TD数据业务分流能力提升方法探讨Word文件下载.docx
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T网手机数量流量分流比
2013年1月份
41.83
2.68
6.03%
2013年2月份
44.09
2.96
6.28%
2013年3月份
47.11
5.53
10.51%
2013年4月份
46.59
5.23
10.09%
2013年5月份
50.37
5.40
9.68%
2013年6月份
54.98
6.93
11.19%
平均
47.49
4.79
9.16%
TD6.2期建设以前,XX全区共有GSM基站宏基站1087个,TD宏基站251个,GSM:
TD基站比例为4.33:
1,TD基站数量明显偏少。
前期为了保证网络KPI和用户感知,对于2/3G互操作参数的设置采取的是比较保守的策略,导致TD终端用户从GSM重选到TD网络的条件较为苛刻,从而使得TD网络的软覆盖能力收缩严重。
在XX高校等数据业务密集区域的分流力度不足,高校区域6月份的平均分流比仅为18%,分流效果差。
通过现网数据的分析,造成XXTD分流不足的主要原因有:
TD网络覆盖不足、2/3G互操作参数不合理、高业务区域的分流低以及终端等问题。
三、TD数据业务分流能力提升措施
为达到提升TD分流比的同时网络KPI指标不下滑,针对XXTD网络分流比较低的因素进行综合分析,深入挖掘短板问题,制定了以下4项整改措施进行优化提升:
1、TD网络覆盖提升和网络结构优化;
2、2/3G互操作参数优化;
3、重点分流区域的覆盖和指标优化;
4、加强TD新技术应用及高流量用户的TD网络体验。
(一)TD网络覆盖提升和网络结构优化
1、网络覆盖提升
以TD6.2期工程建设为契机,全面提升XX地区TD网络的硬覆盖,工程共计划新建基站359个宏基站、室分95处,截止到10月25日已入网宏基站280处,室分79处,宏基站增加量超过了3-5期基站总量,大量的基站入网扩大了TD网络覆盖范围和深度覆盖能力。
市区及县城城区共新建宏基站222处,乡镇高流量区域新增宏基站58处,缓解了GSM网络的压力。
从5月份和9月份的城区网格测试TD覆盖率指标可以看出,城区的PCCPCH连续覆盖率提升5.62个百分点和深度覆盖率提升11.31个百分点,站点增加很大程度上解决了连续覆盖和深度覆盖的不足的问题。
表2:
5月份和9月份XX城区网格测试TD覆盖率指标对比
盒子号
测试时间
TD覆盖率指标
PCCPCH覆盖率(%)
PCCPCH连续覆盖率(%)
PCCPCH深度覆盖率(%)
01551153
5月6日-7日
97.86
93.48
85.74
9月23日-24日
98.48
99.1
97.05
图1:
市区TD6.2期新建站和6期以前基站分布图
2、网络结构优化
随着大量基站的集中入网,网络结构的优化问题更加凸显。
为做好网络结构优化,必须把优化工作前移,提前介入工程建设,XX公司在TD6.2网络建设方面,遵循“建设、维护一体”思路,对于每个新建站点优化人员进行现场勘查确认,实行维护优化前移,根据实际网络覆盖和业务需求确定每个站点的位置、天线方位、下倾角等,确保每个站点的建设效果和业务吸收。
强化单站验证和簇优化工作,采用“单站验证---簇优化---片区优化---全网优化---全程跟踪问题点处理”的方式,确定每个站点的业务能力和覆盖能力是否达到规划要求,然后由点及面的,从一个区域和整张网络的角度来统筹考虑各个参数的设置和优化。
整个工程优化流程不断循环反复,确保网络质量的稳定和不断提升。
为深入优化无线网络结构,进一步提升网络质量,XX公司积极开展了“基于扫频的网络结构优化”专项工作。
主要针对城区道路(至少包括但不限于集团ATU测试网格道路)使用GSM/TD双模扫频仪进行驱车测试,通过扫频数据分析网络结构当中的弱覆盖和重叠覆盖问题,对于发现的问题积极进行弱覆盖补点建设和RF控制小区覆盖范围来解决TD网络中的覆盖问题。
专项活动开展期间,对于扫频测试弱覆盖区域补点基站21个,优化调整天线43处,城区重叠覆盖度(TD网络可用信号数4以上的占比)从7.33%降到4.41%,高质差小区占比从5%降到2.66%。
(二)2/3G互操作参数优化
1、互操作参数优化整体思路
为了保证网络KPI和用户感知,在TD网络覆盖较多空洞的时期对于2/3G互操作参数的设置采取的是比较保守的策略,为提升TD网络分流,减轻GSM网络压力做好网络协同优化,在保证KPI和用户感知无显著恶化的基础上尽可能下调系统间重选门限和各业务的本系统切换门限,并对2G切换门限进行适当提升,从而保证TD终端用户最大可能的驻留TD网络开展业务。
2/3G互操作参数优化的总体原则如下:
1)、原驻留在TD网络的终端,在没有TD覆盖或TD覆盖较弱且2G信号较好时才重选或切换到2G,以保证业务正常进行;
当终端回到TD网络覆盖区域且TD信号较为稳定时,尽快重选回TD网络开展业务。
2)、针对不同的业务和场景,采取不同的提升策略,不同场景下空闲态2/3G互操作门限设置有所差异,主要是在保证在用户尽量驻留TD网络的同时,避免弱场对业务接入的影响,保证用户业务连续性,避免对用户感知造成较大影响。
HS业务尽量保持在TD网络,与GSM网络相比,TD网络在较低的电平下可以得到更高的数据速率,且用户对HS业务的感知没有CS业务明显,故HS业务本系统切换门限设置值尽量低。
2、互操作参数优化提升效果
核查3月份XX的TDDOFFSET大部分设置为6,即TD网络信号持续强于-87dBm是才可以从GSM网络重选至TD网络,TD网络的最小接入电平主要为-96dbm,即当TD网络信号弱于-90dBm将会重选到GSM网络,因3-5期站点站间距较大,覆盖空洞较多,为保障用户的感知因此参数设置较为保守。
表3:
3月份TDDOFFSET和最小接入电平设置
重选门限
小区数
最小接入电平
6(-87dbm)
890
(-96dbm)
841
5(-90dbm)
41
(-101dbm)
90
随着TD6.2期基站的建设,并根据业务分流的指导思想,对XX地区的2/3G互操作参数进行了全面核查和调整,扩大的TD网络的软覆盖能力,除TD网络边缘区域及交通干线区域外,TD网络的最小接入电平设置为-103dBm,GSM至TD网络的TDDOFFSET设置为4(即-93dBm可重选回TD网络)。
经过参数优化调整后,TD网络的流量增幅明显,以怀远县城为例,在调整参数后,刨除新建站的影响,仅计算5期工程以前的小区业务量变化情况,调整后指标提升明显,日均流量从16.85GB提升至22.02GB,提升幅度达到30.68%,提升效果明显,具体指标变化情况见下表:
表4:
5月份2/3G互操作参数优化后怀远县城3-5期站点业务及指标变化情况
区域
TD系统语音话务量
PS域业务流量GB
CS域无线接通率(小区)
PS域无线接通率(小区)
CS域无线掉话率(小区)
PS域无线掉线率(小区)
2013-5-19
怀远县城3-5期站点
891.94
16.86
99.90%
99.80%
0.13%
0.06%
2013-5-20
1242.99
18.96
99.87%
99.74%
0.17%
0.12%
2013-5-21
943.82
17.14
99.92%
99.78%
0.09%
2013-5-22
1165.29
16.54
99.83%
99.70%
0.27%
2013-5-23
940.69
16.45
99.86%
2013-5-24
1000.50
16.57
99.79%
0.10%
0.07%
2013-5-25
913.48
15.46
99.82%
2013-5-26
939.46
21.13
99.85%
99.76%
0.14%
0.08%
2013-5-27
1187.11
20.70
99.77%
99.55%
0.16%
0.15%
2013-5-28
1293.26
20.35
99.75%
2013-5-29
1343.80
23.59
99.72%
0.22%
2013-5-30
1420.09
24.31
99.71%
图2:
5月份2/3G互操作参数优化后怀远县城3-5期站点业务变化走势图
(三)重点分流区域的覆盖和指标优化
1、重点分流区域的优化
建立高数据业务量管理体系,分场景对2G数据业务流量高的区域进行重点提升分流,主要有以下三个方面:
首先,利用“246”分析方法,在重点分流区域新建TD基站增强网络覆盖实现有效分流,XX公司结合“G3双超校园行”专项活动,共在高校区域新建宏基站13处。
TD6.2期在全区共58个高数据业务量乡镇建设乡镇TD基站,做好乡镇高业务区域的分流工作。
其次,对业务回流区域进行精确定位优化,针对TD用户数多或回流业务量大的2G小区定位为回流热点小区,统计回流热点2G小区的TD->
2G方向每对邻区的切换次数,切换次数多的邻区对方向定位为回流方向,对回流热点方向通过天线及TD小区载波功率调整优化覆盖范围,加强T网的驻留能力实现有效分流,优化期间共调整优化天线43处。
再次,加强分流重点区域的网络质量监控,通过载波扩容、参数优化等手段防止小区拥塞,充分发挥T网分流的能力。
图3:
XX市区GSM高流量区域渲染图
图4:
三县GSM高流量区域渲染图
通过集中的优化重点区域的覆盖提升、RF调整和参数优化,XX大学城区域的TD网络分流比从上半年的17.32%提升到36.73%,提升了19.41个百分点,提升幅度达112%。
截至10月20日,XX已入网乡镇基站数量58个,单站日均流量为1429MB,平均分流比达33.15%,极大的缓解了GSM网络的压力,分担了数据业务流量。
表5:
6月份和9月份重点高校网络分流比情况
高校名称
6月份GSM日均流量(MB)
6月份TD日均流量(MB)
6月份TD分流比
9月GSM日均流量(MB)
9月TD日均流量(MB)
9月TD分流比
安徽财经大学大学城校区
37253
5358
12.58%
42867
25177
37.00%
安徽财经大学龙子湖校区
11762
4782
28.90%
13135
13626
50.92%
安徽电子信息职业技术学院
23156
5413
18.95%
28924
15127
34.34%
XX医学院
25773
5837
18.47%
35911
20450
36.28%
XX学院
28674
5138
15.20%
36930
17210
31.79%
汇总
126618
26528
17.32%
157767
91590
36.73%
2、指标优化
2/3G重选和切换参数调整后由于TD弱场下业务的增多,可能会引起接通率、掉话(线)率和语音呼叫切换比的恶化,同时由于切换本系统切换门限的降低,可能会引起切换失败次数的增多,从而导致系统间切换成功率的降低,因此在参数调整后将密切监控这几项重点指标并对恶化指标进行处理。
主要通过筛选参数优化前后指标恶化的TOP小区,分析弱场起呼比例的变化情况,如果确实是由于弱场起呼增加导致指标下降,则根据情况对这些小区进行RF优化和针对性的参数调整优化,确保网络指标优秀。
同时加强网络调整前后的路测评估,主要通过TD覆盖率、TD在网时间占比、切换成功率、下载速率等项目进行分流前后的评估。
通过H载波扩容和R4、H载波配比调整,保障在分流的情况下不影响TD网络的下载速率,做到稳中有升,并着重对于城区弱覆盖路段进行优化调整,确保城区道路TD网络100%覆盖。
通过不断的精细优化,XXTD网络的各项KPI指标均有不同程度提升。
图5:
TD各项KPI指标走势
(四)加强TD新技术应用及高流量用户的TD网络体验
1、开启准FR功能缩短互操作时延
虽然现网TD网络不断扩大,但是TD的弱覆盖区域、覆盖空洞、覆盖盲区还是很多。
如果终端切换到GSM,则业务结束后,终端先在GSM驻留,如果TD信号满足驻留条件,再优选回TD,需要两次读取系统消息、位置更新过程,导致脱网时间太长,严重影响用户的接通率和用户感知。
XX公司启用准FR特性后,终端语音业务从TD切换到GSM,在GSM挂机后,直接重选回TD网络,可省去G网读取系统消息及G网、T网两次位置区更新过程,明显减少脱网时间,缩短2G/3G重选时延、改善呼叫不可达问题,提升用户感受。
2、提升高流量用户的TD网络体验感知
为提升高流量群体的数据业务使用感知,XX分公司运维部门和市场部分联合开展了专项提升活动,采取了以下几种措施:
1)、加强持有TD终端的高校客户T网体验
敢用:
短信告知高校客户现有套餐所包含的数据流量,保障客户感知体验3G敢用。
会用:
短信宣传教育学生客户在出现“H”的标志下,体验酣畅的上网网速:
看视频、玩微博。
够用:
针对一年以上未换机校园客户,引导换机,并承诺订购高流量套餐,享受打折优惠政策。
2)、加强TD智能终端在全区的渗透率
加强TD终端的精确营销:
加大TD覆盖区TD终端销售量,进行目标客户精确营销,对TD覆盖区内的客户,持续做好高流量非TD终端更换智能机工作。
加强2G高流量终端换机引导:
针对产生较高流量,且手机型号为较低端非TD智能机,引导其换机,中档用户推荐千元智能手机,低档用户推荐特惠机。
9月份共外呼高流量用户1600个,其中表示愿意换机用户为438个,外呼成功率为27.38%。
四、TD数据业务分流提升情况
通过TD网络覆盖的不断提升,XX城区、重要乡镇及数据业务热点区域均已建设TD基站,并做好了优化前移工作,打下了分流基础。
在新建基站过程中组织开展了簇优化、扫频测试和低分流小区现场整治工作,同时结合2/3G互操作参数的不断优化,联合市场部分开展了高流量群体的TD网络体验活动。
XXTD网络的分流能力得到了大幅提升,从3月份的10.51%提升到了22.70%,提升了12.19个百分点,日均TD流量增幅达到384GB,具体分流情况见下表:
表6:
2012年12月份至13年9月份TD分流比情况
2012年12月份
38.19
2.66
6.51%
51.51
6.74
11.57%
2013年7月份
55.25
8.97
13.97%
2013年8月份
58.91
10.78
15.47%
2013年9月份
57.14
16.78
22.70%
2012年12月份至13年9月份TD分流比走势
随着近几年数据业务的快速增长,根据四网协同的总体发展现状,目前LTE仍在初期建设阶段,WLAN主要分担局部核心区域的数据业务,GSM网络承载的压力仍非常大,加大TD网络的分流,缓解GSM网络的压力是目前四网协同工作的重点,也是TD网络建设和优化的目的。
因此我们需要在实践中不断地去总结经验,充分发挥TD网络的分流能力。
参考文献:
[1]李军.TD-SCDMA无线网络创新技术与应用.电子工业出版社.2013.1.
[2]于伟峰.TD-SCDMA/HSPA无线网络优化原理与实践.电子工业出版社.2011.9.
[3]孙社文.TD-SCDMA系统组建、维护及管理.人民邮电出版社.2010.10.
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