0DT测试工程师必知必会GSMWord下载.docx
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6.路测中主要观察以下窗口(以TEMS测试系统为例):
5
7.ANT测试设备在我们进行路测前,对手机设置应注意以下几点:
8.常用的测试方法和作用6
10.使用TEMS测试软件进行测试的7个步骤6
11.使用TEMS进行GPRS数据业务测试的10个步骤6
二、路测分析部分8
1.路测在不同阶段的作用8
2.常见测试问题8
3.分析问题关注的指标9
5.割接当晚需要关注的指标和事件9
6.路测报告的内容10
7.割接当晚遇到问题处理流程10
8.GSM网络优化四要素11
一、路测设备及使用方法
1.常见的路测设备
1)国外较为著名的有:
a)Ericsson的TEMS
b)Nokia的TOM
2)国内较为出名的路测设备提供商有:
a)珠海万禾(ANT)
b)珠海鼎立(PREMIER)
2.路测设备的构成
1)PC,(最少需要如下配置:
PentiumIII,500MHz,256MBRAM)
2)必要的串口扩展设备(TEMSInvestigation手机只支持串口,连接多部手机需要多个串口)
3)TEMS手机:
支持TEMSInvestigation协议的测试手机
4)外部扫频器:
TEMSInvestigation扫频器
5)GPS:
支持NMEA2.0等GPS协议
6)软件环境:
Windows9X、NT、XP
3.测试软件的界面
4.工具栏具使用说明
1)
设备控制
●添加删除物理连接到笔记本电脑的TEMS硬件设备
●
同时可对TEMS硬件设备进行控制
2)连接
与物理连接到笔记本电脑的TEMS硬件设备建立同步
3)录制
●对现场测量的结果进行记录(生成*.log文件)
4)
重放
●对现场测试的log文件进行回放分析
5)
文件及视图
●新建或打开用户界面设置(Workspace)
5.锁频测试
1)IDLE模式下通过软件锁频测试
●手机在待机模式锁频后,会自动从服务区小区重选到被锁频的小区。
锁频后进行呼叫处理,那么在呼叫后对锁频无效,需要重新锁频(如Dedicated模式锁频测试)。
2)Dedicated模式下通过软件锁频测试
●是手机在通话状态下进行锁频,也会自动从服务区小区强制切换到被锁频的小区。
3)强制锁频(手机锁频)
●强制锁频也叫手机锁频,是直接通过手机工程软件对手机进行锁频的一种方法。
此方法具有强制性,并且锁频后手机必需重启才能解锁。
4)强制不切换
●强制不切换功能主要是配合锁频测试,可以防止锁频失效确保锁死功能。
✓SERVING+NEIGHBOURCELLLIST
✓RADIOENVIRONMENT
✓LAYER2/LAYER3MESSAGE
✓CURRENTCHANNEL
✓LINECHART
✓GRAPHICPRESENTATION等
✓l
在SETBAND测试项中,如果在测900M网络时,不要把它设在1800M频段上,反之也一样。
否则将不能测试相应频段的信号,平时最好把它设置在Inactive。
在MODE中,不要把它设置成DATA,否则将不能建立连接,应将其设置在TRACE(OT76)或TRACE9600(OT75)上。
8.常用的测试方法和作用
✓漫游通话测试:
指的就是普通的路测,设定好通话时长和间隔时长,测试软件会自动根据设定时间进行自动拨打,记录通信过程,同时GPS记录路径信息;
✓CQT测试:
在一个地点反复多次进行拨打,统计所采样到的事件次数,如掉话,建立失败等;
✓主被叫测试:
在ANT软件中可以设定手机是作为主叫还是被叫;
✓强制切换测试:
强制进行的功能,在ANT软件里和SAGEM手机中均可以设置强制切换,用以检验是否可以进行切换;
✓通话邻频干扰测试:
在通话状态下用两部手机,一部作为通话手机,另一部作为扫频手机对通话手机占用的TCH及两个邻频进行扫频;
✓锁频测试:
在空闲状态下对某个小区进行锁定,它对通话过程中的切换不造成影响;
✓扫频测试:
分为静态扫频和动态扫频,静态扫频是对某一时刻的无线环境进行扫描,显示频点、BSIC和场强信息;
✓双网竞争性测试:
用一部电脑加两部手机进行的测试,分别占用不同运营商的网络,进行信号对比。
✓双频网选择性测试:
指在双频网环境中可以进行强制切换测试。
9.ANTPILOT测试软件中,中文软件名显示的原理
✓主小区中文名:
LAC+CI进行相应中文名索引。
原理是测试过程中只有主小区能看到CI,而在一个本地网内LAC+CI是唯一标识一个小区的。
因此小区建库文件中必须有LAC和CI的信息。
✓邻小区中文名:
由于不能得到邻小区CI,因此只能利用BCCH+BSIC进行中文名索引,但在一个本地网中完全有可能出现同频同BSIC的小区,因此还要加上基站坐标信息,在测试过程中系统选取离测试点坐标最近的那个基站中文名作为邻小区名。
10.使用TEMS测试软件进行测试的7个步骤
1)硬件设备连接。
将手机GPS和硬狗连接到电脑上
2)设置页面。
根据本次测试的需要选择适合的工作区和窗口
3)制作工程参数。
制作能导入TEMS的工程参数表(扩展名为.cel格式的文件)
4)添加并连接设备。
在TEMS测试软件中用硬件连接向导添加已经连接到电脑上的测试设备,并点击“连接”按钮进行测试软件软件和测试硬件的连接
5)制作测试计划。
根据本次测试的需要制作测试计划。
(如呼叫次数,呼叫时长,间隔时间等)
6)录制log。
点击生成log文件按钮保存测试数据。
7)执行计划。
执行第5步编辑好的测试计划进行测试。
11.使用TEMS进行GPRS数据业务测试的10个步骤
2)添加手机和手机Modem的驱动程序。
连接上硬件后在驱动程序安装向导上找到相应测试路径进行安装。
✓手机驱动路径:
tems\TI7.1UEDrivers\DriversR2A\SonyEricsson\W600
3)将附加命令添加到modem的高级属性中。
✓附加命令:
+cgdcont=1,"
IP"
"
cmnet"
0.0.0.0"
0,0;
cgdcont=2,"
cmwap"
0,0
4)设置拨号网络。
在拨号连接中设置拨号网络,拨叫号码:
*99#
5)在测试软件上连接设备在TEMS测试软件中用硬件连接向导添加已经连接到电脑上的测试设备,并点击“连接”按钮进行测试软件软件和测试硬件的连接
6)调整数据业务操作窗口.根据本次测试的需要选择适合的工作区和窗口
7)导入工程参数。
制作能导入TEMS的工程参数表(扩展名为.cel格式的文件)并导入到测试软件中,在地图上会生成相应的小区。
8)编些测试脚本。
依据测试项目的不同,编些相应的测试进程。
(如FTP下载FTP地址211.137.34.69,用户名、密码:
GPRS)
9)录制文件。
10)执行脚本。
执行第5步编辑好的测试计划进行测试
二、路测分析部分
1.路测在不同阶段的作用
11)评估阶段的测试-关注原网络覆盖情况,通话质量情况,干扰情况,如出现切换失败、未接通、掉话等事件需要重点关注。
必要时配合CQT测试。
在保证我们自己的测试设备和人员可以到位的情况下,和局方沟通以下事项:
DT测试的路线、车辆、随工、测试卡;
机顶功测试站点;
CQT的测试点及VIP区域;
GPRS测试的路线和测试点等
12)割接当晚的测试-关注割接基站当晚的测试情况;
割接后的网优数据检查和优化参数的检查验证,天馈等工程参数是否正确(如:
天线是否接反、邻区漏配等)。
输出割接前后对比报告
13)后期优化的测试-关注现网络和原网络的覆盖变化情况、通话质量变化情况、干扰变化情况,如出现切换失败、未接通、掉话等事件需要重点关注。
必要时配合CQT定点测试解决疑难问题。
对客户投诉需要特别关注,移动的工程需要关注第三方测试,配合移动公司提高测试指标,以达到省分对本地市的考核。
2.常见测试问题
1)弱覆盖问题
一般是指覆盖信号的场强低于-90dBm,弱覆盖会引起许多不同的问题,如切换多、过覆盖、通话质量差、掉话、试呼过程还会导致未接通问题。
弱覆盖分区域本身弱覆盖、阻挡弱覆盖等。
2)掉话问题
引起掉话有很多因素,如弱覆盖、通话质量差、干扰、切换、设备故障及参数设置不合理诸多因素。
3)未接通问题
引起未接通主要有,弱覆盖、拥塞、位置更新、硬件故障、干扰等。
4)通话质量差问题
通话质量分为8级,0-5级良好,6-7级通话质量最差。
如果通话质量为7级,就会启动RLT(RadioLinkTimeout)计时器,RLT为0就产生掉话。
引起通话质量差因素有硬件故障、信号阻挡、干扰、硬切换。
5)切换失败问题
切换失败问题的因素很多,涉及到本小区与目标小区,需要根据分析经验及结合现网数据、报表统计来判断切换失败的原因。
引起切换失败有硬件故障、目标小区拥塞、参数设置不合理、通话质量差、干扰、无线环境等。
在测试数据的切换信令中,只能检查部份切换参数是否正确,其它引起的切换失败分析比较困难。
6)位置更新引起的问题
位置更新除了参数设置不合理外,主要是影响到呼叫的接通成功,因为作位置更新时需要占用独立的SD信道进行鉴权加密等,会造成手机错过呼叫时限。
在LAC边界区切换频繁造成位置更新过多的主要因素。
7)过覆盖问题
过覆盖现象会带来很多严重性问题,我们要尽量避免过覆盖现象,无法避免的过覆盖应做好频率优化与邻区优化。
8)测试设备引起的问题
驱车测试时,难免会遇到测试设备电源中断、连接数据线松动等现象导致外界造成的问题。
对于此问题,我们测试人员在测试过程中认真仔细、提早预防、对设备爱护。
3.分析问题关注的指标
1)服务小区电平-反映覆盖情况
2)服务小区质量-反映通话质量情况
3)服务小区TA-距离基站的远近
4)服务小区的C/I-反映网络的干扰情况
5)相邻小区电平-反映邻区电平情况
6)层三信令等-反映具体的事件
4.路测中除了关注测试指标还需关注以下方面
1)附近地形-有无高楼或山体阻挡,有无大功率设备或电台、有无水面、是否在隧道里面或高架桥下面等
2)基站位置-观察基站的位置是否与地图上基站的位置一致,如果不一致,及时更新工程参数表
3)天线挂高和方向角-验证天线的挂高和方向角是否与工参一致,如果不一致,重新确定挂高和方向角,并及时更新工参表
5.割接当晚需要关注的指标和事件
1)语音业务
a)天线是否接反
b)覆盖电平是否正常
c)通话质量如何
d)跳频。
邻区关系
e)通话中是否出现杂音、串话、单通等问题
f)切换不成功
g)设备硬件故障等
2)数据业务关注
a)编码方式
b)下载速率
c)服务小区/相邻小区的接收电平
d)服务小区的载干比
e)脚本运行是否正常
6.路测报告的内容
1)整体指标统计
2)电平图
3)质量图
4)重点事件分析
●掉话
●切换失败
●覆盖差
●通话质量差
7.割接当晚遇到问题处理流程
1)越区覆盖问题:
由于本次替换站分布在密集市区,容易出现越区覆盖现象,对网络质量会产生一定的冲击。
保障措施:
●通过DT测试确定越区覆盖的程度,当晚降低载频发射功率;
●后期通过调整天线下倾角、方位角等措施加以改善。
2)个别基站割接不成功:
由于个别基站割接不成功,可能造成邻区关系进行调整。
●华为方面:
邻区关系调整,一些内部小区改为外部小区;
●原网方面也要配合,及时做邻区数据(主要是华为邻区数据);
3)拨测中出现杂音现象。
●DT配合,看是否是由于越区覆盖造成的频率干扰引起杂音现象,如果是越区覆盖造成的干扰,及时解决越区覆盖问题;
●必要的时候临时调整频率关系,避免频率干扰;
●传输方面配合检查是否由于传输问题造成杂音现象;
●载频故障问题也可能引起杂音,基站督导确认载频是否有故障。
4)拨测中出现单通现象
●如果是个别基站出现单通问题,要检查载频射频连线和天馈系统是否有接反的现象;
●如果是大面积基站出现单通问题,BSC督导要检查相关单板是否有正常,比如光纤、OPT、FBI、FBC、NET板。
A接口连线是否有问题,BIE单板是否有故障,是否有鸳鸯线。
时隙号是否对应。
A接口是否有一端处于闭塞状态;
●传输配合检查是否有问题。
5)拨测中出现串话现象
●BSC方面:
A接口连线是否有问题,是否有鸳鸯线;
BIE单板是否存在故障;
6)切换不成功
●检查邻区关系是否漏配;
●检查切换参数是否合理,是否需要进行调整,比如切换门限、切换判决时间、小区层级关系、优先级关系设置等;
●检查外部小区信息是否正确,比如层级关系、BSIC、频点、LAC和CI等等,是否配置正确。
7)主叫不成功
●检查交换数据是否配置正确(CGI)。
8)天馈接反
●DT测试如果发现天线接反,及时通知工程方面来进行解决。
然后再重新测试,保证天馈没有接反的现象。
9)硬件故障:
如果当晚出现载频隐性故障,经过测试确定确实为载频故障的。
●及时通知工程方面替换有问题的单板。
需要工程方面有足够的备板备件。
10)个别站点出现驻波告警
●及时通知工程方面用SITEMASTER定位问题点,处理后要再次进行测试。
8.GSM网络优化四要素
1)硬件数据。
●这里所提的硬件数据不是数据库中的硬件数据,而是基站的地理信息和天馈系统的数据资料。
硬件数据主要包括五个方面的数据:
基站的准确经纬度;
基站的海拔高度;
天线的型号、增益;
小区天线的方位角;
小区天线的下倾角。
这五个方面的数据都属于无线网络的基础数据,它们基本决定了一个基站的覆盖地点和覆盖范围。
准确而详尽的硬件数据能够使优化人员迅速的掌握无线网络资源的分配,准确了解各个基站的覆盖情况,从而能够迅速而准确的判断网络问题。
在网络规模扩大的时候,这些硬件数据是工程建设很必要的参考。
由于网络实时在变化,这些硬件数据也有可能被改动。
因此,优化人员及时地对这些数据作出更新,是很有必要的。
2)频率规划
●频率规划是网络优化的一个重要部分。
频率规划的好坏直接影响着无线网络的通话质量,决定了网络中的干扰程度和基站硬件的工作状态。
但是由于GSM网络的制式限制,决定了在频率规划过程中,无法去完全避免频率之间的干扰,规划人员的目的只能是采取各种频率复用方式,尽量减少频率之间的影响,提高网络的质量。
3)邻区规划
●在移动通信网络中,相邻关系是非常重要的部分,这部分数据定义的好坏,决定了网络覆盖是否能够连续,手机能否顺利的切换到更好的信号而保持通话。
但是在很多地区,相邻关系定义的比较混乱,经常可以发现有错漏的现象。
4)4室内分布系统
●随着无线网络的发展,现在对室内或者特定某一区域进行覆盖的需求也越来越高了。
由于无线信号在穿过建筑物时有着较大的损耗,所以在一些离基站稍远或者没有正面覆盖的室内,就会出现信号覆盖差的现象。
从投资角度来讲,建设宏基站可能会得不偿失;
用微蜂窝来覆盖,仍然可能存在覆盖死角;
最好的选择就是用室内分布系统来覆盖。