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1、旌33达电子内部资料本文所有信息为鸿达电子技术公司内部信息,未经允许,不得外传第1页,共 20 页网络优化路测培训教程拟制陈星日期20090815审核日期批准日期A鴻迭躍子内部资料本文所有信息为鸿达电子技术公司内部信息,未经允许,不得外传第2页,共 20 页福建省鸿达电子技术开发有限公司A鴻迭躍子内部资料本文所有信息为鸿达电子技术公司内部信息,未经允许,不得外传第3页,共 20 页时钟脉冲CDMA基础及关键技术1. CDMA 技术基础i.i. 编码技术CDMACDMA 既码分多址技术,也就是通过不同的编码序列来区分不同 的用户。相对于 FDMAFDMA 是对频率资源的重复使用; TDMATDM
2、A 是对 时隙资源的重复使用;CDMACDMA 则是对码型资源的重复使用。下 面这张图较形象地说明了这点图 1-1FDMA、TDMA、CDMA 示意图在了解了 CDMCDM 基本原理后,再来介绍一下 CDMACDMA码是如何产生的以及各种码的作用。码序列可以由移位寄器产生,原理简述如下。/TahX養宀豈aA鸿辻电子内部资料本文所有信息为鸿达电子技术公司内部信息,未经允许,不得外传第4页,共 20 页图案 1-2三级移位寄存器电路组成图 1-3 输出状态图 1-4 三级移位寄存器的状态迁移图上面三个图简单描述了移位寄存器的工作原理。由D1D1、D2、D3组成的三位移位寄存器,在时钟脉冲的作用下,
3、D1D1、D2、D3和模2加法器也发生关系。我们假设 D1D1、D2、D3值均为1,在CP(时钟脉冲)的作用下,序列发生器发生如下的变化:D1D1 二进制数移往D2, D2的先前二进制移至D3。D3先前的数一输出 为1,二是与D2数进行模2加(11=0)送到 D1D1, D1D1 状态值 改变为0。这样一个始终脉冲作用下,D1D1、D2、D3变成了011;同理,在第二个CP的作用下, D1D1 的0移至D2,使D2变为0,D2的1移至D3,使其为1,此时输出为1,另外D2、D3的输出模2加,D1D2D3111011001100010101110111110011001100101010A鴻适曇
4、子内部资料本文所有信息为鸿达电子技术公司内部信息,未经允许,不得外传第5页,共 20 页11=0,反馈至 D1D1,使 D1D1 为0。可见,第二个CP作用后,D1D1、D2、D3的状态变成了001。依此类推,直到第七个CP作用后,D1D1、D2D3的状态又回到起始状态,即111。以后, 在CP的不断作用下,输出序列作周期性的重复。D1D1、D2、D3的状态变化图如图 1 14 4。从D3的码序列为周期性的1110 01 0。即此码序列共有7个元素,也称该码序列的周期为7。必须指出,在前面的讨论中,假定的起始状态为 111111,如果是 101101, 那么从状态迁移图可以看出,在第一个 CP
5、CP 作用下,将变到 110110,输 出序列为 1011100,1011100,周期仍是 7 7。其它各种初始状态,都能产生长度 为 7 7 的码序列,只有初始状态为 000000 除外,因为在 000000 状态下,移位 和模 2 2 加结果仍为 0 0,即状态无法转移,自然就不会产生码序列。所 以 000000 般是禁止状态。由三级移位寄存器产生的序列周期为 7 7,由 n n 级移位寄存器产生 的最长周期为:2 2n-1,1,我们用 P P = = 2 2n nT T 来表示。m m 序列是最长线性移位寄存器的简称,m m 是 mostmost 的第一个字母。 需要注意,这里的 m m
6、定不能大写, 因为 M M 序列是另外一种序列。产生 m m 序列的电路比较简单,容易实现因而它的应用很普遍。但实 现 m m 序列的的积存器电路有限制,反馈线(从寄存器到模2 2 加法器之间的联线)的连接不能随意,m m 序列的周期 P P 也不能取任意值,必 须满足:P P = =2 2n-1 1 式中,n n 是移位寄存器的级数。例如,n n = = 3,P3,P = = 7;7; n n = = 4,P4,P = = 15;n15;n = = 5,P5,P = = 3131 等等。CDMACDMA 系统中的长码和短码都是 m m 序列,PNPN 长码的 n n 二 42;42; PNP
7、N鸿辻电子内部资料本文所有信息为鸿达电子技术公司内部信息,未经允许,不得外传第6页,共 20 页短码的 n n 二 1515。PNPN 长码的周期是 P=2P=242- -仁 4398046511103;4398046511103; PNPN 短码 的周期是 P=2P=215- -1=327671=32767。码序列长度应用位置应用目的码速率m序列(取长线 性移位寄存器 序列)长码242- 1反向接入信道 反向业务信道直序列扩频 标识移动台1.2288M前向寻呼信道 前向业务信道用于数据扰码19.2Km序列(取长 线性移位寄存 器序列)短码215- 1所有反向信道正交扩频利于调制1.2288M
8、所有正向信道正交扩频利于调制,标识基站Walsh函数64所有反向信道正交调制307.2K所有正向信道正交扩频,标识各前向信道1.2288Miiii 扩频通信技术扩展频谱(SS:SS: SpreadSpread SpectrumSpectrum )通信简称扩频通信。它的定 义简单表述如下:扩频通信技术是一种信息传输方式, 在发端米用扩 频码调制,使信号所占的频带宽度远大于所传信息必须的带宽,在收端采用相同的扩频码进行相关解调来解扩以恢复所传信息数据。扩频通信的理论基础是仙农公式:C C = = BlogBlog21+S/N1+S/N公式中,C C 为信道容量,单位是 b/s;Bb/s;B 为信号
9、频带宽度,单位是赫兹;S S、N N 分别是信号和噪声的功率,单位是瓦。A鴻适曇子内部资料本文所有信息为鸿达电子技术公司内部信息,未经允许,不得外传第7页,共 20 页这个公式的原意是说:在给定信号功率和白噪声功率的条件下, 只要 采用某种编码系统,就能以任意小的差错概率,以接近于 C C 的传输速 率来传送信息。但我们也可以从另外的角度作理解: 如果保持信道容量不变,考察不同频带宽度 B B 和信噪比的关系,可以发现如果增加信 号的频带宽度B,B,就可以在较低的的信噪比的条件下以任意小的差错 概率来传送信息。 甚至在信号被被噪声淹没的情况下,即 S/NS/N 小于 1 1, 只要增加信号的带
10、宽,也能进行可靠的通信。也就是说,采用扩频信号进行通信的优越性性在于用扩展频谱的方法可以换取信噪比上的 好处2. CDMA 关键技术i.i. 功率控制所谓的功率控制,就是在无线传播上对手机或基站的实际发射功率进行控制,以尽可能降低基站或手机的发射功率, 这样就能达到降AB鸿辻电子内部资料本文所有信息为鸿达电子技术公司内部信息,未经允许,不得外传第8页,共 20 页低手机和基站的功耗以及降低整个 GSMGSM 网络干扰这两个目的。当然,功率控制的前提是要保证正在通话的呼叫拥有比较好的通信质量。可以通过图 2-12-1 所示来简单说明一下功率控制过程。从上图可见,由于在 A A 点的手机离基站的发
11、射天线比较远,而 电波在空间的传播的损耗与距离的 N N 次方成反比,因此,为了保证 一定的通信质量,A A 点的手机通信时就要使用比较大的发射功率。 相 比而言,由于 B B 点离基站的发射天线比较近,传播损耗也就比较小, 因此,为了得到类似的通信质量,B B 点的手机通信时就可以使用比较 小的发射功率。 当一个正在通话的手机从 A A 点向 B B 点移动时, 功率 控制可以使它的发射功率逐渐减小,相反,当正在通话的手机从B B点向 A A 点移动时,功率控制可以使它的发射功率逐渐增大。功率控制可以分为前向功率控制和反向功率控制, 前向和反向功 率控制是独立进行的。所谓的反向功率控制,也就
12、是对手机的发射功 率进行控制,而前向功率控制,就是对基站的发射功率进行控制。不 论是前向功率控制还是反向功率控制,通过降低发射功率,都能够减 少前向或反向的干扰,同时降低手机或基站的功耗,表现出来的最明 显的好处就是: 整个 CDMACDMA 网络的平均通话质量大大提高, 网络容 量得到提高,手机的电池使用时间也大大延长。在 CDMACDMA 系统中,功率控制被认为是所有关键技术的核心。CDMACDMA 功率控制的目的就是为克服远近效应。iiii 软切换在 CDMACDMA 系统中,移动台会发生以下几种切换:软切换 在这种切换中,当移动台开始与一个新的基站联系时, 并不 立即中断与原鸿辻电子内
13、部资料本文所有信息为鸿达电子技术公司内部信息,未经允许,不得外传第9页,共 20 页来基站之间的通信。软切换仅仅能用于具有相同频率的 CDMACDMA 信道之间,软切换可提供在基站边界处的前向业务信道和反 向业务信道的路径分集。更软切换这种切换发生在同一基站具有相同频率的不同扇区之间。 硬切换 移动台先中断与原来基站的联系, 再与新基站取得联系。硬 切换一般发生在不同频率的CDMACDMA 信道间。CDMACDMA 到模拟切换 移动台从 CDMACDMA 业务信道转道模拟话音信道。“导频集合”(是指所有具有相同的频率但不同 PNPN 码相位的导频集) 分以下几类:有效导频集:与正在联系的基站相
14、对应的导频集合。候选导频集:当前不在有效导频集里,但是已有足够的强度表明与该导频相对应基站的前向业务信道可以被成功解调的导频集合。相邻导频集:当前不在有效导频集和后选导频集但又根据某种算法被认为很快可以进入候选导频集的导频集合。剩余导频集:不被包括在相邻导频集、后选导频集和有效导频集里的所有其他导频的导频集合。更软切换是由基站完成的,并不通知MSCMSC。对于同一移动台,不同扇区天线的接收信号对基站来说就相当于不同的多径分量,并被合成一个话音帧送至选择器(SelectorSelector),作为此基站的语音帧。而软切 换是由 MSMSC C完成的,将来自不同基站的信号送至选择器,由选择器 选择
15、最好的一路,再进行话音编解码。若相邻基站恰巧处于不同 MSCMSC 范围,这时即使是同一载频,在目前 也只能是进行鴻進零子内部资料本文所有信息为鸿达电子技术公司内部信息,未经允许,不得外传第10页,共 20 页硬切换,因为此时要更换声码器。如果以后BSCBSC 间使用了 IPIIPI 接口和 ATMATM,才能实现 MSCMSC 间的软切换。iiiiii 分集技术分集技术是指系统能同时接收两个或更多个输入信号, 这些输入 信号的衰落互不相关。系统分别解调这些信号然后将它们相加,这样 可以接收到更多的有用信号,有效克服衰落。在基站处,对应于每个反向信道,都有四个数字解调器,而每个 数字解调器又包
16、含两个搜索单元, 一个解调单元,可以同时解调四个 多径信号,进行矢量合成,并采用数字判决恢复信号。在移动台里,只有三路数字解调单元,一个搜索单元,可以同时解调三个多径信号 进行矢量合成。如果移动台处在三方软切换中,即使从其中一个基站 来的第二条路径信号强度大于从另外两个基站来的信号强度,移动台也不解调这条多径信号,而是尽量多地解调从不同基站来的信号, 以鸿辻电子内部资料本文所有信息为鸿达电子技术公司内部信息,未经允许,不得外传第11页,共 20 页便获得来自不同基站的功率控制比特,使自身的功率发射总处于最低 的状态,减少对系统的干扰。iv.iv. 小区呼吸技术所谓小区呼吸功能就是指各个小区的覆
17、盖大小是动态的。 当相邻 两个小区负荷一轻一重时,负荷重的小区通过减小导频发射功率, 使 本小区的边缘用户由于导频强度不够, 切换到相邻的小区,使负荷分 担,即相当于增加了容量。这项功能可以避免在切换过程中由于信道短缺造成的掉话。 在模拟系 统和数字 TDMTDMA A系统中,如果没有可用信道,呼叫必须重新被分配 到另一条候选信道,或者在切换时中断。但是在CDMACDMA 中,建议可以适当提高用户的可接受的误比特率直到另外一个呼叫结束。二、路测概述无线网络只有通过实际网络质量的检查测试才能获得真正意义 上的网络运行质量信息; 才能尽可能地模拟用户行为了解用户对网络 质量的真实感受, 才能客观、
18、公正地考核一个网络的质量。现场检查 主要有以下三个方面:(1 1)对市区重要场所进行 CQTCQT 拨打测试、(2 2) 对市区道路进行 DTDT 路测、(3 3)对道路【高速公路】进行 DTDT 路测; 分别测试网络的接通、覆盖、掉话、话音质量情况,测试道路的覆盖、 通话质量等。A鴻适寒子内部资料本文所有信息为鸿达电子技术公司内部信息,未经允许,不得外传第12页,共 20 页三、无线网络测试方法在对无线网络的性能评估中,通常采用两种测试方法:DTDT 测试和 CQTCQT 呼叫拨打测试。DTDT 测试是通过测试车上的测试仪表进行的 一种测试。CQCQT T测试是路测(DTDT)的一种补充测试
19、,主要是用于室 内场所及一些 DTDT 测试无法到达的特殊地点的一种呼叫测试。DTDT 测试主要是使用路测设备沿指定的路线行使,让手机做不同 类型的呼叫,记录下空中接口信息和手机的发射功率、接收功率、误 帧率等信息,然后统计出无线覆盖范围、误帧率、接通率、寻呼成功 率、掉话率等参数。CQTCQT 测试主要是采用大规模拨打电话的方法, 然后统计所拨打 电话中的接通的次数、掉话的次数、单方通话的次数、出现话音断续 的通话次数、出现回声的通话次数、出现背景噪音较大的通话次数和 出现串话的通话次数,并统计出总的试呼次数和接通的总次数, 然后 分别计算出来接通率、掉话率、单方通话率、话音断续率、回声率、
20、 背景噪声率和串话率等。以下附上网优测试的流程图,从图上可以轻松了解到网优工作 各程序之间的联系:本文所有信息为鸿达电子技术公司内部信息,未经允许,不得外传第13页,共 20 页四、 测试中各指标要求网优工作中存在的测试方法主要分为两种既DTDT (drivedrive testtest )测试与 CQT(callCQT(call qualityquality testtest). .两项测试方法,对于指标的要求均是一致的,下面介绍一下 CDMCDM 网络测试中需关注的各项指标。前向接收功率 RxPower前向接收功率 Rx( dBm)图例颜色说明Rx -105很差,不能覆盖-105 Rx -
21、95红色覆盖差,室外覆盖不能保障-95 Rx -85金色覆盖一般,室内覆盖不能保证-85 Rx -75蓝色覆盖好A鸿辻电子内部资料本文所有信息为鸿达电子技术公司内部信息,未经允许,不得外传第14页,共 20 页反向接收功率 Tx 覆盖图阿嗣iWdStAK占_杓.匸f - *十 =暮翩甘昭握2大521,33ELL总5it- I I J 23很差,基本不能覆盖20 Tx 23红色覆盖比较差,室外覆盖不能保证10c Tx 20金色覆盖一般,室内覆盖不能保证0 Tx 10绿色覆盖较好,基本能保证室内覆盖Tx 勻蓝色覆盖好36鸿辻电子内部资料本文所有信息为鸿达电子技术公司内部信息,未经允许,不得外传第1
22、6页,共 20 页载干比 Ec/lo 覆盖图前向 Ec/lo( dB)图例颜色说明Ec/lo -15很差,基本不能覆盖-15 Ec/lo -12红色覆盖比较差,数据业务速率低,通话质量不能保证-12 Ec/lo -10金色话音业务覆盖一般,数据业务的速率不能保证-10 Ec/lo -8蓝色覆盖好5Bu- OxitT磴医罗撲中学h1r)5D?_中38339&31536犬23153E415!*2毛州马甲后坂LR1替内|斑 新民号厨酉头高山烝31-30(_i遢安进 諭轉邸E积乐田桃园禺贞常塘跑四39勝内慎东呐匚苍蕉!址仑仓丰層片盘riBi稅仑苍堇螂螂E龙龙168E少州洛江马甲 孙恩新校区附中
23、;21穷市樓山 尉州洛江; 洪髏葬f詢鬆双倾!谿 F 严山豐骨詳楊尚暦上僵Mr r i 73 f口蘿輛的5?理旨丿95舔鸿辻电子内部资料本文所有信息为鸿达电子技术公司内部信息,未经允许,不得外传第17页,共 20 页A鸿达电孑内部资料本文所有信息为鸿达电子技术公司内部信息,未经允许,不得外传第18页,共 20 页误帧率 FFR 覆盖图前向 FER( %)图例颜色说明FFER 5话音质量很差3 FFER 5红色话音质量比较差,用户感觉比较明显2 FFER 3金色话音质量一般,用户感觉不明显1 FFER 2绿色话音质量较好,用户很难感觉到FFER IS Sijftal QualifyT|b|xRK
24、POWCH80.91IxPower1.25THAdii-1.5DFFCHFER0.0IDRFCHFER判断导频污染:1 1) Ec/loEc/lo 大于-15db-15db 的导频个数大于或等于门限 4 4。2)2)这些导频强度都比较差,没有一个强导频。五、 实际语音测试步骤1 1 .连接好测试设备,GPSGPS 和测试手机。2.2. 打开 CNT1CNT1 软件。3.3. 选择端口,查找 GPSGPS 和测试手机。4.4. 点击 livelive testingtesting,可看到设备当前状态。5.5. 点击 ShowShow mapmap,导入电子地图,如设备正常,可看到测试点圈。6.6
25、. 点击 savesave 开始保存数据, ,此时会弹出 loggiloggi ngng maskmask concon figurationfiguration 窗口,点击 OKOK,出现保存窗口,选择保存在哪个文件下。其中40B234 fas 41272177276444390429222216225:24O 4B93B43573122141431646RNsA鸿达电孑内部资料本文所有信息为鸿达电子技术公司内部信息,未经允许,不得外传第22页,共 20 页文件名的命名,建议原名不动,在后面加上测试区域或测试目的, 女口Z20071213_145818Z20071213_145818- -蓬
26、壶.APT.APT。A鸿述电子内部资料本文所有信息为鸿达电子技术公司内部信息,未经允许,不得外传第23页,共 20 页7 7.打开 callcall monitormonitor 设置,根据不同的测试要求进行不同的设置。长呼 选上 ContinuousContinuous CallCall 和 RedialRedial ifif dropdrop (如果掉话,自动重 新呼叫) 。短呼 就不要选这两个了,下图的参数根据不同的测试要求进行不 同的设置改动了 CallCall MonitorMonitor 的设置,点击 ApplyApply,才能生效。然后点击 StartStart CallCall
27、,开始呼叫。8 8.根据个人需要打开各观察窗口。女口 pilotpilot setset graphgraph RxRx andand TxTx powerpower、 layerlayer3 3 messagemessage 等 9 9.从 File-LoadFile-Load cellsitecellsite filefile 导入 ZRCZRC 格式的基站信息表Note:Note:1 1)请按照 1 17 7 步骤测试!停止测试的步骤刚好从 7 7 到 1,1,先进 CallCallMonitorMonitor 点击 EndEnd CallCall 停止呼叫,然后停止保存,再停止 LiveLiveTes
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