5G优化案例5G网络覆盖优化经验总结Word下载.docx
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1.25G覆盖优化流程
为保障网络覆盖优化工作高质量高效开展,同时尽可能降低对现网影响,优化工作需要严格遵循一定的工作流程。
1.整体覆盖优化工作流程
5G覆盖优化同LTE一样,整体遵循如下工作流程,严格控制优化流程和质量,确保各项工作顺利开展。
2.RF调整工作流程
RF调整优化通常包括测试准备、数据采集、数据分析和优化调整方案实施几个步骤,详细工作流程如下:
二、5GNSA覆盖问题优化原则
2.1覆盖问题优化整体原则
原则1:
先优化SSRSRP,后优化SSSINR;
原则2:
覆盖优化的两大关键任务:
消除弱覆盖;
消除交叉覆盖;
原则3:
优先优化弱覆盖、越区覆盖、再优化导频污染;
原则4:
工程优化阶段按照规划方案优先开展工程质量整改,其次建议优先权值功率优化,再物理天馈调整优化。
NSA组网模式下5GNR的控制面是锚定在LTE侧,对LTE网络存在依赖性,覆盖优化需要综合考虑4/5G协同问题。
2.2NR继承LTE现有优化成果
LTE网络经过多年优化,天馈信息及功率等覆盖相关参数为现网环境下最佳,合理继承
LTE优化成果,可有效保障NR的覆盖效果,也可提升工程建设优化效率。
NR侧可以继承LTE的相关优化成果主要有:
LTE天馈方位、下倾角继承(针对覆盖频段差异过大则要求5G覆盖完全被包含在LTE
中)
2.34/5G协同优化
NSA组网模式下5G网络覆盖的调整优化需要协同考虑4/5G的覆盖情况,优化调整需要遵循如下原则:
4/5G路测数据综合分析,协同设计优化方案;
以4G网络为基准,开展5G网络优化;
网络结构不合理站点,综合考虑4/5G协同改造;
充分发挥智能天线权值优化优势,解决网络覆盖问题
三、5G覆盖问题优化方法
5GNR覆盖优化方法与LTE相似度较高,对基础测试数据分析,结合网络拓扑结构、基础工参及参数配置、对网络覆盖问题产生的原因进行深入分析,制定相应的优化解决方案。
5GNR覆盖优化方法主要有如下几个方面:
第一、工程参数调整。
调整内容:
机械下倾角、机械方位角、AAU天线挂高、AAU位置调整等;
第二、参数配置优化。
基础参数配置优化:
频点、功率、PCI/PRACH、邻区、切换门限等基础参数调整优化;
第三、波束管理优化:
。
波束管理优化,主要涉及宽波束和多波束轮询配置以及,波束级的权值配置优化。
1.宽波束与多波束轮询配置优化:
功率配置一定情况下,多波束轮询相比宽波束配置,整体有3~5dB覆盖增益,可根据场景需求配置使用;
2.波束权值配置优化
5GNR采用MassiveMIMO技术,AAU天线通道数更多,智能天线技术更强大,可实现波束级的覆盖控制。
波束信息是通过对不同通道的RS信号乘以不同的权值来控制的。
因此可以通过波束权值配置优化,实现覆盖的优化调整。
波束配置优化涉及波束时域位置、波束方位角、波束倾角、水平波束宽度、垂直波束宽度、波束功率因子等。
第四、规划改造方案
对于通过优化手段无法解决的覆盖问题,及时反馈规划建设部分,协同进行天线挂高改造、天线位置改造、新增AAU、站址调整、新增宏站、新增室分系统、或宏微协同组网等工程规划方案的设计,从根本上解决覆盖问题。
四、5G覆盖优化案例总结
4.1工程类
4.1.1AAU接反问题排查处理案例
【问题描述】
XX电信5G实验网现场在容城县西站点覆盖业务验证过程中,对站点多个小区逐个进行覆盖摸底和业务验证,发现2小区在主方向同步不上,检查SSB-RSRP信号强度,发现极弱。
抵达靠近站点100米左右AAU正方向位置处,信号依然很弱。
【问题分析】
于是闭塞1/3小区,对2小区进行绕站环绕测试,发现覆盖主方向与AAU正方向不一致。
根据覆盖测试情况,基本判定2小区实际主覆盖方位为3小区AAU的方向,基本确定接
反。
为进一步确认3个小区的接反情况,闭塞2小区,放开3小区进行绕站环绕测试,3小区实际覆盖范围如下:
根据3小区覆盖测试图判定3小区实际主覆盖方向为1小区AAU方向,如此基本确认该站点VBP3个光口1/2/3小区与AAU的顺序全部插反,需进行光纤接口对调或配置数据倒换操作。
【解决措施】
将现网VBPc5单板3个光口的光纤循环右移即可解决。
原1光口光纤挪入2光口,原2
光口光纤挪入3光口,原3光口光纤挪入1光口。
调整AAU光纤接口后,各小区覆盖范围符合规划要求,如下:
1小区覆盖分布:
2小区覆盖分布:
3小区覆盖分布:
【经验总结】
XX现场BBU集中放置AAU拉远小区覆盖场景较多,在工程施工质量阶段需严格要求施工队按规范标准进行设备安装调测,避免接反问题出现,造成网络覆盖及网络结构不合理性,为后续网络质量带来隐性风险。
4.1.2扇区接反导致SN无法添加问题案例
在对中金温泉花园NR站点进行单站覆盖优化时,发现4G侧已经下发B1测控,同时终端也上报了NR小区测量,但无法添加SN。
如图所示:
在NR站点1扇区方向进行测试时,SN无法添加,同时上报PCI为47的NR小区测量信息。
该NR站点1/2/3扇区PCI依次为20/31/47,从测试看,在NR站点1扇区方向测到了3扇区信号(PCI47),测到本扇区信号(PCI20),怀疑天馈接反。
通过扫频测试确认:
该NR站点3个扇区顺时针接反。
现场在BBU侧调整三个AAU光纤后,前台重新进行扫频测试,三个NR扇区覆盖正常,同时SN已正常添加,双链接激活正常。
【经验总结】1、建网初期4G和5G邻区采用1:
1的方式进行配置,建议对新开站4G配置一圈5G邻区;
2、对于B1测量已经下发,MR也上报了NR的PCI和SS-RSRP且无法建立双链接场景,建议重点核查邻区关系配置是否正确。
4.2参数类
4.2.1频繁发起SN添加请求分析案例
在对容城县西电信营业厅NR覆盖情况进行CQT测试,发现终端占用5G小区信号,但在5G小区不断的进行双链接添加请求,流程异常。
所图所示,终端占用的SS-RSRP在-119dBm,SS-SINR为8.8。
在事件窗口可以看见终端不断发MSG1/MSG2/MSG3,尝试进行NR小区接入,每次都NRRandomaccesssuccess。
但在NRRandomaccesssuccess之后不久,通过RrcConnectionReconfiguration消息发起了双链接的释放,释放不久后又在原来的小区发发起了随机接入,如此反复。
怀疑是SS-RSRP过低导致SN添加不稳定,测试人员从营业厅内往营业厅外移动,观察SS-RSRP的变化,发现SS-RSRP大于-110dBm的时候,终端不在发起SN添加请求。
Speedtest测试速率恢复正常。
又从室外网室内移动,发现当SS-RSRP小于-110dBm,就出现反复添加SN请求。
正常情况下SS-RSRP在-110~-120dBm之间也不应该出现反复添加SN请求。
于是问题的关键在于
-110这个门限。
由于-110dBm是个门限,且此时双链接已成功建立。
于是在NR网管检查参数,发现释放SN小区A2测量门限是-110,该参数表示测量时服务小区A2事件RSRP绝对门限,当测量到的服务小区RSRP低于门限时UE上报A2事件,释放SN请求。
与此同时发现4G网管上的
NR的B1测量时RSRP绝对门限设置为-140,该参数表示B1事件触发RSRP上报的触发条件,满足该条件的含义是,辅节点的RSRP值大于该门限,触发RSRP上报。
由于添加SN的门限设置为-140dBm,释放的门限设置为-110dBm,这样导致在-110~-140之间频繁的添加和删除双链接,导致速率不稳定。
修改B1添加和A2删除双链接的门限,且保留5dBm的缓冲区。
具体参数设置如下:
参数位置
中文表名
修改前
修改后
5G网管
释放Sn小区A2测量配置
-110
-130
4G网管
UE系统间测量参数B1
-140
-125
参数修改完后进行测试,SS-RSRP在-120dBm,SINR5.3,Speedtest下行测试速率可以在450Mbps左右,测速速率正常,在NR小区频繁的接入情况也消除。
NSA组网不仅RF优化工作需要4、5G同步开展优化,后台相关参数也需要联合优化,SN添加门限在4G网管设置,SN删除门限在5G侧设置,两者设置需要满足添加门限小于删除门限5dB预留,避免频繁的进行SN的添加和删除。
4.2.2室分小区无法添加双链接案例
5月18日XX市民中心企业办公楼F103层开通5GNRQcel小区,该小区配置的4G锚点站为企业办公楼F1032.1G传统室分小区及XX市民服务中心微站。
NSAQcell小区开通后测试人员现场测试,每次都是占用周边宏小区发起双链接添加流程,随后切换到2.1G室分小区,切换过程中出现速率下降。
根据前台测试人员的描述,怀疑普通用户也无法正常占用2.1G小区信号。
让现场测试人员对4G小区进行测试,发现在F103室内4G终端占用不2.1G小区,占的是室外宏站的信号,当4G小区做业务时候能正常的切换到企业办公楼F1032.1G小区。
根据4G测试结果,怀疑2.1G室分和1.8G室外宏小区的重选参数设置不当,导致UE在空闲态无法占用2.1G室分信号。
在4G后台查看小区优先级,发现室外宏小区的优先级和室分F103的是同优先级。
且根据测试室外1.8G小区的信号较强,没有达到重选测量门限。
修改2.1G小区重选优先级为6、1.8G小区优先级保持5不变。
1.8G向2.1G重选一直保持测量,当2.1G小区RSRP大于-118则重选到21.G小区。
重新测量在新建Qcell下B1正常下发,测试数据正常。
频段
重选优先级
重选到异载频高优先级的RSRP高门限
2.1GLTE小区
5->
6
8
1.8GLTE小区
5
22
在建网初期NSA和LTE站点之间的邻区关系根据同覆盖情况进行配置,部分室分场景由于多频组网且小区的重选优先级设置不合理,导致不能及时的占上锚点站。
建议在NSA覆盖测试前先进行4G测试,确定NSA覆盖区域的4G锚点信息,确认锚点信息配置正确。
4.235GPCI不一致导致SN无法添加案例
对容城白塔村-移动NR站点2小区进行单站优化测试时发现该扇区无法正常激活双链接,前台信令分析确认4G侧已正常下发B1测控,同时终端正常上报了NR小区的B1测量,如图所示:
终端上报了PCI为16的NR小区测量信息,NR小区RSRP为67-156=-89dBm,但4G侧未下发SN添加消息。
4/5G侧协同进行EN-DC双链接配置检查,发现4G侧配置的白塔村-移动NR站点2小区邻区中的PCI为4,5G网管上白塔村-移动NR站点2小区PCI配置为16。
在5G网管修改该小区的PCI为4后,现场复测,SN可以正常添加。
NSA组网优化涉及4/5G联合优化,在优化前对4G、5G的参数一致性需要进行核查。
避免由于4/5G参数不一致导致锚点无法正常添加。
4.2.4锚点漏配导致NSA脱网案例
金台东路营业厅北侧覆盖良好的情况下,5G锚点释放,进行4G侧切换,4G进行切换后,未接入到5G,出现脱网情况。
由于锚点小区发生了切换,导致5GSN释放,在新的小区未建立SN,导致5G小区拖网,UE只能占用4G信号。
4G侧由容城金台东路营业厅切换到容城老津海服装公司,容城老津海服装公司未添加
5G侧容城金台东路电信营业厅锚点邻区,导致出现无法接入5G的情况,建议增加4G容城老津海服装公司与5G容城金台东路电信营业厅基站锚点邻区。
在测试过程中如果发现5GNR的SS-RSRP突然消失,NR网络拖网。
在基站正常、测试
设备正常的情况下通常是由于4G锚点小区发生了切换,4G切换的目标小区未配置5G小区邻区关系导致双链接丢失。
此时应该补全4/5G邻区关系。
4.2.5调整波束方位角改善道路覆盖案例
在对容城谷家庄NR基站进行单验覆盖优化时,发现在基站小区主覆盖道路上覆盖较弱,部分区域因周边建筑遮挡严重,无线传播环境较差,无法覆盖。
经上站查看,该基站天线高度在35米,机械下倾角为3,电子下倾角3度,距离基站较近路段出现塔下黑的情况,导致覆盖较弱。
调整容城谷家庄1/2/3小区电子下倾3调整到9,2/3小区波束方位角+30°
后,覆盖提到明显提升。
5G网络的AAU波束及权值参数可以灵活进行配置调整,可通过网管UME后台配置修改即可完成,通过调整AAU波束及权值参数可以灵活的优化5G网络覆盖面。
五、5G覆盖优化经验总结
5G网络覆盖优化的方法和4G网络随高度相似,但也有所区别。
通过XX电信覆盖优化案例,总结5G覆盖优化经验如下:
1、5G和4G优化一样,工程参数准要准确,在工程参数准确的基础之上可通过调整机械下倾角、机械方位角、AAU天线挂高、AAU位置调整等,加强5G网络覆盖。
2、NSA组网,需要4/5G联合优化,频点一致性、完善邻区、合理的规划PCI/PRACH和切换门限等基础参数也是覆盖优化的重点,在日常优化过程中应该重点关注。
3、AAU波束及权值参数是5G网络的特性参数,针对特殊场景灵活的配置天线权值也是覆盖优化关键点。