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文档简介
1、重庆邮电大学高等函授本科毕业设计(论文)设计(论文)题目: xx地区cdma2000网络优化分析 入学年月 2009年12月 姓 名 学 号 专 业 通信工程 所属科站 四川省邮电职业技术学院 指导教师 完成日期 2011 年 3 月 1 日重庆邮电大学高等函授毕业设计(本科)任务书第1页/共2页姓名林能杰学号320904861059专业通信工程所属站四川工作单位四川电信资中分公司电信地址四川电信资中分公司e-mail地计(或论文)题目xx地区cdma2000网络优化分析指导教师、指导教师组组长及成员姓名职 称工作单位及所从事专业李媛副教授四
2、川邮电职业技术学院 通信工程专业方向、基本理论、技术要求及设计(论文)内容纲要专业方向:移动通信方向基本理论:第三代移动通信 cdma2000技术 网络优化技术要求:1. 分析xx地区cdma2000网络现状2. 提出合理的网络优化方案3. 分析网络优化效果设计内容纲要:一、xx地区cdma2000网络概况二、xx地区cdma2000网络运行中存在问题及分析三、xx地区cdma2000网络优化方案四、优化前后网络性能及分析对比五、网络优化方案评价本人在该设计中具体完成的工作一、了解本地区cdma2000网络概况二、找出本地区cdma2000网络运行中存在问题及分析三、制定本地区cdma2000
3、网络优化方案四、优化前后网络性能及分析对比五、网络优化方案评价主要参考文献、资料:1、cdma网络规划与优化 中兴通讯编写组 电子工业出版社 2、cdma2000 1x 无线网络规划优化及无线资源管理 啜钢等编著 人民邮电出版社要求完成报告书的时间:2011年3月1日审批意见 函授站 (盖章)年 月 日审批意见重邮成教院(盖章) 年 月 日注:第2页/共2页;本表由指导教师填写一式三份。重庆邮电大学高等函授毕业设计评定表姓 名林能杰学号320904861059专业通信工程所属站四川邮电职业技术学院设计(或论文)题目xx地区cdma2000网络优化分析毕业设计(或论文)的评语:该同学对待毕业设计
4、态度较认真,能根据自己掌握的理论知识和积累的工作经验来撰写论文,没有抄袭资料的行为,虽然在查阅文献和资料以及格式排版上能力有待提高,但能严格按老师要求保质保量做好每项修改工作,论文思路清晰、结构完整、分析合理,格式和规范也符合要求,如能真正注重理论联系实践,多些自己对于网优的见解则效果会更好!指导教师(签名)李媛 2011年 2 月 19 日备 注xx地区cdma2000网络优化分析内容摘要: 在cdma网络运行中,掉话是用户投诉的热点,也是无线网络质量直接反映。本文主要分析引起掉话的原因,通过对不同原因的分析及定位找出对应的解决问题的方法,降低掉话率,提升网络质量。关键词:cdma 掉话 热
5、点 定位 网络质量目 录第一章cdma2000网络概况81.1. cdma发展概述81.2 cdma2000标准进展情况81.3 cdma技术的特点和优势91.4 cdma的频率分配9第二章 cdma2000网络运行存在问题及分析112.1 实际网络运行时出现的问题112.2 对掉话问题的分析112.2.1 概述112.2.2 掉话率指标计算公式112.2.3 掉话机制分析122.2.4 掉话话统指标原因分析142.3 掉话范围及原因确认152.4 查看告警信息162.5 参数检查162.6 干扰排查172.7 路测及信令分析18第三章 cdma2000网络优化方案193.1 网络优化概况19
6、3.1.1 概述193.1.2 网络优化基本输入输出193.1.3 前期准备203.1.4 项目开工会议203.2 网络优化的方案213.2.1 空载时的网络优化213.2.2 加载时的网络优化213.2.3 总体层面的网络优化213.2.4 细节层面的网络优化213.2.5 分片与整体的网络优化方法223.2.6 系统性能优化223.2.7 多载波优化233.2.8 1x数据业务优化23第四章 xx地区cdma网络语音测试评估及性能分析274.1 概述274.1.1 评估目的274.1.2 评估对象274.1.3 评估工作进程284.1.4 评估使用的设备284.2 网络评估测试284.3
7、xx城区整体网络性能分析294.3.1 前向接收功率rx power294.3.2 前向导频强度ec/io314.3.3 反向发射功率tx power324.3.4 前向误帧率ffer344.3.5 覆盖率统计354.3.6 呼叫情况354.3.7 xx县政府与火车站之间路段弱覆盖问题分析354.3.8xx福利院以北出城方向环城路越区覆盖37总结40结束语41第一章cdma2000网络概况1.1. cdma发展概述(一)cdma发展历史和现状(国际)1. 90年代初,qua 1comm公司首次将cdma技术引入民用通信领域;2. 1993年,第一个cdma标准is95发布;3. 1996年,c
8、dma标准is95a发布;4. 2000年,cdma2000-1x标准is-2000 release 0 、release a出台;5. 2000年,1xev-do、1xev-dv等宽带cdma技术纷纷出台,部分提案已经被3gpp2采纳;(二)cdma发展历史和现状(国内)1. 1997年,中国的北京、西安、上海、广州建有cdma实验网(中国长城网,133网);2. 1997年开始,国内制造商相继开始投巨资开发cdma产品;3. 1999年2月,联通与qualcomm签署知识产权框架协议;4. 1999年11月,中兴、大唐、华为等厂家相继开发出msc产品;5. 2000年5月,国内8家企业与q
9、ulalcomm签订r&d协议;6. 2000年7月,中兴推出国内首家独立开发的bss产品和手机产品;(三)中兴cdma研发概况1. 1995年,启动项目cdma移动通信;2. 1999年11月,中兴率先于qualcomm公司签订cdm研发协议;3. 2000年3月,基站系统联通,进入整机测试阶段;4. 2000年3月,中兴cdma手机研制开发成功;5. 2000年7月底-8月初,zxc-10 bss开通试验局;6. 2000年10月,zxc-10 bss和手机批量生产;1.2 cdma2000标准进展情况1. 2000年6月,公布is-2000 release标准;2. 1xev-do (d
10、ata only): 与is-95 a、b、cdma2000 1x rtt同一频段; 前向峰值数据速率2.4mbps; 反向峰值数据速率1mbps;3. 1xev-dv: 目前有多家公司提出技术方案; 2001年5月后,将形成最后的标准; 与is-95a/b,以及cdma2000 1x rtt系统后向兼容; 前向和反向均高于imt2000的要求的数据速率(前向为4.8mbps,反向614kbps)。1.3 cdma技术的特点和优势1. 无线网络规划简单,频率利用系数高,工程设计简单,扩容方便;2. 覆盖范围大,是标准gsm的2倍左右,相同覆盖范围所用的基站少,节省投资;(举例:覆盖1000 k
11、m2: gsm需要200个基站,cdma只需50 个基站。(注意:严格论证,需通过链路预算))3. 频谱利用率高,相同频谱情况下容量是模拟系统的8-10倍;是gsm的4-6倍;采用调频的多址技术.,业务信道在不同频段分配给不同的用户; 采用时分的多址技术,业务信道在不同时间分配给不同的用户; cdma是采用扩频的码分多址技术,所有用户在同一时间、同一频段业务信道,根据不同的编码获得业务信道;4. 隐蔽性好,保密性好, 很难被盗打;5. 采用独特的软切换技术,降低了掉话率;cdma:小区/扇区切换采用软/更软切换切换是先接续再中断服务质量高,有效减低掉话;其他无线系统:小区/扇区切换采用硬切换切
12、换是先中断再接续容易产生掉话;6. 话音质量高,采用8kqcelp、8kevrc、13kqcelp语音编码技术,良好的背景噪声抑制功能;7. 采用完善的功率控制、话音激活技术,降低了手机发射功率,增加了系统容7 量,延长了电池使用时间,对人体健康的影响最小,绿色手机;8. 全高速分组结构:方便向3g的平滑过渡;1.4 cdma的频率分配1. cdma蜂窝移动通信体制频率的范围为50m(上行和下行各25m),中国联通和中国长城共有30m的频率(上行和下行各15m)可以使用;2. 总共500mhz频谱带宽被分给800mcdma系统使用;3. 其中上下行链路各使用25m带宽;第二章 cdma2000
13、网络运行存在问题及分析2.1 实际网络运行时出现的问题1. 掉话问题2. 接入问题3. 导频污染问题4. 干扰问题5. 覆盖问题6. 切换问题7. 数据业务传输问题8. 寻呼和登记问题9. 负荷及准入控制问题2.2 对掉话问题的分析2.2.1 概述在cdma网络运行中,掉话是用户投诉的热点,也是无线网络质量直接反映。本文主要分析引起掉话的原因,通过对不同原因的分析及定位找出对应的解决问题的方法,降低掉话率,提升网络质量。2.2.2 掉话率指标计算公式呼叫建立就是在ms,bts,bsc,msc之间建立一条完整的连接,当这条连接上所有环节都保持正常时,则呼叫正常进行;否则发生中断,即异常呼叫释放,
14、导致掉话。掉话率就是反映呼叫异常释放的一个重要指标,它直接反映了无线网络环境和无线网络质量的好坏。由于无线环境的不稳定性和无线电波的随机性,无线网络有一定比例的掉话率是很正常的,但是掉话率过高,会严重影响用户的正常业务,招致用投诉。掉话的两个重要指标是系统掉话率、无线系统掉话率。在呼叫连接过程中任一环节出错导致的掉话,都统计入系统掉话率;而无线系统掉话率只统计因无线原因导致的掉话。在bsc话统中,关于掉话的统计项有:掉话次数(无线链路原因)、掉话次数(abis接口原因)、掉话次数(a接口原因)、掉话次数(bsc到pcf传输链路原因)、掉话次数(其它)。系统掉话率为所有上述掉话次数的总和与呼叫建
15、立成功次数之比;而无线系统掉话率,为掉话次数(无线链路原因)与呼叫建立成功次数之比。公式如下: 联通公式:无线系统掉话率= 无线系统掉话总次数/ 呼叫建立成功次数*100%系统掉话率系统掉话总次数 / 呼叫建立成功次数*100%华为公式:无线系统掉话率= 掉话次数(无线链路原因) / (呼叫建立成功次数+ bs间硬切换切入成功数)*100%。考虑到切入bsc硬切换也相当于增加了本bsc呼叫建立次数,分母加上了入bsc硬切换成功次数。2.2.3 掉话机制分析在cdma系统中,前反向链路都有掉话机制控制,在无线链路不好时控制链路释放。前向掉话机制由移动台控制,在实际中是不可调整的;反向掉话机制是系
16、统控制,一般情况下是可以调节的。掉话是前反向掉话控制机制交杂在一起共同作用的结果。前向掉话机制如下:a、fade timer定时器超时。移动台连续收到超过n2m(12)个坏帧,就会关闭其发射机。但此时前向仍在接收,如在fade timer计时器(连续5秒)内收到连续n3m(2)个好帧,移动台会重新开启发射机;否则移动台进入初始化态,导致掉话;b、重传次数达到最大值。对于要求应答的消息,如果手机连续n1m次发射后仍然没有收到响应消息,手机重新初始化。( n1m为手机在反向业务信道上发送要求应答消息的最大重发次数,为协议规定值。对is95a为3次,is95b为9次,is2000为13次。)反向掉话
17、机制可能因为设备的不同而呈现较大的差别,本文以华为的cdma2000 1x设备为例,系统侧无线接口掉话机制为:a、反向连续收到300个idle帧,该门限值可以在airbridge上进行修改,命令为:mod sdufpmdc(dcchchkidlefrmthd),修改检查idle帧计数器。查询命令为: lst frminfo。对应的释放原因值为c04。按帧号合并也可能带来另一个问题:一差一好两分支合并时,如果好分支传输时延大,收到的好分支帧号为上个20ms帧的帧号,则会丢弃该好帧,处理差分支上收到的本20ms内的帧。导致好分支没产生作用,可能出现too many erasure frame的掉话
18、。因此,基站间的传输时延问题依然需要关注,如当小基站传输使用uni方式,而宏基站传输使用ima方式时,这时发生在两者之间的软切换就可能出现分支间传输时延过大的问题。b、当系统在分支合并后300个反向帧中有270个以上的erasure时,就会导致原因值为c05的掉话。该门限值可以在airbridge上进行修改,命令为:mod sdufpmdc(dcchchkerasfrmthd),修改检查erasure帧比率、检查erasure帧门限。查询命令为: lst frminfo。c、markov fer过高。markov fer是将收到的帧与本地产生的帧相比,如果不同,就算一个坏帧,计算这种坏帧的比例
19、。 没有收到帧时也会统计为坏帧。缺省值是500个帧(10秒钟)里有95的坏帧就会上报tch err,该值可以在调试台设置(fmr调试命令中的设置马可夫fer)。对应的释放原因值为c06。d、某个分支240ms没有收到反向帧。多分支时,只拆除该分支;单分支时,会产生掉话。对应的释放原因值为c02。该值可以在airbridge上进行修改,命令为mod sdufpmdc,修改反向帧接收定时器长度,注意单位为毫秒。查询命令为: lst frminfo。如果由于该原因造成软切换增删分支频繁时,可以考虑将反向帧接收定时器长度改得长一些。目前默认值为240ms,基本可以排除传输闪断造成的影响。从上面的分析可
20、以看出:原因值为c02时,对多分之则只拆除该分支,对单分支则出现掉话;原因值为c04、c05、c06(前向或反向信号差导致误帧高、abis链路故障,如光纤断等造成)时,都会导致掉话。特别要注意,在前向链路差、反向链路好的情况下,手机判断前向链路不能维持,则关闭发射机。对bsc,不知道手机何时关发射机,只是不断检查反向帧。手机关闭发射机,则bsc也收不到反向帧,统计到坏帧数,最后触发原因值c05的tch_err消息,释放呼叫。因而从掉话控制机制来说,系统不能区分是前向链路还是反向链路原因导致的掉话。除上述常见的几种掉话原因外还有c01(sdu失败)、c03(某一个分支没收到第一个反向idle帧败
21、)、c07(dsp创建实例失败)、c09(rlp dormant释放)等。2.2.4 掉话话统指标原因分析1、掉话次数(erasure帧多)。包括is95 和is2000 erasure帧多引起的掉话次数,是指呼叫建立成功后,fmr对收到的帧进行选择性合并,统计收到idle帧或erasure帧而造成呼叫掉话的次数,对应cbssstar的原因值为c04和c05。导致erasure帧多的主要原因有: 基站资源闭塞(出现这种现象一种是人为,一种是设备故障,可结合告警判断问题)。此时载频没有功率输出,cmf将向ccm报“block resource”,ccm释放资源。 由于覆盖和干扰或者其他原因导致误
22、帧率高,fmr向ccm上报tch err,当fmr上报tch err原因值为c04、c05、c06时,ccm会释放呼叫。 软切换合并门限值设置不合理; 导频污染、bts时钟故障等。2、掉话次数(收不到反向帧):包括is95 和is2000收不到反向帧引起的掉话次数,是指呼叫建立成功后,fmr在一定时间内(一般为240ms,可以修改)收不到反向帧而造成掉话的次数,对应cbssstar释放原因为c02。 abis链路传输闪断或者中断,导致fmr上收不到数据帧; 前向或反向信号太差;表现为手机收不到前向帧或者收到太多erasure帧,关闭发射机,此时基站收不到帧,或者基站因为反向链路太差不能收到手机
23、的帧; 由于前反向链路不平衡,造成反向链路质量差,导致反向帧上报不上来; xie/bie到fmr的链路不正常,造成丢包; fmr单板运行不正常; bsc到bts的业务带宽不足。3、掉话次数(abis接口原因):包括is95 和is2000由于abis接口原因引起的掉话次数,是指在呼叫建立成功后,bsc统计的abis原因产生的掉话。主要原因包括以下两个方面: 设备故障。包括bts资源故障、fmr资源故障、rps资源故障等,基站自己检测到内部处理有问题时主动上报“abis bts release request”,此时造成的掉话会统计到该值上,告警台也会出设备告警信息。 abis链路资源故障。包括
24、“e1/t1信号丢失告警”、“e1/t1帧失步告警”等abis接口链路故障现象。4、掉话次数(a2接口原因):包括is95 和is2000手机因a2接口原因导致的掉话,对应的cbssstar的原因值较多,主要跟msc、a口链路有关。总的来说,当msc发起的异常释放、a2接口电路异常发起释放、cie资源故障、a3a7接口资源故障、tie资源故障、lim资源故障造成的掉话,都会统计到a2接口原因掉话中。遇到此类问题,首先从告警上排除传输链路等问题,然后再看具体释放原因值,进一步需要从设备内部定位。a2掉话的主要的可能原因包括以下几个方面:在通话时,msc设备自身或人为发出a接口复位命令,对应cbs
25、sstar原因0x061e; a接口暂时故障或链路断。此时fmr在一定时间内收不到msc来的evc帧,向ccm发“trau err”,ccm会释放资源。结合告警如e1/t1告警解决传输上的问题,如果a接口传输无问题,则可能是设备内部问题,包括msc、bsc; a3/a7接口突然中断; 设备内部处理出错;这时,fmr收不到evc帧,但a接口没问题。 注:我司现在网络中,由于统计原因和n侧的异常释放,导致不同信令点间的硬切换、不同bsc下的硬切换及我司与其他厂商之间的硬切换都会产生a2掉话。5、掉话次数(其他原因):统计除了上述原因导致掉话外的掉话次数。包括is95和is2000手机,主要是由于系
26、统内部错误或者oam干预导致的掉话次数。6、掉话次数(硬切换失败):统计is95和is2000手机因硬切换失败而导致掉话的次数。值得注意的是,硬切换失败不一定会导致掉话。2.3 掉话范围及原因确认在接到掉话投诉后,首先要确定掉话发生的范围及时间,主要关注是否是全网,是否位于bsc交界处,是否为突然掉话等。如果发现全网普遍存在掉话现象,检查是否做了何种操作(如升级、全网进行网优参数调整等),看这些操作和掉话在时间上有没有关联性,如果两者有时间上的关联性,则很可能是这些操作导致,需对比操作前后,那些参数做了修改,尽可能的将这些修改了的参数改回到先前值;否则,很有可能是bsc设备、a口或者msc出了
27、问题,建议结合cbssstar、告警信息和话统掉话原因值进行排查。如果是部分载频存在掉话现象,先确定这些站点是不是新建站点或周围是否增加了新的站点,是否属于同一个传输链,是否对这些载频参数或者天馈做了调整。如果是参数调整导致的掉话率升高,建议将参数改回,并观测网络指标,是否恢复到修改前的水平;如果是新建站点,检查bts硬件、邻区配置和一些重要的功率参数等。如果是部分载频引发的掉话,且通过地理显示主要位于bsc交界处,则有可能是功率同步开关引起的,需检查bsc和bts的功率同步开关。注:bsc版本均为v200r002c04b014(rac版本为 v200r001c04b014)及以后的版本,不会
28、出现这个问题。且边界的两边都是我司的设备,如果是其他友商的设备,则需考虑是否配置了硬切换、硬切换的相关参数配置情况等。如果通过上述手段不能定位问题,则需对话统或者runlog数据分析,确定掉话的原因,如too many erasure frames、no reverse frames received、abis interface abnormal、a2 interface abnormal和other cause等。2.4 查看告警信息 如果掉话中有大量的a口或者abis口引发的掉话,则需查看告警信息。告警信息能实时反映全网设备运行状态,一般来说,abis、a2掉话都有相应的告警信息,结合这
29、些告警信息,利用cbssstar工具的分析结果,就可以帮助我们定位出由硬件或传输导致的掉话问题。注:通过告警分析,基本上可以排除由于硬件故障和传输中断引起的掉话,排除abis interface abnormal、a2 interface abnormal和部分other cause引起的掉话。2.5 参数检查就现网的统计分析来看,参数设置问题是导致网络掉话率指标异常的重要原因,常见的影响网络掉话率指标的参数有:1、邻区检查是否有漏配或错配邻区,邻区优先级是否合理等。2、切换参数检查切换相关的参数如t_add、t_drop、t_tdrop、t_comp、srch_win_a、srch_win_
30、n、srch_win_r、soft_slope、nghbr_max_age及其他硬切换参数的设置,如果不合理可根据实际情况进行修改。3、定时器检查反向帧接收定时器,当该定时器设置过短时(小于150ms),会增加c02掉话概率;检查反向帧合并定时器,当各个分支时延较大时,可以适当修改该值,以减少分支间时延过大导致的掉话。4、掉话门限dcchchkidlefrmthd(检查dcch空闲帧门限):如果cfmr板连续收到超过门限规定的反向idle帧,cfmr板就向ccm上报sdu_ccm_tch_error_ind消息,请求拆除呼叫,单位为帧(帧周期为20ms)。fchchkerasfrmthd(fc
31、h erasure帧门限):cfmr板设定的fch信道erasure帧检查门限,即每隔多少帧统计一次反向erasure帧比率,单位为帧(帧周期为20ms)。fchchkidlefrmthd(fch idle帧门限):如果cfmr板连续收到超过门限规定的反向idle帧,那么cfmr板cfmr板就向ccm上报sdu_ccm_tch_error_ind消息,请求拆除呼叫,单位为帧(帧周期为20ms)。其他参数及修改方法请参见1.2。注:3和4中的命令是对fmr单板操作,请勿随意修改,否则会影响系统的正常运行。2.6 干扰排查如果掉话没有告警,可查看这些载频的rssi值及主分集差值,看其是否在合理范围
32、(rssi值在95db到110db之间,差值小于6db)。如果rssi异常,可以采取以下方式进行处理:1、rssi值小于110dbm。这类问题一般是由硬件问题导致的,主要包括:天馈各接头没有连好、trx和cddu故障等,需检查天馈及各个接头的连线,检查这些硬件的运行情况,必要时可以复位或者重新插拔单板。2、rssi值过高,主(分)集长时间rssi在非忙时高于-95dbm或在一定时间内高于-95dbm等;这类问题原因较多,主要有:天馈驻波、硬件故障、参数设置问题(登记及接入消息设置不合理)、杂散和互调、外部干扰等,需结合话务情况、ach占用情况及周围其他系统的分布情况进行判断和处理。3、主分集差
33、值过大,主(分)集两者间rssi长时间相差10db以上或出现rssi主分集对比告警、trm主(分)集接收告警,主要原因是天线安装问题、硬件故障、分集旁路开关设置错误、外部干扰等。对以上问题,需结合实际情况进行检查,详细排查过程请参见反向干扰分析及典型案例汇编。2.7 路测及信令分析如果通过以上手段,还是无法定位出问题,则需要通过路测来帮助定位问题。路测是了解网络质量、发现网络问题较为直接、准确的方法,在掌握无线网络覆盖框架方面,具有话统等其它方法不可替代的特点。路测时,主要关注掉话区域的覆盖、fer、切换是否正常、是否有导频污染、掉话前的手机发射功率等,综合这些信息,初步定位问题。第三章 cd
34、ma2000网络优化方案3.1 网络优化概况3.1.1 概述无线网络优化是对已经建成的网络进行的优化调整,使网络运行更加可靠、经济,网络服务质量更高,资源利用率更高。正常情况下,网络优化要求的提出一般是由于两种情况:一是网络质量不能满足设计要求,需要对网络进行调整。一是网络环境发生变化,如用户增长、城市建设变化等,使得原有设计的网络不能适应当前环境的需要,这时需要进行网络优化和调整,同时提出后续网络扩容的建议。这里特别强调在开局阶段的网络优化的特点。若网络优化是在开局初期进行,这时,与已经投入商业运行的网络有一个不同的优化步骤,及对设备安装、设备指标进行测试,所有后续的网络优化都是应该在保证设
35、备安装正确、设备指标正常的情况下进行。设备检查包括确认设备安装、网络配置的正确性、设备指标的正常,以及确认网络能保证基本的通话和切换。在安装问题上,与网优密切相关的问题重点是天馈的安装问题。3.1.2 网络优化基本输入输出网络优化的输入过程是优化需求的提出,优化需求包括网络新建完成的优化,或者是网络扩容的优化,或者是网络运行后的优化。网络优划的最终输出就是网络优化报告,具体形式就是xx网络优化报告,对于优化过程中不同的执行阶段,根据相应需求需要分别输出不同的阶段性优化报告,包括xx项目干扰测试分析报告xx项目工程质量检查表xx项目阶段优化报告空载路测及覆盖优化xx项目阶段优化报告加载路测及覆盖
36、优化xx项目阶段优化报告系统性能优化xx项目阶段优化报告多载波优化xx项目阶段优化报告数据业务优化xx项目验收标准而对于比较大的项目执行,在项目执行开始,需要对项目有一个整体把握和策划,需要输出xx项目网络优化策划报告,而对应一些在原来项目基础上的搬迁扩容优化,需要对原来网络有一个整体的了解,需要输出xx项目现网评估报告,对于割接过程,需要输出xx项目割接方案,日常的客户交流,需要完成会议纪要和备忘。3.1.3 前期准备网络优化准备包括设备的准备、资料的准备、人员联系等方面。1、 交流与项目整体把握:在优化项目开始之前,需要和市场人员以及项目经理进行充分交流,对项目信息整体情况做一个系统了解,
37、了解项目的意义,存在的问题了困难,明确工作计划。2、 优化设备准备网络优化使用的设备主要有:路测工具、其它仪器。路测工具是网络优化基本的工具。路测工具的主要作用是进行网络外场环境性能的测试。主要包括:路测软件(带软件加密狗)、测试用手机(带手机数据线)、gps(带数据线和天线)。针对不同的配置,有些路测设备还需要双串口卡。根据网络优化的需要,可能还需要其它信令分析仪主要用来针对问题进行信令跟踪和定位。如果需要作干扰测试等,可能还需要频谱仪等设备。另外在网络优化阶段,可能需要对工程参数进行调整,这时还需要用到指南针等设备。3、 资料准备网络优化前,需要完全了解网络的背景和运行情况,因此,需要收集
38、到网络规划阶段的所有报告,以及了解网络是否与规划方案又差异。4、 人员联系在网络优化阶段,根据每个优化任务的具体情况,需要事先了解在优化现场的相关人员。如果是在开局初期,则整个项目是由项目经理负责,若是网络商用运行中的一个优化,则需要和当地办事处接口人取得联系,并打通和局方人员的沟通渠道。3.1.4 项目开工会议项目开始执行需要召开项目开工会议,项目开工会主要参与人员包括项目经理,客户相关负责人,如果有可能的话,市场人员也要求参与。项目开工会议需要和客户明确工作计划以及计划中的每一步骤,提前讨论工程中可能存在的问题。对于工作中需要客户配合的方面,比如说机房进入许可,天线调整人员,路测车辆,客户
39、工程师,重要测试仪器等,这些需要在项目开工会议上一一确认。会议上需要明确网络优化过程中客户的对应接口人,对存在分歧的地方,双方需要签订工程备忘。项目开工会议在现场项目执行过程中非常重要,一定充分准备,充分重视。3.2 网络优化的方案3.2.1 空载时的网络优化在开局阶段的网络优化基本上都是空载的情况,主要的用户是现场测试人员。因此,在大量的优化时间内,均是进行的空载情况的优化。在这个阶段,应以空载情况的优化为基础,即在空载时网络能达到较好的质量。在空载情况下,软切换的比例可能会较大。3.2.2 加载时的网络优化实际网络投入运行后,需要承载大量的用户,因此,加载情况的测试是必须的。在空载网络优化
40、完成后,应该进行加载测试,以验证网络在加载情况下是否满足质量要求。对于不满足的,继续进行加载状态的优化。一般对采用ocns(前向)、ouns(反向)进行系统负荷加载。对于evdo前向采用flus进行加载,反向仍然是ouns。优化方法与空载类似。3.2.3 总体层面的网络优化网络优化的重点应该是首先进行射频环境的优化,这些方面基本上决定了整个网络的布局、各小区基本的服务范围,因此,这些方面的优化对网络的总体性能起到决定性的作用。主要包括:小区布局的优化;天线参数配置;邻区配置等。3.2.4 细节层面的网络优化在进行网络的主要层面的优化后,根据具体的环境和要求,再进行相关的细节层面的优化,对网络性
41、能进行细微的调整。这些层面主要包括:导频搜索窗;消息类系统参数;切换参数;接入参数;功率配比等。3.2.5 分片与整体的网络优化方法若网络规模较大,则建议先分片进行网络优化,然后进行全网优化。尤其是在开局阶段,基站是一个一个开通的,网优人员应该要求尽可能开通的基站连成一片,这样可以做到边开通边优化,为网络优化节省时间。分片的网络优化也可以在网络优化阶段有效利用人力资源。3.2.6 系统性能优化网络系统性能优化主要是对话统相关指标作出的优化,优化过程包括了接入性能优化,寻呼性能优化,掉话性能优化,系统负荷优化,手机待机时间优化。接入性能优化:接入性能优化主要是针对接入速率以及接入成功率进行优化,
42、接入性能优化过程中有效的方式是结合网络rssi分布情况进行合适选择接入参数,rssi高的基站,可以考虑增加接入初始功率。寻呼性能优化:寻呼性能优化主要是对寻呼成功率进行优化,具体方法上包括lac区域选择与规划,寻呼周期优化,以及合适的寻呼定时器选取。网络寻呼性能主要取决于网络的覆盖水平,如果基站数量不够,覆盖不好,寻呼成功率自然比较低,在优化过程中需要根据实际情况和客户进行沟通解释。掉话性能优化:掉话性能优化主要是针对掉话原因合适的调整网络相关定时器,调整与掉话相关的功率控制参数以及fer控制参数。掉话性能参数的优化需要综合考虑掉话指标与网络质量,过度的追求掉话指标其实也是对网络资源的一种浪费
43、,合理控制掉话率在1以下。系统负荷优化:cdma网络,在系统负荷增加以后,会带来一系列的负荷问题,比如说掉话率增加,覆盖降低,语音质量下降。在优化过程中,需要合理的调整功率分配比例,软切换比例,调整功率控制算法参数实现负荷和容量平衡。在负荷问题比较严重的区域需要考虑选择合理的负荷控制算法,实现负荷性能优化。手机待机时间优化:cdma网络中,手机待机时间与网络性能密切相关,优化过程中可以考虑采用不同的寻呼时序周期,合适的发射功率参数而实现手机待机时间的改善。3.2.7 多载波优化多载波优化主要是在单载波优化的基础上进一步的整网优化。多载波优化需要关注的技术问题主要是两个,一个是载波间的切换配合问
44、题,一个是载波间的负荷均衡问题。载波间切换问题:多载波情况下,载波间切换算法的考虑主要是基于不同载波的覆盖情况,这个情况规划前期就需要充分考虑,原则上,多个载波覆盖要求尽量一致,不能存在不同载波插花覆盖情况。如果不同载波的覆盖一致,载波间不考虑相互切换,切换过程只是考虑载波内部的软切换;如果载波间覆盖不一致,载波连续覆盖区域,采用算法也是软切换算法,对于载波边缘的配合区域,需要采用硬切换算法实现载波覆盖的连续性,华为可选的硬切换算法种类比较多,可以解决不同情况下的硬切换问题,从目前运用来看,推荐的切换算法为手机辅助硬切换算法和handdown硬切换算法。对于硬切换的规划优化,一个很重要的点还包
45、括硬切换带的选择,一般情况下,硬切换带的选择最好在话务量比较少的区域,比如说自然的山川,河流或者郊区,树林区域。载波间负荷均衡问题:从实现过程来看,载波间负荷均衡的实现需要考虑两个方面的问题。一个是空闲情况下手机的驻留方式选择,可以采用所有手机空闲情况下只驻留一个载波,而业务状态下根据负荷均衡指配算法,平均指配到不同的载频上面,这种方式的好处就是手机容易实现寻呼,同时可以节省第二载波的公共信道功率,但同时带来的问题,一个是不同载波间ecio覆盖情况不一致,另外由于所有手机驻留一个载波,容易带来寻呼过载或者接入过载的问题。另外一种方案是平均配置不同载波的公共信道,空闲情况下利用hash算法实现手
46、机均衡驻留不同载波,手机接入的时候在配合上的负荷指配算法,从而直接实现载波间负荷的均衡,这种方式的好处就是数据配置简单,所有信道的负荷实现均衡,存在的不足就是在载波边界区域,由于用户的运动行为,导致手机自己选择不同的载波,可能存在寻呼成功率相对网络中其他基站类型一致的区域较低的问题。3.2.8 1x数据业务优化良好的网络结构以及覆盖性能是数据业务性能基础,所以数据业务优化是放到了语音业务优化后面,语音业务优化好了,网络结构搭建好了,数据业务优化的工作也基本上完成了一大半。数据业务优化还设计到一些基本参数的调整与优化,针对不同的服务区域覆盖要求不同,可以选择不同的网络参数。cdma数据业务优化中
47、可以修改的参数比较多,这里描述了数据业务优化过程中主要修改的几个参数,对参数的具体描述和更进一步的优化请参考指导书cdma1x bss网络规划参数配置建议。1、 数据业务目标fer的优化前、反向sch的目标fer都可以分不同速率设置。数据业务的目标fer设定范围为110或更高,在以前版本中,对于不同的数据速率可以设定相同的目标fer,如5。c03版本可以对不同的数据速率设不同的目标fer值,一般来说,速率越低,目标fer越小。目标fer较高时,可以在rlp层得到缓和,rlp的重传机制可以大大降低物理层的fer,从而使上层的差错率更低,减轻tcp层的负担。对于高速率的数据,目标fer可以设得大一
48、些,可以减少前向功率的分配,但由于多次重传,使得吞吐量下降。对于低速率数据,目标fer不宜设得太高,因为本身空口的吞吐量就不大,如果目标fer太高,会导致rlp多次重传,这样吞吐量就更低。2、 网络负荷门限的优化因为数据业务占用功率资源比较大,所以相应的功率波动也比较大,网络负荷控制就是为了使网络功率资源不被数据业务过多的占用。实际网络中,功率波动比较大,过严格的负荷控制反而限制了数据业务速率的分配。优化过程中一般可以适当的根据实际情况放宽负荷对数据业务速率的控制。下面的例子是对一个新网络的优化措施,因为网络业务量比较小,把负荷限制修改为100%,也就是不限制,总体上提高数据业务速率:mod
49、sch: cn=1, sctid=0, crrid=11, fwdbdr1xvlv=100, fwdbdr2xvlv=100, fwdbdr4xvlv=100, fwdmid1xvlv=100, fwdmid2xvlv=100, fwdmid4xvlv=100, fwdmid8xvlv=100, fwdcen1xvlv=100, fwdcen2xvlv=100, fwdcen4xvlv=100, fwdcen8xvlv=100, fwdcen16xvlv=100;如果使用了打开了新的负荷控制算法开关,以上参数不起作用,可以修改sch准入门限相对值,缺省值为100,即10,如果需要在覆盖较差的区
50、域分配高速数据业务,需要改变这个参数,命令为:mod fldctrl: fwdstobthr=100;3、 数据业务信道的分配时间参数优化数据业务信道的分配需要两个时间参数,一个是准备时间,另外一个是持续时间,要提高数据业务传输速率,则希望准备时间尽量小,持续时间尽量大。目前系统默认参数中,准备时间为20,持续时间为64,优化过程中可以适当调整这两个参数,提高传输速率。下面的例子是对着两个时间的调整,准备时间调整为10,持续时间调整为128,提高数据业务传输效率。优化中要注意对我们设备准备时间一般不要小于9。mod sch: cn=1, sctid=0, crrid=11, sigdl=10,
51、 tdl=1284、导频强度分配门限的优化数据业务导频强度速率分配门限重要参数主要包括小区中心导频强度门限和小区边缘导频强度门限。如果ec/io覆盖效果好于小区中心导频强度门限,则分配高速率业务;如果ec/io覆盖效果小于小区边缘导频强度门限,则分配低速数据业务;如果介于两者之间则分配中等数据业务速率。系统默认值中导频强度中心门限取值为-7db,小区边缘导频强度门限为-10db,高倍速业务取16倍速,低倍速业务取4倍速,中倍速业务取8倍速。 在实际网络优化过程中,可以根据网络的负荷水平和ec/io覆盖情况对分配门限进行调整。 下面例子是对与覆盖比较差的区域降低分配门限提高数据业务速率。此时中心
52、分配门限为(64-46)/2=9, 也就是-9db; 边缘分配门限为(64-42)/2=11,也就是-11db。mod sch: cn=1, sctid=0, crrid=11, cenpltthrs=46, bdrpltthrs=42;5、 数据业务sch延续的优化sch信道的数据传输是以数据突发(burst)的形式进行的。在一段有限时长(finite duration)的数据突发结束后,再申请新的sch数据突发在时间轴上会留有空隙。sch延续指通过有限时长数据突发的延续使用户可以在sch信道上不间断地传输数据。延续的sch填补了原来sch释放和重新申请的缺口,提高了sch传输的时间效率。目
53、前我们只实现前向sch延续。在打开sch延续功能以后,需要关闭sch主动释放功能,即:mod mchm: schrelbyfersw=off, schrelbypilstsw=off, schrelbyloadsw=off, schextensionswitch=on;此外打开sch延续功能以后,还需要设置sch延续时长(缺省值:32帧)、sch延续的重叠时长(缺省值:2帧)、sch提起指配的时间(缺省值:3帧),注意到sch延续时长和6.4节中提到sch持续时间是两个不同的参数,sch延续时长,是当无线环境及负荷状况满足延续条件时,系统采用sch延续算法时的sch时长,采用固定时长32帧,而
54、sch持续时间是无线环境及负荷状况不满足延续条件时,系统发起sch申请,根据缓冲区数据量、sch传输时延等变量计算得到sch duration。sch延续的参数设置需要注意下面两个关系式,否则数据传输会出现大缺口。sch延续突发时长 sch延续重叠时长 信令延迟。sch延续指配时间提前偏置 信令延迟前后sch重叠时间。命令如下:mod mchm: schextensionswitch=on, schextensionduration=10, schextensionoverlap=2, schextensionjudgetimeoffset=3;sch延续突发时长输入参数与实际帧数值存在对应关系:44 55 66 77 88 916 1032 11
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