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    [CDMA1X网络双载波规划优化策略及实践]ⅩX县食用菌产业规划

    时间:2020-03-11 07:24:29 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站

      【摘要】文章从CDMA1×终端空闲待机模式、接入负荷分担模式、双载波边界区域切换机制选择三个方面考虑了双载波规划优化策略;以B城市城区201载波调整优化方案实施为例,评估了网络质量改善效果,并对双载波规划优化经验作了总结。
      【关键词】CDMAlx双载波规划优化边界切换硬指配
      1 双载波组网规划优化策略
      双载波组网规划优化三要素:终端空闲待机模式、接入负荷分担模式和双载波边界区域切换机制选择。
      1.1 终端空闲待机模式
      终端的空闲态驻留策略大致可以分为两类:(1)驻留在指定频点上;(2)均匀分布在各个频点上(Hash)。
      1.2 接入负荷分担模式
      在CDMA多载波网络中,当终端接入时,系统经过判决后通过从接入扇区下发ECAM消息把终端的业务信道指配到接入扇区的某个特定频点上,使呼叫在指定的频点上进行。系统判决将终端的业务信道指配到某一特定频点上的过程,叫做多载波指配,也叫硬指配。硬指配由一系列的算法和算法参数控制,硬指配算法最基本的思想是扇区载频负荷分担和干扰回避,目的是得到较好的接入成功率、通话质量及网络容量。
      华为设备多载波组网支持多种硬指配算法,包括业务类型优先指配、手机版本优先指配、接入载频优先指配、基本硬指配、基于RSSI的硬指配等。
      1.3 切换机制选择
      华为BSC提供了丰富的硬切换触发算法,来解决各种硬切换场景和各种版本终端的硬切换触发问题,包括:同频硬切换,手机辅助硬切换,HANDDOWN硬切换,直接硬切换,伪导频硬切换。在实际应用时,可以选取一种或者几种硬切换算法。这里着重介绍伪导频硬切换和手机辅助硬切换。
      (1)伪导频硬切换原理及特点
      如图1,左边小区配的是频率283和201,右边小区配的是频率283。当左边小%201上的终端往右边小区移动时,若检测到右边小区201伪导频的信号,并且强度满足参数规定的要求,就触发往右边小区283真实载频的硬切换。由于该导频与201的导频覆盖范围相同,所以通过对伪导频强度的测量,可以较准确地获知真实导频的强度,以保证切换的准确性,这是引入伪导频的主要目的。
      伪导频硬切换可改善通话质量,目标可测量切换,可以准确地知道目标导频的强度,判决时主要依据终端测量到的无线环境情况生成多目标集,其准确性及切换的成功率较高。
      (2)手机辅助硬切换
      IS95B、IS2000以上版本终端,手机可通过不断测量和报告其接收到的各个异频导频信道的信号强度,来辅助基站进行硬切换判决。BSC配置基站的异频相邻关系表,通过候选频率请求消息更新手机的候选频率相邻集。手机不断测量候选频率相邻集的导频强度,当导频强度符合预定门限,手机向BSC报告候选频率搜索报告消息,辅助BSC进行硬切换判决。
      手机辅助硬切换算法,可以动态监测手机服务导频强度的变化,要求手机搜索指定目标频率上的导频,从而及时指示手机硬切换到相邻的异频小区上,有助于提高硬切换的及时性。
      2 双载波规划优化解决方案应用
      下面以B城市城区201载波调整优化方案实施为例,阐述CDMA1XA载波规划优化解决方案的应用。
      2.1 B城市网络现状及优化需求
      (1)部分站点因语音话务负荷过高,导致通话质量下降,网络性能指标变差;单283载波无法支撑;
      (2)非双载波区域扩容201载波,可以使话务负荷分载波分担;但因201载波信号覆盖无连片,会带来大量1×数据和1×语音业务因切换失败而掉话的问题;
      (3)目前双载波区域内,因采用“283语音优先,201数据优先”的待机和话务分担策略模式,未很好起到话务分担作用;
      (4)目前双载波区域内,仍有部分宏站和大部分室分皆未扩容201载波,未能确保201载波信号连续覆盖;
      (5)目前双载波区域边界扇区,伪导频信号覆盖连续性需要重新摸底测试,确保其完整性,避免因此而产生切换失败从而掉话。
      “优化网络结构基础,巩固网络支撑水平”,是提高网络质量和提升用户感知的前提。为了综合解决201载波信号不连续、局部载扇话务负荷高、边界伪导频信号不连续、话务压力日益增长等问题,进一步提升B城市天翼网络质量,本文提出了基于B城市城区的双载波调整及优化方案。
      2.2 解决方案制定策略
      现网策略是手机空闲态都驻留在283上,接入时根据业务类型和负荷进行指配;所以,对1×数据业务用户和高话务区域溢出到201频点上的语音用户影响很大,在部分区域201频点就是单个扇区,需要额外配置硬切换来保证用户下切时不造成掉话。但是,硬切换一方面成功率要比软切换低,且没有切换增益;另一方面由于201不连片,对于数据业务用户的感知也很差。
      为改善数据业务用户和部分高话务小区的语音用户感知,以及分担基本载波语音负荷,我们进行B城市区域的201第二载波连片载波调整和优化。
      (1)终端待机及负荷分担策略
      B城市城区为一个孤立岛,四周环海,主要靠大桥和海底隧道连通。城区网络继承原有驻留策略,空闲态驻留在283频点,根据业务类型和负荷进行硬指配。根据这个策略,201频点将不设置寻呼信道,这也和原有设置一致。为确保201频点和283频点的覆盖基本保持一致。设置201频点的导频增益比283频点的导频增益低2dB,载频边界201伪导频的导频增益比283真实载频导频增益低3dB。(按照“283语音优先,201数据优先”的待机和话务分担策略模式,并依据话务负荷及网络性能指标来调整负荷门限“指配门限”,可以灵活控制双载波话务分担。)
      (2)边界切换机制选择
      双载波边界区域站点,采用伪导频硬切换方式。边界的201频点伪导频,用于指引在叠加载频边界上的手机异频硬切换到相邻小区的基本载频283上。伪导频硬切换不需要手机进行异频搜索,不影响语音质量;伪导频的导频强度可以准确地反映切换目标的导频强度,切换成功率高;而且该方法不限制手机版本。
      (3)边界区域划分
      根据B城市基站分布特点,以及岛内外地形、道路、大桥、隧道等的分布情况,划定第二载频扩容后的载频边界和伪导频切换边界小区(边界伪导频信号带划分原则:信号覆盖良好路段为切换带;以环岛海域为边界,大桥上或大桥岛外段站点为伪导频扇区确保伪导频信号完全“包”住201信号),见图2:
      图2中,红色和黑色直线表示岛内外相连的5条主要通道,分别是:海沧大桥、杏林大桥、B城市大桥、集美大桥和海底隧道。
      (4)网络特殊情形处理
      1)与C城市边界区域
      与c城市的边界区域,主要在海域航线上存在较多切换,对B城市侧站点启用辅助硬切换功能,在“283语音优先,201数据优先”的待机和话务分担策略模式下,能确保切换流畅。
      2)室内单载波但室外多载波区域
      增加一个201载波为伪导频,则伪导频283和201 分别为室外283和201信号切入到室内160载波上;切出时,直接从160切换到283载波上。
      3)同PN技术应用站点
      201载波同283载波一样采用同PN组网方式。
      2.3 方案实施效果评估
      BSC1和BSC2的掉话率下降,BSC3和BSC4的掉.话率稳定,整网的指标有明显改善,从实施前一周的约0.41降到实施后一周的0.37,全网掉话率约有10%的改善。
      (1)话务负荷改善情况
      由图3、4可知,实施后283频点的1×数据话务量明显减小,201频点1×数据和语音话务量都明显增多。由于是根据业务类型进行指配,所以PS域的话务量主要被201承担,而20I承担的语音业务也在实施后明显增多。283频点的语音业务在实施后有所增多,主要是因为总的话务量增多。后续可以根据实际情况调整指配门限,来使201频点承担更多的语音话务。
      (2)网络性能指标改善情况
      1)软切换因子
      软切换因子由69%上升到74%,约提升了5个百分点;可见网络覆盖模型发生了变化,覆盖水平得到了提高。
      2)FCH在不同导频强度下的占用时长比例
      以BSC1统计数据为例,在载波调整和优化实施后,FCH所占用的导频强度大于-9dB的比例由70%提升到76%,约提高了6%;CDMA网络属于白干扰系统,Ec/lo的改善意味着网络质量的改善。
      3)掉话率
      移动通信掉话率指标由O.5%~0.55%波动下降并稳定在0.45%;业务信道掉话率由0.4%~0.45%的波动下降到0.35%~0.4%,掉话率改善明显。
      3 经验总结及后续优化建议
      B城市城区双载波调整优化后,需要针对双载波区域边界小区的切换策略、切换小区的选取、硬指配门限设置等反复进行调整优化,寻找合理值。
      3.1 双载波边界切换策略、切换小区选取的调整优化
      由于地形的特殊性,B城市双载波区域需要进行边界切换的区域主要是海沧大桥、杏林大桥、B城市大桥、集美大桥和海底隧道。经过多次查看路测数据和PSMM切换数据,最终决定采取如下策略:海沧大桥和B城市大桥主要采用伪导频切换;杏林大桥和集美大桥桥面上布放7RRU。为了避免过多的载频间切换,采用201的真实载频,将切换带调整到岛外的桥头。
      载波调整和优化实施后,根据话统观察,再有针对性地优化调整双载波区域外切换小区的个数、各个载频的导频增益、邻区。提高切换成功率。
      3.2 双载波边界小区硬指配门限的调整优化
      根据指配策略,283的负荷达到指配门限后,再接入的语音用户就会被硬指配到201频点上,所以会有部分语音用户占用201。在载波调整和优化实施时,采用默认门限的80%。载波调整和优化实施后,根据话务情况和负荷情况,将全岛分为岛内密集城区、次密集城区,分别针对这两种区域的小区门限做调整优化。另外,对283话务特别高的小区再进行有针对性的调整优化,使得201频点能够更多地承载业务,分担283负荷。
      3.3 双载波区域待机策略的调整优化
      本次全岛201载频连片载波调整和优化,一方面,解决了原来网络中存在的201频点插花式分布问题;另一方面,部分高话务量小区283频点负荷得到有效分担,283频点的覆盖得到加强,提升了网络质量,网络KPI指标改善明显。
      随着天翼网络的发展,用户数迅速增加,网络寻呼信道负荷和接入信道负荷也将是一种瓶颈,尤其在短消息爆发时;而通过Hash算法使用户平均待机在两个载波上,可以缓解这两个信道的容量压力;所以后续将依据双载波边界站点调整到合理状态后,尝试启用“Hash算法平均待机策略”,并评估论证其效果。

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