WCDMA邻区规划优化及优化工具使用-20120608
WCDMA 邻区规划优化及优 化工具使用
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交流提纲
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WCDMA3
邻区优化工具的使用(CNO、NCOS)
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WCDMA 邻区规划原则
• 地理位置上直接相邻的小区一般要作为邻区; • 邻区一般都要求互为邻区,即A扇区载频把B作为邻区,B也要把A 作为邻区;在一些特殊场合,可能要求配置单向邻区,如当某些 区域的基站采用频率为f1、f2配置,周围其它区域的基站为单载 频f1配置时,此时可能只需要配置从f2到f1的单向邻区关系。 • 对于密集城区和普通城区,由于站间距比较近(0.5~1.5公里) ,邻区应该多做。目前对于同频、异频和异系统邻区分别都最大 可以配置31个,所以在配置相邻导频时,需注意相邻导频的个数 ,把确实存在相邻关系的配进来,不相干的一定要去掉,以免占 用了相邻集中名额,把真正的相邻导频挤在手机相邻集外面而形 成干扰。实际网络中,既要求配置必要的邻区,又要避免过多的 邻区。
邻区参数核查操作案例
邻区修改结果示意图:
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邻区优化工具的使用(CNO、NCOS)
邻区参数核查操作案例
7、使用参数规划中的“Generate OMC Batch Scripts File of Radio Parameter” 功能,可以导出全部邻区关系,导出文件可以直接导入网管。
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邻区优化工具的使用(CNO、NCOS)
邻区参数核查操作案例
应用场景:邻区规划完成后,如何快速检查网络中哪些邻区是单配? 使用方法: 1、在CNO软件中,打开主菜单“NeighberCell”中的菜单“Validity Check of Adjacent Cells”选项;
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1、导入工程参数表; 2、导入无线参数表或者邻区关系表,并加载RNC; 3、导入有关切换统计的性能数据(也可以导入全部性能数据); 4、利用邻区自动优化功能进行优化时还需要进行邻区优化的参数设置,例如:性 能数据的统计时和邻区的门限参数等,详细的操作可以参考用户手册;对优化的建 议可以采纳,则需要进行“提交”操作,还可以直接生成后台网管执行的数据。
5、根据实际情况判断是否需要修改邻区关系,勾选需要修改的关系,然后应用;
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邻区优化工具的使用(CNO、NCOS)
邻区参数核查操作案例
6、使用参数管理中创建OMC执行脚本功能,可以将修改的邻区关系导出;
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邻区优化工具的使用(CNO、NCOS)
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WCDMA 邻区规划原则
• 对于市郊和郊县的基站,虽然站间距很大,但一定要把位置上相 邻的作为邻区,保证能够及时切换,避免掉话。 • 因为WCDMA的邻区不存在先后顺序的问题,而且检测周期比较短 (一般31个同频邻区只需要320ms的测量周期),所以只需要考 虑不遗漏邻区,而不需要严格按照信号强度来排序相邻小区。
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邻区优化工具的使用(CNO、NCOS)
利用NCOS进行邻区优化
邻区优化是网络优化的重要内容之一,对UMTS网络来说在工程优化期间
大约30%的工作量是邻区优化,到了运行维护阶段,这个数字要上升至约至80%,可
见邻区优化是UMTS网络优化中的重中之重,准确的邻区关系配置是提升网络KPI的 重要手段。开发自动邻区优化工具在这样的背景下就显得十分必要。 NCOS-W的全称是Neighboring Cell Optimization System For UMTS,该系 统是基于检测集统计进行邻区优化的后台处理系统,以下简称为NCOS。 NCOS是专门对RAN统计的切换数据和检测集数据进行分析的后处理系统, 通过它你可以采集分布在各个MINOS上的切换数据和检测集数据,从而可以进行 全网分析,也可以对小区进行详细的切换分析:判断哪些邻区关系应该增加,哪 些邻区关系应该删除,邻区的测量优先级应该如何设置等。NCOS结合GIS地图, 可以直观的显示邻区关系 ,并能结合当前的切换数据,直观显示哪些小区的邻区 关系应该增加,哪些邻区关系应该删除。 总之,通过基于全网检测集跟踪,NCOS可以实现漏配邻区的检查和邻区 列表中邻区优先级的更新。 福建邮科通信技术有限公司 27
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邻区优化工具的使用(CNO、NCOS)
邻区参数核查操作案例
4、在工具栏选择并列显示地图,在合法性检查窗口选择同步地图,再勾选合法 性检查记录,可以在地图上同步显示问题小区,连线显示小区的距离;
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邻区优化工具的使用(CNO、NCOS)
邻区参数核查操作案例
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WCDMA 邻区规划原则
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WCDMA 邻区下发原则
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邻区优化工具的使用(CNO、NCOS)
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邻区优化工具的使用(CNO、NCOS)
利用CNO进行邻区核查
CNO1对NSCP规划出来的邻区可
以进行如下八个方面的检查工作:
⑴ 单配邻区关系; ⑵ 同基站未配为邻区;
⑶ 超远距离邻区;
邻区优化工具的使用(CNO、NCOS)
利用NCOS进行邻区优化
NCOS 工具主界面
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邻区优化工具的使用(CNO、NCOS)
利用NCOS进行邻区优化
NCOS的几个基本概念:
UE的邻区分为三类: 监测集邻区:通过测量控制消息的邻区列表信元配置给UE的邻区。 非监测集邻区:由于测量控制消息最多只能配置32个邻区,若激活集包含的多个小区邻区合并后数目超 过32个,需要按照一定原则对邻区进行裁减,对这些OMC-R配置了的但由于空口消息的限制而被裁减掉 的邻区称之为非监测集邻区。 漏配邻区:即在OMC-R漏配掉的邻区。 对于UE来说,非监测集邻区和漏配邻区都属于检测集邻区,300版本支持UE触发的对于非监测集邻 区的测量报告的检测集切换,支持UE触发的对于漏配邻区的检测集统计。 非监测集切换:由参数DetSetHoSwch来控制是否进行检测集的切换。当开关为开,并且当邻区数目超过 32 并做了裁减处理后,则需要在测量控制中指示UE 上报检测集的测量报告。 检测集跟踪:检测集跟踪,应用于网规网优中,可以根据统计上报的结果,判定是否有漏配的邻区 在后台OMM创建任务。DetSetHoSwch参数的打开关闭对检测集1A事件的上报记录没有影响。 检测集跟踪的测量:RNC使用频内测量ID1用于切换,包括正常的频内切换和检测集切换,根据测量ID1 的事件上报统计出来的邻区加入激活集小区次数即为切换次数。RNC使用频内测量ID11来进行检测集统 计,为了节省频内事件,测量ID11中只包含1A事件,并通过1A事件Reporting Range Constant、 Hysteresis参数的设置,来近似估算漏配邻区虚拟加入到激活集中的次数,这里称之为虚拟切换次数。将 测量ID11的Reporting deactivation threshold参数设置为6,即使激活集为3的情况下1A事件也能正常上报。
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邻区优化工具的使用(CNO、NCOS)
邻区有效性检查
3、打开CNO软件主菜单 “NeighberCell”中的菜单“Validity Check of Adjacent Cells”选项。(说 明:有时候我们发现选择了小区也导 入了邻区数据,但是在地图上却并不 显示邻区关系,很多情况下是因为我 们导入的邻区关系不齐全。例如,我 们的工程参数表里有6个RNC的数据, 但是导入的邻区关系表里却只包含其 中一个RNC的数据,在地图上选择的 时候凑巧选择了其他RNC的小区,这 样显示邻区关系的时候就没有。此时 可以利用扰码查找快速定位到对应的 RNC小区上,看是否能显示出邻区 来。) 福建邮科通信技术有限公司
• 邻区的邻区中出现同扰码不应添加邻区关系;
比如A小区的邻区中存在C小区,而B小区的邻区列表中存在D小区,C小 区与D小区存在同扰码,这样A小区与B小区不应添加切换邻区关系。或者 A小区的邻区列表中存在与B小区同扰码小区,这样的情况下A小区也不应 与B小区存在邻区关系。
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邻区优化工具的使用(CNO、NCOS)
邻区有效性检查
4、在菜单“Check Type”中选择其中的某一项;
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邻区优化工具的使用(CNO、NCOS)
邻区有效性检查
5、点击左边窗口“Planning Data”(可以选择全网、某个RNC或者单小区三种形 式),然后选择窗口“Validity Check of Adjacent Cells”中的“Check”菜单,经 过软件计算,弹出如下运算结果;
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邻区优化工具的使用(CNO、NCOS)
邻区自动优化功能
CNO目前的邻区自动优化的原理是根据后台统计的各个小区的实际 切换次数来对邻区关系进行优化,对于切换次数小于一定门限和切换比例 低于一定门限的邻区关系会进行自动删除,因此在利用CNO进行邻区优化 的时候,采集的后台数据要保证用户量达到一定门限,否则容易引起误删。 在将来要集成到CNO的NCOS软件中,还可以根据检测集切换的虚拟 统计次数来对漏配的邻区进行增加。(NCOS的详细操作请参考NCOS用 户手册。) 在进行邻区自动优化时一般需要进行如下操作:
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邻区优化工具的使用(CNO、NCOS)
邻区有效性检查
6、在弹出的窗口中,选择“Save ALL”菜单,保存为EXCEL格式; 7、点击“APPLY”,应用邻区核查结果;
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邻区优化工具的使用(CNO、NCOS)
邻区有效性检查
8、邻区检查结果可以直接生成网管可执行的文件,需要进行“提交”操作。
WCDMA无线网络规划_预规划工具
关于WCDMA预规划工具的说明:
本工具由京移通信设计院有限公司无线通信研究所制作并保留所有权利。
请勿未经授权传播本工技术支持:请致电京移通信设计院有限公司无线通信研究所
工具概述:
本工具主要完成了WCDMA无线网络规划中的预规划工作,
包括各种环境的链路预算、单小区覆盖范围计算和基站数
目计算、信道板数量计算、Iub/Iur/Iu接口需求带宽计算等
功能,并且给出了预规划的最终结果。
功能说明:
本工具供设计人员进行WCDMA预规划时使用,根据获
得的各种数据:
1) 从覆盖角度进行链路预算,选择合适的传播模型并进行
校正,计算出覆盖规划区所需的基站数目;
2) 从容量角度进行规模预算,根据话务预测得到的话模型
进行无线资源占用分析,并且根据计算出的单站容量,计
算出满足规划区业务量所需的基站数目;
3) 比较求得的覆盖基站数目和容量基站数目,取最大值。
本工具的无线资源占用分析采用的是坎贝尔算法,对其
它算法的进一步研究将在《业务建模方法》中体现。
完成上述过程后,计算Node-B硬件资源配置以及Iub/Iu/
Iur接口容量资源配置和RNC配置。
本工具以密集城区为例,对预规划过程进行说明,对于
不同应用环境需要工程师利用本工具输入相应环境的参数分
别加以计算。
播本工具的全部或部分内容。
wcdma网络优化方案
wcdma网络优化方案随着无线通信技术的发展,人们对移动网络的需求也越来越高。
WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)作为一种3G移动通信技术,具有高速传输、大容量、低延迟等优势,成为目前主流的移动网络技术之一。
然而,由于网络拓扑结构、资源分配和无线环境等不可控因素的存在,WCDMA网络的优化成为必要的措施,以提供更好的服务质量和用户体验。
一、覆盖优化WCDMA网络的覆盖优化是确保信号覆盖范围和质量的关键环节。
覆盖问题主要体现在两方面:覆盖不足和过覆盖。
要解决这些问题,可以采取以下优化措施。
1.站点选址优化:合理选择站点位置,考虑地形、建筑物和人口密度等因素,以实现最佳覆盖效果。
2.天线参数优化:通过调整天线方向、下倾角和天线增益等参数,达到最佳覆盖范围和接收质量。
3.无线资源调配:合理分配发射功率、扇区划分和载波分配等资源,以充分利用网络容量,并降低覆盖漏洞。
二、容量优化WCDMA网络容量优化是为了提高网络的承载能力和数据传输速率。
在网络高负载状态下,容量优化能够缓解网络拥塞和时延增加的问题。
1.频率规划优化:通过合理的频率规划,避免邻接小区干扰和频率重用导致的系统资源浪费,提高频谱利用率。
2.功率控制优化:通过动态功率控制,根据用户位置和信号强度等情况,调整用户发射功率,减少干扰,提高系统容量。
3.载波聚合优化:将多个载波进行聚合,提供更大的传输带宽,支持更高速率的数据传输,提升网络容量。
三、质量优化WCDMA网络质量优化是为了改善网络信号质量和提供更好的通信体验。
质量问题主要包括信号弱、时隙干扰和丢包率高等。
1.小区划分优化:合理划分小区,根据用户分布和通信需求,调整小区间的边界,减少信号覆盖漏洞和干扰。
2.邻区关系优化:通过邻区关系调整,优化邻区切换参数和时机,提高切换性能,减少通话中断和丢包率。
3.干扰管理优化:通过减小同频干扰和异频干扰,提高网络的抗干扰能力,保证通信质量。
WCDMA网络规划建设和优化
WCDMA网络规划建设和优化中国移动通信集团公司网络部乔君爱立信(中国)通信有限公司服务产品部刘浩1 3G网络建设规划的基本策略 (3)2 3G网络建设规划的重点 (4)3 3G网络规划和优化的基本内容 (7)4 3G网络规划和优化的特点 (7)5 目前3G网络规划和优化存在的问题和解决的方式 (8)1 3G网络建设规划的基本策略确立清晰的3G网络规划目标,会对运营商进行3G网络的基础建设时产生深远的影响。
规划目标的确立来自于全方位的思考,多角度的平衡。
其中重点需要权衡四大要素间的平衡:覆盖、容量、质量、成本。
同时在制订规划目标时,又分成短期和长期两种。
短期目标以初期投资规模为参考,而长期目标则需要以未来精品网络作为将来的的发展目标。
网络规划目标的实现依赖于制定切实可行的网络建设策略,并严格执行。
总体上说,进行网络建设主要有以下方面需要重点考虑:确保网络的长期稳定和平滑的可扩展性-避免频繁的网络调整-保持网络质量基于用户对2G网的感受,注重无线网的规模建设-保证网络的连续覆盖另外,在对3G网络进行规划时,将按照以下原则对全网进行统筹的规划:站点规划一步到位-按长期目标规划站点室内外统一规划-密集市区按室外覆盖目标规划-重点室内场景需考虑专用覆盖对3G网络有了全面完善的规划后,将按照“分布实施”的原则进行网络建设: 以市区为建设重点,逐步扩展到郊区和农村地区的覆盖网络扩容首先以增加加载波方式为主,增加新站为辅2 3G网络建设规划的重点3G网络建设规划涉及到很多方面,其中的重点在于基站站址、室内分布系统和天馈线系统的规划。
❑基站站址规划基站站址的规划是3G无线网络规划中的重点和难点,也是贯彻建网策略的重要环节。
总体上说,基站选址的原则为:基站总体布局尽量规则天线挂高,天线指向尽量规则规则的站址可以减小干扰,提高容量,提高基站覆盖效率实际在选站时,可能由于各种情况不能很好的实现规则排列。
但应尽量保持总体上比较规则的布局。
WCDMA网络规划和优化软件设计
WCDMA网络规划和优化软件设计摘要:WCDMA移动通信是高投入的产业,如何使效益最大化,成为每个运营商最关心的事情。
而网络建设前的网络规划和网络建成后的网络优化工作是达到运营商利益最大化的关键。
一个好的WCDMA网络规划给整个移动网的建设、经营、发展提供很好的参考意见,避免了建设的盲目性。
而网络优化能提高网络的提高网络的服务质量和降低运营成本。
因此,网络规划和优化技术近几年已经得到广泛应用。
一、移动网络的规划和优化网络规划是在保证系统容量和覆盖的基础上进行的对移动基站的数目和位置的安排以及各种参数的设置。
网络优化是一个在初期的布置基站的基础上,通过反馈的数据,来提高整个网络服务质量的过程。
它可以保证网络资源高效使用。
3G的网络规划和优化和2G不同,3G的主要技术采用CDMA,和GSM相比,3G的网络设计更复杂,这是因为2G要考虑的是一个二维的问题,即覆盖和容量,而3G要考虑的是一个三维的问题,即覆盖、容量和服务质量。
3G的业务除了语音还有高速数据服务的服务,所以,我们不能把2G的规划和优化方法套用在3G上,要根据3G的特点开发出3G 的网络规划和优化软件。
二、WCDMA网络规划过程WCDMA的网络规划过程:确定设计目标、相关信息收集、规划初步设计、基站站址堪察和最终设计。
1)确定设计目标包括覆盖的区域,每个区域支持的业务,每个区域内每种业务所达到的覆盖等。
2)相关信息收集包括收集各种业务量的密度分布图、地形地貌数据资料和电子地图、初选的站址信息和预计网络增长规划等。
3)然后,根据所收集的信息进行初步设计。
建立传播模型及链路预算表。
评估初步站点并建议新站点和网络覆盖及干扰分析。
4)当站点位置确定后应该进行站址勘测,根据实际情况确定站址。
5)确定站址后根据实际得到的数据对设计方案进行修正,最后完成网络设计和基站的配置。
三、WCDMA的规划软件结构设计此软件是根据WCDMA的覆盖、容量和服务质量之间的平衡关系设计的。
邻区专项优化分析思路
邻区专项优化分析思路邻区优化是日常网优的一项基本工作,亦是一种行之有效的优化方法与手段,邻区关系不合理,紊乱,冗余均会对日常网络性能指标造成影响,影响用户感知度与体验感,良好且合理的邻区关系始于规划,对于日常的邻区优化除了借助于路测数据,同时亦需要借助于后台KPI话统数据并结合实际的地理位置、无线环境等作出合理、规范的调整方案。
邻区关系优化包括邻区增加、邻区删除和邻区参数修改。
本次就岳阳联通WCDMA邻区专项优化的一些思路与实施方案与大家一起分享。
一、分析工具1、Nastar(WCDMA版)2、GE图层3、最近的网管配置数据4、话统文件(最少两周,建议取一个月)5、CHR文件(与话统文件日期相吻合)6、WCDMA小区基础数据库7、GSM小区基础数据库二、分析优化思路1、W小区基础数据库核查1.1通过M2000统计出现网网元数据(按小区统计)1.2通过网管中的配置数据与网元的数据作对比,对网管中不存在的小区进行删除(如搬迁站点,割接站点等)导入最近的一个月的话统文件以及CHR文件,通过Nstar软件的邻区专题分析---,统计出现网共计有12个数据配置有误,其中PSC错误有4个,LAC号错误有5个,小区名称错误2个,另有一个为频点有误,详见表邻区配置数据检查表(临近RNC小区配置表)通过上述的检查结果,通过对核查相应的RNC级外部小区定义数据,确认其配置数据有误,现已作更新。
2、G小区基础数据库核查同上1.2,利用同样的方法通过提取网管中定义的G网小区数据与最新的G网工参相比,筛选出NCC、BCC 、BCCH等主要参数不一致的小区信息,并与G 网确认该数据的准确性,其次更新最新小区配置情况,对不存在的小区,建议在网管中对其删除3、单向邻区检查通过邻区专题---单向小区统计,在这里统计共分两种情况:一、同频单向邻区检查;二、异频单向邻区检查,统计出全网同频共计有79个单向邻区,结合这些站点的实际的地理位置与无线环境确定有29个需要删除,50个需要添加,全网异频单向邻区有12个,经核实,主要是目标小区均为武广站(因武广是异频且均为单向邻区),无须添加双向,统计结果如下图所示全网同频单向邻区检查表全网异频单向邻区检查表4、漏配邻区分析由于现实网络中邻区关系可能无法全部通过路测数据进行体现,在此Nastar 会根据话统文件对漏配的邻区作用相关统计,方法如下:利用Nastar软件邻区专题---同频邻区漏配统计,统计出全网需补配的邻区共计16条,需注意,这是根据话统文件系统自动给出一个评估,评估分在60分以上需添加邻区关系,50-60分之间需密切关注。
关于华为WCDMA网络规划优化毕业论文
关于华为WCDMA网络规划优化毕业论文WCDMA无线网络规划及优化第一章WCDMA原理第一节WCDMA的技术特点WCDMA由欧洲标准化组织3GPP所制定,受全球标准化组织、设备制造商、器件供应商、运营商的广泛支持,将成为未来3G的主流体制。
核心网基于GSM/GPRS网络的演进,保持与GSM/GPRS网络的兼容性。
核心网络可以基于TDM、ATM和IP技术,并向全IP的网络结构演进。
核心网络逻辑上分为电路域和分组域两部分,分别完成电路型业务和分组型业务。
UTRAN基于ATM技术,统一处理语音和分组业务,并向IP方向发展。
MAP技术和GPRS隧道技术是WCDMA体制移动性管理机制的核心。
空中接口采用WCDMA:信号带宽5MHz,码片速率3.84Mcps,AMR 语音编码,支持同步/异步基站运营模式,上下行闭环加外环功率控制方式,开环(STTD、TSTD)和闭环(FBTD)发射分集方式,导频辅助的相干解调方式,卷积码和Turbo码的编码方式,上行和下行采用QPSK调制方式。
第二节3G频谱情况国际电联对第三代移动通信系统IMT-2000划分了230MHz频率,即上行1885~2025MHz、下行2110~2200MHz,共230MHz。
其中,1980~2010 MHz(地对空)和2170~2200MHz(空对地)用于移动卫星业务。
上下行频带不对称,主要考虑可使用双频FDD方式和虽然经过调整,但调整后IMT-2000的上行与PCS 的下行频段仍需共用。
这种安排不大符合一般基站发高收低的配置。
日本1893.5~1919.6MHz已用于PHS频段,还可以提供2×60MHz+15MHz=135MHz的3G 频段(1920~1980MHz,2110~2170MHz,2010~2025MHz)。
目前,日本正在致力于清除与第三代移动通信频率有冲突的问题。
韩国和ITU建议一样,共计170MHz。
WCDMA FDD模式使用频谱为(3GPP并不排斥使用其他频段):上行:1920~1980MHz,下行:2110~2170MHz。
诺基亚WCDMA规划和优化工具
诺基亚WCDMA规划和优化工具
诺基亚(中国)投资有限公司
【期刊名称】《通信世界》
【年(卷),期】2005(000)024
【摘要】6月20日和27日,本刊分别刊载了诺基亚关于WCDMA网络规划和优化的方法论,而具体到实施,不论是规划还是优化,都需要有具体的工具加以辅助。
本期将重点介绍诺基亚关于WCDMA网络规划和优化的工具。
【总页数】1页(P30)
【作者】诺基亚(中国)投资有限公司
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】F6
【相关文献】
1.诺基亚:WCDMA网络规划与优化经验集锦 [J],
2.诺基亚WCDMA网络规划与优化经验 [J],
3.诺基亚第三代移动通信系统技术解决方案系列报道:WCDMA网络的规划与优化 [J], 公茂杰
4.诺基亚WCDMA网络规划与优化经验 [J], 诺基亚(中国)投资有限公司
5.诺基亚WCDMA网络规划与优化经验 [J], 诺基亚(中国)投资有限公司
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
四川联通广元分公司WCDMA邻区专项优化报告
四川省广元市联通分公司WCDMA邻区优化专题总结报告爱立信四川优化项目组目录1概述 (3)1.1背景 (3)1.2邻区优化目标 (3)1.3优化前后KPI对比 (3)1.3.1接入性(无线系统接通率) (3)1.3.2保持性(3G掉话率) (4)1.3.3移动性(软切换成功率、3G到2G CS和PS切换成功率) (4)2邻区优化 (6)2.1邻区专项优化工作 (6)2.2同频邻区优化 (6)2.2.1邻区极少小区核查 (6)2.2.2单向邻区小区核查 (7)2.2.3基于话务统计的邻区优化 (7)2.2.4基于路测的邻区优化 (9)2.3异系统邻区优化 (11)2.3.1GSM外部邻区极少小区核查 (11)2.3.2GSM外部邻区参数一致性核查 (13)3优化总结 (15)附录:邻区关系调整记录 (15)3 / 151 概述1.1 背景广元市WCDMA 网络经过前期的建设和优化,现在已经是比较成熟的商用网络,KPI 指标以及用户感知度的要求也在逐步提升。
而邻区优化是WCDMA 无线网络优化的重点,邻区如果配置不当会给网络的接入性、保持性以及移动性带来负面影响,从而影响到KPI 指标以及用户感知,因此广元启动了本次WCDMA 邻区专项优化。
1.2 邻区优化目标在完成邻区关系核查的基础上,应根据话务统计及DT/CQT 测试结果对同频、异系统的邻区进行优化调整。
进一步的提高系统性能指标,提高用户的感知度。
1.3 优化前后KPI 对比1.3.1 接入性(无线系统接通率)对比优化前后一周无线系统接通率也都保持在一个较好的水平99.55%。
1.3.2 保持性(3G掉话率)对比优化前一周和优化后一周的掉话率平均提升0.43%达到0.29%图1优化前后掉话率对比1.3.3 移动性(软切换成功率、3G到2G CS和PS切换成功率)对比优化前一周和优化后一周的软切换成功率平均提升到99.98%。
图1优化前后软切换成功率对比对比优化前一周和优化后一周的PS异系统硬切换成功率(3G到2G)平均提升0.11%达到95.5%。
【总工巡讲】WCDMA无线网络优化案例
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邻区优化案例
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通过反复路测发现,从花城基站往云山大酒店基站方向的切换过程掉话, 通过反复路测发现,从花城基站往云山大酒店基站方向的切换过程掉话, 而从云山大酒店基站往花城基站方向没有掉话情况。 而从云山大酒店基站往花城基站方向没有掉话情况。
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邻区优化案例-续 邻区优化案例 续
•
问题分析: 问题分析:
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覆盖优化案例1 覆盖优化案例
•
从路测的数据分析可以看到, 从路测的数据分析可以看到, 东湖路一段(图中 区域 区域) 东湖路一段(图中A区域)UE 接收功率在-85dBm以下。 以下。 接收功率在 以下
•
对应于东湖路上UE接收功率较 对应于东湖路上 接收功率较 弱的区域(图中 区域),导 区域), 弱的区域(图中A区域),导 频信号质量也很差,Ec/Io<频信号质量也很差, 13dB
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覆盖优化案例2 覆盖优化案例
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覆盖优化案例2-续 覆盖优化案例 续1
问题分析: 问题分析:
A点距离Sousse2站点大约2.7公里。A点是一个上城间公路的入口,有大 点距离Sousse2站点大约2.7公里。 点是一个上城间公路的入口, Sousse2站点大约2.7公里 90度的拐弯 度的拐弯, TT基站228小区的信号因为受到遮挡突然变弱 基站228小区的信号因为受到遮挡突然变弱。 约90度的拐弯,Erriadh TT基站228小区的信号因为受到遮挡突然变弱。 站点2km左右。 点所在的沿海道路海拔比CTT B点距离CTT Skanes站点2km左右。B点所在的沿海道路海拔比CTT Skanes 点距离CTT Skanes站点2km左右 站点的低,这样CTT Skanes站点332小区的信号要传透路边许多2~3层的 站点332小区的信号要传透路边许多2~3 站点的低,这样CTT Skanes站点332小区的信号要传透路边许多2~3层的 房子才能被手机接收。 点附近的导频信号强度下降到了-100dBm以下 以下。 房子才能被手机接收。B点附近的导频信号强度下降到了-100dBm以下。 基站Sahaling环境的限制,站点的高度只有25米 且增高的余地比较小。 基站Sahaling环境的限制,站点的高度只有25米,且增高的余地比较小。 Sahaling环境的限制 25
联通WCDMA网络日常优化工作情况说明
单 位 % % %
满分标 准 ≥96 ≤0.50 ≥99.30
满 分 3 3 2
基准 值 95 1 98.80
基 准 分 0 0 0
优于基准值时 (加分最多至满 分) 每高于基准值 0.1%,加0.3分 每低于基准值 0.1%,加0.6分 每高于基准值零 点一个百分点, 加0.4分
差于基准值时 低于等于基准 值,直接零分 高于等于基准 值,直接零分 低于等于基准 值,直接零分
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China/NPO
邻区核查
邻区关系是否合理很大程度上决定了网络KPI和网络质量。邻区优化是一项长期的 工作,随着无线环境的变更,RF优化的调整,站点的变更,新站点的开启,2G频 点的更换等,邻区都要做相应的调整。良好的邻区关系是保证网络质量的重要前提, 在日常优化中要重视邻区优化。 每周根据变更的小区进行一次区域邻区核查。利用邻区核查软件,根据小区物理
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日常投诉处理案例
在确认了WCEL定义了PS核心网数据以及用户在HLR里签约数据正常后,用户应
该能做到GPRS附着。如果GPRS附着成功,但是PDP激活不了,则说明用户面没
有建立成功。用户面的定义是在CoCo设置里,要检查相应的VC(Path)所定义的 业务类型是否正确。
在确认了CoCo数据定义正确后,要看该基站下的上行干扰以及Iub接口带宽的定义。
数据流量。通常来讲在系统开通集成后所有RNC和SGSN之间的数据都有验证过,
如果是某个手机不能做PS附着,首先要查的是该用户在HLR里的签约数据是否正 常。在确认用户在HLR里签约正常后还不能做GPRS附着,需要检查基站WCEL参 数里是否定义了相应的PS核心网数据。
