李德屹,郭景贊 ,張曉榮(.中訊郵電咨詢設計院有限公司,北京 00048;.中國移動通信集團天津有限公司,天津 30043)
隨著3G網絡規模的擴大及用戶的迅猛發展,網絡問題日益顯現。在網絡優化所面對的諸多問題中,有些問題的原因比較單一(如過覆蓋、弱覆蓋、導頻污染等),且已形成了固定的解決方案,但有些問題的原因相對復雜,必須通過對多種數據進行綜合、深入的分析,才能找到問題的癥結,上下行鏈路不平衡就是這樣一個問題。
上下行鏈路不平衡一般是指目標覆蓋區域內,上下行對稱鏈路出現下行覆蓋良好而上行受限 (表現為UE TX Power達到最大仍不能滿足上行業務的BLER要求),或上行覆蓋良好而下行受限(表現為下行專用信道碼發射功率達到最大仍不能滿足下行業務的BLER要求)。上下行鏈路不平衡的覆蓋問題容易導致接入失敗、掉話等。
在實際網絡優化中,可通過數據來判定上下行鏈路不平衡。
首先分析上下行鏈路不平衡的2種情況。
a)下行覆蓋良好而上行受限,即下行的各項指標均在正常值范圍內,上行的指標異常。UE側RSCP正常,UE TX Power偏大;基站側基站發射功率正常,接收SIR偏低。
b)上行覆蓋良好而下行受限,即上行的各項指標均在正常值范圍內,下行的各項指標異常。UE側RSCP偏低,UE TX Power正常;基站側基站發射功率很大。
基站的發射功率、接收SIR可以通過OMC性能指標取得,但只是小區級的指標,顆粒度不足以定位問題區域;RSCP和UE TX Power可以通過路測得到,顆粒度為樣點級,而且輔助以GPS,能夠更精確地定位到問題區域。
在上下行鏈路平衡的情況下,如果覆蓋較弱,則RSCP較小,而UE在功率控制下會提高發射功率;如果覆蓋較強,則RSCP較大,而UE在功率控制下會降低發射功率。也就是說RSCP+UE TX Power的對數值之和基本不變。
在上下行鏈路不平衡的情況下,從RSCP和UE TX Power的異常變化趨勢來看,上行受限和下行受限完全是將RSCP與UE TX Power之和從正常值向2個相反的方向變化,高于正常值則為上行受限,低于正常值則為下行受限。
所以,只要給出RSCP+UE TX Power的對數值之和的正常值達到上下行鏈路平衡即可。但對于無線指標來說,波動是不可避免的,在此只能根據經驗給出一個合理的范圍:當RSCP介于-85~-80 dBm時,則UE TX Power一般介于-10~-5 dBm,那么RSCP+UE TX Power的對數值之和的合理范圍應該是在-95~-85 dBm。
由此可以得出上下行鏈路不平衡的判定方法,如表1所示。
上下行鏈路不平衡的原因可從上行受限和下行受限2方面進行分析。
上行受限主要體現在UE TX Power很大的情況下,基站側的SIR依然很差,導致上行BLER很大。造成基站側的SIR差的原因不外乎基站接收信號強度弱,或基站接收底噪RTWP太強2種情況。
2.1.1基站接收信號強度弱
在功率控制的作用下,如果基站接收信號強度弱,必然會要求手機增大發射功率,也就是說,在手機發射功率達到最大時,基站接收到的信號仍然很弱。這說明信號的路徑損耗很大,要么是手機離基站較遠,小區過覆蓋造成;要么是受到地物遮擋。總之,這一區域覆蓋不合理,可以通過調整其他小區的天饋或相關參數實現對該區域的良好覆蓋,避免手機駐留在原來的小區。
2.1.2基站接收底噪RTWP太強
這種情況主要是由上行干擾引起的。上行干擾可以分為基站內干擾、系統內干擾和系統外干擾。
a)基站內干擾主要是由饋線接頭、連接器、耦合器等元件安裝不當造成,只要工程人員現場排查即可。
b)系統內干擾主要是指系統內其他小區對該小區的干擾,如周圍基站負載過重,發射功率較大,造成這一區域的底噪抬升。這種情況一般只出現在忙時,所以通過網管側的指標分析,進行忙時和閑時的比較就可以找到干擾源,對干擾源小區進行部分負荷分擔即可消除其影響。
c)系統外干擾是指與本系統使用頻段相近的其他通信系統發出的信號對本系統產生的干擾,如CDMA1900、部分軍用通信系統等。對于這些問題,由于定位干擾源需要大量的路測才能完成,而且,因不是自己局方的設備,協調起來難度也很大,所以一般的方案是在不影響覆蓋的情況下,調整受干擾的天線,使其天線口不與干擾源正對,以減少干擾源的影響。
下行受限主要體現在基站專用業務信道發射功率很大的情況下,手機解調后的業務Eb/No無法滿足要求,導致下行業務BLER很大。對于該問題,可能存在2方面原因:天線本身發射的導頻強度就弱,或者僅僅只是該手機接收到的RSCP低。
天線本身發射的導頻強度就弱,可以通過增大無線參數“導頻發射功率”的設置來解決。如果導頻發射功率正常,手機發射功率也正常,說明手機距離基站的距離并不遠,那就應該檢查天饋系統,查找是否存在下行鏈路故障等相關問題。
實際網優工作中分析上下行鏈路不平衡問題的大致流程如圖1所示。

圖1 上下鏈路不平衡分析流程
圖1中使用了性能數據(RTWP)、參數數據(導頻發射功率)、基礎數據(天饋數據)、MR數據(弱覆蓋、過覆蓋分析)、路測數據(RSCP、UE TX Power、外部干擾分析),從覆蓋、干擾、參數、工程、外部因素等多方面查找問題的原因,給出了相應的解決方案。
上下行鏈路不平衡問題比較復雜,涉及的方面也比較多,本文討論的解決方案,難免有所疏漏,還需要在今后的工作實踐中繼續完善。在此希望能拋磚引玉,給大家提供一些參考。
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