实际调整方案:
1.调整XAT220_0,XAT270_0的方位角为80度。 2.修改XAT220_0的TCH:28→16,33→45,39→40。 复测效果:
该路段为学校周围路段,为稳定切换序列,准备调整HO_MARGIN减少切换,需进一步观察话务。
1.1.4 路测小区梳理
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路测小区梳理:
通过多次测试及对道路切换序列梳理后整理出较为准确的路测小区列表。
网格14路测小区.xlsx
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路测小区性能处理: 备份信源、蜂窝泄露列表 备份异常参数列表
定期进行路测小区参数核查:
巡检准备参数核查模板V1.0.xls
路测小区参数核查内需要特别强调小区选择及重选算法,由于在日常测试中经常会占用非路测小区起呼导致切换序列异常从而发生事件。
空闲状态下对部分非路测小区的规避:(PT=20,TO=20设置)
C1 = (Received Level Average - RXLEV_ACCESS_MIN - Max(MS_TXPWR_MAX_CCH – P,O))
C2= C1 + cell_reselection_offset - temporary_offset x H(PT-T) (penalty time不等于31)
C2= C1 - cell_reselection_offset (penalty time=31)
其中:T为邻小区进入移动台测量报告前六个小区的时间长度。H由penalty time 和T决定:如果penalty time -T < 0则H=0;如果penalty time -T > 0,则H=1。空闲模式下的移动台监测BA表中广播的邻小区,并保有最强的六个邻小区表。移动台最少每5秒计算一次服务小区和邻小区的C2值。如果邻小区位于不同位置登记区,则应将cell_reselection_hysteresis 计算在内。
假如PT,TO设置为20,则C2=C1+ cell_reselection_offset- temporary_offset(20) TO=20(临时偏置):该参数设置的目的是防止快速的MS发生乒乓小区重选,即在BCCH信号强度维持时间不足20秒时(PT的时间),移动台不会选择该小区。
PT=20(惩罚时间):如果不希望MS接入该小区,则PT应取值为20(在20秒内不选择该小区,T=CMCC测试规范呼叫间隔时间为20秒)
1.1.5 风险点应急优化思路
目前各个差网格中存在部分由于拆迁、故障、集装箱工作不稳定等原因造成的风险点,对于该类短期类无法彻底解决的问题点我们必须通过非常规优化手段降低这些问题点的风险概率,下面我们整理了对风险点优化的一些思路:
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控制覆盖留最强覆盖小区
设置异常切换参数,使MS进入规划切换序列
优化频率提高通话质量降低掉话概率(含E频率优化) 增大RLT计时器降低质差拖死概率 开启SD切换降低SD掉话概率
下面为一例风险点应急优化案例: 青龙寺北路 问题分析:
测试车辆沿青龙寺北路由西向东行驶占用越区信号XAM003_2通话,电平-70dbm,质量波动在3-6级,邻区中有强电平主控小区。对附近覆盖的高站实地勘察,需控制覆盖的进行天线调整,调整无效果的更换大内置可电调下倾天线,临时做降功率处理。
优化建议:
1.调整XAM003_2和共站的XAD331_2俯仰角至16度,控制覆盖。 2.修改XAM003_0的TCH为E频点。
3.下压XAD896_2,XAM449_2的俯仰角为12度。 实际调整方案:
1.下压XAD896_2,XAM449_2的俯仰角为12度。 2.抬高XAM485_0的俯仰角调整为6度。 3.XAM003_0,XAD331_0降功率-10。 实际调整后复测图:
青龙寺北路向东到燕翔路口经过调整,XAM485_0足够覆盖,但由于新站XAT277在路口开启,天线倾角暂时控制,保证能接续。新站XAT277(集装箱)的开启位置对向南方向受到建筑物阻挡,衰减过快,造成燕翔路上频繁切换,严重影响MOS,顺风肥牛规划站暂时无法开启的情况下,先用集装箱接续,后期集装箱必须撤除。
1.1.6 切换序列梳理-切换通道
1.
固定切换序列对测试指标提升效果
经过第一轮覆盖调整后,模拟的正反路线切换序列切换小区分别为134和136条,以一个网格50次试呼来计算,理想状态下每CALL切换为2.68
测试路线 正 反 可能切换到的小区 134 136 理想每CALL切换 2.68 2.72 网格14现在每CALL切换为3.16,在实际测试log中发现,即使在50次试呼中每CALL切换数量达到2.7左右,也有在一个MOS采样点内做3次以上切换的情况发生,为了处理这些问题,决定采用切换通道的手段处理,下面详见介绍切换通道手段的思路。 2.
固定切换序列通道
在基站密集区域,经常会遇到各个小区电平差不多,车辆向前走一段距离就会来回切换的情况发生,并且如果质量差,那么做紧急切换的时候会切向不固定的小区,极大的影响了测试指标,切换变得不可控制。
假设MS目前占用单系统小区,那么在重叠覆盖区域中他可能做的切换如左图,如果下一步切换到900M,1800M任何一个小区,那么又将面临的切换如右图。
(占用单系统站面对多个切换目标) (切换到1号小区后面对多个切换目标)
在市区中基站重叠覆盖区域基站距离较近,并且覆盖已无法控制的情况下,切换变的不可控,并且目标小区过多。
假设站在当前服务小区的位置,我们不愿意发生的切换是900M,1800M的2号,3号甚至4号小区,只希望他切向900M,1800M的1号小区,然后继续向前行驶,切换到1号小区,不希望发生的切换是1800M的2,3,4号小区.