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2016/03/DTPT ————————— 收稿日期: 2016-01-20 U900 引入后评估研究 关键词: U900;深度覆盖;广覆盖;后评估;部署建议 doi10.16463/j.cnki.issn1007-3043.2016.03.012 中图分类号: TN929.5 文献标识码: A 文章编号: 1007-3043(2016)03-0054-05 要: U900 的引入能对 3G 网络在城区深度覆盖与农村广覆盖的不足形成有效补充, 随着U900在现网的逐渐部署,迫切需要对部署后网络的变化情况进行整体评 估,指导后续的部署和优化。从4个主要方面研究了U900引入的后评估方法, 通过6个城市的实际数据对城区和农村引入U900的效果进行了评估分析,给 出了U900引入建议,为U900网络更科学合理地在现网部署提供参考。 AbstractThe introduction of UMTS 900 MHz is an effective complement to urban deepness coverage and rule broadness coverage of 3G network. With the growing deployment of U900,an entire post-evaluation of the network is eagerly needed to guide later deployment and optimization. It uses four post-evaluation methods,giving post-evaluation results of 6 cities and suggestions of the introduction of U900 in urban and rural areas,making U900 deployment more scientific and reasonable. KeywordsU900;Deepness coverage;Broadness coverage;Post-evaluation;Deployment suggestion 1 概述 1.1 U900 引入背景 中国联通拥有的 U2100 网络,受限于频段的劣势, 在城区深度覆盖与农村广覆盖中存在着不足。而 U900 的无线空间传播损耗低,相比 U2100 在基站覆盖 面积、穿透性能等方面有诸多优势,在提升业务质量、 增强用户体验的同时,能够有效降低 CAPEX OPEX,更经济、更有效地提供 3G 服务,对 U2100 形成 有效补充。对于建设信息化新农村,消除信息鸿沟, 实现节能减排这一国家战略, U900 能提供高性价比 3G 下乡方案,实现省会、地(市)、县城到乡镇农村的 3G 网络连续覆盖。 1.2 U900 基本原理 中国联通现网 900 MHz 频率是上行 909915 MHz,下行 954960 MHz,去掉 95 号保护频点,实际总 可用 G900 的频点为 29 个( 96 号至 124 号)。在引进 U900 后需要对频谱进行重组,基于 GSM 目前存量用户 依然较多,预期运营时间还很长的实际情况,单独拿出 5.8 MHz 带宽部署 UMTS 难度较大,因此推荐采用三明 治频率分配方案。三明治频率分配方案是将 UMTS 点放置在 G900 频率资源的中间,分配方式如图 1 示。 采用频率压缩技术, UMTS 频率可只需 3.8 MHz荣,叶 青,盛 (中国联通网络技术研究院,北京 100048 Li RongYe QingSheng Jing China Unicom Network Technology Research InstituteBeijing 100048China Research on Post-evaluation of the Introduction of UMTS 900 MHz 无线通信 Radio Communication 荣,叶 青,盛 U900 引入后评估研究 54

U900引入后评估研究 - dimpt.com€‰和ps重选)请求次数大幅减少,说明3g用户驻留/占用2g的 概率大幅减少 •u900小区rtwp值普遍偏高,导致u900小区的rrc

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2016/03/DTPT

——————————

收稿日期:2016-01-20

U900引入后评估研究

关键词:U900;深度覆盖;广覆盖;后评估;部署建议

doi:10.16463/j.cnki.issn1007-3043.2016.03.012中图分类号:TN929.5

文献标识码:A

文章编号:1007-3043(2016)03-0054-05

摘 要:U900的引入能对3G网络在城区深度覆盖与农村广覆盖的不足形成有效补充,

随着U900在现网的逐渐部署,迫切需要对部署后网络的变化情况进行整体评

估,指导后续的部署和优化。从4个主要方面研究了U900引入的后评估方法,

通过6个城市的实际数据对城区和农村引入U900的效果进行了评估分析,给

出了U900引入建议,为U900网络更科学合理地在现网部署提供参考。

Abstract:The introduction of UMTS 900 MHz is an effective complement to urban deepness coverage and rule broadness coverage of

3G network. With the growing deployment of U900,an entire post-evaluation of the network is eagerly needed to guide later

deployment and optimization. It uses four post-evaluation methods,giving post-evaluation results of 6 cities and suggestions

of the introduction of U900 in urban and rural areas,making U900 deployment more scientific and reasonable.

Keywords:U900;Deepness coverage;Broadness coverage;Post-evaluation;Deployment suggestion

1 概述

1.1 U900引入背景

中国联通拥有的U2100网络,受限于频段的劣势,

在城区深度覆盖与农村广覆盖中存在着不足。而

U900的无线空间传播损耗低,相比U2100在基站覆盖

面积、穿透性能等方面有诸多优势,在提升业务质量、

增强用户体验的同时,能够有效降低 CAPEX 与

OPEX,更经济、更有效地提供 3G服务,对U2100形成

有效补充。对于建设信息化新农村,消除信息鸿沟,

实现节能减排这一国家战略,U900能提供高性价比

3G下乡方案,实现省会、地(市)、县城到乡镇农村的

3G网络连续覆盖。

1.2 U900基本原理

中国联通现网 900 MHz 频率是上行 909~915MHz,下行954~960 MHz,去掉95号保护频点,实际总

可用 G900的频点为 29个(96号至 124号)。在引进

U900后需要对频谱进行重组,基于GSM目前存量用户

依然较多,预期运营时间还很长的实际情况,单独拿出

5.8 MHz带宽部署UMTS难度较大,因此推荐采用三明

治频率分配方案。三明治频率分配方案是将UMTS频点放置在G900频率资源的中间,分配方式如图 1所

示。

采用频率压缩技术,UMTS频率可只需 3.8 MHz,

李 荣,叶 青,盛 璟(中国联通网络技术研究院,北京 100048)Li Rong,Ye Qing,Sheng Jing(China Unicom Network Technology Research Institute,Beijing 100048,China)

Research on Post-evaluation of the Introduction of UMTS 900 MHz

无线通信Radio Communication

李 荣,叶 青,盛 璟U900引入后评估研究

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邮电设计技术/2016/03

剩余 2 MHz频率仍然可用于GSM系统。此时GSM可

用频点为 10个,按照 3×3频率复用,可支持 S111的连

续覆盖。如果采用4.2 MHz的UMTS频率压缩技术,那

么将只剩 8个频点,3×3频谱复用情况下也无法支持

S111连续覆盖,不符合中国联通GSM建网最低需求。

频率重新分配后,现网中将存在同频段的UMTS与GSM。UMTS与GSM系统间的同频干扰,不能通过

滤波器完全消除,只能在部署区域和非部署区域之间

设置保护带,通过地理上的隔离来克服同频干扰。这

个隔离带就称为缓冲区(见图2)。1.3 U900引入价值

图1 中国联通U900频率分配示意图

图2 现网U900部署缓冲区设置示意图

1 MHz3.8 MHz1 MHz1241231221211201009998979695

GSM UMTS GSM

非U900部署区

缓冲区

U900部署区

区域A:部署的网络可能为G900+U2100+G1800,其中G900使用的频点号为96~124。区域B:同频保护带,部署的网络可能为G900+U2100+G1800,其中 G900 使用的频点号为 96~100、120~124。区域C:部署U900的区域;可以是U900+G900+U2100+G1800,G900 使用的频点号为 96~100、120~124,U900使用的频段对应GSM频点号101~119。

A

B

C

U900引入的价值主要包括:

a)U900的穿透损耗低,室内覆盖质量得到提升,

城区深度覆盖能得到有效增强。

b)U900的无线空间传播损耗低,农村广覆盖面

积得到有效扩充。

c)采用 900 MHz部署 3G,可以完全与现有G900共用机房、机柜、电源、传输、天馈等配套资源,达到资

源利用最大化,最大程度降低建网成本,有效地实现

了国有资产保值增值的目标。同时因为是与 2G共站

址,物业协调难度小,建设速度快。

d)U900相比U2100覆盖范围更广,所需站点更

少,节约投资。因为建站数量减少,后续每年的站点

空调和设备耗电、机房租金等运维支出也能相应节

省,有利于打造绿色网络,符合国家节能减排战略。

因此,U900的引入对于城区的深度覆盖解决了从

弱到强的问题,对于农村的广覆盖解决了从无到有的

问题,节约了投资与运维成本。

2 U900引入后评估方法研究

无线网络变动后,如新建站、拆站、扩容、降配等,

变动后的网络质量情况如何,是否满足预期覆盖和容

量需求,是否能解决现有网络问题,能否有效改善用

户感知,降低投诉量,这都需要建立一套评估体系,以

掌握网络整体情况,也为后续网络建设与优化调整提

供参考。

U900引入现网后,为评估整体网络效果,也需要

建立一套后评估方法体系,从现网实际情况出发,

U900引入评估主要考虑的内容如下。

a)首要关注的是城区的深度覆盖或农村的广覆

盖水平是否得到了提升。

b)900 MHz频段存在较普遍的干扰,对U900的部

署影响情况怎样。

c)用户层面,反映用户感知情况的投诉指标如

何;网络层面,具体的一些KPI指标情况如何。

d)G900 降配后的业务吸收与拥塞情况如何,

U900的业务吸收与拥塞情况如何;伴随着覆盖的提

升,相应区域的业务量情况是否有提升。

最终确定基于这 4个方面对U900的引入效果做

评估,具体评估内容如表1所示。

网络评估类似于医学体检,也需要望闻问切,做

各种检查与检验,收集各种体征数据,以实现精确诊

断。针对U900引入的一系列后评估方法,也是针对现

网情况的望闻问切,能够有助于运营商真实了解U900部署效果,为U900网络更科学合理地在现网部署提供

无线通信Radio Communication

李 荣,叶 青,盛 璟U900引入后评估研究

55

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2016/03/DTPT

参考。

3 U900引入后评估效果分析

基于上述后评估方法,对6个地(市)的U900部署

情况做了详细的分析评估。

3.1 城区深度覆盖场景U900引入后评估效果分析

3.1.1 覆盖变化情况

城区U900部署后覆盖变化情况如表2所示。

3.1.2 干扰影响情况

城区U900部署后干扰影响情况如表3所示。

3.1.3 KPI与投诉情况

城区U900部署后KPI与投诉情况如表4所示。

3.1.4 业务量与容量情况

城区U900部署后业务量与容量情况如表5所示。

3.2 农村广覆盖场景U900引入后评估效果分析

3.2.1 覆盖变化情况

农村U900部署后覆盖变化情况如表6所示。

表2 城区U900部署后覆盖变化情况

表3 城区U900部署后干扰影响情况

表4 城区U900部署后KPI与投诉情况

城市

A市

B市

C市

U900部署后KPI与投诉情况

•3G终端向 2G回落减少 55%;3G到 2G回落流量占比从 8.8%降到5.2%,下降3.6%•U900开通后,3G日均投诉从3.69起下降至2.3起(减少38%)

•3G切2G的尝试次数大幅减少,2G重选回3G(包括空闲态重选和PS重选)请求次数大幅减少,说明3G用户驻留/占用2G的概率大幅减少

•U900小区RTWP值普遍偏高,导致U900小区的RRC连接建立成功率和CS域语音掉话率偏低(分别为98.91%与0.87%),系统间CS域切换成功率偏低(85.45%)•U900开通后,3G投诉降低40.32%、2G投诉降低52.5%

表5 城区U900部署后业务量与容量情况

城市

A市

B市

C市

D市

E市

U900部署后业务量与容量情况

•3G话务量增长6.1%,2G+3G整体话务量增长3.4%;3G数据业务量增长0.2%•3G话务量增长6%,数据流量增长1%;2G+3G整体话务增长3%,整体流量持平

•3G话务量增长4.63%,数据流量增长明显(下行增长11.4%,上行增长3.39%);2G+3G整体话务量略增0.02%,整体数据流量增长明显(下行增长10.91%,上行增长4.09%)

•3G话务量增长 12.87%,3G数据流量增长 38.4%;2G+3G整体话务量增长2.86%,整体数据流量增长28.27%•3G话务量增长10.89%,3G数据流量增长20.36%;2G+3G整体话务量增长2.81%,整体数据流量增长19.14%•降配后G900小区的话务量对应拥塞率的平均值发现,若G900小区话务量高于4.8 Erl时,拥塞率的平均值较高,需通过增补G1800小区去吸收溢出的话务量

表6 农村U900部署后覆盖变化情况

地市

D市

F市

U900部署后覆盖变化情况

•农村U900基站由于站间距较大,小区覆盖较远,吸收RSCP低于-100 dBm的用户采样点也很多,导致电平值低于-90 dBm的比例较大

•U900相对于U2100,在各个MR电平区间均有不同程度提升,其中RSCP≥-85 dBm的比例提升22%•GU共站部署,U900覆盖基本达到G900覆盖效果

城市

A市

B市

C市

D市

U900部署后覆盖变化情况

•RSCP≥-100 dBm的比例较开启前增加17.5%,良好覆盖的用户规模大幅提升•3G网络用户采样点增加15.8%,这15.8%的网络交互机会解决了用户有无的问题

•RSCP≥-75 dBm的比例提升9.3%;RSCP≥-85 dBm的比例提升6.3%;RSCP≥-95 dBm的比例提升0.7%•RSCP≥-95 dBm的比例提升1.36%至86.27%,3G网络整体深度覆盖得到加强•RxLev≥-85 dBm的比例保持在85.55%左右,与改造前基本持平

•3G MR覆盖指标略有下降,GSM总体MR覆盖基本维持不变

城市

A市

C市

E市

U900部署后干扰影响情况

•已查处 66处干扰源,U900上行底噪均值整体从-82 dBm降至-88 dBm•私装信号放大器和直放站占已查处的干扰源75%以上;同一个站往往有多处干扰源,且存在一定的强干扰,目前RTWP大于-75 dBm的受干扰站占总数30%以上

•已开通的264个U900小区中RTWP大于-85 dBm的小区达到25.38%,这部分小区用户体验受到影响;RTWP小于-100 dBm的比例只有1.14%,对3G网络KPI和用户投诉留下隐患•对当前部署区域RTWP偏高问题进行外场扫频排查,发现干扰源主要为私装直放站

•城区有144个U900站点未开通,其中131个小区因受到监狱、医院微波设备、直放站等外部干扰存在RTWP高问题未开通,13个小区未具备开通条件

评估项目

覆盖效果

干扰影响

KPI与投诉

业务量与容量评估

数据来源

网优平台周期性MR数据

Counter数据与扫频仪数据

无线性能数据与投诉数据

无线性能数据与网络配置数据

评估目标

现网覆盖水平改变情况

现网干扰影响情况

现网网络性能指标与投诉改变情况

现网业务量水平与资源拥塞情况

评估内容

RSCP在各个区间的MR采样点比例情况(RSCP≥-100 dBm、RSCP≥-95 dBm、RSCP≥-90dBm、RSCP≥-85 dBm、RSCP≥-75 dBm)

RTWP分布情况

无线接通率、掉话率、3G切换2G请求次数、RRC连接建立成功率、CS域语音掉话率、系统间CS域切换成功率、日平均投诉次数改变情况等

2G与3G话务量与数据业务量情况、功率/码/CE/Iub拥塞导致的RAB建立拥塞次数等

表1 U900评估项目及内容

无线通信Radio Communication

李 荣,叶 青,盛 璟U900引入后评估研究

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邮电设计技术/2016/03

3.2.2 干扰影响情况

农村U900部署后干扰影响情况如表7所示。

3.2.3 KPI与投诉情况

农村U900部署后KPI与投诉情况如表8所示。

3.2.4 业务量与容量情况

农村U900部署后业务量与容量情况如表9所示。

3.3 后评估结论

根据6个城市的整体评估分析,得到以下结论。

a)覆盖:U900部署后,从CQT和MR 2个维度评

估,3G的城区深度覆盖和农村广覆盖水平均得到有效

提升,改善了U2100的弱覆盖与无覆盖区域,解决了这

些区域3G网络从弱到强、从无到有的问题。

b)干扰问题:900 MHz频段由于使用时间长,受

非法干扰器、功率放大器、微波治疗仪、各类监控系统

等设备的干扰严重,在城区造成较普遍的上行干扰问

题,一定程度影响了U900在城区的部署效果。

c)KPI与投诉:U900开通后 3G深度覆盖得到提

升,3G回落 2G指标明显降低,用户使用 3G网络的感

知得到有效提升;RTWP值偏高的U900小区KPI指标

欠佳,需要关注RTWP对业务性能与KPI的影响程度。

d)业务量吸收:U900部署后,深度覆盖与广覆盖

水平的改善,使得 3G语音话务量与数据流量增长明

显,2G+3G整体业务量也有了不同程度的提升。

e)容量问题:现网U900部署多使用3.8 MHz带宽

且无其他频点可使用,目前已有部分站点出现开通即

拥塞的情况。原G网业务量较高区域,需要关注G900降配后的业务吸收和拥塞情况,合理增补G1800进行

有效补充。

4 U900引入建议

U900在解决农村广覆盖问题上效果较为理想,3G覆盖面积明显扩大,对于话务吸收增益显著,且没有明

显的干扰问题,可结合话务量、U900终端比例和投资

效益进行针对性部署。U900广覆盖站距规划建议(丘

陵地区):站高≤30 m时,站间距不大于3 500 m;站高≥40 m时,站间距不大于3 800 m;站高≥50 m时;站间距

不大于4 500 m。

U900进城应充分考虑干扰情况、投资效益、资源

利用率、3G覆盖现状等各方面因素,对于解决核心城

区局部覆盖空洞和深度覆盖不足确有需求的区域,可

优先考虑以补充覆盖的方式部署。考虑外部干扰带来

的RTWP抬升对于U900 KPI影响极大,建议在RTWP小于-95 dBm 站点占比至少达到 80%的区域部署

U900。在外部干扰无法处理且系统无有效抑制的城

区场景,暂不建议大规模部署U900。考虑到效益与容量吸收,建议U900终端占比达到

50%以上的区域才考虑部署,尤其对一些2G终端用户

占比偏高的区域,部署U900带来的业务提升效果可能

不明显,反而可能因为G900降配或退网对部分G网用

户带来业务吸收问题。建议市场部门加大2G向3G迁

转策略,释放2G存量,增大效益。

建设U900时应充分考虑向 L900的演进,保护投

资避免 2次施工。厂家提供的U900设备射频部分要

求支持 2T2R,在引入 L900时无需再更换射频部分硬

件,有效保护建设投资。

5 总结

3G技术引入中国的几年中,普通用户对 3G的认

知度越来越高,用户群体对于数据的使用需求与要求

表9 农村U900部署后业务量与容量情况

城市

D市

E市

F市

U900部署后业务量与容量情况

•2G话务量降低19.24%,2G+3G整体话务量增长40.47%•2G流量降低8.34%,2G+3G整体流量增长252.35%;在2G流量并无明显减少的情况下U900流量明显吸收了很多3G用户流量•本地U900基站全部是S111高配(上行CE配置201、下行CE配置 114)。从目前已开通的农村独立U900基站的话务和流量情况看,已有 50%的基站开通后即拥塞,上行CE需要扩容至 384,若后续市场进行拓展,有扩容需求的基站比例势必加大

•3G话务量增长112.79%,3G数据流量增长174.69%;2G+3G整体话务量增长22.7%,整体数据流量增长71.67%•2G+3G整体数据流量提升 48.46%,整体话务量增长 14.11%,其中3G流量相比开通前提升91.50%,3G话务量提升93.79%

表7 农村U900部署后干扰影响情况

表8 农村U900部署后KPI与投诉情况

地市

D市

U900部署后干扰影响情况

•在2015年1月初完成了示范簇首批16个U900站的开通与单站优化,正式入网了 11个站点,有 5个站点受到干扰影响(RT⁃WP抬升导致速率不达标)

地市

D市

F市

U900部署后KPI与投诉情况

•U900开通后 12个U900站点小区总体无线接通率为 98.8%~99.36%,PS域掉话率为 0.2%左右,CS掉话率保持良好,软切换成功率在99.9%以上

•U900开启后,下行良好覆盖率、无线接通率、AMR业务掉话率、MR质差通话比例及PS业务掉话率各项指标均有不同程度的提升,3G至2G的切出成功率略有下降

无线通信Radio Communication

李 荣,叶 青,盛 璟U900引入后评估研究

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2016/03/DTPT

也是越来越高。受限于频段的劣势,目前3G网络在城

区深度覆盖与农村广覆盖中存在着不足,特别是一些

农村地区仍然是3G网络的盲区,不符合国家建设农村

信息化消除信息鸿沟的战略。而U900的无线空间传

播损耗低,能够有效提升业务质量、增强用户体验,对

U2100形成有效补充。

本文通过研究得到了一整套U900引入后评估的

方法和体系,并根据现网实际数据对6个城市的U900网络进行了后评估分析。根据本套后评估方法可以对

各本地网U900部署的效果进行评估,指导后续网络的

建设和优化,为U900网络更科学合理地在现网部署提

供参考。

参考文献:

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械工业出版社,2006.[15] 窦中兆,雷湘 . WCDMA系统原理与无线网络优化[M]. 北京:人

民邮电出版社,2009.

作者简介:

李荣,工程师,硕士,主要从事移动网络优化相关工作;叶青,工程师,硕士,主要从事移

动网络优化相关工作;盛璟,工程师,学士,主要从事移动网络优化相关工作。

无线通信Radio Communication

李 荣,叶 青,盛 璟U900引入后评估研究

美国电信集团 AT&T 近日宣布,

2016年将投入100亿美元到全球企业服

务部门,进一步推动业务多元化。2015

年该公司曾以495亿美元收购了卫星电

视公司DirecTV,关注付费电视和企业服

务。

AT&T称,这100亿美元将投入到一

系列企业项目中,包括墨西哥光纤网络

建设和物联网业务。 (李红)

AT&T计划2016年投资100亿美元开发新市场

中 国 联 通 在 广 州 进 行 的 华 为

Band3+Band41载波聚合测试时发现,终

端在 CA状态到非 CA异频切换后速率

偏低,影响用户的使用体验。经过研究

分析发现有2种原因导致切换后速率偏

低,目前已完成问题定位,并有相应的解

决方案。

第一个切换后速率偏低的原因是

CA 小区切换到非 CA 的 TDD 小区后,

TDD小区会添加FDD小区为辅小区,基

站给终端配置添加 FDD小区时无线链

路失败。UE发起RRC重建,重建到该

TDD小区,然后TDD继续添加FDD小区

为辅小区,如此反复循环,直到触发TDD

切换到CA小区或FDD小区。经过分析

发现,网络侧CA在测试时采用的是基于

CA GROUP的配置方法,这种配置方法

是不区分谁做主小区,谁做辅小区,只要

有符合要求的目标辅小区,都会给终端

下发添加辅小区的重配置消息,但是目

前终端不支持TDD做主载波的F+T载波

聚合,故导致该问题的发生。采用基于

频点的CA配置方法,频点的配置方法需

要同时配置主载波频点和辅载波频点,

不配 TDD小区为主载波频点即可规避

上述问题。

第二个问题是CA小区切换到TDD小区后,终端驻留在TDD小区时速率一

直保持 2 Mbit/s 左右,经分析是由 RRC重配置消息中的 tdd-AckNackFeedback⁃Mode字段不一致引起的。网络侧在切

换命令中没有配置 tdd-AckNackFeed⁃backMode字段,但是协议中规定R10终

端无论网络侧有没有配置 tdd-AckNackFeedbackMode 中的 Multiplexing 或 Bun⁃dling字段,终端都应上报Multiplexing字

段,但高通终端没有上报Multiplexing字

段,而是上报 Bundling 字段,从而导致

CRC校验错误,切换后速率偏低。该问

题由终端侧引起,高通终端在更换新版

本后该问题得到解决。

(郭希蕊,张涛供稿)

Band3+Band41载波聚合CA到非CA异频切换问题

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