




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
自动路测语音质量指标提升网络部网优及技术支持中心2012年2月27日
当前面临的挑战与问题之一:语音质量差、网内干扰较大,网络质量提升压力重重。
-----摘自集团2012年网络工作会报告
考核指标
2012年度分公司经营业绩考核指标体系中GSM语音质量占网络运行质量(20分)的5分。指标现状1月全省语音质量89.79%,排名全国22位;6个分公司达到挑战值。5个地市排名全国前30强,10个地市排名倒数100名。2GSM语音质量要求及现状指标定义
GSM语音质量=【RxQ0-5级样本点数/总样本点数】*【在RxQ0-5级占比范围内的MOS大于等于2.8样本点数/总样本点数】
指标解读
与2011年语音质量指标相比,新指标同时考核RxQ占比和MOS占比。RxQ占比
主要考核无线网空中接口(Um)传输的误码率(BER0%-6.4%的占比);1月全国排名第2位MOS占比
MOS是一种语音质量主观评定方法,ATU测试以10s为单位主被叫轮流放音、录音,比较接收后语音样本和放音标准样本进行打分;1月全国排名第23位。GSM语音质量指标解读3标准语音样本退化语音样本MOS=1.8?语音质量影响因素语音质量指标涉及35项影响因素、16项关键指标。GSM语音质量指标影响因素4GSM语音质量基础维护BTS/BSC/MGW/SERV故障、传输网故障天馈/直放站/室分/拉远故障、ATU故障小区完好率、驻波告警数高干扰、质差小区比例弱覆盖小区比例、每呼叫切换比例无线利用率、半速率比、PDCH效率编码占用比例、TD超闲小区1800M占比、室分话务占比三高基站占比、频率复用度新功能开启比例空口质量无线干扰(外部、频率、直放站)切换频次、功控/重选/切换参数资源能力弱覆盖、无线信道资源、TC资源网络结构重复\过覆盖、CS/PS均衡、G/T分流三高、双频、室分、直放站、基站BSC归属设备功能TFO、vMGW间免TC、数据业务下行功控、IRC、激活TBFLIMIT、SQP、AMR影响因素关键指标语音质量评价对象
评价网络:GSM无线网、核心网、传输网
评价专业:规划建设、无线优化、核心网维护、基站维护、传输网维护、配套维护
语音编码是影响MOS的最重要因素全速率:高C/I场景AMR-FR与EFR的MOS值相当;低C/I场景AMR-FR优于EFR半速率:AMR-HR的MOS值优于HR,HR编码MOS最差华为设备AMR编码开启会导致RxQ指标下降。语音编解码配置建议
半速率编码占用比例尽量控制在5%以内(TC、无线信道)语音编码方式:EFR+AMR-HR(华为设备)语音编码方式:AMR-FR+AMR-HR(非华为设备)语音编码方式现状1月份测试全省11个分公司半速率占用比例在5%以内;全省AMR功能目前已购买43,625个载频;2012年将按新增载频规模的20%采购.语音质量提升-语音编码优化1.02.03.04.05.0NoErrors16dBC/I13dBC/I10dBC/I7dBC/I4dBC/IMOS(MeanOpinionScore)EFRAMRFRAMR全速率与EFR的MOS比较5语音质量提升-组网结构优化组网因素核心网MSCPOOL与BSC双联方式组网,ATU主被叫用户可能被分配到不同MGW上,增加1次MGW编解码导致MOS下降。网格内基站归属不同BSC/MGW,跨BSC切换可能增加1次MGW编解码导致MOS下降。解决建议测试前通过指令将ATU主被叫迁移到同一Server下网格内基站BSC归属调整,避免频繁跨BSC切换跨Server/MGW较多场景,可开启华为vMGW间免TC功能(收费功能)ATU
空口
基站
Abis口BSCA口
Mc口
ServMGW2MGW1增加1次编解码6语音质量提升-空口质量优化7切换对MOS的影响
GSM切换是采用“偷帧”模式的硬切换,手机在执行切换期间无法传送语音,频繁切换将严重影响MOS值。1月集团测试语音质量前5位的市州,每呼叫切换次数在8次及以内。
某路段频繁切换导致低MOS切换优化建议测试每呼叫切换次数尽量控制5次以内加快弱覆盖、结构问题(无主覆盖、过覆盖、重复覆盖)路段的整治做好切换算法优化(例如:爱立信3算法)和切换关系梳理(特别是900/1800M共站切换)干扰同时影响RxQ和MOS值8语音质量提升-空口质量优化(续)硬件故障载频、合路器、天馈线系统、直放站、软件吊死频率干扰高配站、高位置基站的同频、邻频干扰功控参数、频率配置不合理外部干扰CDMA、干扰器、黑直放站、联通偷频干扰器C网干扰频率功率三阶三阶五阶五阶七阶七阶防雷保护器主馈线(7/8“)接头密封件绝缘密封胶带,PVC绝缘胶带室外馈线室内超柔馈线基站主设备一般3米,1/2”天馈干扰优化建议利用扫频仪逐点定位并协调解决外部干扰源,合理制定测试路线和时间规避干扰结合“三高”整治工作,减少网格内网络结构问题导致的频率干扰质差结合“工兵行动”工作,解决天馈系统等设备质量下滑、故障导致的网络干扰做好频率和参数的优化和管理,严把新基站入网关,保持网络高质量运行直放站语音质量提升-新功能应用TFO功能
TFO(去编解码级联操作):主被叫用户协商采用相同的编码方式及速率,可减少BSC内语音编解码器的1次编解码;可提升MOS占比约1.1%(巴中、达州、南充已应用)。
特别适用于MOS值在2.5~2.8之间分布比例较高的场景。
TFO开启前TFO开启后SQP功能
SQP(语音质量优先):与eMLPP功能结合使用,实现特定用户号码优先分配全速率信道(EFR或AMR-FR);南充现场验证半速率测试占比约下降9%。
适用于因网络能力原因,短期内无法降低网格内半速率话务比例的场景。
手机BSCTranscodingFunctionBSCTranscodingFunction手机EncodingDecodingEncodingDecodingCompressedSpeechCompressedSpeechITU-TG.711A-Law/μ-Law手机BSCTranscodingFunctionBSCTranscodingFunction手机EncodingDecodingCompressedSpeech减少1次编解码910语音质量提升-新功能应用(续)基于激活TBF数的TBFLIMIT功能
该功能针对手机QQ等即时通信业务对无线信道大量“虚占”问题,复用度计算是仅计算激活TBF数量,可提升PDCH信道利用率37.5%-50%,半速率比例降低3.6%(南充试点:PDCH信道承载效率提升1.41kbps)。
适用于数据业务占比较高的场景,特别是高校场景。FTP用户(highactivity)聊天用户(lowactivity)EmptyTBFActiveTBF尽量将ActiveTBF与EmptyTBF复用数据业务下行功控
目前数据业务信道仅有上行功控,当数据业务较大时导致无线网络干扰及底噪上升;开启该功能无线网络底噪可降低1~2dB。(成都华为试点:RxQ占比提升0.22-0.42%)
适用于数据业务占比较高导致干扰上升的场景。IRC干扰白噪化空域Sample1,KSample2,K干扰白噪矩阵(2x2)IRC(EICC)功能IRC(干扰拒绝合并)功能将两根天线上接收的干扰信号进行反向抵消最小化干扰信号强度,语音质量RxQ占比提升0.47%(成都、德阳、绵阳等应用)。
适用于抑制网内频率、直放站干扰及外部干扰的场景。语音质量提升措施汇总11收费功能优化措施语音质量提升措施象限分布图紧急性(高)重要性(高)语音编解码优化基础维护IRC功能切换优化SQP功能vMGW间免TC功能TFO功能用户迁移基站BSC规整AMR功
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 光学玻璃在相机镜头中的应用考核试卷
- 公交车能源消耗数据分析考核试卷
- 棉花物理性能测试技术考核试卷
- 游乐园的拓展训练与团队建设考核试卷
- 海洋生态保护与海洋环境保护与海洋科研与环境保护协同服务考核试卷
- 农业农业机械产业可持续发展培训服务批发考核试卷
- 海洋油气开采中的海洋工程设计优化考核试卷
- 产品涨价合同范例
- 出售杉木方木合同标准文本
- 劳动合同标准文本3
- 《微生物制药》课件
- 医疗质量管理相关指标体系
- 浙美版美术一上第17课《动物身上的斑点》课件2
- 心理健康教育与心理辅导
- 【基于SSM的共享单车管理系统的设计与实现10000字】
- 中国智造3C家电行业白皮书
- 急诊室缩短急性脑卒中患者DNT时间医院持续质量改进PDCA项目汇报书
- 基于认知负荷理论的文言文阅读教学策略探讨
- 第四单元神州音韵(四)《在那遥远的地方》教学课件人教版八年级初中音乐下册
- 计算机体系结构(计算机组成原理)教案
- 2023新能源发电公司网络安全工作奖惩办法
评论
0/150
提交评论