
改善华为基站覆盖方法汇总移动labs独家
一、概述 目前对于农村全覆盖工程来说,GSM网络建设的一个重点和难点就是如何通过较低的成本增强基站覆盖水平,这些区域包括郊区、农村和大多数的农村室内空间。
对于这些区域,在网络建设中应把握得原则是:尽可能地利用各种技术手段,争取通过优化调整和尽量少的追加投入,达到预期覆盖目标。
本文对GSM网络运行中一些常用的提高覆盖的方法进行了汇总,希望对大家有所帮助。
二、通过优化手段提高基站覆盖的方法
1、MS最小接收电平值优化
MS最小接收电平表示MS接入系统所需要的最小接收信号电平。比如,参数12对应于-98db,表示手机信号大于-98db才可以接入网络,改为8后,手机信号高于-102db就可以接入网络。该参数为下行参数,对应的上行参数为RACH最小接入电平(3X基站)。
无线信号在空间距离上有衰耗,在时间上有波动。降低MS最小接收电平值可以从时间和空间上增加MS接入网络的可能性,从这方面来说,可以在保持基站发射功率的情况下扩大基站覆盖距离,提高基站话务量。
降低该参数带来的负面影响是网络指标会下降,尤其是掉话。因为降低MS最小接收电平,增加的是那些信号电平在-98db到-102db之间的手机用户。这些用户一般分布在基站边缘或者是进入了覆盖弱的角落,如果这些用户发起呼叫,掉话的风险很大。事实上提高这个参数值也是优化掉话指标的手段之一,具体设置该参数值时要均衡考虑。
2、载频相关参数优化
合理规划频点,平时经过指标观测对同邻频小区频点进行更改,并定期对全网频点进行检查,以减少同邻频干扰,虽然本身不会提高基站的信号电平,但是底噪的降低会显著提高话音质量,从而起到了增强覆盖的实际效果。
载频功率等级设置为“0”的表示最大功率发射,改变这个参数将直接影响下行覆盖,为使设备达到最大覆盖,在无特殊要求的情况下载频发射功率为最大值。
但是在目前频点紧缺情况下,可以保证BCCH载频发射功率为最大值,在频点密集的县城,使部分TCH载频工作在较低的功率,然后采用同心圆解决小区内载频发射功率不一致的问题。这样可以在基本不影响基站覆盖的情况下,降低系统整体干扰水平。
3、天馈系统优化
天线倾角的增大或方位角的偏离都会导致基站的覆盖范围的减小,要求在工程施工中一定要注意紧固件连接牢固,塔上支撑件强度符合要求,只有这样才可以提高抗风暴的能力。
邯郸某地信号突然变差,引起了用户投诉。用SAGEM测试手机在机柜顶处测试电平,发现机柜顶处电平达到-30dB,表明存在严重信号泄漏。检查该处馈线连接处,发现连接松动,造成信号泄漏。 固定连接后,到用户投诉点进行测试,信号恢复正常。
实际网络中天馈系统的故障,如天馈连接不紧固、进水、驻波比增大等情况均会对基站覆盖造成严重影响,加强天馈系统的巡检是十分必要的。
4、BTS312基站载频连线方式优化
单载频小区连线:
载频的发射线与CDU的TX_DUP相连。载频的接收线和分机接收线分别与CDU HL-OUT相连、RXD-OUT相连。 这种连线方式下基站下行减少了合路损耗,上行减少了分路损耗。
三载频小区连线:
载频1的发射线直接与CDU1的DUP口连接,接收线和分机接收线则分别与CDU1的RX1口、CDU2的RX1口连接。载频2的发射线与CDU2的TX1口相连。接收线和分机接收线则分别与CDU1的RX2口、CDU2的RX2口连接。载频3的发射线与CDU2的TX2口相连,接收线和分机接收线则分别与CDU2的RX3口、CDU2的RX3口连接。把主BCCH分配到载频1,然后采用同心圆解决小区内载频发射功率不一致的问题。 这种连线方式下,基站主BCCH载频下行减少了合路损耗。
另外对于双载频小区一般使用EDU替换CDU来减少合路损耗,增强覆盖。
三、通过设备提高基站覆盖的方法
在无线网络优化过程中,经常需要调节基站小区覆盖范围,以调整服务小区,减轻忙小区话务负荷,消除同频干扰。为此,可通过调整小区定向天线俯角、升降天线高度、增加小区信道配置或增设小区、加大同频复用距离等方法实现上述目的,其中调整天线俯角的方法不需专门投资,且具有快捷和网络参数改变小等优点,是优化网络中常用的手段。
假设某天线高50m,如果待调整小区在蜂窝网的边缘,一般情况下为了尽量扩大覆盖服务面,天线俯角宜调至2°,当天线位置高于50m时天线俯角可调至3~4°。对于基站附近用户较多,手机密集,同时为了满足远郊重要用户能够使用车载移动台等场合,天线俯角可适当调至5~6°左右。
但是如果待调整小区不在蜂窝网边缘,应控制好覆盖范围,避免当覆盖范围过大时,对其他小区造成不必要的影响。当覆盖距离较远时,仅靠改变倾角来增减覆盖距离效果不佳。此时需要相应的网优手段来解决,如使用基站延伸系统:
通过加强基站的发射功率可以扩大基站的覆盖面积。但是,移动终端的发射功率是有限的,普通手机的最大功率为2W。如果基站的接收灵敏度不够高,上行信号就无法解析,无线链路上下行失衡的后果便是单通、掉话。基站延伸系统通过在发射天线处增加功率放大器,在接收天线处增加塔顶放大器,从而实现无线链路的上下行平衡。下面是邯郸郭坊基站使用基站延伸系统后手机电平对比:
安装前:
场强范围 (dBm) 测试数 最小值(dBm) 平均值(dBm) 最大值(dBm) 百分比(%) 累计百分比(%) -110<=RXLEV<-90 348 -104 -94.2 -91 9.4 9.4 -90<=RXLEV<-85 620 -90 -87.5 -86 16.7 26.1 -85<=RXLEV<-70 1953 -85 -79.6 -71 52.5 78.6 -70<=RXLEV<-60 422 -70 -65.8 -61 11.3 89.9 -60<=RXLEV<-50 368 -60 -57.0 -51 9.9 99.8 -50<=RXLEV<-40 9 -50 -49.2 -48 0.2 100.0 -40<=RXLEV<0 0 安装后:
由以上表格可以看出,在相同距离上安装前“-110<=RXLEV<-85”占总数的26.1%,而安装后“-110<=RXLEV<-85”仅占总数的13.6%。而相对信号质量较理想的“-85<=RXLEV<0”范围段由安装前总数的73.9%,改善为安装后总数的86.4%。可以看出安装后信号强度总体皆优于安装前,而且经过不同地点的CQT(定点拨打)测试表明,该基站的信号质量经改善较为理想,解决了覆盖不足的问题。
另外,为了提高信道利用率,部分基站使用了功分器加定向天线的方法,但是据各县反映,新加功分器后基站覆盖范围会下降,导致用户投诉,在该情况下同样可考虑新加功放和塔放设备进行解决。
四、总结
无线覆盖问题产生的原因是各种各样的,总体上有三类:
一是网络规划、优化不完善引起的;
二是设备故障导致的;
三是工程质量造成的;
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