Page 30 - 网络电信2018年8月刊下
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(累计概率分布)5%对应的值,从参考信号平均接收信号与干 图2 1T场景RE与RS功率关系示意图
扰噪声比角度,评估全网各小区边缘的干扰强度。
连续SINR质差里程占比:连续SINR质差里程/NB-IoT测试里
程×100%,评估RS-SINR质差里程;其中:SINR质差里程定义为
持续10s且70%的采样点CRS-SINR<-3dB的连续路段。
3、重叠覆盖率
道路重叠覆盖率=重叠覆盖度≥4的采样点/总采样点
×100%;重叠覆盖度指与最强信号电平差距在6dB范围内的电平
数量,且最强信号RSRP>-84重叠覆盖度≥4,即认为存在较严
重的重叠覆盖情况;从参考信号平均接收信号电平角度,评估
服务小区覆盖范围内强信号邻区叠加的程度。
重叠覆盖里程占比,道路重叠覆里程占比=连续重叠覆盖
度≥4的里程/总测试里程×100%;评估全网内重叠覆盖里程占
比,一定程度上反映网络建设合理性。
Mod3冲突采样点比例=Mod3冲突采样点小区数量/采样
图3 2T场景RE与RS功率关系示意图
点测量到的邻区数量总数×100%,最强信号RSRP门限=-84,
PCI=3×GroupID(S-SS)+SectorID(P-SS),如果PCIMod3值相
同的话,就会造成P-SS的干扰;实际网络必然中存在两邻区
PCIMod3无法错开的情况。Mod3会造成CRS信号相互干扰,使
SINR降低;重叠覆盖和Mod3干扰同时存在,以重叠覆盖影响为
主。
二、NB-IoT覆盖性能优化
1、弱覆盖优化
NB-IoT定点测试中可能会发现部分室内环境的NB-IoT覆盖
性能较差。某市实地测试中,大型商场一层显示NB-IoT使用绝
对无线频率信道号(EARFCN)3738,其RSRP值为-110dBm,SINR
为-4.10dB,不能完成Attach附着测试。当行进到一层纵深25m
处,RSRP恶化至-123.3dBm,SINR急降至-13.7dB,测试仪表显
协议规定了1T(1端口发射)和2T(2端口发射)下的资源粒子
示已脱网。但是,从电子地图上计算该测试终端与最近的NB-
(RE)与参考信号(RS)的功率关系如下。
IoT基站只有687m。由于现阶段NB-IoT规划中并不包括室分基
(1)1T场景如图2所示,导频功率与数据域RE功率相同;
站,部分室内环境可能比仿真要差很多。
NB-IoT总功率=RS功率(mW)×12(如导频功率为32dBm,总功
道路测试中也会发现大片弱覆盖情况,如图1所示,城坊街
率=20W);NPBCH RE功率=RS功率NPDCCH RE功率=RS功率。
与新创巷交叉口区域弱覆盖严重,UE行驶至城坊街与新创巷交
(2)2T场景如图3所示,导频功率是数据域RE功率一倍,
叉路口由南到北方向时,由于原附近规划站点被替换,导致UE
即NB-IoT总功率=RS功率(mw)/2×12;(如导频功率为32dBm,
占用较远站点A2_XH枢纽楼HNN_H-66信号,电平为-96dBm,影响
总功率=2×10W);NPBCH RE功率=RS功率/2NPDCCH RE功率=RS
整体到了覆盖。
功率/2。
图1 NB-IoT弱覆盖严重路段测试图
以某主设备为例,目前NB-IoT网络是2T4R和2T2R两种,
功率规格是2×10W,单端口PORT10W对应40dBm;12个子载波均
分功率,可得(10×log(12)=10.8);单端口PORT的RS功率
=40dBm-10.8dB=29.2dBm;因为是2T,所以加3dB,最终RS最大
为32.2dBm。
优化方案:将道路测试中占用小区的功率提升,由之前的
29.2dBm提升至32.2dBm。参数修改后对该路段进行复测,占用
同样小区的RSRP值由之前的平均-96dBm提升到-88dBm,覆盖率
有明显改善。
2、重叠覆盖优化
GSM网络是异频组网,过覆盖现象较为严重。NB-IoT、
LTEFDD和未来的5G网络均是同频网络,如果继承原有GSM网络结
NB-IoT网络中无需配置功率相关的PA,PB参数;3GPPR13
网络电信 二零一八年八月 51