5GSA网络精细优化实操宝典一、5GSA网络优化思路1
1,网优常用手段5GSA网络优化常用手段包括射频优化、参数优化、邻区优化等
1,射频优化射频优化主要通过调整天线或AAU的挂高、方位角、机械下倾角、电下倾角、波束优化等调节控制覆盖范围、改善弱覆盖、降低扇区间干扰、提升网络整体覆盖质量
5G与FDD-LTE的射频优化区别最大之处是5G波束优化可根据不同场景,通过改变波束权值实现天线水平波束和垂直波束个数与扫描范围,以及天线内置下倾角的改变
5G天线的下倾角是机械下倾与可调电下倾(业务波束)或波束数字下倾(公共波束)的总和
目前各设备厂家均提供若干种预置或推荐的波束模式,对应不同的水平、垂直扫描范围,适配广域覆盖、低层覆盖、中层覆盖、高层覆盖等不同覆盖场景,不同模式下数字倾角和数字方位角可调范围也不同
不同覆盖场景的波束模式选择示意图如下:射频优化中要注意的问题有:(a)分清主次进行射频优化调整时要分清主次,首先解决面的问题,再解决点的问题
在进行问题点的调整时,不能影响总体的指标
优化调整过程中,应避免解决了一个问题但又带来另一个新问题
要做好优化效果的评估,确保问题总数收敛
(b)两大关键任务:解决弱覆盖、控制重叠覆盖先优化SSBRSRP,后优化SSBSINR;优先优化弱覆盖、越区覆盖,再优化重叠覆盖
(c)综合考虑机械与波束调整综合考虑机械调整与波束调整的优化效果后再决定优化实施
调整波束参数优势在于所需时间较短,便于快速效果评估、迅速解决问题,而劣势在于对调整幅度大的效果不如机械调整,但机械调整劣势在于上塔调整方位角容易受到施工质量的影响,相对误差较大、时间周期长,不利于快速进行效果评估
(d)确保业务性能射频优化过程中除了关注解决覆盖、切换、干扰等问题外,更应注意实测的上传下载速率、基站总吞吐率性能,确保业务感知优先
(e)逐个方案验证测试、不断总结推广