1、“细耕800M、多频协同、提升感知”专项 -PCI冲突混淆检测功能应用案例北京电信无线网络优化维护中心完成日期2017年7月12日版本V1.01 概述通过对北京电信中兴区域FDD切换失败的分析,我们发现高切换失败站点有绝大部分在边界,进一步分析发现PCI混淆是导致边界切换失败的主要原因,为此提高切换成功率就必须重点优化PCI混淆的站点。2 问题描述传统的分析方法是发现高切换失败的站点,再去进一步分析失败的原因,如果是PCI混淆导致切换失败,具体和那些站点混淆需要分析人员去逐一核查,效率较低。因此,为了提高工作效率,使用PCI冲突混淆检测功能去主动的发现PCI混淆的站点,为优化人员快速定位PCI
2、混淆问题提供依据。以下是对连续统计5天的小区级切换失败次数的分析,高失败站点地理位置分析(红色扇区)。3 问题分析PCI(Physical Cell Identify),即物理小区标识,是UE接入时很重要的一个标识,必须保证在UE能测量到信号的所有小区中不相同,否则会导致掉话或者切换失败。通常在网络规划或者新开基站时根据网络拓扑关系对网络或新开基站分配PCI,通常基于邻区关系或复用距离来保证PCI的不冲突不混淆;但对于网络中存在的异常情况,邻区漏配或者超高基站(即覆盖距离超过通常规划范围),则规划工具不能保证避免PCI混淆,而且人工难以识别和处理。而PCI冲突混淆探测以及优化则可以自动处理,从
3、而避免PCI问题带来的掉话或切换失败。 PCI冲突混淆探测主要有两种机制,一种为基于X2交互,获取邻区关系进行识别;一种基于空口扫描,这种机制可以探测漏配邻区或超远覆盖邻区引起的PCI混淆。 基站将探测到PCI冲突混淆情况上报给网管,由网管重新分配PCI。 PCI冲突混淆探测及优化框架及流程如下图所示: 步骤1)网管下发PCI策略到基站; 步骤2)服务小区通过下面两种机制获取邻区的PCI; 2.1)调度UE周期去读取邻区表已有PCI对应的小区的ECGI,通过这种方式,可以发现漏配邻区的ECGI; 2.2)通过X2消息交付获取具有邻区关系基站的小区及其邻区关系; 步骤3)服务小区根据步骤2获取的
4、信息进行PCI冲突混淆检测; 步骤4)服务小区将识别出的PCI冲突混淆情况上报到网管; 步骤5)网管根据PCI优化分配的策略,选取某个小区进行PCI重分配,解决PCI冲突混淆,并将重分配的PCI发送给需要进行PCI修改的小区;4 问题解决1:优化范围选取 可以根据实际的优化需要选取TOPN小区、子网、全网,本次是处理TOPN小区,所以选取部分TOPN小区作为分析对象。 提取一周切换失败次数较多的TOPN小区(建议提取开启ANR策略前的数据,ANR开启后部分切换失败次数较多的小区对会被设置成不切换)。 2:PCI策略下发 PCI优化功能需要ANR功能配合,所以需要在下发PCI优化功能的同时打开A
5、NR功能,具体开启范围可以按照实际优化需要打开。 3:切换失败匹配 1)提取TOPN切换失败小区对 结合TOPN切换失败的小区,提取对应小区的一周的小区对切换失败,主要是发现切换失败小区是和那些小区发生切换失败,可以重点关注切换出失败的次数。 2)通过SON数据分析功能统计出现PCI混淆的邻区关系。 3)匹配小区对切换失败和PCI混淆小区对。 通过关联第提取的小区对的切换失败和在SON数据分析中提取的PCI分析数据,可以关联得出那些切换失败是因为PCI混淆导致。可以按照失败次数的多少排出处理优先级和处理范围。 4:核查和规划 举例1: 中兴站点110857_1和华为站点99543_1PCI混淆
6、,同时该站点存在大量切换出失败,两个PCI混淆站点距离1.8KM。 处理建议:重新规划110857_1 PCI。 举例2: 113123-50-175和113195-49-258切换失败原因分析,存在大量的切换入失败,均是由华为基站导致,怀疑外部小区添加存在PCI混淆。 处理建议: 1:113195-49-258和101535-49-258PCI混淆,重新规划PCI。 2:113123-50-175和103353-50-175PCI混淆,重新规划PCI。 5:效果跟踪 PCI规划方案和邻区优化方案实施后,需要及时的关注相关站点的接入、切换等KPI指标,指标达标可以闭环,如果没有达标继续分析优化。 5 总结PCI冲突混淆检测功能的应用,极大的提高了因为PCI混淆导致的网络问题的优化效率,目前只是开通了受控模式,PCI的规划还需要人工参与。建议可以定期的打开该功能对于现网存在的PCI混淆站点进行梳理,输出优化解决方案。