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融合700_MHz中继快速...通大功率皮飞站提升用户感知_许文辉.pdf

上传人:哎呦****中 文档编号:2328389 上传时间:2023-05-07 格式:PDF 页数:4 大小:1.75MB
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资源描述

1、25运营与应用2023.02 广东通信技术DOI:10.3969/j.issn.1006-6403.2023.02.006融合 700 MHz 中继快速开通大功率皮飞站提升用户感知许文辉纪纯妹熊雄在有线传输不可达的情况下,评估 700 MHz 无线覆盖电平,创新性的利用 5G网络,结合 4G 深度覆盖的需求,使用大功率皮飞站,解决 4G 网络问题,缩短 4G网络建设周期的同时保证用户感知,提出相应的优化流程和解决方案。许文辉现任职于中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司,主要从事无线网络优化相关工作。纪纯妹现任职于中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司,主要从事无线网络优化相关工作。熊雄现任职

2、于中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司,主要从事无线网络优化相关工作。关键词:700 MHz 中继 大功率皮飞站 深度覆盖摘要1 引言当前大部分数据流量来自于室内和人流密集区域,传统覆盖方式一直面临成本高、物业协调难、建设周期长的困境。特别是城中村、老式住宅区等,因为无法像新建高层住宅区提前规划、部署,仅能依靠传统的宏站、室分等方式进行覆盖,存在建设成本高、建设周期长等建设问题。2 问题描述城中村是城市化发展的产物,一般都具备楼宇密集和人口密集的“双密”结构特征,用户数多,业务量大,对移动网络的覆盖和容量均是考验,如何解决城中村通信信号感知问题,提供更好的网络服务,一直是运营商的痛点之一。传

3、统采用的覆盖方式为室分系统和宏站进行覆盖,随着设备部署的多样化,大功率皮飞站具有部署成本低、物业要求低、快速灵活建站,短时间内完成选址、配套、建设、开通的优势,后期维护简单的优点。但大功率皮飞站的网络开通传输模式存在一定短板。随着 4G 网络规模建设进入后周期,4G 网络建设主要以利旧设备为主,当前 4G 终端占比超过 50%,为保障用户感知,4G 网络仍是需要重点维护的网络。而 5G 网络规模组网日渐成熟,2.6 GHz+700 MHz 的 5G 双制式,既增26运营与应用运 营 与 应 用加了 5G 网络的覆盖,又保障了 5G 网络的容量。通过创新性的利用 5G 网络,结合 4G 深度覆盖

4、的需求,解决 4G网络问题,在缩短 4G 网络建设周期的同时保证用户感知,是本文研究的重点。3 问题分析传统城中村信号部署主要采取室分系统和宏站进行覆盖,传统的城中村室分系统存在以下问题:(1)无线环境复杂,施工部署难度日益增加;(2)室分器件质量无法保证;(3)天线口功率不平衡及天线位置不当;(4)多制式简单合路,性能不稳定。大功率皮飞站开通网络传输模式存在一定短板1,(1)传输容易受市政修路等影响,建设周期长;(2)使用 PTN 稳定,但建设周期长;(3)使用 Internet 网络传输不稳定接入用户数少;(4)使用 CPE 开通快,但受限于 4G 网络负荷、干扰问题等,接入用户有限、感知

5、速率不稳定等,未能真正发挥大功率皮飞站点灵活建站、快速开通的优势。3.1 设备对比与传统的宏基站、室分站相比,大功率皮飞站由于信号发射功率低所以覆盖半径较小,适合小范围的精确覆盖,可在有效覆盖区域内提供高移动性、高速率、高稳定的无线接入。大功率皮飞站为独立信源,不受大网的容量限制。大功率皮飞站为 RRU 外形,但融合了 BBU 和 RRU的功能,尺寸小且具备外接宏站大板状天线、室分小天线及分布系统等多样化输出方式。设备安装方式灵活,可灵活部署于楼面、墙角、路灯杆、室内外拉等,容易与物业协调安装位置。其对配套设施要求不高,施工简单快速,可由单人在一天内完成施工和站点开通工作。大功率皮飞站可以使用

6、多种传输方式,如 GPON、无线或 PTN 等,且设备费用远低于宏基站设备,性价比高,适合对开通要求时限高的场景,可实现快速部署开通。表 1 对比多种不同类型站点建设周期、选址难度、开通方式、输出功率和覆盖范围情况,其中,开通方式使用无线,即新增一个插入 SIM 卡的工业级 CPE 模块,通过锁频使该 CPE 固定连接在 700 MHz 网络上,使用该 CPE作为大功率皮飞站的传输,即完成大功率皮飞站点的开通,也就是本文提到的 700 MHz 中继。3.2 700 MHz 优势700 MHz 属于黄金频段,传播损耗小,覆盖能力强,比 4G 主流频段多穿透一堵墙。700 MHz 频段视距传播距离

7、可达 6.2 km,大概是 2.6 GHz 站点的 2 倍,是 3.5G 站点的 4 倍,是 4.9 G 站点的 7 倍!2汕头全网 700 MHz 站点数量超过 2 000 个,整体 MR覆盖率达到 96%,当前 5G 网络的整体负荷低,700 MHz网络不存在负荷问题,且广电退频后3,现网 700 MHz 的干扰小区占比为 0.6%,从网管统计数据可以看出,用户体验速率是 4G 的 3 倍,能达到 50 Mbit/s。4 问题解决思路针对该问题,在无线侧,使用大功率皮飞站设备作为末端设备。在有线传输到位的情况下,优先采用 PTN 或家宽开通站点,保障传输回传的稳定性。在有线传输未到的情况下

8、,需要评估无线侧 700 MHz 的覆盖电平,满足700 MHz 开通条件的优先采用 700 Hz 中继建设开通,最后再评估 4G 网络是否满足开通条件。通过将 5G 网络转换为用户能够接入的 4G 网络,从网络侧推动 5G 网络的利用,提升用户满意度。通过多轮测试验证,如表 2 所示,我们制定了融合700 MHz 中继开通大功率皮飞站的标准,以便推广。我们对 700 MHz 网络的 RSRP 电平情况进行抽样测试,RSRP电平-100 dBm 是中继质量的分界线,如图 1 所示。对无法切换为有线传输及新建开通的大功率皮飞站进行评估,满足采用 700 MHz 做为中继则优先采取该方式,提升用户

9、感知和整体业务量。采用具备 5G 速率和黄金覆表 1 不同设备对比情况类型大功率皮飞站宏站室分一体化皮站建设周期1 天几个月几个月1 天选址难度低高高低开通方式 PTN/GPON/无线PTNPTNGPON/无线输出功率2*40 W100300 W 20100 W 2*250 mW覆盖范围中大大小27运营与应用融合 700 MHz 中继快速开通大功率皮飞站提升用户感知2023.02 广东通信技术盖频段的700 MHz站点,融合现网大功率皮飞站灵活建站、快速开通等优势,利用新的回传方式和大功率皮飞站点的优势,选择城中村等合适的开通场景,快速部署开通。5 试点效果结合创新思路及图 2 所示流程,我们

10、于密集城中村区域完成大功率皮飞站融合 700 MHz 的试点建设开通,在评估 700 MHz 无线环境满足要求后,整改已有的大功率皮飞站,融合700 MHz作为中继,实现当天完成开通整改。图3和图4分别为开通700 MHz中继前后的覆盖图情况,开通后覆盖明显改善。图 1 700 MHz 站点电平和速率关系曲线表 2 700 MHz 不同电平感知对比电平-100 dBm-100 dBm 90 dBm-90 dBm700 M 中继 接入不稳定 能实现稳定接入 业务感知略优于4G 中继 能实现稳定接入 业务感知明显优于4G 中继 感知良好,下载速率能稳定在40 Mbit/s以上单点完成试验后,为进一

11、步扩大试点成果,在密集城中村区域共计选定了 10 个大功率皮飞站,通过融合 700 MHz 的中继,极大的提升了用户体验。大功率皮飞站开通后 4G 覆盖率由 80.62%提升到95.41%,提升14.79%;大功率皮飞站开通后定点下载速率 由17.49 Mbit/s提升到41.33 Mbit/s,提升了23.84 Mbit/s;试点 10 个大功率皮飞站的日均业务量由 202 GB涨到 287 GB,日均增加了 85 GB;其它性能指标在正常范围内。前期试点融合 700 MHz 中继开通的 10 个大功率皮飞站日均能增加 85GB 业务量,按照业务收入0.011元/MB折算,85*1024*0

12、.011*365=34.9万,折算后整年度收入提升 34.9 万元。结合大功率皮站和现网 700 M 的开通覆盖情况,预计可融合 700 M 中继的大功率皮飞站有 100 个,根据试点业务量提升情况,预计全年可增加收入 349 万元。6 结束语大功率皮飞站是一种小型化、低功率、低功耗的基站设备,通过有线宽带回传到移动核心网,为用户提供移动通信业务快速建站的解决方案。大功率皮飞站具备灵活建站的优势,在解决城中村、VIP 投诉等用户感知类场景具有优势。现阶段 700 MHz 网络建设正稳步建设开通中,体验速率好、拥有 5G 的速率,同时低频 700 MHz 波长更长,图 3 700 中继开通前覆盖

13、图图 2 大功率皮飞站开通流程图28运营与应用运 营 与 应 用覆盖面更广、信号更稳定、体验效果自然也更好,可实现在城中村、乡镇、农村等广阔区域的广泛覆盖。针对重要场所、城中村等建设黑点场景,充分发挥大功率皮飞站灵活建站的特点,打破宏站和室分的开通方式,使用700 MHz站点作为新的回传方式,快速实现部署开通,保证信号的稳定性和感知速率的提升,5G 业务量显著增长,提升运营商的品牌效应和经济效益。参考文献1 朱文安,逯向军,姜斌,武斌.700M 基站传输承载方案探讨 J.广东通信技术,2021,41(11):39-42.2 张叶江.700 M 频段在 5G 网络优化中的应用研究 J/OL.电信

14、科学:1-112023-01-09.http:/kns-cnki-net-:2222/kcms/detail/11.2103.TN.20220408.1427.006.html 3 张叶江,尹以雁,张婧等,5G 网络 700M 频率干扰优化方案研究 A,5G 网络创新研讨会(2022)论文集 C,广东:移动通信编辑部,2022:292.(收稿日期:2023-01-28)图 4 700 MHz 中继开通后覆盖图(上接第 16 页)4 结论本文主要介绍5G Pattern寻优增强场景化覆盖的方案研究及应用。根据不同的覆盖场景,利用 Pattern 寻优场景化波束方案,提升目标区域覆盖,降低干扰,改

15、善区域内性能指标,并给客户带来更好的体验。在 Pattern 方案可行性的验证中,选取了两种场景,分别为中高层、低层。对于覆盖这两个区域的站点,调整 Pattern 场景模式来实现各自场景类型的覆盖最优。本文介绍的 Pattern 参数迭代寻优方法,来获得更优的 SSB 覆盖。无论是通过仿真模型进行仿真还是实地测试都能获得一定的提升,且仿真模型所获得的结果与实际测试的整体结果之间的误差在可接受的范围之内。参考文献1 JORGE L,OLENEWA.无线通信原理与应用 M,3 版.北京:清华大学出版社,2016.2 傅海阳,陈技江,曹士坷,贾向东.MIMO 系统和无线信道容量研究 J.电子学报,

16、2011,39(10):2221-2229.3 User Equipment(UE)radio transmission and reception:3GPP TS 38.101S/OL.2020-01-20.4 陈志强,李凌.基于场景的 5G Pattern 选型优化研究 J.邮电设计技术,2020(05):22-26.5 张涛,王法权.5G 移动通信网络优化技术研究 J.中国新通信,2019,21(16):22.6 李韩军,张宜军,潘海捷,陈童.面向城市复杂环境的 5G移动网络优化设计技术研究 J.通信技术,2019,52(03):653-656.7 赵国华.面向城市复杂环境的 5G 移动网络优化设计技术研 究 J.中国新通信,2020,22(03):82-83.8 刘海林,林延.5G 无线网络优化流程及策略分析 J.电信快报,2019(11):20-23.(收稿日期:2023-01-16)

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