WCDMA罕见题目剖析

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1、导频污染问题新建油点开通后的优化阶段,山于网络负荷很轻,各扇区之间的重叠区域一般比较大,信号较为复杂。这样可能带來的结果就是导频污染。导频污染的形成:造成导频污染的原因一般冇下面三种:1)高站的越区覆盖。如果远处高站的天线导频信号到达测试点的空间链路损耗与近处低站导频信号到达同一测试点的链路损耗相同的话,就很冇可能在测试点处造成若干个具冇相近Ec/Io的导频污染区。另外,由于高站的存在,天线的下倾角一般会比较大,这样就会造成天线波束的畸变,覆盖波形向旁瓣方向挤压,造成旁瓣覆盖区域的导频污染。2)基站环形布局。由于环形布站,在环形中心的地方就会收到若干个周围的导频信号,而且导频Ec

2、/To比较接近。3)街道效应、强反射体等原I大I导致的信号畸变。出于WCDMA下行2000M频率附近的传播特性,下行信号的反射能力较强,远处导频信号沿着近似筒状的街道传播,口J能会对其它小区的覆盖地方产生干扰。另外某些楼房、墙面等对信号的反射较强,也会对附近的导频覆盖产生污染。导频污染的影响:导频污染的存在,会对网络性能起到消极的作用,具体表现和分析如下:1)接入困难,增加呼叫失败概率:UE起呼Z前,UE—直在做小区重选操作,由于若干Ec/Io相近的导频和重选迟滞的存在,使得UE不会马上重选到Ec/Io最好的小区屮,特别是在UE快速移动的情况下,UE—般是在导频Ec/lo较差的小

3、区屮起呼。呼叫开始的时候,UE首先发起上行的随机接入,同时等待ACK消息,如果成功的话,UE就会和UTRAN发起RRC的信令交互。期间由于没冇测量控制以及测量报告的交互,UE不会发生切换操作。RRC交互完成后,RNC才冇可能下发测量控制消息,同时等待UE的测量上报。也就是说上述期间一直到UE的测量上报为止,UE都是在开始起呼的那个小区内与UTRAN发生操作,一旦由于UE的移动,造成该小区的信号变差,很可能导致后续的信令无法收到和下发,造成呼叫失败。1)高速数据业务呼叫失败概率明显增加。一般来说,高速数据业务需要更高的导频Ec/Io以及稳定性更好的无线环境,在导频污染的情况下,难以

4、找到一个稳定处于最强地位的导频信号,这对高速业务的呼叫接入是极为不利的。2)切换失败。当移动台在该区域中移动时,由于强导频信号较多,相互变化也比较快,势必导致移动台发生频繁的切换。当移动台的这种处于软切换状态的情况,需要同时和几个基站进行通信。虽然分集增益可以改善该移动台的通话质量,但是屮兴通讯研究表明,切换增益在切换憐间是负的,也就是说不仅没有增益,反而会增加切换失败的可能性。3)容量损失:由于频繁的切换,会造成系统容量的下降,特别是下行的容量受限,一个UE与多个小区通讯,造成基站的下行负荷加重,降低系统容量。解决方法:导频污染优化的关键是形成-•个主导频。RF优化阶段可以采取

5、的调整手段有:1)优先考虑调整天线方位角和下倾角2)调整个别小区导频信号功率3)调整天线挂高4)调整天线位置5)换用电了可调天线6)增加信源切换问题问题原因:切换的问题一般在于切换区的长度和切换区里各个信号的强弱变化。如果切换区太小的话,那么在车速过快的情况下,对能没冇足够的时间完成切换流程,从而导致切换失败。而切换区太人,则冇町能过多山用系统资源。此外如果切换区里各个信号强弱变化太频繁,不是普遍的一个信号慢慢变弱另一•个慢慢变强的话,则切换也会频繁发生,产生乒乓效应。这样一方面过多占用系统资源,另一方面也容易增加掉话的儿率。问题分析:对于切换问题,关键在于控制切换区的位置和长度

6、,并尽鼠保证在切换区里参与切换的信号强度能够平稳的变化。对r切换区的位置和长度,应该在规划时就冇初步的考虑。优化时要根据实际的环境加以调整,考虑完成•次切换所需耍的平均时间和-般在此区域的乍速來确定切换区的长度。切换区的位置应该尽量避免在拐角,因为拐角木身的阻挡会带来额外的传播损耗并造成信号的迅速哀减从而减小切换区的长度。如果无法避免的话,应该尽就保证拐角处的信号强度有足够的余就來应对拐角的损耗。也不要把切换区放在十字路口、高话务地区以及VIP服务区。解决方法:通过调整犬线的方向和和卜•倾和來改变切换区的位置和倍号分布。如果切换区太小,nJ以减少卜•倾和或适当调密天线方向解决。如

7、果切换区里信号变化太频繁,则可以考虑适当调密下倾角和方向角以保证单一小区信号强度平稳变化。其他RF问题确保基站发射功率从基站射频端到天线侧工作正常也是RF优化需要注意的一部分。驻波比是•个比较巫要的指标。优化前应该确定基站每个小区在WCDMA的工作频率上驻波比小于1.3。这项工作由设备工程师使用驻波比测试仪完成。同时从各功放端口输出的功率也应该确保在一个稳定的范围内。馈线问题根据单站覆盖测试结果,检查实测各地区的覆盖信号是否与规划的覆盖小区-致。分析是否存在馈线接错的情况。问题原

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