进行总结。
1.小区参数优化在LTE网络中,适当调整小区参数可以有效地排除零流量小区问题。
通过合理设置小区的覆盖范围、频率配置、功率控制、PRACH配置等参数,可以避免小区之间的干扰,提升小区的质量和性能,从而减少零流量小区的发生。
2.数据分析和监控通过对LTE网络中的数据进行分析和监控,可以及时发现零流量小区的存在,并采取相应的措施进行处理。
通过对小区的状态、负载、干扰等参数进行实时监测和分析,能够帮助运营商及时发现零流量小区,并找出其产生的原因,进而采取相应的优化措施。
3.小区覆盖优化LTE零流量小区通常是由于小区覆盖不到位或者覆盖重叠导致用户无法接入而造成的。
因此,通过对小区的覆盖范围进行优化,可以避免零流量小区的发生。
这包括调整小区的发射功率和天线方向,改善小区边缘覆盖问题,合理布置小区的位置和距离等。
4.干扰管理干扰是影响LTE网络性能的主要因素之一、通过有效地管理干扰,可以减少零流量小区问题的发生。
干扰管理的方法包括频率规划、功控参数优化、邻区关系优化等。
通过减小邻区之间的干扰,提高小区的信号质量,可以有效地排除零流量小区问题。
5.故障排查和维护当LTE网络中出现零流量小区问题时,需要进行及时的故障排查和维护。
首先,通过对网络设备的检查和测试,确保设备正常运行。
其次,对于有问题的小区,可以进行重启、重配置等操作以恢复其正常运行。
此外,还可以通过定期的巡检和维护,及时发现和解决零流量小区问题。
总结起来,排除和处理LTE网络中的零流量小区可以通过小区参数优化、数据分析和监控、小区覆盖优化、干扰管理以及故障排查和维护等方法来实现。
小区重选及相关全参数配置小区重选是指在无线通信系统中,由于环境变化或其他原因,需要重新选择可用的小区。
在LTE系统中,重选是指移动终端从当前小区向目标小区切换的过程。
重选参数配置是指根据网络需求和实际情况设置合适的参数值,以保证重选过程的效果和性能。
本文将详细介绍小区重选及相关全参数配置。
一、小区重选概述小区重选是LTE系统中移动终端的一项基本功能,它允许移动终端根据一定的重选规则选择更适合的目标小区。
重选可以优化网络覆盖和容量,提高用户体验和系统性能。
在小区边缘区域或覆盖交叉区域,可以通过重选将移动终端从质量较差的小区切换到质量更好的小区,从而提高通信质量和速率。
二、小区重选过程小区重选过程主要包括以下几个步骤:1.测量过程:移动终端周期性地测量邻近小区的信号质量和强度,包括RSRP、SINR、RSRQ等参数。
2.重选判决:根据测量结果和特定的重选规则,判断当前小区是否需要进行重选。
3.候选小区评估:对满足重选条件的候选小区进行评估,包括RSRP差值、SINR差值、频段优先级等参数,确定最适合的目标小区。
4.重选执行:根据评估结果,选择最适合的目标小区进行切换。
三、小区重选参数配置在LTE系统中,小区重选涉及多个参数,配置合适的参数值能够提高网络性能和用户体验。
以下是常见的小区重选参数及其配置要点:1. 重选等级参数(CellReselectionPriority):根据小区的重选等级确定相对优先级,数值越大,优先级越高。
可以根据网络需求和特定场景调整。
一般情况下,室内小区比室外小区的优先级高,城区小区优先级比农村小区高。
2. 重选门限参数(CellReselectionThreshold):包括两个子参数:QRxLevMin、QRxLevMinOffset。
QRxLevMin表示达到一定信号质量的门槛,QRxLevMinOffset表示QRxLevMin的偏移量,可以根据实际距离和信号衰减情况进行调整。
超忙超闲小区定义及优化建议以往小区闲忙程度主要通过每线话务量(即每线话务量 = TCH话务量/TCH可用信道数)的大小来衡量,但是随着数据业务的迅速发展,数据业务已成为不可忽视的业务,因此仍只按每线话务量来评估小区的闲忙已不满足于现在要求。
而无线利用率指标综合反映了语音业务和数据业务的现网情况,因此建议以无线利用率大小来衡量小区忙闲程度。
一、指标定义(一)小区类型定义超闲小区:在一个月内,最忙时无线利用率都小于10%的小区。
闲小区:在一个月内,最忙时无线利用率处于10%至70%范围内的小区。
忙小区:在一个月内,最忙时无线利用率处于70%至180%范围的小区。
超忙小区:在一个月内,最忙时无线利用率大于或等于180%的小区。
(二)无线利用率指标(集团定义)基于对参数K(不同载频配置下的话务能力)、数据信道对无线资源占用等因素的考虑,制定了无线网利用率指标计算的公式,具体如下:1.计算公式2.公式定义忙时语音话务量:指系统月平均忙时总话务量,取全天最忙1个小时话务量的全月平均,从网管采集。
3600PDCH PDCH =占用时长忙时数据等效话务量=占用的平均数占用的PDCH 平均数:从现网网管中提取得到,数据忙时与语音取同一忙时。
忙时定义:以话音业务忙时为准。
总业务信道数=语音信道数(含动态数据业务信道数)+静态数据业务信道数K 值取定:注:(1)集团公司要求,全年平均无线利用率控制在70%。
(2)根据网络部要求,无线利用率容量预警门限定义如下:×100×100⨯忙时总话务量平均忙时无线利用率=%总设计话务量忙时语音话务量+忙时数据等效话务量=%总业务信道数K二、现网统计情况观察现网一周最忙时统计,全区无线利用率与每线话务量分布关系(每个点均代表一个小区)如下:根据小区类型定,超闲小区和超忙小区各占6%和8%,而闲小区和忙小区则分别占到42%和44%,具体如下图所示:通过划分之后,超闲小区的每线话务量除1个小区之外,其它小区都在0.1Erl以下;闲小区的每线话务量集中在0 Erl至0.6Erl之间;忙小区的每线话务量集中在0.1Erl至1.0Erl之间;超忙小区的每线话务量主要在0.6Erl以上。
5G低速率小区优化方案1、整治思路和原则5G数据业务低速率小区处理,主要考虑从5G和4G侧两方面因素入手分析。
首先,对于5G侧,主要考虑从故障及结构问题、无线问题、无线质量以及资源调度四个方面分析。
故障及结构问题方面,首先,故障问题指基站或小区故障等导致该小区速率较低,具体故障类型包括:5G基站不可用、5G小区不可用、5G AAU不可用、5G DU异常、5G HUB异常、5G时钟告警、5G温度告警以及CPRI光路告警几类。
其次,结构问题指站间距较大,问题站点为孤站等情况。
无线问题方面:主要包含覆盖、容量、下行SINR质差以及上行干扰等无线维度。
覆盖维度,通过关联5G小区级MR覆盖率进行覆盖问题挖掘。
容量维度,目前5G小区无线利用率均较低,容量指标暂不参与评估。
下行SINR质差维度:利用5G MR中的SINR<0的占比评估5G下行信道质量;上行干扰维度,通过上行平均底噪评估上行干扰水平。
无线质量方面,主要考虑MAC层下行误块率和下行HARQ重传比率。
资源调度方面,从下行QPSK编码对比评估是否因高阶编码占比较低从而导致5G下载速率较低。
备注:目前华为厂家由于设备采用内置的小包降阶功能,从而导致小区整体高阶编码占比较低,中兴及爱立信厂家可参考该指标进行5G低速率排查。
对于4G侧,主要分与NR站点1:1配置和与NR站点非1:1配置两种。
与NR站点非1:1配置方面,需通过锚点补点或双锚点改造,综合提升NSA占用成功率。
与NR 站点1:1配置,需通过锚点质量和锚点参数两方面综合评估是否因锚点问题影响5G 站点占用或5G 下载速率较低。
具体处理思路和流程,如下图所示:5G 低速率质差小区2、5G 侧问题排查分析2.1故障及结构问题(1 )站点故障问题若某小区数据业务指标突然变差,优先查看周围站点是否存在不可用站点以及零流量站点导致。
关联告警类别:5G 基站不可用、5G 小区不可用、5G AAU 不可用、5G DU 异常、5G HUB 异常、5G 时钟告警、5G 温度告警以及CPRI光路告警等对业务影响较大的告警。
LTE高负荷小区的优化解决处理办法LTE(Long Term Evolution)高负荷小区的优化是指为了解决高话务量和网络容量超负荷等问题,采取的一系列技术手段和处理办法。
下面将详细介绍LTE高负荷小区的优化解决处理办法。
1.增加小区容量a.添加额外的基站或天线,在覆盖范围内提供更多的信道资源和接入容量。
b.使用高增益天线,以减少小区覆盖边界的干扰,提高覆盖率和容量。
c.使用抗干扰技术,如智能干扰消除和干扰对消,减少干扰对小区容量的影响。
2.频谱优化a.动态频谱分配和多载波聚合:根据网络负荷和用户需求动态分配频谱资源和进行载波聚合,提高网络容量。
b.相邻小区频率重叠:通过合理调整相邻小区的频率,减少频率重叠干扰,提高小区容量。
c.共频干扰处理:采用均衡功率控制和相邻小区间的动态频率选择,减少共频干扰对小区容量的影响。
3.网络参数调优a.频点选择和优化:根据网络负载和用户需求,选择合适的频点进行覆盖,优化小区的覆盖范围和容量。
b.功率控制:根据实际需求调整小区的发射功率,以降低干扰,提高覆盖和容量。
c.邻区关系优化:通过邻区关系优化和参数调整,减少干扰和冲突,提高小区容量。
4.数据调度和负载均衡a.动态资源分配:根据用户需求和网络负载情况,合理分配资源,避免一些用户拥塞而导致丢包率过高。
b.智能负载均衡:根据小区负载情况和用户需求,将用户流量动态分配到不同的小区,实现网络资源均衡和容量优化。
5.运营商扩容投资a.增加基站设备和天线:加大投资力度,增加设备和天线数量,提高网络容量和覆盖范围。
b. 升级设备和技术:采用先进的设备和技术,如MIMO(Multiple Input Multiple Output)和Massive MIMO技术,提高网络容量和用户体验。
6.网络监测和故障排除a.定期进行网络监测和性能评估,及时发现和解决网络故障和问题,减少对小区容量的影响。
b.引入自动化工具和算法,快速诊断和定位故障,并进行迅速的故障恢复和优化。
1、案例背景集团通报3DMIMO单小区忙时下行平均吞吐量<5GB占比52.9%,不合理站点占比22.57%排名倒数。
根据集团标准对全省3DMIMO 低效小区分析,用户少、容量低导致低效占比59.34%,需通过优化解决低效问题占比40.66%。
2、通报标准2.1、通报3DMIMO低效标准低效小区:3DMIMO单小区忙时下行平均吞吐量<5GB(周平均)不合理站点:站内所有小区都为低效小区,定为不合理站点。
3、低效小区优化建议3.1、低效小区优化思维导图3.2、优化处理同方向存在可分流小区时,3DMIMO小区按照参数优化、权值优化、RF优化进行分流,吸纳用户承载容量。
3.2.1、参数优化指导建议(1)故障核查:核查是否存在影响业务告警。
(2)基础参数核查:邻区、CIO、重选、切换黑名单等影响用户驻留参数核查。
(3)门限优化:高负荷小区—>3DMIMO参数方案:3DMIMO—>高负荷小区参数方案:(注3DMIMO到D3 D7 D8为A3事件)注:3DMIMO事件配置编号:(注3DMIMO到D3 D7 D8 为A3事件)附表为中兴机型极简网络事件配置规则,切换事件测量配置号=对应索引号+ci:举例:小区CGI: 460-00-12345-129则对应A1:10000+129=10129,A2:20000+129=20129.3.2.2、权值优化指导建议3.2.2.1、3DMIMO权值场景优化建议主要需要区分:低层楼宇场景、中层楼宇场景及普通场景、高层楼宇场景低层楼宇场景定义:7层以下建筑密集区域,如:城中村、车站码头、低层商业街、农村居民区及广场场景、大型场馆、展览馆、比赛中心,建筑较低。
中层楼宇场景及普通场景定义:如:7-12层建筑,如中低层居民小区等。
高层居民区写字楼定义:12层以上建筑,如大型CBD、多栋高层居住小区、独栋高层小区等。
3.2.2.2、3DMIMO权值场景优化方案设置3DMIMO权值电子下倾角与电子方位角调整方式机械参数设置原理一致,根据实际覆盖情况进行优化调整,3DMIMO尤其是64T64R 天线在权值优化上效果明显,在普通4G的基础上引入权值优化调整,已现场试点各个场景最优权值设置方案,分场景进行调整设置。
LTE高负荷小区的优化解决方法1.扩容小区容量:通过增加小区的扇区数、天线数或增加基站的小区功率等方式,提高小区的容量,增加同时可支持的用户数。
这可以减少每个用户所分配到的资源,从而减轻小区负荷。
2.频谱优化:通过合理配置不同频段的小区,以及根据实际需求对频段进行重分配,避免频段过度拥挤的情况发生,提高小区的容量和性能。
3.信令优化:通过减少信令的过程和次数,降低小区的信令负荷。
可以通过优化信令流程、减少信令间隔时间、减少信令的重传次数等方式,降低小区的信令负荷。
4.小区边缘优化:小区边缘用户往往由于信号衰减等问题,容易出现速率下降和丢包等问题。
可以通过增加边缘区域的天线参数、增加天线高度、调整小区边界控制参数等方式,提高小区边缘用户的体验和网络性能。
5.用户管理和调度:通过合理的用户管理和调度算法,对用户进行动态的资源分配和调度。
可以根据用户的业务需求、信号质量等因素,合理分配资源,提高小区的负载均衡和容量。
6.覆盖优化:通过增加小区的覆盖范围、调整天线的方向和仰角等方式,提高小区的覆盖能力。
这可以减少小区之间的干扰,提高小区的吞吐量和容量。
7.干扰消除:通过使用干扰消除技术,如信道估计、干扰抑制、智能分集等方式,降低干扰对小区性能的影响。
可以减少小区的干扰噪声,提高小区的信噪比和容量。
8.研发新技术:不断推进新技术的研发和应用,如MIMO技术、载波聚合技术、Massive MIMO技术等,提高小区的容量和性能。
这些新技术可以在有限的频谱资源下,提供更高的数据传输速率和更好的用户体验。
综上所述,对于LTE高负荷小区的优化,需要综合考虑扩容小区容量、频谱优化、信令优化、小区边缘优化、用户管理和调度、覆盖优化、干扰消除以及研发新技术等多个方面。
通过这些措施的综合应用,可以提高小区的容量和性能,提升用户体验和网络质量。
LTE高负荷小区优化经验总结2016年1月1.现状随着LTE用户数的快速发展,部分小区的用户数或PRB利用率已接近容量极限,越来越多的小区配置了双载波。
目前现网已配置双载波(包括D1+D2、E1+E2以及D+F)的站点已达到378个以上,共涉及小区1900个,双载波(D1+E1:D2+E2)的RRC连接最大数比为1:0.87,流量比为1:1.04 。
如何均衡双载波小区的负荷以及均衡宏站高负荷小区与周边存在重叠覆盖区域的小区间的负荷,成为后续优化的重要工作。
2.优化经验介绍本文主要介绍几种双载波高负荷小区均衡方法,主要方法包括参数优化、RRU归整、天馈调整均衡、D+F双载波的均衡以及新增小区等方法。
2.1.参数优化2.1.1.移动性负载均衡MLB功能开启移动性负载均衡(Mobility Load Balancing,简称为负载均衡MLB)是指eNodeB判断小区的负载状态,当小区处于高负载状态时,将负载高小区中部分UE转移到负载低的小区,平衡异频或异系统之间的负载。
负荷均衡的触发模式分为PRB利用率触发、同步态用户数触发、空闲态UE预均衡(无需触发)三种方式。
因目前用户业务类型多为小业务类型,小区更多出现用户数多但PRB利用率不高的情况,所以现网小区采用基于用户数的负载均衡。
主要分为异频同步态用户数均衡(转移同步态用户)、异频同步态用户数均衡(转移空闲态用户)及异频空闲态UE预均衡三种策略。
三种策略中转移同步态用户的方式将带来额外的异频切换,空闲态UE预均衡的实时调整将损害一些UE的感知。
因些建议现网所有的双载波小区(不包括D+F)的异频负载均衡转移UE类型均设为转移空闲态用户。
异频同步态用户数均衡(转移空闲态用户)开启步骤➢功能开启:1)参数CellAlgoSwitch.MlbAlgoSwitch下的选项中,勾选InterFreqMlbSwitch(异频负载平衡开关)”2)参数CellMLB.MlbTriggerMode配置为“UE_NUMBER_ONLY(用户数模式触发)”。
LTEKPI质差小区优化小结LTE(Long Term Evolution)网络是目前移动通信领域的主流技术,它提供了更快的数据传输速度和更低的延迟。
但是,由于各种原因,LTE 网络中可能存在一些质差的小区,这会影响用户的网络体验和运营商的业务。
因此,需要进行优化来改善这些质差的小区。
首先,对LTE质差小区进行分析是优化的第一步。
通过收集和分析LTEKPI指标数据,我们可以了解小区的性能和问题所在。
对于质差的小区,可能存在以下一些问题:1.覆盖问题:该小区的覆盖范围可能存在一定的短板,导致信号弱或覆盖不到位。
这可能是由于天线参数配置不合理或基站部署不当等原因引起的。
2.干扰问题:在LTE网络中,干扰是影响网络性能的主要问题之一、质差小区可能受到同频干扰、异频干扰或邻区干扰的影响,导致用户体验下降。
3.容量问题:质差小区可能存在网络容量不足的情况,即网络资源无法满足用户需求。
这可能导致网络拥塞和服务质量下降。
基于以上问题,我们可以采取一系列的优化措施来改善质差小区的性能和用户体验:1.覆盖优化:通过调整天线参数、改善基站布局和增强室内覆盖等手段来解决覆盖问题。
根据区域的不同,可以采取不同的覆盖优化策略,比如增加基站数量、调整天线高度和倾角等。
2.干扰消除:采取干扰消除技术,比如功率控制、频率重叠区域的调整、小区选择等方法来降低干扰。
此外,也可以通过使用更高质量的设备和天线来减少干扰。
3.容量增加:对于容量不足的小区,可以增加资源分配和带宽,以满足用户的需求。
根据网络的负载情况,可以动态调整小区的资源分配策略,确保网络资源的合理利用。
另外,LTE质差小区优化还需要考虑以下几个方面:1.网络规划:在部署LTE网络之前,需要进行充分的网络规划,确保基站布局和参数配置的合理性。
网络规划包括天线高度和倾角的选择、频率规划、小区间距的确定等。
2.软件更新:随着LTE技术的不断发展,网络优化工作也需要与之保持同步。
5g高回落小区的优化方法一、理解高回落小区在5G网络中,高回落小区指的是信号覆盖范围较小、信号强度较弱的小区。
这些小区可能由于地理环境、建筑物阻挡、设备故障等原因导致信号质量下降,从而影响到用户的网络连接稳定性和数据传输速率。
二、高回落小区优化方法针对5G高回落小区,我们可以采取以下优化方法:1. 增加基站密度:通过增加基站的部署密度,可以提高信号的覆盖范围和信号强度,减少高回落小区的出现。
同时,可以考虑在高回落小区周围增加室内分布式天线系统(DAS)等设备,进一步改善覆盖效果。
2. 优化天线方向和倾角:合理调整基站天线的方向和倾角,使信号能够更好地覆盖高回落小区,提升信号质量。
通过精确的定位和调整,可以减少信号的干扰和衰减,改善网络连接质量。
3. 使用高增益天线:在高回落小区周围使用高增益天线可以增强信号的传输能力,提升信号的强度和稳定性。
高增益天线具有更强的指向性,可以减少信号的传播损耗和干扰,提高网络覆盖质量。
4. 引入中继技术:对于信号覆盖较弱的高回落小区,可以考虑引入中继技术。
中继设备可以接收周围信号,并将其转发到高回落小区,增强信号的覆盖范围和传输能力。
通过合理布置中继站点,可以有效解决高回落小区的信号覆盖问题。
5. 调整频率资源分配:合理调整频率资源的分配,避免频率资源的浪费和冲突,提高网络的容量和覆盖范围。
通过频率规划和优化,可以减少高回落小区的发生,提升网络性能。
6. 优化网络参数:对于高回落小区,可以通过优化网络参数来提升网络性能。
包括调整功率控制参数、调整调度算法、优化上下行链路资源分配等。
通过精细调整网络参数,可以提高高回落小区的信号质量和用户体验。
7. 增加容量和带宽:对于高回落小区,可以考虑增加网络的容量和带宽,以满足用户对高速数据传输的需求。
通过增加基站的扇区数量、增加载频数等方式,可以提高网络的数据传输速率和容量,减少高回落现象的发生。
8. 实施干扰管理:针对高回落小区周围可能存在的干扰源,需要及时进行干扰管理。
高倒流小区分析及优化建议-基于网络结构一、概述1、高倒流指标定义指标定义:日均倒流流量大于300M且倒流流量占GSM总流量的比例大于等于50%的小区/4G小区总数其中,倒流流量指4G手机占用2G网络产生流量。
2、指标浅析单纯从指标定义分析提高指标从分子分母两方面着手,分母可提高4G小区总数,分子减少4G终端回流2G流量;分母提升实际可代表提高4G全网整体覆盖;分子减小代表2方面:一方面是通过4G网络建设整体覆盖提升而减少回流流量,此项可与分母关联;另一方面是通过优化手段提升4G网络覆盖,或者优化24G互操作减少回流流量。
后续针对这两个方向提出优化建议。
二、指标现状分析1、统计指标统计10月份高倒流指标(截止10月31日),总共高倒流小区1255个(统计GSM小区),高倒流指标较高未达预期,具体高倒流小区统计如下:高倒流小区统计原始数据-报告.xlsx 高倒流小区统计-报告.xlsx高倒流小区覆盖分布,如下表:覆盖类型小区数城市19境外16农村1220小区分布比例如下图:从覆盖分布分析,主要集中在农村地区,这个与4G网络农村区域覆盖不足密切相关;城市区域从问题小区的分布看,一部分站点由于深度覆盖不足引起。
本次分析主要针对城市和农村区域小区,不考虑境外覆盖小区。
2、高倒流小区24G关联情况分析统计2/4站点距离最近的站点对,再根据2G小区方位角和最近4G站点的各个小区方位角进行差值对比,选方位角差值最小的4G小区设为2G小区关联小区,根据2/4G关联小区对,最后确定是否2/4小区属于同站共覆盖。
A、设定共站条件2/4站间距小于等于10米,2G无4G覆盖条件2/4站间距大于300米。
B、考虑到农村郊区站点覆盖较远,因此同覆盖条件如下:设定2/4G共站小区同覆盖方位角偏差小于等于20度2/4G共站小区非同覆盖方位角偏差大于20度。
统计共站同覆盖小区如下表:共站分析小区数2G无4G站265其他75共站915共站方位角偏差小区数共站同覆盖小区486共站非同覆盖小区429各类小区分布比例如下图:从上图统计可以看到,大部分站点为共站小区,其中又有486个24G小区对满足共站同覆盖条件。
1.1参数配置1.1.1异频方案铁路沿线的参数配置1.1.1.1邻区配置原那么配置高铁小区前后相邻的小区为双向邻区。
由于高铁异频组网为线状覆盖,理想情形下仅配置前后相邻的两个小区为本小区邻区就能够够了。
但为了幸免可能显现的异样情形,建议配置铁路异频网络内前后各3个,共6个小区为本小区的同频邻区。
对铁路异频小区,配置单向的大网异频和异系统邻区,即高铁小区配置临近大网小区为邻区,大网小区不配置异频小区为邻区。
1.1.1.2同频切换参数优化在铁路沿线需要保证切换性能,同频软切换参数的优化原那么为扩大切换区。
优化参数要紧有:层三滤波系数:设置为D2,使测量对信号的追踪能力增强1A事件门限:设置为5dB,使1A事件容易触发,提早切换1A事件延迟触发时刻:设置为160ms,使1A事件提早触发1B事件延迟触发时刻:设置为1280ms,使1B事件不容易触发1D事件延迟触发时刻:设置为320ms,使1D事件提早触发1D事件磁滞:设置为0,使1D事件提早触发针对Iphone用户接收灵敏度低的问题,为避免在切换区接收信号相对较差,需提早切换,优化参数如下:1A事件延迟触发时刻:设置为100ms,使1A事件提早触发1D事件延迟触发时刻:设置为160ms,使1D事件提早触发1.1.1.3异频切换参数优化配置了异频到同频的单向异频邻区,另外也幸免了沿线周围大量大网用户进入高铁异频网络而阻碍容量。
同时能够增加异频小区向同频小区切换的难度。
优化的参数要紧有:2D事件RSCP门限:配置为-100dBm。
由于铁路异频网络采纳单独频点覆盖,同频干扰很小,降低RSCP门限对用户业务质量产生的阻碍不大。
2F事件RSCP门限:配置为-97dBm异频测量周期报告距离:配置为1000ms,减少误切入大网的概率其它未说明参数也依照常规大网参数设置。
那个地址不考虑针对Iphone进行专门的参数优化,因需要求实际测试量值,只要低于门限就能够够启动。
LTE低效小区问题分析及优化提升发布时间:2022-03-09T05:55:58.609Z 来源:《城市建设》2021年11月中32期作者:魏笑[导读] 在我们以往的经验中,LTE小区高负荷会影响网络的各项指标,包括无线接通率、掉线率、上传和下载速率等,从而导致小区资源拥塞,用户体验效果下降。
而LTE低效小区往往是各项网络指标都正常,用户体验良好。
这在一定程度上却导致了网络资源的不协调造成浪费。
就好比是一条八车道的道路,每天却只有几辆车通过。
因此,处理好LTE低效小区问题,合理调配和利用现网的软硬件资源,优先提供给高负荷的小区,对于无线网络的可持续健康发展具有重大的意义。
南京欣网通信科技股份有限公司魏笑江苏南京 210032摘要:在我们以往的经验中,LTE小区高负荷会影响网络的各项指标,包括无线接通率、掉线率、上传和下载速率等,从而导致小区资源拥塞,用户体验效果下降。
而LTE低效小区往往是各项网络指标都正常,用户体验良好。
这在一定程度上却导致了网络资源的不协调造成浪费。
就好比是一条八车道的道路,每天却只有几辆车通过。
因此,处理好LTE低效小区问题,合理调配和利用现网的软硬件资源,优先提供给高负荷的小区,对于无线网络的可持续健康发展具有重大的意义。
关键词:LTE低效小区;网络资源利用一、低效小区低效小区定义:多层网(两个及以上同覆盖频点)小区中,上/下行利用率七天均值都小于10%,则该小区为低效小区。
导致小区低效的主要原因有:(1)小区长期有影响业务的告警,如射频单元驻波告警、射频单元维护链路异常告警等;(2)小区用户虽然较多,但是用户大多触发小包业务,占用的RB资源较少,导致PRB利用率低;(3)小区的参考信号功率设置过低,导致无法有效吸收用户,造成覆盖区域内用户迁移至周边站点;(4)小区带宽较大,覆盖范围广,用户数极少(农村、农场情况居多)。
但是用户确实比较少,进行的业务也有限;(5)室分小区的设备器件使用年限较久,设备老化,出现器件高发热等问题,导致输出信号覆盖范围减小,无法形成有效覆盖。
业主意见征集小区绿化优化方案小区的绿化环境对居民的生活质量有着重要影响。
良好的绿化不仅能营造舒适的居住氛围,还能提升小区的整体形象,让大家拥有更美好的家园。
为了让小区的绿化更加完善,我们特此开展此次业主意见征集活动,希望通过您的宝贵建议,为小区规划出更加理想的绿化优化方案。
绿化现状分析通过实地考察,我们发现小区目前的绿化情况存在以下几个主要问题:绿化覆盖率偏低。
小区内绿化面积占比较小,大部分地带以水泥铺装为主,缺乏足够的绿色植被。
绿化品种单一。
小区内种植的树木和花草主要以常见的几种品种为主,缺乏多样性和层次感。
管理维护不到位。
部分绿化区域存在杂草丛生、植株生长不良等情况,反映出管理维护工作有待加强。
休憩空间不足。
小区内缺乏舒适的户外休闲场所,无法满足居民的娱乐健身需求。
业主意见收集针对以上问题,我们特别邀请广大业主提出宝贵意见和建议。
通过问卷调查和现场交流,我们收集到了以下几方面反馈:增加绿化面积。
多数业主希望小区能够增加绿化覆盖率,利用一些闲置空间新建更多绿化带和小型园林。
丰富植物品种。
有业主建议引入更多不同类型的树木花草,营造层次丰富的立体绿化效果。
改善管理维护。
不少业主反映绿化管理存在问题,希望物业能加强日常养护工作,确保绿化环境整洁有序。
打造休闲空间。
很多业主希望在小区内建设一些健身步道、儿童游乐区等休闲设施,满足居民的户外活动需求。
优化方案规划根据广大业主的意见建议,我们对小区绿化进行了全面优化规划,主要包括以下几个方面:扩大绿化面积。
将一些硬质铺装区域改造为绿化用地,并利用空闲角落新建绿化带,整体绿化覆盖率预计可提高至40%以上。
优化植物配置。
在保留部分现有树木的基础上,引入更多乔木、灌木和花草品种,打造多层次、多样化的绿化景观。
健全养护管理。
完善绿化管理制度,加强日常修剪、除草、浇灌等工作,确保绿化环境长期保持良好状态。
打造休闲空间。
在合理利用空间的基础上,规划建设健身步道、儿童游乐场等户外活动设施,为居民提供舒适的休闲场所。
基站延伸系统小区参数优化建议安装基站延伸系统主要目的并非为了吸收话务,而是为了解决信号覆盖,消除信号盲区弱点,达到无缝隙覆盖,来提高网络的覆盖质量,打响网络品牌。
但是,基站延伸系统也会给网络带来负面影响,例如:小区干扰;小区拥塞;小区切换。
因此需要加强优化手段加以优化。
一、预防小区干扰的措施:由于基站延伸系统输出功率可达200W,幅射能力强,容易超出覆盖范围,因此需要作好站址的勘查工作,严格控制小区的天线方向和下倾角。
在频点规划时,选取比较纯净的频点,以避免与邻近小区造成互相干扰。
在开通后马上进行路测,以便能及时进行网化调整。
1、了解干扰的途径:通过路测,实时了解信号质量,有针对性地进行网优调整。
对小区开启空闲信道测量功能: RLIMI:CELL=XXX;再用RLCRP:CELL=XXX;观看ICM 的数值,数值越大干扰越严重。
在信道空闲的情况下,BTS将对每个信道上接收到的上行信号进行测量,这时测量到的信号被认为是一个干扰信号,它的信号强度反映了某个信道受到的干扰的大小,称为空闲信道干扰电平。
定义ICM OBJTYPE 进行数据统计,分析各级ICM的申请数,一般ICM1应占90%。
2、减轻干扰的一些措施:控制覆盖范围,优化频点,防止同频、邻频。
改善放大系统的滤波性能,适当增加上下行滤波器,滤除带外杂散信号。
启动BTS动态功率控制:设置BTS动态功率控制状态DBPSTATE=ACTIVE。
BTS动态功率控制主要是减少下行干扰,这对于频率复用度较高,干扰大的网络会收到很好的效果。
启动跳频功能,设置HOP=ON。
启动MS动态功率控制:采用MS动态功率控制可以尽量减少无线空间的干扰,可以提高网络的服务质量,同时手机的平均发射功率也有所降低。
设置 DMPSTATE=ACTIVE。
启动下行不连续发射,设置DTXD=ON ,下行非连续发送的应用有两个优越性,即:无线信道的干扰得到有效的降低,从而使网络的平均通话质量得到改善,同时下行DTX的应用可以减少基站的处理器负载。
启动上行不连续发射,上行非连续发送(DTXU)方式时指移动用户在通话过程中,话音间歇期间,手机不传送信号的过程。
上行链路(DTX)的应用使通话的质量受到相当有限的影响,但它的应用有两个优越性,即:无线信道的干扰得到有效的降低,从而使网络的平均通话质量得到改善,同时DTX的应用可以大大节约移动台的功率损耗。
当设置DTXU=0时,MS可用上行不连续发射;当设置DTXU=1时,MS必须用上行不连续发射;当设置DTXU=2时,MS不可用上行不连续发射;二、解决小区拥塞的一些办法:基站延伸系统是通过一组大功率放大器,其输出功率比正常小区信号高出10DB,在无阻挡的基站附近,甚至高出20DB,因而夺占了大量话务。
因各种因素的制约,作为基站延伸系统小区的容量较小,通常为二载波,很容易造成小区拥塞。
因此减轻小区拥塞是基站延伸系统需要解决的一个重点,减少拥塞可采取以下一些措施:1.控制天线的覆盖范围,采用合适类型的窄角天线。
2.调整基站发射功率BSPWRB、BSPWRT:本参数对小区的实际覆盖范围有很大的影响,设置过大,会造成小区实际范围变大,对邻区造成较大干扰,并抢占邻区话务。
在满足基站伸系统输入电平和保证无覆盖盲区的前提下,适当地调整基站发射功率,避免设置过大。
3.设置小区的优先级,作为基站延伸系统的单独小区,通常设置LARER=3,把小区设置为第三层低优先。
并适当提高切入门限,加大LAYERTH值,减少优先小区切入的话务量。
4.设置参数"小区禁止限制"来实现设定小区的优先级,根据小区的拥塞程度,设置CB=NO,CBQ=LOW,把该小区定义为低优先,来减少移动台的接入。
5.调整移动台的最小接入电平ACCMIN:适当地提高小区的ACCMIN,小区的有效范围也随之缩小,从而减少用户的接入,但ACCMIN的值不可取得过大,否则会在小区交界处人为地造成"盲区",这需要进行在现场进行测试。
6.调整小区重选偏滞,当PT=31时,C2=C1-CRO,这样CRO越大,C2值越小,来达调整话务的目的。
7.调整与邻区的相邻关系,调整相邻边界的偏移值KOFFSET、LOFFSET、TROFFSET、AWOFFSET,进行话务推移。
8.控的制TA值,根据覆盖距离调整TALIM。
9.调整手机随机接入失败时可以重试的最大次数MAXRET,减轻信令信道SDCCH的负荷。
当手机重试了MAXRET次仍未成功时,则进行小区重选;一般地,MAXRET值越大,试呼的成功率越高,但同时RACH信道、CCCH信道和SDCCH信道的负荷也随之增大。
在业务量较大的小区,若最大重发次数过大,容易引起无线信道的过载和拥塞;相反,若最大重发次数过小,会使移动台的试呼成功率降低而影响网络接通率。
10.定义为UL/OL的子小区结构,实现软扩容:在第四部分介绍。
11.三、改善小区切换:1、影响小区切换的因素频率规划,特别是BCCHNO、BSIC规划相邻小区的准确定义及相关参数设置KHYST、KOFFSET、LHYST、LOFFSET、TRHYST、TROFFSET、AWOFFSET、NCCPERM控制定位算法的各种参数设置定位参数:AW、MSRXMIN、BSRXMIN、MSRXSUFF、BSRXSUFF、SCHO滤波器长度及斜坡时间:QLENSD、QLENSI、SSLENSD、SSLENSI、SSRAMPSD、SSRAMPSI 定位惩罚参数:PSSBQ、PSSHF、PSSTA、PTIMBQ、PTIMHF、PTIMTA 时间提前和质差的紧急切换参数:CELLQ、QLIMDL、QLIMUL、TALIM、BQOFFSET 小区的分层结构LEVEL、LEVTHR、LEVHYST、PSSTEMP、PTIMTEMPBA表激活模式的长度小区内部切换IHO、MAXIHO、TIHO、TMAXIHO、QOFFSETUL、QOFFSETDL、SSOFFSETUL、SSOFFSETDL小区负荷分担CLSSTATE、CLSACC、CLSLEVEL、CLSRAMP、HOCLSACC、RHYST 分配到其它小区AW、AWOFFSET、TINITAW2、网优小区切换关系规划好BCCH、BSIC,同BCCH同BSIC将造成大量回切,但有时候也会出现这种情况:邻区中小区同BCCHNO,同NCC,但是不同BCC。
由于某种原因,MS在解码时只解码了NCC而来不及解码BCC(比如由于邻区定义过多,导致对每个邻区的测量时间缩短),此时尽管两个小区不同BSIC,也会出现跟同频同BSIC相似的情况。
结合NCS统计,合理定义切换边界,完善小区相邻关系,避免多定漏定相邻小区。
同站小区之间由于覆盖重叠,切换申请数有时会非常多。
对于这种情况,要结合具体的切换申请和HODUPFT,对切换边界进行修改,降低无效切换,从而降低掉话的可能性。
合理修改BA表。
BA表的长度不宜过长(建议不要超过18个)。
均衡小区的空闲模式/激活模式下的覆盖区域。
两者是否均衡可根据话务统计中的两项指标比较明显的看出来:起呼比(起呼话务占总话务的比例)和切出切入比(切出次数与切入次数的比值)。
起呼比高、切出切入比大:空闲模式覆盖范围>激活模式覆盖范围起呼比低、切出切入比小:空闲模式覆盖范围<激活模式覆盖范围调整空闲模式覆盖范围的手段:调整ACCMIN、CRO、PT、TO、BSPWRB/T、小区天线下倾角等。
调整激活模式覆盖范围的手段:调整KCL切换边界、HCS切换边界、小区分层、BSRXMIN、MSRXMIN、各种惩罚值(PSSTEMP等)、发射功率、小区天线下倾角、启用上行算法等。
通过切换统计,调整相邻小区的切换边带KHYST、LHYST,来减少切换频繁相邻小区的切换次。
四、Overlaid/Underlaid子小区采用Overlaid/Underlaid子小区结构,把基站延伸系统小区和与它同向的小区合并,定义为UL/OL的子小区结构。
同时把基站载波进行分组,经过基站延伸系统放大的载波定义为一组,连到UL子小区,没经放大的载波定义为另一组,连到OL子小区。
用户起呼时先占用UL子小区信道,当UL的空闲信道占用率低于某一水平,或者信号电平满足OL子小区时,将切换到OL子小区。
1、Overlaid/Underlaid子小区原理:当激活了OL/UL子小区结构后,基站近端的话务将由OL子小区吸收,临近小区边界的话务由UL子小区承担。
启用OL/UL子小区结构后,合理地控制两个子小区之间的话务。
在这种结构的小区中,由于OL子小区不能配置BCCH(广播控制信道)载波,手机在空闲模式下总是附着于UL子小区,所以呼叫总是先在UL子小区上建立,然后通过SDCCH(独立专用控制信道)或TCH(话音信道)信道切换到OL子小区。
OL/UL之间的切换的条件如下所述:启动UL->OL切换的条件是:L≤LOL (OL子小区路径损耗切换门限值)-LOLHYST(OL子小区路径损耗切换滞后值) AND TA(时间提前量)<TAOL(OL子小区时间提前切换门限值)-TAOLHYST(OL子小区时间提前切换滞后值)L = BSTXPWR (BSPWR)(基站有效发射功率)- rxlev_dl(下行接收电平)即:移动台从UL子小区向OL子小区切换的条件是:下行路径损耗小于等于定义的LOL-LOLHYST并且LOCATING (定位)算法输出的TA值小于TAOL-TAOLHYST。
启动OL->UL切换的条件是:L>LOL+ LOLHYST OR TA≥TAOL+ TAOLHYSTL = BSTXPWR (BSPWR)- rxlev_dl即:当以上两个条件中任一条件满足时,移动台将由OL子小区向UL子小区切换。
由以上切换条件可知,实际上LOL与TAOL共同定义了OL子小区的大小,设置LOLHYST (路径损耗缓冲值)与TAOLHYST(TA损耗缓冲值)是用于避免OL和UL子小区之间由于信号强度波动引起的频繁切换。
UL-OL子小区的小区参数设置:路径损耗是由LOCATING功率BSTXPWR减去下行信号接收电平rxlev_dl得到,当通话是在BCCH载波的TCH上进行的,BSTXPWR将由BSPWR代替。
如果启用路径损耗条件来控制子小区之间的切换,那么BSPWR及BSTXPWR应该准确设置,即:BSTXPWR(BSPWR)=BSPWRT(BSPWRB)(载波发射功率)-CDU(合成分路器)插入损耗-馈线损耗+天线增益由于OL子小区没有BCCH载波,所以OL子小区只需定义BSTXPWR。
TAOL:根据现网的实际情况,一个子小区的覆盖范围不会超过2公里,如果启用时间超前值TA来控制子小区之间切换,那么子小区之间的切换将会变得很少。