中国电信BSA数据优化指导手册
08GSMBSS网络性能KPI(立即指配成功率)优化手册
GSM BSS 无线性能KPI 分析手册(立即指配成功率)内部公开产品名称密级GSMBSS内部公开产品版本共26页GSM BSS 无线性能 KPI 分析手册(立即指配成功率)(仅供内部使用)拟制 : GSM&UMTS 性能部日期:2008-06-18王斐审核 : 日期:yyyy-mm-dd审核 : 日期:yyyy-mm-dd批准 : 日期:yyyy-mm-dd华为技术有限公司版权所有侵权必究2008-07-10 版权所有,侵权必究第1页 ,共 26 页GSM BSS 无线性能 KPI 分析手册(立即指配成功率)内部公开修订记录日期修订版本修改描述作者2008-06-180.8 初稿完成王斐2008-07-18 1.0 根据评审意见完成王斐2009-08-18 1.1增加 KPI 优化涉及的功能列表付霞2008-07-10 版权所有,侵权必究第2页 ,共 26 页GSM BSS 无线性能KPI 分析手册(立即指配成功率)内部公开参考资料清单序号资料名称作者日期1 GSM BSS 网络性能 KPI (立即指配成功率)基刘秀玉2007-03-10线说明书2008-07-10 版权所有,侵权必究第3页 ,共 26 页GSM BSS 无线性能 KPI 分析手册(立即指配成功率)内部公开目 录1 立即指配成功基本原理介绍 ......................................................................................................7 1.1 立即指配成功率定义 ...........................................................................................................7 1.2 信令流程及统计点介绍 .......................................................................................................8 1.3 问题现象描述 ......................................................................................................................8 2 影响立即指配成功率相关因素分析...........................................................................................9 2.1 信令面分析影响因素 ...........................................................................................................9 2.2 从 KPI 定义分析影响因素 ...................................................................................................10 2.3 影响因素详细分析 (10)2.3.1 设备故障因素 .............................................................................................................. 10 2.3.2 无线空口因素 .............................................................................................................. 10 2.3.3 SDCCH 拥塞因素 ........................................................................................................ 11 2.3.4 终端因素 ..................................................................................................................... 11 3 立即指配成功率问题分析方法................................................................................................11 3.1 立即指配成功率低问题分析流程 .......................................................................................11 3.2 SDCCH 立即指配成功率优化方法 ..................................................................................... 12 3.2.1 设备故障 ..................................................................................................................... 13 3.2.2 无线空口问题 .............................................................................................................. 13 3.2.3 系统容量(拥塞)分析 ............................................................................................... 16 3.2.4 终端问题分析 .............................................................................................................. 19 4 测试方法 ................................................................................................................................. 21 5 立即指配成功率优化案例 ........................................................................................................21 5.1 案例 1: LAC 号配置错误引起 SDCCH 拥塞导致立即指配成功率下降 ................................21 5.2 案例 2:大量突发位置更新引起 SDCCH 拥塞 ....................................................................225.3 案例 3:RACH最小接入电平设置为0导致小区指配成功率指标低 (22)5.4 案例 4:终端问题导致个别小区立即指配成功率低 (23)6需要获取的现场信息 (25)2008-07-10 版权所有,侵权必究第4页 ,共 26 页GSM BSS 无线性能KPI 分析手册(立即指配成功率)内部公开表目录表 1 公式定义与影响因素对应表 (10)2008-07-10 版权所有,侵权必究第5页 ,共 26 页GSM BSS 无线性能 KPI 分析手册(立即指配成功率)内部公开GSM BSS 无线性能 KPI 分析手册(立即指配成功率)文档摘要关键词: SDCCH ,立即指配成功率。
GSMBSS网络性能KPI(话务量)优化手册(精)
GSM BSS 网络性能KPI(话务量优化手册(仅供内部使用For internal use only华为技术有限公司Huawei Technologies Co., Ltd.版权所有侵权必究All rights reserved目录1. 话务量定义说明 (51.1话务量含义 (51.2话务量测量 (52. 话务量问题分析流程和优化方法 (82.1分析流程图 (82.2影响话务量的因素 (82.3话务量相关问题定位及优化方法说明 (122.3.1 话务量为0问题 (132.3.2 话务量减少问题 (132.3.3 话务量分布不均问题 (132.3.4 话务量异常增多问题 (133. 测试方法 (144. 话务量优化案例 (144.1案例一:南非内外圆小区话务量分布不均问题 (144.2案例二:MSC Overload告警导致BSC话务量下降 (154.3案例三:T3111定时器设置过大导致BSC话务量与HLR话单偏差 (16 4.4案例四:某基站搬迁后话务量降低处理方法 (174.5案例六:天线下倾角配置不当导致覆盖区域较小 (184.6案例七:天线接反导致话务量低 (194.7案例八:GSM网络一些小区无话务量问题分析 (204.8案例九:M公司邻区误删除导致我司基站话务量突降 (215. 话务量问题信息反馈 (225.1核心网数据收集 (225.2BSS数据收集 (22修订记录Revision Record参考资料清单网络性能KPI(话务量优化手册关键字:话务量话务量减少话务量异常话务量为0摘要:本文主要介绍了话务量相关问题的优化方法。
1. 话务量定义说明1.1 话务量含义国际通用的话务量单位是原国际电报电话咨询委员会(CCITT建议使用的单位,叫做“爱尔兰(Erl”,是为了纪念话务理论的创始人A.K.Erlang而命名的。
话务量公式为:A=C * tA是话务量,单位为erl(爱尔兰,C是呼叫次数,单位是个,t是每次呼叫平均占用时长,单位是小时。
电信网络性能优化技术手册
电信网络性能优化技术手册一、前言随着科技的不断发展,电信网络已经深入到人们的日常生活中。
在这样的背景下,保证电信网络的稳定性和高效性就显得尤为重要。
因此,电信网络的性能优化技术应运而生。
本手册旨在为网络专业人员提供详尽的电信网络性能优化技术指南,以实现优化网络性能的目的。
二、电信网络性能优化技术1. 确定网络性能问题首先,为了优化网络性能,我们需要先确定网络出了哪些问题。
这能够帮助我们更直观地定位问题,并有针对性地解决问题。
在此,我们可以通过网络监控、性能统计和日志分析等方法来确认电信网络性能问题。
2. 优化服务器性能优化服务器性能也是优化网络性能的一个重要步骤。
我们可以通过一系列操作如合理配置服务器硬件、调整操作系统以及优化数据库等来达到优化服务器性能的目的。
3. 优化网络拓扑网络拓扑的设计和优化对于提升网络性能也具有不可忽视的重要性。
例如,通过合理地设置网络设备和各个节点之间的距离以及最短网络跳转等,能够显著地提升网络性能。
4. 辅助性能工具使用现在市场上有许多辅助性能工具,如Wireshark、SNMP、Fiddler和Nagios等,可以帮助我们更全面、快速地诊断网络性能问题,并及时响应问题。
合理地使用这些辅助性能工具,能够有效提升网络性能。
5. 提升网络安全性除了优化网络性能以外,我们还需要注意网络安全的问题。
网络攻击和黑客入侵都能够对网络性能造成严重影响。
因此,为了保障网络的安全性,我们需要加强网络安全措施,如加强密码保护、使用防火墙以及及时更新软件版本等。
三、总结通过本手册,我们了解了电信网络性能优化技术的重要性,以及行之有效的电信网络性能优化思路和方法。
为了提高网络性能,我们需要通过确定问题、优化服务器性能、优化网络拓扑、辅助性能工具使用以及提升网络安全性等手段来实现,并持续地跟进网络性能状态。
希望本手册能够对网络专业人员提供一定帮助,提高电信网络的性能和稳定性。
A5上海电信BSS项目数据整合和迁移经验交流
内
薪资管理 应付模块 中心会计 库存管理
TEM
AM
FM
容
培训管理 固定资产 基金管理
PD
LM EC-CS
SD
网
人员发展 贷款管理 合并报表 销售管理
JM
CM SPL特殊 PM资产
管
岗位管理 现金管理 分类帐 实物管理
ESS CEA成本
AIS
员工自助 要素会计
审计模块
网元管理 FCAPS
TEST测试
A5上海电信BSS项目数据整合和迁移经验交流
A5上海电信BSS项目数据整合和迁移经验交流
客户D
BSS建设的客户数据结构- 客户与资产的关系
联系人
▪ 客户所购买的所有的上海电信的产品,在Siebel中以资产的形式存放 ▪ 客户的三种属性并不直接体现在树状结构中,而是体现在客户与资产的关系中
▪ 任何一个资产,都分别有产权客户,使用客户,和付费客户与之对应,可能是同一 客户,也可能是不同的客户
ODS/EDW在整个BSS项目数据迁移中扮演了至关重要的角色
§ ODS/EDW实现了在BSS架构中最重要的客户信息整合;
§ ODS/EDW整合了客户树(客户层级),客户与客户经理的关系等其他非常 重要的客户数据
§ ODS/EDW统一了收入类指标的定义,整合了产品分类和收入分类,提 供了上海电信在最准确和完整的收入类数据,这部分数据将提供给各个 系统作进一步的统计和分析
A5上海电信BSS项目数据整合和迁移经验交流
CRM数据导入的工作量
600多万客户 6700多万资产(设备) 100多个产品 几千种营销活动和2000多万的营销活动
学习改变命运,知 识创造未来
A5上海电信BSS项目数据整合和迁移经验交流
GSMBSS网络性能KPI(TCH掉话率)优化手册(36页)
网络性能(掉话率)优化手册(仅供内部使用)华为技术有限公司., .版权所有侵权必究目录1 掉话率定义说明..................................................................................... 错误!未指定书签。
1.1掉话率含义................................................................................. 错误!未指定书签。
1.2推荐公式..................................................................................... 错误!未指定书签。
1.3信令流程及统计点..................................................................... 错误!未指定书签。
2 涉及特性................................................................................................. 错误!未指定书签。
3 影响掉话率的因素................................................................................. 错误!未指定书签。
3.1硬件故障..................................................................................... 错误!未指定书签。
3.2传输问题..................................................................................... 错误!未指定书签。
电信网络优化与维护技术手册
电信网络优化与维护技术手册第一章电信网络概述 (2)1.1 电信网络基本概念 (2)1.1.1 传输设备:包括光纤、微波、卫星等传输介质,以及相应的传输设备,如光纤通信设备、微波通信设备等。
(2)1.1.2 交换设备:包括电话交换机、数据交换机、路由器等,用于实现信息的交换和路由选择。
(2)1.1.3 终端设备:包括电话、手机、计算机等,用于信息的发送和接收。
(2)1.1.4 网络管理系统:用于对电信网络进行监控、维护和管理,保证网络正常运行。
21.2 电信网络结构与发展 (3)1.2.1 电信网络结构 (3)1.2.1.1 传输层:负责信息的传输,包括光纤、微波、卫星等传输设备。
(3)1.2.1.2 交换层:负责信息的交换和路由选择,包括电话交换机、数据交换机、路由器等。
(3)1.2.1.3 接入层:连接用户终端设备与电信网络,包括固定电话、移动电话、宽带接入等。
(3)1.2.1.4 应用层:提供各种信息服务,如语音通信、数据传输、互联网服务等。
(3)1.2.2 电信网络发展 (3)1.2.2.1 固定电话网络:20世纪初期,固定电话网络开始普及,为人们提供了便捷的语音通信服务。
(3)1.2.2.2 移动电话网络:20世纪80年代,移动电话网络逐渐兴起,实现了人们随时随地通信的需求。
(3)1.2.2.3 数据通信网络:20世纪90年代,互联网的普及推动了数据通信网络的发展,为人们提供了丰富的信息资源和服务。
(3)1.2.2.4 宽带网络:21世纪初,宽带网络逐渐取代传统电话网络,成为人们日常生活和工作的重要通信手段。
(3)1.2.2.5 5G网络:5G网络在全球范围内逐步推广,为用户提供更高速、更稳定的通信体验,推动物联网、大数据、人工智能等新兴技术的发展。
(3)第二章网络优化基础 (3)2.1 网络优化原理 (3)2.2 网络优化流程 (4)2.3 网络优化关键指标 (4)第三章无线网络优化 (4)3.1 无线网络优化方法 (4)3.2 无线网络优化工具 (5)3.3 无线网络优化案例分析 (5)第四章传输网络优化 (6)4.1 传输网络优化策略 (6)4.2 传输网络优化技术 (7)4.3 传输网络优化实施 (7)第五章核心网优化 (7)5.1 核心网优化目标 (7)5.2 核心网优化方法 (8)5.3 核心网优化案例分析 (8)第六章网络维护与管理 (8)6.1 网络维护基本任务 (8)6.2 网络维护技术 (9)6.3 网络维护管理流程 (9)第七章网络故障处理 (10)7.1 网络故障分类 (10)7.2 网络故障诊断 (10)7.3 网络故障处理方法 (11)第八章网络安全防护 (12)8.1 网络安全概述 (12)8.2 网络安全策略 (12)8.3 网络安全防护技术 (12)第九章网络功能监测 (13)9.1 网络功能监测指标 (13)9.2 网络功能监测方法 (14)9.3 网络功能监测工具 (14)第十章电信网络发展趋势与展望 (14)10.1 5G网络发展 (14)10.2 网络切片技术 (15)10.3 电信网络未来展望 (15)第一章电信网络概述1.1 电信网络基本概念电信网络是指通过有线或无线的方式,实现信息传输、交换和分配的通信系统。
10 GSM BSS 网络性能KPI(上下行平衡)优化手册
GSM BSS 网络性能KPI(上下行平衡)优化手册(仅供内部使用)For internal use only华为技术有限公司Huawei Technologies Co., Ltd.版权所有侵权必究All rights reserved修订记录Revision Record日期Date 修订版本Revisionversion修改描述change Description作者Author2008-1-24 0.9 初稿完成杨吉祥2008-2-24 1.0 修订部分内容及增加一个案例杨吉祥GSM BSS 网络性能KPI(上下行平衡)优化手册10关键词:上下行平衡上下行电平上行电平下行电平上下行失衡摘要:本文简要介绍了“上下行平衡”方面的理论、如何评估“上下行平衡”以及典型案例。
Key words:参考资料:缩略语清单List of abbreviations:目录GSM BSS 网络性能KPI(上下行平衡)优化手册61前题假设6 2上下行平衡基本原理72.1什么是上下行平衡7 2.2如何评估上下行平衡82.2.1华为设备的上下行平衡理论计算82.2.2采用“上下行平衡话统”评估上下行平衡102.2.3采用“上下行电平差均值” 评估上下行平衡112.2.4采用“上下行电平分布” 评估上下行平衡122.2.5采用“上下行累计概率分布”评估上下行平衡13 2.3上下行不平衡的影响143影响上下行平衡的因素153.1天馈线安装问题15 3.2塔放安装15 3.3参数设置不当16 3.4硬件故障16 3.5直放站17 3.6天线匹配方面18 3.7手机用户行为184上下行平衡分析流程194.1A BIS信令分析方法19 4.2分析流程图21 4.3分析流程说明245上下行平衡优化案例265.1案例1:DDPU增益异常26 5.2案例2:DTRU软件问题28 5.3案例3:参数设置不当296上下行平衡问题信息反馈29图目录图1上下行平衡图例 (11)图2上下行电平差分布 (12)图3上下行电平分布 (13)图4上下行电平累积分布 (14)GSM BSS 网络性能KPI(上下行平衡)优化手册1 前题假设全文中提到的上行电平及下行电平均为补偿功控后的上行电平和下行电平,即:上行电平= RxLevUP + MS因功控降低的功率下行电平= RxLevDL + BS因功控降低的功率注:此处计算上下行电平,只考虑ABis接口测量报告中的上下行电平及功控信息,对于基站的静态功率等级,不会影响ABis接口中的上下行电平值,即不会影响上下行平衡统计。
电信运营商客户服务体系优化手册
电信运营商客户服务体系优化手册第1章客户服务概述 (4)1.1 客户服务的重要性 (4)1.2 客户服务的现状与挑战 (5)1.3 优化客户服务的目标与意义 (5)第2章客户服务渠道优化 (6)2.1 客户接触渠道分析 (6)2.1.1 客户接触渠道类型及特点 (6)2.1.2 客户接触渠道现状分析 (6)2.1.3 客户接触渠道优化方向 (6)2.2 传统渠道优化策略 (7)2.2.1 营业厅优化策略 (7)2.2.2 客服优化策略 (7)2.3 数字化渠道创新与发展 (7)2.3.1 移动APP优化 (7)2.3.2 社交媒体渠道创新 (7)2.4 渠道协同与整合 (7)2.4.1 渠道协同策略 (7)2.4.2 渠道整合路径 (7)第3章客户服务流程优化 (8)3.1 客户服务流程现状分析 (8)3.1.1 客户服务流程概述 (8)3.1.2 现状分析 (8)3.2 精简服务流程 (8)3.2.1 优化目标 (8)3.2.2 优化措施 (8)3.3 服务流程标准化与规范化 (8)3.3.1 标准化目标 (8)3.3.2 标准化措施 (8)3.4 服务流程优化实施与监控 (9)3.4.1 实施策略 (9)3.4.2 监控与评估 (9)第4章客户服务人员素质提升 (9)4.1 客户服务人员能力模型 (9)4.2 培训与选拔策略 (9)4.3 激励与绩效管理 (10)4.4 客户服务团队建设 (10)第5章客户满意度提升策略 (10)5.1 客户满意度调查与分析 (10)5.1.1 设计合理的调查问卷 (10)5.1.2 选择合适的调查渠道 (11)5.1.3 数据收集与分析 (11)5.2 客户需求挖掘与满足 (11)5.2.1 建立客户需求收集机制 (11)5.2.2 分析客户需求 (11)5.2.3 需求满足策略 (11)5.2.4 需求满足效果评估 (11)5.3 服务质量改进计划 (11)5.3.1 确立改进目标 (11)5.3.2 制定改进措施 (11)5.3.3 落实改进责任 (11)5.3.4 改进效果跟踪与评价 (12)5.4 客户满意度提升实践 (12)5.4.1 提供个性化服务 (12)5.4.2 优化客户服务流程 (12)5.4.3 加强客户关怀 (12)5.4.4 培训客服人员 (12)第6章大数据与客户服务 (12)6.1 大数据在客户服务中的应用 (12)6.1.1 客户服务需求的预测 (12)6.1.2 客户服务质量监测 (12)6.1.3 智能客户服务 (12)6.2 客户数据挖掘与分析 (13)6.2.1 数据采集与整合 (13)6.2.2 数据挖掘 (13)6.2.3 数据可视化 (13)6.3 客户画像与个性化服务 (13)6.3.1 客户画像构建 (13)6.3.2 个性化服务推荐 (13)6.4 数据驱动的客户服务优化 (13)6.4.1 客户服务流程优化 (13)6.4.2 客户满意度评价 (13)6.4.3 服务人员培训与激励 (14)第7章智能客服系统建设 (14)7.1 智能客服的发展趋势 (14)7.1.1 大数据驱动 (14)7.1.2 人工智能技术融合 (14)7.1.3 多渠道整合 (14)7.1.4 服务个性化 (14)7.2 智能客服系统架构与功能 (14)7.2.1 前端接入 (14)7.2.2 聊天 (14)7.2.3 知识库 (14)7.2.4 语音识别与合成 (15)7.2.5 智能路由 (15)7.3 人工智能技术在客服中的应用 (15)7.3.1 自然语言处理 (15)7.3.2 语音识别与合成 (15)7.3.3 机器学习 (15)7.3.4 深度学习 (15)7.4 智能客服与人工客服的协同 (15)7.4.1 智能识别客户需求 (15)7.4.2 人工客服辅助 (15)7.4.3 智能客服培训与优化 (15)7.4.4 服务质量监控 (15)第8章客户关系管理优化 (15)8.1 客户细分与价值评估 (16)8.1.1 客户细分方法 (16)8.1.2 客户价值评估模型 (16)8.1.3 客户细分与价值评估在电信运营商的应用案例 (16)8.2 客户关系维护与提升 (16)8.2.1 客户关怀策略 (16)8.2.2 客户沟通与互动 (16)8.2.3 客户投诉处理与满意度提升 (16)8.2.4 客户关系维护与提升的实践案例 (16)8.3 客户忠诚度建设 (16)8.3.1 客户忠诚度影响因素 (16)8.3.2 客户忠诚度提升策略 (16)8.3.3 客户忠诚度建设的关键环节 (16)8.3.4 客户忠诚度建设的成功案例 (16)8.4 客户关系管理工具的应用 (16)8.4.1 客户关系管理系统的功能与架构 (16)8.4.2 数据挖掘与分析技术在客户关系管理中的应用 (16)8.4.3 人工智能在客户关系管理中的实践 (16)8.4.4 客户关系管理工具的选型与实施策略 (16)第9章服务创新与竞争力提升 (17)9.1 服务创新策略与方法 (17)9.1.1 创新理念培育:建立创新文化,鼓励员工积极参与服务创新活动,提高整体创新能力。
BSS系统(中国电信)@帐务管理操作手册@1010
1. 缴费1.1 普通缴费(1302)【模块位置】点击“综合业务系统”->“综合客服”->“交费”->“交费”->“普通缴费(1302)”进入,或直接在主页面右上方“快速转入:”框内输入功能代码“1302”进入。
【功能介绍】a)查询用户的欠费信息;b)只交纳选中的付费帐号下该用户的欠费。
c)交纳用户欠费或预存款,只适用于现金或POS划帐的缴费方式。
d)托收用户不能在前台缴费。
e)缴费成功触发打印发票或打印收据。
f)支持部分缴费和全部缴费。
g)缴费完成触发停开机。
【操作说明】a)进入如下界面;b)输入服务号码点击查询按钮;c)如果用户有多个付费帐号,系统弹出选择界面供选择,如图所示:d)此时由用户选择要交纳的帐号,点击确定按钮进入缴费界面。
e)缴费方式根据用户的缴费方式选择,界面中的合计应收、上次未交、优惠后应收、至少应交款是不能修改的,其中缴费金额是可以修改的,如果是部分缴费,此输入框输入用户想交纳的金额。
用户备注信息根据实际情况填入信息,没有可以不填。
f)确认无误后点击按钮,提交缴费操作。
如果放弃此次操作点击返回或关闭按钮均可。
g)提交缴费操作后,系统提示确认对话框,选择确定缴费,选择取消则放弃此次缴费。
h)销帐处理原则:按照欠费年月从小到大冲销。
如果是部分缴费除了按照欠费年月从小到大冲销外,还要按照帐单的冲销顺序从小到大冲销。
如果产生了滞纳金金,缴费金额大于滞纳金的话则先冲销滞纳金。
剩下的再冲销欠费。
如果小于滞纳金则按照比例规则冲销。
i)缴费成功后系统提示缴费成功。
j)如果不需要打印数据,则点击取消按钮,系统弹出打印发票的界面。
k)根据实际情况选择打印发票的类型,选择打印发票。
l)打印成功后,系统提示此笔缴费完成。
m)操作结束。
1.2 营业缴费冲正(1310)点击“综合业务系统”->“综合客服”->“交费”->“交费”->“缴费冲正(1310)”进入,或直接在主页面右上方“快速转入:”框内输入功能代码“1310”进入。
浅析CDMA定位之星之BSA(基站数据库)参数优化
浅析CDMA定位之星之BSA(基站数据库)参数优化林浩凌;邢炎洲【摘要】随着技术的升级及业务需求的发展,定位业务已经逐渐应用于"海上搜救、物流、航运定位、汽车及物业防盗"等领域."定位之星"作为CDMA系统的新兴业务,定位用户已呈良性的发展趋势,因此,保障良好的用户感受、提高定位性能指标是定位优化工作的重点.通过对相关定位技术的研究,分析现阶段地级市层面对于BSA 参数的优化思路,并在广东汕头市的现网中进行优化实施,取得显著的优化效果,在定位优化工作上具有一定的借鉴意义.【期刊名称】《广东通信技术》【年(卷),期】2010(030)008【总页数】6页(P22-27)【关键词】定位技术;BSA MAR(最大天线覆盖范围);RF(射频);日志分析SEC_ALT(扇区中心高度);ANT_ALT(天线高度);ANT_OPENING(天线张角)【作者】林浩凌;邢炎洲【作者单位】广东无线中心汕头中心;广东无线中心汕头中心【正文语种】中文0 引言1 定位之星原理分析鉴于地级市层面目前存在测试、优化工具短缺的现象,加上数据分析、信息更新、指标统计及效果评估等方面的实时受限原因,给优化工作带来一定的挑战性及不确定性。
因此,对于定位优化,需加深对定位之星相关技术的学习研究,深入分析目前定位业务相关信息存在的不足,同时加强与省级层面的沟通协调,才能明确正确的优化方向,梳理可行的优化方法,把握适当的优化尺度,最终实现“保障良好的用户感受、提高定位性能指标”的目标。
1.1 定位技术分析中国电信定位之星支持的定位技术主要有以下方式:(1)基于CELLID的定位由网络侧获取用户当前所在的Cell信息以获取用户当前位置。
该方式实现简单,无需用到GPS,无需修改手机软硬件,只需要在网络侧进行软件升级。
但精度低,无法实现高级的应用,可以利用RTT(Round trip time, 指一个信号在基站和手机之间的往返时间,基站通过测量这个值,可以估计出手机的大致距离)、手机功率级别、接收到的信号强度等参数来提高定位精度。
21 GSM BSS 网络性能PS KPI.(上行TBF建立成功率)优化手册doc
产品名称Product name 密级Confidentiality levelGSM BSS 网络性能PS KPI(上行TBF建立成功率)优化手册内部公开产品版本Product version Total 32pages 共32页GSM BSS 网络性能PS KPI(上行TBF建立成功率)优化手册(仅供内部使用)For internal use only拟制:Prepared by GSM &UMTS网络性能研究部日期:Date2008-11-23审核: Reviewed by 日期:Dateyyyy-mm-dd审核: Reviewed by 日期:Dateyyyy-mm-dd批准: Granted by 日期:Dateyyyy-mm-dd华为技术有限公司Huawei Technologies Co., Ltd.版权所有侵权必究All rights reserved修订记录Revision Record日期Date 修订版本Revisionversion修改描述change Description作者Author2008-11-23 1.0 完成初稿王光华00110102 2008-12-25 1.0 根据意见修改完成王光华00110102 2009-7-30 1.0 新增“涉及特性”杨召青GSM BSS 网络性能PS KPI(上行TBF建立成功率)优化手册关键词:上行TBF ,建立成功率摘要:本文主要阐述上行TBF建立成功率的统计方法和优化手段。
缩略语清单List of abbreviations:Abbreviations缩略语Full spelling英文全名Chinese explanation中文解释PDCH Packet Data CHannel 分组数据信道PCU Packet Control Unit 分组控制单元MS Mobile Station 移动台CQT Call Quality Test 呼叫质量测试KPI Key Performance Index 关键性能指标DT Drive Test 驱车测试GPRS General Packet Radio Service 通用分组无线业务EDGE Enhanced Data rates for GSMEvolutionGSM演进增强数据速率目录1 基本原理 (6)1.1 指标含义 (6)1.1.1 考核空口 (6)1.1.2 考核资源 (6)1.1.3 同时考核空口和资源 (6)1.2 理论介绍 (7)2 信令流程 (7)2.1 上行TBF建立成功次数 (7)2.1.1 含义 (7)2.1.2 测量点 (7)2.2 上行TBF建立失败 (9)2.2.1 含义 (9)2.2.2 测量点 (9)2.3 上行TBF建立尝试次数 (10)2.3.1 含义 (10)2.3.2 测量点 (10)3 分析和优化方法 (12)3.1 Abis链路是否存在问题 (15)3.2 指配消息是否正常下发 (16)3.2.1 CCCH过载导致立即指配消息被丢弃 (16)3.2.2 无信道导致网络侧发送立即指配拒绝消息 (17)3.3 下行空口是否正常 (19)3.4 手机是否响应指配命令 (20)3.4.1 上行编码方式过高 (20)3.4.2 上行功控参数设置不合理 (21)3.4.3 参数设置不合理导致MS没有及时接入指配的信道 (22)3.4.4 指配消息信元错误 (23)3.4.5 是否存在上下行不平衡 (25)3.4.6 检查天馈 (25)3.4.7 关注CS域KPI指标 (25)4 案例 (26)4.1 案例1 成都网络室内小区功控参数设置不合理造成Attach时延长 (26)4.2 案例2 捷克跳频参数错误导致上行TBF建立成功率低 (28)4.3 案例2 白俄罗斯塔放因子配置错误导致上行TBF建立成功率低 (31)5 问题信息反馈 (32)图目录图1采用一阶接入的成功上行TBF的建立 (8)图2采用单块接入的成功上行TBF的建立 (8)图3PACCH中的成功上行TBF的建立 (9)图4采用一阶接入的成功上行TBF的建立 (10)图5采用单块接入的上行TBF的建立 (11)图6PACCH上的上行TBF的建立 (12)图7上行TBF建立流程(一阶段) (13)图8总体流程 (14)图9ATTACH时延过大 (26)图10上行数据重发 (27)图11手机发射功率很小 (27)图12G-A BIS口误帧率 (29)图13P ACKET U PLINK A SSIGNMENT消息 (30)图14SI13消息MA BITMAP (30)GSM BSS 网络性能PS KPI(上行TBF建立成功率)优化手册1 基本原理1.1 指标含义上行TBF建立成功率指标,根据运营商考核的内容不同,公式定义有所不同。
电信业网络维护与优化手册
电信业网络维护与优化手册第一章网络维护与优化概述 (2)1.1 网络维护与优化的重要性 (2)1.2 网络维护与优化的目标 (3)第二章网络维护基本流程 (3)2.1 网络维护工作流程 (3)2.1.1 维护计划制定 (3)2.1.2 维护准备工作 (3)2.1.3 维护实施 (3)2.1.4 维护记录与报告 (4)2.2 网络故障处理流程 (4)2.2.1 故障发觉 (4)2.2.2 故障分析 (4)2.2.3 故障处理 (4)2.2.4 故障恢复 (4)2.3 网络功能监控与评估 (4)2.3.1 功能数据采集 (4)2.3.2 功能分析 (4)2.3.3 功能优化 (5)2.3.4 功能评估 (5)第三章网络设备维护 (5)3.1 交换设备维护 (5)3.2 路由器设备维护 (5)3.3 光传输设备维护 (6)第四章网络优化策略与技术 (6)4.1 网络优化策略 (6)4.2 网络优化技术 (6)4.3 网络优化工具与平台 (7)第五章网络安全防护 (7)5.1 网络安全策略 (7)5.2 网络攻击与防护 (8)5.3 网络安全设备维护 (8)第六章网络故障处理 (8)6.1 常见网络故障分类 (8)6.1.1 物理故障 (8)6.1.2 数据链路故障 (9)6.1.3 网络层故障 (9)6.1.4 传输层故障 (9)6.2 网络故障排查方法 (9)6.2.1 故障定位 (9)6.2.2 故障排查步骤 (9)6.3 网络故障处理案例 (9)第七章网络功能优化 (10)7.1 网络功能评估指标 (10)7.2 网络功能优化方法 (11)7.3 网络功能优化案例 (11)第八章网络维护与优化团队建设 (12)8.1 团队组织架构 (12)8.1.1 高层管理 (12)8.1.2 技术部门 (12)8.1.3 运维部门 (12)8.1.4 支持部门 (12)8.2 团队人员培训与管理 (12)8.2.1 培训体系 (12)8.2.2 人员管理 (13)8.3 团队协作与沟通 (13)8.3.1 内部沟通 (13)8.3.2 外部协作 (13)第九章网络维护与优化项目管理 (13)9.1 项目管理流程 (13)9.2 项目进度控制 (14)9.3 项目风险与质量管理 (14)第十章网络维护与优化发展趋势 (15)10.1 5G网络维护与优化 (15)10.2 云计算与大数据在维护与优化中的应用 (15)10.3 未来网络维护与优化技术展望 (16)第一章网络维护与优化概述1.1 网络维护与优化的重要性在电信业中,网络维护与优化是保证网络稳定、高效运行的关键环节。
电信网络优化方案设计手册
电信网络优化方案设计手册第一章电信网络优化概述 (2)1.1 电信网络优化背景 (2)1.2 电信网络优化意义 (2)1.3 电信网络优化目标 (3)第二章网络优化方法论 (3)2.1 网络优化流程 (3)2.2 网络优化技术手段 (4)2.3 网络优化数据分析 (4)第三章网络规划与优化 (5)3.1 网络规划原则 (5)3.2 网络优化策略 (5)3.3 网络优化实施步骤 (5)第四章基站优化 (6)4.1 基站布局优化 (6)4.2 基站参数优化 (6)4.3 基站功能优化 (7)第五章覆盖优化 (7)5.1 覆盖范围优化 (7)5.2 覆盖质量优化 (7)5.3 覆盖重叠优化 (8)第六章容量优化 (8)6.1 容量规划与预测 (8)6.1.1 概述 (8)6.1.2 确定网络容量需求 (9)6.1.3 预测未来网络发展趋势 (9)6.2 容量调整与优化 (9)6.2.1 概述 (9)6.2.2 网络设备升级与扩容 (9)6.2.3 网络参数调整 (9)6.2.4 业务优化 (10)6.3 容量优化评估 (10)第七章网络质量优化 (10)7.1 网络质量评估 (10)7.1.1 评估指标选取 (10)7.1.2 评估方法 (10)7.1.3 评估周期与频率 (10)7.2 网络质量改进 (11)7.2.1 问题诊断 (11)7.2.2 改进策略 (11)7.2.3 改进效果评估 (11)7.3 网络质量维护 (11)7.3.1 维护策略 (11)7.3.2 维护流程 (11)第八章网络故障处理 (12)8.1 网络故障分类 (12)8.2 网络故障排查 (12)8.3 网络故障修复 (12)第九章网络功能监控与评估 (12)9.1 网络功能监控 (12)9.1.1 监控目的与原则 (12)9.1.2 监控内容与方法 (13)9.1.3 监控工具与系统 (13)9.2 网络功能评估 (13)9.2.1 评估目的与指标 (13)9.2.2 评估方法与流程 (13)9.3 网络功能改进 (14)9.3.1 改进策略 (14)9.3.2 改进实施与评估 (14)第十章电信网络优化发展趋势 (14)10.1 5G网络优化 (14)10.2 物联网网络优化 (14)10.3 未来网络优化方向 (15)第一章电信网络优化概述1.1 电信网络优化背景信息技术的飞速发展,电信网络已成为现代社会生活、工作中不可或缺的一部分。
14 GSM BSS 网络性能KPI(呼叫建立时延)优化手册
产品名称Product name 密级Confidentiality levelG3BSC 内部公开产品版本Product version Total Xpages 共19页GSM BSS 网络性能KPI(呼叫建立时延)优化手册(仅供内部使用)For internal use only拟制:Prepared by WCDMA&GSM性能研究部杨春杰00119951日期:Date2008-12-24审核: Reviewed by 日期:Dateyyyy-mm-dd审核: Reviewed by 日期:Dateyyyy-mm-dd批准: Granted by日期:Dateyyyy-mm-dd华为技术有限公司Huawei Technologies Co., Ltd.版权所有侵权必究All rights reserved目录1. 呼叫建立时延定义说明 (5)1.1呼叫建立时延含义 (5)1.2推荐公式 (5)1.3信令流程及统计点 (6)2. 影响呼叫建立时延的因素 (8)2.1流程配置 (8)2.2参数设置 (8)2.3其它问题 (8)2.4硬件、传输、覆盖、干扰等问题 (8)3. 呼叫建立时延分析流程和优化方法 (10)3.1分析流程图 (10)3.2呼叫建立时延问题定位及优化方法说明 (11)3.2.1流程配置问题 (11)3.2.2参数设置问题 (12)3.2.3其它问题 (14)3.2.4硬件、传输、覆盖、干扰等问题 (15)4. 测试方法 (16)呼叫建立时延是路测类指标,可进行MS-MS或MS-PSTN间的CQT和DT测试。
(16)5. 呼叫建立时延优化案例 (16)5.1指配命令下发周期较长,导致呼叫建立时延加长 (16)5.2上报两次Classmark chane消息导致呼叫时延过长 (17)5.3主被叫号码不在同一MSC内导致呼叫建立时延加长 (17)5.4信令流程不一致导致呼叫时延过长 (18)6. 呼叫建立时延问题信息反馈 (20)修订记录Revision Record日期Date 修订版本Revisionversion修改描述change Description作者Author2008-12-24 V0.3 初稿完成杨春杰2009-1-20 V1.0 根据检视意见修改杨春杰参考资料清单序号资料名称作者日期1 GSM BSS 网络性能KPI(呼叫建立时间)基线说明书吴臻2007-08-242 GSM呼叫建立时延(CS)分析报告查双陆、李小猛、张黎达、吴柏珊2008-10-25网络性能KPI(呼叫建立时延)优化手册关键字:呼叫建立时延摘要:本文主要介绍了呼叫建立时延的优化方法。
电信网络优化及维护操作手册
电信网络优化及维护操作手册第一章电信网络优化概述 (2)1.1 电信网络优化意义 (2)1.2 优化流程与策略 (2)第二章网络规划与设计 (3)2.1 网络规划原则 (3)2.2 网络设计要点 (3)2.3 网络规划与设计流程 (4)第三章基站建设与优化 (4)3.1 基站选址与建设 (4)3.2 基站优化策略 (5)3.3 基站故障处理 (5)第四章网络功能监控与分析 (6)4.1 网络功能指标体系 (6)4.2 网络功能监控方法 (6)4.3 网络功能数据分析 (6)第五章覆盖优化 (7)5.1 覆盖优化策略 (7)5.2 覆盖优化实施步骤 (7)5.3 覆盖优化评估 (8)第六章容量优化 (8)6.1 容量优化策略 (8)6.1.1 背景分析 (8)6.1.2 容量优化策略概述 (8)6.1.3 具体策略 (9)6.2 容量优化实施方法 (9)6.2.1 网络规划与布局优化 (9)6.2.2 技术创新与应用 (9)6.2.3 业务优化与调整 (9)6.2.4 网络维护与管理 (9)6.3 容量优化评估 (10)6.3.1 评估指标 (10)6.3.2 评估方法 (10)第七章信号质量优化 (10)7.1 信号质量评估 (10)7.2 信号质量优化策略 (10)7.3 信号质量优化实施 (11)第八章网络故障处理 (11)8.1 常见网络故障类型 (11)8.2 网络故障处理流程 (12)8.3 网络故障处理技巧 (12)第九章网络维护与管理 (13)9.1 网络维护策略 (13)9.2 网络维护流程 (13)9.3 网络维护管理工具 (13)第十章网络优化与维护发展趋势 (14)10.1 5G网络优化与维护 (14)10.2 未来网络优化与维护方向 (14)10.3 网络优化与维护新技术应用 (15)第一章电信网络优化概述1.1 电信网络优化意义电信网络作为现代社会信息传输的重要基础设施,其稳定性和高效性直接关系到人们的日常生活和经济社会发展。
NSA常见KPI优化指导书(SN添加成功率、SN异常释放率、SN变更成功率)
NSA常见KPI优化指导书(SN添加成功率、SN异常释放率、SN变更成功率)本⽂集中介绍5G NSA场景下锚点⼩区以及NR⼩区常⽤KPI指标提升⼿段。
NSA重点监控指标介绍NSA重点监控指标适⽤于国内中移、联通、电信局点。
包括SN添加成功率(5G),SN异常释放率(5G),SN变更成功率(5G),⼩区可⽤率(5G),⼩区RB上⾏平均⼲扰电平(5G),⼩区级下⾏单⽤户平均感知速率(5G),⼩区级上⾏单⽤户平均感知速率(5G),下⾏RLC丢包率(5G),⼩区上⾏PDCP SDU丢包率(5G),MAC层上⾏误块率(5G),MAC层下⾏误块率(5G),SN添加成功率(4G),SN异常释放率(4G),系统内带SN切换成功率(4G),共计14项指标,其中11个指标在UME中获取,3个指标在U31获取。
推荐门限现场可以根据实际情况进⾏微调。
NSA SN添加成功率SN添加流程采样点1:当MN向SN发送SN添加请求SgNBAddition Request消息时,进⾏采样,⽤于统计SgNB添加请求的次数。
采样点2:MN等待SgNBAddition Request Acknowledge消息超时,进⾏采样统计。
采样点3:MN收到SN的添加拒绝消息SgNB Addition Request Reject进⾏采样统计。
采样点4:MN下发空⼝重配后,空⼝重配定时器超时,进⾏采样统计。
采样点5:MN给SN发送SgNB Reconfiguration Complete消息且MN配置完成,进⾏采样统计。
采样点6:MN收到E-RABModification Confirm且MN配置完成,进⾏采样统计。
采样点7:MN收到E-RAB Modification Confirm后,所有的E-RAB修改均失败或者等待E-RABModification Confirm消息超时,进⾏采样统计。
NSA接⼊指标优化思路1. 是否存在区域性⼲扰。
2. ⼤部分锚点⼩区/NR⼩区版本过旧,确保现场LTE锚点版本为V3.70.20.20P11及以后,NR侧版本为V2.00.22.01P06R05及以后。
中国电信BSS主数据管理办法
中国电信B S S主数据管理办法V1.0中国电信集团公司2008年5月目录第1章总则 (4)1.1管理办法 (4)1.2管理范围 (6)第2章编码方法 (7)2.1编码原则 (7)2.2编码规则 (8)第3章映射方法 (10)3.1应用模式 (10)3.2应用类编码参考 (11)第4章管理规则 (13)4.1部门职责 (13)4.2管理维护流程 (16)第1章总则1.1管理办法第一条本办法制定了中国电信BSS主数据的编码和目录映射,明确了中国电信各省公司主数据管理和维护工作职责,规范主数据管理流程,从而确保BSS业务支撑系统主数据的准确性、完整性、唯一性,提高主数据质量,实现数据共享,提高业务运作效率。
第二条集团公司企业信息化部是BSS主数据统一编码的统筹管理部门,负责统一编码的编制、维护和落实检查等工作。
第三条各省公司企业信息化部门负责在集团BSS主数据统一编码的基础上,遵循编码规则和扩展规则,根据本省的实际使用需求对编码进行扩展,形成本省的统一编码,并上报集团公司企业信息化部备案。
各省公司在使用过程中对统一编码有调整、修改或增加的建议,应及时上报集团公司企业信息化部。
第四条集团公司负责BSS主数据统一编码的动态管理工作,省公司负责本省的相应统一编码动态管理工作。
集团公司企业信息化部将由专人负责统一编码的维护、更新、颁布和管理工作,各省公司应指定专人负责本省的统一编码维护和管理工作,并将负责人上报集团公司,如果人员发生变动,必须及时上报。
第五条BSS主数据统一编码颁布的第一年为试行年。
集团公司将根据业务发展需求和各专业部门颁布的相关业务规则,进行相应的补充和完善。
各省应及时将本省在使用过程中的扩展需求和调整建议上报集团公司,集团公司根据需求统筹调整。
第六条集团公司将不定期对各省的BSS主数据统一编码维护、管理和应用情况进行检查和考核,并在集团范围内通报检查结果。
第七条地方上的BSS主数据统一编码实行版本化动态管理制度,版本号采用“Vm.n”的形式(m>=1,n>=0),年内每调整一次,n增加1;年度每调整一次,m增加1,n置0。
中国电信3G业务规模发展优化手册(上海贝尔分册)
中国电信上海公司
二零一二年六月
编写说明:
为指导3G业务规模发展情况下的网优工作,集团公司组织开展专项研究并编写了《中国电信3G业务规模发展优化手册》(上海贝尔分册),对上海贝尔区域的终端业务模型、网络负荷评估、网络优化应对策略和无线资源负荷预警监控机制进行说明,并附加具体案例。
1
根据集团公司《2012年无线网络优化工作要点》要求,集团公司网运部组织上海公司、广东公司和四川公司作为EvDO优化的试点省,深入分析智能手机规模发展下DO网络特性和规律;跟踪、研究、分析终端的业务特性、对网络影响等问题,建立终端业务模型,并根据该业务模型预测业务规模发展下网络可能存在的问题,完善各种无线资源负荷监控预警机制等,为快速解决业务规模发展下影响网络的普遍性问题和用户集中投诉问题做提前预研;形成一整套分析思路、流程、方法和工具手段等,并将研究成果编制形成优化手册。总册主要概括分析3G业务规模发展下网络特性分析与问题应对的分析思路、流程、方法等,分册分设备区(本分册为上海贝尔区域)对终端业务模型、网络负荷评估、网络优化应对策略和无线资源负荷预警监控机制进行说明。
用户群匹配模型流程
通过特定用户群号码(IMSI)列表从EVDO话单中提取IMSI、流量、时长等字段,计算用户数,连接次数,前、反向流量连接时长等用户模型。
目前智能手机用户匹配方法采用终端信息表匹配,可能存在时延和手机未上报的问题。后续将研究其他关联方式,提高用户的匹配度。
2.2.5
均分化流程
由于PCMD呼叫测量记录是在每次呼叫完成后才形成记录的,并以1小时为最小保存周期(例如,一个数据卡用户在8点10分发起数据连接,9点30分断开数据连接,记录将保存在10点生成的1X EVDO PCMD文件中)。因此,从时域维度上进行小时化分析,存在话务统计的滞后性。为了解决这个问题,在计算中需引入PCMD均分化算法。
04GSMBSS网络性能KPI(TCH掉话率)优化手册
产品名称Product name 密级Confidentiality level G3BSC内部公开产品版本Product version Total 29pages 共29页GSM BSS 网络性能KPI(TCH掉话率)优化手册(仅供内部使用)For internal use only拟制:Prepared by WCDMA&GSM性能研究部苏世日期:Date2008-6-28审核: Reviewed by 日期:Dateyyyy-mm-dd审核: Reviewed by 日期:Dateyyyy-mm-dd批准: Granted by日期:Dateyyyy-mm-dd华为技术有限公司Huawei Technologies Co., Ltd.版权所有侵权必究All rights reserved目录1 TCH掉话率定义说明 (6)1.1TCH掉话率含义 (6)1.2推荐公式 (6)1.3信令流程及统计点 (7)2 涉及特性 (9)3 影响TCH掉话率的因素 (10)3.1硬件故障 (10)3.2传输问题 (11)3.3版本升级 (11)3.4参数设置问题 (11)3.5网内外干扰 (12)3.6覆盖问题 (12)3.7天馈问题 (13)3.8上下行不平衡 (13)3.9直放站问题 (13)4 TCH掉话率分析流程和优化方法 (13)4.1分析流程图 (13)4.2TCH掉话率问题定位及优化方法说明 (15)4.2.1 检查TCH掉话率较高的小区的硬件故障情况 (15)4.2.2 检查TCH掉话率较高的小区的传输情况 (16)4.2.3 检查是否是BSC版本和BTS版本升级引入的问题 (17)4.2.4 检查是否是MSC割接引入的问题 (17)4.2.5 分析TCH掉话率较高的小区的参数配置情况 (19)4.2.6 分析TCH掉话率较高的小区的干扰情况 (23)4.2.7 检查TCH掉话率较高的小区的覆盖情况 (24)4.2.8 检查TCH掉话率较高的小区的天馈情况 (25)4.2.9 检查TCH掉话率较高的小区的上下行平衡情况 (26)4.2.10 检查TCH掉话率较高的小区是否存在直放站问题 (26)5 测试方法 (27)6 掉话信令分析说明 (27)7 TCH掉话率优化案例 (28)7.1案例一:干扰掉话 (28)7.2案例二:上下行不平衡问题导致掉话 (29)7.3案例三:直放站问题引起的掉话 (29)7.4案例四:覆盖问题导致掉话 (30)7.5案例五:优化切换参数减少掉话 (31)7.6案例六:与版本相关的参数设置 (31)7.7案例七:TRX板故障导致掉话 (32)7.8案例八:天馈问题引起的掉话 (32)7.9案例九:传输问题引起的掉话 (32)7.10案例十:V9R1升级到V9R3后COBCCH网络的掉话翻倍 (33)7.11案例十一:T305、T308未生效导致掉话率上升 (33)7.12案例十二:MSC修改了“等待终结短消息定时器”导致掉话率上升 (33)7.13案例十三:MSC割接后,T310、T313、等待短消息响应定时器、等待短消息连接释放定时器与原网不匹配导致掉话率上升 (34)8 TCH掉话率问题信息反馈 (34)修订记录Revision Record参考资料清单网络性能KPI(TCH掉话率)优化手册关键字:TCH掉话率 KPI摘要:本文主要介绍了TCH掉话率的定义、测试方法和优化方法。
中国电信BSA数据优化指导手册
中国电信BSA数据优化指导手册中国电信BSA数据优化指导手册1. 优化目的GPSone定位技术是精定位技术,需用户终端拨号之后,通过TCP/IP方式与PDE建立连接,上报终端当前收到的无线网络信息,包括SID、NID、cell ID 和PN信息,PDE进行PN Lookup、bs Lookup 的计算,选择AFLT、MCS、CS、BS region的计算方法初步运算(prefix),并确定用户所在的地区范围,并启用A-GPS方式,通过网络把GPS导频信息发送给终端,辅助终端进行GPS定位计算;PDE 还将根据终端上报的信息(包括GPS卫星的测量信息、无线网络信息),进行GPS或Hybrid方法计算。
最后,根据终端和PDE计算结果的HEPE(水平误差),选择出HEPE最小值的定位结果,并返回给用户和MPC。
现网中除了支持MS based方式的终端在开阔的环境下可以使用GPS定位外,而不受bs Lookup和Pn Lookup查找失败的影响之外,所有手机在室内定位以及需要网络辅助定位的MSA方式终端都需要依靠BS Lookup成功,以确定定位终端所在的区域,使得终端定位可以使用精度更高的定位方法。
所以,BSA 基站数据库维护人员必须保证录入基站数据的正确性,BSA优化的目标之一是:使BS Lookup成功率在99%以上。
被定位终端在室内或者接收不到GPS信号的情况下,使用GPSone精定位技术进行定位,可使用的定位方法包括AFLT、MCS、CS、BS region。
为了提高定位精度,需提高PN Lookup成功率,使AFLT的定位方法所占比例更高,以提高定位方法的精度。
所以,BSA 优化的另外一个目标是:Pn Lookup成功率达到90%。
本指导书主要针对如何优化bs Lookup成功率和pn Lookup成功率,提出影响两个指标的BSA关键字段,介绍使用snapcell等工具进行分析计算、以及进行优化的操作步骤。
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中国电信BSA数据优化指导手册1. 优化目的GPSone定位技术是精定位技术,需用户终端拨号之后,通过TCP/IP方式与PDE建立连接,上报终端当前收到的无线网络信息,包括SID、NID、cell ID 和PN信息,PDE进行PN Lookup、bs Lookup的计算,选择AFLT、MCS、CS、BS region的计算方法初步运算(prefix),并确定用户所在的地区范围,并启用A-GPS方式,通过网络把GPS导频信息发送给终端,辅助终端进行GPS定位计算;PDE还将根据终端上报的信息(包括GPS卫星的测量信息、无线网络信息),进行GPS或Hybrid方法计算。
最后,根据终端和PDE计算结果的HEPE(水平误差),选择出HEPE最小值的定位结果,并返回给用户和MPC。
现网中除了支持MS based方式的终端在开阔的环境下可以使用GPS定位外,而不受bs Lookup和Pn Lookup查找失败的影响之外,所有手机在室内定位以及需要网络辅助定位的MSA方式终端都需要依靠BS Lookup成功,以确定定位终端所在的区域,使得终端定位可以使用精度更高的定位方法。
所以,BSA 基站数据库维护人员必须保证录入基站数据的正确性,BSA优化的目标之一是:使BS Lookup成功率在99%以上。
被定位终端在室内或者接收不到GPS信号的情况下,使用GPSone精定位技术进行定位,可使用的定位方法包括AFLT、MCS、CS、BS region。
为了提高定位精度,需提高PN Lookup成功率,使AFLT的定位方法所占比例更高,以提高定位方法的精度。
所以,BSA优化的另外一个目标是:Pn Lookup成功率达到90%。
本指导书主要针对如何优化bs Lookup成功率和pn Lookup成功率,提出影响两个指标的BSA关键字段,介绍使用snapcell等工具进行分析计算、以及进行优化的操作步骤。
优化预期达到如下的效果:u serving BS lookup成功率接近100%;u measurement PN lookup成功率超过90%。
2. BSA 数据核查BSA数据库中部分字段的填写是否符合要求,将直接影响BS Lookup和PN Lookup成功率的高低,所以,各省在优化BS Lookup和Pn Lookup成功率之前,需先进行BSA数据的核查,并作为日常BSA数据更新的注意事项,确保在日常更新工作中能够做好数据的核查工作。
a)基站天线经纬度(F列、G列)的核查前期部分省份的基站扇区经纬度数据都是通过工程建设交接时提供,并不是经过BSC 网管系统直接测量获得,难免造成填写经纬度数据的不准确。
某省的部分扇区经纬度数据由于手工输入,导致经纬度数据离真实情况相差甚远,影响了现网定位结果的准确和PN Lookup成功率的指标。
后来通过在BSC侧导出基站的经纬度数据作为对比,纠正了部分扇区的经纬度数据。
要求:BSA数据库中各扇区记录的经纬度数据可通过网优系统或者BSC对基站的经纬度数据进行重新的检查,确保经纬度数据的准确性。
注意:对于扇区天线与GPS天线安装距离较远的情况,例如拉远RRU,应逐步安排现场测量,不可直接使用GPS天线经纬度,该类基站的经纬度数据不可以BSC测量的为准。
b)直放站信息(V列)的核查某省的PN Lookup成功率虽然已经达到90%,但AFLT的比例不高,导致GPS、Hybrid、AFLT三种定位方法所占比例不高。
针对AFLT比例最低地区的BSA数据进行分析,发现该地区的直放站标识全部设置为“1”,即全部扇区使用了直放站。
虽然直放站标记不影响PN Lookup成功率的使用,但所有直放站的扇区都不参与AFLT的计算。
经过核查修改后,AFLT 的使用比例得到很大的提升。
要求:有直放站的扇区需在BSA数据库中对应的直放站字段填写“1”,如果没有直放站则填“0”。
c)天线位置精度(I列)的核查某省的PN Lookup成功率虽然已经达到90%,但AFLT的比例不高,导致GPS、Hybrid、AFLT三种定位方法所占比例不高。
针对AFLT比例最低地区的BSA数据进行分析,发现该地区的扇区记录中天线位置精度填写有误:由300厘米填写为3000厘米。
导致该地市的大量扇区都不参与AFLT的计算。
经过核查修改后,AFLT的使用比例得到很大的提升。
要求:需核查扇区的天线位置精度(I列)是否按照要求填写,天线位置精度一般应至少小于等于300厘米。
d)MSCNO(Y列)的核查某省区域内所有V1版本终端进行第三方定位时,MPC返回104错误,经过故障分析和定位,发现BSA数据库中该MSCNO字段的值设置为非“-1”。
在将MSC ID统一设置为“-1”后,V1手机能够正常在室内完成定位并返回正确结果。
要求:BSA数据库中所有记录的MSCNO字段需填为“-1”。
其中,中兴PDE允许填写其他值,需核查,moto的PDE只能填写-1。
e)垃圾数据需及时删除某地区在C网承接工程中,使用新基站替换老基站,老基站退下来后但并未在BSA中删除相关记录,造成PN Lookup成功率很低,导致AFLT、MCS等定位方法的比例很低,后来删除相关垃圾数据后,PN Lookup成功率得到很大的提升。
要求:应检查BSA的记录数与实际情况是否大体一致,即BSA的记录数接近实际运行的1x载波扇区数量(误差不超过0.5%)。
基站退服后需及时更新BSA中的数据,删除垃圾数据。
f)RRU数据需及时更新某地区在多场景测试中发现:在室内的定位成功率低的问题,经分析主要是由于该地区新加RRU较多,数据未及时上报导致的。
后来更新过BSA数据库后,问题已经解决。
要求:RRU具备单独的PN,需作为单独的扇区记录更新到BSA数据库中。
g)DO扇区记录需删除GPSone精定位技术目前只使用1X基站的信息(SID、NID、exbsid)进行定位,并没有对DO扇区处理机制。
前期bsa维护管理办法中并没有明确指出DO扇区的信息并不需要导入BSA数据库,所以,造成bsa数据库中存在部分DO扇区的记录。
要求:检查BSA数据库中的数据,需删除DO扇区的记录。
h)注意事项l应正确填写扇区天线的经纬度、高度。
对于扇区天线与GPS天线安装距离较远的情况,例如拉远RRU,应逐步安排现场测量,不可直接使用GPS天线经纬度。
l对于室外全向载扇,天线方位角填0,天线张角填360。
l对于室内分布系统载扇,天线方位角填0,天线张角填360。
天线经纬度填写该载扇室内覆盖范围中心点的经纬度,天线高度可填写该载扇室内覆盖范围中心点的海拔高度。
l对于功分站,或者同一BBU下同PN配置多个RRU的情况,暂定按以下方法处理:根据现场实际覆盖情况,近似模拟成一个全向或定向载扇,在数据库中只填写1条记录。
例如,带2个不同朝向天线的功分站,经纬度取2个天线中间位置的经纬度,方位角取2天线方位角的中间线方向,张角取2个天线覆盖范围的总的张角。
l室外站耦合部分信号用于室内分布系统,既覆盖室外也覆盖室内,该类基站在BSA 填写时需注意填写该载扇室内覆盖范围中心点的经纬度,天线方位角填0,天线张角填360。
3. BS Lookup成功率优化a)影响BS Lookup成功率的关键字段说明BSA数据库中一共有26个字段,各个字段的说明与作用请参考文档“BSA 数据库字段说明”,其中影响BS Lookup成功率的关键字段是如下三个:列号字段名类型取自网优B SID INT2(16bits) 是C NID INT2(16bits) 是D 扩展基站ID INT4(32bits) 是B列——SID,系统识别号【命名规范】:要求符合统一规划。
【取值要求】:填写基站所在SID,必须为正整数,范围0~32767。
【作用】:和NID/ExtendedBSID组合起来唯一标识现网运行中的一个载扇,是PDE搜索BSA的关键值,不应该有缺失也不应该有冗余。
并且,SID/NID/ExtendedBSID组合值是BSA的唯一索引,互相之间不能重复。
C列——NID,网络识别号【命名规范】:要求符合统一规划。
【取值要求】:填写基站所在NID,必须为正整数,范围0~65535。
【作用】:和SID/ExtendedBSID组合起来唯一标识现网运行中的一个载扇,是PDE搜索BSA的关键值,不应该有缺失也不应该有冗余。
并且,SID/NID/ExtendedBSID组合值是BSA的唯一索引,互相之间不能重复。
D列——ExtendedBSID,扩展基站识别号【命名规范】:要求符合统一规划。
【取值要求】:对于MOTO格式,应采用8位16进制数。
对于中兴格式,可使用10进制或16进制。
该数据由扇区的频段号、频点号、基站号、扇区号的二进制表示组合起来得到,ExtendedBSID数据组成格式如下表:Field Bit positions V alue/RangeBand_class 31-27 0x0=Cellular,0x1=PCSCDMA_freq 26-16 0..2047BTSID 15-4 0..4095SectorID 3-0 0..15ExtendedBSID由32位(4个字节)组成,高16位是BAND_CLASS和CDMA_FREQ的组合,其中前5位为BAND_CLASS,后11位为CDMA_FREQ;低16位是BTSID和SECTORID的组合。
如果已有以上4个域的10进制数,计算ExtendedBSID的10进制表示的方法如下:假设BAND_CLASS为x,CDMA_FREQ为y,BTSID为m,SECTORID 为n(其中x、y、m、n为十进制数),则ExtendedBSID计算方法为:x×134217728+y×65536+m×16+n若CI(全球小区识别号)中已经包含了BTSID和SECTORID的信息且已知,假设BAND_CLASS为x,CDMA_FREQ为y,CI(全球小区识别号)为z,(其中x、y、z为十进制数)则ExtendedBSID计算方法为:x×134217728+y×65536+z举例:BAND_CLASS为0、频点283、CI为11011,计算出来的Extended BSID为:0×134217728+283×65536+11011=18557699(10进制表示)转换成8为16进制数的方法:18557699(10进制表示)转换成16进制数为11B2B03,不足8位的话高位前面补0,补足8位,再加上16进制标志0x,得到0x011B2B03。
【作用】:和SID/NID组合起来唯一标识现网运行中的一个载扇,是PDE搜索BSA的关键值,不应该有缺失也不应该有冗余。