优化流程方法和典型案例分析
• 分簇优化时,簇内的道路尽可能遍历到
覆盖业务优化流程
覆盖路测准备 ➢ 基站信息表 ➢ 无线参数核查 ➢ 邻区、扰码核查
覆盖优化的内容 ➢ 弱覆盖 ➢ 交叉覆盖 ➢ 邻区 ➢ 频点、扰码
业务测试的优先级 ➢ 先话音、后CS64及PS ➢ 长保、后短呼
业务优化的内容 ➢ 切换带 ➢ 切换参数
分簇优化阶段-2/3G工作要求
2%
1%
2.5
3.2
94%
96%
96%
98%
2%
1%
1%
0.50%
512
672
10%
5%
3%
2%
•7
KPI指标优化的优先级
PCCPCH RSCP PCCPCH C/I CS12.2长保,优化切换带和切换成功率 CS12.2短呼,呼叫成功率,掉话率 CS64长保切换成功率 CS64短呼,呼叫成功率,掉话率 PS激活附着成功率 PS64、PS384 FTP下载 HSDPA下载
• 23G优化时的测试方法: – 首先将测试终端锁定在仅TD模式,开展TD网的相关覆 盖、邻区、业务优化工作 – 3G的簇优化完成后,将测试终端的23G工作模式设为 自动选择,进行23G切换重选优化,对于TD网络优化 后簇内部存在的覆盖空洞,重点进行2/3G邻区关系的 调整和切换参数调整等,利用GSM网络弥补覆盖空洞 ,使得簇内部达到良好的用户感受
从优化的阶段来看,分为工程优化和运维优化 – 工程优化 – 运维优化
工程优化流程
单站优化阶段
• 工作重点-验证 – 规划数据验证-准确继承规划的结果 • 天线高度,方位角,下倾角测试和验证 • 系统内邻区,频点,扰码,2/3G邻区验证 – 小区功能性验证 • 各项基本业务,CS\PS\HSDPA呼叫和保持性测试 • 扇区间切换,2/3G重选切换测试
– 负责2/3G邻区优化完成后,片区内部覆盖连续、业务连续的验证
片区优化阶段 -2/3G工作分工
• GSM设备供应商 – 根据审核后的TD邻区添加清单,在MSC/SGSN/CELL等网元,作 数据的正确添加与修改 – 2/3G切换故障发生时,联合进行故障分析与定位,提供A接口、 GB接口等关键接口的信令跟踪日志 – GSM网络中,因割接、优化等工作,导致 LAC/RAC/BCCH/BSIC/CellID等影响2/3G切换的数据发生修改时 ,应将完整的修改内容和修改时间点,提前通知TD网络运维部门 ,使得GSM/TD两个网络中相关切换数据保持同步;
分簇优化阶段 -2/3G工作分工
• GSM设备供应商 – 根据审核后的TD邻区添加清单,在MSC/SGSN/CELL等网元,作 数据的正确添加与修改 – 2/3G切换故障发生时,联合进行故障分析与定位,提供A接口、 GB接口等关键接口的信令跟踪日志 – GSM网络中,因割接、优化等工作,导致 LAC/RAC/BCCH/BSIC/CellID等影响2/3G切换的数据发生修改时 ,应将完整的修改内容和修改时间点,提前通知TD网络运维部门 ,使得GSM/TD两个网络中相关切换数据保持同步
分簇优化阶段 -2/3G工作分工
• TD设备供应商: – 结合簇测试结果与GSM小区信息,规划、制作2/3G邻区添加与调整清单 ,并提交移动运维部门审核 – 根据审核后的GSM邻区添加清单,在CN/RNC等相关各个网元,作数据 的正确添加与修改 – 出现2/3G切换异常的情况,首先进行TD一侧的排查,如果故障不能排除 ,将故障上报移动运维部门 – 负责2/3G邻区优化完成后,簇内部覆盖连续、业务连续的验证
优化流程方法和典型案例分 析
目录
TD-SCDMA网络工程优化介绍 参数优化 TD-SCDMA网络优化问题专题分析及案例 TD-SCDMA无线网络场景优化
工程优化阶段定义
工程优化在单站验证完成后进行 主要通过路测、定点测试的方式,结合天线调
整,邻区、频率、扰码和基本参数优化提升网 络KPI指标的过程 网络规划的准确性决定了工程优化的工作量
作 • 同频同色码删除 • 3G配2G邻 • 2G侧900 1800反配3G邻区
• 对每一个新开通的小区,都需要进行2/3G重选和切换的功能验证
– 空闲状态下,TD=>GSM,GSM => TD成功发生重选
– CS域,TD=>GSM成功发生切换 – PS域,TD=>GSM成功发生切换
单站优化阶段 -2/3G工作分工
单站优化阶段 -2/3G工作分工
• TD设备供应商 – 输出邻区规划表 • 根据移动提供的GSM小区信息,通过多系统场强仿真软件,确定 服务小区范围内的系统间小区,针对每个系统间小区考虑与服务 小区的交叠部分,及邻区场强门限,输出2/3G邻区添加表 – 规划、制作2/3G邻区添加清单和脚本,并提交移动运维部门审核; – 根据审核后的GSM邻区添加清单,在CN/RNC等相关各个网元,作数 据的正确添加与修改; – 进行单站2/3G切换的功能验证,并完成测试报告; – 出现2/3G切换异常的情况,首先进行TD一侧的排查,如果故障不能 排除,将故障上报移动运维部门;
• 在片区优化的阶段,簇与簇的边界是优化的重点,应当先 基于TD网作调整,解决簇边界的覆盖连续和业务连续。
• 当存在覆盖空洞的时候,通过2/3G互操作的相关参数调整 、2/3G邻区关系设置,解决片区内的上述问题,使得在片 区内部达到良好的用户感受。
片区优化阶段 -2/3G分工界面
• TD设备供应商 – 结合片区测试结果与GSM小区信息,规划、制作2/3G邻区添加与 调整清单,并提交移动运维部门审核 – 根据审核后的GSM邻区添加清单,在CN/RNC等相关各个网元, 作数据的正确添加与修改 – 出现2/3G切换异常的情况,首先进行TD一侧的排查,如果故障不 能排除,将故障上报移动运维部门
• 单站验证的输入:基站开通清单 • 单站验证的输出:单站验证表 • 工程优化由开通工程师负责完成,开通一个,完成单站验证一个 • 簇内的基站连片后即可重点针对片内的小区进行优化
单站优化阶段 -2/3G工作要求
• 对每一个小区在开通前,按照全网RF规划,完成GSM邻区的添加
– 23G邻区规划原则
• 全网统一规划,统一添加 • 第一圈2G小区,确保每一个小区在3G覆盖不成片的情况下可以进行23G互操
分簇优化阶段 -2/3G工作分工
• 移动公司运维部门 – 审核2/3G邻区添加与调整清单,审核后,分别提供给GSM网络运 维部门和TD网络运维部门作数据添加与修改 – 2/3G切换故障发生时,牵头问题排查工作,协调GSM侧与TD侧 的联合故障排查 – 必要时提供GSM无线路测设备 – 根据需要,协调2/3G互操作终端厂家,参与故障排查工作;
• 加强测试,循环滚动优化 – 问题发现、解决、反馈的闭环跟踪是循环滚动优化的必备手段
• 加强相互交流,不断积累优化经验,储备维护优化人才 – 移动和设备厂家人员融合、计划融合、行动融合,有利于加快人员培养,加快建 设进度,提高工作效率。
无线网络优化的分类
从优化调整的对象来看,可以划分为工程参数优化和无线资源参数 优化。 – 工程参数优化:通过工程设计参数的优化调整,解决网络运 行中的问题,在系统建设初期实施为主; – 无线资源参数优化:通过调整各种相关的无线资源参数,使 网络处于良好的运行状态,在系统运行初期和后期维护中实 施。
片区优化阶段
• 分区优化阶段是在簇优化结束后,重点源自簇与簇的边 界进行覆盖和业务优化调整
• 重点解决簇边界的越区覆盖和切换带控制的问题,调 整手段可参考分簇优化
• 片区边界优化要注意片区的信息共享,避免片区天馈 参数多次调整,最好是相关片区组成一个团队对边界 进行专题优化
片区优化阶段-2/3G工作要求
GSM TD工程优化对比
• 技术原理 – GSM相邻几层网均为异频 – TD相邻小区为业务同频,扰码短,抗干扰能力弱
• 工程优化差别 – GSM重覆盖场强,轻越区消除,轻邻区数量,覆盖优化相对粗放 – TD重覆盖场强,重消除越区,重消除导频污染,重邻区数量,重 切换带优化,强调覆盖的精细优化 – TD需要做多业务优化 – GSM重频点,BSIC,相邻几层小区不同频不同BSIC – TD重频点,扰码,相邻一~二层小区不同频同扰,不同频同码组
• GSM设备供应商 – 网元升级改造支持23G互操作 • 在开始单站优化前,完成GSM侧BSS系统、交换系统、SGSN/GGSN等 CS域/PS域相关网元的改造升级,达到支持2/3G互操作的要求 – 在MSC/SGSN/CELL等网元,正确添加TD邻区 – 协助进行故障定位 • 单站优化的2/3G切换故障发生时,联合进行故障分析与定位,提供A接 口、GB接口等关键接口的信令跟踪日志 – 2G基站信息变更内容提前通知3G侧,尽可能的同步修改数据 • GSM网络中,因割接、优化等工作,导致LAC/RAC/BCCH/BSIC等影响 2/3G切换的数据发生修改时,应将完整的修改内容和修改时间点,提前 通知TD网络运维部门,使得GSM/TD两个网络中相关切换数据保持同步 ;
单站优化阶段 -2/3G工作分工
• 移动公司运维部门 – 明确2/3G互操作的策略,提供全网GSM小区信息 – 审核2/3G邻区添加清单,审核后,分别提供给GSM网络运维 部门和TD网络运维部门作数据添加与修改 – 监督GSM侧升级改造,负责改造完成后的功能验证(含CS域 和PS域) – 单站优化中2/3G切换故障发生时,牵头问题排查工作,协调 GSM侧与TD侧的联合故障排查 – 必要时提供GSM无线路测设备 – 根据需要,协调2/3G互操作终端厂家,参与故障排查工作
– 包括站点完好情况 – 工程参数变更更新 – 网络参数变更更新
工程优化的意义
• 工程优化阶段是整个网络建设期间能够大 幅度提升网络质量的最关键的阶段,直接 影响放号以后的用户体验
• 是后期网络质量和KPI指标提升的基础
• 优化工作量最大最集中、网络质量提升最 快的阶段