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TD-SCDMA网络优化关键解决

主题:无线网络干扰 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-03-31

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干扰网络论文范文

无线网络干扰论文

目录

  1. 1.引言
  2. 2.弱覆盖
  3. 3.干扰
  4. 4.拥塞
  5. 无线网络干扰:东莞网络营销专家-胡斌抗干扰即兴演讲-太牛了!

1.引言

TD-SCDMA(简称TD)是我国拥有自主知识产权的第三代移动通信技术标准,现阶段TD无线网络优化已成为TD网络运营的重要内容.一方面TD优化要解决网络运行的各种问题,如覆盖差、接通失败、掉话、切换失败、数据业务性能不佳等;另一方面,在保障TD网络稳定运行的基础上,需要优化无线资源投放配置,提升网络利用率,使TD网络发挥3G的优势,最大限度地满足客户的需要,提升客户的感知度.

TD网络优化主要是通过调整各种工程参数、性能参数以及网络资源配置,使整个网络达到现阶段对各种KPI指标的目标要求.但由于网络技术、无线环境、用户分布和行为等影响因素都是动态变化的,对各种KPI指标的目标要求也是变化的,所以网络优化工作是一项长期的持续性过程.TD无线网络优化工作需遵循如下指导思想:

(1)最佳的系统覆盖:覆盖调整是TD优化的基础性工作,通过调整天线、功率等手段,使最多的区域信号强度满足业务所需的最低电平,但本基站信号尽量少越区进入其他基站的覆盖范围,实现最佳的覆盖.

(2)系统干扰最小:通过调整各种业务的初始功率参数、外环功率控制参数和内环功率控制参数、慢速DCA算法参数等,尽可能将系统内干扰最小化.

(3)均匀合理的负荷:通过调整基站的容量和覆盖范围,合理控制基站的负荷,使各基站负荷尽量均匀.

目前在TD网络优化中,遇到的关键问题主要与以上三方面有关:弱覆盖容易导致用户掉话;干扰大导致用户接入失败;拥塞问题导致数据业务下载速率慢,严重影响客户感知.为此,本文针对每一个问题从理论分析、实际运营两个维度进行了分析,并结合具体优化案例进行总结,提出该类问题的解决方案;最后总结了TD网络优化原则,提出了下一阶段网络优化的策略.

2.弱覆盖

在建设初期,TD网络难以做到全覆盖,在优化过程中受地理环境、业主原因、无线环境复杂等因素影响,优化调整工作量很大.图1为截至目前的主干道测试覆盖图及全网弱覆盖点,可以看出弱覆盖点仍然存在.鉴于G论文范文网络连续覆盖的网络状况,当前的优化思路主要是在TD网络覆盖不足的情况下,利用G论文范文网络作为有效补充,并通过设置合理的2/3G互操作参数,提高TD用户感受,推广3G业务,保护TD用户群.2G/3G互操作的主要目的是采用2G网络来弥补3G网络的覆盖不足,这是在3G网络短期内不能实现期望目标时的权宜之计.

通过2G/3G互操作解决弱覆盖问题,要根据具体场景设置触发系统间切换的TD信号门限、G论文范文信号门限以及触发时延.根据UE所处无线场景的信号衰落快慢和UE的移动速度,一般划分为下面几种典型的无线场景:

◆TD信号慢衰落场景,在TD网络的覆盖边缘,UE从TD网内向网外移动的场景,移动速度不快,TD信号随空间变化缓慢衰减,UE在信号下降到掉话之前有较充足的时间进行切换.大多数TD覆盖边缘是这种场景,可以采用典型的参数设置.

◆TD信号快衰落场景,UE移动速度不是很快,但是TD信号随空间变化快速衰减,如衰减较快的TD覆盖空洞,这种场景需要减少切换时延.

◆高速公路和铁路场景,UE高速移动,这种场景需要提高切换门限,确保UE及早启动异系统测量和切换.

需要注意TD和G论文范文间参数设置涉及两个网络的信号变化情况,应充分掌握TD和G论文范文网络的实际覆盖情况,根据实际情况在参数建议范围内选择合适取值.

在2G/3G互操作中,常常出现用户在TD网络弱覆盖,切换到G论文范文网络失败的问题,分析发现造成切换失败的主要原因有3类,分别为:配置不支持、物理链路失败、无响应.

◆配置不支持:表示UE执行UE本身不支持的切换或系统下发的切换参数配置终端不支持.主要原因为:邻区关系LAC、BSIC、BCCH等基本配置错误,导致无法正确识别G论文范文小区;终端不支持的切换配置信息.

这两种原因将导致手机上报测量报告时指出的目标小区实际参数与配置不符,造成切换失败.解决这类问题的关键是保证G论文范文邻区的参数配置准确,需要进行多次的现场路测、邻区核查.

◆物理链路失败:在协议3GPP 25.331中,如果导致切换失败的原因是access failure(接入失败)、lackof resources(资源受限)等,就需要在切换失败消息中报物理链路失败.可以通过适当调整触发门限,使终端在无线环境较好的条件下切换至G论文范文网络.比如将TD系统场强值门限提高,可以更早地开始切换事件测量,减少快速电平衰落带来的切换失败;同时进行上行干扰排查,减少因不能完成同步导致的切换失败.

◆无响应:系统下发切换命令消息后,如果无线环境差造成定时器超时,此时网络侧与终端侧失去了联系,RNC未接收到预期的TD核心网发送的“IU接口释放命令”消息,此时失败原因归为“无响应”.考虑目前终端性能,可以通过调整定时器时长进行优化.

3.干扰

TD网络主要的干扰源有:UP干扰、导频污染、扰码规划不合理导致的干扰、系统外干扰(如小灵通)等.这些干扰混叠在一起,给TD网络质量来了非常严重的影响,今年年初网管统计出的严重干扰小区占全网小区比例高达30%.随着TD网络规模的逐渐扩大,网内干扰也不断增加,目前北京TD网络存在UP干扰的小区占室外小区总数50%以上,干扰问题给TD网络运营带来了严峻的挑战:KPI恶化、数据业务速率下降明显、用户感知度差等.

TD网内干扰产生的根本原因是TD网络信道码和扰码较短,频率资源不足,加上TD网络站址布局和基站覆盖范围不尽合理,主要方面包括:

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(1)远处基站下行导频(DwPTS)对近处基站上行导频( UpPTS)的干扰,如果两个基站相距22公里以上,但被干扰基站仍能收到干扰基站DwPTS信号时,就会造成对被干扰基站UpPTS的干扰,导致业务接入困难.

(2)小区间同频干扰(公共信道干扰和业务信道干扰)

公共信道干扰:由于网络规划和建设无法实现理想的基站规则分布,同时受无线环境影响出现越区覆盖等,很可能会出现主载波同频邻区;业务信道干扰:TD网络应用N频点技术,辅载波间是同频组网.如图2为以上两种情况下的示意图.

(1)UpPCH偏移技术

为了降低远处基站下行导频( DwPTS)对近处基站上行导频( UpPTS)的干扰,在TD系统引入了UpPCH偏移技术方案,将上行信道UpPCH灵活配置在无线子帧的不同上行时隙的不同位置.这个位置可由无线网络控制器( RNC)根据基站(Node B)对上行时隙的干扰进行测量而确定,终端接收RNC的命令在子帧的合适位置发送上行同步信道( UpPCH).以达到规避干扰的目的.当某些小区的接通率持续较低或出现UpPCH干扰告警时,网络优化人员通过网管系统调整UpPCH偏移值,从而达到降低干扰的目的.

(2)优化网络覆盖,降低干扰:根据实地测试情况调整天线下倾角,调节天线方位角,部分站址/天线不合理的要坚决升高或搬迁.北京TD网络通过持续开展精细化覆盖调整,已较大程度降低了干扰.

(3)干扰较高的区域更换频点,如针对室外采用扩容频点( 4/5/6)或室内频点(1/2/3).以此来降低同频干扰.

4.拥塞

随着TD数据业务的大力发展,结合TD系统本身的码资源受限特点,现网出现了资源不足导致的拥塞问题:

(1)无线资源不足

分析今年9月PS域未接通率原因,发现PS RAB建立失败的原因分类中无线资源不足导致的建立失败占60%以上,同时发现RRC建立失败的原因分类中拥塞导致的建立失败占50%左右,说明无线资源受限严重影响了PS用户的接通率,导致用户无法接入TD网络.

(2)超负荷导致拥塞

统计今年9月1天内上、下行码资源利用率早晚忙时超过70%的小区分别为332、156个,小区承载用户数利用率早晚忙时超过70%的小区为430个,说明目前局部地区出现了超负荷情况,设备长时间在超负荷的情况下运行将增加设备故障率,影响网络正常运行.

(1)ADPCH复用技术

目前2:4时隙配比(1个HSDPA载频,3个HS-PDSCH)下,设置上行业务分配最小速率为32kbps,主载频最大承载HSDPA用户数为6个;主载频配置HSDPA,3个HS-PDSCH时隙配置如图3所示.

为了改善HSDPA用户体验,增加同时在线的HSDPA用户数,对HSDPA伴随信道复用机制(ADPCH复用)进行测试.修改NBR,将HSDPA的接入速率改为16kbps,进行复用系数为2的容量测试及切换测试.通过测试,得出以下结论:

◆通过室内外小区多种场景测试,单载频承载最大HSDPA用户数可以达到理论最大值12个:

◆12个UE同时在线时小区总吞吐量均在1.OMbps以上:

◆HSDPA伴随信道复用开关打开与否,不会对切换造成影响.

(2) PS域DCH转IDLE参数优化

目前TD网络PS业务发展迅速,用户使用数据卡访问PS业务后往往不会及时断开连接,如用户访问H论文范文P网页后离开、或者由电脑自动进行邮件发送后离开,还有不少用户用TD数据卡上网后直接合上笔记本电脑,这些情况网络侧都不会主动断开连接.一方面用户在不使用PS业务时会长时间占用TD无线信道资源而增加拥塞概率;另一方面也会大大增加掉线率.

前期网络的“空闲用户DCH进入IDLE状态的定时器”设置为1小时,使得处于闲置状态的无线资源无法得到充分利用.将此定时器缩短,在用户高层业务无流量的情况下(UE会主动上报4B测量报告),网络侧对UE上报的4B测量报告进行统计,对满足条件的用户以UserInactivity原因删除无线链路,回收码资源,实现系统无线资源的最大化利用.在不影响用户主观感受到情况下,该参数优化的运用,对于节约无线资源、提高系统容量、提升PS接通率等方面都有明显的效果.为此,已调整DCH转IDLE的定时器时长由60分钟改为2分钟,及时释放无线资源,减少拥塞.

(3)拥塞控制机制运用

拥塞控制包括新业务接入时的拥塞处理和业务保持过程中的降负荷处理.

◆新业务接入时的拥塞处理策略:当新业务接入拥塞时,拥塞控制算法的处理策略有压缩带宽和资源抢占两种.

压缩系统带宽处理:当新用户接入TD小区时,如果此时因为功率资源,码资源,传输带宽资源等不足时,并且当前用户属于高优先级用户(基本优先级高于一个可设置门限),则可以执行对系统首先执行带宽压缩,再接入系统.如果当前用户不属于高优先级用户(基本优先级低于一个可设置门限),则不允许压缩系统带宽.压缩带宽时,系统按照应用优先级来选择用户或业务进行带宽压缩,优先选择应用优先级较低的用户或业务.

抢占资源处理:当新用户接入TD小区时,如果系统资源不足,且系统内无可压缩的带宽时,如果当前用户RAB指派中指示may trigger pre-emption能力的业务,且系统存在具有pre-emption指示的用户时,高优先级的用户可以抢占低优先级用户的资源.资源抢占时,优先选择基本优先级较低的用户释放资源.

◆业务保持过程中的降负荷处理策略:当系统资源不足而导致新用户无法接入(系统来不及进行带宽压缩强拆或用户不具备带宽压缩、抢占)时,系统会将具有排队能力的用户放入排队队列,周期性的触发系统启动降负荷处理,并周期性的尝试接纳.当系统资源不足而导致接入用户被拒绝(系统来不及进行带宽压缩强拆或用户不具备带宽压缩,抢占,排队能力)时,系统会将被拒绝的用户放入虚拟队列,当虚拟队列中被拒绝的用户数超过一定门限时,系统启动降负荷处理.启动降负荷处理后,系统按应用优先级从低到高选择N个(N由后台配置)有降速空间的PS业务进行降速(降速级别由后台配置),以腾出部分资源缓解系统资源拥塞状况.5总结

TD网络优化受网络技术、无线环境、用户分布和行为、终端性能等因素动态影响,必然是一项长期的持续性过程.在解决弱覆盖,干扰,拥塞问题时要结合网络的实际情况进行优化,针对三类问题的优化方法,总结如表1所示:

TD无线网络优化要坚持两个原则:第一,前期优化统筹与后期规划要统一考虑;第二,网管数据与路测数据要统一考虑.基于这样的原则,优化工作要从系统质量标准和覆盖管理标准两方面重点考虑,并特别针对一些重点内容进行,包括:天线的调整,修改基站邻区;修改基站扰码,减少码字干扰;对覆盖盲区给规划方面提供建议;检查干放给网络带来的干扰;解决室内覆盖基站和室外基站邻区问题;参数优化,使接入、切换等参数最优化等.为此,结合目前TD网络实际发展情况,分析TD网络优化下一阶段策略为:

(1)通过扩容解决部分拥塞问题.比如将单载频小区扩容为多载频.随着政府的大力支持,将引入更多的可用频率资源(如A频段),增长可用频点,提升网络容量.

(2)通过进一步精细化的2G/3G互操作,包括重选时延优化,参数优化,事件触发机制优化等来解决TD弱覆盖问题.

(3)通过进一步覆盖调整解决越区覆盖导致的干扰,导频污染,挖掘更为科学的定位干扰源的方法与途径.

(4)最后需要采用合理的资费和市场策略,平衡业务收入与建设投入的关系,使网络负荷保持在合理的范围内,提升TD网络的可持续优化发展空间.

总结:这是一篇与干扰网络论文范文相关的免费优秀学术论文范文资料,为你的论文写作提供参考。

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