GSMDT语音测试优化指南

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网络优化工作指导手册(GSM网络语音测试优化)V1.1

网络优化工作指导手册(GSM网络语音测试优化)V1.1

⽹络优化⼯作指导⼿册(GSM⽹络语⾳测试优化)V1.1 G S M⽹络语⾳测试优化指导⼿册版本号:V1.0⽬录1概述 (5)2ATU测试指标定义 (5)2.1全程呼叫成功率 (5)2.2GSM语⾳质量 (5)2.3语⾳MOS质量 (5)2.4语⾳RxQuality质量(GSM制式) (5)2.5GSM指标定义 (5)2.5.1接通率 (5)2.5.2掉话率 (6)2.5.3覆盖率 (6)2.5.4MOS话⾳质量 (6)2.5.5平均呼叫建⽴时延 (6)2.5.6话⾳质量RxQual (6)2.6道路测试指标(仅供参考,准确程度有待商榷) (7)2.6.1渗透率 (7)2.6.2重复率 (7)2.6.3溢出率: (7)2.6.4平均车速: (7)3测试⽅法 (8)4测试要求 (8)5路测中需要关注处理的现象 (8)5.1某个频点C/I特别低 (8)5.2主叫或被叫掉话 (9)5.3被叫未接通 (9)5.4切换失败 (9)5.5乒乓切换 (10)5.6Rxqual质差 (10)5.7Rxlev弱覆盖 (10)5.8TA过远覆盖 (11)5.9占⽤⼩区时间过短 (11)5.10室内⼩区信号泄露 (11)5.11缺乏主覆盖⼩区 (12)5.12服务⼩区信号强度骤降 (12)5.13刚切⼊的⼩区信号强度骤降 (12)5.14⼩区内各载波信号强度差异过⼤ (12) 5.15⼩区没有开启跳频 (13)5.16MS发射功率异常 (13)6覆盖异常处理 (13)6.1覆盖异常的定义 (13)6.2覆盖异常分析流程 (13)6.3覆盖异常解决⽅案 (14)6.3.1占⽤不合理⼩区处理 (14)6.3.2TA过远覆盖处理 (15)6.3.3缺乏主覆盖处理 (15)6.3.4弱覆盖处理 (16)7质差处理 (19)7.1质差的定义 (19)7.2质差分析流程 (19)7.3质差具体判断 (19)7.3.1硬件故障 (19)7.3.2较为单⼀的频率⼲扰 (19)7.3.3覆盖杂乱带来的复杂的频率⼲扰 (20) 7.3.4弱信号质差 (20)7.4质差解决⽅案 (20)7.4.1频率优化⽅案 (20)7.4.2天线⽅向⾓调整⽅案 (20)7.4.3天线下倾⾓调整⽅案 (21)7.4.4⼩区功率调整⽅案 (21)7.4.5⼩区参数调整⽅案 (22)7.4.6上⾏⼲扰排查⽅案 (22)8掉话处理流程 (23)8.1掉话的定义 (23)8.2掉话分析流程 (23)8.3掉话类型分类 (24)8.4掉话处理解决⽅案 (24)8.4.1弱覆盖掉话解决⽅案 (24)8.4.2质差掉话解决⽅案 (24)8.4.3超TA掉话解决⽅案 (24)9未接通处理流程 (24)9.1未接通的定义 (24)9.2未接通分析流程 (25)9.3未接通类型分类 (33)9.4未接通处理解决⽅案 (34)9.4.1弱信号未接通解决⽅案 (34)9.4.2质差未接通解决⽅案 (34)9.4.3超TA未接通解决⽅案 (34)9.4.4事件未接通解决⽅案 (34)9.4.5随机接⼊失败解决⽅案 (34)9.4.6SDCCH信道分配失败解决⽅案 (35)9.4.7TCH信道分配失败解决⽅案 (36)10其他参考⽂献................................................................................. 错误!未定义书签。

GSM语音质量(MOS)优化手册

GSM语音质量(MOS)优化手册

GSM语音质量(MOS)优化手册拟制: 林伟鑫日期:2011-3-21 审核: 蔺建仁日期:2011-3-22 批准: 日期:华为技术有限公司版权所有侵权必究1 概述1.1 MOS理论背景随着无线网络得发展,运营商已经从关注各种KPI指标,发展到关注终端用户感受,并以提升终端用户感受、提升网络容量为主要考核指标。

因此华为公司在满足运营商KPI考核的同时,必须注重网络质量软能力的提升。

目前评估语音质量的方式主要三类:主观、客观和估计,这三种评估方式以客观评估最为准确。

国际电联定义的PESQ算法,可以客观的评测通信网络的语音质量,文中将以MOS标识客观评估后的语音质量。

本文主要介绍影响MOS值的各种因素,每种因素对于最终MOS值的影响幅度,给出部分优化手段,用于提升网络质量进而提升语音质量;现行网络语音质量测试需要注意的问题。

在日常的DT测试中,考核语音质量的指标为RxQual(即误码率)。

但采用此项指标只能反映网络误码方面的情况,并不能反映用户真实的通话质量情况,因此,MOS值的出现弥补了这一空白。

1.2 语音质量主观评价介绍ITU-T建议P.830描述了一种对语音的主观评定方法:MOS(Mean Opinion Score)方法。

由不同的人分别对原始语料和经过系统处理后有衰退语料进行主观感觉对比,得出MOS 分值,最后求平均值。

该测试值符合人类听话时对语音质量的感觉,因而目前得到广泛应用,MOS得分采用五级评分标准,其方法是,由数十名试听者在相同信道环境中试听并给予评分,然后对评分进行统计处理,求出平均得分。

由于主观和客观上的种种原因,每次试听所得的评分会有波动。

为了减小波动的误差,除了试听者人数要足够多之外,所测语音材料也要足够丰富,试听环境也应尽量保持相同。

在这里要特别需要说明的是,试听者对语音质量的主观感觉往往是和其注意力集中程度相联系的,因而,对应于主观评定等级,还有一个收听注意力等级(ListeningEffect Scale)。

全通华星语音DT测试操作简介

全通华星语音DT测试操作简介

双击出现话质比例图
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3.掉话率统计:掉话率=(主叫掉话+被叫掉话)/(主叫接通+被叫接通)×100%
接通次数
掉话次数
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4.接通率统计
接通率=接通总次数/试呼总次数×100%

试呼次数 接通次数
-17-
5.平均呼叫建立时延
平均呼叫建立时延
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2.2、Flywireless 2.2 Flywireless地图显示 Flywireless
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2.3
MOS文件的处理 MOS文件的处理
前台采集的语音文件( pcm)需要通过PESQ打分软件进行处理,对于某一网络, 前台采集的语音文件(*pcm)需要通过PESQ打分软件进行处理,对于某一网络,前台的数据包含两个文 PESQ打分软件进行处理 件夹,分别记录了主叫和被叫手机录下的声音。下面介绍PESQ打分软件的使用: 打开PESQ打分软件, PESQ打分软件的使用 PESQ打分软件 件夹,分别记录了主叫和被叫手机录下的声音。下面介绍PESQ打分软件的使用: 打开PESQ打分软件,即会 出现窗口如下: 出现窗口如下:
层三信令窗口
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GSM报告指标统计 GSM报告指标统计
1.覆盖率统计
覆盖率=(>=-90dBm的采样点数) 总采样点数×100%; 覆盖率=(>=-90dBm的采样点数)/总采样点数×100%; =(>= 的采样点数
双击出现覆盖比例图
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2.话质统计:话音质量取主、被叫手机的统计结果之和
全通华星语音DT测试简介 全通华星语音DT测试简介
全通公司省公司测试项目组
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内 容 提 要
一、Flywireless前台测试 前台测试 1.1 软件的安装与配置 1.2 测试任务设置 1.3 开始测试 二、Flywireless后台数据处理 后台数据处理 2.1 GSM指标统计 GSM指标统计 Flywireless地图显示 2.2 Flywireless地图显示 MOS文件的处理 2.3 MOS文件的处理 全通测试规范

电信CDMA DT、CQT测试详细说明范文

电信CDMA DT、CQT测试详细说明范文

DT、CQT测试详细说明1、DT测试1.1测试方法语音业务测试:两部三星或LG测试手机(使用283频点测试卡)置于车内,并将测试手机固定,与测试软件相连,同时连接GPS接收机进行测试。

采用手机相互拨打的方式,手机拨叫、接听、挂机都采用自动方式。

每次呼叫建立时长为15秒,通话保持时长为90秒,呼叫间隔10秒;如测试过程主叫终端出现掉话或呼叫失败应及时进行书面记录;启动呼叫,开始记录测试数据,按照原定的测试路线完成测试;测试过程中,遇到无信号的情况,继续按照设置间隔要求不断进行试呼,所有的通话过程全部计入测试结果。

车速要求:在城区保持正常行驶速度;在城郊快速路车速应尽量保持在60~80公里/小时,不设置最高限速。

高速公路尽量保持在80公里/小时以上(限制车速路段以接近限制速度行驶);国道、省道以及县级以上连接公路尽量保持在60~80公里/小时。

要求测试路线尽量均匀覆盖整个城区主要街道,并且尽量不重复。

数据业务测试:测试终端(使用283频点测试卡)置于车内,与测试软件相连,同时连接GPS 接收机进行测试。

在指定PDSN侧提供一个FTP server,要求FTP服务器支持断点续传,提供用户下载/上传权限。

通过测试软件控制CDMA 1X测试终端以拨号方式建立一个PPP连接。

利用测试软件中多次从FTP server上下载测试文件。

记录测试数据,按照原定的测试路线完成测试。

1.2数据分析及输出语音业务:定义1:覆盖率=(Ec/Io≥-12dB&反向Tx_Power≤15dBm&前向RSSI≥-90dBm)的采样点数/采样点总数×100%定义2:覆盖率=(Ec/Io≥-12dB&反向Tx_Power≤20dBm&前向RSSI≥-95dBm)的采样点数/采样点总数×100%说明:采样点总数为主、被叫测试终手机采样点样本数之和。

空闲状态下采集到的采样点数按(Ec/Io≥-12dB&前向RSSI≥-90dBm)纳入统计。

GSM语音DT测试分析(未接通)

GSM语音DT测试分析(未接通)

未接通原因分析目录1概述 (3)1.1系统消息类型 (3)1.2呼叫建立流程 (6)1.2.1主叫建立过程: (6)1.2.2被叫建立过程 (7)1.3信令流程 (7)1.3.1主叫呼叫信令 (7)1.3.2被叫呼叫信令 (9)1.4未接通定义 (11)1.5未接通分析流程 (13)2具体分析 (16)2.1 TCH拥塞造成的未接通的分析 (16)2.2 TCH分配失败导致未接通 (20)2.3 SDCCH拥塞导致未接通 (21)2.4 SDCCH掉话引起未接通 (22)2.5 SDC分配失败 (23)2.6位置更新导致未接通 (24)2.7跨LAC位置更新未接通优化 (25)2.8被叫小区重选造成未接通 (27)2.9硬件问题,SUM板和载频问题.降级告警 (28)2.10上行链路问题的未接通问题 (29)2.11连续未接通现象 (32)2.12传输中继造成未接通 (33)2.13 TCSR补丁引起连续未接通事件分析 (34)2.14被叫用户忙的未接通 (35)2.15被叫用户已关机或未应答的未接通 (36)2.16测试手机原因造成未接通 (36)2.17测试软件原因 (37)2.18主被叫手机欠费,系统播放录音通知. (38)3总结 (38)1概述在进行讲解之前先对系统消息和信令部分进行一下说明.1.1系统消息类型系统消息在两种逻辑信道中传送,BCCH和SACCH信道:(慢速随路控制信道Slow Associated Control Channel 慢速随路控制信道SACCH与一个TCH(业务信道(TCH),Traffic Channel,传输话音和数据)或一个SDCCH相关,是一个传送连续信息的连续数据信息,属于上行和下行信道,采用点对点的方式传播。

在上行方向,主要传送MS接收到的关于服务及邻近小区的信号强度的测量报告,这和MS的切换息息相关。

在下行方向传送部分系统消息(type5、5bis、5ter、type6)及第一层报头消息。

DT测试优化报告

DT测试优化报告

江苏移动常州分公司“苏1线”DT测试优化报告2010-04-19南京华苏科技有限公司常州移动GSM网络优化小组目录2.2苏1线覆盖电平分布图电平分布范围统计:-10至-70-70至-80-80至-90-90至-110采样点数594627134311034101百分比%%%%2.3苏1线语音质量分布图质量分布范围统计:0、1、23、4、56、7采样点数127054118103982百分比%%%3问题分析3.1问题一:占用牛塘竹园D3860B语音质量差问题描述:测试车辆由西向东方向行驶至图中红圈位置时,MS手机占用牛塘竹园D3860B小区信号,此时电平值在-80dBm左右,语音质量在0到5级。

分析:在问题区域MS占用牛塘竹园D3860B小区信号,此时电平值在-80dBm左右, 553号频点载干比较差,可能存在干扰。

查看MCOM发现,华家D3826C小区BCCH=552可能对服务小区产生邻频干扰,如下图:优化建议:修改牛塘竹园D3860B小区的TCH=553->572。

复测结果:4月21日对优化后的问题点进行复测,当车辆由西向东行驶经过问题区域时,MS占用牛塘竹园D3860B小区信号,语音质量良好,未出现频点干扰现象。

3.2问题二:占用华家D3826A语音质量差问题描述:测试车辆由西向东方向行驶至图中红圈位置时,MS手机占用华家D3826A小区信号,此时电平值在-75dBm左右,语音质量在3到5级波动。

分析:在问题区域MS占用华家D3826A小区信号,此时电平值在-75dBm左右, 531号频点载干比较差,语音质量较差,可能存在干扰。

查看MCOM发现,聚湖D3604C小区BCCH=532可能对服务小区产生邻频干扰,如下图:优化建议:修改华家D3826A小区的TCH=531->542。

复测结果:4月21日对问题点进行复测,MS占用华家D3826A小区信号由西向东行驶,未发现明显频点干扰现象,如下图所示,问题区域语音质量良好。

(完整版)DT语音测试优化各种问题的分析思路及优化方案

(完整版)DT语音测试优化各种问题的分析思路及优化方案
能覆盖该地区的小区都较远,那么我们只能通过加基站来增强覆盖。对基站的选址,我们需要实地勘察。有两点需要注意的:如果联通网络的信号覆盖较好,目前我们可以参考联通基站的位置。设计的基站地址最好有工业电源,因为利用太阳能的基站使用起来不够稳定。至于新建何种类型的基站,需要看使用价值,基站、室外微蜂窝、街道站、直放站都可以考虑。
2.2
这种情况在现网中比较普遍,移动台在主服务小区的覆盖范围内但占用到更远处小区的信号,大多是由于这些过覆盖小区的天馈未作优化引起的。当移动台占用过覆盖小区的信号时,很有可能会出现频点干扰带来的质差、邻区关系不全导致的切换混乱甚至掉话等问题,例如下图:
在上图的例子中,MS占用到过覆盖小区的信号出现连续质差。
如上图,MS占用到龙船岭3小区的信号时未能合理切到龙船岭1小区,而占用到远处双凤围2小区,再占用到禾皋2小区后,最终切到大布2的信号形成孤岛效应。
3.4
在日常的DT测试过程中,我们经常会遇到因为同BCCH而导致切错小区的事件发生,在掉话原因统计中,此类掉话占的比例不少,有些大城市(如广州),其此类掉话约占掉话总数的30~50%。
对覆盖不合理的问题,需结合详细的测试提出天线方位角的整改方案,同时必须结合相关小区的话务统计分析天线调整后对小区话务的影响,防止出现某些小区话务过忙或过闲的情况。
3
3.1
切换失败主要是由于干扰引起,最主要是来自同BCCH同BSIC的干扰,以及同BCCH的干扰。这不仅仅针对服务小区,切换的目标邻区受到干扰也会导致切换失败。其中BCCH中的同步信道受到干扰,也可以归结到同BCCH干扰。如果其他干扰严重,导致信令错误也会导致切换失败。当然不同BSC、MSC之间的小区切换失败,需要查看BSC及MSC上对邻区的定义十分正确,比如CGI定义的一致性。

GSM语音和数据业务质量提升优化专题

GSM语音和数据业务质量提升优化专题

GSM语音和数据业务质量提升优化专题目录目录 (2)一、概述: (3)二、GSM语音质量优化提升: (3)2.1半速率信道优化调整 (3)2.2上/下行非连续性发射DTX优化调整: (3)2.3功率控制优化调整: (4)2.4切换参数优化调整: (5)2.5 ALPHA/GAMMA参数的优化调整: (6)2.6 频率优化调整: (7)2.7 TOP小区的监控处理及告警监测处理: (7)三、GSM数据业务质量优化提升: (7)3.1 数据质差指标定义: (7)3.2 质差处理图: (8)3.3 TBF建立成功率: (8)3.4 TBF掉线率: (12)3.5 下行EPGRS RLC层单时隙下载速率: (14)3.6 数据质差总结: (17)一、概述:针对GSM全网语音质量及数据业务质量的提升优化,我们基于网优平台质差小区上榜数据,选定特定区域对功控参数、切换参数、基本参数进行了深入研究,在此基础上完成效果评估后,找到一套符合该区域GSM现网状况的一套有效提升方案。

二、GSM语音质量优化提升:2.1半速率信道优化调整半速率语音业务,通过新的语音编码算法将话音编码速率降低到约为全速率语音的一半,使得原来在全速率语音业务下仅支持一个用户通话的一个载频物理信道现在能够承载两个半速率语音业务用户的通话。

在不增加基站载频硬件配置数量的情况下,开通半速率语音业务,系统支持的语音业务用户数量增大一倍,可以充分利用现有网络资源,半速率功能是通过牺牲话音质量,来增加网络容量,用户占用HR信道会使通话质量明显下降。

为此我们针对非AMR小区进行半速率信道调整:对较闲小区关减半速率信道(数据闲小区进行CDED/CDEF/CMAX/GTRX调整后做半速率调整),并基于话务量对FRL/FRU半速率门限进行优化调整,核查优化BSC软参CTC/HRT(建议CTC=2,HRT=4),这样有利于降低半速率占用。

2.2上/下行非连续性发射DTX优化调整:非连续发射技术(DTX:Discontinuous Transmission):通话是双向的,对于MS 用户来说,平均的说话时间约在40%以下。

GSM网络MOS语音质量优化措施

GSM网络MOS语音质量优化措施

语音质量(MOS)优化手册Contents1概述 (5)2MOS理论背景 (5)2.1语音质量评估指标 (5)2.1.1RxQual (6)2.1.2SQI (6)2.1.3MOS (7)2.1.4RXQUAL,SQI,MOS之间的关系 (7)2.2MOS测试方法和设备介绍 (9)2.3MOS影响因素分析 (11)2.3.1编码方式对于MOS影响 (11)2.3.2无线环境对于MOS影响 (12)2.3.3切换对于MOS影响 (13)3MOS值整体情况分析 (14)3.1整体情况分析 (14)3.1.1整体情况分析目标 (14)3.1.2整体情况分析示例 (14)3.2编码方式分析 (16)3.2.1编码方式分析目标 (16)3.2.2编码方式分析示例 (16)3.3无线环境分析 (21)3.3.1无线环境分析目标 (21)3.3.2无线环境分析示例 (21)3.4切换情况分析 (25)3.4.1切换情况分析目标 (25)3.4.2切换情况分析示例 (25)3.5问题点确定 (29)3.5.1问题点定位目标 (29)3.5.2问题点定位示例 (29)4MOS值提升方案 (32)4.1无线环境优化 (32)4.1.1网内干扰优化 (33)4.1.2网外干扰优化 (38)4.1.3覆盖优化 (41)4.2编码方式优化 (42)4.2.1半速率优化 (43)4.2.2AMR Codec优化 (43)4.2.3AMR Codec优化实例 (49)4.3切换优化 (55)4.3.1切换参数优化 (55)4.3.2利用TEMS Layer2&3信令和Combination MRR进行道路优化 (56)4.3.3切换参数优化示例 (61)4.4传输质量优化 (63)4.5新功能应用 (63)4.5.1TFO功能 (63)4.5.2AMR Wideband (66)4.5.3其他功能 (66)5总结 (69)1 概述随着网络的不断发展,语音质量已越来越为终端客户及各运营商关注。

3G无线网络规划与优化任务2 语音业务DT测试

3G无线网络规划与优化任务2  语音业务DT测试

Pageቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2
1. 语音业务DT测试 2. DT测试分类
3.
4.
CDMA 1X语音测试指标
语音业务DT测试方法
1. 语音业务DT测试流程
语音业务DT测试流程如图5-1所示。
图5-1 语音业务DT测试流程
1. 语音业务DT测试流程
【想一想】 1. 在DT测试过程中需要重点记录 哪些内容?
1.语音业务DT测试 2. DT测试分类
3.
4.
CDMA 1X语音测试指标
语音业务DT测试方法
1. 语音业务的DT测试和数据业务的DT测试
1. 语音业务的DT测试和数据业务的DT测试 根据测试的内容,可以分为语音业务的DT测试和数据业务的DT测试。 (1)语音业务DT测试 语音业务DT测试包括覆盖情况、呼叫情况、掉话情况、语音质量和切 换情况等项目。 覆盖情况通过Tx_Power、Rx_Power、Ec/Io等参数来衡量;呼叫情况 包括起呼和被呼;语音质量一般通过误帧率来衡量,反映空中无线信道 的质量;切换包括软切换、更软切换、半软切换和硬切换等。 (2)数据业务DT测试 数据业务DT测试主要测试数据业务平均传输速率,包括前向和反向的 平均数据业务速率。
2.掉话率
2.掉话率 (1)指标定义 掉话率=掉话总次数/接通总次数×100% (2)指标说明 ① 接通次数 定义与接通率中接通次数一致。 ② 掉话次数 在一次通话中如出现Release Order Message,就计为一次呼叫正 常释放。只有当该消息未出现而收到SC Sync Message或测试手机直接 由专用模式转为空闲模式时,才计为一次掉话。 ③ 一次掉话 在一次掉话过程中如果是主叫或被叫单独掉话的情况,计为一次掉 话。在一次掉话过程中如果出现主被叫都掉话的情况,只计一次掉话。

联通GSM网络优化DT技术规范

联通GSM网络优化DT技术规范

中国联通 GSM 无线网持续性网络优化DT 技术规范中国联通 GSM无线网持续性网络优化DT技术规范中国联通移动网络公司运行维护部2009-8中国联通 GSM 无线网持续性网络优化DT 技术规范目录一、概述 (3)二、测试人员及设备要求 (3)1、测试人员要求 (3)2、测试设备要求 (3)3、测试硬件要求 (3)4、测试软件要求 (4)5、测试卡的要求 (4)三、 DT测试技术要求 (4)1、 DT 测试总体技术要求 (4)2、测试时间 (5)3、测试内容 (5)4、测试方法 (6)5、测试报告和输出 LOG的要求 (8)6、周期性全网 DT测试技术要求 (9)7、日常优化 DT测试技术要求 (9)8、覆盖问题 DT测试技术要求 (10)9、接续问题 DT测试技术要求 (10)10、掉话问题 DT测试技术要求 (11)11、专项优化优化DT测试技术要求 (11)四、指标说明 (15)(Ⅰ) GSM语音业务 (15)(Ⅱ) GPRS数据业务 (18)一、概述DT( DRIVER TEST)测试是通过现场实地测试,模拟用户感受的测试方法。

总部网络优化中心为了统一DT的测试评估指标和方法,特制定《中国联通GSM无线网持续性网络优化 DT技术规范》。

本规范对 DT测试条件、测试要求和测试方法进行了详细规定,各省必须严格遵照执行。

日常 DT测试应按照总部制定的相关作业计划大纲及测试技术规范要求实施。

周期性 DT测试原则上应至少 1年进行 2次,测试范围应在不小于各地市核心主城区的基础上由分公司根据实际情况自行确定。

如主城区进行工程建设和网络扩容等影响网络质量的重大调整工作,且规模达到或超过原网络规模的25%,原则上必须实施DT测试工作。

专项DT测试应在专项网络优化项目实施完毕后及时开展,测试范围应与专项网络优化实施范围保持一致。

二、测试人员及设备要求1、测试人员要求测试人员应熟悉 GSM和CDMA相关标准规范,熟悉 DT测试设备和 MOS测试设备及相关测试方法,并具有两年以上的相关测试经验。

网络优化测试方法DT、CQT-文档资料

网络优化测试方法DT、CQT-文档资料
个PPP连接。利用测试软件中的内置FTP中的GET命令,从FTP server上下载一段足够大的文件(1GB以上),当文件下载5分 钟后,停止下载,保持拨号连接不断开,间隔15秒继续下一次 下载;行驶期间测试不中断,循环进行;记录循环下载的总时 间和总数据量以及每秒的瞬时速率。
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三、测试方法
城区DT测试 CDMA EVDO数据测试方法 4、测试步骤 (3) 通过测试软件控制CDMA EVDO测试终端以拨号方式建
网络优化测试方法-DT、CQT
➢基本概念 ➢指标定义 ➢测试方法
1
一、基本概念
术语定义 ✓ DT(Driving Test)测试是使用测试设备沿指定的路线移
动,进行不同类型的呼叫,记录测试数据,统计网络测试 指标。 ✓ CQT(Call Quality Test)测试是在特定的地点使用测试 设备进行一定规模的拨测,记录测试数据,统计网络测试 指标。 测试区域类型
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二、指标定义
CDMA 1X语音测试指标 ✓ 掉话率(09年考核) (2) 掉话次数:在一次通话中如出现Release Order
Message,就计为一次呼叫正常释放。只有当该消息未出 现而收到SC Sync Message或测试手机直接由专用模式转 为空闲模式时,才计为一次掉话; (3) 在一次掉话过程中如果是主叫或被叫单独掉话的情 况,计为一次掉话。在一次掉话过程中如果出现主被叫都 掉话的情况,只计一次掉话。
4
二、指标定义
CDMA 1X语音测试指标 ✓ CQT覆盖率(09年考核) 定义1:
覆盖率=符合试呼条件的采样点数/总采样点数×100%; 说明: (1) 符合试呼条件的采样点数=连续5秒Ec/Io≥-12dB且
Rx_Power≥-95dBm的采样点数; (2) 覆盖率取主叫手机的统计结果。

移动通信网络优化任务2:语音业务DT测试(完成)

移动通信网络优化任务2:语音业务DT测试(完成)
后台统计切换成功率。
DT测试
数据分析处理(一)
覆盖率
用Tx、Rx和Ec/Io衡量。 DT测试,测试数据在0.1km*0.1km的Bin内求平均,得到平均的
Tx、Rx和最强Ec/Io,统计满足Tx<=10dBm,Rx>=-85dBm且 Ec/Io大于-12dB的Bin的比率,即是覆盖率;
周期呼叫测试通过将呼叫建立时间、保持时间和间隔时间设置为一 组固定值,周期性发起呼叫来测试网络性能;
该测试更能反映系统的处理能力,测试结果比较接近用户的实际情 况,可用于接通率、寻呼响应率、掉话率(不推荐)等参数的测试。
数据采集 测试步骤 数据分析处理 评分标准
DT测试
DT测试
DT测试
数据采集
对于城区DT测试,车辆移动速度较低,站点比较多,不同区域网 络性能相差比较大,一般采用周期性呼叫。
对于主要道路的DT测试,车速比较快,为了保证数据的连贯和完 整,一般要求采用连续长时呼叫。
DT测试主要采集如下一些数据:
测试软件记录前向FER、Tx、Rx、最强Ec/Io、总呼叫次数、起呼成功 次数和掉话次数,测试过程中记录被呼成功次数;软件记录等信息;
1.根据评估的内容不同,测试一般 分为几种?
DT测试
数据分析处理(二)
呼叫成功率:包括起呼成功率和被呼成功率,根据测试过程中统 计的数据分别得到。
里程掉话比:路测里程和掉话次数的比值。 话音质量:由于话音质量指标比较难以衡量,用FFER代替。 切换成功率:通过测试过程中OMC后台跟踪统计,得到切换成功
率。
任务:语音业务DT测试——作业
一方面比较准确模拟负载,另一方面减少对实际网络中用户的影 响。

GSM_DT路测测试MOS值提升方法

GSM_DT路测测试MOS值提升方法

DT路测测试MOS值提升报告影响MOS值的主要因素:1、话音编码速率:先网中分别启用全速率、半速率、增强全速率,不同话音编码速率对MOS的影响,其相应关系为:采用EFR时的语音质量>采用FR时的语音质量>采用HR时的语音质量;2、切换频次对MOS影响:切换是GSM移动通信中最基本、最重要的特性。

在切换过程中需要借用TCH帧(用作FACCH)来传送相关切换信令,在切换过程中,语音通话会被暂时中断,对话音质量有一定的影响。

当出现频繁的乒乓切换时,连续的偷帧问题在用户听觉上会出现类似帧丢失引起的的话音中断情况。

切换命令越频繁,则对应的MOS值越低。

3、无线环境对MOS的影响:当无线环境的信号场强变化引起C/I变差时,MOS将受影响。

4、A-BIS传输质量对MOS产生影响,传输质量越差, MOS就越差,A-BIS压缩功能对语音也产生影响,A-BIS压缩比例越大, MOS值就越小;5、无线信道干扰如个别频率干扰、小区上行干扰等会影响用户感知,降低MOS值。

、 RCU路测MOS提升思路及方案:本次MOS值提高方案中总体思路是:由于语音编码速率对MOS值影响较大,从面的角度考虑,降低、片区的半速率比例,能在短时间内有效地提高MOS值。

在综合考虑话音和数据业务需求,通过合理压缩数据业务信道占用总数来降低半速率比例,同时力求对数据业务用户的影响降到最小。

而降低小区半速率主要采取以下措施:1、在BSC软件版本升级到R12后,调整非EDGE载波的ODPDCHLIMIT参数设置。

其设置区间如下:附件为小区调整列表、小区参数调整DT及小区参数恢复DT:ODPDCHLIMIT调整.xls2、合理设置TBFLIMIT等数据业务相关参数。

现网中各个网元的TBFLIMIT设置为2,能为用户提供较高的下载速率,为了尽量降低对数据业务用户的影响,本次方案中没有对该参数进行调整。

3、合理动态调整半速率开启比例。

目前江门全区已开启半速率自动调整程序。

GSM话音质量优化技术指导手册v22

GSM话音质量优化技术指导手册v22

G S M话音质量优化技术指导手册(试行稿)版本号:3.0.02013年3月中国移动通信集团四川公司网络优化中心目录1. 概述 (4)2. 语音质量指标解析 (4)2.1 指标定义 (4)2.2 指标来源 (4)2.3 影响环节 (4)2.4 RXQUAL、C/I和BER之间对应关系 (5)3. 语音质量提升流程 (5)4. 语音质量提升措施 (6)4.1 网元故障 (6)4.1.1 涉及网元 (6)4.1.2 问题判定 (7)4.1.3 处理手段 (7)4.2 延伸系统整治 (7)4.2.1 延伸系统 (7)4.2.2 问题判定 (8)4.2.3 处理手段 (8)4.3 覆盖优化 (8)4.3.1 问题分类 (8)4.3.2 问题判定 (8)4.3.3 处理手段 (9)4.4 干扰排查 (10)4.4.1 干扰分类 (10)4.4.2 问题判定 (10)4.4.3处理手段 (12)4.5 参数优化 (13)4.5.1 重要参数 (14)4.5.2 设置策略 (14)4.6 终端问题 (14)4.6.1 问题判定 (14)4.6.2 处理手段 (15)4.7 功能应用 (15)4.7.1 跳频 (15)4.7.2 下行非连续发射 (15)4.7.3 上行非连续发射 (15)4.7.4 PS下行功控功能 (16)4.7.5 干扰消除合并 (16)4.7.6 IBCA功能 (16)4.7.7 新功控算法 (16)5. 附录 ................................................................................................... 错误!未定义书签。

5.1 引起质差的基站故障告警................................................................................. 错误!未定义书签。

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目录1 概述 (2)2 覆盖 (2)2.1 弱覆盖 (2)2.1.1 主邻小区都弱 (2)2.1.2 主小区弱邻区强 (4)2.2 过覆盖 (4)2.3 覆盖不合理 (5)3 切换 (6)3.1 切换失败 (6)3.2 切换秩序混乱 (7)3.3 切换不正常 (7)3.3.1 切换慢 (7)3.3.2 强质差引起的切换问题 (8)3.3.3 乒乓切换 (9)3.3.4 孤岛效应 (9)3.4 同频切错 (9)3.5 双频网的切换 (11)4 质量 (12)4.1 强信号质差 (12)4.2 弱信号质差 (13)5 接不通 (14)5.1 位置更新 (14)5.2 随机接入失败 (14)5.3 T3212的设置 (14)5.4 ATT的设置 (15)5.5 网络盲区 (15)5.6 用户行为的影响 (15)1 概述在日常的DT语音测试优化中,我们关注的指标有覆盖率(门限可人为设定、一般设置为-94dbm)、接通率(接通次数/呼叫次数)、切换成功率(切换成功次数/切换请求次数)、掉话率(掉话次数/接通次数,而非掉话次数/呼叫次数)、语音质量(现一般采用的计算方法为[012]*1+[345]*0.7)。

优化的思路是先统计测试文件,从统计指标上看存在哪些异常事件(接不通、掉话、切换失败等),再回放测试文件分析一些隐性的问题点(切换秩序混乱、语音质量差)。

将问题点找出来后,运用MCOM、小区CDD参数表并结合问题点现场的无线地理环境对问题点进行分析,给出优化方案,最终到现场对问题点进行复测验证。

从问题点的类型来分,大致可分为覆盖、切换、质量、接不通等四大类(掉话可归并为覆盖、质量或切换的类型中);从问题点的原因来分,有缺乏覆盖、覆盖不合理、参数设置不当、频点干扰、硬件故障等若干。

下面从问题点类型的划分来详细说明各种问题的分析思路及优化方案。

2 覆盖2.1 弱覆盖2.1.1 主邻小区都弱例如下图,主服务小区和邻区都比较弱,信号强度都低于-90dBm,并伴随有连续6-7级的严重质差。

如果服务小区的位置就在该地区附近1.如果主服务小区已经是最合适的服务小区,那么我们可以查一下该小区的相关资料(功率、下倾角、方向角等),如果这些方面还有调整余地,可以进一步查看话务,如果话务较高,那加大功率和减小方向角就要慎重考虑,必要时,可以考虑同时加载波。

如果调整会影响目前方向上的用户,可以考虑功分、分裂小区,或换高增益天线,或加高天线支撑竿,同时要注意干扰问题。

2.检查一下周围还有没有其他小区可覆盖这里(测试时邻区表里没出现的),如果存在,查看当前服务小区的邻区里有没有这个小区,如果邻区里有定义,就说明这个小区的场强也不足以覆盖该地区(测试时如果该小区较强,会出现邻区排队表里出现)。

如果无,请从距离远近、有无阻挡以及目前该小区的设置(功率、下倾角等)来判断是否可以利用,如果可以利用可加定义该小区和现在服务小区的邻区关系,并可对其功率及天线参数作调整,这时要注意孤岛效应问题,不能出现孤岛现象。

同时对于主小区的重新选择可以结合扫频进行。

◆如果服务小区的位置相距较远如果该地区有小区覆盖,但没有占用上。

这时我们应该考虑的是为什么没有使用合适小区的问题。

为什么邻区里没有出现合适小区的信号,如果服务小区和该地区的合适小区相邻,则可以查看服务小区的邻区关系。

如果不相邻,则邻区关系没定义也是可以的,我们需要看看测试前面的一段是否发生了回切现象导致孤岛效应,如果的确发生了回切,一般有三种原因:BCCH干扰;有小区覆盖过远;地形特殊,比如山谷山峰,树林密集地。

我们可以通过收缩小区覆盖范围、减小频率干扰的机会等方法来避免回切现象。

能覆盖该地区的小区都较远,那么我们只能通过加基站来增强覆盖。

对基站的选址,我们需要实地勘察。

有两点需要注意的:如果联通网络的信号覆盖较好,目前我们可以参考联通基站的位置。

设计的基站地址最好有工业电源,因为利用太阳能的基站使用起来不够稳定。

至于新建何种类型的基站,需要看使用价值,基站、室外微蜂窝、街道站、直放站都可以考虑。

◆注意还有一种情况需注意网络色码允许(NCC Permitted)这个参数,在系统消息2、6中被发送。

它是8比特编码,列出了手机需要测量的NCC码的集合。

换句话说,若比特N为0(0<=N<=7),则手机不测量NCC=N的小区电平,即不可能切换到NCC=N的网络中去。

在通话状态下,移动台需向基站报告它测量得到的邻小区的信号情况,但每次的报告中最多只能容纳6个邻小区,因此应尽可能使移动台只报告有可能成为切换目标小区的情况,而非毫无选择的、仅按信号电平大小来报告(通常应使移动台不报告其他GSM PLMN的小区)。

实现上述功能可以通过限制移动台仅测量网络色码为某些固定值的小区来实现,参数允许的网络色码(NCC Permitted)列出了移动台需测量的小区的NCC的集合。

由于每个小区的SCH信道上不断传送BSIC,而BSIC的高3比特位是网络色码NCC,因此移动台只需将测量得到的邻区的NCC与NCC Permitted比较,若在该集合中,就报告给基站,否则将测量的结果丢弃。

在我国,一般每个地区分配有一个网络色码,在该地区的所有小区中的参数“允许的网络色码”中必须包含本地区的网络色码,否则会引起大量的越区掉话和小区重选失败。

此外,为了保证地区间的正常漫游,在每个地区的边缘小区中应包含邻近区域的NCC码。

因此,修改BSIC时要注意修改后的NCC是否符合当地NCC Permitted的范围,特别是在两地的边界要特别注意NCC Permitted规划对边界小区的影响,防止出现本小区信号衰落但不能测量到更好小区的情况,造成主邻小区都弱的假象。

2.1.2 主小区弱邻区强例如下图,主小区弱,但邻区里信号较强。

这种情况我们一般需要考虑,为什么不能切入邻区?可能的原因有:◆邻区关系定义不全,BA2表中有测量频点但未定义邻区关系。

◆参数设置不当(包含层与层之间的切换电平设置过低、功率控制比较缓慢、期望值太低、切换磁滞区过大)。

◆BCCH存在干扰,邻区强,但BSIC解不开码。

◆服务小区受到很强干扰,导致MS不能正常切换。

◆合适小区的话务忙或信令发生拥塞,导致不能切入。

◆如果是长呼拨打测试,则要检查MSC之间有没有做后续切换的关系。

2.2 过覆盖这种情况在现网中比较普遍,移动台在主服务小区的覆盖范围内但占用到更远处小区的信号,大多是由于这些过覆盖小区的天馈未作优化引起的。

当移动台占用过覆盖小区的信号时,很有可能会出现频点干扰带来的质差、邻区关系不全导致的切换混乱甚至掉话等问题,例如下图:在上图的例子中,MS占用到过覆盖小区的信号出现连续质差。

对于过覆盖小区的治理,目前采用降低小区发射功率或压低天线下倾角的方法,但不建议降功率。

虽然降功率比较方便,但容易引起过覆盖小区自身覆盖范围内信号强度的下降。

另外,我们要通过详细的测试发现其过覆盖的原因,有时候信号的多径传播也可能造成过覆盖的情况(如镜面建筑物的反射、水面的反射等),这时我们还要结合天线方位角的调整来控制覆盖。

2.3 覆盖不合理GSM网络经过多年的发展,由于容量的需求,网络规划已不可能按照建网初期的设想做到真正理想的蜂窝式结构,故基站的选址与布局可能会存在覆盖不合理的地方,如同一片区域有多个小区同时覆盖,造成信号杂乱、切换频繁、质差普遍等问题,如下图:在上图的例子中,在同一片区域多达6个小区的信号强度达到了-75dbm左右,覆盖混乱,此时MS无论重选或切换都比较难判决,且信号杂乱带来的干扰导致MS无论占用哪个小区时通话质量都比较差。

对覆盖不合理的问题,需结合详细的测试提出天线方位角的整改方案,同时必须结合相关小区的话务统计分析天线调整后对小区话务的影响,防止出现某些小区话务过忙或过闲的情况。

3 切换3.1 切换失败切换失败主要是由于干扰引起,最主要是来自同BCCH同BSIC的干扰,以及同BCCH的干扰。

这不仅仅针对服务小区,切换的目标邻区受到干扰也会导致切换失败。

其中BCCH中的同步信道受到干扰,也可以归结到同BCCH干扰。

如果其他干扰严重,导致信令错误也会导致切换失败。

当然不同BSC、MSC之间的小区切换失败,需要查看BSC 及MSC上对邻区的定义十分正确,比如CGI定义的一致性。

切换失败可归纳为下列原因:1、同一个BSC下出现同BCCH、同BSIC的小区2、切换目标小区受到严重干扰3、切换过程中出现信令错误4、切换目标小区出现拥塞对出现切换失败的情况,需要反复详细的测试以确定切换失败事件是偶然出现的还是经常出现的,同时结合切换话务统计来分析切换失败的原因。

3.2 切换秩序混乱切换过多不但影响通话质量与网络指标,并且增大了掉话的风险,因此在测试中对于切换频繁及切换秩序混乱的问题不能忽略。

如上图,部分区域若干小区的下行场强大致相同导致MS切换频繁,切换秩序较混乱,整治方案类似于覆盖不合理的情况,主要对相关小区的天线方位角进行调整。

需要说明的是,天线方位角的调整要注意街道效应,即信号的传播沿着街道的方向时传播较远,因此在靠近街道时,最好同站两个小区的天线呈八字形去覆盖道路,切忌呈一字形覆盖。

3.3 切换不正常3.3.1 切换慢如下图,邻区信号强度一直比主服务小区的信号强度高,但切换缓慢。

切换缓慢基本都是由于参数设置不当造成的,例如:1、滤波器的长度设置较长,SSLENSD、QLENSD,一般地区建议设置为10~12,快速干线建议设置为4~62、两小区的邻区参数设置不当或小区间磁滞值过大,KOFFSET、KHYST3、SDCCH关闭切换,即SCHO设置为OFF(MS在空闲模式下锁定某一个小区时,就会在这个小区上建立呼叫)4、下行动态功控参数设置问题,SSDESDL过低,但在LOCATING时要加上功控的补偿值,造成邻区比服务小区好的假象3.3.2 强质差引起的切换问题如下图:当主服务小区的误码率高到一定程度的时候已不能正确解读BSC下发的信令命令,从而无法完成切换流程,这种情况应针对覆盖或质量作相应优化以保证下行链路的信号强度及质量。

3.3.3 乒乓切换乒乓切换是指MS在两个小区间来回切换且切换间隔时间相同,实际上这时切换间隔的时间等于TINIT,即网络允许移动台切换的最小时间间隔。

乒乓切换主要由于信号杂乱、缺乏引导小区造成的,在高层建筑上尤其常见。

解决乒乓切换最直接的方法一是加大两小区间的KHYST,二是加强引导小区在问题点的覆盖。

对于信号杂乱的解决方案类似于覆盖不合理的情况。

3.3.4 孤岛效应孤岛效应是比较严重的网络事件,直接后果是引起掉话。

所谓孤岛效应,是指移动台在切换的过程中未能按照正常的切换秩序发起切换,而是切换到较远处小区,后由于邻区关系的漏洞不能再切回主覆盖小区,最终发生掉话。

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