CDMA网络优化PSMM的邻区优化指南完善版.docx

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CDMA网络优化PSMM的邻区优化指南完善版

PSMM的邻区优化指南

江西邮电设计院

广州项目组

 

目录

1.引言2

2.概述2

3.PSMM原始数据的提取2

3.1.设置PSMM跟踪2

3.PSMM原始数据的导入4

3.1.远程桌面的连接5

3.2.PSMM等相关数据的导入6

3.2.1.配置数据的导入7

3.2.2.PSMM数据的导入9

3.2.3.工程参数的导入10

4.输出PSMM分析报告13

4.1运行GENEXNastarCDMA13

5.PSMM分析思路16

5.1.内部邻区的优化17

5.1.2.PSMM优化漏配邻区分析思路17

5.1.2.PSMM删除邻区配置分析思路18

5.2.外部邻区优化19

5.2.1PSMM优化漏配邻区19

6.总结20

 

1.引言

PSMM是“导频强度测量消息”的英文缩写,广州无线网络运营中心是通过GENEXNASTAR的得到PSMM邻区优化分析报告表。

因为在整个GENEXNASTAR进行邻区优化处理的流程中,邻区优化算法是核心,它是保证邻区优化处理结果正确性的重要因素。

算法的基本的思想是通过对PSMM上报的所有消息中出现的邻区进行汇总统计,得出候选邻区对象。

然后对各候选邻区在所有PSMM的消息中上报的EcIo值基于特定算法计算出一个权值,依据这个权值进行排序,根据排序的大小决定该候选邻区的优先级,最后对排序后的候选邻区与现网的配置邻区进行比较,给出邻区优化建议。

2.概述

对于如何出PSMM数据,是我们重点论述的对象,这其中涉及到两大块,一个是通过AIRBRIDGE导出PSMM的原始数据,另一个是通过NASTAR相关软件结合PSMM原始数据导出邻区优化的表报。

3.PSMM原始数据的提取

3.1.设置PSMM跟踪

这步是在AIRBRIDGE软件中来完成的。

相关命令:

SETPSMMTRACE

导频强度测量消息跟踪(PSMM),该命令用于启动和停止1X系统的PSMM数据采集任务。

任务启动后,指定跟踪一定数量的呼叫,对指定呼叫上报的PSMM/PPSMM/EPSMM消息或者CFSRPT(候选频率搜索报告)消息,采集符合上报条件的消息并保存为文本文件,提供给网优的分析工具进行邻区优化和网络覆盖质量分析。

设置流程图:

图3.1.1输入命令

图3.1.2命令参数设置

图3.1.3参数的说明

其中要注意的事项有以下几点:

1、在启动数据采集任务前,应该停止任务,并手动删除上次任务留下的数据文件,OMU默认放在D:

\cdma2000\TRACE\PSMM\PSMMTRACE.dat,PCServer默认放在F:

\cdma2000\TRACE\PSMM\PSMMTRACE.dat。

2、如果相应SPUO子系统没有指定跟踪的用户数,则跟踪不会启动。

3、如果在系统高负荷期启动跟踪,且跟踪用户数目较多,会较大地增加系统的负担,使用本功能的时候,请谨慎。

4、如果系统发生流控,期间上报的任何数据不会得到采集;同时,对于消息方式含有PPSMM的跟踪,系统会暂停启动新用户的PPSMM周期跟踪;流控消失后,恢复采集任务的正常执行。

5、跟踪任务在保持过程中,如果指定SPUO子系统复位或者倒换,本SPUO子系统任务停止,但仍需执行停止命令才可获取数据文件或者重新启动跟踪。

6、当跟踪类型包含PSMMUnknown或者CFSRPTUnknown时,不受采集对象(小区和频点)、采集门限等采集条件的限制,都进行数据的上报。

按照如上所述的步骤,每个BSC都设置一次,就可以7个BSC的PSMM的原始数据。

然后,根据7个BSC的IP地址,我们可以登入到各个BSC取出相应的数据。

3.PSMM原始数据的导入

系统打开PSMMLOG收集LOG后,将会得到相应的PSMMLOG结果,运行NASTAR中的邻区分析功能中的邻区优先级分析报告,得到相应PSMM分析报告,对其进行筛选分析,得到想要的分析结果。

A.通过本地电脑远程桌面直接登录Nastar服务器,在服务器上进行操作。

B.下载PSMM原始数据,在本地电脑的Nastar时行分析。

注:

运行速度视PSMM数据量大小而定,在广州一般1~2个小时可能分析完一个BSC。

另:

由于服务器有太多的人在用,所以建议用本地电脑的Nastar进行PSMM原始数据的。

3.1.远程桌面的连接

以下是以广州电信项目为例

首先是登入远程桌面,我们点击——开始——所有程序——附件——通讯——远程桌面

图3.1.1远程桌面连接图

弹出图3.1.1对话框,此时,需要输入远程桌面连接的IP地址为:

10.254.65.133(广州电信PSMM分析专用服务器,通常只允许一个人登入,所以待一切都设置都完成并在导出报告模式下时,最好推出远程桌面连接)

连接后会显示如下窗口:

图3.1.2进入远程桌面对话框图

填写窗中,用户名:

administrator

密码:

*********

点击确定后,我们就进入了NastarPSMM服务器

3.2.PSMM等相关数据的导入

远程登入桌面后,就呈现的是服务器的桌面显示。

图3.2.1NastarPSMM服务器桌面

运行应用程序SPC004Transdata,此工具主要任务是导入PSMM数据。

以广州电信项目为例,广州分7个BSC,所以需要分别导入7个BSC的PSMM数据,下面以BSC2为例,进行说明,其他BSC数据导入的步骤相同。

点击SPC004Transdata后,显示出的窗口如下:

图3.2.2SPC004Transdata显示图

创造新的工程及相应的BSC,如创造工程GUANGZHOUPSMM2及7个BSC,接着就是数据的导入步骤,点击相应BSC下的选项

例如在BSC2工程模式下,它的下拉菜单中7个数据类型。

对于新建的工程,这七个后面都默认的是没有数据的,需要我们人为地导入。

例如:

配置数据(没有数据)。

请注意。

3.2.1.配置数据的导入

首先我们导入的是“配置数据”。

步骤如图所示:

图3.2.1.1配置数据导入图

图3.2.1.2源配置数据的导入

它的数据源的路径为:

新加卷(F)\NASTARPSMM\BSC2\CONFIGURANTION,们一般选择的BAM数据为最新的BAM。

再我们点击高级键

图3.2.1.3数据导入的设置图

待数据都完成后,我们就继续执行PSMM数据的导入。

3.2.2.PSMM数据的导入

然后我们导入“PSMM数据”,点击“PSMM数据导入”标题,右键,弹出菜单中选择“编辑任务”,也可以双击“PSMM数据导入”,即会弹出如图:

图3.2.2.1PSMM原始数据的导入

确认后,弹出如下:

图3.2.2.2

按图3.2.2.2中点击后,会如图3.2.2.3显示那样,

图3.2.2.3数据导入任务设置

上图中我们要注意三个红色选项框。

设置如图3.2.2.3。

在相应的路径如广州F:

\PSMMBACKUP中,找到我们需要导入的相应BSC的PSMM数据,然后在源文件中,新建一个文件夹,命名随便(建议是:

起始日期——结束日期)这样可以一目了然。

然后把所需的数据(如七天)的文件数据都复制到此文件夹中,我们在导入数据的时候就可以一次性选定7天的数据,很方便。

最后再删除这个临时新建的文件夹(注意:

是复制,不是剪切)。

确定以后就是数据的正式开始导入模式了。

3.2.3.工程参数的导入

接下来是工程参数的导入,如图所示步骤:

图3.2.3.1

图3.2.3.2工程参数导入图

我们要把7个BSC的工参分列出来,例BSC2的工参具体的模式下文档所示:

然后就是工程参数的导入了,步骤如图组3.2.3.3所示:

图3.2.3.3工程参数导入步骤图

待上面所述的三项数据都导入完成后,接下来要做的就是通过GENEXNastarCDMA软件来输出PSMM邻区优化分析报告表了。

4.输出PSMM分析报告

4.1运行GENEXNastarCDMA

在原始服务器桌面,我们点击图4.1.1所示的红色方框图,会弹出默认有登入名和密码的对话框,我们只需点击确定就行。

然后会弹出你所要打开工程的选择框,以广州项目为例,我们要选择名为GUANGZHOUPSMM2,因为这要与前面的SPC004Transdata软件是相互吻合的,工程打开后,如图4.1.2的所示

 

图4.1.1打开GENEXNastarCDMA

图4.1.2工程打开显示图

然后,双击选项“邻区优先级分析”,运行

图4.1.3载频选择图

选择的需要分析载频点是283及相应网元,视具体情况选择分析网元的个数,大城市(如广州),建议一次只分析一个BSC,避免因Nastar问题,影响效率。

接下来我们就要选择分析报告保存路径,设置如图4.1.4所示:

图4.1.4分析报告的保存图

在点击保存之前,最好再检查是否其它两个软件都打开。

包括“SPC004Transdata、GenexNastarDataCollectionTool”。

如图4.1.5所示:

图4.1.5

3个红色方框标记的图标。

确定无误后,再设置完分析报告的保存路径后,就只需要等待报告的结果输出。

可能需要一段较长的时间,请耐心!

5.PSMM分析思路

可以根据上面的步骤我们总结出一个流程图如图5.1所示,最后将会输出PSMM分析统计的结果,根据此分析统计结果我们可以按我们的需要来进行筛选过滤进行详细的分析,得到需要的结果,以达到优化网络的效果。

(备注:

暂不考虑地铁的基站小区)

图5.1邻区优化处理的流程图

5.1.内部邻区的优化

内部邻区的优化也就是相同BSC(内部)优化,优化主要包括两个方面,为漏配邻区和删除邻区配置。

以广州电信项目为例,

5.1.2.PSMM优化漏配邻区分析思路

A.筛选出标题“Remark”中“MissingNbrCarrier”部分,目的是找出分析报告中所有漏配的邻区。

B.删除标题“N-CarrierName”中包含有“outer-cell”部分,目的是删除此BSC相关的外部载频部分。

(此部分PSMM结果统计不准,无法使用)

C.根据需要筛选出标题“PriorityLevel(PSMM)”中优先级较前的部分,目的是严重漏配的邻区,此步骤需要根据每个区域具体的情况进行过滤,如此次(第一次)广州PSMM分析只对优先级0~7前8位的严重漏配邻区进行分析。

一般情况下可以有分两次,如第一次分析筛选优先级0~7前8位,第二次再筛选0~15位,多次循环分析。

D.根据邻区关系的经纬度,计算出源载频及目标载频的实际物理距离,目的是筛选出两者之间距离小于某个门限的所有邻区。

一般情况下要求小于2.5Km~3Km(视每个区域具体的情况自行设置)

图5.1.1PSMM邻区原始报表

图5.1.1给出了软件分析后的结果。

如图所示,白色部分(Remark提示为normal)表示当前设置的邻区及优先级都是合理的。

红色部分(Remark提示为MissNbrCarrier)表示当前的邻区为漏配邻区。

绿色部分(Remark提示为NeedAdjustPriorty)表示当前的邻区需要调整优先级。

黄色部分(Remark提示为MaybeExcessiveNbrCarrier)表示多余邻区或者可能多余邻区。

5.1.2.PSMM删除邻区配置分析思路

A.筛选出“Remark”中“ExcessiveNbrcarrier”部分,这样做的目的是找出分析报表中极度微弱的邻区关系列表。

B.删除标题“N-CarrierName”中包含有“outer-cell”部分,目的是删除此BSC相关的外部载频部分。

C.筛选出标题“Count”中,切换次数小于50的部分。

切换次数在一定程度上代表了优先级的先后,两个小区切换次数小于50且有邻区关系相对来说不仅增加了oneway&twoway的冗余度,且会占用一定的信道资源。

这样不仅不能优化网络,反而复杂化了。

D.然后根据邻区关系的经纬度,计算出源载频及目标载频之间的实际物理距离,目的是筛选出两者之间距离大于某个门限的所有邻区关系。

有市区和郊区之分。

市区的一般大于2km(为了更严谨我们还要筛选出距离在2km~2.2km之间的邻区关系,在MAPINFO或者APUS里核对是否需要保留邻区关系)。

而郊区一般要求在大于3km以上(如果更严谨可以筛选出在3km~3.3km之间的邻区关系,同样在MAPINFO或者APUS里核对)。

最后定格的表格以BSC2为例

如图5.1.2所示

图5.1.2删邻区筛选

5.2.外部邻区优化

5.2.1PSMM优化漏配邻区

A.筛选出标题“Remark”中“MissingNbrCarrier”部分,目的是找出分析报告中所有漏配的邻区。

B.筛选出标题“N-CarrierName”中包含有“outer-cell”部分,目的是筛选出外部载频邻区关系。

但是像例“(outercell):

221-0-283”这一类的不包括在内。

C.根据需要筛选出标题“PriorityLevel(PSMM)”中优先级较前的部分,目的是严重漏配的邻区,我们一般分析对优先级为前十一位(0~10)的。

同时,把0和1都替代成2,因为一般每个基站有三个扇区,优先级0和1都为其基站本身的其他小区分配。

但也不排除还有基站小区没有配邻区。

D.然后在根据经纬度计算源载频与目标载频之间的距离,筛选出距离小于2.5km~3km的邻区关系。

也视区域类型而定。

以广州项目组的BSC2为例:

图5.2.1外部添加邻区筛选

E.因为不同BSC的中心载频是不一样的,如果两个不同的BSC之间的两个小区没有配邻区,这样在AIRBRIDGE里的其中一个BSC运行肯定会报错。

所以,我们还要对目标载频添加外部载频,通过这样的第三方互相加对象作为邻区对象。

如果你事先不知道哪些小区加了邻区,你可以登入到AIRBRIDGE里通过LSTCDMACH查看是否存在已添加外部载频的邻区。

删外部载频邻区有待学习。

后续………………………..!

6.总结

利用GENEXNastar进行邻区优化分析,克服了传统路测的耗时耗力、结果片面的不足。

由于采集的系统测数据的全面而具有随机性,能够很好地反映全网的状况,因此其分析结果准确、全面。

同时软件自动给出分析建议并生成邻区更新脚本,下发到主机进行邻区关系自动更新,形成一个良性闭环,真正做到邻区关系的自动优化。

另外,GENEXNastar邻区优化功能在软件中以模块方式存在,它同时可以作为其他综合分析功能的子项,比如:

GENEXNastar掉话分析功能可以通过调用邻区优化分析模块,进行邻区配置分析,确定掉话原因是否由于邻区配置不当引起。

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