PN, 邻区优化原则及其常用方法
PN、邻区优化原则及其 常见问题处理方法
华为技术有限公司
2011年05月23日
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PN, 邻区优化原则及其常用方法
1 邻区优化原则及流程
1.1 邻区优化原则
邻区关系配置时,应尽量遵循以下原则:
? 一方面要考虑空间位置上的相邻关系,另一方面也要考虑虽然在位置上不相邻但在
无线意义上具有相邻关系。地理位置上直接相邻的小区一般要作为邻区 (当这两个小区有重叠覆盖区域时);
? 邻区一般都要求互为邻区,即A扇区载频把B作为邻区,B也要把A作为邻区;但
在一些特殊场合,可能要求配置单向邻区。如图1-1,当某个区域A的基站采用双载频f1、f2配置,周围其它区域B的基站为单载频f1配置时,此时除正常配置区域A和区域B的f1双向邻区外;可能只需要配置从区域A的f2到区域B的f1的单向邻区关系,而不需要配置区域B的f1到区域A的f2的邻区。
图1-1 单向邻区配置图例
? 对于密集市区和市区,由于站间距比较近 (0.5~1.5公里),邻区应该多做些。
IS95手机支持最大的邻区数是20个,IS2000手机最大支持40个。针对华为的设备特性,所有扇区的邻区数目不得多于32条。所以在配置邻区时,需注意相邻小区的个数不能超过手机可以支持的最大数额,把确实存在相邻关系的配进来,不相干的一定要去掉,以免占用了相邻集中名额,把真正的相邻小区挤在手机相邻集外面而形成干扰。特别要注意CDMA 1x的软切换功能,BSC会把激活集所有分支的邻区列合下发给MS的。同时,太多的邻区配置会增加手机对导频的搜索时间,降低搜索精度。因此,实际网络中,既要求配置必要的邻区,又要避免过多的邻区。 ? 对于市郊和郊县的基站,虽然站间距很大,但一定要把位置上相邻的、有重叠覆盖
的扇区作为邻区,保证能够及时切换,避免掉话。
? 邻区制作要有先后顺序,不论是软切换/更软切换/硬切换,都把信号可能最强的放
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在邻区列表的最前,配置高的邻区优先级。否则手机不能及时搜索到最强的信号而无法切换,导致干扰。对于CDMA 而言,任何不能被手机利用到的同频信号,均是干扰信号。优化邻区时要注意:切换带尽量放在话务量稀少的地区,即相邻小区尽量设置在话务量少的地区,对于话务密集区域,尽量不用同频硬切换。
1.2 邻区优化流程
利用系统侧邻区数据进行邻区优化的方法需要维护台、主机侧、手机侧以及后台分析软件共同协作才能完成,是一个完整的系统解决方案。在这个解决方案中,前台主机负责进行PSMM消息的收集和存储,作为后台分析软件的数据源。而后台分析软件根据前台提供的邻区信息进行分析,给出邻区优化建议返回前台主机指导现网邻区关系的调整。这样一个周而复始过程是一个循环上升的过程,对邻区优化工作形成一个闭环(如图1-2所示)。
图1-2 邻区优化流程图
2 邻区优化常用的优化方法
2.1 ONE WAY的处理
因为协议规定BSC下发的邻区列表中的PN不能存在重复,且不能与激活集PN重复,所以1-way/2-way的邻区可能会使BSC在合并邻区时,漏掉重要邻区,造成掉话。两者相比较而言,1-way的危害远大于2-way。 对于1-way邻区处理办法,只有通过PN修改和邻区删除才能做到彻底处理。
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目前河北电信CDMA网络华为设备区不存在此类问题.
2.2 TWO WAY的处理
对于处于软切换状态下才会触发异常的邻区配置,定为 2-way 邻区。一般有2种存在方式:
1. A->B->C,且 A 和 C 同 PN 例如:
2. A->B->C<-D,且 A 和 D 同 PN 例如:
对于TWO WAY的处理方法一般有4种:
1. 通过冗余邻区的删除,消除TWO WAY问题.
2. 检查PN码的复用情况, PN码优化后,达到消除的目的 3. 纠正邻区错配,误配等错误, 消除TWO WAY问题..
4. 控制覆盖, 减少越区和超远覆盖现象, 净化邻区后TWO WAY即可消除. 在具体处理过程中, 一定要根据现场实际情况,采用灵活对症的处理办法进行处理.
2.3 优先级在12以内的单边邻区的处理
单边邻区的处理方法比较简单,就是直接增加邻区配置成双向邻区或删除现有单向邻区即可; 但在处理前有4个因素必须清楚:
1. 首先要分析单向邻区属性,确认存在的合理性; 例如伪导频邻区, 外部邻区等单
向邻区存在是合理的.
2.不能是冗余/超远单向邻区,如果是,还要删除现网单向邻区. 3.不能是错配单向邻区. 如果是,还要删除现网单向邻区. 4. 邻区列表已经满配造成,需要进行冗余邻区优化,然后添置.
由于优先级在12内的邻区列表使用率比较高,对网络的影响也比较大; 因此优先处理优先级12内的单向邻区是首要选择.
2.4 同频与空闲邻区不一致的处理
同频和空闲邻区不一致问题主要包括两个方面:
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1. 同小区下空闲和同频邻区个数有差异,不一致;
解决办法是把同小区下的所有邻区都查询出来进行比对,添加缺失邻区.
例如: 1258-1258-1-0 空闲邻区个数21个, 同频邻区个数22个, 找出差异进行补充. 2. 同小区下空闲和同频邻区优先级顺序有差异,不一致;
解决办法是按照同频/空闲优先级排列顺序为基准调整空闲/同频优先级,达到一致的目的.
一般都采取同频调整空闲邻区的策略.
2.5 邻区个数过少的检查处理
邻区个数过少主要是核查是否存在邻区未配或漏配,遗漏等问题. 处理方法采用3种:
1.检查本基站和相邻基站正反向邻区是否添加,籍此判断邻区是否完整. 2.借助Trace报告分析确认邻区数量是否完整. 3. 通过现场DT/CQT测试确认.
2.6 邻区个数过多的检查处理
邻区个数过多主要是核查现网小区配置的邻区中是否存在冗余,错配邻区,以及覆盖的合理性, 通过优化使小区配置邻区个数趋于合理的范围. 处理方法采用3种:
1.检查邻区个数满配或过多小区是否存在过远,错配邻区, 分析后删除.
2.检查邻区个数过多小区是否存在冗余邻区,分析后删除. 3.覆盖优化,减少与之发生切换的过多小区数量,净化邻区表.
经验值借鉴: 市区 22~27个/载扇; 郊区 15~23个/载扇 (特殊情况除外)
2.7 同站点不同扇区间邻区配置的检查处理
检查同站点不同扇区邻区配置主要是确认关键邻区配置是否正确,完整. 在处理过程中一定要结合现场实际情况进行分析,确认其合理性.
处理办法比较简单, 未配置或漏配的必须进行添加, 如果属于特殊情况 不需要添
加的,可视其情况做不添加处理.
例如: 某站为BBU+RRU站型, 每个扇区分别覆盖写字楼A, 某某宾馆B, 某某商场C,距离
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