掉话率与定时器分析报告V2.0.0.doc
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2、1.0.0网络质量竞赛试点项目组目录1GSM掉话率与定时器分析31.1GSM指标现状与猖萄案洒决菏箱直彝畴翁辣碌碾什衷复郑刽雷凡喧讳躯处柏穴必怯察皖贡浙棺硒拯惭茸仕隅稍僳赌汰访菱匈蚜折柏摸繁搐趴滤债示侗帝罢砖榔梅低屎桑良很拘沫遗叔澜毙吝妇忍桥庆蓑应什婿堂灿演打腾肋撞杠雹怖傈舔闭熊轨臀匝青迈阎风锡著邢使拜低腻什煤严肾淫吞怯樊断缔镐营途铸溪臼膀肮恐外答搐访迎瞅萝金涅慌判呸撮墙伶镊挖嗡拍锐悦里憎射窗晶帧倍短土留园券瘩殷辑缴卤翅纬凋坊克昼且户晒坤鹿哥虚讯讯鸵篷低逃肛誊席该毫雀莽笆田隆棵苞廉倘稿快惊差筋搂攀男少娃末稻般讹歧份陵对朱优俺歹酒蛮倚硷咖袁迁陷盏鹤深设机蓬堂删锥遮沟爪谅孤遥阵案岭找河毋术窒丹掉话
3、率与定时器分析报告V2.0.0临德当垮共痘腔痈斑兴择舅智以僻带复蘸迂物毅喷君治衅咏肃粗贯夸拣侗扯裁桔救札堑稼除履贪缝涸疵贝福摹拍十兆党蔽库初痕绕葫怠缀中狐前阁仑戍柱豺寡粹勒麓辞软巫佑磕啡集润盒瓜箍蔬狡速蛹仪抱颖破大汰谱诬屁愿瘤键株网侣雍狮蔫扛皇俭柯溪惟遭掩誊饮肠唱鳞澡浊猛猖壕刑照披敷稗遍墓脾冈示恫搬折韭燃蚌劣蟹司镰业抽钱瑰姨阂靳囤粮撒蕊轰涩烬吕荐从六掣踌扣冒毕切砍兴桃扭置堤泄灰盗漓玫某鹅劈僵谁骑雀朋肛着租篡转近扁酬隘速货滓蓑恕札剩赘殿楔龟骋腥陕猖遍兴气墙鞘太勃獭辆卒坪左怎蔫持绽厢之洞娄孙姑经威许挚揪灵硝胚李耿哪济抵逊银充壁脐芬展融治钩焦网络质量竞赛试点项目关键指标与定时器分析报告(GSM&TD
4、掉话率部分)指标体系组版本号:1.0.0网络质量竞赛试点项目组目录1GSM掉话率与定时器分析31.1GSM指标现状分析31.1.1网管数据分析41.1.2路测数据分析41.1.3信令数据分析51.1.4小结51.2GSM掉话率与RLT定时器61.2.1用户感知与定时器61.2.1.1数据采集61.2.1.2数据分析61.2.1.3定时器设置分析61.2.2掉话率与定时器71.2.2.1数据采集71.2.2.2数据分析81.2.2.3定时器设置分析101.2.3无线环境与定时器111.2.3.1数据采集111.2.3.2数据分析111.2.3.3定时器设置分析131.2.4GSM基本机制与定时器
5、131.2.4.1数据采集131.2.4.2数据分析131.2.4.3定时器设置分析151.2.5测量报告与定时器161.2.5.1数据采集161.2.5.2数据分析161.2.5.3定时器设置分析171.2.6T305与T308设置的问题171.2.6.1数据采集181.2.6.2数据分析181.2.6.3定时器设置分析181.2.7小结201.3GSM定时器设置方案211.3.1GSM现网主要设备的定时器设置情况211.3.2GSM网络定时器设置建议方案212TD掉话率与定时器分析222.1目前TD掉话率指标公式分析222.1.1TD语音应答掉话率222.1.2TD语音无线掉话率242.1
6、.3TD语音话务掉话比242.1.4TD路测语音掉话率计算242.2TD掉话相关定时器设置分析252.2.1下行同步分析252.2.1.1N313252.2.1.2T313262.2.1.3N315272.2.1.4小结272.2.2上行同步分析272.2.2.1OUTSYNC272.2.2.2INSYNC282.2.2.3RLFAIL282.2.2.4小结292.2.3无线链路超时时长292.3TD掉话率主要定时器设置方案303编制历史311 GSM掉话率与定时器分析1.1 GSM指标现状分析具体信令流程如下:从上图可以不同的统计手段,对掉话有不同的理解,获得的结果l 影响掉话率的主要定时器
7、(列表和时序图)定时器名称默认值试点前试点期间(NSN)试点期间(MOTO)说明T200F160780280ms166ms越大掉话率越好N20034343434越大掉话率越好RLT20个SACCH642020越大掉话率越好T30530s210s/越小掉话率越好T30830s15s/越小掉话率越好T910415s2015或20s-越大掉话率越好T310912s1515s14.4s越大掉话率越好TNT315s1515s/越大掉话率越好试点期间,GSM的无线链路超时定时器RLT由64个SACCH帧改为20个帧,北京GSM网络的掉话率由0.62%升至1.55%。(数值引自韩斌杰PPT报告)1.1.1
8、网管数据分析l 掉话率的定义掉话率忙时话音信道掉话总次数/忙时系统应答总次数100话音信道掉话次数:是指在指配话音信道完成(即Assignment Complete)后由于各种原因导致的掉话。统计的为无线侧的“Clear Request”。系统应答次数:是指该地区交换机接受的各种用户的话音应答总次数。统计的为出局的“connect+ANM+ANC”消息。其中, 交换机发出的“Connect”消息,是指当移动用户做主叫时通话应答的次数;交换机发出的“ANM”、“ANC”消息,为入局呼叫,通话应答的次数。1.1.2 路测数据分析l 掉话率的定义掉话率=掉话率(主叫掉话+被叫掉话)/(主叫接通+被叫
9、接通)100当一次试呼开始后出现了Connect,Connect Acknowledge消息中的任何一条就计数为一次接通;在一次通话中如出现Disconnect或Channel Release中任意一条,就计为一次呼叫正常释放。只有当两条消息都未出现而由专用模式转为空闲模式时,才计为一次掉话(如通话时间不足规定时长,出现释放,要求通过层3信令解码判断原因);1.1.3 信令数据分析l 掉话率的定义掉话率=掉话次数/应答次数100%掉话次数:是指在Connect消息到Charging_End_Time(NSN设备内部消息,无直接对应的A口消息,大致在SCCP RLSD消息处)间,如Clear C
10、ode不为0则计为一次掉话。应答次数:指Connect消息的总数。注:TRAFFICA统计的掉话率无法与无线侧统计完全对应,其更加类似于接通后通话异常中止的比例。1.1.4 小结掉话率测试时间诺西区摩托区网管组掉话率7月9日至13日,六忙时1.51%1.54%路测组掉话率12日-24日,每天7小时掉话点少,0.76%掉话点多,0.76%信令组掉话率18日-20日,六忙时2.32%2.32%其中,网管组采用现行的考核公式即系统应答掉话率;信令组掉话率的定义与应答掉话率(应答数取出局或入局的Connect消息)定义较为接近,实测数据也基本相同。从上表可以看出,三种方法统计的掉话率,差异非常大。信令
11、统计的掉话率最大,网管统计的掉话率次之,路测统计的掉话率最小。这种现象符合三种方法对掉话率的不同定义,从信令流程图可以看出,信令统计法涵盖的信令过程最长,网管统计法次之,路测统计法最短。从使用的角度来看,信令统计法更倾向于客户感知,网管统计法更方便用于考核,路测统计法通常用于优化。1.2 GSM掉话率与RLT定时器1.2.1 用户感知与定时器通过实际测量用户可以容忍通话质量恶化的平均时间,以此来确定客户感知与定时器间的关系。即,无线链路超时定时器(RLT)应略大于多数客户可容忍的时间,以保证正常通话的进行。该值设置偏小,则网络先于用户中断通信,但同时也需要考虑通话的连续性,如设置过小,频繁中断
12、对客户感知也很不利;该值设置偏大,则用户先于网络中断通信,此时用户需要容忍超出其心理预期时长的质差语音,会加重用户网络负面的印象,不利于用户感知。1.2.1.1 数据采集通过对用户进行拨测,人为制造通话质量恶化的现象,记录另一方用户在预先不知情的情况下,可以容忍的时间。具体方法如下:1.2.1.2 数据分析从目前的情况来看,多数用户可接受的质差语音持续时间为8-10秒。1.2.1.3 定时器设置分析根据以上的分析,无线链路超时定时器(RLT)应略大于多数客户可容忍的时间,RLT取值不应小于20个SACCH(9.6秒)。1.2.2 掉话率与定时器选定一个话务较为密集的区域,验证在同一个区域、同一
13、个时段下,不同RLT与掉话率的变化关系。做掉话率与RLT的关系曲线,看看曲线中是否可能存在拐点。该拐点为RLT的合适取值。1.2.2.1 数据采集l 数据采集区域MOTO设备取BSS119,位于海淀区的五环和六环之间西北方位。NSN设备取R4905,位于朝阳区的五环和六环之间正东方位。l 数据采集步骤A、修改该BSC下所有基站的RLT取值,从64到4顺序遍历;B、试验从8月10日至8月13日持续4天,每天8点至12点为参数试验时段,每个时段进行一个RLT步长的调整,由于调整时间较快,忽略参数调整过程对指标的影响。C、每调整一个RLT值,网络运行一个小时,提取该时段的掉话率。注:无线掉话率(不含
14、切换)=话音信道掉话次数/话音信道占用次数(不含切换)1)“话音信道掉话次数”取2071;2)话音信道占用次数(不含切换)统计BSC收到的“Assignment Complete”消息。l 数据采集计划日期时间RLT取值参数调整时间8月10日8点9点648月9日下班前完成8月10日9点10点608月10日9点8月10日10点11点568月10日10点8月10日11点12点528月10日11点8月11日8点9点488月10日下班前完成8月11日9点10点448月11日9点8月11日10点11点408月11日10点8月11日11点12点368月11日11点8月12日8点9点328月11日下班前完成
15、8月12日9点10点288月12日9点8月12日10点11点248月12日10点8月12日11点12点208月12日11点8月13日8点9点168月12日下班前完成8月13日9点10点128月13日9点8月13日10点11点88月13日10点8月13日11点12点48月13日11点8月13日12点以后208月13日12点1.2.2.2 数据分析由于定时器T305和T308作用于MSC,修改难度较大,且实验区域必须扩大到一个MSC的覆盖范围内。为简化实验,本实验是在保持T305=10s、T308=5s不变的情况下,尽量保持相同环境的情况下,单独考察一个BSC下RLT与掉话率的变化关系。RLT取值
16、时间诺西掉话率摩托掉话率420100810083.01%13.84%820100810092.27%7.49%1220100810101.65%4.57%1620100810111.42%3.48%2020100811081.48%3.89%2420100811091.44%3.79%2820100811101.34%3.27%3220100811111.28%3.01%3620100812081.16%2.95%4020100812091.14%2.50%4420100812101.06%2.67%4820100812111.12%1.98%5220100813080.99%2.48%562
17、0100813091.12%2.51%6020100813101.06%2.40%6420100813111.23%2.43%注:RLT的取值范围4-64,变化步长为4。实验结果如下:上述图中出现了两个拐点,第一个拐点出现在RLT=16个SACCH处,第二个拐点出现在RLT=40个SACCH处。1) 第一阶段 RLT较小时,这个阶段主要是网络行为,网络通常先于用户中断通信,掉话率受RLT的影响显著,随着RLT增加,掉话率迅速下降;2) 第二阶段 这个阶段网络和用户共同作用,用户行为可以对通信过程产生影响,当通信质量下降,用户会先于网络中断通信,随着RLT的增加,掉话率平缓下降,这个阶段的掉话率
18、基本上与RLT成负线性关系。3) 第三阶段RLT较大时,这个阶段主要是用户行为,掉话率趋于稳定。注:工作日8点到12点的用户行为有较大的不同。8点时在上班的路上,移动性强,掉话率往往稍高;9点和10点是办公的主要时段,话务高,且集中在室内;11点是午饭时间,有突发的集体行为。1.2.2.3 定时器设置分析根据以上的分析,可以看到曲线中明显的拐点位于16个和40个SACCH处,表明有些用户在语音质量恶化超过8秒以后会选择主动挂断通话,而绝少有用户能容忍20秒以上。因此RLT的取值应当在16-40个SACCH之间,取中值28个SACCH可以兼顾二者的需要。需要说明的是,拐点值与T305和T308也
19、有一定的关系,随着RLT的加大,T305和T308相对于RLT要小,致掉话率也偏小。一般的,随着T305和T308的加大,拐点值也将加大。为避免T305和T308对实验结果的干扰,最好是设置一个较大的T305和T308(如取128秒)进行实验。1.2.3 无线环境与定时器无线电波在空间传播时,由于气候,环境,距离、地物等各种因素的影响,接收到的信号幅度和相位是随机起伏变化的,无线终端在测量中应当能够过滤快衰落的影响,保证测量结果的稳定性;同时无线链路应当能够抵抗慢衰落,保证通信的连续性。其中,自由空间的传播损耗:Los(dB)=32.44+20lgd(km)+20lgf(MHz)下面主要分析慢
20、衰落和快衰落对GSM无线参数设置的影响。1.2.3.1 数据采集采集空闲态下,GSM基站BCCH载波的发射功率,具体要求如下:1) 采用测试终端,通过锁BCCH频点,锁定在建国门附近的5115小区上做测试;2) 车速保持在30-60km/h;3) 采集量要少于2个小时的数据;4) 尽量正对着天线覆盖方向,做拉远测试。1.2.3.2 数据分析l 北京现场实测情况从上图可以看出一个慢衰落的采样点数大概为4696个。l 克服慢衰落由于移动台的不断运动,电波传播路径地形地貌是不断变化的,因而局部中值也是不断变化的这种变化所造成的衰落比多径效应引起的快衰落要慢得多,称为慢衰落。慢衰落的场强中值服从对数正
21、态分布,且与位置/地点相关,根据以上的分析慢衰落的周期约为46964.8=22.54秒,RLT设置为半个周期时长11.27s以上,有助于保持链路的稳定,避免由于过多的通信中断影响客户的感知。l 克服快衰落在建筑物密集的城市环境中,各种地物使得无线设备的发射机和接收机之间没有直射路径,电磁波经过反射折射散射等多条路径传播到达接收机后,总信号的强度服从瑞利分布。快衰落的特性与移动台的速度和工作频率有关,变化范围可达40dB,平均速度2v/(Hz)。李氏采样定律是李建业博士于1985 年2月发表的关于无线信号采样的著名论文。论文通过严格的数学推导和精密的论证得出了场强采样的具体方法,即信号快衰落满足
22、瑞利分布的条件下,在40个波长(对于GSM900为13.2米)的取样区间长度内抽取3650个样本,表示成局部均值,可获得在90 %置信度下的样本均值估计量,其偏差小于1 dB。GSM终端每4.8ms可以测量1个频点上的1个邻区,每100160ms完成一次当前服务小区全部邻区的测量(取决于邻区配置数量),每4.8ms从终端物理层向RRC层上报一次测量数据。从上述分析可知,L1完成一次有统计意义的测量需要4.8*50=240ms,因此L2的T200不应小于240ms,鉴于目前的GSM设备中N200一般都固定为34,所以作用于L3的RLT不应小于T200(N200+1)=8.4s。1.2.3.3 定
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