WCDMA23G互操作
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不同场景23G互操作相关参数配置验证测试方案一、测试目的在目前的3G TD-SCDMA网络还不太完善和成熟的条件下,总是存在一些覆盖空洞和覆盖边缘的场强情况,若在这些区域中现有的GSM网络覆盖较好,那可以选择一些机制使用户在TD覆盖边缘和掉话的前期尽早地进入GSM网络系统中避免掉话现象,这样就减少了系统的掉话率和提高了用户的感知度,从而GSM成为TD-SCDMA网络的有效补充和辅助手段。
用户刚开机的时候,存在三种可能的网络选择方式:优选3G网络、优选2G网络和无优先级。
优选3G网络是现在专家们的一个普遍的共识。
从网络负荷角度看,优选3G网络可以有效分担2G网络的负荷,提高3G网络的利用效率。
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-1 选网方式对比具体的,TD/GSM互操作的主要目标在于满足如下需求:◆提升感知:在TD网络发展和完善的过程中,利用2G网络进行有益的补充,提升客户感知度;◆优先驻留:保证用户优先驻留在TD网络,享受先进的技术与丰富的业务;◆总体性能最优:在互操作过程中应保证网络总体性能最优化;◆网络负荷较低:避免频繁的系统间切换和选网操作,减少对用户体验的影响和网络负荷。
◆23G互操作参数配置的总体策略:在兼顾用户感受的情况下,使TD用户尽可能使用TD网络资源。
互操作应遵循以下原则:◆原驻留在TD网络的UE,在没有TD覆盖或TD覆盖较弱,且2G信号较好时,UE重选或切换到2G。
当UE回到TD网络覆盖区域且TD信号较为稳定后,将选回TD网络。
◆对于语音业务,考虑到话音业务的连续性要求,确保TD到2G切换成功率。
对于数据业务,在保证业务不中断的基础上,尽可能让用户留在TD网络。
◆异系统重选和切换比系统内的重选和切换要复杂而且对客户影响更大,必须避免过度频繁的互操作。
目前我们需要关注的TD和GSM系统间互操作实现的功能包括:◆IDLE状态下TD与GSM系统间的小区重选◆连接状态下TD与GSM系统间的CS切换◆连接状态下TD与GSM系统间的PS重选◆IDLE状态下GSM与TD系统间的小区重选◆连接状态下GSM与TD系统间的PS重选本次测试验证主要有3个目的:提升中山TD网优工程师对23G互操作的认知度、验证在不同场景下不同的23G互操作配置的各项指标、针对特殊场景提供23G互操作参数配置经验值。
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河南联通WCDMA网络2/3G互操作专题研究本文主要对WCDMA网络中大家较为关心的2G/3G互操作课题展开研究,对2/3G网络的CS业务及PS业务的切换和重选进行了深入的分析。
本人通过对不同场景下不同参数设置的实验,取得第一手分析用例,对影响切换和重选以及业务时延的因素进行全面剖析,得出一套适合目前现网的参数配置表。
经测试验证得到各项切换事件正常,用户感知良好,基本达到了研究的目的。
本文主要从以下方面进行研究:1、研究背景:在WCDMA网络建设初期,覆盖不完善是网络的主要问题之一,在3G覆盖不完善的区域依托2G网络,为用户提供语音和数据的不间断服务显得尤为重要。
2、3G/2G的切换原理对异系统小区重选原理、CS域3G向2G切换原理及PS域3G向2G切换原理进行介绍,并对各类异频和异系统事件进行介绍,为实施2/3G互操作研究提供理论依据。
3、郑州网络现状郑州目前3G网络仅覆盖城区、县城及部分道路,城区内还存在部分网络空洞和弱覆盖区域,室内分布站点较2G有较大差距,通过2/3G互操作研究,找出一套适合现网的参数配置,完善3G网络的覆盖和质量,是一种行之有效的手段。
4、2/3G互操作的研究方法论述了进行互操作研究场景选择及测试点选择的依据,各种方案中参数的研究内容以及验证时关注的指标等,列出验证互操作效果的参考依据。
5、分场景策略研究实际用例针对郑州WCDMA网络现状,选取了室外3G连续区域内弱覆盖场景、室外3G覆盖边缘、室内3G覆盖空洞及室内信号快衰落等场景进行研究,从而得到适合现网的参数配置列表。
6、郑州2G/3G切换测试研究全网各种类型的参数进行优化调整后,对市区各类场景进行实际的DT测试,对实施的效果进行验证,发现效果良好,各类切换和重选正常,用户感知良好。
7、互操作对用户实际感知的影响在切换操作正常的情况下,对互操作中可能影响用户感知的指标进行进一步分析,对CS域和PS域切换时延的情况进行测试和分析,为下一步互操作优化在时延侧的问题提供参考。
23G互操作优化技术方案2010-6-18目录一、WCDMA网络现状 (3)二、23G互操作优化方案 (4)1、23G网络参数一致性检查 (4)2、23G邻区优化 (4)3、WCDMA-GSM切换成功率优化方法 (4)4、WCDMA-GSM重选优化方法 (6)5、GSM- WCDMA重选优化方法 (9)三、优化案例 (10)四、附件 (10)附件一:23G参数一致性核查修改工单 (10)附件二:异系统邻区修改工单 (10)附件三:场景参数修改工单 (10)一、WCDMA网络现状目前WCDMA网络正处在建设初期和逐步完善的阶段,存在着一些覆盖空洞和边缘地区覆盖弱的情况。
若在WCDMA网络覆盖空洞和覆盖边缘区域,现有的GSM网络已达到良好覆盖,那可以选择一些23G互操作机制使用户在WCDMA覆盖边缘和掉话的前期尽早地进入GSM网络系统中,从而避免出现通话质量差、掉话等现象,保障用户各项业务的正常进行,提高用户可知度和满意度,从而使GSM成为WCDMA网络的有效补充和辅助手段。
由于WCDMA网络提供了高速数据传输功能,这是现有GSM网络无法比拟的。
因此合理设置23G互操作策略,使UE尽可能的驻留在WCDMA网络,以进行高速数据传输业务,体现WCDMA网络的技术优势,满足高端用户的PS业务需求。
同时WCDMA网络亦可分担GSM网络的话务负荷,缓解现有移动GSM网络的容量与网络质量的矛盾。
而成熟的GSM网络作为WCDMA网络的有效补充,给予了3G用户的保持性方面有效的支撑。
23G互操作优化是提高GSM、WCDMA双网网络质量和用户感知度的重要手段。
WCDMA网络建设是一种创新性的工作、一种革命性的工作,是运营商帮助整个产业逐步完善,逐步成熟的过程。
W网络和2G网络融合是解决WCDMA发展的关键:➢可以用2G资源和经验来建设和维护WCDMA网络➢可以为用户提供持续的良好网络质量➢23G互操作要以GSM900和GSM1800的切换水平为目标W网络目前存在的主要问题:➢由于GSM网络和WCDMA网络分别由不同的团队进行维护,当GSM网络优化中对参数进行调整后,如果没有及时的通知WCDMA网络更新相应参数,会导致WCDMA网络配置的GSM邻区参数错误,进而导致大量的切换尝试失败,影响全网指标。
1GSM---》TD 重选过程由于2G侧相关协议的问题,目前还不支持任何CS业务由GSM切换到TD网络的能力,所以从GSM—》TD的过程只有重选过程,其具体分为:空闲状态下的重选过程和进行PS业务时的重选过程。
无论终端处于空闲状态还是连接状态下的PS业务过程中,从GSM重选到TD网络过程所用的参数是相同的。
1.1空闲状态下GSM----》TD的重选原理涉及的主要参数及含义如下:QSearch_I:该参数的含义是当2G小区的RSSI在达到一定门限时开始启动对TD小区的测量。
QSearch_I的取值范围是:[0,15],当QSearch_I=7是,表示表示始终开启对TD小区的测量;当QSearch_I取值15时,表示始终关闭对TD小区的测量;QSearch_I取值0~6时,表示当GSM的RSSI低于Threshold= QSearch_I * 4 -98(dBm) 时开启对TD小区的测量;QSearch_I取值7~14时,表示当GSM的RSSI高于Threshold = QSearch_I * 4 -106(dBm) 时开启对TD小区的测量。
TDD_offset: 该参数的含义是当TD邻区的P-CCPCH RSCP与2G服务小区的RSSI的差值连续5秒大于TDD_offset时,将执行2G到TD的系统间重选。
该参数在实际网优中需重点优化和调整,不同场景可以有不同的取值。
该值的取值范围为[-28dB,+28dB]、负无穷。
该取值必须参考实际网络的TD和2G信号的差值、Qsearch_I值来设置。
1GSM--->TD重选测试结果分析由于GSM--->TD的重选过程采用的是TD_Offset相对门限,而不是绝对门限电平值。
当Qsearch_I=7时,在TD弱覆盖区域时无论TD_Offset设置多少均无法避免TD与GSM系统之间的乒乓重选。
当Qsearch_I=8~14时,即当GSM信号小于-78dbm时,即使此时TD信号很强,在GSM网络中也不会开启对TD邻小区的测量。
23G互操作G网侧数据配置方法阳江网优GSM侧对TD邻区的定义是在爱立信的OSS系统平台上进行,可以通过导入脚本命令进行批量邻区添加,而如果所要添加的邻区较少,也可以通过在OSS 平台上人工输入命令参数进行邻区添加。
OSS侧的TD邻区添加分为4个部分:一是定义TD邻区的数量,二是定义server间的邻区关系,三是MSC级的邻区定义,四是BSC级的邻区定义,我们需要操作的就是第三和第四部分。
下面举一个例子解释如何在OSS配置TD邻区一、配置邻区关系的TD、G网小区数据二、配置步骤1、定义BSC局TD邻区的个数登录G网小区所在的BSC:SAAEP:SAE=1133;SAAII:SAE=1133,NI=100;这里定义为100,未定义时默认是0。
这一步只是在RLDEI:CELL=TDTEST,EXT,UTRAN;这条指令执行后弹出NOT ACCEPTEDFAULT CODE 186MAXIMUM NUMBER OF EXTERNAL UTRAN CELLS DEFINED提示这个BSC定义的3G的外部小区已超过最大值才需修改。
但修改SAE都是只有核心室才有权限,如果在我们定义与3G的邻区关系出现这种情况时,告诉移动相关负责人则可,不能自己修改。
2、定义MSC server之间的路由如果TD所在的server和G网所在的server还没做邻区关系才需要做这一步,这一步在开局时已完成。
如果真的没有定义好相邻MSC的关系,我们也是告诉相关负责人则可,得到同意后才能自己定义,不需要我们定义。
3、MSC级的邻区定义(GSM、TD的MSC都需要定义)MSC局的邻区添加命令如下:(如未执行此步骤,将无法从TD小区切换到GSM小区)登录G网小区所在的MSC:MGOCI:CELL=TDTEST,CGI=460-00-42616-10011,MSC=GZGS46;(如未执行此步骤,将无法从TD小区切换到GSM小区)MGOCI:CELL=TDTEST,MSC级的外部小区添加命令。