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            移動網絡優化的現狀與發展
            2017-02-20 00:41:20   來源:   評論:0 點擊:

            目前網絡優化已經發展成為一種綜合性很強的技術,本文對優化工作中采用的技術和軟件進行了描述,并提出一些尚待研究的課題。一、網絡優
             
              目前網絡優化已經發展成為一種綜合性很強的技術,本文對優化工作中采用的技術和軟件進行了描述,并提出一些尚待研究的課題。
            一、網絡優化內容
            1、故障排除的經驗
            GSM網絡發展到一定規模,覆蓋已經得到相當的改善,但網絡質量仍然不能滿足用戶的要求,主要原因是:擴容頻繁,擴容期間網絡監控和保障不利,因受到工期緊的影響,質量監控體系不完善,使得安裝和開通過程中存在較多質量問題。隨著設備使用時間的增加,一些故障,特別是隱性故障逐漸增多,這類故障并未達到告警門限,但惡化了網絡性能。
            針對以上情況,許多運營商和供應商開展了以檢查工程質量為主的清障排故工作,通過對用戶投訴強烈、指標較差的小區進行上站檢查和路測,發現并清除了安裝開通差錯和一些硬件問題,網絡質量得到了初步改善。
            2、無線優化
            通過清障排故網絡優化人員積累了一定的經驗,優化人員和各種儀器設備有所增加,網絡優化進入了發展階段。這個階段是以降低掉話率和通話建立失敗率等無線指標為主要目的,除了常用的設備檢查和路測,對頻率規劃進行優化也是主要的方法,通過優化,無線指標有較大改善,用戶對網絡質量的主觀評價也有所提高,隱性故障得到進一步清除,頻率規劃得到改進。隨著無線技術逐步成熟。優化的重點逐漸轉移到以提高接通率為標志的交換機指標上來。
            3、有線優化
            接通率指標如交換機接通率或長途來話接通率的提高不但意味著網絡性能得到改善,而且直接意味著花費收入的增加。但由于接通率受許多因素的影響,其中一些問題是本地移動通信運營商自身無法解決的,比如去話接通率和市話網及其他移動網有很大關系。接通率反映一個地區的綜合通信質量,與無線指標相比,接通率的提高需要更多的努力和時間。一個常見的誤區是將接通率不高盲目地歸結為交換機問題,但接通率,特別是來話接通率與本地的無線網絡質量有很大的關系,覆蓋不好、話音、信令信道阻塞、頻率干擾和硬件故障都是接通率不高的常見原因。所以,只有以整體的眼光,綜合無線和有線兩方面的手段才能切實提高交換指標。
            二、網絡優化的全過程
            網絡優化的目標是提高或保持網絡質量,而網絡質量是各種因素相互作用的結果,隨著優化工作的深入開展和優化技術的提高,優化的范圍也在不斷擴大。事實上優化的對象已不僅僅是當前的網絡,它已經滲透到包括市場預測,網絡規劃,工程實施直至投入運營的整個循環過程的每個環節。
            1、網絡優化與工程建設
            高質量的工程實施是網絡質量的基本保障,也是優化活動開展的前提。優化人員應積極參與工程質量規范的制定,并總結優化中發現的工程質量問題,及時反饋給工程部門。
            2、網絡優化與規劃
            用戶數量的高速增長,用戶流動性增加都將導致系統在高負荷狀態下運行使網絡產生阻塞,網絡安全面臨威脅。
            網絡優化能夠通過各種手段減少不必要的系統開銷,增加系統有效容量或調整負荷分布,緩解阻塞,保障網絡安全。但要從根本上解決這些問題,必須提高規劃水平,加快規劃速度,使擴容跟上市場發展的速度。
            目前的優化技術已經能夠幫助規劃部門深入地了解現有設備的實際容量,資源利用率,負荷分布情況;建立更標準的話務模型并預測該話務模型下的系統容量和分布;根據給定的話務模型預測話務和信令的流向和流量,使網絡結構設計更加合理。
            3、網絡優化與市場經營
            網絡質量的好壞將直接影響到運營商的經營業績,所以網絡優化人員必須傾聽經營部門反饋并幫助經營部門更有效地提取用戶信息。另外,為了增加市場份額,滿足用戶需求,運營商不斷地引入新業務,這些業務將對網絡的負荷和性能帶來影響,優化應該在新業務引入的初始階段進行密切跟蹤盡快做出判斷并采取措施。設計合理的費率政策也將給運營商帶來更多的利益,在新的費率政策生效時,網絡優化人員可以通過分析話務統計和借鑒以往的經驗,了解其對網絡性系統負荷和用戶行為的影響,并幫助市場經營部門對費率政策是否有效進行科學的評估。
            三、網絡優化技術
            隨著優化活動的深入和范圍的擴展,網絡優化技術也日趨成熟。一般的網絡優化活動分為兩個階段:先對現有的網絡進行性能評估,對發現的問題進行分析,然后運用各種手段實施優化。
            1、常規的網絡評估和分析
            1)、根據話務統計對網絡性能指標進行分析
            主要指標有:掉話率、接通率、切換成功率、位置更新成功率、尋呼成功率。
            2)、對不同層次的網絡單元負荷及其構成進行分析
            主要分析對象有:交換機主處理器、信令處理單元、中繼群、位置更新區、基站控制器、話音和信令信道
            3)、切換與位置更新分析
            切換與位置更新是移動通信系統中的重要概念,代表了用戶的移動性,不合理的切換和位置更新會顯著影響通話質量和接入質量,過多的切換和位置更新會占用大量系統負荷,減少系統的有效容量。切換與位置更新分析主要著重于切換和位置更新原因及構成比例,切換的頻度及由切換引起的掉話次數。
            4)、小區通話流程分析
            小區是無線優化的基本單元,小區話務統計報告能對每個小區從試呼至通話結束全過程的每個階段進行描述,通過對有問題的小區進行分析能夠對問題做初始定位,為進一步優化指明方向。
            5)、路測
            通過在道路和室內進行待機模式和連接模式下的信號測量與撥打,從用戶角度評估通話質量。通過路測還能針對小區,找出通話質量差、接收水平低、切換不正常的地點從而找出可能的原因。
            6)、地理分析
            以上分析都能以地理信息系統為平臺進行,一些具有較強地理特征的問題如話務的阻塞和不平衡,同鄰頻干擾,切換與位置更新會被直觀的顯示出來。常用的背景信息有普通地圖,網元及邊界,無線規劃數據等。
            7)、信令分析和后處理
            信令追蹤和分析,是確定和解決疑難問題的重要手段,由于話務統計中許多技術器是由信令觸發的,所以某些統計項目異??梢杂眯帕顏頇z驗和解釋。(如表1)
             
            表1 A接口信令處理后的結果,其中ASCMP成功率不高,可能是阻塞,TCH硬件故障或無線干擾引起的。
             
            Flow-event         Frequency    Rate    
            Attemp 6261 100.00%
            CICMD 6112 97.62%
            CICMP 5973 95.40%
            SETUP 5945 94.95%
            ASREQ 5910 94.39%
            ASCMP 3846 61.46%
            ALERT 3070 49.08%
            CONNECT 1985 31.70%
            CONACK 1968 31.29%
            AUTREQ 926 14.79%
            AUTREP 871 13.91%
            2nd AUTREQ 33 0.53%
            Queuing 0 0.00%
            IDREQ 6001 95.85%
            IDRES 3988 63.70%
             
            8)、網絡資源利用和瓶頸分析
            網絡規劃應全面了解網絡資源利用情況和瓶頸所在,這樣才能有的放矢地進行擴容。
            9)、建立符合實際情況的話務模型
            確定話務模型是準確了解交換和基站系統容量的基礎,話務模型隨著網絡的發展不斷變化,因此每次
            規劃都需要根據當前網絡的情況結合對未來變化趨勢的預期進行估算(如表2)
            表2 三個網絡話務模型的比較,用戶多的網絡其某些負荷不一定高
             
            Traffic Model Analysis
            Name of MSC/VLR Project A Project B Project C
            Number of VLR subscr. 14557 71587 8584
            BHCA/SUB 0.8 1.05 0.81
            MOC/SUB 0.44 0.4 0.4
            MTC/SUB 0.19 0.23 0.22
            LUP/SUB 0.71 0.8 0.61
            LUP/SUB with HLR interworking 0.03 0.31 0.01
            LUP/SUB without HLR interworking 0.67 0.49 0.61

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