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海洋覆盖专题优化技术交流20091015.ppt

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海洋 覆盖 笼盖 专题 优化 技术交流
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海洋覆盖专题优化技术交流,ZTE CDMA网规网优部,Content,概述 海洋覆盖的技术特点 海洋覆盖建设建议 射频优化 无线参数设置 中兴海域特色解决方案 CDT在海洋覆盖优化中的应用 案例分析,概述,为了打造陆地、近海一体化服务,达到中国电信集团与农业部签订的“海洋近海CDMA覆盖的战略合作协议”,为近海十一个省打造安全通信网络,保障近海作业安全,近海海面覆盖有着重要的意义。 目前中兴通讯已经在山东,广西,江苏,海南,辽宁,广东,福建等沿海地区开通了多个海洋覆盖站点,提供CDMA语音业务及GOTA数字集群业务,为海上作业人员提供了极大便利。 本文将针对海洋覆盖这个特殊场景的无线参数设置,站址,站型及天线选型方面进行讨论,为海洋覆盖的建设和优化提供一定的指导意义。,Content,概述 海洋覆盖的技术特点 海洋覆盖建设建议 射频优化 无线参数设置 中兴海域特色解决方案 CDT在海洋覆盖优化中的应用 案例分析,海洋覆盖的技术特点,对于超远基站的覆盖,由于受到地球曲率的影响,基站的覆盖半径主要与基站天线有效高度相关。如果基站天线高度一定,无论如何增加塔放、前置放大机,也很难再增加基站的覆盖半径,例如:当基站有效高度为200米时,无论增加多少的前向功率,对其覆盖距离的影响也非常有限,如下表所示:,不同距离传播的主要方式,,无线电波在海面传播时,视距路径上,地球的主要影响在于引起反射波,从而在接收机内部对直射电波产生消极的或积极的干扰。对于超视距的路径,由于电波的衍射及散射的存在,信号传播可能会超过视距。,,明区和半阴影区,地球曲面传播距离 明区、半阴影区、阴影区 明区——小于0.7d,半阴影区——0.7~1.4d,阴影区——大于1.4d,海洋覆盖的特点,容量要求低、覆盖距离要求尽量远 考虑到地球球面曲率的影响,对海面进行覆盖的基站天线一般架设得相对较高 小区间的干扰较难控制,因此,在进行海面覆盖的建设时,需要对这些特性给予足够的考虑:既要实现无缝覆盖,又要将干扰控制在可以接受的水平。,Content,概述 海洋覆盖的技术特点 海洋覆盖建设建议 射频优化 无线参数设置 中兴海域特色解决方案 CDT在海洋覆盖优化中的应用 案例分析,站点选择,除了普通网络站点的要求,还需要重点考虑市电和传输是否能满足要求,因为这些站点一般都选择在比较偏僻的地方,市电和传输条件比较难满足,这部分费用比较大; 最好选用能看到局方铁塔的位置,可以用微波解决传输问题; 选择的站点最好不要在山的最高峰,这样可以利用山体作为自然屏障,减少对陆地网络的干扰。,主设备选择,使用宏基站实现海洋覆盖,对机房条件、铁塔等配套设施要求严格,功耗大。同时由于馈线损耗,为满足反向覆盖的要求,通常需加配塔顶放大器等设备。 使用分布式基站BBU+RRU的方式提供海洋覆盖,如果将RRU安装在铁塔或抱杆上,可以减小馈线损耗,增加覆盖范围。,例如海南的九所岭基站,采用BBU+80W RRU的方式进行覆盖,使用普通商用终端在预测试中最远覆盖达到了119公里。,天线选择,前后比比较大的天线; 采用单极化天线; 水平波瓣角根据实际场景选用; 高增益的天线(14~21dB之间); 如果需要覆盖近海或沿海区域,需要选用零点填充天线;,Content,概述 海洋覆盖的技术特点 海洋覆盖建设建议 射频优化 无线参数设置 中兴海域特色解决方案 CDT在海洋覆盖优化中的应用 案例分析,影响超远覆盖的因素及优化措施,站点规划问题 站点位置不合理。 天线挂高过低。 站型选择不恰当。 方位角规划不当。,影响超远覆盖的因素及优化措施(续),工程质量问题 馈缆走线过长,导致馈缆损耗过大。 馈缆接头不合格建议,导致插入损耗过大。 天线或者馈缆进水,导致损耗过大。 没有按照规划的挂高、方位角、下倾角进行安装。 驻波比告警。 GPS天线安装不合格,导致基站始终处于GPS预热,导致没法进行系统同步进行软切换,给系统带来极大的干扰。 无线参数配置有误。,超远站与其他基站的相互干扰问题及优化措施,由于海面的覆盖特性,近海容易出现导频污染现象。为了避免超远覆盖基站与其他基站间的相互干扰问题,我们可以采取以下优化措施: 严格控制陆地覆盖基站发射功率、天线朝向和天线下倾角; 陆地覆盖基站使用电调天线控制其波形畸变和旁瓣,减少其对海面基站的干扰; 合理利用站点所在位置地形,规划海面覆盖的基站天线朝向,减轻对陆地覆盖基站的干扰; 海面覆盖基站采用异频覆盖方案,避免对城区其他基站造成干扰; 超远覆盖基站选用前后比较高的天线;,Content,概述 海洋覆盖的技术特点 海洋覆盖建设建议 射频优化 无线参数设置 中兴海域特色解决方案 CDT在海洋覆盖优化中的应用 案例分析,海洋覆盖参数设置------1X语音业务,海洋覆盖参数设置------DO数据业务,Content,概述 海洋覆盖的技术特点 海洋覆盖建设建议 网络拓扑和天馈优化 无线参数设置 中兴海域覆盖建设方案 CDT在海洋覆盖优化中的应用 案例分析,中兴海域覆盖特色解决方案,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,陆地网络站点,近海覆盖站点,远海覆盖站点,利用山峰屏障阻隔与陆地网间的干扰,,海岸线乡镇,近海岛屿,中兴海域覆盖特色解决方案,在进行海洋覆盖时候,对于同时需要进行近海、远海覆盖的场景,如上图所示, 其解决方案需要考虑如下问题: 海面覆盖距离尽可能远,尽可能覆盖覆盖更广的海面; 要避免近海覆盖和远海覆盖之间干扰,解决好近海覆盖和远海覆盖之间协调问题; 远海解决岛屿、航线、远海渔业作业的覆盖; 尽量避免与大陆移动网之间的干扰。,中兴创新前反向覆盖增强技术,前向 中兴超大功率功放技术应用 ――独有105W超大功率功放宏基站或者使用80W大功率RRU 中兴“功放合并”技术应用 ――利用同PN技术,使用不同RRU覆盖同一个方向 采用带增益天线的固定台,提高终端接收灵敏度 反向 采用带增益天线的固定台,提高终端接收灵敏度 中兴高灵敏度基站,可达-130dBm 塔放技术,中兴远海覆盖和近海覆盖协同解决方案,,远海覆盖和近海覆盖采用异频组网的方案来解决近海覆盖和远海覆盖的导频污染问题。,岛屿航线和海岸线站点规划协调,岛屿航线覆盖:根据覆盖距离远近,决定功分天线或同PN RRU配置 沿岸多站点协调:根据站点之间距离、容量预算决定是否同PN、载频数量,,,,,,,,,,,,,海岸线,海岸线,航线,站点,海峡航线连续覆盖,两岸站点交错,之字形 两定向扇区站,功分扇区 话务量低,可设为同PN,减少切换,陆地,岛屿,Content,概述 海洋覆盖的技术特点 海洋覆盖建设建议 网络拓扑和天馈优化 无线参数设置 中兴海域覆盖建设方案 CDT在海洋覆盖优化中的应用 案例分析,,CDT概述,CDT是Call Detail Trace的简写,即呼叫详细跟踪 海洋覆盖优化中,我们可以利用CDT的地理化分析功能和专题分析功能对网络进行问题查找,分析和优化。,控制信息,报告用户实时感受,接入无线环境,使用资源,关键信令数据,用户无线指标,发射功率,通话质量,TA,,网络覆盖地理化分析,无线覆盖地理化分析 小区覆盖地理化分析 用户地理化分析,地理化分析-无线覆盖分析,可以对全网的Ec/Io,话务量,导频污染和超过门限的导频个数等进行地理化渲染,便于用户了解整网的无线覆盖和用户分布情况。 如右图所示为海口地区网络的Ec/Io分布情况,通过该图我们可以评估海口周边海域的覆盖情况。,地理化分析-小区覆盖地理化分析,可以查看单个小区的呼叫位置以及Ec/Io情况 右图为海口火车站东1小区的用户起呼时的Ec/Io分布情况。,用户地理化分析,CDT支持单个用户的地理化位置显示及消息回放功能,可以帮助我们定位掉话和呼叫失败的原因,专题分析,IMSI详细分析 无线覆盖分析 邻区漏配检查,专题分析- IMSI详细分析,对单个用户、用户号码、用户组进行CDT数据查询分析,列出每次呼叫的详细情况。该功能可以帮助我们迅速定位用户投诉的位置及无线指标情况,提高了我们处理用户投诉的效率。这点对于海洋覆盖场景不便进行现场测试的情况提供了极大便利。,专题分析- 无线覆盖分析,通过EcIo随呼叫用户距离的坐标分布图,对比不同BTS或扇区的覆盖情况,另外通过统计呼叫失败是否集中在导频覆盖弱的区域或距离远的区域,同时可以评估超远站的大致覆盖距离以及是否存在越区覆盖。,专题分析-邻区漏配检查,根据CDT数据进行分析统计,查找因邻区未配置导致的切换失败,对这些切换失败信息进行分析,并给出相应的邻区配置建议。,,Content,概述 海洋覆盖的技术特点 海洋覆盖建设建议 网络拓扑和天馈优化 无线参数设置 中兴海域覆盖建设方案 案例分析,测试时间:2009年8月 基站地点:海南陵水九所岭 基站前向定标发射功率:80W 天线挂高:439米 天线增益:18dBi 返航点距离: 119km,海南九所岭超远覆盖实测案例,119km,海南九所岭超远覆盖实测案例,从CDT数据可以看到的用户呼叫距离和前向EcIo信号强度的关系,红色为测试使用的IMSI,蓝色为非测试用户。从图中可看出,测试时当呼叫距离大于85公里后,信号变化比较剧烈,起呼EcIo变化比较大。,秘密▲,
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