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网络问题的出现、跟进、优化、解决、评估、与归档的工作流程,对网络问题的发现到优化进程做到有迹可寻,有据可依。

无线网优的测试是网优工作的重要而不可分割组成部分。

1.3网路建设、站点分布情况中国联通GSM路测区域基站建设较完善,站点分布多,覆盖面积大。

中国联通WCDMA路测区域基站建设未完善,站点分布稍少,覆盖面积不大。

为了未来的业务需要应该做进一步的优化,完善网络。

联通GSM路测区域基站建设与站点分布如图1-3-1、1-3-2所示图1-3-1GSM站点分布图1-3-2WCDMA站点分布1.4网络规划进展、网络优化进展为了打破国外公司的技术垄断,我国正逐渐展开无线网络规划、优化和管理的研究和开发工作。

针对中国的具体情况,有一系列需要考虑的特殊问题。

首先是无线传播模型的准确性,它是整个网络规划和优化工作的基础。

由于我国具体的地理环境特点,如地形、城市建筑物分布、建筑材料、人口密度、自行车流、马路上的行人流等等,引起了不同的传播特性。

国际上现有的各种传播模型都要经过实测数据校正,才能适合中国的具体情况。

其次是人口分布、流动和用户群的特点。

人口密度和用户数并非成正比;

不同的用户群有不同的通信特性,繁华市区、商业区、机场、展览会、火车站、大会堂、写字楼和政府机关为高话务量地区,而郊区和一般居民区则为低话务量区域;

不平衡的用户分布和移动性产生高话务量地区,并且不断改变区域;

与国外的移动电话多在车上使用不同,国内的用户多在行走时使用,在网络规划与优化过程中应该全面考虑这些因素。

以上特殊问题在国外软件中并未解决这进一步说明国外软件不完全适合我国国情,来自设备提供商的规划与优化系统经常与设备紧密相连,某些数据设定仅在专一系统下适用,一些配置不能完全适合中国环境,采用的传播模型参数、各种统计公式与报表也与本地实际情况不符。

这种不适应性给我国各地区的规划与优化工作带来了困难。

目前,国内有很多单位进行网络规划与优化软件的研制和开发工作。

北京邮电大学中心依靠雄厚的通信技术实力,已经在本领域进行了年多的研究和开发工作,并与运营部门密切合作,取得了丰富的实际网络运营经验。

大唐、中兴、万禾等公司也在本领域进行了不少研究开发工作。

随着移动通信运营市场竞争的形成与运营者对网络规划与优化工作的重视,专门从事网络规划和优化的网络服务公司也应运而生,而且会逐渐发展壮大。

众所周知,我国的移动通信网里有众多的国内外厂商提供的设备,不同厂家的设备又有不同的型号版本,它们有着不同的数据定义、存贮方式、接口等,所有这些因素都增加了网管建设的复杂性与艰巨性。

中国移动通信集团公司为此专门组织制定了相应规范,并要求各个厂家提供最好的配合。

北京邮电大学作为主要开发单位,为中国移动通信集团公司开发的总部、省级移动通信网网管系统已经基本建成。

它采用了结构,建议的基于平台的管理者代理者模式和先进的网络管理软件。

这一系统已在二十几个省、市安装调测成功,尚有部分省市还要安装,从整体上看,这一系统还有若干需要改善的地方,以利于发挥更大作用,并以此提高全国各省市移动网络的管理水平和网络质量。

本地移动网管是全国移动网管系统三级结构的重要部分,能为省级网管提供数据接口。

它要能够实现网络质量实时监控、对网络的动态调整、对移动通信网局数据的正确性进行检查、通过对数据进行分析为网络优化和扩容提供参考。

由于各地移动网络规模大小不同,设备种类不同,分布不同,各地可根据实际情况分阶段建设,在网络规模较小的地方可以暂时建设集中操作维护系统,其主要功能是故障管理与集中操作维护,并可以逐渐向本地移动网管系统过渡。

展望新世纪,移动通信的发展将会迎接更多的机遇与挑战,网络规划、优化与管理是提高网络质量,加速网络发展的必由之路。

现在,从中国移动通信集团公司到中国联通,从集团总部到各个分公司,从运营者到广大用户都共同看到了一个事实,网络规划、优化和管理将成为今后在竞争中取胜的关键之一。

谁能做好网络规划、优化和管理工作,谁就能赢得未来!

第二章本次测试任务话音测试:

通过与PilotPioneer相连接的测试手机的拨打,本测试系统记录下通话过程中测试手机感知到的网络的各种无线参数和掉话拥塞等事件,用于评估和查找存在的“无线”问题。

数据测试:

数据测试是测试当前GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA无线网络的高速分组数据服务的数据吞吐量,网络连接性能。

本次测试任务2.1本次网络优化的测试路线测试从重邮逸夫楼门口出发,经南山路向四公里方向驶去测试语音业务,在工商大学后门处返回,返回途中测试数据业务。

2.2本次测试使用工具描述本次测试所使用的工具详单如表2-2-1所示名称规格型号序列号数量备注笔记本电脑acer4286C121软件加密狗AF028731鼎利4.2.0.0笔记本电源42T44164416ZIZGWF13EFZC1鼠标1无鼠标车载逆变器F5C400ZK300W10030006931电源插板子弹头TS-6066.93E+121USB1转47DCZ110135741测试手机SGH-F408RU3P154389H2含连接线G网SIM卡卡号1:

卡号2:

2卡1,卡2已开亲情号无线上网卡HUAWEIE18013G上网卡已开6G包年GPSBU-3532151271测试车辆长安1测试人员实验二班一组6表2-2-12.3测试人员测试人员:

王俊老师,实验二班第三组(陈力、谭宇、李波、尹兴吉、宋竞、李晓庆)2.4测试日期测试日期:

2012-9-272.5本次网络优化的任务测试软件设置过程:

Pioneer测试流程图如图2-5-1所示图2-5-1测试流程图网络测试数据采集:

1、测试设备连接示意图如下图所示:

图2-5-2语音测试器材链接示意图图2-5-3数据测试器材链接示意图2、运行软件预先安装好驱动后,连接好各个硬件设备。

如手机、GPS、电子加密锁等。

打开软件,主界面如图所示:

图2-5-3软件主界面3、导入地图与基站信息工具栏中“编辑”“地图”“导入”,选择地图类型并按“ok”按钮,再选着需要的地图数据导入。

图2-5-4地图类型选择基站的导入与地图导入类似,选择GSM还是WCDMA基站数据由测试用网决定。

图2-5-5选择导入基站数据4、添加硬件设备在导航栏选到“设备”,双击要添加的设备,如“GPS”,弹出对话框如图所示,选择“Append”,设置GPS型号以及端口号。

图2-5-6GPS设置按此方法依次添加诺基亚测试手机2台。

图2-5-7测试手机设置5、建立测试方案语音与FTP下载选择相应的建立新的模板,并进行新的模板配置。

Dial的设置注意设置主被叫,FTP下载模板的设置注意APN的选择等。

图2-5-8测试模板设置图2-5-8为Dial的设置模板,按照测试需要填写测试内容。

这次测试需要两个手机,但只需在主叫手机上设置测试模板。

测试模板完成后所有的设置就完成了,可以进行测试了,在正式测试前,我们还进行了试测,试测地点为逸夫楼313实验室。

设置和试测中的问题:

问题一:

在设置上网卡时,Modem栏不能选择相应的端口号COM9只能选其他设备的端口号。

图2-5-9设备端口占用解决思路与方法:

可能是端口号不够用而被占用,所以在FTP下载只需用到上网卡时,拔出不用设备腾出端口号。

问题二:

设置端口号不属于同一个硬件图2-5-10设备设置错误解决思路与方法:

设置设备时,应该按照Handsetinformation中的设备端口号设置,modem多个端口号的一般从小到大输入。

问题三:

因测试模板或Modem设置错误,测试无法进行。

图2-5-11测试模板或Modem设置错误解决思路与方法:

重新查看模板,如APN栏是否有写3gnet,Advance中的主被叫是否写对,上网卡Modem端口号是否填对,拨号上网是否断开等。

最终在断开上网卡后,测试恢复正常。

问题四:

在选择和设置了测试模板后仍然出现“请选择测试模板”提示。

图2-5-12模板异常解决思路与方法:

删除已有测试模板,重新建立新的模板。

在原有的默认模板基础上修改设置后就会出现这种情况,所以每一个测试都应该新建模板并在设置后再开始连接测试。

对指定路径的网络进行数据测试和语音测试,然后对获得的数据进行分析以及采取相应的优化措施。

2.5.1语音测试1、语音测试的路线为逸夫楼到南山路再经过工商大学后门下山的路,任务为测试联通GSM网络的语音业务质量。

测试模板设置为主机号:

,被叫号:

,要求达到数次通话,每次通话时长90秒,接入超时为15秒,呼叫间隔15秒;

如出现未接通或掉话,应间隔15秒进行下一次试呼。

2、本次测试使用工具2部Nokia双模(WCDMA/GSM)测试手机,2张联通GSM语音测试卡,GPS、车载逆便器、Hub、测试电脑、多项插线板,全部按设备连接示意图连接好设备。

3、在保持车窗关闭,测试手机置于车辆第二排座位中间位置,两部手机之间的距离必须15cm,并将测试手机水平固定放置后开始测试。

4、测试中的PilotPioneer工作区如图2-5-1-1所示。

图2-5-1-1测试截图键入文档的引述或关注点的摘要。

您可将文本框放置在文档中的任何位置。

可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。

到达预设路线终点后停止记录,断开连接,保存工程。

2.52数据测试1、数据测试的路线为工商大学后门到南山路的回程,任务为测试联通WCDMA网络的数据业务质量,进行WCDMA网络的FTP下载测试。

要求上网卡做HSDPA的下载测试:

通过测试软件控制测试终端以拨号方式建立PPP连接。

利用测试软件中的内置FTP中的GET命令,控制测试终端通过已经建立的PPP连接,从上下载一段大小为38MB的文件,每三分钟断开PPP连接,等待15秒,重新进行下一次下载,记录下载的总时间和总数据量;

当发生拨号连接异常中断后,应间隔15秒后重新发起连接。

2、本次测试使用工具1张联通WCDMA3G数据测试卡,GPS、车载逆便器、Hub、测试电脑、插线板,全部按设备连接示意图连接好设备。

3、测试的路测设备安装到测试车上面,要求设备放在车内后座,不拉伸天线,同时讲GPS放置在车顶。

第三章网络总体描述3.1语音测试网络总体描述图3-1语音测试路线效果图通过对以上图片的大致分析,可以知道语音测试路段网络的覆盖虽然是比较完整的,但是大多数路线的语音网络是较弱的,甚至有些还是极弱的。

在一些的转弯路段,基站之间的切换路段是没有网络覆盖到的地方,所以导致信号微弱。

总体来说语音测试路段的网络是相对弱的,需要改进和优化。

3.2数据下载网络总体描述图3-2数据测试效果图通过对以上数据的分析,可以知道在数据测试路段网络的覆盖是比较完整的,数据下载效果是非常好的,只是在少许的转弯路段,基站之间的切换路段,有一部分的网络是相对较弱的,下载速度相对但是总体来说数据测试路段的网络是较好的,能够满足大量的数据传输的。

第四章网络问题分析4.1切换问题分析4.1.1语音切换问题分析把数据导入navigator分析出主被叫联合报表得到表4-1-1表4-1-1硬切换是在不同频率的基站或覆盖小区之间的切换。

这种切换的过程是移动台(手机)先暂时断开通话,在与原基站联系的信道上,传送切换的信令,移动台自动向新的频率调谐,与新的基站接上联系,建立新的信道,从而完成切换的过程。

简单来说就是“先断开、后切换”,切换的过程中约有1/5秒时间的短暂中断。

这是硬切换的特点。

在FDMA和TDMA系统中,所有的切换都是硬切换。

当切换发生时,手机总是先释放原基站的信道,然后才能获得新基站分配的信道,是一个释放-建立的过程,切换过程发生在两个基站过度区域或扇区之间,两个基站或扇区是一种竞争的关系。

如果在一定区域里两基站信号强度剧烈变化,手机就会在两个基站间来回切换,产生所谓的乒乓效应。

这样一方面给交换系统增加了负担,另一方面也增加了掉话的可能性。

现在我们广泛使用的“全球通(GSM)”系统就是采用这种硬切换的方式。

因为原基站和移动到的新基站的电波频率不同,移动台在与原基站的联系信道切断后,往往不能马上建立新基站的新信道,这时就出现一个短暂的通话中断时间。

在“全球通”系统,这个时间大约是200毫秒。

它对通话质量有点影响。

如表4-1-1所示,硬切尝试次数为42次,成功次数也为42次,切换成功率为百分之百,所以本次路测路段几乎没有切换失败的问题。

(1)问题发生地点:

老厂方向三叉路口工商大学后门

(2)问题发生时间:

11:

30-11:

40语音测试(3)具体问题描述:

进行语音通话过过程的硬切换成功率(4)相关参数:

软切换尝试42次,成功42次,成功率为100%。

(5)结论:

如表4-1-2所示,切换尝试42次,成功44次,成功率为100%。

所以进行语音通话的过程中,切换是没有问题的,无需进行优化。

4.1.2数据切换问题分析把数据导入navigator分析出主被叫联合报表得到表4-1-2表4-1-2软切换(SoftHand-off)是指在导频信道的载波频率相同时小区之间的信道切换。

在切换过程中,移动用户与原基站和新基站都保持通信链路,只有当移动台在目标基站的小区建立稳定通信后,才断开与原基站的联系。

属于cdma通信息系统独有的切换功能,可有效提高切换可靠性。

硬切换是在不同频率的小区之间的切换,这种切换的过程是移动终端(手机)先暂时断开与原基站联系的信道,移动台自动向新的频率调谐,与新的基站建立联系,建立新的信道,从而完成切换的过程。

也就是先断再接。

在断开与当前基站的连接时,而又没有切换到新的小区时可能会掉线影响使用者的正常通信。

说得最简单一点软切换就是在切换时先连接新的基站,在断开原先的基站。

硬切换是先断开后连接。

工商大学后门老厂方向三叉路口

(2)问题发生时间:

40数据测试(3)具体问题描述:

进行数据下载是软切换成功率(4)相关参数:

软切换尝试244次,成功244次,成功率为100%。

如表4-1-2所示,软切换尝试244次,成功244次,成功率为100%。

所以数据下载的过程中,切换是没有问题的,无需进行优化。

4.2覆盖问题分析4.2.1语音覆盖问题分析覆盖率是衡量蜂窝移动通信网通信质量的重要指标之一表4-2-1-1统计方式(计算公式描述):

采样点覆盖率:

(TotalEc/Io=-12&

TotalRscp=-90&

Txpower=-90的采样点)/(总采样点数)100;

第二覆盖率:

(TotalEc/Io=-10&

TotalRscp=-85&

Txpower=-85里程覆盖率:

Txpower=-90的里程)/(总里程)100;

Txpower=-85MOS均值测试数据中所有MOS值的平均。

MOS中值对测试数据中所有MOS值做一个从小到大的排序,取最中间的那个值。

通话质量(0%=BLER=3%的采样点数)/(总采样点数)100%接通率接通总次数/试呼总次数100%掉话率掉话总次数/接通总次数100%软切换成功率软切换成功次数/软切换总次数100%硬切换成功率硬切换成功次数/硬切换总次数100%平均可持续通话时长通话时长总合/掉话次数表4-2-1-1(4)问题发生地点:

工商大学后门(5)问题发生时间:

11:

2011:

21(第三次电话呼出接入时)(6)具体问题描述:

覆盖一般(7)相关参数:

第二覆盖项目不是100%第二覆盖率项目(GSM)主叫被叫总体覆盖采样点118511202305总采样点118711302317覆盖率99.83%99.12%99.48%覆盖里程(千米)3.5283.5207.048总里程(千米)3.5413.5577.098表4-2-1-2全网覆盖(5)结论:

小区覆盖没达到理想值,需要调整基站的覆盖范围。

(6)优化建议方法:

在避免过覆盖的情况下,适当减小基站天线的下倾角加大覆盖范围。

总体:

从接入呼出、覆盖、切换方面看,联通GSM网络整体状况良好,有着较好的覆盖,但是由于地势和某些地区小区切换原因使得话音质量不高,由表4-2-1-2可看出只有少数部分偏离理想指标,整体网络状况良好。

优化建议方法:

4.2.2数据覆盖问题分析表4-2-2-1由表4-2-2-1可知,覆盖率达到97%,虽然覆盖率较高,但是还未达到理想值,因弯道比较多,山林地区多,覆盖难度大,WCDMA覆盖边缘,信号较弱。

加油站

(2)问题发生时间:

1711:

19(3)具体问题描述:

覆盖质量和覆盖强度一般(4)相关参数:

覆盖项目不是100%第一覆盖率项目(WCDMA)主叫覆盖采样点3114总采样点3160覆盖率99.13%覆盖里程(千米)11.323总里程(千米)11.542里程覆盖率98.19%第二覆盖率项目(WCDMA)主叫覆盖采样点3220总采样点3360覆盖率95.83%覆盖里程(千米)9.962总里程(千米)10.482里程覆盖率95.04%表4-2-2-2全网覆盖红色和蓝色区域覆盖不足(5)结论:

因弯道比较多,山林地区多,覆盖难度大,WCDMA覆盖边缘,信号较弱。

第五章整体优化/规划建议网络优化既是对网络规划的完善和补充,也是解决网络现有和潜在的问题,提升网络性能的常用手段。

整体优化是CDMA技术的典型特点。

因为频率相同,所以网络优化应当对系统内所有的基站整体同时进行。

单个基站分别进行优化并不能得到最好的结果。

应当根据地理条件的不同,分组选择优化基站的整体。

地理位置孤立的整体(如被山分开)将不会造成对其他基站整体带来过大的干扰影响,可以单独优化。

而在其他区域(如城区、郊区、开阔地等),则要仔细考虑基站之间的相互影响和干扰问题,一个基站的优化将涉及整个区域内的整体干扰分析和优化。

因这次测试区域为城镇与郊区结合的区域,所以因整体优化。

本区域联通GSM网络较好需单独优化,联通WCDMA网络基本情况良好,少数区域覆盖一般,从整体优化方向看,该地区为适应将来的业务需要应该增加基站,从而提高覆盖率和容量。

因WCDMA采用的软交换小区之间必须有一定的重叠覆盖。

增加一个基站则意味着:

相邻的基站将受到影响;

下一个相邻基站也受到影响;

这一地区的全部基站需要重新进行整体优化。

WCDMA无线网络优化的主要目标就是无限趋近网络的最佳工作状态,尽可能通网络性能提高满足不断变化和发展的业务需求,使系统性能得到不断改善,提供最优的服务质量,即获得最佳的覆盖、满意的信号强度、最佳的通话质量和最低的掉话率等。

网络的高速发展必然会带来一些问题,无论是初期建设阶段,还是过渡阶段或稳定的运营阶段,都离不开网络优化工程。

因此,如何实现网络资源的合理配置,提高网络的服务质量:

如何解决网络中出现的各种问题,改善网络的运营环境,解决网络的安全问题,使网络运行在最佳状态,是WCDMA网络优化工程的关键问题。

2009年,中国联通将在全国200多个城市展开WCDMA网络建设工程。

如何经济有效地建设一个WCDMA网络,实现2G到3G网络的平滑过渡,提高网络资源的利用率,从而实现网络建设的高性价比,这使得WCDMA的网络优化工作变得十分迫切。

本文通过对苏州联通WCDMA一期工程网络优化项目深入的研究,进一步规范了WCDMA网络优化业务流程,包括:

数据搜集和需求分析、单站点验证、网络割接入网、邻区优化、RF优化、无线参数优化、干扰排查、性能监控和网络验收九个环节。

目前,WCDMA建网阶段的网络优化工作最重要的就是RF优化。

本文通过对RF优化中的覆盖问题和导频污染问题进行深入分析,提出了这两类问题相应的解决措施。

掉话问题是网络优化工作中经常遇到的问题,而大部分的掉话问题都是由切换问题引起的。

本文通过对网络优化中的切换和掉话问题进行深入研究,详细阐述了各类掉话问题产生的原因,介绍了常用的切换算法,提出了各类掉话问题相应的解决措施。

最后通过对一些掉话问题的典型案例进行分析研究,给出了这些典型问题的具体解决方案并总结了常见掉话问题的一般的解决思路和方法。

通过本文的研究,希望能对国内以

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