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基于3G培训网的WCDMA网络优化与测试研究

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摘要:3g通信网络的商用技术不断地发展,而wcdma的组网、开发也成了通信运营商最为关注的问题。本论通过WCDMA网络的分析,对一套网络初始优化方案进行了制定,并能够对WCDMA网络的覆盖质量进行提升。

关键词:WCDMA;网络优化;路测

中图分类号:TN929.533 文献标识码:A 文章编号:1007-9599 (2012) 17-0000-02

网络覆盖、质量等各项网络性能在WCDMA无线网络的规划工作中可以有效的进行应用。与此同时,本文对WCDMA无线网络优化工作进行了探究,其整个优化方案具有较好的推广价值。

1 无线网络初始优化的步骤

单站检查工作包括Node B单扇区功能测试、Node B干扰测试、单站天馈调整与检查以及单站覆盖测试。小区簇优化工作指:较大的WCDMA网络比中,在故障、未完工的基站情况下,对成片完好的数个基站进行选取,并组成子网络促成其单独的优化工作,使网优工作的复杂度得到有效降低,同时对子网络边界的重叠度引起注意,确保其与单站覆盖测试结果的良好对应。作为一个循环过程的基站群优化,其工作流程见图1。系统优化工作:结束基站群优化工作后,系统的覆盖区域具有良好的工作状态,而局部区域中,需要对各方面的性能指标进行综合考虑以调整网络的局部,包括局部信号盲区、子网络重叠区等,进而促使网络优化的最终形成。

1.1 无线网络优化数据采集

无线网络优化数据采集包括统计数据采集、路测数据采集两个重要部分。其中Packet Switch Call、Video Call、Speech Call为路测数据的服务类别;Short Term Call、Long Term Call为路测数据的呼叫类别。网络正式运行之后,则开始对统计数据采集工作进行实施。

1.2 无线网络优化的性能指标

网络覆盖性能、移动性能、保持性能、接入性能等均为无线网络优化的关键性能指标,而各性能包含的重点KPI具体如下:1.接入性能:PDP上下文激活和呼叫建立成功率。2.保持性能:语音呼叫掉话率、分组域掉线率、电路域掉线率。3.移动性能:频间切换、频内切换、小区更新成功率。4.网络覆盖性能:接收信号的码功率为RSCP,其在路测RSCP≥-95dBm的区域中被认定为有网络覆盖,反之为无网络覆盖;用户终端设备测量到的信噪比为Ec/No, Ec/No≥-13dB的区域中是有网络覆盖的;用户终端设备的发射功率为UE TX POWER,链路损耗越大则说明手机功率的发射越高,同样也会引起大的干扰。

1.3 无线网络优化和分析方法

(1)无线网络覆盖:对覆盖测试进行实施,采用功率调整、小区选择重选调整、增加基站等方法优化基站的覆盖;(2)干扰分析:分析外部干扰问题、相邻关系问题、导频干扰、导频污染、容量过高等问题的存在情况;(3)呼叫阻塞:逐项分析硬件问题、拥塞控制、准入控制、功率设置问题、覆盖问题等问题的具体情况;(4)小区重选失败:对相邻关系的缺少情况进行检查,对比小区重选时间与UE速度是否过快;(5)切换失败分析:逐项检查目标小区拥塞、干扰问题、相邻关系设置、切换参数设置等问题;6.BLER指标差分析:对功率控制参数设置、Ec/No等问题进行检查;(7)掉话:分析、优化硬件问题、拥塞控制、切换问题、覆盖问题等;(8)吞吐量分析:对UpSwitch问题、DownSwitch问题、BLER问题等进行分析。

1.4 无线网络优化的策略

(1)对系统的网络架构进行调整。天馈部分的调整包括:更换天线、天线挂高、天线参数、倾角、天线位置等;系统参数的调整包括:测量参数、切换参数、功率控制参数、接入控制参数等。(2)对系统的邻区列表进行调整。容量分析包括:射频拉远、室内分布、扇区分裂、增加基站,对塔放、直放站、微蜂窝、双载频等进行使用。(3)对系统的硬件故障进行排除。

2 预处理工作

2.1 基础数据收集

基础数据收集主要包括基站信息以及其它相关网络参数设置等,其中基站信息为站高、下倾角、天线方位角、站址等。

2.2 测试路线的选择

在进行路测之前,规划测试路线,对所有的覆盖区街道进行涵盖,确保重复路线的出现。实际的测试过程中,对整个工作进行调整促使其完善,确定最终的测试路线后,将此测试路线运用于路测中,并对测试结果进行对比。

2.3 测试工具

3G无线网络初始优化的设备包括:GPS、Scanner、SonyEricsson V800测试手机、TEMS Investi gation WCDMA6.0.2等。

3 检查参数配置的一致性

检查参数配置的一致性工作主要包括:小区参数设置的检查和RNC的检查;基站天线安装与设计的检查,包括高度、下倾角、方位角等内容。在进行路测工作之前,检查小区参数的一致性,对现网小区的参数进行调整,与系统的推荐值相统一。

4 路测

本次网络为空载系统,不存在相关的话务统计数据能够进行参考,为此,网络性能数据主要是通过路测进行获取的。借助路测数据的分析,能够对当前系统的性能状况进行了解,包括掉话、导频污染、覆盖盲区等。评估网络好坏的性能指标主要包括网络的“保持性能”和“接入性能”。实地的路测过程中,可通过拨打语音呼叫的方法进行实施。其测试工作通常包括两个回合,若有两部测试手机,就可以同时进行短呼,就可以进行一个回合完成测试。通过短呼叫可以实现第一回合测试网络的“接入性能”,测试过程中对测试软件进行利用,短呼叫的时长为15s,呼叫间隔为10s,并完成线路的测试。通过长呼叫可以实现第二回合测试网络的“保持性能”,测试过程中对一个语音呼叫进行建立,直到测试结束时停止呼叫。测试中出现掉话现象时,就要重新进行呼叫。

5 数据处理和分析

完成路测工作后,可以通过专用工具分析测试的结果,指标的考核主要包括:(1)RSCP分布情况:对下行信号的强度情况进行了解,将覆盖盲区找出;(2)掉话率:分析掉话原因;(3)呼叫成功率:分析呼叫失败的原因;(4)Ec/No分布情况:对下行信号质量情况进行了解,对存在导频污染的地区进行查找。

6 优化方案

网络性能问题的引起原因比较复杂,针对具体的原因对其进行针对性的调整,如针对覆盖空洞、导频污染、高站问题等问题,可对天线进行调整,同时借助覆盖手段的辅助,调整网络的结构以及参数。对于切换问题、容量问题的解决,可以先对天线进行调整,之后通过辅助手段调整网络结构以及参数,促使系统的优化。通过结果指导的分析,调整系统的基站配置和相关参数(下倾角、天线方向角),对出现的问题进行处理和解决,促使系统性能的有效改善。如果3G覆盖的范围比较大,站间距较远,无需对天线的下倾角进行调整。路测中部分地段信号质量不好时,就要调整部分区域的天线下倾角,对重叠覆盖进行减少,以网内干扰的降低为主,在确保连续覆盖的同时对天线的下倾角进行增加。

7 测试分析

下列内容为某地区的测试数据分析结果,设备可用性能、移动性能、保持性能、接入性能、网络覆盖性能等几大类为关键性能指标,该地区测试涉及的各类性能包含的关键KPI见表1。

移动性能的优化:区域频内切换、更新成功率为100%;保持性能的优化:语音呼叫掉话率、分组域和电路域掉线率为零;网络覆盖性能的优化:Ec/No、RSCP覆盖性能随区域的负载增加而下降,随着周边区域负载的增加使覆盖性能不断下降。依据测试结果的表明,通过网络的良好优化,能够得到较好的网络性能。

8 结束语

针对网络优化方案以及3G网络配置数据采集,对网络调整、数据采集的合理方案进行了设计;通过方案的调整,能够提升覆盖质量和覆盖率,对传统的2G时代增强覆盖的方式进行了改善。通过相邻关系的增加,可对覆盖的思路进行改善和优化。通过测试表明,方案的优化能够促使3G网络质量的有效改善,对接入成功率、切换成功率的提高非常有利,同时可降低掉话率,提高3G运营商的网络效率,实现收益的增加。

参考文献:

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