Abis空闲时隙拥塞率与业务感知关系验证浅析

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华为空闲Abis时隙优化

华为空闲Abis时隙优化

( 1 ) 对于开通 E D GE的基站 , 并且传输资源严重不 足的增 加传输资源 ; ( 2 ) 对 于开通 E D GE的 基 站 , 但是传输 资源较不足 的, 综 合投资收益考虑建 议不 增加 传输资源; ( 3 ) 对于 G P RS传输资源不足 的基站 , 兼顾其 区域性及用 户群特点 , 考虑是否增加传输 。 制定这样 的优化 思路,是建立在充分利用现 网资源基础 上, 使有 限的资源条件发挥 出更多 的价值 , 并且结合 网络实 际 情况 , 使 收益投资 比例最大化 。 ・ 从用户感 知角度 考虑 , 我们在 没有增加 网络 资源的前提 下, 有 效地 利用现 网闲置 资源 , 增 加 网络下 载速 率 , 提 升用 户 实 际感知 度 ; 更深 的意义 上 , 在 未增 加成 本 的前提 下, 无 形 增加 了无线接 口的无限利用 率 , 对 增加无 线接 口语 音业务
E G P RS用 户 的 L L C层平均下行速率 由 5 3 . 0 8 k b i t / s 增 长
查询 BS C1 2的 Ab i s 时 隙申请相 关统 计,B S C1 2的 Ab i s 时 隙申请 成功率为 6 . 8 7 %, 其 中由于无空闲时隙导致 Ab i s 时 隙申请失败 次数 占比为 9 8 . 1 3 %, GP R S的 C S 3 / C S 4数据块 占 比为 2 4 . 0 2 %, E DGE高码 占比为 7 6 . 2 5 %。
优 化 后0 c b / S 1
1 3 2 . 9 O 1 4 4 . 4 9
1 4 4 . 5 O 1 o o . 9 3
到5 9 . 7 6 k b i t / s , GP R S 用户的 L L C层平均下行速率 由3 2 . 1 2 k b i t /

移动网用户感知提升方案

移动网用户感知提升方案

移动网用户感知提升方案目前移动通信网络都已经度过了自己的建设阶段,那么下一阶段网络优化工作的主要思路应该是经营网络。

所以下一步我们的工作将由之前的指标优化转移到提升用户感知。

用户感知的好坏最主要表现为投诉的少与多,所以提升用户感知主要工作是及时合理的处理用户投诉,解决网络服务死角,提升网络服务质量。

根据现网的投诉类型分析,得出用户感知主要有以下几点:1、用户视觉信号格数感知无线网络发展至今,我们一直在努力减少网络盲点的存在。

但由于自然环境和无线环境等原因,必然会存在一定的区域会有弱覆盖的现象,而这种情况在用户层面就会直观体现为信号格数不满,从而导致投诉。

那么针对这个现象我们要区分对待:a,信号一般,但是对用户通话,上网等业务影响不大的进行说服解释,现场演示公司业务,远期考虑建站(结合网络其他情况)为辅;b,信号差,且已经严重影响通话的通过以下途径解决:(1),通过增加小区功率增强整个小区的下行覆盖,从而改善用户所在处信号强度,使用户视觉感知手机信号格数,从而认为网络服务质量好,进而提升网络质量(已经有多则成功案例).(2),通过调整小区天馈,改变原有天线覆盖不合理的现象,使网络覆盖连续,兼顾覆盖区域无线环境复杂地带(使天线覆盖主射信号传播困难区域),改善小区整体覆盖情况,使用户视觉感知手机信号格数,从而认为网络服务质量好,进而提升网络质量。

(已经有多则成功案例)(3),当前两者不能解决时,则需要通过增加直放站,宏站,拉远站,室内分布系统等方式解决,郊区空旷地区因覆盖不连续造成的弱覆盖,或盲区需要建宏站进行覆盖衔接、盲区补覆盖;对应山区由于地形蜿蜒变化距离区域需要建设直放站或拉远站(RRU)进行阴影区域补覆盖,需要建设拉远站点的前提必须是周边地区有相应的站点;在市区高层出现的信号弱,或由于信号穿墙衰减过大造成的弱覆盖,通过建设室内分布系统增强室内覆盖,改善用户感知。

2呼叫成功感知部分用户在进行拨打电话时出现呼叫失败,多次拨打时而成功时而失败,因此使得用户感知恶化,进而进行投诉,造成该类投诉原因较多,主要有以下几个方面:(1)拥塞:调整参数、话务分担、扩容(2) 上下行功率不平衡:调整小区功率,调整导频增益、查找干扰(3)导频污染:处理导频污染(4)设备硬件或软件工作异常导致的呼叫失败:处理故障(5)弱覆盖导致:参考弱覆盖问题处理3、通话顺畅(话音质量)感知部分用户在通话过程中出现杂音比较大,或忽然听不到对方语音等问题,一般是因为干扰造成,造成干扰的问题比较多,频率干扰/导频污染是最为常见的原因,通过修改频率/扰码或者调整天馈解决;设备故障造成的干扰需要更换设备器件来解决,天馈故障需要对天馈系统进行处理等等,通过这些方式降干扰,进而改善话质,提升用户感知。

2022年爱立信GSM优化工程师面试

2022年爱立信GSM优化工程师面试

GSM高级网络优化工程师面试总结英语自我介绍每个人准备一段自己的英文工作简历,并把它背下来。

Full Sub 天线半功率角拥塞解决办法,功控参数,基站载频功率增益移动基站天线半功率角是什么意思天线中心方向信号辐射最强,往两边信号逐渐减小,所谓半功率角就是主瓣上,功率下降到最强方向(主瓣方向)一半(3dB)的夹角,比方说90度,就是说从主方向往左右各45度,功率就下降一半反映了天线能量的集中程度有水平半功率角和垂直半功率角之分,常见的90/65都是水平半功率角天线半功率角也叫天线波瓣3dB宽度,在功率方向图的主瓣中,把相对最大值辐射方向功率下降到一半处或小于最大值3dB的两点之间的波束宽度夹角称为半功率波瓣宽度。

水平波瓣宽度是指在水平面的半功率波瓣宽度。

垂直波瓣宽度是指在垂直面的半功率波瓣宽度。

天线水平波瓣宽度决定了水平方向覆盖范围;天线垂直波瓣宽度决定了高度方向及纵向覆盖。

什么叫天线增益,它是怎样定义的?天线增益是用来衡量天线朝一个特定方向收发信号的能力,它是选择基站天线最重要的参数之一。

一般来说,增益的提高主要依靠减小垂直面向辐射的波瓣宽度,而在水平面上保持全向的辐射性能。

天线增益对移动通信系统的运行质量极为重要,因为它决定蜂窝边缘的信号电平。

增加增益就可以在一确定方向上增大网络的覆盖范围,或者在确定范围内增大增益余量。

任何蜂窝系统都是一个双向过程,增加天线的增益能同时减少双向系统增益预算余量。

另外,表征天线增益的参数有dBd和dBi。

DBi是相对于点源天线的增益,在各方向的辐射是均匀的;dBd相对于对称阵子天线的增益dBd=dBi+2.15。

相同的条件下,增益越高,电波传播的距离越远。

一般地,GSM定向基站的天线增益为18dBi,全向的为11dBi。

解释Full值Sub值无论是否采用不连续发射DTX时,测量报告都有两个值,一个是全局测量(FULL),一个是局部测量(SUB)。

局部测量是对12个突发脉冲进行平均的(4个SACCH突发脉冲,8个特定位置的TCH突发脉冲),全局测量是对100个TCH的突发脉冲进行平均的(即4个26复帧中的4个空闲帧除外)。

基于爱立信设备的PDCH数据业务承载效率研究

基于爱立信设备的PDCH数据业务承载效率研究
Ab s t r a c t : T h i s P a D e r i f r s t l y i n t r o d u c e s t h e n e t wo r k r e s o u r c e , u s e r a c t i o n , wi r e l e s s e n v i r o n me n t o f GP RS / E DGE n e t wo r k b a s e o n Er i c s s o n GS M n e t wo r k . T h e n , d i s c u s s he t p a r a me t e r s e t , h a r d wa r e l i mi t , MS mo b i l i t y ,  ̄r mi n a l s e t s a n d C/ I . At he t e n d o f t h i s p a p e r a l e s o me c a s e s o f P DCH l o a d u p g r a d e c a s e s a n d o p t i mi z a t i o n b a s e d o n Er i c s s o n GS M s y s t e m. T h e a l g o i r t h m i s b a s e d o n
中图分类号 : T N9 2 9 . 5 文献标识码 : A 文章编号 : 1 6 7 3 — 1 1 3 1 ( 2 0 1 3 ) 0 1 . 0 2 3 3 . 0 3
Th e Ana l ys i s o f Ne t wo r k St r uc t ur e i n Er i c s s o n GSM s y s t e m
P DC H总数不一定会增加 , 同时, 也可能会影响语音业务。

(年度报告)华为鹤壁移动EDGE优化总结报告年月 品质

(年度报告)华为鹤壁移动EDGE优化总结报告年月 品质

(年度报告)华为鹤壁移动EDGE优化总结报告年月品质中国移动河南省鹤壁分公司EDGE专项优化总结报告华为技术服务有限公司2012年1月目录概述 (3)1、鹤壁网络规模介绍 (4)2、2011年主要工作 (6)2.1 EDGE网络KPI优化 (6)2.1.1 TBF建立成功率 (7)2.1.2 PCU拥塞率 (8)2.1.3 MCS7_9高编码比例 (9)2.2 省公司每月三方例行测试与百G投诉比 (9)3、数据业务专项优化与创新应用 (11)3.1 数据业务超忙小区专项优化 (11)3.2 PDCH承载效率专项优化 (12)3.3创新应用 (14)3.3.1 创新应用1-全网Abis传输空闲时隙评估优化 (14)3.3.2 创新应用2- NACC参数调整实验 (14)3.3.3 创新应用3-利用PDCH信道优化工具的应用 (15)3.3.4 创新应用4-静态PDCH信道优化精简 (16)4、参数优化、投诉及案例汇总 (16)4.1、参数优化: (16)参数优化应用PDCH下行复用动态信道转换门限调整 (19)4.2、数据业务投诉分析: (21)4.3、案例汇总: (22)4.2.1山城区红旗街东段FTP下载速率低 (22)4.2.2淇滨区淮河路东段FTP掉线 (25)4.2.3淇滨区淮河路西段FTP下载速率低 (26)4.2.4新老城区通道大白线中段FTP下载速率低 (27)4.2.5海韵港湾FTP下载速率低 (29)4.2.6浚县王庄胡村2TBF建立成功率低分析处理 (30)4.2.7 BSC04 PDCH承载效率过低分析处理 (33)4.2.8山城宝马大道1、3流量异常问题分析处理 (35)4.2.9浚县白寺军罗庄1小区高编码占比低分析处理 (37)5、目前存在的问题及今后网络发展建议 (39)5.1 网络PDCH信道E下G上复用导致下载速率较低 (39)5.2 数据流量高幅增长,使得热点区域用户感知度降低 (39)5.3 需与TD/WLAN多网融合发展 (40)5.4 现有网络内部的网络资源均衡 (40)6、2012年工作计划 (40)6.1 KPI性能评估分析优化 (40)6.2 数据KPI指标监控与优化。

空闲时隙配置不足导致EDGE吞吐率低分析经典案例

空闲时隙配置不足导致EDGE吞吐率低分析经典案例

空闲时隙配置不足导致EDGE吞吐率低分析案例【问题描述】:D-UBX牌楼村基站的3个小区都为双载波配置,PDTCH信道配置充足,也不存在TBF拥塞,但是EGPRS RLC层平均吞吐率较低。

【分析步骤】:1、告警分析:D-UBX牌楼村基站为S2/2/2配置,各小区载波可用率均为100%,无故障告警。

2、信道资源分析:D-UBX牌楼村基站3个小区PDCH占用率均在85%以下,且不存在TBF拥塞,语音业务也不存在拥塞,排除信道资源不足导致RLC层平均吞吐率较低。

3、Abis口资源分析:E GPRS定义了MCS-1至MCS-9九种信道编码方式,数据速率依次递增,其中MCS-9编码方式单时隙最大数据速率为59.2Kbps,但是在MCS-9编码方式下每个PDTCH信道需要绑定3个空闲时隙。

统计D-UBX牌楼村基站3个小区MCS7-9高编码比例发现,这3个小区MCS7-9高编码比例均为0,且Abis时隙申请成功率也为0。

怀疑为Abis口空闲时隙资源分配不足。

4、空闲时隙资源核查:查询D-UBX牌楼村基站空闲时隙资源配置,发现D-UBX牌楼村基站空闲时隙配置数为0,由此基本可以确定为空闲时隙配置不足导致D-UBX牌楼村基站3个小区不能使用高编码方式,进而引起RLC层平均吞吐率较低。

5、参数调整:使用SET BTSIDLETS: IDTYPE=BYNAME, BTSNAME="D-UBX牌楼村", CGN=0,TSCOUNT=66;命令给D-UBX牌楼村基站配置66条空闲时隙。

【优化效果】:1月29日对D-UBX牌楼村基站增加66条空闲时隙后,D-UBX牌楼村基站3个小区MCS7-9高编码比例提升到80%左右,上、下行EGPRS RLC层平均吞吐率也明显得到提升,D-UBX牌楼村-7小区下行EGPRS RLC层平均吞吐率最高达309Kbps。

参数修改前后的KPI指标对比状况如下表所示:【小结】:PDCH信道资源不足、Abis口空闲时隙资源不足、DSP资源不均衡、Gb口链路资源不足、传输误码率偏高、无线环境恶化等都可能导致用户上网速度慢(RLC层平均吞吐率低)或者不能上网,实际操作中需根据现场情况一步一步排查。

TDGSM考试简答题整理

GSM高铁题目:对于高铁专网,在参数设置上应该把握哪些基本原则。

答案:1) 禁用SDCCH切换、FACCH呼叫、呼叫重建、直接重试、DRX/DTX、跳频和功率控制;2) 可以启用基于基于快速移动的切换;3) 提高“最大接入距离”取值;4) 可以使用BA1表和BA2表避免出现重选或切换到专网之外的宏站;5) 加快测量,平滑处理、切换判决时间,提高重选和切换时延;6)有条件的情况下,尽量使用同步切换;7) 减少接入尝试次数、尝试间隔,尽快释放链路(减小T305、T308、T3109和T3111等)干扰题目1:干扰可能是网外或网内的,存在于上行信号或下行信号中,请说明日常工作中你是如何对干扰进行定位的?答案:1、分析话统指标,找出干扰小区,查看干扰范围;2、检查频率规划,查看是否有同邻频的情况;3、排查设备故障引起的干扰,包括天馈线、室分有源器件、直放站等;4、修改可能受干扰的频点,看是否能消除干扰,单频点干扰也可进行频点倒换;或者开启跳频技术;5、通过现场测试,查看信号是否强电平高质差的情况,可通过锁频对各个频点进行测试;6、如果是网外干扰,可使用扫频仪进行扫频,找出干扰源。

题目2:干扰的来源通常有哪些?答案:a外部干扰:主要由其他网段和临时开的干扰器带来的干扰。

必须使用频谱仪和定向天线查找干扰源;b直放站干扰:由于直放站应用的场所选择及天线安装位置不合理、上下行信号放大倍数设定不合理等都会造成干扰;c 硬件故障干扰:对于由天馈线、合路器、室分有源器件等硬件设备问题导致的干扰;d 网内干扰:主要是由于频率规划不当、者频率复用过于紧密以及越区覆盖等原因所引起的同频干扰或邻频干扰网内干扰一般随话务量的增大而增大。

题目3:干扰带来的问题答案:语音质量,掉话问题,切换失败,无法接入,容量变小,覆盖变差。

题目4:简述降低同频干扰的措施答案:⑴降低基站高度;⑵降低发射功率,包括基站和移动手机;⑶不连续发射(DTX);⑷开跳频;⑸增加两个同频小区的间距;⑹改变天线安装位置,如墙壁安装;⑺天线下倾;⑻天线水平方位角调整,使主波束偏离被干扰小区;⑼减少因大型玻璃幕墙反射而造成的干扰;⑽使用抗同频干扰天线;⑾分极接收;⑿使用小区分层结构;⒀删低话务小区频点GPRS速率题目:某GPRS/EDGE网络中,客户投诉部分路段数据传送速率慢甚至出现连接中断的问题。

GSM无线网络优化流程路测掉线分析

GSM无线网络优化-路测掉线分析四川移动网管中心技术支持中心2022年3月23日2018-07-27版本号:1.0.0目录第1章概述3第2章路测分析思路3第3章主要问题43.1.小区重选和位置区、路由区更新较多43.2.无线环境复杂,频率干扰导致网络底噪较高53.3.EDGE信道数目不稳定问题53.4.各接口资源不足63.5.合理设置信道类型63.6.合理配置小区数据73.7.其他原因8第4章优化手段94.1.空口容量优化94.2.Abis接口空闲时隙容量优化114.3.PCU单板及Pb传输资源的容量优化134.4.Gb接口的容量优化154.5.Um口的质量优化164.6.G_Abis口质量优化184.7.Gb接口的质量优化194.8. 合理控制小区重选204.9.与核心网的配合21第5章经典案例分析225.1.室内系统干扰类225.2.G_Abis口链路质量问题245.3.频繁重选类265.4.与核心网交互类285.5.SIM卡Qos类315.6.邻区漏加导致重选频繁32第1章概述由于数据业务KPI指标体系尚不完全,现实中运营商往往对数据业务路测<包括DT/CQT)的下载速率往往更加重视,对这方面的考核和要求也更高。

这些需要网规网优将网络规划和优化到合理的程度。

在搬迁后我们针对DT/CQT下载速率方面做了很多的优化工作,本文总结了数据业务DT/CQT下载速率优化过程中常规的优化手段以及实际案例。

资源类规划和优化由于介绍较多,本文不做叙述。

b5E2RGbCAP第2章路测分析思路第3章主要问题3.1.小区重选和位置区、路由区更新较多在DT/CQT的FTP测试中,除了资源和链路质量外,小区重选也是影响速率的一个因素。

由于目前的GPRS/EGPRS还是小区重选而没能实现切换,发生小区重选的时候TBF必然中断,需要在新的小区重新建立TBF,而目前没有开通NACC功能的情况下小区重选的时间一般在5秒左右,这样每发生一次小区重选,上层的业务就会中断一定的时间,因此在DT/CQT测试的时候要尽量减少小区重选的影响。

GSM网掉话、拥塞的原因及解决办法

GSM网络优化中掉话、拥塞的原因及解决办法1.掉话在移动通信中,掉话是指在分配了话音信道(TCH)后,由于某种原因,使呼叫丢失或中断,正常通话无法进行的现象。

掉话不仅影响网络指标,而且会给用户造成许多不便,是用户投诉的热点。

1.1掉话产生的原因1、由干扰引起的掉话:干扰主要包括同频、邻频及交调干扰。

当手机在服务小区中收到很强的同频或邻频干扰信号时,会引起误码率恶化,使手机无法准确解调邻近小区的BSIC码或不能正确接收移动台测量报告。

基站在通过SDCCH为手机分配好应使用的话音信道后,由于没有临近小区BSIC码而无法判断该使用哪个小区的话音信道,从而产生掉话。

交调干扰主要来自于外部干扰,如CDMA站会对我基站上行频率产生干扰。

2、由于切换引起的掉话:(1)M S在通话中,手机列表中计算6个最好的相邻小区为切换做准备,但当网络覆盖不好时,会产生频繁切换,造成无主控小区,产生掉话。

(2)一些小区由于话务忙,会把话务推给相邻小区,但当相邻小区信号不好或无空闲信道时就会产生掉话。

(3)孤岛效应。

如果服务小区A由于地形的原因产生的场强覆盖小岛C,而在小岛C周围又为小区B的覆盖范围,如在A的相邻小区列表中未添加小区B,那么当用户在C中建立呼叫后一走出小岛C,由于无处可切换将产生掉话。

3、参数设置不合理引起的掉话:影响掉话的参数主要有切换参数和相邻小区参数。

如:PMRG设置过高或相邻小区参数做错都会导致掉话。

4、基站硬件引起的掉话:BTS的硬件故障也会引起掉话,NOKIA设备中的7745(CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD)、7949 (DIFFERENCE IN RX LEVELS OF MAIN AND DIVERSITY ANTENNA / TRX)是特别要引起注意的,因为这些告警同时伴随着掉话。

5、Abis接口失败产生的掉话Abis接口的,包括BSC未收到来自BTS的测量报告,超过TA极限,切换过程的一些信令失败以及一些内部原因,此外还有Abis接口的误码率的影响。

华为PS域信道及参数调整优化提升无线利用率分析方案

华为PS域信道及参数调整优化提升无线利用率分析方案12151、引言集团公司对无线资源利用率的考核体系已达到65-70%,鉴于钦州资源利用率相对全区较低,但2G数据业务又增长过快,用户上网速率感知度降差的情况,开展PDCH信道分配优化,对于用户是否能够享受到优质的GPRS业务起着至关重要的作用;本次优化的目的和思路1、对双拥塞小区或负荷高的小区进行半速率、信道复用及尽早释放信道资源来优化调整提升单信道(PDCH)的承载率及有效使用率,2、对超闲小区信道资源闲臵的小区,降低信道复用度,延缓释放PS信道资源(为下个数据块提供较快的通道),最大限度的连续激活及早、多占用PDCH利用资源,提升用户上网速率的感知度。

3、对正常负荷小区进行语言、数据信道资源需求计算尽量把资源分配设臵在最佳的黄金点。

本周对钦州部分小区PS参数优化调整后,xxx由XXX下降至1xxx,降幅为XXX%,无线资源利用率均值由XXX%提升至XXX%,提升XXX个百分点,在改善数据业务用户感知的同时提升无线资源利用率。

无线资源利用率公式:无线资源利用率指标计算方法:无线网利用率=(话音信道总话务量+占用的PDCH的平均数)/((语音信道数(含动态数据业务信道数)+静态数据业务信道数)*k值(各省取值不同)*100%),本文重要讲述PDCH分配机制及PS相关参数设臵对占用PDCH平均数及动态信道转换的影响。

2、华为静、动态PDCH分配机制及参数核查优化2.1.华为PDCH信道位臵合理性优化PCU根据多时隙能力为GPRS手机分配一条或多条物理信道(PDCH),每条PDCH 上又可以复用一个或多个手机,PDCH可分为静态PDCH和动态PDCH;华为内臵PCU小区只需要配臵静态PDCH信道和小区下最大PDCH比例门限,当选择好最优载波后,静态PDCH信道配臵顺序建议按照华为设备动态激活优先分配顺序65743210信道号顺序依次连续配臵,以便分配给多时隙能力手机同一载频上尽可能多的连续可用PDCH,可以最大程度地避免信道资源闲臵;用户感知的数据传输速度就越快;通过合理配臵信道顺序,MS可以更多的机率获得连续的空闲PDCH信道资源。

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Abis空闲时隙拥塞率与业务感知关系验证浅析
摘要:网优人都知道ABIS空闲时隙对数据业务感知影响很大,但是ABIS空闲时隙拥塞率到底有什么特点,ABIS空闲时隙拥塞程度对数据业务感知影响有多大,欲知详情参考本文
关键字:ABIS空闲时隙、拥塞率、用户速率
一、概述
为了解abis空闲时隙拥塞对数据业务感知和相关指标的影响,选择HSYD屯溪徽州公馆-FHG-D1小区(单小区站点)进行数据业务的实验验证,在配置不同abis时隙数的情况下,观察前后台数据业务相关指标的变化。

实验方法:为简单起见,屯溪徽州公馆-FHG-D1小区配置4个PDCH静态信道(PDCH 最大比例门限设置为0,防止其他TCH信道转化为动态PDCH),按照MCS9最大编码方式的情况下,4个PDCH最大需要额外12个空闲时隙。

为观察abis拥塞情况,实验配置不同时隙数分别是0,4,8,12等不同空闲时隙数的情况下,每15分钟粒度观察前后台数据业务指标的影响和变化。

不同编码方式所需的16k子时隙数(PCIC),参考下表:
二、具体实施情况
1、第1阶段(0-15分钟),后台配置0个空闲时隙,TEMS测试时占用4个时隙,均为MCS-2,下载速率为37.82kbps。

2、第二阶段(15-30分钟),后台配置4个空闲时隙,TEMS测试时占用4个时隙,其中2个占用MCS-2,两个占用MCS-7,下载速率为87.22kbps。

3、第三阶段(30-45分钟),后台配置8个空闲时隙,TEMS测试时占用4个时隙,其中2个占用MCS-9,1个MCS-7,1个MCS-2,下载速率为133.00kbps。

4、第四阶段(45-60分钟),后台配置12个空闲时隙,TEMS测试时占用4个时隙,其中4个均为MCS-9,下载速率较高为207.36kbps。

三、后台指标分析
以下为这空闲时隙数分别设置为0、4、8、12时的15分钟粒度网管指标,
1、下行TBF建立成功率
下行TBF建立成功率都是100%,abis口时隙资源对TBF建立成功率没有影响。

2、abis拥塞率
可以看出在aibs口时隙数为0,4,8的情况下,abis拥塞率都在95%以上,abis拥塞率相差不大,但是abis申请次数在空闲时隙为8的时候比空闲时隙数为0,4时有一定减少,约减少30%,这是因为在空隙时隙数为8时手机占用的部分PDCH信道编码方式可以占用MCS9(从前台测试可以看出),所以abis申请次数会有所减少;空闲时隙数为12时,abis申请次数下降为0。

从空闲时隙数8-12可以看出来,差4个时隙的情况下,15分钟,abis时隙申请次数可以达到111次,个别信道只要没达到MCS9(或MCS8)时,就会不断的申请abis时隙。

3、下行吞吐率、下行速率、高编码比例
(由于前台测试时间和后台统计时间存在误差,以及测试软件操作时间差等原因,前后台速率统计数据不可避免存在偏差。


可以看出空闲时隙数为0时,高编码比例为0,速率在33kbps左右,和前台基本吻合。

空闲时隙数在4,速率在81kbps左右,有较大提高,和前台基本吻合,高编码比例为76.50%,此时前台能占用两个MCS7信道。

空闲时隙数为8时,高编码比例约为91.90%,速率较高,为108kbs,比前台统计略低。

空闲时隙为12时,高编码比例约为99%,速率有很大提升,速率达到最高,约204kbps。

详细指标见附件:
四、总结
从试验结果来看,abis空闲时隙数满足度较低的情况下对abis拥塞率影响变化不大,基本上都为90%以上,在abis空闲时隙数满足较高的时候对abis拥塞率影响变化很大,在本实验中,差4个空闲时隙的情况下abis拥塞率从90%-》0%,只要信道编码达不到MCS9(或MCS8)就会不断的申请abis时隙资源;同时abis时隙满足度对下载速率影响很大,非常明显,数据业务要提高业务感知就必须打通abis传输的瓶颈,保证abis 时隙充足。

五、附指标公式
1、Abis空闲时隙拥塞率=R9109:无空闲时隙导致ABIS时隙申请失败次数/R9101:ABIS时隙申请尝试次数(无)
2、高编码比例=([下行EGPRS MCS7 RLC数据块总数] * {56} +[下行EGPRS MCS8 RLC数据块总数] * {68} +[下行EGPRS MCS9 RLC数据块总数] * {74})/ ([下行EGPRS MCS1 RLC数据块总数] * {22} +[下行EGPRS MCS2 RLC数据块总数] * {28} +[下行EGPRS MCS3 RLC数据块总数] * {37} +[下行EGPRS MCS4 RLC数据块总数] * {44} +[下行EGPRS MCS5 RLC数据块总数] * {56} +[下行EGPRS MCS6 RLC数据块总数] * {74} +[下行EGPRS MCS7 RLC数据块总数] * {56} +[下行EGPRS MCS8 RLC数据块总数] * {68} +[下行EGPRS MCS9 RLC数据块总数] * {74})*100%。

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