基于A+Abis信令基站初始发射功率分析

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1、广州移动用户感知-基站初始发射功率及下行功控分析广州移动用户感知项目广州移动用户感知项目-基站初始发射功率及下行功控分析基站初始发射功率及下行功控分析广州移动用户感知-基站初始发射功率及下行功控分析 Contents1 1、前言、前言.32 2、专题分析及数据处理方法、专题分析及数据处理方法 .33 3、现网各、现网各 BSCBSC 参数分析参数分析.43.1 GZM02A 参数分析.4 3.2 GZM12A 参数分析.5 3.3 GZM12B 参数分析.6 3.4 GZM37B1 参数分析.6 3.5 GZM37B2 参数分析.7 3.6 GZM37B3 参数分析.8 3.7 GZM45B1

2、 参数分析.8 3.8 GZM45B3 参数分析.9 3.9 GZM45B4 参数分析.104 4、基站初始发射功率分析、基站初始发射功率分析.104.1 基站初始发射功率降低建议.11 4.2 基站初始发射功率提升建议.135、下行功控期望电平参数分析、下行功控期望电平参数分析.166、修改建议汇总、修改建议汇总.16广州移动用户感知-基站初始发射功率及下行功控分析 1 1、前言、前言GSM 系统是频分复用的系统,相同的频率通过间隔适当的距离之后复用在其它小区,以达到用最少的频率提供最多的容量之目标;也正因为频率复用之故,同频小区间便产生了干扰。伴随 GSM 网络的日趋饱和,站间距一再降低、

3、小区配置攀升,复用频率之间的干扰愈来愈严重。除了更加细致的频率规划之外,适当降低基站发射功率、下行功率控制都是被广泛使用的降低干扰方式。在没有网络透视 A+Abis 采集数据的网络中,优化人员是无法获得每次通话中起呼、切换、占用SDCCH、占用 TCH、功控慢慢下降直至参数期望值等不同阶段的电平、功率级别等,只有一个“揉在一起”的平均值,这不仅把通话各阶段的值平均化、忽略了各阶段的差异,更把通话中满功率阶段、降功率阶段、达到期望值阶段一起平均,无法精确指导是否合适降功率、功控参数是否合适。诺西基于 A+Abis 的网络透视一系列工具及数据,我们可以精确、高效的分析基站发射功率、功控参数合理性,

4、解决数据分析中遇到的难题。2 2、专题分析及数据处理方法、专题分析及数据处理方法基于我们长期对网络优化的理解,判断一个小区功率是否足够、是否可以适当降功率以降低干扰、功控参数设置是否合理,应该集中关注每个通话的电平稳定阶段。所谓电平稳定阶段电平稳定阶段即为:每个通话都是从基站满功率发射开始,伴随功率控制,基站发射功率逐渐下降直至下行接收电平稳定于功控参数SSDESDL(下行信号电平强度的目标值)附近,此后我们就可以认为此次通话已经进入电平稳定阶段;除非发生切换、质差等问题,电平稳定阶段持续至通话结束。这些数据处理方式通过网管统计、路测等常规方法是无法做到的,却是 NSN 网络透视系列工具的特长

5、。通过 NSN 网络透视系统数据库详细的信令、测量报告内容,我们可以轻松还原每一个通话从开始到结束的通话序列,序列上每个点就代表一个测量报告内容(基站发射功率等级、接收电平、质量等)。将一个小区内的所有通话,都以通话序列第一个点对齐、按顺序将通话序列上所有点统计平均值,就能获得整个小区的所有通话平均稳定阶段电平、基站发射功率级别等信息;如下图所示:广州移动用户感知-基站初始发射功率及下行功控分析在电平稳定阶段我们可以认定:此稳定阶段是通话质量和通话电平相互作用下的动态稳定,下行电平即可以满足下行正常的通话质量需求又达到手机接收灵敏度需求。因此在小区级的电平稳定阶段,从统计结果看基站基于功控原因

6、降了若干 dB 功率,则我们可以推断该小区的初始发射功率可以相应降低若干 dB 值仍能满足下行接收电平、质量的需要。3 3、现网各、现网各 BSCBSC 参数分析参数分析本次分析我们基于 NSN 网络透视收集的 9 个 BSC 范围,分别从电平稳定阶段满功率发射比例和下行功控电平期望值与稳定电平值对比两方面做全局性分析。3.1 GZM02A 参数分析参数分析初始发射功率初始发射功率GZM02A 整体在稳定阶段基站满功率发射比例(功率 0 级比例)约为 27%,该 BSC 覆盖区域属于较为密集的城区,基站满功率发射比例较低,说明基站发射功率有充足的余量,可以基于小区级稳定阶段的满功率发射比例进行

7、初始发射功率的调整。下行功控电平期望值下行功控电平期望值GZM02A 全 BSC 基站平均稳定阶段电平为-73.8dBm,因此从整体规划建议下行功控电平期望值设置在该值附近较为合理,既能充分降低基站发射功率、又能减少基站不必要的功控命令;现网中下行功控电平期望值有 45%的小区设置为 77,与 BSC 平均值接近(差值 3.2dB),无需大范围调整, 可通过对比小区级下行稳定电平对个别小区进行微调优化 SSDESDL 参数。广州移动用户感知-基站初始发射功率及下行功控分析3.2 GZM12A 参数分析参数分析初始发射功率初始发射功率GZM12A 整体在稳定阶段基站满功率发射比例(功率 0 级比

8、例)约为 40%,可见在该 BSC 覆盖区域中仍存在较多弱电平或质差区域,使得基站在电平稳定阶段仍需满功率发射。对此 BSC 内基站降功率需慎重,以避免降低初始发射功率后出现覆盖空洞。下行功控电平期望值下行功控电平期望值GZM12A 全 BSC 基站平均稳定阶段电平为-73.6dBm,因此从整体规划建议下行功控电平期望值设置在该值附近较为合理,既能充分降低基站发射功率、又能减少基站不必要的功控命令;现网中下行功控电平期望值有 40%的小区设置为 77,与 BSC 平均值接近(差值 3.4dB),无需大范围调整, 可通过对比小区级下行稳定电平对个别小区进行微调优化 SSDESDL 参数。广州移动

9、用户感知-基站初始发射功率及下行功控分析 3.3 GZM12B 参数分析参数分析初始发射功率初始发射功率GZM12B 整体在稳定阶段基站满功率发射比例(功率 0 级比例)约为 30%,覆盖区域属于典型的城区,虽然基站较密仍不能随意降低发射功率;对此 BSC 内基站降功率需慎重,必须结合小区下行电平稳定阶段满功率发射比例制定是否降功率,避免降低初始发射功率后出现覆盖空洞。下行功控电平期望值下行功控电平期望值GZM12B 全 BSC 基站平均稳定阶段电平为-71.5dBm,因此从整体规划建议下行功控电平期望值设置在该值附近较为合理,既能充分降低基站发射功率、又能减少基站不必要的功控命令;现网中下行功控电平期望值有 44%的小区设置为 77,与 BSC 平均值差距较大(差值 5.5dB),可见有较多小区的下行功控期望值设置不适合,需对应小区相应优化。3.4 GZM37B1 参数分析参数分析初始发射功率初始发射功率GZM37B1 整体在稳

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