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优化前BEST C/I图 优化后BEST C/I图 对比优化前后的BEST C/I图可以看出通过优化后BEST C/I由(-INF,0)提高到(5,+INF)有明显的提高。
优化前后前向FTP吞吐率对比:
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优化前前向FTP吞吐率图 优化后前向FTP吞吐率图 从优化前后前向FTP吞吐率图可以看出:优化后前向FTP吞吐率由(150,600)提高到(900,1800)有明显的提高。
1.5.3.1.2. 邻区漏配问题案例(二)
问题描述:行至巴中南坝附近时主用巴中南坝1小区(PN:186)信号,但是随着其Ec/Io衰减后,发现FTP吞吐率迅速下降,而且PER升高,最终导致掉话发生。回放数据发现是由于巴中南坝1小区(PN:186)和巴中南坝0小区(PN:18)邻区没有互配造成切换失败导致掉话发生
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巴中南坝附近邻区调整前BEST C/I图 优化调整措施:将巴中南坝1小区(PN:186)和巴中南坝0小区(PN:18)邻区互配。
1. 优化前后对比: 巴中南坝附近邻区调整后BEST C/I图 1.5.4. 直放站、室内分布系统优化专题
在DO 网络的部署建设中,DO 前向满功率发射的特点会影响原室内分布系统1X 业务,因此必须对原有的直放站、干放做好功率预留评估。
直放站、干放功率不受限:在直放站干放不受限的场景下,可以直接叠加DO 信号,但必须注意采用有源放大器将抬高DO 反向底噪,影响DO 前、反向速率。
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直放站、干放功率受限:在直放站、干放功率受限的场景下,叠加DO 网络信号,将减少原来1X 的信号强度3~6db,使其覆盖范围收缩。由于触发了干放的AGC,在1X 载波的覆盖范围收缩的同时,DO 的覆盖范围也发生了收缩。 1.5.4.1. 问题描述
直放站和室内分布系统是移动通信网络中相对独立而又不可分割的一部分,由于其作用的特殊性和重要性,因此需要在对DO 网络引入直放站和室内分布系统的干路放大器后的优化作专门描述。
直放站和干放在网络中的主要作用:射频信号在空中或室内覆盖系统中进行传播,受到传播损耗的影响,信号强度会逐渐减弱。当减弱到一定程度不足以支持通讯时,在不增加基站的情况下,可以使用直放站或干放对信号加以放大以支持覆盖需要。直放站/干放额定功率:经过放大以后,直放站或干放为所有载频所能提供的额定瓦数。增益:表征直放站或干放对小信号的放大能力,单位是db。
1.5.4.2. 原因分析
对于直放站/干放输出功率不受限(满载不触发ALC/AGC)的情况,新增DO/1X载频在满载、空载及关闭等状态下,对原1X 载频下载速率无影响。
对于直放站/干放输出功率受限,直放站与干放有AGC 功能(设计余量不足,触发ALC/AGC)的情况,新增DO 会导致原1X 的覆盖收缩,使得高速数据业务的覆盖范围缩小,会导致在区域内的平均速率下降。
由于受到额定功率的限制,就算增益再大,直放站输出功率总是有限的。即不可能出现:“输入信号+增益>额定功率” 的现象
通常情况下,在没有引入的DO 载频的时候,直放站和干放按照链路预算要求进行设置和使用,如下图所示
图1:1X单载频输入
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图2:1X单载频和DO单载频输入
由于DO 在发射功率上要比1X 高6 个db,同样链路预算下,在直放站/干放输入端总输入功率上升到7dbm(其中1X 为0dbm,DO 为6dbm)。此时直放站和干放增益还是30db,但受限于最大输出功率,因此总的输出功率还是30dbm。因此在输出端,1X 的输出功率就下降为23dbm,DO 输出功率为29dbm。如图2 所示。DO 的引入会“侵蚀”直放站/干放中的1X 的既有放大功率。因此,由于直放站/干放的输出功率是一定的,每引入一个载频,就会使单个载频的输出功率变小。针对这个问题,最直接的解决方法就是加大直放站的输出功率,如下图所示。
但引入大功率直放站有个比较严重的后果,就是大功率的直放站或干放会向源基站注入更多的噪声,从而影响源基站的性能。特别是在DO 中,反向过高的噪声会严重影响前反向速率。
1.5.4.3. 解决措施
对于现有的1X 站点,在叠加DO 载波前需仔细核算前期干放设备预留的功率余量是否足够;对于前期规划较好,功率余量较多,而且1X 性能允许较小牺牲的室分站点可以直接叠加DO 载波;对于功率余量明显不足的室分站点,可以采用下面的方案处理:
结合未来的网络载波规划,将原有干放更换为具有更大输出功率的干放设备即由新大功率设备承担全部的功率需求,原无源分布系统无需改动;保留原有干放,通过减小设备增益大幅度减小原有干放的信号覆盖范围;同时结合规划和原有方案,增加1 台或多台新中等功率干放覆盖余下的区域;即由这几台设备按比例合作分担全部的功率需求,原无源分布系统需稍微改动。
现网室分2W 干放在设计时功率余量基本不够新增1 个DO 载波的功率叠加量,不管是否进行增益的调整都将导致1X 业务的覆盖范围收缩。建议更换5W 干放,在不影响现网覆盖深度的前提下,设计时为将来的DO 叠加及载波扩容预留足够的余量。
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