图1 手机流量增长趋势
2 常规应对措施
目前常规应对措施主要为覆盖优化、小区扩容、小区分裂等,分别对应不同的适用场景,以下详细介绍。
2.1覆盖优化
由于D频段比F频段上的劣势,导致覆盖范围受限,需要依靠功率调整弥补覆盖不足的情况。通过自由空间传播损耗公式可得出,D频段比F频段覆盖弱2.76dB左右。自由空间传播损耗公式如下:
Los = 32.44 + 20lg(d(Km)) + 20lg(f(MHz))
方案建议按照D频段小区CRS功率比F频段小区大3dB,同时A1、A2、A4的值设置原则为:将F频段小区A2设置较大,A4设置较小,具体参数值按照验证小区用户数分布设置;为避免频繁FD小区切换,D小区A2设置需要比F小区A4小。
表1 覆盖方案实施效果
频段时间RRC连接平均数下行PRB利用率%上行PRB利用率%PDCCH信道CCE占用率%
F1优化前32378.5447.3032.25
D126556.0147.2515.50
D272.661.461.00
F1优化后27178.5369.9537.50
D1141.2551.1232.4415.75
D2113.2536.0024.5012.50
2.2小区扩容
高负荷小区,尤其是单层网的情况下用户数和PRB利用率均是在较高负荷下运转,建议优先进行扩容,扩容包含软扩和硬扩两种。
软扩:若待扩容小区现有的主控板负荷相对不高,基带板剩余可支持载波数量大于需扩容小区数量、RRU和天馈工作频段支持待扩容频段等,此时扩容只需要加载相应的软件license资源,则为软扩场景。
硬扩:若待扩容小区经评估需要新增或更换主控板、基带板、RRU、天馈等硬件,均属于硬扩场景。
扩容后,需进行功率分配,具体功率设置需按以下公式进行计算分配:
DL_RS_Power=PsingleAntenna+10*log(1+PB)-10*log(12*NRB)
某单D基站覆盖的高负荷场景,经D1小区扩容D2,扩容后D1小区与D2小区用户数指标较平衡,D1小区利用率下降明显,扩容的D2小区很好的分担了业务容量。
表2 扩容方案实施效果
项目对象标识有效RRC连接平均数RRC连接平均数下行PRB利用率%上行PRB利用率%PDCCH信道CCE占用率%
扩容前D14126483.0959.1824.14
扩容D2D12817464.7349.5419.97
D22316855.4244.9130.79
2.3小区分裂
小区分裂即是将单个小区分裂为2个或以上的小区,即为原小区共多台RRU设备,小区分裂即将原有的多台RRU的小区分给不同的小区,共同覆盖原有覆盖环境。实现单小区的覆盖面积收缩,单小区的能力提升。
选取某高负荷室分覆盖场景做小区分裂方案,由原有的1(E1)、3(E2)小区分裂出6(E1)、7(E2)小区,分裂后1、3小区用户数下降明显,新分裂小区6、7业务吸收良好,指标良好,起到很好的负荷分担及感知提升的作用。
表3 扩容方案实施效果
小区ID操作RRC连接平均数LTE_上行PRB平均利用率LTE_下行PRB平均利用率
1分裂前125.445.03%21.40%
393.9834.62%19.48%
1分裂后34.845.03%5.91%
368.158.23%7.22%
680.2119.64%20.63%
791.1423.22%21.15%
3组合策略应对
目前组合措施主要为重选及切换策略优化,负荷均衡等,分别对应不同的适用场景,以下详细介绍。
3.1重选及切换策略优化
由于F频段与D频段在频率能力上的导致的覆盖差距,以及现网频率优先级切换策略导致F频段负荷相对较高,D频段负荷相对较低,现网F、D频段负荷差异较大,影响用户感知和现场负荷优化工作,针对该问题,可以通过重选及切换参数优化的方式进行负荷均衡的调整。
方案建议参数配置,D、E小区频率优先级设置为6,F小区频率优先级设置为5。
关于重选的异频载波优先级设置,当UE驻留在F频段时,在D、E频段大于-92dBm后重选至D、E;当UE驻留在D、E频段时,满足非同频测量门限后,其它频点强于本小区2dB即可重选。DE的非同频测量门限建议-98。
表4 重选参数配置
本小区-添加异频载波优先级高优先级频点重选门限
F-F5不调整
F-D628
F-E628
E-F6不调整
E-D6不调整
E-E6不调整
D-F6不调整
D-D6不调整
D-E6不调整
各频段基于优先级的切换策略优化,F频率尽早进入异频测量,D、E频率延缓进入异频测量。通过不同的A1A2A4门限,分流F频率的业务容量,提升DE频率的承载能力。
表5 切换参数配置
频点测量项目标值
FA1-76
A2-80
A4-98
DA1-96
A2-100
A4 --
EA1-98
A2-100
A4 --
切换策略优化调整后,F频段小区用户数下降,D频段小区用户数增加,E频段基本维持不变。D频段的利用率上升,F频段利用率下降,效果显著。
表6 切换策略优化后效果
策略实施效果平均用户数下行PRB利用率上行PRB利用率
D频段调整前12186.73%5.54%
调整后14378.82%7.02%
提升2192.09pp1.48pp
F频段调整前594829.74%13.26%
调整后564930.94%13.66%
降低299-1.2pp-0.4pp
3.2负荷均衡
什么是负荷均衡呢,3GPP协议规定如下:
Load Balancing (LB)Load balancing has the task to handle uneven distribution of the traffic load over multiple cells. The purpose of LB is thus to influence the load distribution in such a manner that radio resources remain highly utilized and the QoS of in-progress sessions are maintained to the extent possible and call dropping probabilities are kept sufficiently small. LB algorithms may result in hand-over or cell reselection decisions with the purpose of redistribute traffic from highly loaded cells to underutilized cells.
负荷均衡特性目前主要分为三个场景,同频站内同覆盖、站内F+D部分同覆盖、站间F+D部分同覆盖,下面以这三个场景分别介绍。
同频站内同覆盖:目前主要站内同频段场景有F1+F2+A、D1+D2+D3、E1+E+E3等多层网组网的完全同覆盖场景,完全同覆盖场景为共站同RRU下完全同覆盖的两个小区,是同频段的同覆盖,同覆盖的两个小区发射功率相同,主要适用于人口密度比较大且比较均匀的闹市区,20M组网系统容量受限的场景,如图: