資料介紹
1、 RF優化目的
通過RF優化盡可能解決明顯的越區覆蓋、弱(無)覆蓋、重疊覆蓋、頻繁切換等問題,保證基礎覆蓋。
2、 拉線優化思路
確定覆蓋原則:通過站高、方位角及無線環境等,確定覆蓋范圍,再根據通過拉線,找出覆蓋異常的小區(覆蓋過遠或過近、切換頻繁等),優先處理越區覆蓋及零散的采樣點(5G調整機械下傾角的度數可以參照4G的調整經驗)
1)越區覆蓋優化:根據拉線結果,找出覆蓋過遠的小區,壓機械下傾角。
2)重疊覆蓋優化:確定重疊覆蓋區域,再根據拉線結果,選取一個合理的主服小區,壓掉其他小區的機械下傾角或調整方位角。
其中重疊覆蓋概念與定位方法如下:
一個采樣點上存在3個或3個以上的鄰區與主服小區rsrp??近(6db以內),導致sinr較差,稱為重疊覆蓋。
4G重疊覆蓋:通過poll指令查看。
5G重疊覆蓋:導出主服小區及3個鄰區的rsrp及sinr值,篩選出服務小區sinr<0db且rsrp>-100dbm(排除弱覆蓋)的點(昆明移動暫定為-90dBm),選取零散的pci,并根據鄰區的rsrp值,選出符合重疊覆蓋的點位,定位在log上的位置,再進行分析,給出RF調整方案(備注周邊是否存在規劃站點;如果存在告警站點,優先處理告警)。
3)無主服小區優化:根據拉線結果,找出就近覆蓋小區作為主服小區,小區信號均很差則選擇合適小區用窄波束強化覆蓋或調整方位角主打(現網5G功率已默認最大)。
4)弱覆蓋:周圍故障引起弱覆蓋則注明故障情況,若周圍因為規劃點位未建設引起弱覆蓋則需要調整就近5G站點方位角/機械下傾角,5G信號盡可能連續。
5)切換鏈優化:導出pci,并根據拉線結果,確定切換鏈內的小區(剔除不需要切換或者采樣點數過少的小區,并確定切換位置是否合理),壓掉不在切換鏈內的小區的機械下傾角。
備注:天饋調整需結合基站類型(64T/32T/8T)、基站高度、現場環境(周圍是否有阻擋)等確認具體天饋調整方案。
6)方位角與機械下傾角調整程度可以通過修改波束模式中數字方位角和數字下傾角進行實驗驗證,附17種常見波束模式。
3、Rank優化前提條件
滿足基礎覆蓋(rsrp,sinr較好),且rank多為1、2的路段,對無線環境要求較高,不能太空曠,進而達到提升速率的目的
RF調整思路總結
最優小區覆蓋原則進行RF優化
1)無特殊場景需求,建議將功率設置為最大,再通過物理參數、波束場景、SSB功率偏置等來控制覆蓋范圍
2)能進行物理調整的優先進行物理調整
3)方位角優化建議優先進行物理方位角調整,不建議使用數字方位角,臨時使用數字方位角的,后期需參考數字方位角調整機械方位角,對數字方位角進行回調。
4)沿道路打的小區建議通過覆蓋場景將水平波瓣寬度調窄,聚焦道路覆蓋
5)錨點覆蓋優化聚焦減少頻繁切換,在滿足覆蓋率要求的前提下減少覆蓋PCI數量
4、參數問題核查
NSA組網涉及錨點優先級參數修改,開站后需同步修改
SA組網涉及基站版本升級,SA功能打開。
異頻切換參數組9
針對網格開通率達到80%的網格,及時添加異頻切換參數組9,保證錨點覆蓋連續。
鄰區測量報告上報A3,鄰區RSRP弱于主服小區。
目前基于切換的A3事件,MeasurementReport上報的measid=1,某些路段鄰區RSRP弱于主服小區,頻發NR-A3,發現MeasurementReport上報的measid=4,懷疑有人訂閱MR導致。不影響業務,可暫不分析。
波束場景修改后同步打開波束加密
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