TD邻区频点扰码规划指导手册
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TD-SCDMA网络频率、扰码优化指导书目录1 前言 (4)2 TD-SCDMA系统频段使用介绍 (4)3 TD频率优化 (5)3.1 频点规划优化原理介绍 (5)3.1.1 干扰影响 (5)3.1.2 频率复用 (6)3.2 现网频率资源使用情况 (9)3.3 频率优化基本流程 (11)3.4 频点优化方法 (12)3.4.1 频点规划优化原则 (12)3.4.2 频点规划优化算法 (13)3.4.3 频率分配的两种方案 (14)3.4.4 N频点分配策略 (15)3.4.5 典型载波配置举例 (18)3.5频点修改操作步骤 (20)3.6 频率优化优化案例 (24)4 扰码优化 (30)4.1 码资源介绍 (30)4.1.1 下行导频码 (30)4.1.2 上行导频码 (31)4.1.3 midamble码 (31)4.1.4 扰码 (31)4.1.5 码资源汇总 (31)4.2 扰码优化流程 (33)4.3 扰码优化方法 (34)4.3.1 扰码互相关性分析 (34)4.3.2 扰码规划的基本原则 (37)4.3.3 扰码规划算法 (39)4.3.4 手动规划扰码表及其应用 (40)4.4扰码修改操作步骤 (44)4.5 扰码优化案例 (47)5 频率及扰码优化工具介绍 (49)6 总结 (51)1前言在移动通信系统中,频率资源是非常有限的,故频率的规划在移动通信网络的规划中非常重要,如果对网络进行整体规划时频率规划得不好,会造成网络性能指标不高问题。
TD-SCDMA系统采用CDMA技术,故在网络建设过程中,除了频率的规划外,还要进行码规划。
本文将针对TD-SCDMA系统的频率规划、码特点和码规划方法进行阐述,用于帮助工程师了解TD-SCDMA频率资源、码分配的特点,并用于指导工程的使用。
2TD-SCDMA系统频段使用介绍根据国家无线电委员会最新的频谱规划,TD-SCDMA系统可以使用如下频段:图 1中国3G频率分配图从上面的频段分配可以进一步看出,TD-SCDMA使用的频率资源是可以不连续的,可以根据需要在系统组网时采用相应的频段。
第一章TD-LTE系统概述1.1移动通信系统发展与演进简单概括,通信技术的发展可概括为3个“P到P”。
通信技术从早期的Place to Place(电话通信时代)发展到了People to People(移动通信阶段),未来向着Point to Point(点到点)发展。
其中移动通信技术是20世纪末促进人类社会飞速发展的最重要的技术之一,给人们的生活方式、工作方式带来了巨大的影响。
移动通信虽然只经历了30年的发展时间,却发展十分迅猛,到现在已经经历了四代的移动通信技术。
图1-1简单描述了四代移动通信技术的发展过程。
1.2 TD-LTE标准化历程TD-LTE系统的标准化主要由移动通信标准化组织3GPP来发起和完成的。
1998年12月,多个电信标准组织伙伴签署了《第三代伙伴计划协议》,由此产生了3GPP组织,其中包括我国的CCSA。
最初3GPP组织的成立是为3G技术制定全球统一的技术规范和技术报告。
随着移动通信技术的发展,3GPP的工作范围得到了扩展,目前无线侧的工作主要集中在LTE技术的标准化和增强。
3GPP制定的标准规范以Release作为版本进行管理,平均一到两年就会完成一个版本的制定,从最初的R99,之后到R4,目前已经发展到R12。
TD-LTE标准,从R7阶段开始研究,在R8版本中完整,并在R9阶段进行了完善和增强。
图1-2简单概括了TD-LTE标准的几个版本的发展过程。
1.3 TD-LTE系统需求3GPP标准化组织于2005年3月启动了LTE标准化的工作,LTE的目标是以OFDM多址技术和MIMO多天线技术为基础,开发出以传输时延更低、用户传输速率更高、并以优化分组数据域业务传输为目标的新一代无线通信标准。
下表总结了LTE系统的需求分析。
1.4 TD-LTE系统架构从整体上,TD-LTE系统架构仍然分为两部分:演进后的核心网EPC和演进后的接入网E-UTRAN,如图所示。
与3G无线网络相比,TD-LTE省略了RNC网元,仅由eNodeB组成,提供到UE的E-UTRAN控制平面与用户平面的协议终止点。
TD-SCDMA邻区、频点、扰码规划指导书法律声明若接收中兴通讯股份有限公司(以下称为“中兴通讯”)的此份文档,即表示您已同意以下条款。
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中兴通讯股份有限公司地址: 中国深圳市科技南路55号邮编518057网站: 邮箱: doc@目录1概述 (1)2TD-SCDMA邻区规划 (2)2.13G邻区规划 (2)2.1.1规划原则 (2)2.1.2规划算法 (2)2.22/3G邻区规划 (6)2.2.1规划原则 (6)2.2.2规划方法 (7)3TD-SCDMA频点规划 (7)3.1频点规划原理 (7)3.1.1干扰的影响 (8)3.1.2频率复用 (8)3.2频点规划算法 (11)3.2.1TSCP频点规划算法 (11)3.3频点分配的方案 (12)3.3.1A频段(2010~2025MHZ,原B频段)组网方案 (12)3.3.2AF频段组网方案 (13)4TD-SCDMA扰码规划 (14)4.1TD-SCDMA码资源 (14)4.1.1上/下行同步码 (15)4.1.2中间训练码 (15)4.1.3扩频码 (15)4.1.4扰码 (16)4.2扰码规划基本方法 (18)4.2.1扰码间互相关性分析 (18)4.2.2扰码相关性评价 (20)4.2.3码规划的基本原则 (20)4.2.4扰码规划结果检测 (21)4.3扰码规划算法 (21)4.3.1全网同频/异频规划 (21)4.3.2分簇同频/异频规划 (22)4.3.3局部同频/异频规划 (22)5ZXPOS CNO1-T基础操作 (22)5.1CNO1-T软件目录介绍 (23)5.2CNO1-T文件输入格式 (23)5.2.13G工参模版 (23)5.2.22G工参模版 (24)5.3数据空间管理 (25)5.3.1新建数据空间 (25)5.3.2打开数据空间 (26)5.3.3删除数据空间 (26)5.4数据导入 (26)5.4.1导入3G工程参数步骤如下: (27)5.4.2导入3G邻区信息的步骤如下: (28)5.5数据导出 (29)5.5.1工参导出 (29)5.5.2邻区导出 (30)6邻区规划 (31)6.1新建数据空间 (31)6.2数据导入 (31)6.3基于工程参数的3G邻区自动规划 (32)6.3.1参数设置 (32)6.3.2邻区规划 (34)6.4基于工程参数的2G邻区自动规划 (37)6.4.1参数设置 (37)6.4.223G邻区规划 (38)6.5手动邻区规划 (39)6.6邻区检查 (39)6.7邻区提交 (41)6.8邻区规划结果导出 (41)6.9其他功能操作 (42)6.9.1调整通知单查询 (42)6.9.2导出邻区个数统计 (42)6.9.3同步外部邻区的小区信息 (43)6.9.4同频同码检查结果显示 (43)7频点规划 (44)7.1新建数据空间 (44)7.2数据导入 (45)7.3参数设置 (45)7.4频点规划 (46)8扰码规划 (49)8.1新建数据空间 (49)8.2数据导入 (49)8.3扰码规划参数设置 (49)8.4扰码规划 (51)8.5扰码删除 (53)8.6异频现网扰码规划 (55)8.7扰码检查报表导出 (55)图目录图3-1 无线簇的组成 (9)图4-1 OVSF码码树 (16)图4-2 扩频和加扰过程 (17)图4-3 扩频和加扰实例 (17)图4-4 零时延重码相关序列例图 (18)图4-5 1时延重码相关序列例图 (19)图4-6 不相关码字的相关序列例图 (19)图5-1 “DataSpace信息”对话框 (25)图5-2 创建数据空间成功以后的提示和名字显示 (26)图5-3 创建数据空间成功以后的数据空间列表 (26)图5-4 数据导入选项说明 (27)图5-5 “工程参数导入”对话框 (27)图5-6 选择文件后的界面 (28)图5-7 “邻区数据导入”对话框 (29)图5-8 工参数据导出 (30)图5-9 邻区导出窗口 (31)图6-1 3G邻区自动规划参数设置 (32)图6-2 “ 3G邻区自动规划”功能窗体 (35)图6-3 邻区规划结果 (35)图6-4 邻区规划结果地图联动显示示意图 (36)图6-5 “保存/取消”对话框 (37)图6-6 23G邻区规划参数设置 (38)图6-7 邻区检查参数设置 (40)图6-8 “邻区合法性检查”菜单项 (40)图6-9 “邻区合法性检查”结果 (41)图6-10 “导出邻区个数统计”菜单项 (42)图6-11 导出邻区表示意图 (43)图6-12 全网二层邻区同频检查窗口 (44)图7-1 频点添加 (45)图7-2 频点规划设置界面 (46)图7-3 主频点规划 (47)图7-4 规划后提示 (47)图7-5 主频点规划建议结果查看 (47)图7-6 辅频点规划提示框 (48)图7-7 辅频点规划建议结果 (48)图7-8 频点规划地图联动显示 (49)图8-1 扰码规划设置界面 (50)图8-2 扰码规划界面 (51)图8-3 扰码规划结果显示 (52)图8-4 扰码规划结果显示(联动地图) (52)图8-5 扰码规划类型设置 (53)图8-6 扰码删除设置界面 (54)图8-7 异频现网扰码规划菜单 (55)图8-8 异频现网扰码规划界面 (55)表目录表1-1 邻区、频点、扰码规划流程 (1)1 概述在第三代移动通信网络中,邻小区、频点、扰码规划成为移动通信网络规划的重要环节,它们对网络的性能产生重要的影响。
中国移动通信集团浙江有限公司TD频点扰码使用规范版本号:1.0.12012-9-20背景随着TD用户规模不断扩大,数据业务大规模推广,智能终端更新普及,各地市网络规模、用户数量以及网络负荷逐步升高,全省TD网络由于频点扰码规划不合理导而引发的诸多问题也逐步凸显出来,成为制约网络质量进一步提升的关键因素。
在此背景下规范全省TD频点扰码使用,保证频点扰码的统一性、规范性,使网络优化管理向规范化、标准化方向发展,为TD网络建设提供一个相对规整的频点环境,为日后频点优化工作提供的更多的调整余地,特制定本规范。
本规范分为三部分,第一部分为TD频率规划原则,第二部分为TD扰码规划原则,第三部分为TD邻区规划原则,第四部分为A频段1.4M压缩技术应用原则。
适用范围本规范规定了全省TD-SCDMA频点扰码的使用原则,本标准适用于全省各地市TD改频及日常频点扰码优化。
TD频率资源状况根据工业和信息化部的《关于中国移动通信集团公司使用第三代公众移动通信系统频率的批复》(工信部无函 [2009] 11号)和《关于中国移动通信集团公司增加TD-SCDMA系统使用频率的批复》(工信部无函 [2009] 572号)文件,目前中国移动TD-SCDMA系统可使用频率资源为85MHz,具体如下:A频段(2010~2025 MHz):共计15MHz,可供室内室外覆盖使用。
F频段(1880~1920MHz):共计40MHz,可供室内室外覆盖使用。
但目前鉴于TDL试点情况,F频段后20MHz(1900-1920)暂时可以用于TDS的频率组网,同时尽量规避小灵通的频点。
浙江全省目前现网使用A频段和F频段。
TD频率规划原则1.鉴于现网大量TD终端仅支持A频段,为保证这些终端能够正常使用业务,全网所有TD小区均采用A频段作主载波,F频段仅作辅载波。
Fa1-Fa3用于室内站点规划,Fa4-Fa9用于室外站点规划。
2.为兼顾市场上大量仅支持A频段的HSDPA终端,需在A频段上保持一定数量的HSDPA载波。
(收稿日期:2010年1月22日)Evolution of TD-SCDMA Indoor Distribution System DesignY ang Cha ng(China Mobile Group Design Institute Co.,Ltd.,Beijing 100080)Abstr actThe introduction of new technology in indoor distribution system in TD-SCDMA 3rd phase project,such as A-band equipment and HSDPA space division multiplexing,brought many new challenges to site planning an d constructio n.By analyzin g the evoluti on of the main eq uipment,this p aper focus on analyzing cov erage issues and capacity iss ues in indoo r distribution system design ,and gives consolidated comments on site planning and design.At the end of article,some key problems of design and construction in indoor distribution system were been discussed.Keywor dsTD-SCDMA,indoor distribution system design,coverage,capacityTD-S CDMA 网络优化增加邻区时的扰码规划方案郭宝武峰(中国移动通信集团山西有限公司太原分公司太原030001)摘 要 由于C DMA 网络可以支持单频组网,所以扰码规划很重要。
TD-LTE上行干扰定位方法与排查指导手册(华为主设备)V1.0中国移动通信集团浙江有限公司2013年12月目录第一章前言 (2)第二章TD-LTE干扰小区筛选 (4)第三章TD-LTE高干扰小区小区级和PRB级干扰轮询 (8)3.1 TD-LTE高干扰小区的小区级干扰轮询 (8)3.2 TD-LTE高干扰小区PRB级干扰轮询 (9)第四章TD-LTE高干扰小区干扰分析和确认 (12)4.1干扰分析其他准备工作 (12)4.2阻塞干扰分析和确认 (12)4.2.1阻塞干扰分析 (12)4.2.2阻塞干扰确认 (14)4.2.3 阻塞干扰整治 (14)4.3互调干扰分析和确认 (15)4.3.1互调干扰分析 (15)4.3.2互调干扰确认 (17)4.3.3 互调干扰整治 (18)4.4杂散干扰分析和确认 (18)4.4.1杂散干扰分析 (18)4.4.2杂散干扰确认 (20)4.4.3 杂散干扰整治 (20)4.5互调干扰分析和确认 (21)4.5.1互调干扰分析 (21)4.5.2互调干扰确认 (23)4.5.3 互调干扰整治 (23)第五章项目管理相关经验 (24)第六章附录 (24)第一章前言对于移动通信网络,保证业务质量的前提是使用干净的频谱,即该频段没有被其他系统使用或干扰。
否则,会使受干扰系统的性能以及终端用户感受都会产生较大的负面影响。
随着4G LTE基站的逐步建设,目前已形成了2/3/4G基站共存的局面,系统间干扰的概率也大幅提升,在目前已建设的基站总,已发现大量的TD-LTE基站受到干扰。
这些干扰主要包括2/3G小区对TD-LTE小区的阻塞、互调和杂散干扰,此外还有其他无线电设备,如PHS基站带来的外部同频干扰,具体如下表:TD-LTE频段容易受到的干扰F频段(1880~1900MHz)①GSM900/GSM1800系统和PHS系统带来的阻塞干扰②GSM900系统带来的二阶互调干扰③GSM1800系统带来的杂散干扰④PHS系统和其他电子设备带来的外部干扰D频段(2575~2635MHz)①GSM900/GSM1800系统带来的阻塞干扰②800M Tetra系统和CDMA800MHz系统带来的三阶互调干扰③其他电子设备带来的外部干扰E频段(2320~2370MHz)①GSM900/GSM1800系统带来的阻塞干扰②WLAN AP带来的杂散和阻塞干扰③其他电子设备带来的外部干扰表1:TD-LTE各频段上行容易受到的干扰从上表可以看出,由于F频段与干扰源系统的频率比较接近,因此F频段受到的干扰最多,本文侧重于实际操作,因此对于TD-LTE各频段所受干扰的分析具体可见中国移动研究院编撰的《TD-LTE系统间干扰排查与规避指导手册》,请见本文最后的附录1。
T D无线网络规划优化指导目录概述........................................................................................................................ 错误!未定义书签。
1.TD新站入网工作原则与工作目标.......................................................... 错误!未定义书签。
2.频点与扰码.............................................................................................. 错误!未定义书签。
1.2.1频点分配 ........................................................................................ 错误!未定义书签。
1.2.2扰码规划 ........................................................................................ 错误!未定义书签。
1.2.3时隙码道配置 ................................................................................ 错误!未定义书签。
3.邻区与切换.............................................................................................. 错误!未定义书签。
1.3.1邻区配置 ........................................................................................ 错误!未定义书签。
TD-LTE上行干扰定位方法与排查指导手册一、引言TD-LTE是一种主流的移动通信标准,但在实际使用过程中,可能会出现上行干扰问题,这会影响用户的通信体验。
因此,掌握上行干扰的定位和排查方法是非常重要的。
二、上行干扰的定位方法1. 频谱扫描:通过频谱扫描仪在基站周围进行频谱扫描,观察是否有异常的信号出现,找出干扰信号的频点和功率。
2. MIMO接收机干扰探测:利用MIMO接收机对接收到的信号进行处理,通过信噪比、干扰均匀度等参数来判断是否存在干扰信号。
3. 基站干扰定位:通过对基站进行探测,观察其邻频功率是否符合标准,如不符合则可能存在干扰信号。
三、上行干扰的排查指导手册1. 确认干扰类型:首先需要确定是外部干扰还是内部干扰,是来自其他无线电设备的干扰,还是来自自身基站设备的干扰。
2. 排查可能的干扰源:对周围环境进行调查,可能的干扰源包括电源设备、微波炉、雷达等。
3. 联合运营商进行排查:联合运营商进行干扰排查,对周围环境进行分析和调查,确认干扰源并进行处理。
4. 更新设备:如果是自身基站设备引起的干扰,及时升级设备软件或更换设备,确保设备符合标准,以减少干扰信号的发生。
四、结论TD-LTE上行干扰的定位和排查方法对于保障通信质量至关重要,需要进行科学的分析和系统的处理。
通过以上方法,可以有效地定位和排查上行干扰问题,保障用户通信体验。
五、实际案例分析以下是一个关于TD-LTE上行干扰的实际案例,以便更好地理解如何应用上述定位方法与排查指导手册。
案例描述:某地区的移动通信基站在一段时间内出现了上行干扰问题,用户反馈通话质量差,数据传输不稳定等情况。
运营商收到大量投诉后,决定对该地区的基站进行上行干扰的定位与排查。
定位与排查过程:1. 频谱扫描:工程师使用频谱扫描仪对该区域进行频谱扫描,发现在一些频点上出现了异常的信号。
经过进一步分析,发现这些信号源于周围的一些工业设备,如工厂的电炉和工业微波炉。
TD-LTE上行干扰定位与整治指导手册(卡特主设备)中国移动通信集团浙江有限公司2015年06月目录第一章概述 (2)第二章TD-LTE高干扰小区筛选 (5)第三章TD-LTE高干扰小区小区级和PRB级干扰轮询 (11)第四章TD-LTE高干扰小区分析和整治 (12)4.1干扰分析总体流程 (12)4.2干扰外场排查准备工作 (13)4.3阻塞干扰分析和整治 (14)4.3.1阻塞干扰分析 (14)4.3.2阻塞干扰确认 (14)4.3.3 阻塞干扰整治 (15)4.4互调干扰分析和整治 (15)4.4.1互调干扰分析 (15)4.4.2互调干扰确认 (16)4.4.3 互调干扰整治 (16)4.5杂散干扰分析和整治 (16)4.5.1杂散干扰分析 (16)4.5.2杂散干扰确认 (18)4.5.3 杂散干扰整治 (18)4.6 外部干扰分析和整治 (19)4.6.1外部干扰分析 (19)4.6.2外部干扰确认 (22)4.6.3 外部干扰整治 (22)4.7 LTE系统内干扰分析和整治 (24)4.7.1 LTE网内干扰分析 (24)4.7.2 LTE网内干扰整治 (24)4.8 混合干扰分析和整治 (25)4.9设备故障 (25)第一章概述对于移动通信网络,保证业务质量的前提是使用干净的频谱,即该频段没有被其他系统使用或干扰。
否则,会使受干扰系统的性能以及终端用户感受都会产生较大的负面影响。
随着4G LTE基站的逐步建设,目前已形成了2/3/4G基站共存的局面,系统间干扰的概率也大幅提升,在目前已建设的基站总,已发现大量的TD-LTE基站受到干扰。
这些干扰主要包括2/3G小区对TD-LTE小区的阻塞、互调和杂散干扰,此外还有其他无线电设备,如手机信号屏蔽器带来的外部同频干扰,具体如下表:表1:TD-LTE各频段上行容易受到的干扰从上表可以看出,由于F频段与干扰源系统的频率比较接近,因此F频段受到的干扰最多,本文侧重于实际操作,因此对于TD-LTE各频段所受干扰的分析具体可见中国移动研究院编撰的《TD-LTE系统间干扰排查与规避指导手册》。
安徽移动无线网频率应用指导原则一、TD频率资源状况根据工业和信息化部的《关于中国移动通信集团公司使用第三代公众移动通信系统频率的批复》(工信部无函 [2009] 11号)和《关于中国移动通信集团公司增加TD-SCDMA系统使用频率的批复》(工信部无函 [2009] 572号)文件,目前中国移动TD-SCDMA系统可使用频率资源为85MHz,具体如下:A频段(2010~2025 MHz,原B频段):共计15MHz,可供室内室外覆盖使用。
F频段(1880~1900MHz,原A频段):共计20MHz,可供室内室外覆盖使用。
E频段(2320~2370 MHz,原C频段):共计50MHz,可供室内覆盖使用。
二、TD频率规划原则(一)总体规划原则1. 鉴于现网大量TD终端仅支持A频段,为保证这些终端能够正常使用业务,全网所有TD小区均采用A频段作主载波,F频段仅作辅载波。
随着单频段终端的逐步退网之后, A、F频段均可作主载波,以提高频点配置和调整的灵活性,降低信令信道、上行UP等干扰。
2. 为降低邻区关系与互操作参数配置的复杂度,提高无线资源管理(RRM)算法与负荷均衡机制的灵活性,要求采用A频段与F频段共小区方案(即归属同一逻辑小区,共用广播信道)。
3. 为降低干扰,提升网络质量,室内、室外应尽可能保持异频。
4. HSDPA载波和R4载波必须采用异频组网方式。
5. 为兼顾市场上大量仅支持A频段的HSDPA终端,需在A频段上保持一定数量的HSDPA载波。
6. 对于当前已经出现业务拥塞的室外或室内站点,应使用A频段载频进行扩容。
对于当前负荷较低,为满足未来业务需求而新建、扩容的室外宏站,应配置一定量的F频段载波。
7. 对于当前业务量需求较大的室内分布系统,应采用A频段进行扩容,如果现有A频段频点已无法满足业务需求,考虑通过新增F频段进行扩容。
(二)A频段使用原则A频段是TD-SCDMA系统最早使用的频段,产业支持程度最好,该频段为TD-SCDMA主用频段。
一、邻区规划1.1TD-SCDMA几个基本原则地理位置上直接相邻的小区一般要作为邻区;邻区一般都要求互为邻区,即A扇区载频把B作为邻区,B也要把A作为邻区;在一些特殊场合,可能要求配置单向邻区,如当高层室内覆盖的窗口室外宏小区的信号较强,为了避免UE重选到室外小区起呼后往室内走产生掉话,配置室外到室内小区的单向邻区,这样可以降低室外宏小区的负荷。
对于密集城区和普通城区,由于站间距比较近(0.5~1.5公里),邻区应该多做。
目前对于同频、异频和异系统邻区理论最大可以配置32个(但是目前在LMT-R只能配置24个),所以在配置邻区时,需注意邻区的个数,把确实存在相邻关系的配进来,不相干的一定要去掉,以免占用了邻区名额,把真正的相邻邻区没有配置而在某些区域形成干扰。
实际网络中,既要求配置必要的邻区,又要避免过多的邻区。
对于市郊和郊县的基站,虽然站间距很大,但一定要把位置上相邻的作为邻区,保证能够及时切换,避免掉话。
因为TD-SCDMA的邻区不存在先后顺序的问题,而且检测周期比较短(一般32个同频邻区只需要320ms的测量周期),所以只需要考虑不遗漏邻区,而不需要严格按照信号强度来排序相邻小区。
由于仿真模型误差或者人工参照mapinfo添加邻区主观上的误差会造成重要邻区的漏配等,可参考2G H1表,来避免重要邻区的漏配。
页脚内容11.2GSM-TD的邻区配置原则邻区配置原则配置总体策略1)TD-GSM网络同PLMN2)空闲状态用户优先驻留TD网T D<->GSM双向重选3)连接状态C S业务进行TD->GSM单向切换,挂机后通过小区重选返回TD网络P S业务进行TD<->GSM双向重选TD->GSM相邻小区配置规则建议邻区数量控制在6个以内;GSM->TD相邻小区配置规则目前23G操作策略为CS单向切换(TD->GSM),IDLE/PS双向重选。
通话过程中发生TD->G 网切换在通话结束后UE若检测到TD网络,则尽快发起由G网到T网的重选。
为了保证能及时回到T网,需要给现网中大多数的GSM小区配置TD邻区,工作量大且容易出错。
页脚内容2在23G互操作实践中,我们发现,当用户驻留在G网时,网络侧在系统消息2quater中发给UE 的TD信息只有频点,再由UE根据TD频点得到小区电平等信息,若发现满足网络侧设定的异系统重选条件则会发起对该小区的重选,而不考虑是否设定邻区关系。
为此我们选取了单站及BSC120进行试验,给每个GSM宏小区配置T网的全部5个频点,扰码及RNC、LAC等信息人为随意设定。
试验结果完全正常,UE从网络侧获知TD频点信息后,若检测满足重选条件,均会发起对该TD小区的重选,没有发生失败。
GSM->TD相邻小区配置规则为:GSM宏小区添加5个TD宏站频点,附近有TD室内站的添加所有7个TD频点GSM室内站添加2个TD室内站频点GSM-TD邻区策略试验大唐区域频率配置原则:主要使用2010-2025MHz 频段;室内使用2010-2015MHz 频段;(F1~F3)室外使用2020-2025MHz 频段;(F7~F9)2015-2020MHz 频段根据实际情况合理设置;(F4~F6)宁波全网,宏站使用6个频点(F4-F9),室内分布使用3个频点(F1-F3)F3做为室内分布的固定HSDPA频点;页脚内容3F4~F6做为室外站点的固定HSDPA频点;F7~F9做为室外站点的固定R4站点;室内分布系统有4载波或4载波以上需求时,借用室外HSDPA频点,做为室内分布系统的HSDPA 频点;室外频点能满足3个HSDPA频点的需求,当某个基站需要4个HSDPA频点时,借用室内F3做为HSDPA 频点;F1和F2固定做为室内频点,根据需要既可以做为R4频点也可以做为HSDPA频点;具体不同站型的频率分组方案和HSDPA载波配置参照下面的EXCEL表格NPS软件频率规划方法:根据站型选定相应的频率分组,进行自动规划(NPS软件算法会自动规避正对的小区,使得正对小区主频点异频)扰码配置原则:码资源规划注意事项:考虑邻区和频点配置下,码规划需要注意和规避的问题。
表中约定如下一些定义:页脚内容4本站间:同一个基站下互为邻区的两个小区;第一邻区间:互为邻区的两个小区;第二邻区间:假设小区A有两个邻小区B和C,而小区B和C之间不是邻区关系,则小区B和C就是第二邻区间所指的两个小区。
页脚内容5NPS软件码规划方法:利用NPS进行自动扰码规划。
扰码规划时,需要预留一部分码字不参与自动规划,以便后期进行网络优化时调配使用。
宁波项目预留的码字如下表所示:1页脚内容61811---页脚内容7----码字预留表其中0扰码用来标识新开的未规划扰码的站点,或者供一些临时站点使用。
5,9,12,16,22,25这六个扰码是为优化预留的扰码,它们分属不同的下行导频码组,优化时可以根据周围下行导频码分布的状况酌情使用。
126扰码是预留给以后MBMS业务专用的扰码。
并且NPS软件在规划扰码中,会考虑复用距离,也就是在后续自动码规划过程中,进行每个主小区的码规划时,将会把复用距离范围内的小区都作为主小区的邻区,分配扰码时保证主小区与它们不出现扰码相同且不出现同频同下行导频码的情况。
邻区规划原则:页脚内容8采用NPS软件做自动规划,对于室外宏站小区,规划了3Km以内距离最近的邻区(单小区最大邻区为31个,包含室内外);对于室内分布小区,规划了1Km内距离最近的室外邻区(单小区最大邻区为31个,室内小区的邻区不规划其他室内邻区)。
室内外邻区之间全部规划为双向邻区。
后期通过网优组的路测分析,也添加了部分邻区关系,使得切换关系得到优化。
华为区域1.6 邻区规划1.6.1 邻区规划分析1.6.1.1 邻区规划原则对于TD-SCDMA 邻区规划,有以下几个基本原则:·地理位置上直接相邻的小区一般要作为邻区;·邻区一般都要求互为邻区,即A扇区载频把B作为邻区,B 也要把A 作为邻区;在一些特殊场合,可能要求配置单向邻区,如当高层室内覆盖的窗口室外宏小区的信号较强,为了避免UE 重选到室外小区起呼后往室内走产生掉话,配置室外到室内小区的单向邻区,这样可以降低室外宏小区的负荷。
·对于密集城区和普通城区,由于站间距比较近(0.5~1.5 公里),邻区应该多做。
目前对于同频、异频和异系统邻区理论最大可以配置32 个(但是目前在页脚内容9LMT-R 只能配置24个),所以在配置邻区时,需注意邻区的个数,把确实存在相邻关系的配进来,不相干的一定要去掉,以免占用了邻区名额,把真正的相邻邻区没有配置而在某些区域形成干扰。
实际网络中,既要求配置必要的邻区,又要避免过多的邻区。
TD-SCDMA网络优化指导书第22页·对于市郊和郊县的基站,虽然站间距很大,但一定要把位置上相邻的作为邻区,保证能够及时切换,避免掉话。
·因为TD-SCDMA 的邻区不存在先后顺序的问题,而且检测周期比较短(一般32 个同频邻区只需要320ms 的测量周期),所以只需要考虑不遗漏邻区,而不需要严格按照信号强度来排序相邻小区。
1.6.1.2 异系统邻区规划分析在TD-SCDMA建网初期或者建网过程中,并不是全覆盖的网络。
为了保证网络的连续覆盖需要为TD-SCDMA 系统小区配置异系统邻区。
异系统邻区规划主要考虑UE 的异系统重选和切换。
一般需要将TD-SCDMA小区附近的2G 邻区配置为异系统邻区。
考虑到TD 建网初期GSM的覆盖要优于TD-SCDMA 的网络覆盖,没有必要将正在GSM 系统中进行的通话通过系统间的切换转移到TD-SCDMA系统,因此可以不将该2G小区配置为异系统邻区,页脚内容10但是,一般建__________议仍然将这些2G小区配置为异系统邻区,但是设置不同的相对切换门限,这样,既能够获得这些2G小区的测量报告,又灵活控制切换的发生。
另外在TD-SCDMA 建网初期,可能在室内或者地铁只有2G覆盖,为了保证覆盖的连续性,需要将这些室内或者地铁内的2G小区配置为相应3G小区的邻区。
1.7 频点规划1.7.1 频率复用频率复用是蜂窝移动通信系统的核心概念,也就是相隔一定距离的小区内的用户可以使用相同的频率,从而大大增加频谱效率。
频率复用的机理是基于无线电波传播路径损耗特性,即假设两个基站之间的距离足够远,那么用于一个基站的频率可以在另一个基站上复用。
使用相同频率的蜂窝小区称为同频小区,这些同频小区之间的距离必须足够远,使得同信道干扰电平足够低,从而不会降低系统的服务质量。
1.7.1.1 频率复用距离频率复用距离指得是在满足通信质量要求下,允许使用相同频率的小区之间的最小距离。
频率复用的最小距离取决于许多因素,比如中心小区周围邻小区数目、地形地貌类型、每个小区基站天线高度、发射功率、调制方式及所要求的可靠通信概率等等。
页脚内容111.7.1.2 同频复用比为了减小复用距离D,必须充分降低设备的发射功率。
通过调整移动台和基站的功率使C/I保持不变。
但是D/r 的最小值取决于系统可以接受的最低C/I 值。
比值Q=D/R 称为同频复用比。
该量是传输质量和话务量的一种表示,该比值越大,潜在的干扰电平越低。
TD-SCDMA网络优化指导书第23页1.7.2 干扰对移动网络的影响1.7.2.1 同频干扰同频干扰是指在一定的距离之间使用相同频率进行复用工作时产生的干扰,它是决定系统容量和通信质量的重要性能指标之一。
根据TD-SCDMA 系统测试情况及网络仿真的分析结果,在同频组网时,系统性能会出现一定程度的下降,在测试中,集中体现在覆盖距离的减小,在网络仿真中,则体现在掉话率的提高。
1.7.2.2 异频干扰在TD-SCDMA 系统中,在采用QPSK 调制模式下,误码率要求不高,考虑到系统具有较好的邻频抑制性能,所以邻频的影响不大,可暂时不考虑,如果在将来的HSDPA中,由于调制方式采用了16QAM 或者更高阶的调制方式,在扩频增益有限的情况下,需要在频率复用设计中加以考虑。
页脚内容121.7.3 频率规划原理频率规划是指在建网过程中,根据某地区的话务量分布分配相应的频率资源,以实现有效覆盖,减小同频干扰对网络性能的影响。
1.基站站型的确定基站的站型是进行频率规划的前提。
结合规模估算的结果,可以确定基站的站型,得到单小区的载波数配置。
2.确定各基站小区的规划优先级和可用频点的配置方案对一个地区进行频率规划的时候,一般是以邻小区信息来确定小区规划的优先级。
市中心地区话务量比较大,基站比较密集,基站的覆盖面积比较小,邻区却比较多,这些小区的规划顺序就比较优先。