电信5G精品路线优化案例
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5G网络优化提升案例集锦XX目录第一篇占得上 (4)1.1 接入篇 (4)案例 1: 5G锚点站邻小区标识配置错误导致 NSA 终端无法正常建立双连接邻区 (4)案例 2:网络未进行终端5G能力查询导致接建立失败 (7)案例 3:X2 自建立故障导致NR释放案例 (13)案例 4:FDD 小区参数配置空值导致无法添加 5G 链路 (16)案例 5:未配置多频段指示导致终端无法正常接入 5G 优化案例 (20)案例 6:S1 配置错误导致 5G 终端无法接入 (26)案例 7:CPE 添加SCG 失败导致 5G 无法接入(无线参数)QCI1- 5 相关配置 (27)案例 8:基站 configD 功能未配置导致中兴5G终端在华为基站下无法显示5G标识 (31)案例 9:未正确配置PCC锚点优先级导致终端无法占用锚点问题 (35)案例 10: coreset 配置错误导致 5G TUE 固定 BLER 问题 (37)案例 11:5G 帧偏置设置不当导致终端无法接入 NR 网络 (38)案例 12:SCTP 端节点组信息配置错误导致 5G 无法接入 (39)案例 13:TaOffest 配置错误导致随机接入失败 (45)案例 14:锚点盲配置选择 NR 小区失败导致无法接入 (47)案例 15:LTE 与NRRLC 模式不匹配导致重配置失败 (51)案例 16:4G-5GPDCP SN SIZE 不一致导致无法接入 (52)案例 17:5G SIM 卡与核心网配置不一致导致的接入失败问题案例 (54)第二篇驻留稳 (55)2.1驻留篇 (56)案例 1:不活动定时器超时导致用户手机终端 4G 和 5G 标识频繁跳变 (56)案例 2:TRS 周期配置错误导致大唐售楼部拉远 5G 低驻留问题 (58)案例 3:QCI 承载相关参数配置错误导致 VOLTE 和 5G 无法同时在线 (60)案例 4:5G 锚点优选功能开启不合理导致无法稳定驻留锚点载波 (63)案例 5:NSA 锚点选择与 LTE 切换冲突导致终端无法稳定驻留5G (68)案例 6:上层指示开关关闭导致终端占用 5G 网络显示 4G 信号图标 (70)案例 7:切换策略不合理导致终端占用非锚点站无法接入 5G (76)2.2掉线篇 (80)案例 1:filterCoefficientRsrp 设置问题导致 5G 掉线 (80)案例 2:MN 切换时非优化的 SN 变化(不变化)流程导致性能下降问题 (82)案例 3:非优化的参数设置导致的 SN 小区变化时 SN 中断时延较大问题 (86)案例 4:RateMatch 开关配置错误导致 5G 终端接入 NR 后出现 SCG失败掉话 (90)案例 5:锚点站 TAC 数据配置导致 CSFB 业务失败 (94)案例 6:5G NR RACH 同步配置失败导致 4GLTE RLF (95)案例 7:异系统干扰导致 5G 终端掉话 (98)第三篇体验优 (101)3.1 速率类 (101)案例 1:异厂家(无线设备和核心网设备)参数设置不一致导致下载速率低 (101)案例 2:周期异频MR 测量导致 5G 性能下降问题 (105)案例 3:无线环境差导致峰值速率低 (106)案例 4: Ratematch 功能开启导致切换带速率掉坑 (109)案例 5:参数配置导致速率较低(无线) (114)案例 6:下行调度参数设置问题导致测试速率低 (117)案例 7:误码参数配置不合理导致 5G 下载速率低 (119)案例 8:上行调度参数配置不合理导致 5G 上行速率低 (122)案例 9:帧偏置未配置导致速率低 (124)案例 10:RANK 持续偏高导致丢包恶化和 MCS 严重降阶 (126)案例 11:预调度开关未打开导致时延较高 (129)案例 12:分层策略导致FDD1800 站点负荷较高 (131)案例 13:4G&5G 共同使用一个 FDD1800 小区导致锚点小区高负荷 (136)3.2 感知篇 (142)案例 1:锚点站未配置 QCI128 双连接承载导致无法建立扩展QCI128 (142)3.3 干扰篇 (146)案例 1:AAU 替换中完全继承 8T8R 机械下倾和电子下倾导致干扰增强 (146)案例 2:CPE 在极近点开展业务时发射功率过大导致对附近基站形成上行干扰 (150)案例 3:5G 与 D1D2 频段重合产生干扰导致高清 4K 视频无法支持,时延大,卡顿多 (153)案例 4: AAU 和TUE 距离过近导致干扰 (158)案例 5:ENBCELLRSVDPARA.RsvdSwPara6.RsvdSwPara6_bit17 参数设置为 ON 华为 5G 终端拨打电话显示4GLOGO 问题 (161)3.4 切换篇 (162)案例 1:NSA 场景 4G 锚点站点 X2 中运营商索引配置错误导致5G 不切换 (162)案例 2:PCI 混淆导致锚点切换异常问题 (165)案例 3:S1 链路闭塞导致切换入指标差 (168)第一篇占得上1.1 接入篇案例 1: 5G锚点站邻小区标识配置错误导致 NSA 终端无法正常建立双连接邻区一、问题现象NSA 5G 终端无法建立双连接,查看信令发现,如下图所示,在锚点小区驻留后,网络下发的 Ue Capability Enquiry 信令中, Ue- CapabilityRequest=eutra,即网络侧只差查询 R8 的手机能力,没有查询终端的 5G 能力(R15 内容),类似于驻留不支持 NSA 小区时收到信令。
电联存量室分联合改造,重耕2.1G双流NR快速低成本实现5G覆盖XXX X年XX月目录电联2.1G NR 双路传统室分改造试点总结 (3)一、背景 (3)1.1背景描述 (3)1.2试点目标 (3)二、试点实施 (3)2.1试点场景描述 (3)2.2试点区域实施方案 (5)2.3站点开通和数据配置 (6)2.4性能及测试验证结果 (7)三、总结分析 (11)四、下一步计划 (11)电联存量室分联合改造,重耕 2.1G 双流 NR 快速低成本实现5G 覆盖XX一、背景1.1背景描述随着5G 大规模部署,覆盖逐步由浅层覆盖转向深度覆盖,5G 室分建设将是后续建设的重点,XX 5G 承建方为中国电信XX公司,前期XX电信和XX联通2G/3G/4G 室分系统主要覆盖方式为传统DAS 单路系统,如果使用3.5G 频段主设备作为5G 室分信源,传统DAS 系统的合路器、功分器、耦合器等无源器件均不支持3.5G 频段,需要进行无源器件的整体更换,导致室分改造成本高,施工难度大。
同时因为3.5G 频段较高,衰耗较大,覆盖收缩,原有的传统室分设计施工的末梢点位难以满足5G 用户体验需求。
在电联深度合作的背景下,此次试点通过利旧原有电信联通传统室分的天馈系统,快速实现2.1GNR 的2 通道部署。
同时验证基于2.1G 频段的DSS(L/NR 频谱共享)功能,以达到2.1G 电联双方4/5G 协同部署。
另据统计,XX电信目前非住宅室分6526 个,其中与XX联通重合的传统室分数量达1685 个,占比25.8%。
1.2试点目标1.新增2.1G 4T4R 设备和升级现网2.1G 2T2R 设备开通NR 双路室分后各项性能指标的验证,以及对原有4G 业务的影响。
2.开通基于2.1G 20M 带宽的DSS(L/NR 频谱共享)功能,对4/5G 相关性能指标的验证(50M 协议未冻结,厂家软件版本及测试终端暂不支持)。
3.探索在末梢天线不同分布场景下,对5G 相关性能指标进行验证,总结出指导后期双方传统室分改造的实施要点。
5G NR下行速率优化提升思路及案例XX目录XX电信5G NR 下行速率优化提升思路及案例 (3)一、路测速率定位总体思路 (3)二、路测下行速率优化措施 (5)2.1无线参数优化: (5)2.2空口覆盖及资源优化 (6)2.3T CP 性能优化 (21)三、典型案例 (24)3.1问题描述 (24)3.2问题分析 (25)3.3效果验证 (26)3.4经验总结 (26)电信 5G NR 下行速率优化提升思路及案例XX【摘要】5G NR 系统在LTE 原有技术的基础上,采用了一些新的技术和架构。
在多址方式上,NR 继承了LTE 的OFDMA 和SC-FDMA,并且继承了LTE 的多天线技术,MIMO 流数比LTE 更多。
调制方式上,支持根据空口质量自适应选择QPSK、16QAM、64QAM 和256M 等调制方式。
NR 理论吞吐率计算与带宽、调制方式、MIMO 模式及具体参数配置有关。
从MAC 层的TBS 选择来看,100M 带宽时单用户UE 最大可以使用273RB,256QAM,27 阶,4 流单码字平均约为TBS=112000,TTI=0.5ms,按照4:1 子帧配比,则每秒中传输的bit 数约为112000*8*1600,约为1.4Gbps。
实际峰值除了与上述等因素有关外,还与UE 能力有关,不同UE 能力下的下行和上行最大吞吐量。
【关键字】峰值速率参数优化测试优化案例【业务类别】本案例主要是通过探究5G NR 下行峰值速率优化整体思路及解决方案,通过个别案例参数调整,达到了改善下行速率的目的。
一、路测速率定位总体思路峰值速率测试流程主要有如下四个步骤:➢Step 1:峰值速率调测准备及基础排查➢Step 2:无线参数优化➢Step3:空口性能优化➢Step4:TCP 性能优化下行速率优化思路:二、路测下行速率优化措施2.1无线参数优化:➢基站修改 MIMO 模式,适用于 4T4R 小区:MOD NRDUCELLPDSCH: NrDuCellId=0, MaxMimoLayerNum=LAYER_4;➢打开下行 256QAM:MOD NRDUCELLALGOSWITCH: NrDuCellId=0, Dl256QamSwitch=ON;➢打开 TRS/CSI-RS/SSB RateMatch 开关:MOD NRDUCELLPDSCH: NrDuCellId=0, RateMatchSwitch=SSB_RATEMATCH_SW- 1&CSIRS_RATEMATCH_SW-1&TRS_RATEMATCH_SW-1;➢PDCCH 占用1 个符号:MOD NRDUCELLPDCCH: NrDuCellId=0, OccupiedSymbolNum=1SYM;➢DMRS Type2 单符号:MOD NRDUCELLPDSCH: NrDuCellId=0, DlDmrsConfigType=TYPE2,DlDmrsMaxLength=1SYMBOL; ➢无附加导频:MOD NRDUCELLPDSCH: NrDuCellId=0, DlAdditionalDmrsPos=NOT_CONFIG;➢PMI 权:MOD NRDUCELLPDSCH: NrDuCellId=0, FixedWeightType=PMI_WEIGHT;➢TRS 周期:40ms,CSI 周期:20ms:MOD NRDUCELLCSIRS: NrDuCellId=0, TrsPeriod=MS40, CsiPeriod=SLOT20;➢子帧配比:MOD NRDUCELL: NrDuCellId=0, DuplexMode=CELL_TDD,FrequencyBand=N77,SubcarrierSpacing=30KHZ, SlotAssignment=4_1_DDDSU, SlotStructure=SS2; ➢压缩比 2:1:MOD NRDUCELLTRP: NrDuCellTrpId=0,CpriCompression=2_COMPRESSION,BranchCpriCompression=2_COMPRESSION;➢配置发射功率 21:0MOD NRDUCELLTRP: NrDuCellTrpId=0, MaxTransmitPower=210;➢修改 QCI 9 对应的 NRCELL 小区RLC 模式为 AM/UM 模式,与 LTE 侧保持一致,否则无法接入:MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, RlcMode=AM;➢修改对应 PDCP 参数组中的 PDCP 序列号长度为 18bit,与LTE 侧保持一致,否则无法接入:MOD GNBPDCPPARAMGROUP: PdcpParamGroupId=5, DlPdcpSnSize=BITS18,UlPdcpSnSize=BITS18;➢NSA 组网,PDCP 窗口推荐设置为 18bits,AM 模式(AM 模式有数据包的确认机制,速率会比 UM 模式更稳定):MOD RLCPDCPPARAGROUP: RlcPdcpParaGroupId=5, RlcMode=RlcMode_AM, AmPdcpSnSize=AmPdcpSnsize_18bits;2.2空口覆盖及资源优化下行速率分析方法5G 下行单用户(2T4R)峰值达成条件:RANK 稳定在4 流,MCS 稳定在27 阶(256QAM),无误码,且DL Grant 次数稳定在1600 次(商用4:1 配置),100M 带宽下行可调度RB 数为265 个左右(100M 最大273RB)。
5G SA工程优化案例集XX【摘要】XX电信已于 7 月陆续启动各地市 SA 工程优化工作,为推动地市快速定位、解决在现场单验、簇优化过程中出现的 NR 接入失败、切换失败、速率低等常见问题,现输出典型案例以供参考。
【关键字】SA 网络优化、NR 接入失败、切换失败、速率低【业务类别】移动网1.接入类1.1Mate30Pro设置支持VONR导致无法接入SA网络【问题描述】厦门 5G 现场测试过程中,发现一 SA 站点无法占用 5G,测试终端为 Mate30Pro。
【问题分析】(1)基站状态查询➢SCTPLNK 链路状态:在基站 MML 上通过 DSP SCTPLNK:;查询链路状态是否正常,查询结果显示正常。
➢NG 口状态:在基站 MML 上通过 DSP GNBCUNG:;查询 Ng 接口是否正常,查询结果显示正常。
➢小区状态:在基站 MML 上通过命令 DSP NRCELL:;DSP NRDUCELL:;检查小区状态是否正常,查询结果显示正常。
(2)测试 LOG 分析从测试 log 来看,终端已经成功发起随机接入,但是在建立 PDU Session 时失败,携带的失败原因是 SM CAUSE:request rejected unspecified。
(3)NG 口信令跟踪分析从 NG 口信令跟踪来看,终端收到来自 AMF 的去注册请求,需要 AMF 分析。
(4)AMF 分析从 NG 口信令跟踪来看,终端携带了支持 VONR 能力导致被要求去注册。
由于目前 SA 网络不支持 VONR,因此需要终端设置成不支持 VONR,只支持 PS only 模式。
测试终端通过 atsend 工具设置成 PS only 模式,复测成功占用 SA 网络。
因此,问题根因为测试网络不支持 VONR,终端设置语音模式,导致被 AMF 拒绝。
【解决方案】通过 Atsend 工具将终端设置成 PS only 模式。
方案实施后,复测终端成功占用 SA 5G。
广东无线网络优化中心+电信联通两运营商4G LTE合路室分提质案例2019年7月目录一、问题描述 (2)二、分析过程 (2)三、解决措施 (4)四、经验总结 (4)【摘要】东城新世纪豪园君兰轩及俊景轩及峰景轩及豪景轩及圆景轩共6台电梯及H车库为电信联通合路覆盖室分站点,物业归属联通公司。
现场测试电信4G网络均无信号,经现场故障排查,联通公司为将WCDMA系统接入室分系统,在各支路新增了二级合路器,原室分系统分布之路接入二级合路器的GSM接口,导致电信4G信号无法通过第二级合路器,覆盖区域为盲区。
现场因缺乏多端口合路器,直接使用三功分器灵活倒接,实现多路信号顺利接入该室内分布系统,现场测试电信4G信号恢复正常。
【关键字】电信、联通、室分系统、多系统合路、三功分器倒接【业务类别】基础维护一、问题描述东城新世纪豪园君兰轩及俊景轩及峰景轩及豪景轩及圆景轩共6台电梯及H车库经现场测试覆盖电梯及地停车库均无电信4G网络信号。
二、分析过程现场测试电信4G网络没有信号,3G网络信号正常,具体排查过程如下:(1)查看后台小区参数配置,该室分站点4G小区功率配置正常;(2)RRU端口直接连接室分小天线,使用手机测试功率-44dBm,RRU端口输出功率正常;(3)电信与联通合路器端连接室分小天线,使用手机测试功率值-44dBm,合路器端口输出功率正常;(4)查看室分图纸(如图1室分系统原理图),进一步往下一级器件排查,如图所示,功分器两个输出端及其下一级两个耦合器输出端及耦合端输出功率均正常;(5)此时,现场发现两个耦合器输出端及耦合端均接入新增的二级合路器,接入的端口为合路器的GSM端口,合路器另一个端口连接联通3G网络信号(图2联通整改示意图)。
问题定位为:因接入合路器端口为GSM为800M频段端口,电信4G信号频段1.8GHz,因4G信号无法通过合路器,导致覆盖区域无4G网络信号。
图1 室分系统原理图图2 联通整改示意图三、解决措施最佳的解决方案应该是采用多端口合路器进行合路,现场因缺乏多端口合路器,直接采三功分器倒接使用,现场复测结果表明,该室分站点整改提质后,电信4G网络信号恢复正常,具体测试数据如下所示:四、经验总结在现场开展室分维护工作时,在合路器缺乏的情况下,可以灵活采用功分器倒接代替合路器,先恢复室分系统4G网络信号,后续结合实际需要更换回相应合路器。
杭州电信三层三步法提升5G下行速率推广报告1目录一、背景简介................................................................................................错误!未定义书签。
二、推广组织................................................................................................错误!未定义书签。
三、推广报告................................................................................................错误!未定义书签。
四、推广总结 (7)2杭州电信三层三步法提升5G下行速率推广报告【摘要】本次推广以阜阳市区簇优化为目标,结合杭州电信三层三步法提升5G下行速率优化经验,在优化从基础配置层、覆盖层和性能层优化5G网络,簇重要指标有明显提升。
【关键字】簇优化速率优化【业务类别】优化方法一、背景简介案例背景增强型的移动宽带eMBB场景在5G NR初期应用占主要地位,可以为虚拟现实VR/AR、无处不在的视频直播和分享、随时随地的云接入等大带宽应用提供支持。
在簇优化工作中,对拉网测试速率也有要求。
本案例针对5G网络优化重点,提出三层三步法,分别从基础配置层、覆盖层和性能层优化5G网络达到1Gbps的速率要求,在簇优化中参考案例中的三层三步法,对网速进行优化。
案例介绍杭州电信三层三步法提升5G下行速率案例针对5G网络优化重点,提出三层三步法,分别从基础配置层、覆盖层和性能层优化5G网络:1、基础配置层优化,确保站点参数配置为速率优化场景参数基线、锚点/邻区配置正确,小区通道校正正常,TUE配置正确;2、覆盖层优化,要求所有站点正常的情况下保障覆盖,清除越区、乒乓切换和频繁切换。
精准规划实现5G网络接入成功率提升XX目录精准规划实现5G网络接入成功率提升 (3)一、概述 (3)二、NR 随机接入流程 (4)三、5G 小区时隙和PRACH 规划 (13)3.1 PRACH Format: (14)3.1.1 长格式 (14)3.1.2 短格式 (15)3.1.3 Zero Correlation Zone (16)3.2 NcS: (17)3.2.1长格式下的NcS (17)3.2.2短格式下的NcS (18)3.3Root Sequence Index: (19)3.3.1PRACH Congfiguration Index (19)3.3.2Frequency Range 1 TDD Table (20)3.3.3Frequency Range 2 TDD Table (20)3.3.4PRACH Frequency Offset (21)3.4现场规划建议: (22)3.4.1密集城区 (22)3.4.2一般城区及郊区 (22)四、随机接入问题小区处理 (23)4.1原因分析 (23)4.2解决方案 (24)五、现场提升情况 (25)六、总结 (25)精准规划实现5G网络接入成功率提升XX【摘要】目前中国电信 5G 网络已经开始运行,在网络实际运行的过程中,接入成功率是网络运行的基础指标,也是需要重点关注的指标。
接入成功率可以指示出用户在 NR 网络中的接入情况,该指标可以反映出用户的接入情况,对用户感知有较大的影响。
本案例结合地市实际情况,对于 5G 网络中遇到的实际问题进行总结分析,探讨总结出一套行之有效的提升方法,总结先进经验并进行全网推广,有效促进 5G 网络商用成熟,提升 5G 网络质量。
【关键字】接入成功率【业务类别】参数优化一、概述虽然 TDMA,FDMA,CDMA,OFDMA 等接入方式采用的 RA 过程机制细节上稍有不同,但是总体的框架类似。
发起随机接入 RA 过程是 UE 获取上行同步机获取 MSG3 接入资源的过程。
一、精品网背景介绍根据集团《中国电信集团生产任务[2020] 275 号》文件指示,电信于6月至9月开展精品网优化工作,本次精品优化工作由电信无线通信传输局牵头,联合网运部、网发部等周边部门,按照集团“占得上、体验优、验留稳”的优化思路,独创“三步九阶” 优化方法,打造出成高质量、可持续盈利、可持续发展的精品网络。
集团发文如下:集团精品网工作目标如下:二、“三步九阶法”方案介绍“三步九阶法” 是以“占得上、体验优、验留稳” 为最终目标,结合现场的实际工作情况,通过基础配置优化、覆盖优化、性能优化三大步骤,快速提升网络质量,实现精品网网络目标的优化方法。
(一)第一步:基础配置优化1. 阶段1:测试版本/开卡速率/测试方法(1)测试版本4G,5G,测试终端推荐版本如下,由于版本不断推新建议以最新的为准。
(2)开卡速率核心网开户信息中包含了两个重要信息:AMBR、QCI。
通过5G 基站X2 接口跟踪查看消息确认UE-AMBR,核查uEAggregateMaximumBitRate 信元的值是否符合要求。
NSA 组网下,5G 用户的开户信息在X2 口“SGNB_ADD_REQ” 消息中。
在网络侧根据信令中携带消息能查询APN-AMBR 速率。
实际生效的AMBR 为UE-AMBR 和APN-AMBR 中的最小值。
(3)测试方法测试终端位置固定在前或后挡风玻璃下方(胶带纸固定),车速30km/h 左右。
由于5G 速率较高,手机发热较大,如果产生高温告警,影响测试结果,建议采用冰袋降温或者购买手机支架将手机放置空调出风口处降温。
2. 阶段2:基线参数/邻区核查(1)参数核查根据中国电信集团发布《5G 部署区域的45G 现网基站关键参数设置建议》,对全网45G 参数进行核查,发现异常的即时修改。
参数核查规范如下所示:(2)邻区核查邻区规划是否准确、配置是否合理、优化策略是否全面,直接影响了网络初建期的业务感知。
黄河迎宾馆5G站点精品路线优化案例
案例上报省份:河南省案例上报人:李军
一、关键词:
5G站点、精品路线优化、天馈接反
二、案例分类
1.问题分类:网络性能、用户感知
2.手段分类:参数设置、网络结构调整
三、优化背景
5G试验网初步建成,对于其黄河迎宾馆区域需进行操作演示,需对5G覆盖区域进行优化调整。
四、问题现象
驱车进行数据测试,5G数据业务采用服务器灌包测试,测试过程中仪表记录经纬度、参数、信令等信息,尽可能遍历测试区域内路线道路。
在DT拉网测试过程中发现5G站间覆盖连续性较差和质量较差的问题。
五、原因分析
经测试,发现在郑州_宏站_市区_黄河迎宾馆10号楼5G(5010C7)覆盖范围内,本该由黄河迎宾馆10号楼-5G-1覆盖,但是只占用到黄河迎宾馆10号楼-5G-2,怀疑为天线接反,判断过程如下:
1、确认工参信息,发现天线覆盖方向2小区实际覆盖范围与方位角不一致;
2、经过绕站测试,发现1小区实际覆盖方向是2小区规划方向,2小区实际覆盖方向是1小区规划方向;
经过验证分析,确认郑州_宏站_市区_黄河迎宾馆10号楼5G站点1/2 小区接反,背向邻区缺失,导致小区间切换不及时,引起SINR较差。
六、解决方案
在BBU侧将郑州_宏站_市区_黄河迎宾馆10号楼5G站点的1/2小区光纤进行对调,使各小区覆盖方向恢复正常。
5G网络开网参数优化总结案例XX目录5G 网络开网参数优化总结案例 (3)一、问题描述 (3)二、分析过程 (3)2.15G 开网验收涉及KPI (4)2.25G 站开网后需监控KPI (4)三、解决措施 (5)3.1PING 时延优化 (5)3.1.1优化建议:上行智能预调度特性优化 (5)3.1.2优化实施与效果:上行智能预调度特性优化 (6)3.2上下行峰值速率优化 (7)3.2.1优化建议:MIMO 特性参数优化、调度特性参数优化 (7)3.2.2优化实施与效果:MIMO 特性参数优化、调度特性参数优化 (14)3.3小区有效吞吐率优化 (16)3.3.1优化建议:256QAM 调制方式优化 (16)3.3.2优化实施与优化效果:256QAM 调制方式优化 (17)3.4优化特性参数总结: (18)四、经验总结 (18)4.1 5G 站开网优化参数组在XX推广情况 .............................................错误!未定义书签。
5G 网络开网参数优化总结案例XX【摘要】随着5G 网络建设开展,5G 站点开网数量不断增加,新建站开通与入网后的优化工作也随之而来。
20 年开始5G 建设进入加速阶段5G 站开网优化压力越来越大,本文已加快5G 网络部署为目的总结了XX电信在5G 站开网时参数优化工作,并提出了在5G 站开通入网时的参数配置模版。
【关键字】新站入网,5G,参数优化【业务类别】优化方法一、问题描述第5 代移动通信系统(5G)将满足人们在居住、工作、休闲和交通等各个领域的多样化业务需求,构建以用户为中心的全方位信息生态系统,为用户带来身临其境的信息盛宴,便捷地实现人与万物的智能互联,最终实现“信息随心至,万物触手及”的愿景。
但是随着各行各业网络的期待不断增加,5G 网络优化工作压力也不断增加。
对5G 站开网后的优化工作效率造成了一定挑战。
新开网5G 站经常出现“验收效率低”“用户体验差”等问题,网络优化工作需要在现有的条件下总结出一套有效办法来提升5G 站开网优化工作效率。
电信行业中的无线网络优化实践案例无线网络优化是电信行业中至关重要的一环,它旨在提高无线网络的性能和覆盖范围,以满足用户对高速、稳定网络连接的需求。
在电信行业日益竞争激烈的背景下,无线网络优化的成功案例不仅能够提高运营商的竞争力,还可以改善用户的网络体验,提高用户满意度。
以下将介绍一些成功的电信行业中的无线网络优化实践案例。
首先,作为全球领先的电信运营商之一,AT&T在无线网络优化方面取得了长足的进展。
AT&T利用大数据分析技术对其网络进行全面评估,以识别可能存在的瓶颈和性能问题。
在评估的基础上,AT&T制定了一系列针对性的优化方案,包括优化网络覆盖、增加网络容量、减少信号干扰等。
通过这些措施,AT&T成功改善了网络性能,提高了用户的上网速度和连接稳定性。
第二个案例来自中国移动,该公司在提供无线网络优质服务方面致力于创新。
为了改善网络覆盖的问题,中国移动基于“网络+”思维,结合物联网技术和云计算技术,推出了一项名为“智慧微基站”的项目。
该项目利用小型化、智能化的微基站技术,将覆盖范围扩大到城乡结合部和偏远地区,满足用户对无线网络的需求。
此外,中国移动还采用了虚拟化和网络切片技术,使得网络资源能够根据用户需求进行分配,提升网络效率和用户满意度。
另一个成功的案例是Verizon,这是美国电信行业的重要参与者之一。
Verizon在无线网络优化方面采用了一个名为“超级网”的项目。
该项目利用了射频技术和信号处理技术的创新,提高了网络容量和信号传输效率。
此外,Verizon还与其他电信设备制造商合作,推出了一系列支持5G网络的设备,加快了网络升级的进程。
通过这些举措,Verizon成功为用户提供了更快的无线网络连接和更好的网络体验。
最后,我将介绍一个来自韩国的案例。
SK电讯是韩国最大的电信运营商之一,通过创新技术来优化无线网络的效果显著。
SK电讯利用人工智能和机器学习技术对网络数据进行分析,实时监测网络状态和性能。
创新“五阶十步”精细优化方法,打造5G 精品示范区XX目录一、问题描述 (3)1.1精品区简介 (4)1.2精品区优化面临挑战 (5)二、5G 精品区的优化目标和关键主措 (5)3.1精品区优化目标 (5)3.2四大关键举措 (6)三、5G 精品区主要优化措施和效果 (7)3.1市政府、电信大楼等重点场景室内外协同优化 (7)3.2精品线路极限速率提升,达成平均下载速率850Mbps 目标 (9)3.3NSA+SA 双小区保障5G 极限峰值速率演示 (10)3.4优化切换带提升下载速率案例 (12)3.55G 倾角调优精准优化提升业务感知速率 (13)3.6异厂家NSA 边界场景增加保护带,提高5G 业务连续性 (14)四、经验总结 (22)【摘要】5G NSA 网络已经试商用快一年,随着5G 的快速发展,站点规模建设在城区基本达成连续覆盖,5G 催生了新的业务并使能现有业务升级,5G 促进Cloud VR/AR、高清直播、Cloud PC 等大带宽、低时延类新业务发展,XX工业体量位列全国第三,工业互联网发展对5G 网络的高质量需求。
因此,XX分公司组织5G 优化力量,基于市政府周边核心商圈打造一张5G 精品网,孵化优化经验,推进全网5G 建设发展。
并总结出5G 网络精细优化的“五阶十步”优化方法,在后续5G 网络工程优化、系统优化过程中进行推广和应用。
【关键字】精品网波束切换带一、问题描述XX电信4G 网络跨厂家插花、5G 电联共建共享,既有单锚点、双锚点还有也有2.1G 锚点叠加,跨厂家、跨云商边界场景复杂突出,组网情况非常复杂,优化难度大。
4G 局面:中兴和诺基亚主导,华为主要是高铁+地铁特殊场景线覆盖,工业园区20 年初在诺基亚基础上替换+叠加L2.1G,混合组网,异厂家切换和互操作频繁5G 局面:电联共建(东三县联通承建,西五区县电信承建,姑苏+吴中(锚点让渡),工业园区双锚点(诺基亚不支持锚点优选)1.1精品区简介市政府精品示范区北至枫桥路,南至南环路高架,西至西环路高架,东至人民路。
1.8G LTE2.1G NR 与3.5G NR的不同场景性能对比研究一、背景介绍对于中国电信来说,目前拥有的 LTE 频谱均为 FDD,但分配给中国电信的3.5G NR 频谱却使用 TDD。
2.1G FDD 频段较接近 3.5G,成为未来频段重耕的首选。
因此,如何在 2.1G FDD 频段引入 NR 是一个重要的课题。
结合XX电信网络实际情况,在无锡市开展居民区和农场场景下 FDD 2.1G NR 试点工作,完成 4G(1.8G)、5G(2.1G)、5G(3.5G)的覆盖、速率对比评估,为以后产品选择和规划提供参考依据。
二、居民区场景2.1测试目的验证目的:1.验证2.1G 与3.5G 在居民区场景覆盖性能差异;2.验证 2.1G 与3.5G 在阻挡情况的衰落差异,覆盖楼宇能力;2.2测试区域与配置测试区域选择:基站天馈:安装 3.5G 8TR 和2.1G 4TR 信源,分别接同一型号排气管,同高度/方位角/下倾角配置。
居民区试点区域选择基站如下:系统参数配置:2.3覆盖能力对比2.3.1DT 部分测试路线:红色为测试轨迹路线,蓝色路线不涉及RSRP-1.8G LTERSRP-3.5G NRRSRP-2.1G NRDT 数据统计备注:NR 3.5G 闭塞非相关一层站点测试,1.8G 现网 LTE 没有进行闭站,仅考虑同站小区信号覆盖相关数据统计。
DT 测试图层 场景指标平均R SR P(d Bm )平均SINR(dB) 覆盖率 (RSRP- 105&SI NR -3) 居民区 1.8G-LTE 覆盖测试-85.17 10.48 99.06% 2.1G-NR 覆盖测试 -91.6 19 91.45% 3.5G-NR 覆盖测试 -95.0614.9978.81%SINR-2.1G NR SINR-3.5G NR SINR-1.8G LTE3.5G 与 2.1G NR RSRP CDF 图层:3.5G 与 2.1G NR SINR CDF 图层:结论:从DT 测试结果分析,1.8G 的RSRP 优于2.1G 的NR RSRP 6.5db,优于 3.5G 的NR RSRP 9.9db,2.1G 的NR 优化3.5G 的RSRP3.4db。
5G SA组网精品路线演示保障方案XXXX年XX月目录一、背景介绍 (3)1.1中国电信首条SA 精品路线概述 (3)1.2精品路线5G 演示业务网络需求 (4)二、保障需求、难点和主要风险 (5)2.1精品路线保障需求 (5)2.2精品路线保障难点 (5)2.3精品路线保障主要风险 (5)三、精品路线保障解决方案 (6)3.1成立保障联合团队 (6)3.2联合确定组网方案 (6)3.3网络规划方案 (7)3.4新业务体验保障方案 (10)3.5峰值速率保障方案 (12)3.6现场保障方案 (18)四、解决措施 (20)五、经验总结 (20)5G SA 组网精品路线演示保障方案XX【摘要】此本文描述了XX电信在南山双创基地部署的5G 精品网线路,作为中国电信5G 体验的样板点,依靠5G SA 网络连续组网能力,在演示巴士上体验移动性IPTV、移动性VR 和移动性速率测试等5G 业务,保证全程流畅,展现电信5G 硬实力。
在其中,XX电信通过参数优化、RF 优化等动作,完成精品线路上的覆盖优化、速率提升等优化方案,使精品路线连片组网均能满足演示带宽需求。
精品路线共涉及5 个SA 站点10 个小区,全长3.2 公里,平均站间距500m,通过优化后,全程平均速率达1Gbps,峰值速率超过1.9Gbps。
【关键字】5G,SA,连续组网,移动性,精品路线,5G 样板点【业务类别】业务演示一、背景介绍1.1中国电信首条SA 精品路线概述XX电信位于双创的5G SA 实验网是全国的5G 模范样板点,实验组网采用SA option2模式,采用5G 独立的核心网和基站,使用演示巴士进行进行移动性5G 业务体验(包括IPTV、VR、16 路高清等多项5G 业务应用)。
精品路线全长3.2km,5 个站点10 个小区做主要覆盖,共接待超过100 批1000 人次客户参观,是XX电信最重要的业务演示之一。
在演示巴士上,会全程进行移动性IPTV、VR 体验,以及实时测速业务展示。
5G NSA 站点单扇区CQT定点速率优化提升案例目录5G NSA站点单扇区CQT定点速率优化提升案例 (3)一、问题描述 (3)二、分析过程 (4)三、解决措施 (6)四、经验总结 (6)5G NSA站点单扇区CQT定点速率优化提升案例【摘要】滁州电信5G网络采用NSA Option3x组网,LTE eNB作为MN,gNB作为SN,适合于5G商用初期热点部署,能够实现5G快速商用。
滁州电信在对已经开通的琅琊山以及东坡路电信局两个5G工程站点进行工程优化时发现其CQT定点下载速率始终在500M-600M 左右,明显低于其他站点的测试速率,现场通过排查以及优化,为后续单扇区定点速率优化提升提供思路。
【关键字】5G NSA 下载速率【业务类别】5G一、问题描述滁州电信在对已经开通的琅琊山以及东坡路电信局两个5G工程站点进行工程优化时发现其CQT定点下载速率始终在500M-600M左右,明显低于其他站点的测试速率,需要优化提升,满足业务演示需要。
图(一)东坡路电信5G QCELL站点下载速率图二、分析过程(一)干扰核查上行干扰核查:根据后台网管频谱扫描工具确定上行是否存在干扰,对于存在干扰的小区结合前台频谱扫描仪确定相应的干扰源,及时解决。
下行干扰核查:根据外场扫频测试数据分析,如果扫频发现存在外部干扰,联合排查并及时解决。
根据基站上行频谱扫频同时结合下行扫频仪测试数据,测试区域内无干扰,基本排除干扰问题导致。
图(二)现场扫频显示图层(二)告警核查该故障情况下终端可以正常的接入5G信号,说明4G锚点站以及5G站点运行正常,现场再次核实5G站点无任何告警,收发光正常。
图(三)5G站点光口诊断信息正常(三)参数优化咨询中兴同事,结合前期外场优化经验,从覆盖,下行环境以及调度等方面进行优化考虑,主要涉及到优化的参数如下,合理通过参数优化提升可以提升下载速率。
三、解决措施通过参数优化,合理控制扇区覆盖,优化MCS,整体测试效果提升明显,现场测试速率可达到1G。
5G共享共建双锚点区域电信侧锚点规划总结案例XX目录目录广东-XX 5G 共享共建双锚点区域电信侧锚点规划总结案例 (4)一、问题描述 (4)二、分析过程 (4)2.1现阶段NSA 组网架构 (4)2.1.1NSA DC 相关测量事件 (5)2.1.2NSA 协议架构 (5)2.1.3配置PSCell 的流程 (8)2.2电联NR 网络“共建共享“简介 (9)2.2.14G/5G 共载频共享模式MOCN (9)2.2.24G/5G 分载频共享模式MORAN (9)2.2.34G 分载频特别共享模式 (10)2.3电联共享下NSA 双锚点组网 (10)2.3.14G 双锚点(电信LTE 侧)+5G 共享载波(联通NR 侧) (10)2.3.2共享小区的PLMN 配置、广播原则 (11)2.3.3邻区配置总体原则 (12)2.3.4NR 站与锚点站信令交互 (14)2.4电联共享共建NR 频段介绍 (14)2.4.1NR 网络频点配置方案 (14)2.4.2XX网络频点配置方案 (15)2.5联通共享站频点使用策略 (18)2.6电信LTE 锚点介绍 (20)三、解决措施 (23)3.1规划工具介绍 (23)3.2规划原则 (28)1)“精”规划原则 (28)2)”准”规划原则 (31)3)”全”规划原则 (33)4)规划原则总结 (35)3.3原则应用情况 (35)四、经验总结 (39)5G 共享共建双锚点区域电信侧锚点规划总结案例XX【摘要】在 NR 网络建网过程中网络规划是基础中的基础,XX NR 网络建设现阶段以联通为承接方,初期为 NSA 组网。
NSA 组网下 LTE 锚点侧规划是 NR 网络建设与优化的基本。
本文对联通 NR 共享站入网时,共享方电信侧的 LTE 锚点规划原则进行总结,为 NR 共享共建网络“夯实基本面”,保障共享方电信用户可以享受对等的 5G 体验,同时为后续 NR 网络精品网络建设积累优化经验。
“三化一体”+“三步走”打造首个SA精品网示范区XX目录“三化一体”+“三步走”打造首个SA 精品网示范区 (3)一、概述 (3)1、背景介绍 (3)2、精品网示范区目标 (3)3、场景分布 (4)4、面临的挑战 (4)5、SA 区域优化 (5)二、创新方案 (7)1、创新点一、“三化一体”构筑5G 立体组网 (7)2、创新点二、SA 网络优化三步走提升网络质量和业务感知 (9)3、验证结果 (14)三、经验总结 (15)“三化一体”+“三步走”打造首个 SA 精品网示范区XX【摘要】XX电信作为5G SA 集团样板城市,为更好推进5G SA 整体战略推进及网络发展圳,选取了市民中心百站规模区域进行SA 示范区数据语音业务规划优化探索。
福田市民中心区域内无线环境复杂,区域内高楼林立,是全国200 米以上写字楼最密集的区域,规划难度大;SA 全球无商用网络,成熟度低、端到端问题多,优化难度大。
创新提出“三化一体”构筑5G 立体组网思路,为网络的规划提供参考依据,创新提出SA 网络优化三步走提升网络质量和业务感知,为SA 网络SA 商用优化提供指导。
【关键字】SA、EPS FB、速率提升【业务类别】优化方法一、概述1、背景介绍2020 年,XX将全面推进5G 基建大提速,致力于打造5G 创新最活跃、应用场景最丰富的城市。
XX电信作为5G SA 集团样板城市,为更好推进5G SA 整体战略及网络发展,以“SA 数据极致体验、语音达到商用标准”为目标,拉通端到端专家团队,聚焦目标,制定计划,逐步落实定制化专题方案,多维度、多角度提升网络质量,打造市民中心百站规模SA 精品旗舰区。
在5.17 国际电信日,XX电信&华为成功举行了以“Hello 5G,智绘XX”为主题的联合发布会,SA 精品旗舰区作为三大亮点之一率先发布,引领电信SA 商用。
2、精品网示范区目标打造全国首个5G 百站规模的SA 精品旗舰区,数据业务极致体验,语音达到商用目标,树立电信SA 标杆。
宁波电信5G精品路线优化案例单位名称(宁波电信)作者/团队名(网支中心移动网提升团队)2019年3月目录1背景 (3)21GB精品路线优化原理 (3)2.1概述 (3)2.2优化思路 (4)2.3基础优化 (5)2.4覆盖优化 (6)2.5邻区优化 (9)2.6调度优化 (9)2.7Rank优化 (10)2.8MCS优化 (12)3宁波电信1GB精品路线优化实践 (12)3.1概述 (12)3.2路线优化 (13)3.3优化后效果 (20)4总结 (21)5G精品路线优化案例摘要:2019年进入5G元年,5G将不在是概念而是以实实在在的应用(比如AR/VR、高清视频、无人驾驶等)走进人们的生活。
样板点、精品路线、旗舰区域的演示将体现5G网络点、线、面的综合性能,如何进行5G网络点、线、面的优化是当前网络研究的前沿领域。
本文以精品路线速率1gbps目标优化为出发点,系统性地从基础优化、覆盖、调度、RANK、MCS等方面概述了精品路线的速率优化方法,并以宁波电信进行了试点研究应用,精品路线速率由950mbps左右最高优化至1.2gbps,优化效果显著,具有很强的推广价值和借鉴意义。
关键词:5G、精品路线、1GB、基础优化、覆盖、调度、RANK、MCS1背景新空口(NR)、网络切片和边缘计算是驱动第四次工业革命的三大关键性的5G技术。
5G将会对大数据、人工智能、物联网、自动化、云计算、平台经济等领域产生重大影响。
随着5G应用的不断涌现,5G网络从概念进入实际应用阶段。
5G网络性能优化成为技术前沿研究课题。
宁波电信响应浙江省数字经济“一号工程”要求,加快5G建设应用步伐,孵化5G商务应用,建设了首1GB精品路线,这也是整个宁波3家运营商的首条1GB精品路线。
本文结合1GB精品路线优化原理和宁波精品路线试点实际优化情况,编写了精品路线优化指导书,用于指导1GB精品路线的优化。
21GB精品路线优化原理2.1概述1GB精品路线优化最终优化目标是保证吞吐率和用户体验(如视频、AR、VR),基于吞吐率公式,吞吐率主要有如下因素影响。
下行吞吐率= PDCCH DL Grant * PDSCH RE Number per Slot * Bits per RE * Code Rate * Layers *(1-BLER%)➢PDCCH DL Grant:下行调度次数,单用户满调度次数为1600次;➢PDSCH RE Number per Slot:每slot调度的RB数:100M单用户fullbuffer调度理论上为270个RB左右,刨除PBCH和其他信号的开销,每秒满调度的RB数为260个以上;➢Code Rate:为MCS,最好MCS满阶的情况为27阶➢Layers:调度用户的Rank,2T4R最大Rank 4流,4T8R最大Rank为8流;➢BLER:初传的IBLER,一般控制初传的IBLER为10%,如果初传IBLER误码过高,会影响MCS下调;路测满足1Gbps,需要达成如下条件:1、满调度次数:调度次数接近1600次,调度RB数每秒260个以上;2、MCS需要满足在20阶以上3、Rank在4流以上4、初传误码在10%以内2.2优化思路1GB精品路线以TUE平均灌包速率达到1gbps为目标,以调度、MCS、Rank、误码为优化方向,以九大优化动作为优化手段。
序号分类动作TUE 4T8R 1Gbps目标1 基础优化告警/license排查无异常告警/license正常配置通道矫正排查通道矫正成功参数核查与推荐参数相同定点测试定点近点能上6流,峰值速率>1.7Gbps2 精细优化覆盖优化SSB RSRP -77dbm以上占70%, SSB SINR 0dB以上占90%。
邻区优化精品路线上无乒乓切换调度优化调度&RB不足优化Rank优化平均Rank至少为4MCS调优平均MCS至少为20阶以上2.3基础优化2.3.1告警/license排查通过MML指令:LST ALMAF来查询活动告警,保证在优化前消除已知告警信息,比如小区不可用告警,license不足告警,Xn接口故障告警,NG接口故障告警,SCTP链路告警,传输资源不可用告警等。
在进行精品线路优化前,需要确保license满足精品路线要求,可以通过MML指令:LST LICENSE来查询license文件信息。
主要关注以下表格中license,保证能支持单小区下行8流,上行4流,功率最高200W,单用户多流和下行256QAM等。
2.3.2通道矫正排查为了使5G小区能够准确的发射和接收信号,必须保证AAU的各个射频通道的收发信机之间的一致性,这需要对每个射频通道发射和接收通道进行幅度、相位及时延进行补偿,即通道校正,来获得更高的增益。
通道校正失败,会导致小区业务性能下降,例如单用户速率降低,多用户配对失败等问题。
在进行精品路线优化前必须保证所有的小区通道矫正成功,矫正命令如下:通道校正:MML: STR NRLOCELLCHNCALIB 18BMML: STR NRDUCELLCHNCALIB 19A查询校正结果:MML: DSP NRLOCELLCHNCALIB 18BMML: DSP NRDUCELLCHNCALIB 19A2.3.3参数排查在开站后需要进行参数刷新,保证在精品路线优化前所有的参数都已经按照精品路线的基线值进行设置。
2.3.4定点测试在完成以上三项基础排查后,进行精品路线优化前还需要对5G小区进行定点测试。
定点测试的目的:一是检验基础核查的效果,二是及时发现非RAN侧的问题。
否则基础问题遗留到拉网测试阶段会增加定位问题的难度。
定点测试的要求是近点能上6流,峰值速率>1.7Gbps。
2.4覆盖优化1Gbps精品线路在做覆盖优化前,需要做精准的站点方案规划和仿真,保证仿真的速率结果能够达到1GB的速率要求。
以宁波电信1Gbps精品线路为例,仿真结果显示有89.92%以上采样点比例速率能高于1gbps,实际测试有71.4%以上的采样点比例高于1gbps。
宁波电信精品线路覆盖速率仿真和实测结果速率主要和CSI RSRP相关,Gbps精品环线覆盖优化主要是针对SSB RSRP优化来改变UE 分布,降低邻区干扰,来达到提升速率的目标:1、保障SSB覆盖合理性,避免邻区SSB越区覆盖,减少NR乒乓切换。
2、减少邻区干扰,优化SSB SINR。
覆盖优化方法:主要是通过SSB Pattern和数字下倾的优化,来使用户获取更加合理的覆盖,减少邻区干扰。
常用的方法方法有场景化波束调整、自定义波束调整、方位角调整、下倾角调整和功率调整。
1、场景化波束调整5G支持广播波束的场景化调优,通过改变波束权值(Pattern)来改变水平波束宽度、垂直波束宽度,从而调整小区的覆盖范围。
结合优化经验,总结出场景化波束调优的一些原则如下:•通过窄波束减少非必要的波束,减少重叠覆盖区,避免乒乓以及后续加载的性能;•若是对着笔直的路面覆盖,则场景化波束建议配置为水平面窄的波束,如场景7波束;•若是覆盖十字路口,则场景化波束建议配置为水平面宽的波束,如场景1波束。
•RAN2.1新增广播波束加密特性,在部分场景下将广播波束个数增强到最大7\8个,在1%以下的开销提升波束交界处的覆盖。
2、自定义波束场景5G实现自定义波束场景,支持客户面自定义一套覆盖场景NRDuCellTrpCustBeam,可以设置单个波束的倾角、方位角。
RAN2.1必须配置所有波束的指向才能生效该自定义场景。
支持单独定义每个波束的倾角、方位角、波宽(20A),组合成新的广播波束pattern。
自定义波束使用前(左)后(右)对比当前只支持64T AAU下自定义波束场景,可与mAOS AI智能运维配合。
单个波束调整上下界如下所示:自定义波束默认调整上下界方位角(Azimuth)-47°~+47°64T16H4V倾角(Tilt)-3°~+15°3、方位角调整5G的方位角方向和LTE一样,按照外包络3dB水平波宽中间指向定义。
拉网路测场景下,目标是街道覆盖最优,因此方位角调整的总体原则是瞄准街道覆盖,提升拉网信号质量。
此外,还要遵循以下原则:1、为了防止越区覆盖,密集城区应该避免天线主瓣正对较直的街道;2、方位角调整需要上站,应尽量尝试其他优化手段,如果一定要调整方位角,则应该做到一次调对,最好能够边调边测;4、下倾角调整5G MM波束下倾角和LTE宽波束有很大不同,包含四种下倾角:机械下倾角、预置电下倾、可调电下倾和波束数字下倾。
最终的下倾角是四种组合在一起的结果。
总结出下倾角调整的一些原则如下:1、以PDSCH覆盖最优原则,PDSCH倾角最优原则;2、控制信道与业务信道同覆盖原则,尽量保证控制信道倾角与业务信道倾角一致;3、以波束最大增益方向覆盖小区边缘,垂直面有多层波束时,原则上以最大增益覆盖小区边缘;若果分解出优化下倾的方法,看当前的业务性能,若业务性能好,则优化数字下倾,若业务性能不好,则优化机械下倾。
倾角调整优先级:先以CSI-RS RSRP最优,确定方位角和机械下倾角->以SSB RSRP最优,确定可调电下倾角。
5、小区功率调整5G小区以AAU5216为例,最大发射功率200W。
在配置文件中查询MaxTransmitPower 当前小区的功率配置,请注意,该功率为每通道功率。
一般存在严重越区覆盖的小区需要调整最大发射功率,但是必须保证近端覆盖。
一般功率调整在建网初期不作为主要的调整手段,主要是调整AAU下倾和方位角为主。
2.5邻区优化在2s内存在两次及以上切换可以定义为频繁切换,如果频繁切换的小区切换关系存在小区A->B->A的场景,则称之为乒乓切换。
5G切换引入20~30ms信令切换时延外,切换完成后3I信息不能立即上报,20~30ms内一直处于开环权。
3I信息上报后,直接使用UE上报的RI,需要一段时间(小于1秒)进行Rank和MCS调整,导致短时间内速率低于切换前。
该因素对于UDP类业务的影响在1秒之内,对这1秒内平均速率影响幅度参考值20%~40%。
在乒乓或频繁切换场景,该因素对5G数传性能影响明显。
因此,为了达成精品线路演示效果,可以通过优化邻区及切换关系,尽可能减少切换次数,保证速率平稳。
另外由于切换前后AAU到UE之间的多径条件发生变化,吞吐率可能有较大差异。
因此可以通过调整切换带,让UE提早切换或延迟切换,以保证UE始终驻留在吞吐率更高的最优小区上,从而使精品线路的平均吞吐率达到目标。
常用邻区优化措施如下:序号邻区优化措施1 切换门限(A3)调整2 小区对切换参数调整(CIO)3 场景化波束调优4 邻区关系调整(禁止切换、删除邻区关系等)5 RF调整2.6调度优化精品路线上的所有小区调度要求达到1590次以上,RB个数达到260/slot以上(100M 带宽)。