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TD-SCDMA 邻区频点扰码规划V3.0
邻区规划-2/3G邻区规划原则 邻区规划原则 邻区规划
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对于2/3G室外小区: 1)TD连续覆盖区内部,与G网室外小区互配同覆盖及第一层相邻小区为异 系统邻区; 2)TD连续覆盖区边缘,与G网室外小区互配同覆盖、第一层及第二层相邻 小区为异系统邻区; 对于2/3G 共室内站点,室内站之间互配邻区,与室外站之间配置第一层 异系统邻区; 对于纯2G室内站点,该站点与室外3G站点配置第一层异系统邻区; 对于纯3G室内站点,该站点与室外2G站点配置第一层异系统邻区。 3G 2G 对于GSM900和1800共站的站点,考虑到900站点比1800站点覆盖范围 广,且GSM900和1800已经配置邻区关系。因此,在进行2/3G邻区规划 时,3G小区只考虑与GSM900小区进行邻区配置。(该原则是基于900和 1800小区共站共方位角的假设,此时1800的覆盖范围小于900;如果此 假设不成立,1800的小区完全可能成为TD的邻区。) 对于单独的GSM1800站点,需要和TD站点进行2/3G邻区配置。 考虑到目前TD终端的检测能力,对每个3G小区配置的2G邻区一般在6个 以下,最多不超过9个。
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邻区规划—百林仿真软件 邻区规划 百林仿真软件
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检测邻区 邻小区生成后,对生成的邻区进行检测,百林提供两种检测方法,基 于网络和基于OMC 。 1)首先,“最大邻区距离”内,主小区150度(左右75度)的视野范围 内,搜索邻小区,其主小区能够看得到的小区应是它的邻小区 2)其次,主小区150度(左右75度)的视野范围外,“最大邻区距离” 的0.4倍距离内,让其它小区去搜索主小区,在其它小区在视野范围 内150度(左右75度),搜索主小区。若其它小区能够在视野范围内 看到主小区,则认为是主小区得到邻小区: 3)最后,拿现有的主小区的邻小区列表,与搜到的邻小区比较: 列表中没有的邻小区,则被认为漏选邻区: 列表中多的邻小区,则被认为无效邻区。
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干扰对网络的影响
同频干扰 邻频干扰
在GSM网络中,同频 干扰屏蔽了低电平的载 波信号,造成了话音质 量的下降;而在CDMA 网络中,干扰耗尽了网 络容量,使得噪声电平 增加。这两种情况导致 的最终结果都是网络性 能下降,从而使用户满 意度降低。
较好的邻频抑制性能, 所以邻频的影响不大
为什么要做邻区规划? 邻区规划的目的在于保证在小区服务边界的手机能及时切换到信号最 佳的邻小区,以保证通话质量和整网的性能。 邻区规划原则: 1)地理位置上直接相邻的小区一般要作为邻区; 2)邻区一般都要求互为邻区;在一些特殊场合,可能要求配置单向 邻区。 3)邻区适当原则。邻区不是越多越好,也不是越少越好。应该遵循 适当原则。太多,可能会加重手机终端测量负担。太少,可能会因为 缺少邻区导致不必要的掉话和切换失败。目前系统支持32对同系统邻 区。 4)邻区应该根据路测情况和实际无线环境而定。尤其对于市郊和郊 县的基站,即使站间距很大,也尽量把要把位置上相邻的作为邻区, 保证能够及时做可能的切换。
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规划原则: 1)参数设置如站点间最大距离、Min RSCP值、切换带的电平值; 2)主邻小区的区域交迭、地理位置; 3)当前主小区的邻小区个数、优先级、主邻小区之间的关系
邻区规划—ATOLL仿真软件 仿真软件 邻区规划
交迭区域Overlapping计算方法
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邻区规划—ATOLL仿真软件 仿真软件 邻区规划
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邻区规划—合法性检查 邻区规划 合法性检查
邻区合法性检查 超过邻区最大个数 单配邻区 距离超远邻区 距离太近但未配邻区 鉴于邻区需要在优化中不断的调整,本文档将不对检查和优化做进一 步介绍。
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邻区规划—ATOLL仿真软件 仿真软件 邻区规划
Atoll邻区规划两种规划方案 载波内的邻小区规划(intra-technology neighbours) 载波间的邻小区规划(inter- technology neighbours)
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频点规划-频率复用参数 频点规划 频率复用参数
簇:在蜂窝移动网络中,簇是可 以同频复用实现地理平铺的最小 单位。常见的复用模式有N = 3, 4,7,12,13,19六种。在这里 就是N,表示一个簇中的小区个数, 也称频率复用系数。 频率复用因子(frequency reuse 频率复用因子 factor)即为1/N。表示表示每个 R 小区包含了的可用信道数为总数 的1/N。 频率复用距离: 频率复用距离:是在满足通信质 量要求下,允许使用相同频率的 小区之间的最小距离。频率复用 的最小距离取决于许多因素,比 如中心小区周围邻小区数目、地 形地貌类型、每个小区基站天线 高度、发射功率、调制方式及所 要求的可靠通信概率等等。
网络规划需求分析 网络规模估算 传播模型测试
分析
网络预规划设计 无线网规站点勘测 传播模型校正
勘察
网络规划站点筛选 无线网络详细设计 仿真验证
步骤6 步骤
仿真
验证系统符合客户要求 输出规划报告
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概述
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在第3代移动通信网络中,邻小区、扰码的规划成为移动通信网 络规划的重要环节,它们对网络的性能产生重要的影响。如果在 网络整体规划时,邻小区规划得不好,会造成小区切换问题,而 频点和扰码规划得不好,则会造成整个网络建成或扩容后某些性 能指标不符合要求,如相邻小区分配相同载频或相关性比较差的 扰码,用户在其中一个小区内通话时就可能会受到相邻小区在同 一载频上的干扰,造成接收电平较好,但接收质量却较差的情况, 甚至引起掉话。 由于网优阶段与网规阶段的站点信息相比一般都会有变动,项目 实施过程中都需要对根据实际的网络工程参数信息进行重新的详 细设计,也就是邻区频点扰码的规划,并将规划结果作为网络优 化的初始条件,随着邻区在优化工程中的不断调整,扰码和频点 也要相应的进行局部调整,甚至是重新规划
区域1
4象 限 1象 限
4象 限
区域1
1象 限
CellA.Azimuth
=
CellA.Azimuth
Cellx =
CellA.H-Width
区域2
区域3
CellA.H-Width
区域2
区域3
3象 限
2象 限
3象 限
2象 限
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邻区规划— TSCP算法参数 邻区规划 算法参数
根据已经核准的小区工程参数表,按照软件要求的模板导入,设置算法 相关的参数,使用TSCP即可输出理论上的邻区规划。 权值Q:权值Q的含义为软件规划时考虑的范围为与本小区最近邻 权值 区的距离乘以该权值,最小值取1,可以适当增大。建议最大不超过 2.5,此时把正对方向的2层邻区都已经纳入了考虑范围。推荐取值2。 扇区范围( ) 扇区范围(A):一般按照默认值90,表示主小区在规划邻区时, 只考虑小区方向左右90°范围内的小区(除去和主小区同站的小区) 距离默认门限:此值是用来计算每个小区的距离门限,距离门限和 距离默认门限 Q值的乘积将确定邻区规划的距离范围。此值尽量取大。 邻区个数门限默认值:允许配置的邻区的最大值,超过门限的邻 邻区个数门限默认值 区将成为候选邻区,邻区配置并不是越多越好,邻区数过多会导致 UE出现测量不准确等问题。过少,可能会因为缺少邻区导致不必 要的掉话和切换失败。推荐取值15。
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邻区规划—规划方法 邻区规划 规划方法
TSCP 基于地理化的邻区规划 考虑主小区与其它小区的距离和扇区方位角 Atoll 、百林等仿真软件基于PCCPCH-RSCP的邻区规划 考虑在主小区覆盖范围内其它小区的场强因素
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邻区规划—TSCP规划算法 规划算法 邻区规划
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邻区规划-2/3G邻区规划方法 邻区规划方法 邻区规划
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手动规划 数据输入 在TSCP中导入邻区规划工程参数时,需要把3G和2G的小区信息放在同一张 表格中,导入模板和3G邻区规划导入模板相同。 手动邻区规划 对输入的2、3G小区,采取手动的方法,对每个小区分别进行2/3G邻区规划。 此时不需要进行参数的设置。 输出规划结果 自动规划 数据输入 TSCP自动规划2/3G邻区时,需要输入的数据格式和手动规划2/3G邻区输入的 数据格式相同,均需要将2、3G的小区信息放入同一张表格中 自动邻区规划 进行相关参数设置,进行邻区自动规划。 输出规划结果
条件1:基于场强生成邻区 当邻小区满足最小P-CCPCH RSCP,满足P-CCPCH RSCP与主小区的 差值小于“切换迟滞”,在最大邻区距离范围内,并且在最大邻区数量 的限制内,则该邻小区就成为主小区的邻小区 条件2:基于距离生成邻区 以本小区位置为圆心,在“强制为邻区范围”内,360度范围内由近及远 搜索邻小区,若在还没有达到强制的最远距离,搜索到的邻小区数目就 达到“最大邻区数量”,则停止搜索。若在达到强制的最远距离,搜索 到的邻小区数目没有到“最大邻区数量”,也停止搜索,其邻小区数目 就是搜索到的邻小区个数。 条件3:“同基站必须为邻区” 若选择,则同基站的其他小区则被认为是邻小区。不选择,则同基站的 小区不满足邻区生成条件就不是邻小区。
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邻区规划-2/3G邻区规划 邻区规划 邻区规划
在3G网络大规模投入使用后,一方面,3G网络可以承担大部分的2G 业务(尤其是数据业务方面),大大减轻2G 网络的负荷;另一方面, 也增加了网络系统的复杂度,特别是2/3G切换方面,要求我们必须对 现网的2/3G小区进行合理的邻区配置,以减小小区之间由于切换而导 致的掉话率,提高网络服务质量。 根据已有的TD和GSM小区信息,规划2/3G邻区。在规划中主要考虑 的主要因素是站点的地理位置和网络拓扑结构。
目录
概述 TD-SCDMA网络邻区规划 网络邻区规划 TD-SCDMA网络频点规划 TD-SCDMA网络频点规划 TD-SCDMA网络扰码规划 网络扰码规划