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演進通信系統的網絡覆蓋規劃方法和裝置的製作方法

2023-12-08 17:57:26 3

專利名稱:演進通信系統的網絡覆蓋規劃方法和裝置的製作方法
技術領域:
本發明涉及移動通信技術領域,尤其涉及一種演進通信系統的網絡覆蓋規劃方法和裝置。
背景技術:
現有的演進通信系統的網絡覆蓋規劃中,主要覆蓋規劃手段是通過鏈路預算和系統仿真來進行理論估算和規劃,其中多種因素都會導致從理論上得到的覆蓋規劃的實際覆蓋效果達不到預期目標,例如複雜的無線環境(樹木、建築、大型車輛的遮擋、折射等)及用戶業務使用習慣、用戶分布情況很難通過傳播模型準確模擬,傳播模型校正測試、損耗估算、幹擾估算、地圖精度等都不可避免地存在誤差。而且理論指導的覆蓋規劃是在建網前進行的,無法通過實際測試驗證其準確性,當網絡規劃建設完成後,發現規劃達不到預期目標而修改規劃設計需要付出很大代價。因此,在目前對演進通信系統的覆蓋規劃中,往往存在建網後的覆蓋性能達不到預期目標,尤其容易出現建網後個別區域覆蓋收縮,原規劃中可連續覆蓋的區域邊緣弱覆蓋,用戶掉話較多;或者無法達到深度覆蓋要求,終端上報的接收電平值佔比達不到預期要求。這些都較大影響了小區吞吐量、邊緣速率、掉話率等KPI指標,且通信網絡建設完成後,再通過修改、補充站址等手段來更改網絡覆蓋規劃成本高、實施難,給網絡運營帶來不利影響。

發明內容
(一)要解決的技術問題本發明要解決的技術問題是,針對上述缺陷,如何提供一種演進通信系統的網絡覆蓋規劃方法和裝置,其能夠有效改善基於理論的覆蓋規劃組網後實際覆蓋效果達不到預期規劃目標的情況,可使演 進通信系統的覆蓋性能有明顯的提升,建網後更加貼近預期覆蓋目標。(二)技術方案為解決上述技術問題,本發明提供了一種演進通信系統的網絡覆蓋規劃方法,包括A.採用鏈路預算獲得演進通信系統的單個基站的理論覆蓋參數;B.採用網絡仿真模擬獲得演進通信系統的全網的理論覆蓋參數;C.利用與所述演進通信系統對應的現網通信系統中終端的測量上報數據以及現網通信系統與演進通信系統接收電平間的關係,計算同一規劃區域內演進通信系統在現網通信系統所在的無線環境下的接收電平值,以估算演進通信系統的模擬實測覆蓋參數;D.根據所述單個基站的理論覆蓋參數、全網的理論覆蓋參數以及所述模擬實測覆蓋參數對演進通信系統的全網的覆蓋參數進行規劃。可選的,所述單個基站的理論覆蓋參數包括單個基站最大覆蓋距離、站間距和/或天線高度;所述全網的理論覆蓋參數包括全網的覆蓋範圍、站點數、站點位置和/或天線高度;所述模擬實測覆蓋參數包括覆蓋範圍、站點數和站點位置和/或天線高度;所述全網的實際覆蓋參數包括全網的覆蓋範圍、站點數、站點位置和/或天線高度。可選的,所述採用鏈路預算獲得演進通信系統的單個基站的理論覆蓋參數具體包括考慮單個基站覆蓋的邊緣速率與邊緣接收電平,估算出各種環境下的單個基站的最大允許路徑損耗,通過選擇合適的傳播模型或者傳播模型校正結果估算無線環境下單個基站的最大覆蓋距尚或站間距。可選的,所述採用網絡仿真模擬獲得演進通信系統的全網的理論覆蓋參數具體包括使用網絡規劃工具進行仿真,得到現網站址上演進通信系統的全網參考信號接收功率仿真結果圖,根據全網參考信號接收功率仿真圖顯示的覆蓋效果,對於圖中不滿足參考信號接收功率大於預定值的區域進行補站規劃,補站後重新仿真模擬覆蓋效果,直至演進通信系統的參考信號接收功率仿真分布滿足預定比例的區域的參考信號接收功率值大於預定值為止。可選的,所述預定值為-1OOdBm ;所述預定比例為95%。可選的,所述現網通信系統與演進通信系統的接收電平關係由下式確定

RSRP=RSCP_PCCPCH 功率 +CRS 功率 _L_ 路損差其中,PCCPCH功率為現網通信系統中主公共控制物理信道功率,CRS功率為演進通信系統中小區參考符號功率,L_路損差為現網通信系統與演進通信系統的路損的差值,由下式確定 L_路損差=L_演進-L_現網,L=46. 3+33. 9*log (f) -13. 82*log (Hbs) -a (Hms) + (44. 9-6. 55*log (Hbs)) *log (d) +Cm其中,L為路損,1^_演進為演進通信系統的路損,1現網為現網通信系統的路損,f為頻點,Hbs為基站高度,Hms為終端高度,a (Hms)為終端的修正因子,Cm為城市修正因子,RSRP為演進通信系統的接收電平,由下式確定RSRP=CRS功率+天線增益-陰影衰落餘量_L_演進,RSCP為現網通信系統的接收電平,由下式確定RSCP=PCCPCH功率+天線增益-陰影衰落餘量_L_現網。可選的,所述演進通信系統為TD-LTE系統,所述現網通信系統為TD-SCDMA系統。本發明還提供一種演進通信系統的網絡覆蓋規劃裝置,其包括鏈路預算模塊,用於採用鏈路預算獲得演進通信系統的單個基站的理論覆蓋參數;網絡仿真模塊,用於採用網絡仿真模擬獲得演進通信系統的全網的理論覆蓋參數;模擬實測計算模塊,用於利用與所述演進通信系統對應的現網通信系統中終端的測量上報數據以及現網通信系統與演進通信系統接收電平間的關係,計算同一規劃區域內演進通信系統在現網通信系統所在的無線環境下的接收電平值,以估算演進通信系統的模擬實測覆蓋參數;綜合調整模塊,用於根據所述單個基站的理論覆蓋參數、全網的理論覆蓋參數以及所述模擬實測覆蓋參數對演進通信系統的全網的覆蓋參數進行規劃。可選的,所述單個基站的理論覆蓋參數包括單個基站最大覆蓋距離、站間距和/或天線高度;所述全網的理論覆蓋參數包括全網的覆蓋範圍、站點數、站點位置和/或天線高度;所述模擬實測覆蓋參數包括覆蓋範圍、站點數和站點位置和/或天線高度;所述全網的實際覆蓋參數包括全網的覆蓋範圍、站點數、站點位置和/或天線高度。可選的,所述鏈路預算模塊進一步用於考慮單個基站覆蓋的邊緣速率與邊緣接收電平,估算出各種環境下的單個基站的最大允許路徑損耗,通過選擇合適的傳播模型或者傳播模型校正結果估算無線環境下單個基站的最大覆蓋距尚或站間距。可選的,所述網絡仿真模塊進一步用於使用網絡規劃工具進行仿真,得到現網站址上演進通信系統的全網參考信號接收功率仿真結果圖,根據全網參考信號接收功率仿真圖顯示的覆蓋效果,對於圖中不滿足參考信號接收功率大於預定值的區域進 行補站規劃,補站後重新仿真模擬覆蓋效果,直至演進通信系統的參考信號接收功率仿真分布滿足預定比例的區域的參考信號接收功率值大於預定值為止。可選的,所述預定值為-1OOdBm ;所述預定比例為95%。可選的,所述現網通信系統與演進通信系統的接收電平關係由下式確定 RSRP=RSCP-PCCPCH 功率 +CRS 功率 _L_ 路損差其中,PCCPCH功率為現網通信系統中主公共控制物理信道功率,CRS功率為演進通信系統中小區參考符號功率,L_路損差為現網通信系統與演進通信系統的路損的差值,由下式確定L_路損差=L_演進-L_現網,L=46. 3+33. 9*log (f) -13. 82*log (Hbs) —a (Hms) + (44. 9-6. 55*log (Hbs)) *log (d) +Cm其中,L為路損,1^_演進為演進通信系統的路損,1現網為現網通信系統的路損,f為頻點,Hbs為基站高度,Hms為終端高度,a (Hms)為終端的修正因子,Cm為城市修正因子,RSRP為演進通信系統的接收電平,由下式確定RSRP=CRS功率+天線增益-陰影衰落餘量_L_演進,RSCP為現網通信系統的接收電平,由下式確定RSCP=PCCPCH功率+天線增益-陰影衰落餘量_L_現網。可選的,所述演進通信系統為TD-LTE系統,所述現網通信系統為TD-SCDMA系統。(三)有益效果本發明利用對現網運行通信系統中終端實際測量上報來進行演進通信系統的網絡覆蓋規劃,使得網絡覆蓋規劃更為準確,有效改善了基於理論的覆蓋規劃組網後實際覆蓋效果與達不到預期規劃目標的情況,使得建網後更加貼近預期覆蓋目標。


圖1是本發明實施例所述的演進通信系統的網絡覆蓋規劃方法的流程圖;圖2是本發明實施例所述的演進通信系統的網絡覆蓋規劃裝置的結構圖。
具體實施例方式下面結合附圖和實施例,對本發明的具體實施方式
作進一步詳細說明。以下實施例用於說明本發明,但不用來限制本發明的範圍。參見圖1,本發明提供了一種演進通信系統的網絡覆蓋規劃方法,包括A、採用鏈路預算獲得演進通信系統的單個基站的理論覆蓋參數,如單站最大覆蓋距離、站間距、天線高度等粗略的基站規模估算參數;B、採用網絡仿真模擬獲得演進通信系統的全網的理論覆蓋參數;C、利用與所述演進通信系統對應的現網通信系統中終端的測量上報數據(Measurement Report,簡稱MR)以及現網通信系統與演進通信系統接收電平間的關係,計算同一規劃區域內演進通信系統在現網通信系統所在的無線環境下的接收電平值,以估算演進通信系統的模擬實測覆蓋參數,即估算結合現網測量結果的演進通信系統覆蓋情況;

D、根據所述單個基站的理論覆蓋參數、全網的理論覆蓋參數以及所述模擬實測覆蓋參數對演進通信系統的全網的覆蓋參數進行規劃,如對演進通信系統的覆蓋範圍、站點數、站點位置、天線高度等進行覆蓋規劃。優選地,所述單個基站的理論覆蓋參數包括單個基站最大覆蓋距離、站間距和/或天線高度;所述全網的理論覆蓋參數包括全網的覆蓋範圍、站點數、站點位置和/或天線高度;所述模擬實測覆蓋參數包括覆蓋範圍、站點數和站點位置和/或天線高度;所述全網的實際覆蓋參數包括全網的覆蓋範圍、站點數、站點位置和/或天線高度。優選地,所述採用鏈路預算獲得演進通信系統的單個基站的理論覆蓋參數具體包括考慮單個基站覆蓋的邊緣速率與邊緣接收電平,估算出各種環境下的單個基站的最大允許路徑損耗,通過選擇合適的傳播模型或者傳播模型校正結果估算無線環境下單個基站的最大覆蓋距離或者站間距等參數。優選地,所述採用網絡仿真模擬獲得演進通信系統的全網的理論覆蓋參數具體包括使用網絡規劃工具進行仿真,得到現網站址上演進通信系統的全網參考信號接收功率仿真結果圖,根據全網參考信號接收功率仿真圖顯示的覆蓋效果,對於圖中不滿足參考信號接收功率大於預定值的區域進行補站規劃,補站後重新仿真模擬覆蓋效果,直至演進通信系統的參考信號接收功率仿真分布滿足預定比例的區域的參考信號接收功率值大於預定值為止。優選地,所述預定值為-1OOdBm ;所述預定比例為95%。優選地,所述現網通信系統與演進通信系統的接收電平關係由下式確定RSRP=RSCP_PCCPCH 功率 +CRS 功率 _L_ 路損差其中,PCCPCH功率為現網通信系統中主公共控制物理信道功率,CRS功率為演進通信系統中小區參考符號功率,L_路損差為現網通信系統與演進通信系統的路損的差值,由下式確定
L_路損差=L_演進-L_現網,L=46. 3+33. 9*log (f) —13. 82*log (Hbs) —a (Hms) + (44. 9-6. 55*log (Hbs)) *log (d) +Cm其中,L為路損,L—演進為演進通信系統的路損,L—現網為現網通信系統的路損,f為頻點,Hbs為基站高度,Hms為終端高度,a(Hms)為終端的修正因子,Cm為城市修正因子,RSRP為演進通信系統的接收電平,由下式確定RSRP=CRS功率+天線增益-陰影衰落餘量_L_演進,RSCP為現網通信系統的接收電平,由下式確定RSCP=PCCPCH功率+天線增益-陰影衰落餘量_L_現網。本發明還提供了一種演進通信系統的網絡覆蓋規劃裝置,如圖2所示,包括
·
鏈路預算模塊1,用於採用鏈路預算獲得演進通信系統的單個基站的理論覆蓋參數;網絡仿真模塊2,用於採用網絡仿真模擬獲得演進通信系統的全網的理論覆蓋參數;模擬實測計算模塊3,用於利用與所述演進通信系統對應的現網通信系統中終端的測量上報數據以及現網通信系統與演進通信系統接收電平間的關係,計算同一規劃區域內演進通信系統在現網通信系統所在的無線環境下的接收電平值,以估算演進通信系統的模擬實測覆蓋參數;綜合調整模塊4,用於根據所述單個基站的理論覆蓋參數、全網的理論覆蓋參數以及所述模擬實測覆蓋參數對演進通信系統的全網的覆蓋參數進行規劃。優選地,所述單個基站的理論覆蓋參數包括單個基站最大覆蓋距離、站間距和/或天線高度;所述全網的理論覆蓋參數包括全網的覆蓋範圍、站點數、站點位置和/或天線高度;所述模擬實測覆蓋參數包括覆蓋範圍、站點數和站點位置和/或天線高度;所述全網的實際覆蓋參數包括全網的覆蓋範圍、站點數、站點位置和/或天線高度。優選地,所述鏈路預算模塊進一步用於考慮單個基站覆蓋的邊緣速率與邊緣接收電平,估算出各種環境下的單個基站的最大允許路徑損耗,通過選擇合適的傳播模型或者傳播模型校正結果估算無線環境下單個基站的最大覆蓋距尚或站間距。優選地,所述網絡仿真模塊進一步用於使用網絡規劃工具進行仿真,得到現網站址上演進通信系統的全網參考信號接收功率仿真結果圖,根據全網參考信號接收功率仿真圖顯示的覆蓋效果,對於圖中不滿足參考信號接收功率大於預定值的區域進行補站規劃,補站後重新仿真模擬覆蓋效果,直至演進通信系統的參考信號接收功率仿真分布滿足預定比例的區域的參考信號接收功率值大於預定值為止。優選地,所述預定值為-1OOdBm ;所述預定比例為95%。優選地,所述現網通信系統與演進通信系統的接收電平關係由下式確定RSRP=RSCP_PCCPCH 功率 +CRS 功率 _L_ 路損差其中,PCCPCH功率為現網通信系統中主公共控制物理信道功率,CRS功率為演進通信系統中小區參考符號功率,L_路損差為現網通信系統與演進通信系統的路損的差值,由下式確定 L_路損差=L_演進-L_現網,L=46. 3+33. 9*log (f) -13. 82*log (Hbs) -a (Hms) + (44. 9-6. 55*log (Hbs)) *log (d) +Cm其中,L為路損,1^_演進為演進通信系統的路損,1現網為現網通信系統的路損,f為頻點,Hbs為基站高度,Hms為終端高度,a (Hms)為終端的修正因子,Cm為城市修正因子,RSRP為演進通信系統的接收電平,由下式確定RSRP=CRS功率+天線增益-陰影衰落餘量_L_演進,RSCP為現網通信系統的接收電平,由下式確定RSCP=PCCPCH功 率+天線增益-陰影衰落餘量_L_現網。優選地,所述演進通信系統為TD-LTE系統,所述現網通信系統為TD-SCDMA系統。下面以現網3G通信系統TD-SCDMA演進升級到TD-LTE系統為例,說明如何應用本發明所述演進通信系統的網絡覆蓋規劃方法進行TD-LTE網絡覆蓋規劃,即對於現有TD-SCDMA系統站址的規劃補充來完成TD-LTE系統的覆蓋規劃。首先,進行鏈路理論預算得到TD-LTE單站覆蓋粗規劃。按照考慮邊緣速率與邊緣接收電平兩個要求,估算出各種環境下的單站最大允許路徑損耗,通過選擇合適的傳播模型或傳播模型校正結果得到無線環境下小區最大覆蓋距離等參數,從而獲得各覆蓋環境下的基站數目以及整個網絡的大致規模。第二,現網站址的TD-LTE全網覆蓋模擬仿真。使用網絡規劃工具進行仿真,得到現網TD-SCDMA站址的TD-LTE全網參考信號接收功率(Reference Signal ReceivingPower,簡稱RSRP)仿真結果圖,根據全網RSRP仿真圖顯示的覆蓋效果,對於圖中不滿足RSRP大於例如-1OOdBm的區域進行補站規劃,補站後重新仿真模擬覆蓋效果,直至LTE網絡RSRP仿真分布滿足例如95%的區域RSRP值大於-1OOdBm為止。第三,根據TD-SCDMA現網終端的的測量上報(Measurement Report,簡稱MR),推算出TD-LTE系統的接收電平。由C0ST231 HATA模型的路損公式推算L=46. 3+33. 9*log (f) -13. 82*log (Hbs) -a (Hms) + (44. 9-6. 55*log (Hbs)) *log (d) +Cm (I)其中,L為路損,f為頻點(單位MHz),Hbs為基站高度(單位m),Hms為終端高度(單位m),a(Hms)為終端修正因子(單位dB),Cm:城市修正因子(單位dB)。如按照某網絡中實際運行情況為例,取TD-LTE頻段2600MHz,TD-SCDMA頻段2016MHzJlJ :L_ 路損差=L_lte_L_td=33· 9* (lg(f_lte) -1g(f_td)) =3. 745 (dB) (2)由接收電平計算TD_LTE:RSRP=CRS功率+天線增益-陰影衰落餘量_L_lte(3)TD-SCDMA:RSCP=PCCPCH功率+天線增益-陰影衰落餘量_L_td (4)其中,兩個通信系統在相同無線環境下陰影衰落餘量相同,如採用雙模的FAD天線,天線增益相同。小區專用參考符號(CRS :Cell_specific reference signals),其功率是TD-LTE系統中小區參考符號功率,PCCPCH (Primary Common Control PhysicalChannel),其功率是TD-SCDMA系統中主公共控制物理信道功率,兩部分功率值都在網絡中可配置。因此,得到TD-SCDMA與TD-LTE接收電平之間關係RSRP=RSCP-PCCPCH 功率 +CRS 功率 _L_ 路損差(5)即RSRP=RSCP-PCCPCH 功率 +CRS 功率-3. 745(6)由以上兩個系統接收電平間關係,將現網中配置的PCCPCH功率、TD-LTE中配置的CRS功率(一般在網絡規劃初期8天線可選擇最大值15dBm)帶入公式6,可由規劃區域內TD-SCDMA現網中各小區實測上報的MR數據,推算出各小區的TD-LTE RSRP分布情況。下面舉一個具體規劃的例子根據採集到的正常運行的TD-SCDMA網絡MR數據(SP長期內大量現網各終端的RSCP樣本值,由運營商提供),按符合小區95%區域覆蓋率,篩選出滿足小區覆蓋要求的RSCP門限,再按公式6的TD-SCDMA和TD-LTE接收電平的關係,推算出LTE網絡各小區95%區域覆蓋率的RSRP值所繪製出的RSRP分布圖。按照TD-LTE網絡覆蓋要求目標區域內95%以上的公共參考信號接收功率RSRP大於-1OOdBm,取建築物穿透損耗15dB,對推算後RSRP留15dB餘量,即滿足覆蓋的RSRP門限為_115dBm。從而推算出的TD-LTE網絡覆蓋不滿足要求的區域,需要補充站址進行覆蓋增強。例如由實測MR推算覆蓋規劃需要在現網站址上增站75個,55個站和理論規劃建議補站區重合,另20個補站為使用本方案根據現網MR覆蓋規劃比傳統理論規劃多加的站點。第四,經過鏈路預算、仿真模擬、現網實測MR數據推算,將3部分結果綜合分析得到最終的LTE網絡覆蓋規劃。分析發現,使用傳統的理論規劃方法規劃的基站數少於本方案的結合了現網測量上報規劃的站數,經過運營商組織對兩種方法差異的20個站址的實地勘查,發現多於傳統覆蓋規劃部分的基站位置,實際中大多處於被遮擋或人車密度大的位置,而軟體仿真無法準確模擬這些因素,導致了理論覆蓋規劃不準確。經過本發明應用TD-SCDMA終端測量進行TD-LTE網絡覆蓋規劃,規劃區內RSRP大於-1OOdBm佔比比傳統覆蓋規劃方案提高了 3%,覆蓋性能照傳統的規劃方法有了明顯提高。可見,在演進網 絡建設前期,使用本發明的理論與現網結合的覆蓋規劃方法和裝置,可有效減小規劃預期與建網後覆蓋性能的差異,提高覆蓋規劃的準確性,帶來演進網絡的覆蓋性能的完善和提高,本發明還可直接應用於網絡規劃工具軟體。綜上所述,本發明公開了一種演進通信系統的網絡覆蓋規劃方法和裝置,在目前較普遍的已有現網通信系統需要升級建設演進通信系統的應用場景下,在鏈路預算和網絡仿真進行理論網絡覆蓋規劃的基礎上,增加了根據現網通信系統的終端實際MR測量上報值來推算演進系統接收電平的覆蓋規劃方法,這種方法簡便直觀,在進行後續演進通信系統網絡覆蓋規劃時,可有效改善傳統的基於理論的覆蓋規劃組網後實際覆蓋效果達不到預期規劃目標的情況,可使演進通信系統的覆蓋性能有明顯的提升,建網後更加貼近預期覆蓋目標。以上實施方式僅用於說明本發明,而並非對本發明的限制,有關技術領域的普通技術人員,在不脫離本發明的精神和範圍的情況下,還可以做出各種變化和變型,因此所有等同的技術方案也屬於本發明的範疇,本發明的專利保護範圍應由權利要求限定。
權利要求
1.一種演進通信系統的網絡覆蓋規劃方法,其特徵在於,包括 採用鏈路預算獲得演進通信系統的單個基站的理論覆蓋參數; 採用網絡仿真模擬獲得演進通信系統的全網的理論覆蓋參數; 利用與所述演進通信系統對應的現網通信系統中終端的測量上報數據以及現網通信系統與演進通信系統接收電平間的關係,計算同一規劃區域內演進通信系統在現網通信系統所在的無線環境下的接收電平值,以估算演進通信系統的模擬實測覆蓋參數; 根據所述單個基站的理論覆蓋參數、全網的理論覆蓋參數以及所述模擬實測覆蓋參數對演進通信系統的全網的覆蓋參數進行規劃。
2.根據權利要求1所述的網絡覆蓋規劃方法,其特徵在於, 所述單個基站的理論覆蓋參數包括單個基站最大覆蓋距離、站間距和/或天線高度;所述全網的理論覆蓋參數包括全網的覆蓋範圍、站點數、站點位置和/或天線高度;所述模擬實測覆蓋參數包括覆蓋範圍、站點數和站點位置和/或天線高度;所述全網的實際覆蓋參數包括全網的覆蓋範圍、站點數、站點位置和/或天線高度。
3.根據權利要求2所述的網絡覆蓋規劃方法,其特徵在於,所述採用鏈路預算獲得演進通信系統的單個基站的理論覆蓋參數具體包括 考慮單個基站覆蓋的邊緣速率與邊緣接收電平,估算出各種環境下的單個基站的最大允許路徑損耗,通過選擇合適的傳播模型或者傳播模型校正結果估算無線環境下單個基站的最大覆蓋距離或站間距。
4.根據權利要求1所述的網絡覆蓋規劃方法,其特徵在於,所述採用網絡仿真模擬獲得演進通信系統的全網的理論覆蓋參數具體包括 使用網絡規劃工具進行仿真,得到現網站址上演進通信系統的全網參考信號接收功率仿真結果圖,根據全網參考信號接收功率仿真圖顯示的覆蓋效果,對於圖中不滿足參考信號接收功率大於預定值的區域進行補站規劃,補站後重新仿真模擬覆蓋效果,直至演進通信系統的參考信號接收功率仿真分布滿足預定比例的區域的參考信號接收功率值大於預定值為止。
5.根據權利要求4所述的網絡覆蓋規劃方法,其特徵在於,所述預定值為-1OOdBm;所述預定比例為95%。
6.根據權利要求1所述的網絡覆蓋規劃方法,其特徵在於,所述現網通信系統與演進通信系統的接收電平關係由下式確定 RSRP=RSCP-PCCPCH 功率 +CRS 功率 _L_ 路損差 其中,PCCPCH功率為現網通信系統中主公共控制物理信道功率,CRS功率為演進通信系統中小區參考符號功率,L_路損差為現網通信系統與演進通信系統的路損的差值,由下式確定 L_路損差=L_演進_L_現網, L=46. 3+33. 9*log (f) -13. 82*log (Hbs) -a (Hms) + (44. 9-6. 55*log (Hbs)) *log (d) +Cm其中,L為路損,1^_演進為演進通信系統的路損,1現網為現網通信系統的路損,f為頻點,Hbs為基站高度,Hms為終端高度,a (Hms)為終端的修正因子,Cm為城市修正因子,RSRP為演進通信系統的接收電平,由下式確定 RSRP=CRS功率+天線增益-陰影衰落餘量_L_演進,RSCP為現網通信系統的接收電平,由下式確定 RSCP=PCCPCH功率+天線增益-陰影衰落餘量_L_現網。
7.根據權利要求1-6任一所述的網絡覆蓋規劃方法,其特徵在於,所述演進通信系統為TD-LTE系統,所述現網通信系統為TD-SCDMA系統。
8.一種演進通信系統的網絡覆蓋規劃裝置,其特徵在於,包括 鏈路預算模塊,用於採用鏈路預算獲得演進通信系統的單個基站的理論覆蓋參數; 網絡仿真模塊,用於採用網絡仿真模擬獲得演進通信系統的全網的理論覆蓋參數; 模擬實測計算模塊,用於利用與所述演進通信系統對應的現網通信系統中終端的測量上報數據以及現網通信系統與演進通信系統接收電平間的關係,計算同一規劃區域內演進通信系統在現網通信系統所在的無線環境下的接收電平值,以估算演進通信系統的模擬實測覆蓋參數; 綜合調整模塊,用於根據所述單個基站的理論覆蓋參數、全網的理論覆蓋參數以及所述模擬實測覆蓋參數對演進通信系統的全網的覆蓋參數進行規劃。
9.根據權利要求8所述的網絡覆蓋規劃裝置,其特徵在於, 所述單個基站的理論覆蓋參數包括單個基站最大覆蓋距離、站間距和/或天線高度;所述全網的理論覆蓋參數包括全網的覆蓋範圍、站點數、站點位置和/或天線高度;所述模擬實測覆蓋參數包括覆蓋範圍、站點數和站點位置和/或天線高度;所述全網的實際覆蓋參數包括全網的覆蓋範圍、站點數、站點位置和/或天線高度。
10.根據權利要求9所述的網絡覆蓋規劃裝置,其特徵在於,所述鏈路預算模塊進一步用於 考慮單個基站覆蓋的邊緣速率與邊緣接收電平,估算出各種環境下的單個基站的最大允許路徑損耗,通過選擇合適的傳播模型或者傳播模型校正結果估算無線環境下單個基站的最大覆蓋距離或站間距。
11.根據權利要求8所述的網絡覆蓋規劃裝置,其特徵在於,所述網絡仿真模塊進一步用於 使用網絡規劃工具進行仿真,得到現網站址上演進通信系統的全網參考信號接收功率仿真結果圖,根據全網參考信號接收功率仿真圖顯示的覆蓋效果,對於圖中不滿足參考信號接收功率大於預定值的區域進行補站規劃,補站後重新仿真模擬覆蓋效果,直至演進通信系統的參考信號接收功率仿真分布滿足預定比例的區域的參考信號接收功率值大於預定值為止。
12.根據權利要求11所述的網絡覆蓋規劃裝置,其特徵在於,所述預定值為-1OOdBm;所述預定比例為95%。
13.根據權利要求8所述的網絡覆蓋規劃裝置,其特徵在於,所述現網通信系統與演進通信系統的接收電平關係由下式確定 RSRP=RSCP-PCCPCH 功率 +CRS 功率 _L_ 路損差 其中,PCCPCH功率為現網通信系統中主公共控制物理信道功率,CRS功率為演進通信系統中小區參考符號功率,L_路損差為現網通信系統與演進通信系統的路損的差值,由下式確定 L_路損差=L_演進_L_現網,L=46. 3+33. 9*log (f) -13. 82*log (Hbs) -a (Hms) + (44. 9-6. 55*log (Hbs)) *log (d) +Cm其中,L為路損,1^_演進為演進通信系統的路損,1現網為現網通信系統的路損,f為頻點,Hbs為基站高度,Hms為終端高度,a (Hms)為終端的修正因子,Cm為城市修正因子,RSRP為演進通信系統的接收電平,由下式確定 RSRP=CRS功率+天線增益-陰影衰落餘量_L_演進, RSCP為現網通信系統的接收電平,由下式確定 RSCP=PCCPCH功率+天線增益-陰影衰落餘量_L_現網。
14.根據權利要求8-13任一項所述的網絡覆蓋規劃裝置,其特徵在於,其特徵在於,所述演進通信系統為TD-LTE系統,所述現網通信系統為TD-SCDMA系統。
全文摘要
本發明提供了一種演進通信系統的網絡覆蓋規劃方法及裝置,其中,採用鏈路預算獲得演進通信系統的單個基站的理論覆蓋參數;採用網絡仿真模擬獲得演進通信系統的全網的理論覆蓋參數;利用與所述演進通信系統對應的現網通信系統中終端的測量上報數據以及現網通信系統與演進通信系統接收電平間的關係,計算同一規劃區域內演進通信系統在現網通信系統所在的無線環境下的接收電平值,以估算演進通信系統的模擬實測覆蓋參數;根據所述單個基站的理論覆蓋參數、全網的理論覆蓋參數以及所述模擬實測覆蓋參數對演進通信系統的全網的覆蓋參數進行規劃。應用本發明,使得網絡覆蓋規劃更為準確,使得建網後更加貼近預期覆蓋目標。
文檔編號H04W16/22GK103052081SQ201210560840
公開日2013年4月17日 申請日期2012年12月20日 優先權日2012年12月20日
發明者王月倩, 李淑玲, 韓冰 申請人:大唐移動通信設備有限公司

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