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高速铁路质量现网优化技术方案(广东)


覆盖重叠区
• 小区重选按GSM规范要求最短时间为5秒; • 切换时间由BSIC解码、测量滤波、切换执行三部分时间组成,最快可在2~3 秒内完成。 • 按照小区重选5秒计算,小区的双向重叠覆盖距离=车速*5秒*2 • 长距离的重叠覆盖区,现网需要大量调整才能满足要求。
车速(公里/小时)
150 180 200
时间点
整治前(4月21日) 一阶段结束 二阶段结束
联通CDMA(7月)
覆盖率
79.5% 96.2% 98.8% 91.9%
通话质 量
84.2 93.3 94.5 92.1
未接通次数
17 0 0 3
掉话次数
18 6 3 5
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正 德 厚 生、臻 于 至 善
汇报提纲
1
项目背景
2
高速列车质量问题分析
3
CELL A
O1
CELLB O2
CELL C
D
E
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切换边界信号强度
• 小区边界上,手机进行小区重选,必须保证在重选完成前原小区的信号能够 达到覆盖要求,否则在重选期间,呼叫失败几率非常高。
• 按照典型的基站与铁路距离、基站天线高度,满足小区5秒内完成重选前信 号强度不低于-97dBm的覆盖要求,采用奥村-哈塔模型 (城区)计算:小区 切换边界信号强度要达到-89dBm。
• 如果此时手机正在进行GPRS业务,那么进入D点后,手机需要进行小区同步 、读取广播消息、申请信道重建TBF,这个时间约需2秒。因此在小区CELLB内 实际只有3秒能够传输GPRS业务数据,而且这3秒时间内信号强度并不好。因此 在连续快速重选情况下,GPRS业务速率很低。
• 按照GPRS数据传输时间比例不低于75%的目标,小区的主覆盖距离dm应满 足>车速*[2秒/(1-75%)]=车速*8秒。时速250公里时,主覆盖区要求达到560米
• 如果基站与铁路沿线的垂直距离较小(100米以内),可选择使用30度窄波 束的高增益天线。
• 如果基站与铁路沿线的垂直距离较大,则不适宜使用水平波瓣过窄的天线 ,否则容易造成主波瓣覆盖距离过短的问题。此时可选择垂直波瓣更窄的高增 益天线,如KRE739624,增益可达到18dBi。
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• 广深铁路经过广州、 东莞、深圳,是广东经济 最发达区域,经过区域多 为城镇,铁路周边区域经 济繁华,人口密集,网络 站间距短,全线260个小 区覆盖。
• 提速后网络质量明显 下降,在集团公司指导下 ,我省积极开展网络调整 优化工作。
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项目开展情况
• 根据网络现状,我省开展了3阶段的网络优化工作。第一阶段在5月份 完成,第2阶段在6月完成,第三计划在10月前完成。
• 多载波放大器(MCPA)更适合应用于小功率基站(微蜂窝)的信号放大: – 输出功率大,单载波达到150w,小区4载波配置时,MCPA可以提供每 载波45.5dBm输出功率。 – 可安装在室外,配合微蜂窝使用更方便。 – 没有普通单载波放大器应用时的合路器损耗。
高速铁路质量提升 — 现网优化技术方案汇报
中国移动通信集团广东有限公司
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汇报提纲
1
项目背景
2
高速列车质量问题分析
3
网络优化策略
4
现网覆盖优化技术
5
现网参数优化技术
6
光纤专网技术试验
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项目背景
广深铁路按照铁道部部署4月下旬提速,最高时速200公里/小时,全程 147公里,提速后全程54分钟。广深线为4轨道运行,每天发81对列车 (D701-D862),实现“城际列车公交化”。
高速运行状态下,采用具备4时隙能力的终端下载速率应高于60kb/s。
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优化方向
为适应高速列车的特点,网络优化应从三个方面对网络进行适应调整:
1、 加强覆盖,延长重叠覆盖区,针对性地进行覆盖调整和补点建设; 2、 加强覆盖,延长单小区覆盖距离,减少切换重选次数; 3、 优化重选切换参数,使重选切换反应更迅速,能及时跟踪信号的衰落变化 情况,使手机能够使用最强的信号。
第四小区覆盖是指在现有的三小区蜂窝小区结构上,新增一个小区用于提升 覆盖。采用第四小区覆盖铁路的方案如图3所示:
对于高速铁路第四小区,一般要求每小区要功分覆盖两个方向,这样可以 减少高速列车的小区切换和重选数目。
由于第4小区专门为铁路考虑,因此在天线型号、方向 以及参数设置上可以 更好地配合铁路覆盖需要。
容易发生脱网或掉话。另一方面也考虑避免影响专网负荷。
3、铁路线与公路有并排的路段不适合建设专网。主要考虑无法控制专网信号覆盖到公 路,而公路的出入口多,汽车进出专网的点也多,难以优化专网的邻区关系。
4、专网基站必须具备高保障条件(动力、光环保护),避免出现单站故障导致旅客后 续路段长时间接入困难。
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建设难度 主要难度在于基站选点 适用环境 农村及较偏远地区覆盖
较困难,需要将直放站等设备架 设在铁路隔离带区域,协调难度 大。
城镇路段连续覆盖。
在专网的建设中,光纤专网适合信号泄露控制要求高的路段,如城镇路 段的连续覆盖。光纤专网的主要问题是建设协调难度大。
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天线方向角调整
天线方向角调整可以使小区主波瓣更好地沿铁路方向覆盖,有效地提高覆盖 距离。方向角的调整与基站与铁路的垂直距离相关,一般原则是距离越近则方 向可越贴近铁路线方向,距离越远,则天线方向越垂直铁路方向。
具体调整角度可以根据地图进行测算。
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分裂第四小区
加强覆盖是基础,只有基础覆盖达到要求,参数优化才能取得效果,否则 参数调整措施可能导致切换更混乱。
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专网与现网调整的技术特点
高速铁路覆盖优化中的专网方案或现网调整方案各有特点,总体而言:专 网具有更强的覆盖针对性,有利于实现长距离的深度覆盖,网络质量更稳定, 但专网的建设难度也较大,并且有一定的环境要求。
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光纤专网的特点
技术特点 覆盖能力
大站专网
长距离深度覆盖,覆盖距离决 定于基站的站高、天线、发射 功率等配置
光纤专网
长距离深度覆盖,覆盖距离决定 与所连接的光纤远端的数量
信号泄漏控制
局限于基站位置与铁路的距离
及基站天线高度等因素,信号 控制较困难
小功率逐段覆盖,且天线靠近铁 路,泄漏较少。
• 按照车体损耗为14dB计算,另考虑阴影衰落余量13dB,则基站信号在小区 切换边界要达到-62dBm(车体外)。
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质量问题原因
• CRH列车的车体损耗和高速移动对覆盖提出了以下要求: 长距离的重叠覆盖要求(694米)、高信号强度覆盖要求(-62dBm)
• 现网覆盖深度达不到以上要求,表现为覆盖信号不足,重叠覆盖区过短。
• 考虑现网的基础条件,我省主要采取了现网调整优化的方案,力求在 短时间内提高网络质量。
• 经过前两阶段的工作,广深线掉话次数和呼叫失败次数明显减少,重新 取得了对竞争对手的网络质量优势。
• 按照集团公司部署,我省在总结前期经验基础上,开展了相关的试验 和深入研究,形成了高速列车质量提升的现网调整技术方案,
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清理GSM1800信号
GSM1800信号由于频率高,其路径衰耗要大于GSM900,按照COST231模型 GSM1800衰耗比900大5dB以上,实测效果与地形相关,广深铁路这一差距接近 10dB。
基于这一传播特性,GSM900比GSM1800更有利于铁路覆盖,因此应将 GSM1800信号尽量清退出铁路的覆盖信号序列。具体的清理方法:

,高业务量地区切换频繁。
周边区域影响控 要求严格控制信号覆盖区域 控制要求较低。

,避免信号泄漏至铁路外围
区域。
建设环境要求 基站要求尽量靠近铁路,选 选点要求略低 点难度较大
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专网与现网调整的选择
在实际建设中,要根据具体路段的条件来选择使用专网或进行现网调整,建议根据以 下原则进行选择:
1、 信号混叠严重,高话务区基站覆盖半径小的路段宜建设专网覆盖。 具体标准可以按照路段车速进行设计,要求满足重叠覆盖区距离大于列车10秒运行
距离,小区主覆盖距离大于列车8秒运行距离。
2、 铁路线附近居民用户必须有其它基站可以实现良好覆盖,不会出现占用专网现象。 主要是避免用户偶然占上专网后,由于用户运动轨迹及用户行为与专网用户不同,
技术特点 基站覆盖特点
小区半径
话务特点
专网
现网调整
专门覆盖铁路线,能保证足 覆盖调整需要兼顾铁路周边城
够的覆盖深度
镇农村区域,调整难度较大
小区覆盖半径大,形成狭长 小区半径受现网结构影响,高
的覆盖区
话务区的小区半径短。
话务低,载波配置少
话务较高,载波配置多
重选切换
邻区少,重选切换更准确及 邻区多,重选切换优化难度高
250
双向重叠覆盖区(米) 417 500 556
694
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连续小区重选对GPRS的影响
• 从CELLA 到CELLB再到CELLC发生连续的小区重选,此时手机在D点使用小 区CELLB信号,立即发现小区CELLC信号更强,经过5秒后,手机又重选到小区 CELLC。手机在CELLB驻留时间只有5秒。
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