摘 要:3G移動通信網絡的日益普及,人們對移動網絡使用頻率越來越高,3G移動通信網絡的網絡覆蓋程度和服務質量越來越受到關注。在基于WCDMA的3G無線網絡應用中,實際環境的越來越復雜、語音業務的快速增長、數據業務的多樣化和龐大規模用戶的過于集中都會導致移動通信局部網絡擁塞,網絡性能指標下降,進而引起掉話率升高,接通率降低等,造成用戶體驗下降。本文結合某區域現有的WCDMA網絡的運營狀況,對WCDMA進行系統的、客觀的優化,使網絡達到最佳的運行狀態。
關鍵詞:WCDMA;熱點區域;網絡優化
中圖分類號:TN929.53 文獻標識碼:A 文章編號:1674-7712 (2014) 16-0000-01
一、移動網絡優化必要性和目的
移動通信的網絡優化是指對運營商通過實際測試、用戶反饋以及統計移動通信網絡中的各種數據,找到影響通信質量的各種不利因素,通過調整網絡配置、擴容等技術,使現有移動網絡運行平穩,同時也對移動通信網絡未來的規劃及維護建設提出合理性建議。3G系統的資源利用率很高,能以較少的投入提供高質量的通信服務,節省開支。3G已經取代了2G系統,所以繼續完善3G網絡建設,保證3G業務的有效開展,加強對其它運營商用戶的吸引是非常必要的。
近些年移動通信技術的高速發展,移動用戶對網絡的服務質量及便捷性要求提出了更高的要求,只有不斷優化現有網絡,才能滿足用戶的需求。中國的三大移動通信運營商,中國移動、中國聯通及中國電信,經過幾年對3G網絡的大力投資,高速建設,三家運營商的3G網絡規模己經發展成為世界上最大的3G移動通信網絡,擁有10億的用戶群。但是,網絡的質量卻遠遠沒有跟上網絡規模的發展速度,導致網絡信號質量差、帶寬不足。由于網絡性能跟不上導致一些地區無法發展數據業務,不能充分發揮3G網絡的優勢,使得用戶流失,網絡運營收益降低。因此,網絡優化工作的高效性可以直接影響到運營商的收入,對運營商的長期效益更有深遠的影響。
移動通信網絡是一個結構非常復雜且運營環境不斷發生變化的網絡。隨著移動用戶數的快速增長,用戶群體的不斷龐大,給現有移動通信網絡的的容量帶來巨大壓力,再加上話務量的分布及其不規則,使得移動通信網絡規劃設計很難做到一次到位,網絡建成后總會因情況的不斷變化出現各種問題。此外,無線頻率資源十分有限,分配給移動通信使用的頻率資源的更是嚴重不足,導致移動通信中頻率復用非常普遍,同頻干擾的現象很嚴重。上述原因,使得現有的移動通信網絡的服務質量往往不能達到預期狀態,運營商的投資并沒有得到很高的效益。因此,運營商要在運營中要投入大量人力、物力對網絡進行及時調整,合理配置網絡資源,通過網絡優化使現網各項指標達到要求。
二、導頻污染的RF優化方法
導頻污染的優化大量的工作是在RF優化,即調整天線高度、方向角、下傾角等,目的是增強需要的小區覆蓋和降低不必要的小區覆蓋。所以,優化的關鍵,需要考慮到如下的情況。
(1)通過測試確定哪些區域存在導頻污染,以及嚴重程度,因為有一些地方比如水面上比較容易發生導頻污染,但由于水面是沒有用戶或用戶極少,可能就不必要過分關注那里有少量的導頻污染現象。
(2)結合規劃目標,確定這個區域應該屬于哪個小區或哪幾個小區(不要超過3個)覆蓋,以及哪些小區是越區覆蓋。
(3)根據目前相關小區工程參數配置情況來調整相應的工程參數(通常是天線方位角、傾角、掛高等),來達到增強應該覆蓋的小區信號,降低是越區覆蓋的小區信號,但需要注意,在選擇調整方法時,要充分考慮利弊,不要出現這個問題點解決了,另一個地方又出現了問題。
(4)如果調整工程參數不能解決,根據具體情況可以考慮其它一些方法,如:調整導頻功率、增加基站等。
三、規劃階段導頻污染問題優化
在移動網絡規劃時,可以利用規劃仿真軟件進行模擬測試,假設給定負荷情況下給出的網絡整體性能,其中可以看出網絡中哪些地方可能會出現導頻污染,并加以分析。經過規劃仿真軟件的模擬及計算,軟件可以畫出導頻污染的分布區域的圖示。仿真軟件可以直觀的看到建成后的效果,規劃時提前避免導頻污染,把導頻污染在規劃階段降到最低,從而為實際的網絡設計方案提供設計分析。地圖的精度和準確性傳播模型的精確度決定了規劃軟件導頻污染分析的準確性,實際應用中應加以考慮。
四、實際網絡導頻污染問題優化
規劃仿真軟件的設置的各方面條件比實際網絡的地貌、無線環境、話務分布等要單一很多,所以實際網絡中的導頻污染現象的原因更為復雜。經常會出現在仿真時導頻污染問題通過調試解決,但實際現網中同一地點導頻污染嚴重。同理,某區域在仿真中存在嚴重的導頻污染,而在實際網絡中由于地形特點并不存在導頻污染了。此外,仿真調整依靠計算機完成,方便快捷,而現網中的優化會受到多方面因素的影響,操作起來會復雜很多。比如,想調整移動某一天線高度,剛好這個天線的掛高位置不能改變,那么只能用別的方法替代。但就仿真和實際網絡優化解決導頻污染的總體思路來說是很相似,具體的說,常用調整天線的角度、調整導頻功率、調整導頻功率、采用RRL'或直放站、加設微小區等方法。
五、具體網絡優化案例
移動終端如果同時收到多個主導頻,且功率而相近,存在導頻污染,測試過程中發生了掉話??赏ㄟ^調整天線角度解決掉話現象。如發現無線接通率指標差,應查看UEID分別為不同用戶導致的,從而排除用戶因素,從失敗的業務類型來看RRC連接請求建立失?。I務相關)大部分為發起PS業務建立、RRC連接請求建立失敗(其它)都為注冊類業務。RAB請求建立時下行EC/IO處于-17左右,從而判定為下行質量差導致的,該小區覆蓋處于熱點區域3G網絡邊緣懷疑小區覆蓋方向信號雜亂無主導頻現象。從而導致當發起呼叫建立時容易造成未接通現象。核查小區無鄰區漏配現象,本次通過調整小區異系統重選啟動門限(SsearchRAT)(2->4)讓UE在EC/IO迅速惡化前通過及時重選占上GSM小區以免由于EC/IO變差而導致的RRC、RAB請求建立失敗現象。RRC連接建立請求次數、RAB建立請求次數與調整前相比略有下降,RRC連接建立失敗次數、RAB建立失敗次數均有所下降。符合當小區覆蓋質量較差時通過加快異系統重選占上GSM小區,所以本次RRC、RAB連接建立請求次數相比之前有所下降,本次話務統計效果良好。
參考文獻:
[1]李躍.電信企業信息化綜述[J].電信科學,2003(01).