网络优化-路测与分析.ppt
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1、优化流程,优化方法,划分为三个阶段的主要优化过程,单站的优化,簇的优化,整个系统的优化,单站优化,目的:确定每个站每个扇区的基本功能和操作正常 分离和解决之前没有鉴定的产品和基站配置设计院提交:1、完成了的单站小区功能优化表格 2、绘制路测路线上接收电平和质量图 3、所有接收到的数据,簇的优化,目的:使簇中小区达到系统运行目标设计院提交:1、标有站点位置和路测路线的簇地图 2、覆盖整个簇优化路线的用颜色标明的信号电平和质量 3、掉话率、接入失败、呼叫完成和切换失败等数据 4、所有接收到的数据说明:本阶段簇中所有基站必须通过单站优化之后,系统优化,目的:使系统作为一个整体来提供可能的最好的覆盖和
2、运行质量设计院提交:1、包含所有基站位置、路测路线和问题地区的地图 2、绘制覆盖整个路线的以颜色标明的信号电平和质量图 3、呼叫完成,接入失败等的统计 4、簇优化之后做出的修改的文件 5、所有接收到的数据,具体进程,以上三个过程,都将经过下面五个步骤:P1计划:簇的划分,工作人员和设备规划 P2规划运行目标:建立基本的运行目标,如接通率,掉话率等 P3进行路测、数据分析和提出改进建议:进行实际的路测,分析路测数据,提出可行的建议来改善运行质量,提高覆盖,减少干扰 P4改进建议的实施和再路测:实施建议的改进方案并进行路测来测量实施后的运行情况 P5进一步的建议和实施:提供额外的建议和实施,及实施
3、后的确认,具体进程,P1-计划P2-规划运行目标P3-进行路测、数据分析和建议P4-改进建议的实施和再路测P5-进一步的建议和实施,1)单站优化2)簇优化3)系统优化,步骤P1-计划,以簇为单位将基站分组,制定路测路线,安排工作人员和设备装置1、簇的明确:查看基站数据库并形成簇;簇是将基站划分为易于管理的逻辑分组,每簇大致有15到20个基站2、制定路测路线:路线由设计院和中国联通共同制定,标准如下,选择路线标准,1、检测覆盖问题为目的地测试路线 a 路线要包括话务量大的地区 b 路线要区分好每一个基站和扇区的区域 c 路线可能包括服务区域外的地区2、以运行评估和验收测试为目的地测试路线 a 路
4、线应仅包括服务区域 b 路线应包括占整个服务区的30的切换区,优化队伍的工作,联通工程师,收集数据,数据分析,收集数据,查出并解决故障,路测,设计院工程师,设备图例流程,步骤P2-设置特性目标,为每个簇和整个网络的接入失败率、掉话率和误帧率等目标,包括如下方面:1、接入失败率5%一般认为是可接受的,2%较好 2、掉话率5%一般认为是可接受的 3、误帧率应该在1-3%,步骤P3-进行路测、数据分析及建议,本阶段将进行下面操作:i 实际路测数据收集 ii 路测数据及转换数据的分析 iii 基于数据分析提出建议,路测之前检查内容,检查BTS状态 检查默认参数 设置无线环境及条件 检查BTS放大器的输
5、出功率 检查频点或PN的设置生成单站数据库,实际路测数据收集,短话测试1、建立并检查系统参数和无线环境2、建立呼叫状态 i 呼叫持续时间:60秒 ii 呼叫空闲时间:10秒3、试呼以确定数据速率4、路测并基于路测路线收集数据5、分析并解决呼叫建立失败原因6、确定相关参数7、重复步骤48、若问题解决,作事件研究报告9、核实并报告测试结果,长话测试1、建立并检查系统参数和无线环境2、建立呼叫状态 i 呼叫持续时间:最大 ii 呼叫空闲时间:10秒3、试呼以确定数据速率4、路测并基于路测路线收集数据5、分析并解决掉话原因6、确定相关参数7、重复步骤48、若问题解决,作事件研究报告9、核实并报告测试结
6、果,路测数据分析,所测数据要进行后处理,生成如下输出:1.接收电平图及报表 2.导频Ec/Io图及报表 3.反向发射功率图及报表 4.误帧率图及报表 5.问题区域的问题图及问题原因,基于数据分析的建议,1、增加覆盖2、减小干扰3、参数优化,步骤P4-建议实施和重新路测,在这个阶段,之前做的所有最终建议将被实施 下一步将测试这些性能,并且同目标基准线比较,确认新的运行效果,步骤P5-进一步的建议和实施,这个阶段:如果存在一些地区仍然遗留运行问题,那么重复P3,P4,进一步改善运行质量解决存在地问题,扩容计划,关键部分:a)识别出新的覆盖范围和等级 b)识别出覆盖空洞和所需基站 c)预测话务增长对
7、于额外设备的需求,扩容计划,项目实施的结果:1、项目进展中,设计院将针对扩容计划起草相应的文件2、扩容计划基于现有G网和C网的话务量数据,和联通提供的话务预期增长信息及其他人口和话务增长数据3、识别出现有覆盖范围内需要改善的区域,并表示在地图中4、识别未来扩容所覆盖的范围,和所需的大约的基站数目,路测过程,路测前准备工作,路测是指在前面所提到的整个优化过程中的路测。路测前应该做好下面的对无线设计的复核:复核基站站点位置 复核链路预算 复核服务门限和服务可通概率 复核天线的选择、方位角、下倾角的设置 通过基站巡检来检查天线安装位置和分集距离 复核PN规划 复核邻小区列表 复核馈线的选择、提供的测
8、试方法,路测前准备工作,生成基站图:,路测前准备工作,手动生成邻小区表:,路测软件配置,1.E74XX2.CAIT,单站测试,三步测试:1.对各个扇区进行10次短呼叫测试,检验设备是否正常工作2.顺时针长呼叫测试,测试切换3.逆时针长呼叫测试,测试反方向切换填写单站测试表。,簇及系统测试,范围:簇内或系统内的所有道路方式:空载或加载测试出现问题:现场可找到原因的 未知原因的 人为的填写测试记录表,分析过程,分析流程,分析功能,在运行分析中有两大主要的功能:第一个是处理数据和给出统计数据以说明网络运行是否达到了最低的运行标准例如最大的掉话率等另一个功能是检查单个的失败事件,查找其原因 运行分析集
9、重点在单个的失败事件上,分析工具,Opas32专对:安捷伦E74XX:路测时用recordPcubed专对:CAIT数据结果(二进制格式)Actix Analyzer支持:E74XX路测时用log to fileCAIT,接入失败分析,一次接入是由移动台向基站发送接入尝试消息发起的。在CDMA系统中,呼叫发起由两种情况组成:(1)移动用户发起;(2)由固定网呼叫转移到移动用户。接入失败有多种原因。,呼叫失败的定义,当一个用户拨了一个电话号码,他就发起了一次呼叫。由无线用户发起的呼叫”Mobile to Land(MTOL)”或”Mobile to Mobile(MTOM)”由有线用户发起的呼叫
10、为“Land to Mobile(LTOM)”。当资源足够但呼叫建立处理过程无法在指定时间内把主叫用户接到被叫用户时,就产生一次起呼失败。IS-95和ANSI J-STD-008 详细说明了几个与起呼处理有关的时间溢出值。如果在这些时间内没有收到正确的消息,移动用户单元将放弃这次呼叫尝试,*如果呼叫请求是在资源充不足时被故意拒绝的,这叫做呼叫阻塞,不叫做呼叫失败,系统接入状态计时器,T41m秒(4秒),T42m秒(12秒),接入尝试过程,起呼处理过程,起呼处理过程,移动用户呼叫固定用户的事件顺序:移动台必须先在接入信道上发送一个起呼消息以下的几个重要步骤必须紧跟着。当中的任何一个重要步骤没发生
11、都会导致起呼失败 步骤1:基站必须确认该起呼消息。基站可以用基站确认命令来做到这一点。在收到确认消息之前,移动台可能要发送起呼消息好几次。步骤2:基站必须给移动台指配资源。基站建立一个前向业务信道,开始在该信道上发送空业务数据,并在寻呼信道上发送一个信道指配消息。步骤3:收到信道指配消息后,移动台尝试获得该前向业务信道。成功的捕获到前向业务信道是第三个重要的步骤。步骤4:当前向业务信道被成功解调后,移动台就开始在反向业务信道上发送数据。捕获到反向业务信道后,基站将在前向业务信道上发送一个基站确认命令。步骤5:基站向移动台发送一个“Service Connect”消息。,呼叫时间限制,接入时各工
12、作状态的处理过程,开环功率控制开环功率控制一直处于工作状态。当移动台发送信号时,它总是根据开环估计,并结合闭环(如果闭环是可用的话)来确定自己的发射功率。闭环功率控制在到达步骤3之前,反向闭环功率控制不工作。到达步骤3后,移动台开始在反向业务信道上发送信号,并根据开环和闭环控制来调整自己的发射功率。前向功率控制通常,基站会使前向功率控制处于工作状态。但在到达步骤4之后,前向功率控制才被激活。切换在接入过程中,空闲切换是不允许的。在IS-95中,在到达步骤4之前,不允许业务信道切换。在步骤5完成之前,还有一些规定进一步限制切换。,呼叫处理的重要步骤和限制,为了完成一次呼叫接入,每个重要步骤都必须
13、完成CDMA标准详细说明了必须按照一定约束条件来完成每个重要步骤步骤1,基站确认:基站必须确认起呼信息。如果起呼消息得不到确认,移动台将再次发送起呼消息。在移动台认为呼叫失败之前所允许发送的起呼消息次数由系统运营者决定。步骤2,信道指配消息:如果用户单元在收到起呼确认消息后的12秒内仍然没收到信道指配消息,用户单元将回到空闲状态。这12秒的持续时间,我们称之为T42m。步骤3,捕获前向业务信道:移动台收到信道指配消息后,必须快速的捕获前向业务信道(收到连续的两个幀时就认为捕获成功)。目前IS-95A允许200ms用来捕获前向业务信道。在IS-95B中,该时间加到1秒。这个持续时间,我们称之为T
14、50m。步骤4,基站确认命令:如果在2秒内收不到该确认命令,用户单元将重新初始化。这2秒的持续时间,我们称之为T51m。,无基站确认消息,重要步骤1失败,(一)到达最大尝试序列次数限制(1)移动台低功率发射当到达最大尝试次数限制但还没到达步骤1而导致呼叫失败时,一个关键的检查参数是在发送接入尝试时移动台的发射功率。如果移动台不是以最大功率来发射每个序列的最后几个尝试,那么系统的接入参数可能限制得太严格了。关于接入参数将在后面作进一步的讨论。(2)移动台高功率发射如果移动台可以以最大功率发射起呼消息但仍然无法收到确认,那么这个问题分析起来就很复杂了,也将在后面作进一步的讨论。(二)没到达最大探针
15、序列次数限制系统丢失如果最大尝试次数限制还没到达,那么有可能在接入过程中失去与网络的联系了。(1)低导频Ec/Io:系统丢失(导频信道失败)(2)高导频Ec/Io:系统丢失(寻呼信道失败),失败时到达最大尝试次数限制,标志1:移动台发射功率没有达到最大。如果移动台在达到最大发射功率前就发送了最大次数的探针序列,那么可能是系统运营者所设置的接入参数限制了移动台的发射功率。IS-95A中可配置的参数:INIT_PWRNOM_PWRPWR_STEPNUM_STEPMAX_REQ_SEQMAX_RSP_SEQ,失败时到达最大尝试次数限制,标志2:移动台发射功率达到或接近最大如果移动台可以以最大发射功率
16、发送起呼消息,但仍然无法收到确认消息,这种情况分析起来就更复杂了。这中呼叫失败可能由以下的原因引起:1接入信道发生冲突当有多个用户同时试图在同一个接入信道上发送起呼消息时,冲突就会产生。系统运营者可以调整以下的一些参数来降低冲突:ACC_TMO:Acknowledgment Time-outPROBE_BKOFF:Probe BackoffBKOFF:BackoffPN Randomization Delay2.基站检测不到发射的接入信号BTS中通常指定一到两个信道元件用于检测接入信道上的信号。由于各种原因,这些信道元件无法在接入信道上积累足够的能量以作检测,基站检测不到发射的接入信号,标志:
17、导频信道Ec/Io高 一链路不平衡(一)由于干扰发射台而导致链路不平衡(二)由于过高的导频增益而导致链路不平衡 二基站检测问题接入信道搜索窗过窄没有指配足够的解调器用于搜索三接入参数配置不当接入参数PAM_SIZE可能需要作一些调整:报头过短。,系统丢失:导频信道失败,标志:低导频信道Ec/Io(一)接入/切换连接当移动台处于接入状态时是不允许空闲切换的。如果移动台在这时从一个小区进入另一个小区,那就会发生接入时的系统丢失,(二)获得失败 如果接入失败并且移动台延长搜索时间,以找到新的系统,这种失败将被归入获得失败的范畴 标志:1搜索窗太小搜索窗太小有可能使移动台无法在搜索窗往前推移前获得强的
18、多径信号。2前向干扰高的接收功率和大的搜索窗意味着获得失败与前向链路的干扰太强有关。3移动台走出覆盖范围移动台有可能在系统覆盖范围的边缘地带发起呼叫,并且在接入尝试时已走出了系统覆盖范围。,系统丢失:寻呼信道失败,标志:高导频Ec/Io一相关干扰源1相同导频PN偏置干扰 2邻近导频PN偏置干扰 二寻呼信道增益不足寻呼信道功率必须设成跟导频信道功率一致。如果寻呼信道功率太低,前向覆盖范围就会受寻呼信道的限制。,无信道指配消息:重要步骤2失败,系统接入定时器溢出用户单元只允许12(T42m)秒的时间来等待信道指配消息 1信道指配消息已发送时:有可能在接入时发生了系统丢失 低导频Ec/Io:导频信道
19、失败 高导频Ec/Io:寻呼信道失败2信道指配消息没发送时:接纳控制问题(1)前一次呼叫还没释放(2)容量不足,无法获得前向业务信道:重要步骤3失败,移动台无法获得前向业务信道(FTC)基站收到信道指配消息,发送空业务信息使得移动台能获得前向业务信道。移动台搜索该空信息200ms。如果在这时间幀内无法检测到前向业务信道,移动台将放弃继续检测。1高导频Ec/Io:系统丢失(业务信道初始化失败)(1)前向业务信道增益不足 必须保证前向业务信道在信道分配消息送到前建立;前向增益这时有可能是固定的(2)相关干扰源 2低导频Ec/Io:系统丢失(导频信道失败)移动台重新初始化而不是回到空闲状态,没有基站
20、确认命令:重要步骤4失败,捕获到前向业务信道后,在反向业务信道(RTC)上发送业务信道前缀。基站捕获到反向业务信道后,在前向业务信道上发送一个基站确认命令。如果在2秒内收不到基站确认命令,移动台将重新初始化。我们就可以通过分析T51m失败来查出基站确认命令有没有发送过 1基站登录日志表明基站确认命令已发送时 如果基站发送了基站确认命令但移动台没收到,由于前向链路信号太弱:(1)低导频信道Ec/Io:导频信道失败(2)高导频信道Ec/Io:业务信道初始化失败2基站登录日志表明基站确认命令没有发送时如果基站确认命令没有发送,有可能是反向链路无效:搜索窗问题这时候基站以新的参数业务信道搜寻窗来搜索。
21、这与接入信道搜索窗不同。如果业务信道搜索窗太小,反向链路就有可能检测不到。覆盖问题移动台有可能走出了反向链路覆盖范围。功率控制问题外环功率控制可能作出不恰当的反应,反向链路发射功率不足,没有业务连接消息:重要步骤5失败,如果移动台无法到达步骤5,就会导致呼叫失败。分析步骤5失败的原因与掉话分析在本质上是一样的。这两种情况下,移动台都在业务信道上,闭环功率控制和切换信令都处于工作状态。,掉话分析,IS-95A明确定义了移动台将保留像接收到一个帧错误这样的确定的拒绝接收事件的计数,当这个计数达到一定的门限时,移动台将禁止发送并且返回初始状态(掉话)一般地,很难确定一次导致掉话的确切原因,这个原因的
22、确定,无论如何都只是一个表层的现象。必须采取一个审慎地分析去确定掉话的深层原因。本部分的目的是提供一个能力去分析掉话的原因,需要闭环信令,呼叫过程中,在移动台和基站之间,信令需要一个闭环回路。如果这个回路被任何原因禁止的话,移动台就不能很好的控制,这时移动台重新初始化并返回空闲状态是很重要的。重要的过程如功率控制和切换都需要一个闭环。鉴于这个原因,IS-95A规定了几个当闭环丢失被探测到时引起掉话的机理。如果一个掉话机被触发了,这就告诉我们闭环信令回路中断了,移动台掉话原理,移动台坏掉的帧 当移动台收到12(N2m)个连续的坏掉的帧时将禁止它的发信机,发信机在收到2(N3m)个联系的正确的帧后
23、将重新启动。移动台递减计时器高的误帧率表明前向链路是失败的;移动台运用一个递减计时器,这个计时器周期是T5m(5秒)。这个计时器连续降到0。当接收到2个连续好的前向帧,这个递减计时器被重置。如果移动台在这个递减计时器降到0前不能被重置,移动台将被重新初始化。移动台确认失败移动台可以发一个需要确认得信息到业务信道上N1m次(N1m在IS-95A/J-STD-008中设置为3,但在IS-95B中被期望增加到9)。如果移动台在N1m次发送后不能收到一个确认信息,移动台将被重新初始化。,基站掉话原理,基站坏掉的帧 设备制造商可能提供一个“坏帧”机,当收到一定数量坏掉的反向帧后,前向业务信道将被中止。这
24、是一个私有过程,并没有在IS-95A中标出。基站确认失败设备制造商也可能提供一个基站确认失败机,类似于移动台的失败确认。这也是一个私有过程,并没有在IS-95A中标出。,掉话信号模板,模板设置的目的像之前提到的,掉话原因不能被清晰的指出是前向还是反向链路失败和为什么失败。要确定这些,我们需要从掉话点反向浏览数据。鉴于这个原因,使用这个模板是有价值的。这个模板列举出掉话之前的时间帧中几个关键参数的行为。如果一个掉话细节经过考虑后紧密地匹配一个标准地模板地话,我们就可以很快地确定掉话地原因。模板协定1.这些模板仅列举一些关键参数2.比值是对数(以10为底),导频Ec/Io单位是dB,其他参数的单位
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