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文档简介

1、1 华为分布式基站培训华为分布式基站培训 内容内容 l 华为分布式基站产品特性 l 华为分布式基站组网结构 l 华为分布式基站算法参数和应用 l 分布式基站监控手段 2 华为分布式基站产品特性华为分布式基站产品特性-硬件结构硬件结构 BBUBBU APM30APM30 华为GSM 分布式基站系统DBS3900 由以下子系统组成: 1.电源系统:一般是APM30+BBC,内置AC/DC以及提供蓄电池备电,对于无备 电的场景,可以提供小容量电源与RRU集中安装; 2.BBU模块:是室内单元,内置主控传输模块GTMU,提供与BSC的物理接口,同 时提供与RRU的物理接口,集中管理整个基站系统,包括操

2、作维护和信令处理, 并提供系统时钟, BBU3900支持堆叠安装,实现更大容量的处理能力; 3.RRU:是室外射频拉远单元,主要完成基带信号及射频信号的处理。 BBU3900 RRU3008 RRU3008 RRU3008 3 l BBU可以通过插入不同的电源模块支持- 48V或者24V电源直接输入。 l RRU可以支持48V/220V电源直接输入。 l 通过APM30等电源系统DBS3900支持 220V AC、110V 双火线、48V DC输入 电源解决方案。 485 mm 170 mm 380 mm 华为分布式基站产品特性华为分布式基站产品特性-硬件结构硬件结构 4 华为分布式基站产品特

3、性华为分布式基站产品特性-配置能力配置能力 RRU射频指标 目前现网使用的900M RRU 为V2模块,1800M RRU为 V1模块; (V2模块900M):每路发射 瞬时带宽20MHz,主分集 接收瞬时带宽35MHz (V1模块1800M):每路发射 瞬时带宽15MHz,主分集 接收瞬时带宽25MHz; 项目指标 频段支持 频段接收频段 (MHz) 发射频段 (MHz) EGSM 900M(V2) 880915 925960 PGSM 900M(V2) 890915 935960 GSM 850M(V1) 824849 869894 GSM 1800M(V1)1710 1755 1805

4、1850 1740 1785 1835 1880 GSM 1900M(V1)1850 1890 1930 1970 1870 1910 1950 1990 5 华为分布式基站产品特性华为分布式基站产品特性-配置能力配置能力 RRU配置和功率指标 输出功率 850M/1800M/1900M (GMSK/8PSK,V1) 功率共享:功率不共享: 3TRX:20W/13W3TRX:20W/13W 4TRX:20W/13W4TRX:15W/10W 5TRX:12W/8W5TRX:12W/8W 6TRX:12W/8W6TRX:10W/6.6W 7TRX:8W/5.3W7TRX:7W/4.6W 8TRX:

5、7W/4.6W8TRX:5.5W/3.6W 900M(GMSK/8PSK,V2) 功率共享:功率不共享: 3TRX:20W/13W3TRX:20W/13W 4TRX:20W/13W4TRX:20W/13W 5TRX:15W/10W5TRX:13W /8.6W 6TRX:15W/10W6TRX:13W /8.6W 7TRX:13W/8.6W7TRX:10W /6.6W 8TRX:13W/8.6W8TRX:10W /6.6W 射频标准EN 301 502 V9.2.1 支持功率共享的约束 条件为:必须开启 DTX,第三代功控, 小区内切换功能; 高速场景建议关闭功 控和DTX,因此在做 功率预算时

6、一般按照 静态功率进行设计; 表中功率均为双发模 式的输出功率,特殊 场景需要使用单发模 式的机顶功率不同; 6 华为分布式基站产品特性华为分布式基站产品特性-配置能力配置能力 工作频段 单模块载波数 单发 双发 静态功率(V1 版本) 静态功率(V2 版本) 静态功率(V1 版本) 静态功率(V2 版本) 900M 3 13W 13W 20W 20W 1800M 4 10W 10W 15W 20W 5 7.5W 7.5W 12W 13W 6 6W 6W 10W 13W 7 NA NA 7W 10W 8 NA NA 5.5W 10W 单通道单发双收双通道双发双收 RRU配置和功率指标 7 华为

7、分布式基站产品特性华为分布式基站产品特性-配置能力配置能力 RRU/BBU容量规格和拉远距离 对于非共小区RRU配置: u单小区最大24载波,单站点最大72载波 u最大配置为S24/24/24 ; u单个BBU下支持小区数不超过6个 对于共小区RRU配置: u单个BBU载波容量为72载波,典型配置支持12位置组*6载波/位置组、9 位置组*8载波/位置组、8位置组*9载波/位置组、6位置组*10载波/位置 组; u同个BBU下支持多个RRU共小区,但是一个CPRI口上只能配置一个共小 区; u支持多个CPRI口上的位置组组成一个小区; 级联数量和拉远距离:单CPRI支持级联6个RRU,拉远距离

8、为40KM 8 分布式基站应用场景1-城区覆盖 华为分布式基站产品特性华为分布式基站产品特性-应用场景应用场景 在城区进行网络部署时,往往存在站点难于获取或租用成本高等问题, DBS3900灵活的分布式安装可以帮助很好地解决这些难题。 9 华为分布式基站产品特性华为分布式基站产品特性-应用场景应用场景 分布式基站应用场景2-铁路公路沿线覆盖 DBS3900通过RRU共小区技术 减少小区间切换,在用户高 速移动过程中提供优质的服 务,可以为公路、铁路沿线 的覆盖提供很好的解决方案 。 10 华为分布式基站产品特性华为分布式基站产品特性-应用场景应用场景 分布式基站应用场景3-楼宇室内覆盖 对于楼

9、宇室内覆盖场景,DBS3900因为占用空间少、支持快速建网等优点,可以提供有 效的解决方案。 11 京沪高铁南京、镇江、常 州、无锡、苏州段; 大型商贸中心,写字楼, 高档宾馆,VIP楼宇; 大型场馆,会展中心 街道站、道路覆盖; 大中型校园网、大型商圈、 步行街道 居民小区覆盖等 天线放置点 站点位置 天线放置点 自行车租赁点 路灯/交通 杆 如23层楼顶 天线放置点 门厅屋檐顶 华为分布式基站产品特性华为分布式基站产品特性-应用场景应用场景 分布式基站应用场景实例 12 华为分布式基站培训华为分布式基站培训 内容内容 l 华为分布式基站产品特性 l 华为分布式基站组网结构 l 华为分布式基

10、站算法参数和应用 l 分布式基站监控手段 13 PSTN ISDN PSPDN Um Interface DBS3900 DBS3900 DBS3900 BTS3900 OMC HLR/AUC/EIR BSC MSC/VLR SMC/VM A Interface MAP MAP TUP,ISUP MS MS MS MS: Mobile StationBTS: Base Transceiver StationBSC: Base Station Controller HLR: Home Location Register AUC: Authentication CenterEIR: Equipme

11、nt Identity Register MSC: Mobile Switching Center VLR: Visitor Location RegisterSMC: Short Message Center VM: Voice Mailbox OMC: Operation and Maintenance Center DBS:Distributed Base Station 华为分布式基站组网结构华为分布式基站组网结构 DBS3900在系统中的位置 14 华为分布式基站组网结构华为分布式基站组网结构 RRU多站点共小区技术基于分布式基站DBS3900架构开发,通过RRU拉远, 一个站点下的

12、多个物理小区(称之为:位置组subsite)分属不同的物理地 址,但是逻辑上属于同一个小区; 每个位置组(subsite)的载频数、频点、信道配置、CGI等小区级的参数 配置必须相同(载波的输出功率可以根据实际情况进行调整),一个位置组 可以由1个RRU组成也可以由多个RRU组成(O6以上配置,2个RRU组成一 个位置组) 如下图所示:蓝色区域为每个位置组(subsite)覆盖的区域,多个位置组 (subsite)同属于一个小区CellA RRU共小区技术、位置组定义 * 多个物理小区(位置组subsite)组成一个逻辑小区 共小区技术 15 华为分布式基站组网结构华为分布式基站组网结构 RR

13、U共小区技术在高铁上的应用 RRU多站点共小区技术极大的拓宽了单小区的覆盖范围(按照单个位置组覆 盖1公里计算,配置12个位置组,则覆盖能够达到近12公里),共小区的不 同位置组之间不再需要切换,取而代之的是不同位置组之间的接力。以1个 BBU配置6个位置组为例,通过共小区组网形成连续覆盖区域,移动台在穿 越该覆盖区域时只发生入小区切换和出小区切换,通过位置组间的接力实现 业务的延续,而如果使用每个独立小区覆盖时整个区域内将发生7次切换。 可见,RRU多站点共小区组网有效减少了切换,在6个位置组共小区组网时, 覆盖区域的切换次数减少71.43%,同时提高了切换成功率和服务质量。 16 华为分布

14、式基站组网结构华为分布式基站组网结构 铁路沿线的话务量分布有特殊性,列车相隔距离较远,对于一段铁路线来说, 虽然有连续几个小区覆盖,但是主要话务量往往集中在一个小区中。RRU多 站点共小区拉长了小区的覆盖长度,提高了频点的利用率,同时减少了相邻 小区的频点干扰。 RRU共小区技术在高铁上的应用 17 高速铁路覆盖区域是铁路沿线的狭长地带,高铁的覆盖特征主要是频繁切换、重叠覆盖区域要求大、多 普勒频移和列车车体损耗大。 从天线的选型来看,铁路覆盖是一条狭长的覆盖区域,为了切合铁路走向,扩大覆盖范围,要求选择窄 波束高增益的双极化天线。 采用多站点共小区级联功能后,高铁覆盖方式主要有“双位置组双方

15、向覆盖”和“单位置组双方向覆盖” 两种: RRU共小区高铁普通覆盖场景组网结构 华为分布式基站组网结构华为分布式基站组网结构 从单个物理站点来看,双位置组双方向覆盖方式的覆盖距离比单位置组双方向覆盖方式远大约20%。 从整个逻辑小区覆盖效率来看,单位置组双方向覆盖方式的覆盖距离比双位置组双方向覆盖方式远 大约60%。 18 隧道覆盖方式主要采用泄漏电缆进行覆盖 u对于隧道场景,采用RRU+泄漏电缆+定向天线的组网结构,每个RRU配置相同 频点,射频接口通过功分器分成两个口,分别连接到相邻的两段泄漏电缆上,对 于隧道口的RRU,一边连接到泄漏电缆,一边连接到天线覆盖隧道入口内外区域 。当某个RR

16、U故障时,泄漏电缆只是一段的输入信号丢失,另一端的输入信号仍 然可以满足覆盖要求,这样就实现了RRU的冗余备份。每段泄漏电缆的长度在1公 里左右 RRU共小区高铁隧道覆盖场景组网结构 华为分布式基站组网结构华为分布式基站组网结构 19 华为分布式基站组网结构华为分布式基站组网结构 RRU共小区高铁室分覆盖场景组网结构 对于站台场景,采用RRU共小区和室内分布系统将站台小区合并入沿线专网 小区中,保证过站得高铁用户不会因为车站停靠而脱离专网; 对于候车室场景采用RRU共小区和室内分布系统建立室分过渡小区,作为公 网和专网的衔接。需要注意的是候车室小区和站台小区需要有一定的重叠区, 保证进出站台的

17、用户可以顺利切换和重选。 20 华为分布式基站培训华为分布式基站培训 内容内容 l 华为分布式基站介绍 l 分布式基站现网应用场景 l 分布式基站算法参数和应用 l 分布式基站监控手段 21 频频偏切换偏切换+ 链形小区算法链形小区算法 AFC算法算法 提提高高高速场景下信道解调能高速场景下信道解调能 力,抵抗多普勒效应力,抵抗多普勒效应 保障高速场景下保障高速场景下 有序切换有序切换 NACC 改善高速场景下数据性能改善高速场景下数据性能 和用户感知和用户感知 华为分布式基站特性算法 华为分布式基站算法参数和应用华为分布式基站算法参数和应用 22 华为分布式基站算法参数和应用华为分布式基站算

18、法参数和应用 通过快速测算由于高速所带来的频率偏移,补偿多普勒频移,改善无线链路的稳定性, 从而提高解调性能。 根据不同用户接收信号有不同的频偏, 上行AFC算法在系统基带实现每个用户接收信号 的频偏估计和校正。 AFC性能主要体现在基站近端的高速时变区。 1 2 (Doppler frequency offset) ) 华为分布式基站AFC算法说明 23 AFC算法开启 开启参数:“上行自动频率校正算法允许”,“下行自动频率校正算法允许” 命令脚本: SET GCELLOTHEXT:IDTYPE = BYID, CELLID = X, FREQADJ = YES, DLFREQADJ = Y

19、ES 华为分布式基站算法参数和应用华为分布式基站算法参数和应用 24 如移动速度超过门限值且移动 方向远离基站,启动快速频偏 切换算法,快速切换算法只能 切向链形邻区 利用多普勒效应判断MS 是否快速移动及移动方向 减少判决时间,加快切换速度 123 当【快速切换算法允许】为【是】,【自动频率校正算法允许】为【是】时,基站将在测量 报告中上报频偏信息,BSC进行快速切换判决,快速切换只能切向链型邻区。 ) F0*fd F12*fd F0*fd F12*fd ( ) F0*fd F12*fd F0*fd F12*fd ( 非链形小区 链形小区 华为分布式基站算法参数和应用华为分布式基站算法参数和

20、应用 华为分布式基站链型邻区+频偏切换算法说明 25 华为分布式基站频偏切换算法和主要参数 华为分布式基站算法参数和应用华为分布式基站算法参数和应用 参数名称取值范围缺省值建议值 快速切换算法允许是、否否开 快速切换上行触发电平(dB)0-635050 快速切换下行触发电平(dB)0-635050 快速移动速度门限(米/秒)0-6003545 快速切换统计时间(0.5秒)1-3244 快速切换持续时间(0.5秒)1-3233 服务小区滤波器长度测量报告数1-2043 邻区滤波器长度测量报告数1-2043 忽略的测量报告数目0-3211 快速切换惩罚持续时间(秒)0-2551020 快速切换惩罚

21、值(dB)0-636363 快速切换偏移(dB)0-1276864 MS远离基站时启动快速PBGT切换算法是、否否是 BTS测量报告预处理是、否是否 快速切换判决条件: BSC通过测量消息中频偏判断MS运动的 方向和速度,当MS远离服务小区,速度 高于【快速移动速度门限】; 滤波后的服务小区上行电平低于【快速 切换上行触发电平】; 补偿后的服务小区下行电平低于【快速 切换下行触发电平】; 链型邻区的路径损耗小于服务小区路径 损耗一定的门限,可通过【快速切换偏移】 进行调整; 快速切换成功后惩罚: 切换成功后,如果切换返回原因值为 “快速PBGT切换”或“频偏切换”, 则对原小区进行惩罚。在“速

22、度惩罚 时间”内,对原小区下行电平的惩罚 值为【速度惩罚值】。 * 快速切换算法关键参数和设置 26 l有效加快小区重选速度,缩短由于切换所引起的数据中断时间,正在 进行的业务中断时间由几秒降低为300700毫秒,提升数据业务体 验 l加快对前一小区的所占用资源的释放,有效提升网络容量 小区小区 A A 小区小区 B B 小区小区 B SIB SI 目标小区系统信息目标小区系统信息SI SI在移动台切换到目在移动台切换到目 标小区标小区B B之前就提前发送给移动台之前就提前发送给移动台 NACC算法说明 华为分布式基站算法参数和应用华为分布式基站算法参数和应用 27 NACC算法开启 华为分布

23、式基站算法参数和应用华为分布式基站算法参数和应用 开启参数:“支持NACC” 命令脚本: SET GCELLGPRS:IDTYPE = BYID, CELLID = X, NACCSPT = YES 28 华为分布式基站高铁场景其他参数设置 华为分布式基站算法参数和应用华为分布式基站算法参数和应用 u为保证高速场景中快速切换的有序性,建议关闭或控制紧急切换参数,如干扰切 换、质量差切换、TA切换等;正常切换中仅保留PBGT切换、分层分级切换、边 缘切换,关闭小区内切换; u邻区列表的多少将影响测试的精度和手机测量时间,因此尽可能的优化高速铁路 的基站邻区,不需要配置的邻区尽量不要配置,优化邻区

24、带来的另外一个收益是使 重选时间变小; u根据GSM协议,功控命令的实现将带来3个测量报告延迟,不利于高速功控的判 决,因此功控建议不使用; u由于AFC算法是根据语音发送时隙导频来实现的,因此为了提高高速场景的语音 质量和快速切换判决的准确性,建议关闭【上下行DTX】 29 华为分布式基站算法参数和应用华为分布式基站算法参数和应用 高铁优化中典型问题 覆盖类问题: 弱覆盖问题可以通过DT测试定位弱覆盖区域,通过双位置组双方向覆盖组网增强专网站点 的覆盖范围。但是对于过覆盖问题,由于采用了RRU共小区组网,单个逻辑小区范围延续几 公里,而且多个RRU的频点、BSIC参数均相同,采用传统的DT测

25、试无法定位共小区组网中 哪个站点越区覆盖、哪个站点需要调整。 质量类问题: RRU共小区组网场景下上行干扰/质差排查困难,无法确定是频率、互调、还是外部干扰, 同时很难确定那个位置组发生了问题。 容量类问题: 高铁专网小区穿越密集城区或富裕乡镇,加上专网小区特殊性,一般不同公网小区配置邻区, 如何疏导公网渗透用户,避免渗透话务对专网小区性能产生影响,如何缓解LAC边界的位置 更新对网络产生的冲击。 30 华为分布式基站算法参数和应用华为分布式基站算法参数和应用 高铁优化中覆盖类问题优化方案-精细RF优化 通过位置组话统“位置组TA分布测量”分拣出TA分布较大的问题位置组, 作为存在越区问题的怀

26、疑站点; 在问题点现场进行拨打测试,同时在后台通过“电路域单用户跟踪”功能跟 踪现场呼叫信令,在后台信令测量报告(MEASUREMENT RESULT)中分 拣出”LOCATION-GROUP-NO”字段所标识的数字即为当前占用位置组号; 通过获悉当前占用的位置组号即可定位越区信号所归属的RRU(物理站点), 对该RRU天线进行调整并验证,达到精细RF优化的目的; RRU1-CELLARRU1-CELLA 调整测试验证后台跟踪现场拨测用户 定位越区的位置组 查找TA分布较大的位置组 31 华为分布式基站算法参数和应用华为分布式基站算法参数和应用 高铁优化中质量类问题优化方案-射频通道检查 在M

27、2000网管上建立定时任务,在凌晨2点(话务闲时)自动执行“发送空 闲时隙任务”1小时; 采集话统“位置组干扰带等级测量”,计算每个位置组全天干扰带等级4-5 级的比例。如果在凌晨发送空闲时隙的一小时内干扰带等级4-5级比例大幅 上升,则该位置组存在互调干扰(用此方法可以隔离频率干扰和互调干扰)。 如果在凌晨发送空闲时隙前后均存在干扰带等级4-5级比例高的情况,则可 能存在外部干扰; 网管建立定时任务干扰原因分类、干扰位置定位上站干扰排查 32 华为分布式基站算法参数和应用华为分布式基站算法参数和应用 高铁优化中容量类问题优化方案 对高铁专网小区配置公网正对的疏导邻区 (设置专网小区为“3层”

28、、邻区为“2层” 之间触发层间切换),开启【邻区惩罚开 关】并配置相应惩罚时长和惩罚值。高速 用户在惩罚时长内不会切换出专网保证了 高铁用户稳定占用在专网小区,对于低速 和静止用户在惩罚定时器归零后触发层间 切换,达到清除公网用户的目的,减轻高 铁专网小区负荷; 在专网LAC边界叠加负荷分担小区(CELLA 和CELLB),通过控制BA1和BA2配置将通话 状态的切换接续控制在CELLB和CELLD, 空闲态用户分摊到ABCD四个小区上,减 轻边界位置更新对专网小区带来的冲击; 33 华为分布式基站培训华为分布式基站培训 内容内容 l 华为分布式基站介绍 l 分布式基站现网应用场景 l 分布式基站算法参数和应用 l 分布式基站监控手段 34 华为分布式基华为分布式基站监控手段站监控手段 M2000网管主要功能 设备告警监控:对BSC、基 站、小区、链路、CPUDSP 等设备维度进行状态监控和 告警分级上报,可以自定义 告警类型和阈值; 性能监控:M2000的性能告 警监控包含28个测量集,其 一些对GSM优化非常重要, 例如“BSC整体级相关

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