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图 7 东莞RNC02启动CR373后掉线率变化趋势
4.1.4. 风险与局限性
该新特性在目前应用过程中暂未发现负面影响,后续持续关注。
4.2. 互操作 4.2.1. 适用版本
RNC:V4R1C01SPC600及之后版本 NodeB:不限定
4.2.2. 操作方法与原则
利用“互操作”来进行掉话率优化,思路很简单:提高互操作3G侧门限,使部分处于覆盖边缘的呼叫尽早切换到比较好的2G覆盖小区。
具体的操作方法:可针对掉话较高的TOP小区,适当提高互操作“CS业务使用频率RSCP质量门限USEDFREQCSTHDRSCP”。
4.2.3. 应用效果
在9月中下旬的优化中,东莞将掉话TOP小区的异系统切换使用频率门限由-94修改为-90,对掉话率提升有0.2个百分点的增益。
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9月28号在征得东莞移动客户同意后,将全网的异系统切换本系统门限由-94调整到-90dBm,9月29号全网掉话率从0.7%下降到0.6%,如图 8所示。
图 8 东莞互操作参数调整对掉话率影响
4.2.4. 风险与局限性
互操作是一把双刃剑,互操作虽然能够对掉话优化产生比较好的作用,但是过多的互操作会导致以下问题:
? 路面互操作过多,会影响路测过程的接通率 ? 导致话务量转移到2G,对3G网络业务的发展不利
? 过多的互操作次数对于AMR业务的用户感知不利,切换过程影响语音质量 东莞在实施互操作优化后,虽然掉话率确有改善,互操作成功率略有提升;但带来的问题是TD话务量降低10%,互操作次数翻了一番。
因此,各局点在利用互操作进行掉话率优化时,请谨慎操作。
4.3. DCA策略优化 4.3.1. 适用版本
RNC:V4R1C01SPC600及之后版本 NodeB:不限定
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4.3.2. 操作方法与原则
DCA策略不宜全网统一,应该针对各小区实际情况有所调整。具体可按照如下原则: ? 高话务小区优先使用“给予剩余RU的载波均分”
? 对于低话务小区,建议优先使用“基于OM的载波分配策略”;但是,各个小区要
根据实际载频配置策略,尽量避免“主辅同频对打”等现象。
4.3.3. 应用效果
东莞当前室外宏站采用“3个R4+3个H”的频率规划。
此前东莞全网R4优先使用“基于剩余RU的载波均分”策略。在掉话率优化过程中,调整为优先使用“基于OM配置的载波优先级”后,发现部分RNC掉话率下降明显,部分RNC掉话率下降不显著。通过PCHR log统计,发现掉话集中在成对的同频载波的2/4时隙,结合掉话前的Rl Failure Ind消息,从现象上判断为上行干扰导致。下面以Top10掉话小区进行说明。
(1)掉话率概况
取算法关闭前后掉话率Top10小区统计结果如表 3:
表 3 东莞RNC4掉话Top10小区统计
修改后(算法关闭) 小区ID 12073 14963 73 14932 14952 3052 14931 12071 12421 72 总计掉话次数 掉话次数 16 14 10 10 9 8 8 7 7 6 95 修改前(算法开启) 小区ID 14963 402 12073 14952 15273 15972 15982 12162 1031 12421 总计掉话次数 掉话次数 16 12 10 10 10 9 9 8 7 7 98 从表中可以看到以下两个现象:
? Top小区的掉话次数没有明显变化,由算法开启时的98次降低为95次;
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? 掉话的Top小区发生了变化,具体原因见下。 (2)Top小区掉话分析
算法开启时掉话的Top小区,算法关闭后不再出现。
从表 3中可以看到,算法开启时402、12162小区总共掉话20次,但算法关闭后不再Top10之列。分析这两个小区的频点配置如表 4:
表 4 402和12162小区频点配置方案
小区ID 主 辅1 辅2 辅3 频点 10104 10096 10088 10120 402 R4优先级 100 0 0 80 频点 10120 10096 10088 10104 12162 R4优先级 100 0 0 80 Cell402与Cell12162之间互为邻区。从表2中可以看到,两个小区的频点配置类似一种“主辅互配”的情景,在这种频率组网方案下,开启基于剩余RU的载波均分,人为增大了同频概率;另一方面,在当前负载下由于基于剩余RU的时隙均分和OM配置的共同作用,工作时隙通常被分配在2/4时隙,这也进一步增大了小区间用户同频同时隙的碰撞概率。
因此,对于这类小区,关闭剩余RU而采用基于OM策略时,R4优先级最高的异频主载波可以做到隔离同频干扰,这两个小区的掉话率降低了。算法关闭后出现了算法开启前不曾出现的Top小区
从表 3的掉话Top小区统计可以看到,基于剩余RU算法关闭时,出现了3对同站掉话Top邻区,72和73,14931和14932,12071和12073。其中5个小区之前都未出现在Top小区。分析这两个小区的频点配置如表 5:
表 5 14931和14932小区频点配置方案
小区ID 主 辅1 辅2 辅3 频点 10088 10112 10096 10120 14931 R4优先级 0 100 0 80 频点 10112 10088 10080 10120 14932 R4优先级 100 0 0 80 由表 5可以看到,在这种频率配置方案下,采用基于OM的载波优先级策略,必然出现同频,从而增大了小区间用户同频同时隙的碰撞概率。而剩余RU可以减小同频的概率,因此算法关闭后,这两个小区的掉话率提高了。72和73,12071和12073与以上情况类似。
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东莞当前室外宏站可使用频点是“3个R4+3个H”。如果所有室外宏站均采用“基于剩余RU的载波均分”,那么必然会出现2.2.1中所述场景;如果室外宏站均采用“基于OM配置的载波优先级”,且统一载波优先级顺序,那么必然会出现表4中所述场景。
因此,在当前东莞频点规划不变的情况下,最合适的策略是使用基于OM配置的载频优先级,辅助精细化调整载频接入优先级,避免业务集中在相邻同频载波上。
(3)优化策略
? 将基于剩余RU的载波均分修改为基于OM的策略 ? 选择掉话Top小区 ? 选择室外站点
? 检查是否存在OM配置为同频对打或者同频共站 ? 对OM优先级进行调整,使同频R4载波错开 (4)优化案例
东莞RNC01和RNC02的掉话TOP小区按照以上方案进行了逐个详细的梳理,掉话率约有0.2%的下降。
4.3.4. 风险与局限性
对于频率规划中R4载波比较紧张,而各小区载频数目比较多的区域效果较显著;频率服复用度比较宽松的区域应该效果会稍不明显。但TOP小区应用还是可以的。
5. 掉话分析与优化新思路
这里对涉及掉话性能分析与优化涉及的新思路、新方法进行介绍。
5.1. 根据CellUpdate进行邻区优化 5.1.1. 原理简介
网络中CellUpdate常见两种原因值:
Radio Link Fail:指UE在检测到下行链路发生失步后发起的CellUpdate。
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