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时间:2020-06-05
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1、WCDMA路测数据分析方法目录1、概述32、路测数据采集33、路测数据分析方法43.1、良好的RF环境定义53.2、下行覆盖分析63.3、上行覆盖分析63.4、路测网络评估的KPI定义64、常见问题分析94.1、弱覆盖94.2、越区覆盖104.3、邻区优化114.4、导频污染124.5、上下行不平衡154.6、切换问题164.7、掉话问题185、与覆盖相关的参数191、概述在RF(射频)优化阶段的主要任务是在优化覆盖的同时进行邻区优化和软切换比例控制,并解决路测过程中与RF相关的切换失败和掉话问题。路测时RF优化的主要手段,因此掌
2、握对路测数据的分析方法是非常重要的。通常RF优化要经过数据采集、数据分析、优化调整和网络验收这几个过程,接下来将着重对路测数据分析这一重要环节进行详细描述。2、路测数据采集无线网络优化路测是对现网运行站点进行的测试,主要是沿着设定的路线通过测试手机、扫频仪等设备对网络的主要性能指标进行测试,记录相关数据,如下行RSCP、下行信号Ec/Io等,并记录相关的信令和事件,获取用以进行网络性能分析的数据,从而达到预定的测试目的。根据路测目的可以将路测大致分为以下几类:(1)无线网络优化测试;(2)网络性能对比测试;(3)网络性能评估测试;
3、(4)传播模型校正测试。网络评估和网络性能对比测试主要用于评估同一个运营商或者不同运营商的网络性能,这两种测试不需要对路测数据进行详细分析,重点在于根据模板生成相关的路测KPI(关键性能指标)对比报告即可,一般来说不需要提出优化建议。通过传播模型校正测试获取模式调校的测试数据,用规划仿真工具的模式调校模块调出相应的传播模型参数,用于网络规划和仿真。无线网络优化测试获得的路测数据是需要经过仔细分析的,对其中的覆盖问题区域和路测KPI需要进行详细分析,并需要提出详细网络优化报告。通过路测对数据进行采集,可将问题确切地定位到具体的道路和
4、地点,因此能够直观地在路测中发现现网存在的问题,得到第一手原始测试数据,这是用信令仪表、后台统计数据所不能做到的。但通过路测的方式对现网进行测试也有其不足之处,表现在:不能对上行信号和电平进行测试、不能了解到具体的切换原因、测试具有偶然性(有些事件是不可重复的)、少量的测试数据具有典型意义但不具有统计意义、测试数据的获取成本较高等。基于以上的原因,路测数据分析的主要任务是优化无线网络的覆盖和切换性能,定位外界干扰、解决与RF相关的掉话和切换失败,对于复杂的问题需要结合话统分析数据和信令跟踪等手段具体分析。在完成单站验证优化后,对W
5、CDMA进行优化是分簇(Cluster)进行的,所以测试之前需要与运营商协商对Cluster进行合理划分。根据经验,每个Cluster包括15~25个基站比较合适。考虑到Cluster内基站优化时需要通盘考虑,在对Cluster进行划分时需要充分考虑地貌的因素,例如在河流较窄的情况下应尽量将河流两岸的站点划到同一个Cluster内。DT(路测)路线的确定需要尽量包括要求覆盖的重点区域,郊区必须包括重要的交通干线、高速公路、国道、省道以及重要旅游景点沿线等,市区的测试应包括中心密集区、市区主干道、重要区域、人流量较大的区域等。3、路
6、测数据分析方法路测数据分析处理流程如下图所示,通过路测数据后处理软件对路测数据和CQT(呼叫拨打测试)数据进行处理,着重分析覆盖性能、切换性能和掉话性能。在RF优化阶段的主要任务是对网络的覆盖性能进行优化,形成合理的网络结构和覆盖效果;结合路测数据的分析和处理,对邻区进行优化,并解决与RF相关的切换失败和掉话问题。RF优化的措施以工程参数和邻区列表调整为主,涉及少量的切换、重选参数优化,关于性能参数的优化放在网络优化的性能参数优化阶段。工程参数的调整措施按照施工的施工的复杂度分为如下顺序(排在前面的优先采用):(1)调整天线下倾角
7、;(2)调整天线方向;(3)调整天线高度;(4)调整天线位置;(5)更换天线类型;(6)增加塔放;(7)更换站点位置(重选选点);(8)新增站点。3.1、良好的RF环境定义在对路测数据进行分析之前,首先对“良好的RF环境”进行定义,如下表所示。良好的RF环境满足以下条件:RSCP≥-85dBm,Ec/Io≥-12dBm,UETX≤0dBm。3.2、下行覆盖分析下行覆盖性能分析的主要指标为RSCP和Ec/Io,一般来说主要覆盖道路的RCSP要求在-95dBm以上,Ec/Io在-14dB以上,通过RSCP和Ec/Io的地理分布图可以清
8、楚地看到整体的覆盖效果,快速发现弱覆盖区域。良好的网络结构会使得个小区覆盖范围相互配合,各司其职,所以应对主导小区的覆盖情况进行分析,以便了解小区是否存在越区覆盖或者信号微弱的现象,最佳服务小区的扰码分布图可以为分析小区的主导覆盖区域提供便利。如果
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