路测数据分析(共23页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上CDMA路测中有5个比较重要的参数CDMA路测中有5个比较重要的参数。这5个参数是Ec/Io、TXPOWER、RXPOWER、TXADJ、FER。在这里对这些参数做一些说明。1、Ec/IoEc/Io反映了手机在当前接收到的导频信号的水平。这是一个综合的导频信号情况。为什么这么说呢,因为手机经常处在一个多路软切换的状态,也就是说,手机经常处在多个导频重叠覆盖区域,手机的Ec/Io水平,反映了手机在这一点上多路导频信号的整体覆盖水平。我们知道Ec是手机可用导频的信号强度,而Io是手机接收到的所有信号的强度。所以Ec/Io 反映了可用信号的强度在所有信号中占据的比例。这个值
2、越大,说明有用信号的比例越大,反之亦反。在某一点上Ec/Io大,有两种可能性。一是Ec很大,在这里占据主导水平,另一种是Ec不大,但是Io很小,也就是说这里来自其他基站的杂乱导频信号很少,所以Ec/Io 也可以较大。后一种情况属于弱覆盖区域,因为Ec小,Io也小,所以RSSI也小,所以也可能出现掉话的情况。在某一点上Ec/Io小,也有两种可能,一是Ec小,RSSI也小,这也是弱覆盖区域。另一种是Ec小,RSSI却不小,这说明了Io也就是总强度信号并不差。这种情况经常是BSC切换数据配置出了问题,没有将附近较强的导频信号加入相邻小区表,所以手机不能识别附近的强导频信号,将其作为一种干扰信号处理。
3、在路测中,这种情况的典型现象是手机在移动中RSSI保持在一定的水平,但Ec/Io水平急剧下降,前向FER急剧升高,并最终掉话。2、TXPOWERTXPOWER是手机的发射功率。我们知道,功率控制是保证CDMA通话质量和解决小区干扰容限的一个关键手段,手机在离基站近、上行链路质量好的地方,手机的发射功率就小,因为这时候基站能够保证接收到手机发射的信号并且误帧率也小,而且手机的发射功率小,对本小区内其他手机的干扰也小。所以手机的发射功率水平,反映了手机当前的上行链路损耗水平和干扰情况。上行链路损耗大、或者存在严重干扰,手机的发射功率就会大,反之手机发射功率就会小。在路测当中,正常的情况下,越靠近基
4、站或者直放站,手机的发射功率会减小,远离基站和直放站的地方,手机发射功率会增大。如果出现基站直放站附近手机发射功率大的情况,很明显就是不正常的表现。可能的情况是上行链路存在干扰,也有可能是基站直放站本身的问题。比如小区天线接错,接收载频放大电路存在问题等。如果是直放站附近,手机发射功率大,很可能是直放站故障、上行增益设置太小等等。以上可以看出,路测中的TXPOWER水平,反映了基站覆盖区域的反向链路质量和上行干扰水平。3、RXPOWERRXPOWER是手机的接收功率。在CDMA中,按我个人的理解,有三个参数是比较接近的,可以几乎等同使用的参数。分别是RXPOWER、RSSI、Io。RXPOWE
5、R是手机的接收功率,Io是手机当前接收到的所有信号的强度,RSSI是接收到下行频带内的总功率,按目前我查阅到的资料来看,这三者称谓解释不同,但理解上是大同小异,都是手机接收到的总的信号的强度。RXPOWER,反映了手机当前的信号接收水平,RXPOWER小的区域,肯定属于弱覆盖区域, RXPOWER大的地方,属于覆盖好的区域。但是RXPOWER高的地方,并不一定信号质量就好,因为可能存在信号杂乱,无主导频,或者强导频太多,形成导频污染。所以对RXPOWER的分析,要结合EcIo来分析。以上可以看出,RXPOWER,只是简单的反映了路测区域的信号覆盖水平,而不是信号覆盖质量的情况。4、TXADJT
6、XADJ反映了上下形链路的一个平衡状况。注意这个值是由计算的出的,而不是测量得出的。800M CDMA系统的计算公式是Tx_adjust=73dB+Tx_power+Rx_power,1900M CDMA系统的计算公式是Tx_adjust=76dB+Tx_power+Rx_power。TXADJ反映了手机当前所在地的上行链路质量和下行链路质量的一个比较情况。我们知道,正常情况下,手机离基站近,手机的发射功率就会减小,而接收功率就会变大,而手机离基站远,手机的发射功率就会增大,而接收功率就会变小。所以,正常情况下,发射功率和接收功率再加上一个常数修正值,其结果应该在一个小的区间内(比如说-10至
7、+10之间变化。如果TXADJ很大,那说明,手机的发射功率也大,接收功率也大,那么,很明显就是说手机当前的下行质量很好(接收功率大,而上行链路质量差(发射功率大,这时候前向链路好于反向链路。反之,TXADJ很小,说明此时反向链路好于前向链路。我们知道,基站的覆盖范围取决于反向链路损耗水平。所以,一般我们要求TXADJ在0以下。而大于10的时候,已经说明反向链路相比前向链路都差,情况很不理想了。对于TXADJ,也不能说是越小越好。但是在实际的路测中,我们一般遇到的,往往是TXADJ过高,前向链路好、反向链路差的情况。5、FERFER是前向误帧率。前向误帧率跟Ec/Io一样,也是一个综合的前向链路
8、质量的反映。因为当手机处在多路软切换的情况下,误帧率实际上是多路前向信号质量的一个综合值。FER越小,说明手机所处的前向链路越好,接收到的信号好,这个时候Ec/Io也应该比较好。FER 越大,说明手机接收到的信号差,这个时候Ec/Io应该也较差。FER较大,也可能是由于相邻的小区切换参数配置错误引起的。如果相邻的小区切换关系漏配、单配,也可能造成手机在移动中,无法识别相邻的导频,而这个导频无法识别,就会变成干扰信号,导致FER升高。在实际情况中,往往表现为,手机在移动中,FER急剧升高,同时Ec/Io急剧下降,并且最后掉话。以上看出,FER跟EcIo是紧密相联系的。FER反映了通话质量的好坏,
9、反映了路测区域的信号覆盖质量水平,而不是信号覆盖强度水平。有些地区虽然属于弱覆盖地区,但信号比较干净(杂乱的信号少、干扰少,则FER也一样会良好。注意以上参数中,Ec/Io、RXPOWER是手机无论在待机状态还是通话中都有的参数,而TXPOWER、TXADJ、FER则是只有起呼和通话中才有的参数。以上5个参数,结合起来,能够分析路测区域的前向覆盖强度水平、前向覆盖质量水平、以及反向链路损耗水平等等情况,是路测分析中最为重要的参数。深入理解这5个参数,结合路测整体情况进行具体分析,是从事网络优化人员的一个基本的条件CDMA网络优化常见问题及解决方法随着CDMA技术在国内运营商的成熟应用,CDMA
10、的网络优化成为运营商、设计单位和设备商共同关注的焦点。CDMA网络优化有着本身的特点,CDMA特有的软切换方式使基站信号的控制比其他移动通信系统更为重要,这也增加了控制难度,如果信号控制不当,可能造成导频污染、强干扰等致使网络性能下降的问题。在实际工程中,应对出现的网络问题进行归纳总结,结合实地勘察、路测和OMC报表分析得出原因,不断积累网络优化的工程经验,打造精品网络。本文中定义“良好的RF环境”是满足以下性能参数的RF环境:FFER好(-9dB(导频信噪比Mtx正常(-85dBm(移动台接收功率前向链路干扰问题指标指示:FFER高(5%,Ec/Io低(-12dB,Mtx正常(-95dBm。
11、第一是邻集列表丢失。即使PN没有包含在邻集列表内,如果SRCH_WIN_R设置的值足够大,移动台也可在通话期间检测到剩余集的PN,如强度足够大将升级到候选集。但该PN仅能存在于候选集并发送PSMM消息,却不能提升到激活集。该PN将对前向链路造成干扰,使当前激活PN的FFER和Ec/Io均有相应的下降,从而导致掉话。掉话后移动台通常在掉话前邻集列表内不存在的强PN上发起登记。解决方案:将该PN添加到激活扇区的邻集列表内。若该PN已经在邻集列表内,则将其优先级提升。第二是突发强PN干扰。此情况出现在软切换发生期间。当移动台在一个BTS某扇区中行进时,该扇区被地形和建筑物阻挡,移动台搜索到一个属于另
12、一个BTS的扇区,并发出请求将其添加到激活集内。这时原来的扇区突然从原来的阻挡中出现,移动台被原来扇区巨大的功率所淹没。但在该PN加到激活集前,该通话的FFER和Ec/Io的性能突然下降造成掉话。解决方案:引入软切换消除突发强PN干扰小区,可以通过增大导频功率,将突发PN顺利软切换。也可通过调整天线方向角、导频功率等措施,将信号发射至原来的阻挡区域以造成覆盖,或是降低切换参数T_ADD。还可适当增大SRCH_WIN_x窗口,以便手机发现该PN。消除突发PN的方法还有,先通过降低导频功率,清除突发PN,或是通过调整天线方向、下倾角、更换天线等物理方法进行优化。第三是共PN干扰。如果服务同一区域的
13、两个不同基站的两个相邻扇区有相同的PN,移动台搜索到该PN足够强时将请求将该PN添加到激活集。CBSC内的MM将根据邻集列表信息建立切换链路。手机能否切换到正确的BTS上,依托于MM此时所看到的BTS。如果切换错误,通话质量将进一步恶化,造成掉话。用NLP软件会发现,两个同PN扇区的软切换请求数量均超过1%。解决方案:改变其中一个基站的PN值。定期对PN进行重新调整,这是一个长期艰难的工作,但对系统有很大好处。边缘覆盖问题指标显示:FFER高(5%,Ec/Io好(-12dB,Mtx高(+15dBm,Mrx差(5%,Ec/Io低(-12dB,Mtx较高(-95dBm这种情况通常由于覆盖不够而引起
14、,可能是服务基站太远,或者服务基站被阻挡,FFER在一些地区是好的,但在某些场所较差。解决方法:增加某一扇区的导频功率使之有主导频;对一个或多个服务扇区的物理参数进行优化(如天线方位角、倾角及天线类型;在容量不受限的情况下,使用直放站增加覆盖;增加新站来覆盖空洞;在高话务区增加载波;采用波瓣跨度较窄、增益较高的天线来覆盖某一建筑物;建筑密集区可用六扇区方式来解决,但要根据路测结果来调整天线的物理参数。导频污染有超过三个的导频信号强度差不多,而Ec/Io值大于-12dB,则认为是导频污染。指标显示:FFER高(5%,Ec/Io低(-12dB,Mtx较低(-95dBm由于该区域基站较多,超过3个强
15、导频存在,造成噪声电平抬高,从而降低所有导频的Ec/Io。由于过多导频的Ec/Io大于T_ADD,无线环境变化无常,因此路测数据中可以看见频繁出现PSMM消息。解决方案:控制无线环境从而减少导频过覆盖;降低不需要的导频功率;优化天线的物理参数;减少导频污染的方法:在该区域画出所有基站的导频覆盖图,注明所有过覆盖的PN,或是使用无线传播仿真工具对导频功率和天线物理参数调整做试验;移去不需要的导频,令原来的导频污染区域产生主导频。容量问题忙时系统指标显示:FFER高(5%,Ec/Io低(-12dB,Mtx好(-95dBm在忙时,由于噪声水平增高,便会发生小区呼吸现象。FFER、Ec/Io和MTx都
16、变差,但是MRx 却很好。观察PMTraf BBH Traffic Report的以下指标,可以发现有2G和1x信道单元TCH 过载、2G和1x信道单元阻塞、Walsh码阻塞等情况。非忙时系统指标显示:FFER好(5%,Ec/Io好(-12dB,Mtx好(-95dBm通过忙时与非忙时的参数比较发现,手机的发射与接收功率均无较大的变化,但其FFER与Ec/Io却有较大差异。解决方案:平衡周围小区的业务量;减少软切换,尤其是导频污染严重的区域;如果忙时Ec/Io好于-12dB,则可以添加MCC-CE板;适当增加Walsh码数,可以减少Walsh阻塞;重负荷小区应该在容量规划阶段解决,容量规划测量小
17、区中对应载波门限的Primary Erlang。Eb-Average energy per infomation bit for the Reverse Data Channel at the sectorRF input ports.(平均比特能量Eb/Nt-The ratio in dB of the combinded received energy per bit to the effective noise power spectral density for the Reverse Data Channel at the sector RF input ports. Ec-Aver
18、age energy per PN chip for the Pilot Channel,DRC Channel,ACK Channel,or Reverse Data Channel at the sector RF input ports.(PN码片平均能量Nt-The effective noise power spectral density at the sector RF input ports.(有效的噪音功率谱密度I0-The total received power spectral density , including signal and interference,as
19、 measured at the sector RF input ports.(总功率谱密度,包括信号和干扰Eb/N0-The ratio in dB of combinded received energy per bit to the total received noise-plus-interference power in the received bandwidthEc/I0-The ratio dB between the pilot energy accumulated over one PN chip period (Ec to the total power spectra
20、l density (I0 in the received bandwidth. 载波干扰比(CIR、载波干扰噪声比(CINR、信号干扰比(SIR、信噪比(SNR和信号干扰噪声比(SINR都是在被接收到信号的调制期间(或调制之后测量信道质量的最常用参数。CINR (或SNR或SINR提供了所需信号与干扰(或噪声或干扰加噪声相比强度如何的信息。大多数无线通信系统都是干扰受限系统,因此更常采用CIR 和 CINR。相比RSSI,这些测量结果提供了更准确、更可靠的估计,但代价是计算更复杂并有额外的延迟。通过分别估计信号功率和干扰功率,然后再取二者的比值来估计CINR。这个信道参数估计可用来计算信号功
21、率一、信号符号1. C :载波功率2. Ec:码片的能量3. Eb:业务信道上的比特能量,在95与1x上与Ec的关系为Eb=Ec+W/R(dB4. Ior:DO中的概念,指有用信号的功率谱密度。二、噪声干扰符号1. I :干扰总功率,包括热噪声,不包括有用信号功率。2. Io :干扰功率谱密度,包括热噪声,主要在导频信道上与Ec配合组成Ec/Io使用。3. No :热噪声功率谱密度,计算公式为:10lg(KT+Nf。4. Nt :噪声功率谱密度,包含热噪声和干扰5. Ioc :其他小区和用户的干扰功率谱密度,不包括热噪声。注意:噪声,而不是热噪声。一般指的是热噪声加干扰。三、比值类符号1. E
22、c/Io:导频信道的Ec/Io,95与1x与导频信道的SNR相等。2. Ec/Nt:与Ec/Io相同,但是习惯使用Ec/Io。3. Eb/Nt:指解调门限,在没有干扰时与Eb/No相同,否则比Eb/No要小。4. Eb/No:在没有干扰(反向指0负荷时与Eb/Nt相同,随着负荷(干扰上升而上升。5. C/I :载干比6. SNR:信号噪声比,SNRreq=(Eb/No/(W/R。7. Ior/Ioc :用于EVDO中,指有用信号谱密度与干扰谱密度之比。8. Ior/(Ioc+No :用于EVDO中前向,指有用信号谱密度与噪声谱密度比值,等于C/I、SNR以及综合的Ec/Io。四、符号之间关系1
23、. C与Ec:C为载波功率,Ec为码片能量,在CDMA中两者关系为C=W*Ec。(此处W为码片速率。2. Eb与Ec:95与1X中业务信道的比特能量,Eb=Ec + W/R (dB。3. Ior与Ec:Ior为有用信号的功率谱密度,是一种综合的值,与带宽W的积为总功率,从这点看与Ec值一样,为什么不用Ec,主要是考虑到DO中前向一个时隙中各Ec值并不相同。所以Ior相当与一个综合的Ec,或者说是前向各Ec的平均。4. Io与Nt:都是噪声谱密度,热噪声谱密度加干扰谱密度,两者相同。Io的说法偏重于干扰,而Nt的说法偏重于噪声。5. Nt与No:Nt为热噪声谱密度加干扰谱密度,而No为热噪声谱密
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