福建移动无线优化专业知识汇编(第2部分)
更新时间:2023-04-06 13:39:01 阅读量: 教育文库 文档下载
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福建移动通信网络
无线优化专业知识汇编
(第2部分:网优经验汇编分册)
中国移动通信集团福建有限公司网络部
2006年11月
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1.1网络覆盖方案及伪装天线应用
1.1.1交通干线的移动通信覆盖技术方案
1.1.2海面覆盖技术特点及优化措施
1.1.3室内信号分布系统设计再讨论—双BTS室内覆盖方案
1.1.4浅谈如何加强农村GSM网络覆盖
1.1.5美化天线介绍
1.2新功能、工具、分析方法的应用
1.2.1用户分级接入功能介绍及商用前景分析
1.2.2应用EGSM频段结合COMMON BCCH Feature
1.2.3南平IOS的应用和分析
1.2.4GSM ABIS口 32K信令使用效果分析
1.2.5从切换分布看网络覆盖
1.2.6高端手机分布对相关基站的优化策略
1.2.7打击六合彩的经验
1.3网优管理模式探讨
1.3.1优化厂家合作管理模式的浅析
1.3.2加强指标监控力度,做好优化、投诉外包后的网优管理
1.3.3强化无线告警的网管支撑手段
1.3.4县市公司网规网优工作接口界面探讨
1.4GPRS优化
1.4.1定时修改GPRS参数以吸收忙时语音话务量
1.4.2浅谈GPRS无线网络优化
1.4.3浅析PCU的预警与容量优化
1.4.4HYS参数对GPRS DT-FTP下载速率的影响
1.4.5GPRS网络PDCH资源配置
1.4.6摩托罗拉GPRS CS3/4新功能介绍
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交通干线的移动通信覆盖技术方案
吕健荣中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司
【摘要】:本文提出了采用边际网一体化基站新设备和扩展小区新技术等交通干线覆盖方案,可较好解决交
通干线的信号覆盖和业务质量问题。
【关键词】:交通移动通信网络优化
0 引言
随着厦门实施海湾型城市战略的不断深入,相继建成了福厦高速公路、海沧大桥、新阳隧道、环岛路,不远的将来还有海湾大道、东通道、福厦铁路,这些交通干线使厦门岛内外
成为互相依托、相互促进的有机整体,充分发挥海湾的天然优势,使厦门的城市经济在更广
阔的空间发展。
厦门移动的GSM通信网经过多年的大规模建设和不断优化,在厦门城区及各乡镇的网络覆盖日趋完善,但在交通干线沿线还存在个别信号弱的地方,为了满足用户不断增长的服务
需求,在兼顾话务量吸收和投资效益控制的情况下,我们制定出厦门交通干线覆盖方案,拟
采用边际网一体化基站新设备和扩展小区新技术,改造现有网络,彻底解决高速公路、隧道、
铁路、海上航道、沿海公路的信号覆盖和业务质量的问题。
1 交通干线覆盖的网络特性
1.1带状连续覆盖:从高空上看,交通干线都是带状的,而不是成片的,这与城市其它地
区的覆盖有明显差别,所以交通干线的覆盖多采用双向小区。
1.2 用户快速移动:需考虑好网络切换和重选参数的设置;同时要考虑交通工具的穿透损
耗对覆盖效果的影响,需预留较大的余量。
1.3 地形地貌复杂:公路和铁路所经过的地形往往复杂多变,网络的规划和设计需进行详
细的现场勘察后灵活组网。
2 交通干线覆盖的实现方案
由于交通干线覆盖具备上述网络特性,因此存在许多困难:采用原有的宏蜂窝设备建设PDF created with pdfFactory Pro trial version 97595e0ffad6195f312ba6c7
成本会很高,且在部分路段传输、机房和铁塔等配套设备造价昂贵,设备运行环境恶劣、基
站维护、抢修不方便等,为了低成本地实现交通干线的良好覆盖,建议采用以下实现方案:
2.1 采用边际网新设备
边际网概念是近年来由国产通信设备厂家率先提出的,定位于采用一体化基站设备覆盖郊区、县城、乡镇、风景点和公路、铁路等交通干线的GSM网络。
边际网这种新技术解决了移动直放站不能提供网络容量的缺点,边际网基站(如图1所示)可带1个或几个载频,机身小巧,传输、调制、发射、电源、监控等部件都安装在一
个一体化机箱中,不需要机房、空调,直接安装在野外,发射功率较大,支持光纤、2M电
路、HDSL、微波、卫星等多种传输方式,支持市电或农电(150-300V交流)直接接入,也
可采用太阳能供电方式,可采用水泥预制杆等代替专用铁塔,节省投资,加快建网速度,掉
电后可迅速重新启动,自动恢复。
通常,建设一个配置为4/4/4的宏蜂窝大基站,主设备需144万元人民币,配套设备(如电源、空调、铁塔、天线、传输、土建等)费用平均为56万,加起来需200万元,工期前
后要2个月;而建一个边际网小基站,只需投资20万,工期15天,投资效益比更高,投入
产出周期明显缩短,而且组网灵活,维护方便。
图1 边际网基站
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我们建议在厦门环岛路沿线,采用边际网设备加强覆盖,将一体化小基站(型号为ConnectSite 10,重约50斤)固定在杆塔上,就近用交流供电,传输采用我们现有的接入网
光缆串接,可彻底解决环岛路沿线的信号覆盖问题,还兼顾了环境美观要求。
2.2采用扩展小区新技术
从理论上来说, GSM系统普通基站的最大覆盖半径是 35 km,对于一些特殊情况,比如在广阔的郊区或海面,35 km 的半径可能太小,不能满足覆盖要求,扩展小区技术能使小
区的半径扩大到70 km。这意味着这种小区覆盖的面积是普通小区的4倍。
这种小区扩展是通过一个BCCH TRX 和另一个 TRX 来实现的,不同的TRX 分别服务于普通区域和扩展区域。普通区域的TRX 通常是按一个BCCH/SDCCH信道再加TCH信道配置的;
扩展区域的E-TRX,其接收机的定时被延迟,以便它的服务范围能超出35公里,E-TRX 的0
时隙被调谐到 BCCH用的频率,以便从扩展小区收到RACH突发脉冲。而TRX和E-TRX的发
射定时是相同的,如下图2所示,如果普通区域或扩展区域需扩容,可根据要求相应添加更
多的TRX,每个小区可添加 TRX数仅受限于BTS方面,最小配置两个TRX可提供12 TCH信
道。
图2 扩展小区载频的信道配置情况
因为地球是圆的,通常天线高度为30米的基站,其覆盖范围的极限是23 公里,当超出这个距离极限后,地球的曲率将阻碍无线信号的传输,导致信号迅速衰落,所以采用扩展
小区技术的基站应充分利用周围地形地貌,尽量建在高处,建议采用高增益定向天线和大功
率功放,必须有良好的接地及防雷措施,充分考虑抗台风和暴雨的要求,基站传输采用光缆PDF created with pdfFactory Pro trial version 97595e0ffad6195f312ba6c7
或微波,并配大容量蓄电池。
扩展小区技术可以很好地增加基站覆盖范围,并能灵活控制扩展小区的正常覆盖范围和扩展覆盖范围,以增强特定区域的信号覆盖,如:近海海面及岛屿覆盖、山区覆盖、道路覆
盖、风景区覆盖等,为防汛抗台、应急抢险、海上作业、旅游交通提供良好的通信保障。
我们建议在同安澳头基站采用扩展小区新技术,完善厦门东海域的覆盖状况;同时在小嶝岛
采用该技术建一个基站,以改善周边海域的覆盖,使信号比以前更稳定,同时也会对金厦海
域以及大、小金门的沿海区域形成较好的覆盖,有利于促进“三通”。
2.3 对原有基站设备进行优化调整
有些基站由于站址选择不合理,或基站偏低,导致实际覆盖效果很差,吸收的话务量很少,必须通过实地测试后进行优化调整:
2.3.1升高天线高度
立杆塔、建铁塔,特别适用于岛外农村地区,投资少,见效快。
2.3.2 基站大功率改造,换装高增益天线并安装塔顶放大器
高增益天线能同时为基站带来上、下行增益,增加基站覆盖半径,为保证基站上下行平衡和更好的通话质量,应加装塔放配合使用,塔顶放大器可提高基站上行接收电平12dB的
增益,降低手机输出功率。
2.3.3基站搬迁
如果已建基站选址不合理,又无改造价值,就必须关闭、搬迁,以提高设备利用率,更有效地吸收话务量,也可减少用电、维护方面的支出。
我们的旧海沧基站原来建在海沧镇邮电局屋面,离地约10米,仅覆盖海沧镇极小区域,话务量只有不到2个ERL,海沧镇大部分地区吸收周围其它基站的信号,有一部分甚至无信
号,导致漫游到漳洲的现象相当严重,为了解决用户投诉问题,网优人员到现场进行测试、勘
察,最后选取海沧镇当时最高的一栋大楼作为替代基站,该大楼位于海沧镇中心,高约40
米,替代基站开通后,网优人员马上进行详细测试,发现其覆盖范围达到原基站的十倍, 话
务量增加三倍,漫游现象也彻底消除。
3 小结
交通干线和通信网络都属于城市基础设施,必须大力发展和完善,《交通干线的移动通PDF created with pdfFactory Pro trial version 97595e0ffad6195f312ba6c7
信覆盖方案》在技术上处于国内领先,在实际应用中的效果也很好,它不仅加强了信号覆盖,
提高了通话质量,还能确保厦门移动通信公司的各项领先业务(如GPS车辆定位调度系统、
GPRS无线上网、随E卡、彩信等)在厦门这座海湾型城市里,达到与GSM网络同样的覆盖
水平,为各行各业的用户提供更好的多媒体通信服务,共同推进厦门海湾型城市的可持续发
展。
参考文献
1.《数字移动通信》,郭梯云、杨家玮、李建东著,北京:人民邮电出版社,1995年,P17-73
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海面覆盖技术特点及优化措施
黄友亮中国移动通信集团福建有限公司漳州分公司
摘要
本文分析海面覆盖技术特点、覆盖特点,并结合漳州实际分析海面覆盖方案和优化措施。
关键词
双时隙、功率放大、上下行平衡
现网情况介绍
漳州移动分公司用于海面广覆盖的基站有4个,分别是:龙海南太武山、漳浦古雷、东山亲营山、诏安宫口。海面站主要覆盖的区域为海域,周围没有遮挡。附近经过的渔船比较
多,主要解决渔民的移动通话。
基站名设备型号配置合路方式载频发射功率海拔高度备注龙海南太武山BTS312 S444 CDU 60W 512
漳浦古雷BTS312 S444 ECDU 40W 350
东山亲营山BTS312 S444 CDU 60W 214
诏安宫口BTS312 S44 CDU 40W 100
漳州移动海面站主要采用华为的双时隙技术,并增加功率放大器,用华为的双时隙是为了突破了GSM系统的TA限制,而增加功放则是为了解决了信号强度问题,经过以上两种
技术的融合使海面覆盖达到一个理想的效果,增强了移动通信网络的竞争力。
海面覆盖技术特点
双时隙
在GSM的无线口的TDMA帧上共分8个时隙支持8个信道,正常情况下系统依靠时间提前量(TA)来使不同距离的移动台的上行信号在对应的本时隙内到达。时间提前量最大支持63
比特。
为了支持时延超出63比特的移动台信号,双时隙解决方案将奇偶时隙捆绑,把扩展小区内的一个TDMA帧看成只有0/1、2/3、4/5、6/7 四个信道。对于移动台则只分配0、2、4、
6信道。在0-35KM范围的移动台,其TA值从0-63正常变化,超过35KM的移动台TA值始
终使其维持在63。基站则在两个连续的时隙内解调上行数据。基站侧测量报告中的TA值最PDF created with pdfFactory Pro trial version 97595e0ffad6195f312ba6c7
大可以到63+156.25=219.25 bit。
从双时隙扩展小区的原理可以看出,为了解调出移动台的上行数据,需要保证数据经调整后不超过第二个时隙。因此最大的扩展延时是一个时隙长加上63比特调整时长,再加
两个时隙间8.25个保护比特,共156.25+63+8.25=227.5比特,理论最大距离约为120公里。
直接实现了0-120KM的范围的无缝覆盖,与单时隙方案相比优势体现在网络规划很简单,与
常规小区几乎没什么区别,特别是没有复杂的切换、重选、首拨不成功等问题。在实现双
时隙扩展小区时,天馈方面的需求与常规小区相同,数据配置方面也差别不大,相对来说比
较容易理解,不会出错。
海面传播模型
移动网络用于海面覆盖的基站站址通常选择在沿海高处。海面无线电波传播环境与自由空间近似,无线电波可以传播到很远的海面上,地球不能再看作平面,而应看作球面,即地
球曲率将对无线电波传播产生影响。另外处于传播路径上的岛屿、山、船体等会对无线电波
的传播带来相应的影响。
当基站的无线信号辐射到海面时会产生多个反射波,但能够被移动台接收到的一般只有一个反射波,其它反射波由于反射角不同被反射到其它区域。因此海面无线传播具有二波特
征,考虑到船体损耗、地球曲率的影响,并根据实测数据进行修正,海面传播模型如下:
L Path=L0?10log[2?2cos(4o H t H r
)]+a+L boat+L earth
1000k d
其中,L path为海面传播路径损耗;
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H t为基站天线高度(单位:米);
H r为移动台天线高度(单位:米);
l为波长(单位:米);
d为距离(单位:公里)
L0为自由空间传播损耗;
L boat为船体穿透损耗;
L earth为超过视线距离后的地球曲率引起的绕射损耗;
a为修正系数(=5dB)。
根据目前测试经验,a取值为5dB,L boat取值为0~35dB不等(依据不同类型、不
同位置的船体损耗设置)。
没有超出视线距离时,L earth取值为0dB,超过视线距离后,L earth为绕射损耗。
地球曲率对海面覆盖的影响
视线距离的定义:由于地球是球形的,凸起的地表面会挡住视线,视线所能到达的最远距离称为视线距离。
当移动台超过的视线距离后,即进入了阴影区。此时的损耗为绕射损耗,即上面公式中L earth。当移动台远离基站并超过视线距离后就进入了阴影区域,地球表面对信号传播产生绕
射影响,此时接收电平将快速下降。
天线高度
要实现海面的远距离覆盖,必须要保证基站天线挂高的高度和与覆盖目标之间的良好的无线传播环境的要求!
基站天线挂高的高度由2部分组成:站址的海拔高度+地面至天线的高度。
目前情况下,地面至天线的高度受具体铁塔、桅杆高度的影响,一般不大于70米。基站天线
实际挂高情况是影响海面实际覆盖距离的直接原因,天线挂高越高无线传播受地球曲率的影
响越小。
另一方面基站天线挂高太高,容易接受到广大区域的电磁波信号,容易形成干扰。权衡利弊,在可能的情况下,应该根据覆盖目标区域的距离远近,尽量选择海拔高度比较高的站
址,以满足海面远距离覆盖对天线挂高的要求。也只有天线挂高保证了,才可能实现远距离
覆盖的目的。
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功率放大
基站每个扇区新增两套两载波200w的基站覆盖延伸系统和塔放
从每个小区的华为机柜顶上的2个TRX口接2根跳线到下行基站放大器进行下行信号放大,另外新增2个高增益的塔顶放大器接在天线和7/8馈线之间,对上行信号进行放大,设备连接图如下:
统噪声系数的分析
一个串接了塔放的系统可以看作一个多级的放大器系统,级连放大器噪声系数公式为:NFSYS=NF1+ (NF2-1)/G1(公式1)
可以看出,当第一级的增益足够大时,系统的噪声主要由第一级放大器决定。通常基站本身的噪声系数大约为3.5 dB,如果包含馈线、跳线、接头等天馈线系统的损耗大约为4 dB,则整体噪声系数为3.5+4=7.5 dB。
而塔放的噪声系数为1.5 dB左右,增益约为17 dB左右。所以在增加了塔放的情况下将会使系统的噪声系数得到明显改善。根据【公式1】可以计算出不同的天馈线损耗的情况下的噪声系数,如下表:
天馈线损耗(dB)未加塔放时的系
统噪声系数
加塔放时的系统
噪声系数
改善量
(dB)
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1 4.5 2.0
2 2.48
1.5 5
2.06 2.94
2 5.5 2.10 3.40
2.5 6 2.14
3.86
3 6.5 2.18 4.32
3.5 7 2.23
4.78
4 7.
5 2.27 5.23
4.5 8 2.31
5.69
从上表中可以看出:馈线的损耗越大,塔放对系统的整体噪声系数的改善越明
显。从方案中可以得知当天馈线损耗约为1.5dB,加塔放前的系统噪声系数则为5dB,
通过加装塔放后则改善量为2.94dB。
塔放对系统灵敏度的改善
基站整体系统的灵敏度是与噪声系数直接相关的,可以表达为(dB)
Pfsys-sys=(KTB)+Nfsys+(SNR) (公式-2)
(KTB)是本底热噪声功率
SNR)是基站接收机解调需要的最小信噪比
从【公式-2】可以看出,当加装塔放系统后,唯一变动的是Nfsys,因此加装塔放后,系统噪声系数改善直接对应灵敏度的提高,则引入塔放后系统的噪声系数改善了几dB则
系统灵敏度也改善几dB。
加装塔放后,使得上行信号更加稳定,塔放约有17 dB左右的增益,从信号功率电平来看,如原来上行收到-90dBm左右的信号,通过加装塔放后,将放大为-75dBm,这样信号
就变得很稳定。
海面站优化
从2005年年底至今,海面站通过了增加功率放大器、扩容进行了整改,整改后海面站覆盖范围明显增加,信号强度大大增强,但也伴随着一些不良的问题,如上下行不平衡、拥塞、
掉话、切换差等问题,下面分别讲述对各项指标进行优化的方法以及达到的效果。
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上下行平衡
增加功放和塔放后,通过分析话统数据,龙海南太武山基站下行信号比上行信号强了10db左右,(GSM系统中下行一般比上行强6db左右为正常),由于龙海南太武山采用
的是华为60W(48db)载频发射,经过CDU损耗4.5db后,输入功放的功率为43.5db,超
出了功放的功率输入范围41db^43db。于是协调基站厂家工程师和功放厂家工程师,降低
华为基站的载频发射功率2db,并调整上行塔放灵敏度后,龙海南太武山各个小区的上下
行平衡指标达到要求。
海面站拥塞
海面站增加功放后信号增强,覆盖距离达到110公里,从而导致了严重的越区覆盖和拥塞,淹没了附近小区的信号,在06年二阶段的工程对海面站进行了扩容,但拥塞还是存在。
为了解决TCH拥塞,决定让nokia小区吸收陆地上的话务,让海面站主要吸收海面远端的话务,解决方案是提高海面站小区的CRO来人为的修正C2,让陆地上的MS尽量占用nokia
小区信号,并且海面站小区和nokia小区做单向相邻关系,即nokia小区不切换向海面站小区,
华为侧修改的相关参数如下表
参数名称修改前修改后备注
小区重选偏移(CRO)0 6 人为修正C2
小区重选惩罚时间(PT)0 31 人为修正C2
小区重选滞后参数(CRH)6dB 8 dB 跨LAC重选
切换磁滞 5 3 容易切出
以上方案执行后,海面站小区的TCH拥塞问题解决了,但SDCCH拥塞还是没有解决,分析SDCCH性能测话统,发现SDCCH拥塞的主要原因是频繁位置更新引起,忙时位置更新
次数占SDCCH占用请求次数的80%以上,尤其是漳浦古雷基站的SDCCH拥塞最严重,查看
规划参数发现漳浦古雷两个小区的LAC和其周围的小区不同,于是割接了漳浦古雷,以让其
和周围的小区处于同一个位置区,同时开启了SDCCH动态分配功能,从而减轻了SDCCH的
拥塞,相关参数调整情况如下:
参数名称修改前修改后备注
MS最大重发次数 4 2
SDCCH动态分配允许否是
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切换
由于海面站采用双时隙技术,整改后越区覆盖严重,很可能位置更新是海面站之间信号明显交叠导致,而且各个海面站的LAC均不同,处在交叠区域的MS频繁位置更新很有可能,
于是登记未定义邻区性能测量话统,发现相邻的海面站之间需要做相邻关系,增加相邻关系
后,相邻海面站之间的切换次数很多。而且切换成功率也转为正常,相关参数调整情况如下:
参数名称修改前修改后备注
物理信息最大重复次数30 150
切换磁滞 5 3
PBGT切换门限68 66 Nokia小区
PBGT切换门限68 72 华为小区
切换候选小区最小下行功率10 15 M准则中使用
掉话
海面站掉话主要表现为SDCCH掉话,通过修改了T200定时器、无线链路失效计数器、SACCH复帧数和上下行的接入门限等参数解决
参数名称修改前修改后备注
T200_SDCCH_SAPI3 160 250
无效链路失效计数器52 64
SACCH复帧数14 63
呼叫重建允许否是
RACH最小接入电平 1 5
MS最小接收信号等级8 10
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室内信号分布系统设计再讨论
—双BTS室内覆盖方案
林阳斌中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司
【摘要】现在很多楼宇内的公共区域手机信号满格,但是当楼内用户进入了自己的家里、或办公室内,通
信就会出现严重的问题,造成很多高层室内的投诉。本文提出了使用一幢楼,两个不同扇区,配上BA-LIST
等参数来解决小区重选、切换等原因造成手机无法驻留在室内覆盖小区问题的方案。本文的目的旨在抛砖
引玉,希望能够引起共鸣,寻找出一个解决该问题的最佳方案。
【关键词】:双BTS,BA-LIST,小区重选,切换,室内覆盖
引言
现在很多楼宇内都做了移动通信室内信号覆盖,把移动通信信号引入电梯、地下室、楼道等信号屏蔽场所。虽然大楼室内公共区域手机信号满格,通信流畅,但是当楼内用户进入
了自己的家里、或办公室内,情况就发生了变化。比如:信号满格,但是通话时断时续,又
如信号忽有忽无,无法做正常呼叫……因为很多高层住宅不仅在门口采用了实心的防盗门,
室内微蜂窝信号衰减特别厉害,而且朝向公路一侧使用了整幅的落地玻璃,室外宏基站信号
损耗很小,所以在住宅或办公区室内室外宏基站的信号不亚于室内微蜂窝基站的信号,手机
在空闲状态下就会频繁地进行小区重选,或者因为干扰而无法正确解调出信号,导致无覆盖
假象;或者在通话过程中,频繁切换,话音质量差,严重掉话。这种现象在超高建筑物的高
层尤其明显,在高层室内近处或远处的基站信号都会到达室内,室内信号杂乱并且缺少主控
小区,干扰严重。
在厦门,已做室内信号分布系统的高层建筑很多,但是此类的高层室内投诉问题越来越多。经过多次的总结与摸索,我们选择了员当湖畔的南湖明珠大厦做了一个双BTS的室内
信号分布系统的实验,现将经验与方法与大家共享。
双BTS室内覆盖的实施
手机在空闲模式下进行小区重选主要是根据邻区列表中所有邻小区的BCCH频点进行搜索,搜索到哪个BCCH频点信号强度最强,然后再去解读这个小区的具体信息,之后就
驻留该小区。手机在通话过程中,主要也是根据对邻区的测量选择合适的邻小区进行切换。
所以若能将覆盖高层的室内微蜂窝小区的邻区数量限制到最少,又能保证室内微蜂窝小区与
邻区的BCCH相对干净。这样楼内手机用户就能持续使用室内覆盖微蜂窝小区的信号,高
层室内用户投诉数量肯定会大量减少。这正是实施双BTS覆盖方案的初衷,下面就以厦门
南湖明珠大厦为例对双BTS室内覆盖方案做个说明。
1.1南湖明珠大厦双BTS室内覆盖方案设计
双BTS室内覆盖方案顾名思义就是用两个独立的扇区来共同覆盖一幢大楼,在BSC中这两个独立扇区分别有两个不同的BTS-ID,所以命名为双BTS室内覆盖。
现在几乎所有的超高层建筑都有一个4-5层的裙楼,裙楼之上的主体建筑部分才是用于办公或住宿的区域。从无线环境来看,裙楼的无线环境远远比不上主体建筑的高楼层复杂,
因为低楼层的信号除了自身的室内覆盖信号之外,就是周边一些邻近小区的信号了,信号单PDF created with pdfFactory Pro trial version 97595e0ffad6195f312ba6c7
纯,尤其在建筑密集的市区中。因为有这种无线环境的差异,所以我们在南湖明珠大厦采用
两个扇区(BTS),分别为这两个扇区配置不同的邻区关系,并且合理使用参数来达到使楼内
手机用户持续使用室内覆盖微蜂窝小区的信号的目的。
南湖明珠是一幢33层的大厦:其中1-5层为裙楼,全部用于花样年华夜总会,具有很大的话务量,独立一个BTS(CID7227)配置6块载频。6-33层为住宅楼层,话务较低,而且
该大厦位于湖边,高层室内信号特别杂乱,也独立一个BTS(CID7221)配置2块载频。在邻
区设置上,CID7227配置了5个邻区,包括CID7221与周边其它4个主要邻区。CID7221
只配置了2个邻区,包括CID7227及一个邻区CID12,并且使用了BA-LIST等参数。在切
换上,CID7221只与CID7227进行切换,室内两扇区切换点在南湖明珠大厦的6楼处。
图一:南湖明珠大厦双BTS室内覆盖设计图解
1.2实施双BTS室内覆盖的注意事项:
A.要规划出几个专用于室内覆盖的频点,保持这几个频点的干净度。
这些频点主要专门用于室内覆盖,因为室内覆盖与室内覆盖基站之间的隔离度相对较高,所以手机在高层室内进行小区重选的时候就不会解读出错误或者不希望出现的小区。另
外,频点的干净也能避免通话过程中出现由于干扰而产生的切换。
B.室内覆盖分布系统的天线拓补要尽量做到位,保持室内覆盖扇区信号经过衰减之后在高
楼层办公室与住宅室内仍具有一定的强度。
根据建筑的内部结构,南湖明珠大厦每层设计有3根室内覆盖天线,这样做是为了保证室内微蜂窝小区的信号经过防盗门的衰减后仍然保持一定的信号强度,也可以理解为让室内
信号强度高于小区切换电平门限,避免由于LEVEL触发产生的切换。同时也可以保证手机
重新关开机后可以优先选上本楼的室内覆盖扇区的信号。
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主体建筑:两幢
6-33层的塔楼
图二:南湖明珠大厦6-33室内覆盖设计图解
C.使用BA-LIST参数,并且合理配置两个扇区的邻小区。
从前阐述中可知手机在小区重选及切换时主要根据邻小区列表中的BCCH频点。所以我们可通过修改BA-LIST参数,定义搜索小区来达到避免误切换的目的。
例如南湖明珠大厦的1-5层,CID7227定义了4个邻小区:CID4021,CID12,CID781,CID7221。因为1-5层无线环境较为简单,所以可以采用邻小区列表来进行小区重选及切换
(参数定义如图三所示),只需保证该扇区在大厦入口处可以与室外扇区切换,及该扇区与本
楼6-33的扇区能正常切换即可。
图三:CID7227的搜索&切换方式列表
南湖明珠大厦的6-33层,由CID7221覆盖,这是双BTS覆盖的关键部分。CID7221定义了2个邻小区:CID7227,CID12。由于超高层的无线环境非常复杂,CID12的BCCH频
点可能与远处某个宏基站的BCCH频点相同,而远处宏基站的信号也可以到达南湖明珠的
高楼层内,并且信号强度也不弱,这样就可能在小区重选时出现误搜索。CID7227所使用的
BCCH频点是室内覆盖专用的,室内覆盖本身就具有高隔离度,现场测试在南湖明珠高楼层
上CID7227使用的BCCH频点是N/A状态,所以我们希望在小区重选时只搜索CID7227的
BCCH频点,在通话过程中才将CID12加入邻小区列表集内,防止异常情况造成的掉话(参
数定义如图四&图五所示)。在手机重新开机的时候,手机做重选主要先搜索关机前使用的
那个BCCH频点,所以只要室内覆盖天线分布系统拓补得当,保证信号经过衰减到达室内PDF created with pdfFactory Pro trial version 97595e0ffad6195f312ba6c7
仍有一定的强度,手机还是会先使用上室内覆盖微蜂窝小区的信号。之后小区重选仍然按照
定义的参数进行。
图四:CID7221的搜索&切换方式列表
图五:BA-LIST:1的内容
在通话过程中,CID7227与CID12都会同时进入CID7221的邻区列表中,CID12之所以做入邻区只是为了增加一道保险,因为高楼层上没有CID7227的信号,防止意外情况造
成掉话。但为了减少通话中切换到CID12的概率,CID7221到CID12的PMRG设为12,反
向为0。
1.3双BTS室内覆盖与现行单BTS室内覆盖的对比
看到这里,有的人会问,将BA-LIST使用在单BTS的室内覆盖微蜂窝小区中,不也一样吗?双BTS室内覆盖的最大优势在邻区BCCH频点在高楼层室内也能够保证足够干净,
覆盖高楼层的扇区一般只将覆盖本楼低楼层的扇区列为邻区。单个BTS的室内覆盖则难于
保证邻区BCCH频点在高层室内足够干净。因为单个BTS至少必须设置一个室外宏蜂窝扇
区做为室内外信号的切换点,由于在高楼层上各路信号都可以到达,不论基站离得远还是近,
所以很难保证这个室外宏蜂窝扇区BCCH的干净度。
总结
本文提出的双BTS覆盖方案只是解决超高楼层办公或住宅区域室内信号问题的方法之一,该方法的最大弊处在于多花费了一个扇区的设备。厦门现在遇到类似的高层住宅的投诉
越来越多,本文的目的旨在抛砖引玉,希望能够寻找出一个解决该问题的最佳方案。
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浅谈如何加强农村GSM网络覆盖
余晨辉中国移动通信集团福建有限公司宁德分公司
摘要:随着宁德市政府“构建山海协作通道,建设海峡西岸繁荣带”的战略部署,
宁德经济近几年得到飞速发展。前景广阔、潜力巨大的农村和沿海海域移动通信
市场已成为各运营商争夺的热点,为了做好潜在市场的通信服务,更好地抢占市
场,本文提出了一些适合农村网络的技术实施方案。
【关键词】农村海面移动通信网络覆盖
1. 引言
随着我国移动通信市场的迅猛发展,前景广阔、潜力巨大的农村通信市场正逐步成为开拓移动通信业务引人瞩目的增长点。农村人口占我国总人口的70%,可以预料,经过这么
多年城市化进程,农村居民将成为移动通信新的消费群体,因此必须迅速启动并占领农村市
场。
宁德移动的GSM通信网经过多年的大规模建设和不断优化,在县市城区网络覆盖日趋完善,但在农村地区信号覆盖率不高,还存在较多覆盖盲区和弱信号区,在目前城区网络覆盖
较为完善、较竞争对手没有优势的情况下,必须加强农村网络覆盖,巩固农村网络优势。另
一方面,吸引农村巨大的潜在用户必须有良好的覆盖作为保证,因为对农村用户来说,客户
忠诚度比较低,吸引并维持他们除了保持价格优势之外,还要重点解决通话质量问题。
为了满足用户不断增长的服务需求,在兼顾话务量吸收和投资效益控制的情况下,本文就如何解决广大农村、公路、乡镇GSM网络低覆盖问题提出一些技术方案,为加强农村网
络覆盖提供一点借鉴。
2.农村覆盖的网络特性
2.1农村潜力市场规模
宁德市行政村2156个,2003年常住人口为319.02万人,农村人口有243万人。宁德市2003年农民人均总收入3775元,人均总支出2877元。其中有经济收入农村人口达到96.8
万人。农村市场当中,个体经营、中小企业的老板、养种殖户、农民工群体是目前农村消费
群体的主力军。目前来看,在农村消费能力最强的18-30岁人群占到总体的比例为21%左右。
2.2农村地形地貌复杂
宁德农村地区的特点是:(1)在地理位置上,行政村分布分散,距离中心乡镇较远;(2)在地理特征上,基本上都是山区、丘陵和近海海域海岛;(3)在气候条件上,大多数为气候
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恶劣地区,夏季暴雨台风频繁;(4)在人口分布上,行政村人口规模较小、农民居住分散;
(5)在经济水平上,农民收入低、农村经济落后,这些地区普遍存在来话大大超过去话的
现象。
2.3农村网络覆盖特性
由于以上条件决定了宁德农村的网络覆盖存在以下特点:(1)基站覆盖面无法实现连续覆盖。由于多高山阻挡,空间信号衰弱快,高处多反射绕射信号;(2)信号不稳定。由于信
号经过多重衰减和绕射,达到村里已经较弱且不稳定,经常村头村尾室和内室外信号强弱起
伏较大;(3)基站中断现象较多。由于农村山区电力网脆弱,电力不稳定,且停电时间长,
夏季暴雨山洪多,道路塌方、山体滑坡频繁,经常造成光缆线路中断;(4)覆盖类型复杂。
宁德地区是山区丘陵和海域相结合的地理特点,决定了网络覆盖既要考虑城市、山区覆盖,
又要兼顾海面覆盖,因此必须考虑无线信号海面传播特性。
另一方面,宁德多高山的丘陵地貌,对农村地区的网络覆盖也具有以下优点:频率规划相对容易,频点复用度高,邻小区规划简单。
3.农村覆盖的技术实现方案
3.1采用一体化小型基站
由于农村网络覆盖具备上述特点,采用城区的宏基站建设成本会很高,建设工期长,且土建、机房、电源、铁塔等配套设备造价昂贵,投资收益比小。另外,农村地区目前主要以
覆盖面为重点,对容量要求不大,因此引入一体化基站实现网络覆盖。目前一体化基站大多
采用1或2个载频,可实现全向O1、O2或定向S1、S2、S1/1。
一体化基站组网灵活,维护方便,由于不需要机房、空调、铁塔等配套设施,建设成本低,建设周期短,较好实现农村地区投资成本低、覆盖面广、维护方便的特点,但同时设备
运行环境恶劣、基站维护抢修不方便等缺点。
3.2通过对现网基站天馈线系统的整改来改善小面积无信号的覆盖和提升弱覆盖区域覆盖,
达到最大的投资效益比:
(1)天馈线方位角调整
(2)天线下顷角调整
(3)天线高度调整
(4)使用高增益天线
(5)更换全向天线为带内置下顷角的伞型天线
天线选择(包括增益、下顷角、高度、极化方式等)跟基站覆盖面有很大的关系,网络PDF created with pdfFactory Pro trial version 97595e0ffad6195f312ba6c7
建设初期出于广覆盖的考虑,往往在选址时倾向于选择一些地势较高的地方作为站址,随着
移动业务的发展,移动用户在不断的增加,对网络的要求也越来越高,而目前一些全向基站
由于站址偏高,存在基站底下信号较弱,即“塔下黑”现象,况且这些全向天线的天线增益
相对较小(一般只有11dB)、辐射出的信号往360度的方向覆盖,整体的信号强度较弱。因
此在选取天线时可根据实际地形,选用全向天线、变形全向天线(如210度心型天线)或定
向天线,尤其在选择全向天线时,必需根据站址和覆盖目标地区的高度差与视距角度来选址
预置电气下顷角度,在满足覆盖区域要求的前提下,避免“塔下黑”现象,尽可能改善覆盖
效果。另外对于天线挂高在50米以上且近端有覆盖要求时,可优先选用零点填充天线,或
者选用带预置下顷3到5度的天线。
(假设天线高度为H,覆盖半径为R,天线垂直平面的半功率角为A,天线的内置电子下倾角为B,覆盖半径R的计算公式如下:
R=H/tg(B-A/2)
假设天线型号已经定型,天线高度H一定的情况下,随着内置电子下倾角B的增大,覆盖半径R值在减少。)
3.3通过加装功分器进行小区分裂
通过加装功分器可以将全向小区进行定向覆盖,此技术方案成本较低,实施容易,但要考虑功分器的衰减,信号经过功分器后会衰减一半,因此通常必须更换高增益天线进行补偿。
3.4通过加装基站放大器和塔放来改善上下行信号
基站放大器适用于偏远高山的农村宏蜂窝基站,且必须跟塔放配合使用(上下行链路平衡),对改善覆盖强度、提高覆盖面效果较好,同时还可在海岛基站使用来加强海面信号覆
盖,但必须要求基站所作地有较稳定电力供应。具体的基站放大器和塔放原理及使用效果见
以下实例分析。
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