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5G多维度锚点问题专项优化:路测、MR、网络结构


一、锚点基础优化

锚点连续覆盖是保证5G驻留的基本条件,因此锚点网络应实现连续覆盖的目标,即覆盖率不应低于现网4G水平。

锚点结构优化主要包括弱覆盖、过覆盖优化,确保锚点频段覆盖的连续性和良好质量。弱覆盖通常基于MR评估,识别锚点室内外弱覆盖区域,通过设置LTE网络F频段锚点及新建FDD1800站点解决问题。过覆盖则基于MR评估结果或扫频数据,通过小区干扰系数等诸多指标,识别过覆盖问题严重小区,通过天馈调整解决问题。

(1)弱覆盖

弱覆盖优化的步骤包括数据采集、栅格化分析、按情况解决问题。

数据采集步骤,同时收集FDD1800、F频段的MR数据,尽可能详实反映现网实际情况。

栅格化分析时,将采集到的数据进行栅格级别的统计,筛选出弱覆盖栅格。弱覆盖栅格的定义是MRRSRP小于一定门限的栅格区域,当前门限暂定为-108dBm。分别统计FDD 1800频段和F频段的弱覆盖栅格,根据FDD1800、F频段的不同情况解决问题。

  • 当栅格中FDD1800弱覆盖但F频段无明显弱覆盖问题时,该4G的F频段可作为5G网络FDD1800的锚点,使用4G网络F频段作为5G覆盖的补充。

  • 当FDD、F频段均存在弱覆盖时,如果能够通过简单的天馈调整解决问题,则适当调整相关参数,可调整的设置包括电子下倾角、机械下倾角、方位角、天线挂高、发射功率。

  • 当FDD、F频段均存在弱覆盖且调整天馈无法解决问题时,则考虑增加FDD1800站点解决。

 

(2)过覆盖

过覆盖优化的步骤包括数据采集、小区分析、解决问题。

  • 数据采集步骤,可通过收集MR、扫频、公参数据得到各个小区的各项覆盖相关参数。

  • 小区分析步骤,通过各参数得到小区级别的覆盖分布,包括站高、干扰系数、重叠覆盖度、上行SINR等,通过一定的加权算法,识别出若干个过覆盖问题严重的小区。

  • 解决问题步骤,主要通过调整天馈系统的设置解决问题,包括机械下倾角、电子下倾角、方位角、发射功率、天线挂高。

 

 

 

二、路测覆盖问题

 

问题分类

路测中覆盖主要存在两类问题:(1)弱覆盖 (2)质差

 

道路弱覆盖定义:持续100米及以上70%采样点RSRP小于-100持续15秒

质差路段定义:持续100米及以上70%以上采样点小于等于-3dB

影响因素及方案

  • 针对道路弱覆盖优化

  • 单锚点解决方法

  • 功率设置过低:核查现网功率低于62,从路测看弱覆盖距离不超过50米

优化方案:license满足情况下将功率抬升至最高

  • 邻区漏配:邻区中有RSRP较好小区,从层3信令看持续上报MR不切换

优化方案:核查网管未添加该邻区,添加漏配邻区:

  • 越区覆盖:问题路段/点占用的主服小区与问题路段/点距离大于1.5倍站间距,且持续20m以上

优化方案:调整越区覆盖小区方位角或倾角,控制越区小区覆盖

  • 缺站:问题路段/点300m内是无现网站点,

优化方案:新增站点

  • 切换不及时:弱覆盖距离持续50米以上,达到启测门限后邻区信号大于服务小区信号6dB以上,核查主服小区基于A3A4的A2启测门限低于-120,

优化方案:修改基于A3A4的A2启测门限

  • 故障告警:后台核查主设备有故障告警现象

优化方案:故障告警处理

  • 站点退服:问题路段300m内有站点退服

优化方案:退服站点恢复

  • 覆盖不合理:服务小区方向与问题路段中心连线夹角大于30度;弱覆盖路段大于50m,服务小区机械与电子倾角大于6度

优化方案:调整方位角使其主瓣覆盖问题路段;调整机械与电子倾角,倾角在3度以内

  • 双锚点解决方法

单锚点弱覆盖区域,存在覆盖更好的F/FDD频段,进行双锚点覆盖补充;

TF异厂家边界区域,配置F/FDD双锚点,确保锚点平滑切换。

  • 质差路段优化

  • 弱覆盖优化:措施同上

  • 重叠覆盖:电平值由强及弱相差在6dB以内的小区数大于等于4

优化方案:调整主服务小区方位及倾角,加强覆盖,并控制非主服小区覆盖

  • 邻区漏配:邻区中有RSRP较好小区,从层3信令看持续上报MR不切换,核查网管未添加该邻区

优化方案:添加漏配邻区:

  • 故障告警:后台核查主设备有故障告警现象

优化方案:故障告警处理

  • 模三干扰:邻区和主服小区场强相差6dB以内且存在模三干扰

优化方案:PCI调整

  • 切换不及时:弱覆盖距离持续50米以上,达到启测门限后邻区信号大于服务小区信号6dB以上,核查主服小区基于A3A4的A2启测门限低于-105

优化方案:修改基本A3A4的A1A2

 

 

三、MR覆盖问题

 

问题分类

 

MR覆盖主要存在四类问题(1)站点问题 (2)覆盖空洞 (3)天馈问题(4)参数问题

MR弱覆盖小区定义:MR RSRP<-110dbm的采样点占比大于10%的小区

影响因素及方案

 

1)   故障处理:查看站点或小区是否存在影响覆盖的告警,或相邻站点是否出现相关告警,如:星卡天线故障告警、时钟参考源异常告警、系统时钟不可用告警、射频单元驻波告警、邻小区退服告警等,

优化方案:待告警处理完成后观察覆盖是否改善。

2)   室分布线整治:对弱覆盖室内覆盖小区提交布线整治需求,完成布线系统整改或天线点位增加,改善小区覆盖率。

优化方案:提交布线整治需求

3)   站间距分析:与相邻站点间距过大(城区>300m,郊区>500m)

优化方案:建议通过新增资源解决,如范围内有规划站优先开通规划站。

4)   邻区优化:室外对外部小区配置信息准确性核查、同频同PCI进行核查、超远邻区等邻区相关参数进行核查,避免用户无法切出导致弱覆盖,同时根据话统中无对应的邻区关系导致无法发起同频/异频切换过程的次数统计

优化方案:判断小区是否存在漏配邻区,进行邻区关系优化

5)   参考信号功率提升:宏站弱覆盖小区RS功率低于9.2dBm,室分弱覆盖小区功率低于15.2dBm,

优化方案:建议提升功率(步长3dB),同时考虑是否需要加载大功率License。

6)   异频参数优化:异频切换触发事件类型(InterFreqHoEventType)是否合理,对应的异频切换门限(基于A4A5异频A2 RSRP触发门限、基于A3的异频A2RSRP触发门限、基于覆盖的异频RSRP触发门限、异频A3偏置等参数)是否过低

优化方案:根据异频策略结合实际指标进行优化

  • 同频切换:由于不需要启动GAP模式,切换对吞吐率影响较小,切换较迅速。

优化方案:对于弱覆盖小区,建议将A3_OFFSET+A3_HYST大于3的值调整为3,便于使其更为迅速的切换至覆盖更为良好的邻区。

优化方案:调整A3_OFFSET+A3_HYST

  • 异频切换:主要采用A3算法和A4算法,相关参数有基于A3的A1+A2,基于A4 的A1+A2;对于门限电平设置过低的弱覆盖室分小区,在排除了故障、设计缺陷等原因后,建议将A4的A1/A2门限调至参数建议值-100/-104。对于宏站A1/A2门限参数建议值-101/-105,可能导致电平低于-110dBm时未切出,因此对于门限电平设置过低的宏站,在排除了故障、设计缺陷等原因后,建议将A1/A2门限调至-98/-102,弱覆盖小区A3_OFFSET+A3_HYST调整为4 dB,以确保在电平恶化时及时进行切换。

 

优化方案:调整A1/A2门限

9)  RF优化:结合TA分布分析站点高度与小区下倾角是否合理(市区:TA平均值大于1千米采样,占比大于10%;郊区:TA平均值大于2千米采样,占比大于10%),一般城区天线总下倾角≥9度,郊区≥6度;

优化方案:根据过覆盖及重叠覆盖度,确定覆盖扩大或者收缩,调整天线倾角或方位角改善覆盖。

 

四、网络结构问题

 

问题分类

基于MDT的网络结构数据分析,主要存在两类覆盖问题:(1)弱覆盖 (2)重叠覆盖。

弱覆盖定义:平均电平小于-95dBm的栅格。

重叠覆盖定义:在LTE同频组网中,可将弱于服务小区信号强度6dB以内且RSRP大于-100dBm 的重叠小区数目超过3个(含服务小区)的区域,定义为重叠覆盖区域。

影响因素及方案

  • 弱覆盖优化

  • 故障告警:站点或小区存在影响覆盖的告警,体现为栅格区域弱覆盖;

优化方案:处理告警;

  • 站点退服:问题栅格区域弱覆盖,查询附近存在站点退服;

优化方案:退服站点恢复;

  • 邻区漏配:邻区缺失导致问题栅格区域弱覆盖;

优化方案:添加漏配邻区;

  • 缺站:结构性缺站导致问题栅格区域弱覆盖;

优化方案:300米内有规划站点开通规划站,300米内无规划站点,规划新站;

  • 覆盖不合理:问题栅格区域弱覆盖,某些小区覆盖过近,方位角不合理等;

优化方案:根据华为ACP寻优工具,给出天线调整的方案,包括调整方位角和下倾角;

  • 功率不合理:功率设置过小导致问题栅格区域弱覆盖;

优化方案:根据华为ACP寻优工具,给出功率的调整方案,包括增加或降低功率:

  • 重叠覆盖优化

  • 如果该路段出现的是主服不明显情况,可以尝试调整距离该路段较近的一个
    小区或者测量到的信号较强的小区来做主服。

  • 如果该路段是由于某个小区越区覆盖导致重叠覆盖情况,则可以调整过覆盖小区的覆盖范围来控制该小区的覆盖半径。

  • 调整后优先保证周围路段没有弱覆盖、过覆盖等其他问题发生。

  • 对于通过天馈调整和整改无法处理的情况,可以考虑通过升降功率的方法解决。

 

 

五、5G驻留比优化

 

5G驻留按流程可以分成下面几个阶段:

 

1、如果终端初始驻留在非锚点频点,则需要通过锚点优选方案切换到锚点频点。

2、在锚点频点,基站下发B1测量控制。

3、终端上报B1测量报告。

4、SCG变更。

5、SCG保持阶段,可能会出现异常导致NR侧掉话。

 

NSA锚点驻留失败问题

问题现象:表现在终端停留在NSA非锚点频点上,没有切换到NSA锚点,或从NSA锚点切换到NSA非锚点上。

排查方法:NSA锚点切换失败或从锚点切换走,需要做如下排查:

1、NSA非锚点小区也需打开NSA锚点开关和配置EN-DC载波优选LICENSE。

2、非锚点到锚点邻区漏配,导致A5上报不切换,无法切换到锚点频点。

3、锚点频点覆盖较差,低于异频A2切换门限,用户从锚点异频切换出。

基站不下发B1测量控制问题,需排查以下内容:

1、LTE侧未打开NSA开关。

2、未配置SCG频点。

3、是否配置NR邻区

终端未上报B1报告问题

在基于测量的SCG添加模式下,基站下发B1测量控制后,满足门限条件终端会上报测量报告,3s内如果不上报B1,则基站会删除B1测量控制。如未上报B1,需要排查:

1、NR频点是否配置错误

2、B1门限是否配置过高

3、弱覆盖

4、NR小区状态异常

5、相邻5G小区干扰导致小区搜索失败

6、终端问题没有搜索到NR小区

7、X2-U或S1-U不通,NR会拒绝SgNB Add,携带“传输资源不可用”原因

 

SgNB变更失败优化、

  NR释放事件

 

 

判断方法:X2信令显示gNB发送SgNBReleaseRequired

排查方法:

1、查看掉话前小区测量页面的RSRP和SINR,如果RSRP或SINR过低,说明是信道质量差导致掉话

2、查看SSB SINR是否为小于0dB,如果SSB SINR小于0,通常是存在邻区信号干扰服务小区,需要确认是否存在强度相当或者更强的邻区。如果不存在邻区,则可能存在外部干扰。

3、检查是否有传输故障告警或事件

4、查看释放前,5G是否收到了NR的A2测量报告,检查5G侧A2门限设置是否合理

5、5G不活动定时器核查,如果设置过小,用户容易从5G释放,驻留时间短。

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