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文档简介
[在此处键入]CDMA网络优化基础知识PAGE9页目录网络优化的概念 3移动通信网络优化的概念 3无线网络优化的分类 3无线网络优化的内容 3无线网络优化与其他通信岗位的区别 4如何进入无线网络优化行业 4CDMA技术的发展 4专业简介 5基站天线基本原理 7天线增益 7辐射方向图 7波瓣宽度 8水平波瓣宽度 8垂直波瓣宽度 9工作频段 9极化方式 10下倾方式 10天线的前后比 11旁瓣抑制与零点填充 11端口间隔离度 12通讯基本概念介绍 13系统带宽和信号带宽 13系统带宽 13信号带宽 14爱尔兰的含义 15阻塞率的含义 16GOS 17接收机灵敏度 17is-97灵敏度测试 17链路预算中的接收灵敏度 17反向负载因子 17dB、dBm、dBi、dBd、dBc、dBW的含义 18LAC 19频率复用 19、symbol和chip的比较 20CDMA系统常用频谱及频点计算 21SID和NID的含义 23IMSI字段的含义 24本章学习要点 25无线网络优化流程 26基本流程介绍 26需求分析 28单站抽检 28本阶段工作 28案例介绍 29优化前网络评估 30基站簇优化 31本阶段工作 31案例介绍 32全网优化及优化后网络评估 35本阶段工作 35案例介绍 36项目验收和报告提交 41本章学习要点 41网络优化的概念移动通信网络优化的概念移动通信网络优化与传统的互联网网络优化是有本质区别的!移动通信网络优化又称为无线通信网络优化,通常简称为无线网优或网优。主要是对大家所熟悉的移动、联通、电信等提供的移动业务进行维护和性能改善,包含核心网、传输网、无线网三部分相反,无线网网元数目繁多,无线环境复杂多变,加上用户的移动性,维护人员需求和又简称为无线网络优化,从事该工作的工程师通常称为无线网优工程师。无线网络优化主要是指改善空中接口的信号性能变化,比如我们用手机打电话碰到的通话中断(掉话)、听不清对方声音(杂音干扰)、回音、接不通、单通、双不通等网络故障就属于无线网络优化人员要从事的改善范畴。空中接口专业称为UMU网络叫法,UU3G网络叫法,简单可以认为是手机和基站之间的接口。因此可以说,无线网络优化就是手机和基站之间的信号性能改善或提升。无线网络优化的分类2GGSCDMA两种制式,3GTD-SCDMA、WCDMACDMA2000三种制式。目前MACDMA2000。2G3G的区别主要在于无线网部分,传输和核心网可以通过升级等手段完成,因此严格意义上只有无线网可以说是“3G网络”。无线网络优化的内容前面说过,无线网络优化实质上是对手机和基站之间的空中信号的性能改善,换言之就是通过数据采集、性能评估、优化方案制定和优化方案实施几个步骤来完成的。其测试是最基础的工作(刚刚入行网优的新人首先要从事的),主要是坐在小车里面,打GPS、扫频仪等沿道路进行测试,或者在车站、码头、商务写字楼等人口密集区测试采集数据。于中高级无线网优工程师的工作范畴,但对路测数据分析必须结合话务统计分析。无线网络优化与其他通信岗位的区别从事无线网优。如何进入无线网络优化行业无线网优行业的进入是需要门槛的,一般要求电子信息、通信工程、计算机等相关对于不能直接进入用人单位又想从事这个行业者,可以通过参加专业的移动通信网优培训。一般而言,专业的移动通信网优培训可以提供更好的技能提升和就业平台。目前,西安鼎级通信培训中心是专业的移动通信网络优化培训机构,已经培养了百余人的优秀学员,而且学员均高薪就业。大家都自豪的称赞:“去西安鼎级通信培训中心学技术,是找工作的技术!是高薪水的技术!是快乐生活的技术!是全球旅游的技术!”CDMA技术的发展CDMA是CodeDivisionMultipleAccess(码分多址)的缩写,该技术所有用户占用相同的频段,通过使用不同相位的长短码加密CDMA技术具有良保密性能;由于调受到影响,限制了系统的反向容量。CDMA技术和FDMA(频分复用,如AMPS和TACS)及TDMA(时分复用,如GSM)技术有FDMA技术通过不同用户使用不同频率来区分,而TDMA技术通过给不同用户分配不同时隙来区分,1-1给出了三者的主要区别。信道2信道3……信道2信道3……信tfFDMA道Ntct信道1信道2信道3……信道N………信道N图1-1 、TDMA和CDMA示意图CDMA技术的初衷是为了防止敌方对己方通信的干扰和监听,最初应用于军事抗干扰保密通信。由于存在一些技术难题没有解决,CDMA一直没有得到大规模商用,直到上世纪八十年代Qualcomm公司解决了软切换、功控等技术难题,CDMA才开始进入民用市场。自1993年Qualcomm公司提出的CDMAIS95和1X为基础的CDMA商用系统在世界各地得到了广泛的应用,主要包括韩国、香港、美国、澳大利亚等地。从去年开始,3G标准之一的CDMA2000标准中的EVDO,已经在韩国实现了大规模的商用。CDMA技术进行预研,1998年开始大规模的商用开发,1999年核心网部分开发成功,2000年初打通第一个电话,2000年下半年开始正式商用,2001年联通一期招标国内凭完市场。专业简介参数的调整,使系统性能得到逐步改善,达到现有系统配置下能提供的最优服务质量的过程。能数据的分析,发现存在的问题并提出解决方案,实施后验证,确认问题得到解决。1-2给出的是网络规划优化RF优化和维护优化都属于网络优化的内容。项目启动前期规划正式启动RF优化单站检查工程实施网络规划初验维护优化终验图1-2项目启动前期规划正式启动RF优化单站检查工程实施网络规划初验维护优化终验基站天线基本原理主要掌握天线的重要参数。本章属于中级要求。波束、可用驱动功率、天线配置、极化方式等都影响系统的性能。天线增益dBddBi两种单位。dBi用于表示天线在最大辐射方向场强相对于全向辐射dBddB0dBd等于2.15dBi,如2-1所示。 0dBd=2.15dBi
图2-1 dBi与dBd的不同参考示意图
2.15dB0dBi20dBi以上均有应用。用于室内微蜂窝覆盖的天线增dBi9dBi18dBi20dBi左右波束相对较窄的天线多用于地广人稀的道路等方向性较强的特殊环境的覆盖。辐射方向图向天线。如2-2所示,左边所示分别为全向天线的水平截面图和立体辐射方向图;右边所示分别为了方向性,适用于扇形小区。图2-2 空间辐射方向图(全向天线和定向天线)波瓣宽度水平波瓣宽度波束宽度或者水平(垂直)波瓣角。天线辐射的大部分能量都集中在波瓣宽度内,波瓣宽度的大小反映了天线的辐射集中程度。101218(2-。图2-3 站天线水平波瓣3dB宽度示意图20°、30°的天线一般增益较高,多用于狭长地带或高速公路的覆盖;65°天线多用于密集城市地区典型基站三扇区配置的覆盖,90°天线多用于城镇郊区地区典型基站三扇区配置的覆盖,105°天线多用于地广人稀地区典型基站三扇区配置的覆盖,如2-4所示。120°、180°天线多用于角度极宽的特殊形状扇区的覆盖。图2-4 基站天线三扇区覆盖示意垂直波瓣宽度3dB3dB3dB宽3dB越窄。OX″,小于垂直波瓣较窄天线产生的死区范围长度为O。图2-5 站天线垂直波瓣3dB宽度的选取示意图工作频段890-960MHz、870-960MHz、807-960MHz890-1880MHz的双频天线均为可选。824-896MHZ的天线。1850-1990MHZ的天线。PAGE41页极化方式基站天线多采用线极化方式,如图2-6。其中单极化天线多采用垂直线极化;双极化天线多采用±45(27,采用双线极化天线,可以大大减少天线数目,简化天线工程安装,减少天线占地空间,降低成本。图2-6 基站天线常用极化方式图2-7 双极化基站天线示意图下倾方式图死区范围为OX′4,均小于高架无下倾天线的死区范围OX。线方向图可能发生畸变,引起天线正前方覆盖不足同时对两边基站的干扰加剧,如2-9所示。机械下倾的另一个缺陷是天线后瓣会上翘,对相临扇区造成干扰,影响近区高层用户的通话质量。1°图2-8 基站天线下倾对比示意机械下倾过大机械下倾过大图2-9 基站天线下倾方式对比天线的前后比9065°的天线前后比一般90°的天线。室外基站天线前后比一般应大于25dB,微蜂窝天线由于尺寸相对较小的缘故,天线的前后比指标应适当放宽。旁瓣抑制与零点填充2-10是基站天线有无零效果图,横坐标为离开基站的距离,纵坐标为地面信号强度值。垂直第一下零点幅值/最大辐射方向幅值)%=20log(垂直第一下零点幅值/最大辐射方向幅值)dB图2-10 基站天线有无零点填充效果对比示意端口间隔离度。如双极化天线的两个不同极化端口,30dB。通讯基本概念介绍要的概念进行了简要说明。系统带宽和信号带宽系统带宽系统带宽既信道带宽(由电路决定的)则限定了允许通过该信道的信号下限频率和上限频率,也13.5kHz,在通信系统中,所传输的信号总是有一定带宽(占用一定的频带资源用等效噪声带宽定义:假定一个系统的传输函数为H(f),则等效噪声带宽:Wn=
1
2|H(f)|2df0其中H是H(f)的最大幅度。声通过实际滤波器功率。图3-1 低通滤波器等效噪声带宽Bn如3-2所示,f0为中心频率,BnBn的平均功率=白噪声通过实际滤波器功率。图3-2 带通滤波器等效噪声带宽3dB带宽:对低通滤波器,在半功率点W1/2的功率传输函数为|H(f)|2 =1|H(f)|2;2 0对带通滤波器,在半功率点B1/2的功率传输函数|H(f)|2 =1|H(f)|2。2 f0图3-3 半功率点带宽用通过的总能量的百分比来定义系统带宽Be:f0+Be/2 如对带通滤波器: f0Be/2
|H(f)|2df
=1e)|H(f)|2df|H(f)|2(dB)图3-4 滤波器系统带宽Be宽、2dB带宽等。或能量百分比来定义。信号带宽f2kHz7次7f7×2=14kHz7ff14-2=12kHz。系统(信道)带宽则限定了允许通过该信道的信号下限频率和上限频率,也就是限定了一个频率1.5kHz15kHz13.5kHz,上面这个方波信号的所有频率成分当然能从该信道通过,如果不考虑衰减、时延以及噪声等因素,通过此信道的该信号会毫不1kHz2kHz,50H11次谐波的频率为5kH,时,基频被滤掉了,仅各次谐波能够通过,信号波形一定是不堪入目的。如果信号与信道带宽相同且频率范围一致,信号能不损失频率成分地通过信道;(可以考虑通过频谱搬移也就是调制来实现);信号能不损失频率成分地通过;如果带宽不同而且是信号带宽大于信道带宽,但包含信号大部分能量的主要频率分量包含在信和语音信号在电话信道传输那样;带范围内,这些信号频率成分将被滤除,信号失真甚至严重畸变;不管带宽是否相同,如果信号的所有频率分量都不在信道的通带范围内,信号无法通过;不管带宽是否相同,如果信号频谱与信道通带交错,且只有部分频率分量通过,信号失真。号带宽,只要用信号的付氏变换|X(f)|2代替|H(f)|2Sx(f)替换1dB带宽、2dB带宽、3dB带宽。90%功率(能量)带宽、95%功率(能量)带宽。BPSK32Kbps语音信号,一般要求14KHz2×16Kbp的语音信号。爱尔兰的含义)和呼叫保持时间(每次服务所应为:AT=n*hav。为了计算话务量密度,定义话务流量为:A1=AT/T=n*hav/T=Ψ*hav。其中Ψ=n/T1。话务流量的单位是爱尔兰。在我们通常的使用中常把话务流量简称为话务量。注意:话务量的量纲是时间而话务流量是无量纲的。如果呼叫强度的单位为次/小时,保持时间的单位为100s,可以得到话务流量的另一种单位:百秒呼(cs。ccs是北美国家常用的单位。由于爱尔兰的定义中保持时间是小时故二者的关系为:1Erl=36ccs。阻塞率的含义的数目,而链路的数目又决定了系统的阻塞率。Pblocking
=))SS!Sk=0
)KK!其中SλμErλμ度增加量的大小。再举一个例子说明蒲松分布的意义。λn,1/n]l2=[1/n,2/n],…。lili内发生两次事故的概率是不可能li内发生交通事故的概率λ/n。那么,发生i次交通事故的概率是多少?显然将i次交通事故的概率用二项分布描述。
niP(x=i)= 1 i n n n n当n→∞时,n!1n!, 1 eii
nλi是指某一段时间内发生i个事件在一段时间内发生的概率。1/μ1/μ分为n1/(nμ)。做相同的分析就得到:
ie()!当中继线只有n条时,i=n的概念就是阻塞率,因此有:
=e()(e()(n0
=)n)nn0
i!λ/μErlang话务量。同样的Erl容量的条件下,允许的阻塞率越高,需要的链路数越少。GOS构成了系统提供给用户的服务等级。接收机灵敏度is-97灵敏度测试is-97测试结果表明BTS反向接收机灵敏度达到-126.4dBm,这是一个相当高的指标。参数。接收机灵敏度是输入信号的功率,令Pin126.4dBm。测系统接收灵敏度时,不另加噪声,也就是说噪声来自于系统热噪声;设热噪声功率谱密度为N0,则:N0=kTF=BoltzmanconstNoise_Figure=1.381023308KF=203.7dB+NF(dB)=173.7dBm+NF(dB)EbN0=EbN0=Pin+21N0W=126.4+21+173.7NF10log1228800=7.4NF4dB3.4dB。链路预算中的接收灵敏度97测试中的灵敏度不同。链路预算中的灵敏度不仅仅考虑了接收机97了网络设计负载要求。相比之下,链路预算中的接收灵敏度更接近于实际环境。反向负载因子CDMA小区负载X定义为:X=cell_loading=
number_of_active_usersmaxinum_allowable_number_of_users考虑BTS热噪声:SNR=
S eTr0r2+IeTr0r
=0S S +(MF2er
S)因此:
=Fe(1+1r0)X=M
=
M =(MF)(MF)S+2e reeM/Fe>>1,上式化简为:
S rS(MF(MFeS+2r
IT2IT+2当小区负载接近1时,IT>>2。表明小区干扰变得很大。当小区容量超载时,系统趋于不稳定。小区负载与干扰之间的关系如3-5所示。20100-10-200 0.8CellLoading图3-5 小区负载与干扰之间的关系dB、dBm、dBi、dBd、dBc、dBW的含义dBm1mW的功率,计算公式为:10lg(P功率值/lmW)。例如果发射功率P为10WdBm单位进行折算后的值应为:10lg(10W/1mW)=10lg(10000)=40dBm,则可以说发射功率P40dBm。dBi、dBddBi的参考dd(不同,同一增益用dBi表示要比用dBd2.15。[例]16dBddBi18.15dBi(忽略小数点后为18dB。dBdB用于表征相对比值,对于电压V、电流I、场强E:20log――dB;对于功率P:10log――dB。dB时,按下面计算公式:10lg(甲功率/乙功率)。[例]20dBd14dBd,则可以说甲天线的增益比乙天线的增6dB。dBcdBcdB的计算方法完全一样。一般来说,dBc是相对于载波功率而言的,在许多情况下用来度量与载波功率的相对值,如度原则上可以使用dB替代。dBWdBW同Bm0og(。例:1瓦换算为dBW:10log1=0dBW;2瓦换算为dBW:10log=3dBW。LAC®ZONEBCD码,表示为L1L2L3L4(0000~FFFF65536)息里的REG_ZONE字段传给移动台。)发生时,移动台所在区域都被区域里登记。每个区域由其区域号码(REG_ZONE)加上该区域的SID和NID唯一识别。LAC的关系,但是如果终端从一个位置区移动到另一个位置区时没有登记,则由于寻呼消息在原位置区下发,就会发生移动台在服务区内而寻呼不到的现象,REG_ZONELAC的子集。另一方面REG_ZONEREG_ZONE应设计得越大越好,LAC,所以在没有特殊说明的情况下,REG_ZONELAC的范围一致。频率复用频率复用是指在不同的地理区域上用相同的载波频率进行覆盖。这些区域必须隔开足够的距离,以致所产生的同频道及邻频道干扰的影响可忽略不计。频率复用主要是用在FDMA系统,如GSM。NFN/F。频道复用距离减小,导致系统中平均C/I(载干比)值降低。在GSM系统工程实际使用中,在同频C/I3dB124个基站,12组频率,定向基站可33-64×33×3两种复用方式。51517963 25 11 8 101 9 6 12 72 310 5 1119635952 24 8 4 81 7 6 7 63 39 5 9284×3复用方式 3×3复用方式图3-6 频率复用方式频率等。5566 3 9 77 11 1 55 6 3 97图3-7 全向小区的频率复用方式CDMA系统采用的是码分的方式,不采用频率复用,使用的是PN复用。bit、Byte、symbolchip的比较0、11bit;byte为字节,1byte=8bit,早先在计算机中AUX88位系统,在cdmabyte;bit信息经过卷积编码(turbo编码、重复、交织、CC(sbosbol1b1bit。chpsbol经过扩频后叫hpcdma2000中,一个PNchip1/1.2288*10-6s。CDMA码片率指扩频PN1.2288Mchip/s。以cdma2000反向基本64walsh比特片,这样walsh4800*64=307.2Kchip/s,又因为每一个walsh4个PN比特片,所以其最终数据速率也就是扩频PN1.2288Mchip/s,所谓码片即用于CDMA扩频序列编码的位片。CDMA系统常用频谱及频点计算CDMA系统中,已知系统使用的频点后,根据频点计算公式得到对应的具体频率,该频率就标准,下面给出的是常用频段的换算关系。1. 450M目前主要使用的是A段,常用频谱范围为:上行频段: 450MHz~458MHz;下行频段: 固定相差10MHz。(中心频率)的公式为:(:40.00.02(NH)(:40.00.02(NH)450M系统推荐使用的频点如表3-1所示,450M频段的划分如3-所示。表3-1 450M系统推荐使用的频点160频点范围210频点范围260频点范围(MHZ)453.35~454.60454.60~455.85455.85~457.10(MHZ)463.35~464.60464.60~465.85465.85~467.10图3-8 450M频段划分2. 800M商用系统中,800MCDMA系统常用频段为:上行频段范围 825~835M;下行频段范围 下行固定相差45M。频点换算成频率(中心频率)的公式如表3-2所示,800M频段的划分如图3-所示。表3-2 800M系统频点计算公式发射机CDMA信道号CDMA频率指配(MHz)移动台1N7990.030N+825.000991N10230.030(N-1023)+825.000基站1N7990.030N+870.000991N10230.030(N-1023)+870.0003. 1.9G
图1.9GCDMA商用系统常用频段为:上行频段范围 下行频段范围 。(:H(:H图1.9GSIDNID的含义一个网络是一个系统的子集。系统由系统识别码(SID)来识别,一个系统内的网络由网络识别码(NID)来识别。一个网络由一对;NID65535(216-1)是一个保留值,移动台利用它作为漫游状态SID(与NID无关)都是本地(非漫游。图SIDi3t,uv,一个在系统i3个网络里的基站的NID0。SIDSID=jSID=kNID=t NID=uNID=0SID=iNID=vSID=l图3-11系统与网络((SN(D,NIDs)(在系统参数消息里接收)与任何移动台的非漫游(SID,NID)识别码不匹配,则移动台处于漫游状态。定义有两种类型的漫游:如果移动台正在漫游并且有某些对在移动台(SID,NID)表里等于表里没有(SID,NID)识别码的SID等于SIDs,这个移动台是外部SID漫游者。移动台可能使用特定的NID65535SID里的全部NIDs是非漫游的(比如,当工作在那个系统的所有基站移动台都不在漫游。IMSI字段的含义(IMSI),IMSI15个数字组成(0—9)3个数字为移动台国家码,其余比特是国内移动台识别码(NMSI),NMSI由移动台网号(MNC)和移动台识别号(MSIN)组成。IMSI结构如图3-。图3-中,各字段含义如下:MCC 移动国家码MNC 移动网络MSIN 移动台识别码NMSI 国内移动台识别码(MNC+MSIN)IMSI (MCC+MNC+MSIN)图IMSIIMSI2类:IMSI:IMSI15位,即NMSI12位。IMSI:IMSI15位,即NMSI12位。IMSI2个部分:IMSI_S(MIN),IMSI_11_12。10IMSI_S0填充,IMSI_S结构如图3-。图IMIS_S本章学习要点Erl的含义;dBm、dBW,dB和功率的转换;dBi和dBd的含义及对应关系;SID和NID的含义及关系。无线网络优化流程基本流程介绍出结果是什么等问题。步骤具体说明,部分阶段会给出实际案例的操作过程。量的不断增长,以及用户分布的变化而不断变化,适时的网络优化是网络性能满足用户要求的保障。RFRFRF优化的流程,维护优化阶段的工作除了重点是基于网络RF优化接近。(RF优化和维护优化)所处位置如图4-1所示。图4-1网络优化在整个项目中的位置项目启动前期规划正式启动RF优化单站检查工程实施网络规划初验维护优化项目启动前期规划正式启动RF优化单站检查工程实施网络规划初验维护优化终验完整的无线网络优化流程如4-2所示,其中黄色的阶段包含数据业务,实际的网络优化项目需化,基于网络优化合同选择必需的阶段。需求分析规程裁减制定计划估校准测试单站抽检无线参数检查网络评估基站簇优化需求分析规程裁减制定计划估校准测试单站抽检无线参数检查网络评估基站簇优化&网络优化的过程是首先确保无线传播环境正常,然后从小到大(单站到基站簇到全网决网络中的问题。网络优化各主要阶段作用如下:优化前网络评估;全网优化:确保整网工作正常。网络优化项目可以采用和规划项目类似的组织结构,如4-3所示。项目总负责项目总负责技术总负责技术线优化工程师仿真工程师项目经理管理线勘察工程师测试工程师前方技术团队数据库专家组后方技术支持团队NQA质量线辅助人员图4-3 网络优化项目的组织结构需求分析于设备供应商执行的网络优化,或者规划设计单位执行的网络优化,通过内部途径收集相关信息。等,尤其是对话音和数据容量有重点需求的区域信息,这些区域在优化中应该重点保证;线长度、小区额定发射功率、PN、邻区列表等参数;PCFPDSN参数配置、网络IP地址配置方案等;出反映最为强烈、客户最不能容忍的问题,需要在优化中重点解决;项目都应该有验收标准,否则很难界定网优工作是否已经达到目标;确认验收测试各项目的参数设置:包括测试过程中测试路线(路测)和测试点(定点测试)的选择标准、呼叫方式要求、测试时段设置(忙时、无载、有载)等;确认与客户的分工界面:明确客户需要承担的工作及客户需要提供的资源等信息。其中前四点只有在第三方网优时,才通过客户了解,后三点和客户共同确定。单站抽检下面首先介绍本阶段需要执行的工作,然后以S市CDMA项目一期工程为例介绍本阶段工作。本阶段工作序执行,有必要对单站进行抽查。求抽检的站点包括各种站型,包括各区域的站点;抽检站点确定后,制定计划;检,如果没有问题,跳过复检;问题站点的整改及其余站点的复检,也可以签署补充协议,由项目组执行复检;单站检查主要包括以下内容:等内容;前后台配置及告警检查:包括单板软件版本、PN规划和邻区列表、搜索窗口参数设置、天线锁定、RSSI数值、后台告警等内容;PingPDSN、数据业务更软切换等。案例介绍S市C网项目一期工程单站抽检工作实际过程如下:S15个站点进行抽检,分布在规划区域的各个方向;根据选定的站点制定抽检计划;天馈检查与调整检查天线与BTS连接是否正确;测量天线口功率输出是否正常;两个扇区的接收天线接错,调整后解决。检查PN规划、邻区列表、搜索窗口等参数,和设计参数一致;后台没有告警;RSSI检查是否存在干扰,本站不存在干扰;在其它站点的检查过程中,发现有一个站点存在底噪有时候达到-80dBm电磁辐射防护墙干扰导致。基本功能测试分扇区,通过在站点周围拨打电话,呼叫和切换等功能正常;由于当前网络是95提交报告,详见《S市CDMA优化前网络评估了解优化的效果;二是可以找出现有网络存在的问题,为后续的网络优化提供指导。开始参数设置4-4开始参数设置DT数据采集DT数据采集CQT数据采集OMC数据采集OMC数据处理CQT数据处理DT数据处理网络综合评分OMC指标评分CQT指标评分DT指标评分结束提交报告&交流图4-4网络评估简要过程确定是否能提供OMC数据,对于搬迁网络,需要协调;确定是否需要进行数据业务方面的评估;用普遍或客户其它分公司常用的参数;这部分参数包括DT(drivetest)的测试路线、CQT(call(负载选择、呼叫方式等;对数据业务需要确认以何种方式进行测试,如FTP等。或不愿意提供,按普遍的标准进行评估打分;、CQTOMC可以并行执行,也可以串行执行;数据采集:根据预先确定的参数,进行DT测试、CQT测试和OMC数据采集:DT测试包括城区DT和主要道路DT,话音业务记录前向接收功率和导频强度、反向发反向数据业务速率、SCH误帧率、SCH重传率等数据;录前向接收功率、质差通话情况(填写CQT测试表格)等数据,数据业务记录前反向传输速率、呼叫成功率和延时、激活成功率和延时等数据;CE利用率等指标,根据客户的考核指标调整;据业务前反向传输速率等,DT、CQT和OMC分开处理;评分:对DT、CQTOMC数据分别进行评分,由此得到综合得分;区切换导致掉话,遮挡导致某区域覆盖比较差等;本期网络建设的首要目标;基站簇优化低、数据呼叫不成功或建立时间过长、数据切换成功率低等。下面首先介绍基站簇优化阶段需要执行的工作,然后以S市C网项目一期为例介绍本阶段工作。本阶段工作度,这种优化方式称为基站簇优化。基站簇优化主要包括以下工作:基站簇划分:18BTS(标准网络拓朴结构中三层基的问题,对于存在相同问题的成片区域,可以划分到一个簇;基站簇优化:题进行分析定位,给出调整方案;(新测试;如果问题已经解决,进入下一个问题,否则重新分析;一步执行优化;案例介绍这里以SC网一期项目来介绍基站簇优化,实际过程如下:基站簇划分、1214个,各簇边界相互重叠区域。各基站簇分别优化能进一步优化。基站簇基本情况汕头邮政、金湖大厦、珠池华浴、万基大厦、华业、红卫包装、海港中心和长平福利。有载测试及测试结果行验证,如果没有解决问题,进一步优化调整。优化过程中,主要分析前向接收功率、最强导频Ec/Io、反向发射功率、Tx_Adj、前向FER和掉话等数据,其中优化前测试的最强导频Ec/Io如图4-4所示。图4-4 优化前最强导频Ec/Io图问题分析和处理方案中山中路(从市文化科技书店到华侨公园)导频覆盖弱的问题现象:该路段最强Ec/Io以-12dB到-13dB居多;分析:中山中路介于东夏南路和金环南路的路段主要由以下几个小区覆盖:201(长平、27(红卫包装第一扇区、207(东南海酒店第二扇区(包装第一扇区、42(金信园第一扇区、378(金信园第三扇区、207(东南海酒店第)237(民生银行第二扇区。605010W22.5W,10W5W6度,改善中山中路介于东夏南路和金环南路路段的导频覆盖;金砂中路介于东夏南路与龙眼南路区域导频覆盖弱的问题现象:最强Ec/Io很差,以-13dB到-15dB居多分析:该区域另有东福一横基站没有开通,加上建筑物很密集,周围基站的信号很弱,难以出现主导频81068410W22.5W(435)越区覆盖问题现象:该扇区信号沿街越过邮政局后还很强,造成越区覆盖分析:该小区正对方向建筑物密度不大,信号覆盖较远810度500米,中间大部分区域为软切换区911度邻区配置不全的问题掉话前没有的导频上,且信号很强分析:新开通站点后邻区配置不全优化方案:完善邻区其它问题实施调整方案后,进行验证测试对优化后的网络,同样是分析手机接收功率、手机发射功率、最强导频Ec/Io、Tx_Adj、Ec/Io图如下:图4-5 优化后最强导频Ec/Io表4-1 优化前后最强Ec/Io覆盖对比最强Ec/Io优化前优化后区间区间百分比(%)累计百分比(%)区间百分比(%)累计百分比(%)-5.00-- 00012.3512.35-6.00-- -5.005.255.252032.35-7.00-- -6.0024.229.4525.2957.64-8.00-- -7.0018.0847.5313.8271.46-9.00-- -8.0017.4965.0213.2484.7-10.00-- -9.0013.1278.147.3592.05-11.0010.008.4586.594.1296.17-12.0011.006.41932.6598.82-13.0012.003.7996.790.8899.7-14.0013.001.1797.960.29100-15.0014.000.8798.830100-2015.001.1710001000;接通率:用QUALCOMM306301次,接通率为301/306=98.36%优化效果100米×100米的bin内数据求平均的方式获得;优化前后各种数据如下:最强1493%98.82%6个百分点;287.02%91.18%4个百分点;096.21%98.53%;1次,优化后没有。结论全网优化及优化后网络评估要求后,需要通过网络评估了解优化后的网络性能。S市C网一期项目为例介绍本阶段的工作。本阶段工作化
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