网优路测及其数据分析.docx
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网优路测及其数据分析.docx
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网优路测及其数据分析
路测及其数据分析
本部分内容综述路测(DRIVETESE)的功能、作用、操作过程和对路测采集来的数据分析的一些方法和经验。
通过本教材的学习,目的是使学员对路测技术有一个较全面的认识,从而在现实工作中更好地为系统的优化和规划服务。
目录
一、DriveTest的功能
DriveTest的作用是通过实地测量的方法获取在现有基站条件下的无线覆盖和网络运行情况。
基站发出的载波信号在空中传播过程中,由于地形、建筑物及其它一些环境因素的影响,或者由于实际建设时基站选址上的不确切性及网络运行中基站周围环境发生了较大的变化的因素的影响,使得系统实际建成以后的覆盖情况发生了较大的变化。
因此,只有通过实地测量才能真正了解系统的实际覆盖状况。
网络运行的情况随时在变化,设备损坏、网络扩容、用户数增加以及大型会议,节日引起话务量的临时变化等都会影响网络的运行质量。
要了解用户的实际通话效果和质量,只从OMC读取PM报告是不够的,必须进行DriveTest。
●
DriveTest的功能
1、
测试全网覆盖情况
载波干扰比(C/I)决定覆盖范围。
GSM系统属于噪声受限系统,除了考虑场强覆盖范围外,还必须考虑覆盖范围内的载干比C/I。
从传播角度考虑,场强覆盖范围容易满足,而载干比可能在某些区域达不到要求。
所以测试覆盖范围时必须考虑满足C/I值的覆盖情况,对于C/I达不到指标的区域仍然要视为盲区。
2、测试基站覆盖范围
接入电平可决定小区的实际服务范围。
通常基站的服务范围小于场强覆盖范围。
在测试中可以话音的切换点或者BCCH为最强者的范围作为基站覆盖范围。
3、定位基站位置及天线方向
基站在规划和实际施工后有时位置会有变动,可以在路测重新定位。
同时,通过观察小区的服务范围可以判断天线方向是否正确。
DriveTest工作常见测试功能:
●测试全网覆盖情况
●测试基站覆盖范围
●定位基站位置及天线方向
4、干扰测试
通信系统中的干扰将使误码率升高,从而使话音质量下降甚至掉话。
干扰常见的有同频干扰、邻频干扰、交调干扰等。
在GSM移动通信蜂窝系统中,关于同频道干扰保护比,规定载波干扰比C/I≥12dB,邻频干扰保护比则为载波干扰比C/I≥-9dB。
5、网络评估
测试过程中,可以对拨打的电话按照5级评分:
5:
通话质量好,无干扰。
4:
通话质量较好,偶尔需要重复,才能听清。
3:
通话质量一般,经常需要重复。
2:
通话质量差,需要大声重复,仍然很难听清楚。
1:
通话质量极差,无法接受。
6、其它
如辅助勘查工作、解决用户投诉等要求的路测工作
●
干扰测试
●网络评估
●其他
二、DriveTest的设备要求
DriveTest测试设备通常可分为便携式和车载式两种。
便携式测试设备一般适用于小型蜂窝网和区域网,携带方便,测试手段较简单。
车载式设备容量大,可以记录并实时显示大量数据,并且可以对多个网络同时进行测试,功能较为全面。
由于车载式多采用模块化设计,可扩展性也较好。
●DriveTest的设备要求
1、完整的综合测试仪(车载式,便携式)
其基本要求是测试仪器必须具备多信道的场强测试功能,能自动满足采样要求的数据采集系统,能实时处理及后台处理的数据存储系统。
同时测试设备必须具备通话跟踪测试功能,对测试手机编程,以便它象普通手机一样正常通话,并能记录手机的各种状态(如HANDOVER,BLOCKCALL,DROPCALL……)。
还应该包括手机当时占上的BCCH或载波信道号及其场强电平值、时隙、时间提前量以及相邻小区的BCCH和场强电平值。
此外,应该记录Layer1,Layer2,Layer3message。
2、全球卫星定位系统(GPS)
一般用户使用的是粗码(C/A码),实时定位进度较低,为几十米。
若测试所需的精度达到米级水平,则还需配备GPS实时差分系统。
除了GPS系统外,还应配备方向传感器和速度传感器,用于由于地形地物引起的接收卫星信号很差的定位。
3、彩色绘图仪/打印机
彩色图表可以直观的反映系统的状况,有助于工程师迅速地作出判断。
彩色绘图仪可以输出较大幅面的图纸,而便携式彩色打印机可以随身携带,能满足绝大部分优化现场工作要求。
●完整的综合测试仪(车载式,便携式)
●全球卫星定位系统(GPS)
●彩色绘图仪/打印机
4、优化专用测试车辆
测试车应该专用,有足够的空间供安装测试仪器和测试工程师在内操作使用。
5、后台处理评估软件
测试所采集的数据通过实时处理,应该在后台软件进行进一步分析。
后台软件应当可以输出直观方便的图示形式结果。
后台软件应具备:
显示覆盖区场强分布图
显示同时测试的各信道场强值
显示各个广播信道分布图
显示小区标示号分布图
显示话音质量分布图
显示信道切换分布图
显示Layer3message并解码
●优化专用测试车辆
●后台处理评估软件
6、数字化地图
测试所用的数字化地图一般是将测试得到的场强值、C/I值和切换电平等标记在该地图上,供工程技术人员参考分析使用,因此通常可使用二维数字化地图,上面应该有地貌概况、街道走向和位置等内容。
在无法获得数字化地图的时候,也可以将市区地图进行扫描后,与测试数据粘贴在一起。
具有一种或几种电源供应方法
通常可以采用以下方式供电:
汽车点烟器电源供电
汽车发电机供电
车上附加蓄电池供电
UPS供电
车用逆变器供电
电源主要为测试设备,便携机、GPS、有时还包括测试手机等供电。
应当能够保证以上设备同时使用三个小时以上。
●
数字化地图
●具有一种或几种电源供应方法
三、DriveTest的准备工作
1、获取运行网络的最新频率规划资料,应包含:
LAC,BSC-NO,SITE-NO,SITEID,SITEName
CELLID,BSIC,BCCH,HSN,MAIO。
2、获取基站的有关信息,包含:
Longitude,Latitude,SiteType,SectorWidth,Azimuth,Height,Downtilt,ERP。
3、将基站的有关信息编辑成D.T测试软件可以调用的数据库。
测试过程中可作动态资料连接,随时查询。
4、收集客户投诉的有关信息
5、从NPM统计中找出有问题的基站或区域,加以重点关注,在地图上加以标注。
6、用一份最新的城市地图将各基站的所在位置醒目地加以标注,最好还标上简单的频率资料,包含各小区BCCH,BSIC,CELL-NO
●
DriveTest的准备工作
应该在测试工作前制定详细的测试工作计划。
即确定测试的范围和具体测试的目的和指标。
7、根据路况制定可行的测试路线或地点,在地图上加以标注。
测试路线必须包括市区所有的主要街道,所有小区都应被至少测试一次。
8、确认测试设备处于可靠的工作状态。
9、确定一个可用于拨打测试的市话号码。
该号码应该可以提供3分钟以上的话音。
10、人员:
数据采集工作通常由一名司机和一名操作人员完成。
如果在一个比较大的系统中,可能需要若干组人员。
数据分析工作可以由若干名人员完成。
这些人员应该对系统较深的了解。
Note:
四、DriveTest的执行
1、测试用的MOBILE应设置成拨打测试,扫描仪应该可以对多个BCCH同时扫描。
另配备一个手机用于测试工程师与OMC工程师及时联络。
2、每个LOG文件必须记录Layer1,Layer2,Layer3信息,尽量记录测试设备所能记录的所有数据。
3、拨打的每个电话应保持大约两分钟,间隔10~20秒。
4、拨打或被叫的每个电话如有问题应在该点加注Marker或Notes,以备分析。
5、测试过程中发现的每个问题都应记录时间,地点和直观的分析结果。
诸如Drop_call,Interference,No_handover等。
6、如果条件允许,对每个小区都应作H.O.--In和H.O.--Out测试。
7、对每个小区都应作主叫和被叫的测试。
8、Log文件命名最好由系统名和测试日期组合而成。
9、在优化过程中,可随时根据需要进行不同目的测试。
10、优化完成时应进行最后一次的测试,以便对优化前后的数据作一对比,验证优化之效果。
●DriveTest的执行
DriveTest工作模拟用户使用情况,利用软件控制测试手机获取网络信息,能准确而迅速地评估网络质量,发现问题,并找出原因。
五、DriveTest测试软件的使用(以SAFCO公司为例)
SAFCO公司的测试设备有SMRTSAMPLUS(模拟网,便携),PROMAS(车载),WALKABOUT(GSM、CDMA便携)。
我们以WALKABOUT为例介绍测试设备的使用。
1、设备的配置:
测试设备通常包括测试移动台一台(GSM900,1800,1900,DUALBAND),扫描仪一台,全球定位系统(GPS)一套,车轮方向传感器一套(车载设备使用),Walkabout软件一套。
2、对Walkabout软件进行设置
1、将设备联接好以后,软件能够自动检测出相应设备
2、对各个设备进行设置,采集所需的数据。
3、对测试手机设置需要纪录的数据的间隔,自动拨号等。
4、对扫描仪设置要扫描的信道。
5、打开观察窗口,开始测试。
六、数据分析
DriveTest测试的数据,经过仔细地分析,可以对优化工作起到指导作用。
配合有数字地图的图表分析是非常有效的手段。
数据分析的工程师应该对系统有一定的了解,同时熟悉接入、切换等过程的信令接口和流程,不仅能对现象及时作出直观的判断,同时对其发生故障的原因也能进行分析。
Note:
1、
根据测试数据,输出以下分布图:
*Rxlev区域分布图
*Rxqual区域分布图
*MobileTxPower区域分布图
*TimingAdvance区域分布图
*CELLID区域分布图
*Rxlev等级分布图表
*Rxqual等级分布图表
2、根据分布图,找出问题点或区域:
*PoorCover:
弱覆盖
*PoorQuality:
质量差
*Handovereffectiveness:
切换效果
*Overshoot/UndershootCells:
过覆盖
*Interference:
干扰
*Blindspot:
盲区。
3、结合你对系统的了解提出解决问题的方案。
a)改善覆盖的方案。
b)改善Quality的方案。
c)提高切换成功率的解决办法。
d)解决过覆盖的方案。
e)减小同邻频干扰的办法。
f)盲点解决的可能性及解决方案。
数据分析
●根据测试数据,输出以下分布图:
●根据分布图,找出问题点或区域:
●结合你对系统的了解提出解决问题的方案。
●对当前不能解决的问题提出后续解决的意见
4、
常见问题的可能原因
1)PoorCover之分析
产生PoorCover的原因主要有:
a)基站硬件故障,载频发射功率低。
b)天馈线反射功率大。
c)天线倾角不合理,过大或过小。
d)载频TX_POWEROffset在Calibration中调成错误的值。
e)MAX_TX_BTS设置过小。
f)建筑物阻挡。
g)距离基站太远或进入了盲区。
2)BlindSpot之分析
产生BlindSpot的原因主要有:
a)硬件故障或小区覆盖范围太小。
b)基站分布不合理或系统能力不足,无法覆盖。
c)多径效应形成的信号衰落。
3)切换频繁之分析
产生切换频繁的原因主要有:
a)该地段各相邻小区信号强度差不多。
b)各相邻小区切换参数设置不合理或不理想。
c)有干扰导致PoorQuality。
●常见问题的可能原因
●PoorCover之分析
●BlindSpot之分析
●切换频繁之分析
4)覆盖不合理之分析
产生覆盖不合理的原因主要有:
a)天线倾角过大,过小,方位不准确。
b)切换参数不合理,NeighborList定义不完整。
c)建筑物阻挡或天线过高,过低。
5)PoorQuality之分析
产生PoorQuality的原因主要有:
a)由于不合理的频率规划或不合理的覆盖造成同频或邻频干扰。
b)过低的下行或上行信号强度。
c)硬件故障。
d)来自其他系统或设备的干扰。
e)硬件故障引起的交调干扰。
6)DroppedCall之分析
产生DropCall的原因主要有:
a)小区内两根天线倾角和方位角没有完全一致。
b)小区内不同载频反射功率差别过大。
c)干扰或弱的接受电平引起的RFLoss所致。
d)切换失败。
e)过覆盖。
f)用户原因。
●覆盖不合理之分析
●覆盖不合理之分析
●DroppedCall之分析
5、常见问题分析流程
a)PoorCover覆盖问题的分析流程图
PoorCover
b)PoorQuality分析流程
c)Handovereffectiveness分析流程
6、利用OPAS32™进行数据分析
OPAS32™可以分析无线网络中实时采集的数据。
它是一个32-bitsWindows-base的应用程序。
OPAS32™能够处理各种无线网络现场采集的数据。
它能提供详细地图,表格,图表等方式用于迅速的故障地区定位和辅助判断。
使用逻辑关系对数据进行筛选。
单一信道的全网覆盖图
单一信道的全网覆盖图可以了解某一个信道对全网的覆盖。
利用层3消息分析路测数据
NoaccesstoSDCCH:
检查手机是否发出“channelrequest”消息。
如果没有,确认基站un-bared。
也可能手机测得BCCH电平值低于RXLEV_ACCESS_MIN。
这时手机应该会LocationUpdate。
而如果LocationUpdate被拒绝,但SIM卡已经登录网络,则可能是VLR,HLR有问题。
是否存在Immediateassignmentreject,若有,则说明存在SDCCH阻塞。
如果有大量的SDCCH阻塞,就需要检查一下SDCCH的规划。
如果服务小区不存在TCH阻塞,则可以考虑多分配一些SDCCH信道。
如果可以看到Immediateassignment但是手机没有发送一个SABMmessage来接入SDCCH,这时我们需要仔细地检查一下这条Immediateassignment是否是对这只手机的响应,有可能在这只手机发起呼叫的同时,另有一只手机同时发起呼叫,而这条消息是对后者的响应。
当然,这种情况是极其罕见的,不过如果它一再发生,则需要检查该小区是否有话务量和能否成功发起主叫。
当手机送出SABM消息后,就等待基站返回UA消息。
如果等待超时,就会自动释放信道。
这往往是由干扰造成,或基站的上行信号有问题。
利用图表分析
Rxlev的区域分布图
利用不同的颜色来标注不同的信号强度,同时根据GPS纪录的地理位置,可以直观迅速地找到问题区域。
Rxlev区域分布图
CellID的区域分布图可以了解各级站的实际覆盖范围.。
CellID区域分布
RXQUAL区域分布图可以直观的了解覆盖区域内的通话质量情况。
RxQUAL区域分布
RXQUAL的等级分布图
RXQUAL的等级分布图可以看出路测全过程中的整体通话质量情况。
RxQUAL等级分布
RxLEV等级分布图
RxLEV等级分布图可以了解覆盖地区的信号强度的情况。
RxLEV等级分布
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