3G网络优化解决方案

发布者:Joyful888Life最新更新时间:2011-08-26 关键字:3G网络  网络优化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  引言

  与固定网络不同,在移动世界中,运营商不能用增加带宽来解决问题。移动网络中的传送容量,特别是无线接入网(RAN),是一种稀缺的资源。因此,必须采取切实可行的调度和服务质量(QoS)机制(从传输设备到各种服务,从核心网到终端),使它能够承载真正的多业务流量,并根据业务类型及业务的实际流量特点,在几秒钟内分配或释放定制的网络资源。只有把高效的分组调度和缓冲策略与端到端的网络和用户平面QoS机制结合在一起,才能实现这一目标。因此,网络优化必须改变整个移动网络的调控方法,重点应该从控制平面转移到用户平面,使之成为网络指挥控制程序的主要推动因素,这样一来优化将变得更加动态化(也更加复杂)。

  在2G网络中大量使用的传统优化工具——路测,在这种环境中将失效。因为路测只采样少量的活动呼叫,路测系统模拟采样呼叫不仅不能复现移动宽带网络的业务组合,且这些少量测试呼叫结果也不再能代表小区的运行状态,特别是在扇区中的传输和接收条件持续变化的时候。优化这些网络唯一有效的方式就是从实时网络业务中提取必要的优化数据(无线参数、控制平面、用户平面)。如果数据还能通过地理位置算法获得定位信息,那么就可以优化基础网络设施,最大限度地提高网络性能。

  3G网络优化的强大工具

  ——OptiMon

  OptiMon是泰克通信最新推出的一套完善的网络优化软件工具,能帮助移动网络运营商明显降低无线网络优化和调试的成本。将泰克网络和业务分析软件(NSA)与K18数据采集仪表相结合,可捕获和处理3G的Iub、Iu、Iur和2G的Abis、A、Gb、Gr等网络接口的数据。Trend Navigate软件服务器把NSA采集来的数据汇总,然后存储在专门的数据库中。通过Trend Navigate图形界面,客户端可访问Trend Navigate数据库中的数据,为用户提供了一个互动的操作接口。多个Trend Navigate图形化客户端可以并行访问相同的数据库,从而在OptiMon中实现多用户操作。处理流程如图1所示。

 

  图1 UTRAN和GERAN的处理流程图

  本文将就OptiMon的一些主要工作特点和所带来的益处,并结合实际应用案例做一个完整介绍。

  确定呼叫事件和服务劣化问题

  的地理位置

  OptiMon可以在地图上显示优化和故障诊断工程师感兴趣的呼叫事件,并根据UE报告的测量事件,使用独特算法来计算其具体的地理位置。由于知道服务问题发生的位置所在是有效解决问题的关键,因而有了OptiMon,优化工程师不需要执行路测就能知道问题小区的地理位置,这大大节约了路测成本,同时缩短了解决问题的时间。

  为无线网络优化提供自动报告

  和决策支持工具

  OptiMon拥有多种自动化工具,无线优化工程师可为不同KPI和主题创建仪表板。在仪表板上显示几个小时、几天或几周内特定KPI的发展趋势。与OMC/OSS和网络监测系统的KPI相比(后者通常基于尝试/成功事件计数器),OptiMon的KPI基于专门的失败事件数量,可对问题分类,从而以更快的速度找到故障的根本原因。不仅如此,用户只需按一个按钮,就可向下钻取,进一步分析每个KPI或事件报告,得到包括消息解码在内的详细呼叫细节。内容涉及网络中的最差手机统计、最差小区、故障原因和地域分布、最差漫游用户等多种类型。

  这些自动化工具为无线优化工程师提供了至关重要的特定信息。通过这些信息,能更高效地执行日常任务,将精力集中在最重要的问题上,并大大节约故障诊断和网络优化的时间。

  自动触发和告警

  OptiMon用户还可自己定义门限值(绝对门限,如掉话率超过2%;相对门限,如与前一个值相比掉话率变化达到0.5%)。在超过门限时,OptiMon会自动生成告警,然后通过电子邮件或短消息提交给最终用户。这样用户就不需要时刻监测网络,当网络超过了任何设定的门限值时,将自动收到告警通知,随时掌握网络状况。

  全方位分析网络和用户吞吐量

  OptiMon提供了全方位用户平面分析功能,包括不同接口(如Iub、Iu)和不同层次(传输层、应用层)的吞吐量、重传数量和双向时间。用户平面分析图表(粒度为1秒)与无线参数图表和信令事件相结合,使OptiMon成为优化和改善移动网络PS域服务的理想解决方案。此外,OptiMon中的NodeB吞吐量分析功能允许网络工程师评估哪些NodeB需要升级传输网络容量(如E1/T1链路)或增加处理电路板。

  深入小区和呼叫无线分析包括各种HSxPA指标

  OptiMon中的特定无线图表工具允许用户对各个呼叫或小区执行全方位无线分析。可绘制无线参数随时间的变化曲线,如Ec/No、RSCP、BLER、BER、RTWP等,并与信令事件(符号)发生数量关联起来。

  HSxPA特定指标包括容量分配额度、HSUPA功率控制分析、HS-DSCH提供的信息速率,以及E-DCH HARQ重传数量等。

  DT-Synergy

  ——与路测数据相关联

  对仍需要进行路测的情况,OptiMon还提供了专门的应用软件DT-Synergy。它允许用户把路测日志与泰克的NSA记录的协议测试数据关联起来。通过路测数据和协议测试数据的关联分析,可全面了解Uu、Iub、Iur和Iu接口的情况,并可在地图上绘制呼叫数据,同时以图形方式显示无线测量参数,从而并发分析和比较上行事件、下行事件及指标,尤其适合在其它方法不能奏效的时候分析网络问题的根本原因。[page]

实际案例

  现在来看一个实际的现场案例。图2所示是欧洲一家典型的3G网络运营商的资本开支和运营费用分布概况,这家运营商拥有500万~1000万3G用户。

  

 

  图2 欧洲一家典型3G网络运营商的资本开支和运营费用分布概况

  该运营商最近的一个项目中,通过在每个RNC中部署带有地理位置功能的OptiMon网络优化系统,该运营商每年每个RNC节约的成本超过80万欧元。表1具体给出了其在各种运营费用和资本开支相关费用方面节约的成本分布情况。

  表1的数据分布显示,OptiMon降低成本的一个主要原因是它能节约对路测的投入。

  表1 在各种运营费用和资本开支相关费用中节约的成本分布情况(单位:欧元)

  

 

  实践证明,路测在3G网络中的效率特别低,成本非常高。由于OptiMon以上所述的独特功能,它可把路测总量降低60%~80%,允许工程师在更短的时间内实现更好的优化效果。

  成本明显下降的另一个原因是在用OptiMon代替其它工具时,网络工程师可提高工作效率。OptiMon高级网络优化工具和独特的分析特性能大幅缩短解决问题的平均时间。尤其是OptiMon能在地图上提供流量和质量分析功能,允许网络规划工程师更精确地确定需要在哪里执行额外的站点或设备升级。OptiMon提供的这种网络规划方式可显著节约资本开支,同时改善网络质量。

  结语

  OptiMon这套完善的解决方案支持多种网络结构和应用,如LTE、固定和移动网融合、IMS、宽带无线接入、WiMAX、VoIP和三网合一,包括IPTV。它能以特有的优化方式为移动运营商降低路测成本,缩短解决问题的平均时间,提高网络工程师的工作效率,帮助运营商明显节约资本开支,同时改善网络质量。

 

 

关键字:3G网络  网络优化 引用地址:3G网络优化解决方案

上一篇:分析称HP收购Autonomy是双赢局面
下一篇:新的微弱GPS信号快速捕获算法

推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:30

工信部和广电总局携手:2G、3G网络退出 5G提速
在工信部的推动下,移动、联通、电信三大运营商正在大力发展5G。在这个方向中,广电总局也跟工信部成了盟友,工信部清退2G、3G网络,广电系也在加紧清退模拟电视,尽快让出700MHz的5G黄金频段。   2019年6月6日,工信部正式发放了5G牌照,除了三大运营商之外,还有广电网络也获得了第四张5G牌照,这对中国的5G市场来说是个改写格局的变化,不过目前为止广电网络的5G发展是最慢的,因为此前他们并没有2G、3G、4G网络,需要从头开始。   不过广电网络手里有一张王牌,那就是700MHz的低频段,与三大运营商使用的Sub-6G频段—2.6GHz到4.9GHz频段相比,700MHz属于低频频段,信号覆盖广,建网成本低,缺点就是速
[手机便携]
2.5G/3G核心网络测试指南
随着宽带移动网络(如UMTS)和业务平台(如IMS)的到来,两者之间的交互带来了全新的测试挑战。确保卓越的用户体验质量(QoE)需由底层UMTS核心提供充分支持,接入网络基础设施只是网络设备制造商和业务提供商面临诸多新测试挑战中的一个。 本文介绍了在分组交换2.5G/3G核心网络和业务层中建立会话所需的一些关键程序。本文首先将用IMS会话作为具体例子,强调相关的测试挑战,以及如何通过泰克G35协议测试平台来解决这些挑战;最后对2.5G/3G核心网络基础设施上的基于蜂窝网的即按即说(PoC)和多媒体广播多播业务(MBMS)等新业务的影响进行了。 简介 HSDPA和HSUPA等的最新标准化UMTS R5和R6功能,正在将移动
[测试测量]
2.5G/<font color='red'>3G</font>核心<font color='red'>网络</font>测试指南
提高GSM网络的容量设计
    随着GSM移动业务的迅猛发展,在保证通信质量的前提下最大限度地提高GSM网络 容量始终是网络运营商们孜孜以求的目标。GSM扩容的传统方法是小区分裂与频段扩展, 但目前得到新的频谱资源的可能性已经不大,在话务密集地区因受到干扰的限制,小 区分裂亦举步维艰,因而采用更加紧密的频率复用技术、建立微蜂窝/微微蜂窝、建 设GSM900/1800双频网络以及进行网络优化等已经成为解决GSM网络容量的重要手段。 1小区分裂技术     小区分裂技术是增加网络容量的理所当然的首选方案。GSM建网初期,主要是解决 覆盖问题。在频谱资源宽裕的地区/时期,随着用户的增加,可将原来的小区分裂成 更多的覆盖面积较小的小区或者增加原有小区的载频
[网络通信]
北电网络公司甩掉3G包袱欲在4G市场大展宏图
加拿大北电网络公司把它苦苦挣扎的UMTS(全球移动通讯系统)无线连接装备业务以3.2亿美元的价格出售给法国阿尔卡特公司。彰显出它将在下一代无线网络(4G)设备领域有更大作为。 然而分析师认为,北电网络公司实现自己的宏伟目标并非是一帆风顺的,因为包括摩托罗拉公司在内的其他公司已经在4G市场获得了早期的成功。4G网络以超高的速度传输数据,它可以让手机用户采用更多带宽接收视频和其他的应用。 北电网络公司的UMTS连接业务包括基站和向核心通讯网络传输无线信号的其他设备,出售了UMTS无线连接装备业务后,北电网络公司可以继续销售核心UMTS 网络设备,出售UMTS连接业务符合北电网络公司的策略——它一贯认为必须掌握足够的市场份额,才能够获
[焦点新闻]
3G网络:汽车防盗报警视频监控“新助手
  引言   随着第三代移动通信网络的成熟发展,基于移动通信网络的视频监控技术的应用越来越广泛。本文基于3G网络覆盖率高、可靠性强、传输速率快的优势,设计实现汽车防盗报警系统的可视监控。本设计在现有的电子式汽车防盗报警器的基础上,通过扩展通用接口,实现了对于车体原有报警系统的功能扩展,其总体结构框图如图1所示。本文着重阐述该系统视频监控部分的设计实现。   本系统视频监控部分是在InterPXA270为核心的硬件平台上,通过构建嵌入式WindowsCE操作系统的软件开发实现上层应用。该设计以流接口方式开发摄像头驱动,并利用摄像头驱动提供的接口,实现嵌入式WindowsCE下实时图像的数据采集,对原始图像进行MP
[工业控制]
<font color='red'>3G</font><font color='red'>网络</font>:汽车防盗报警视频监控“新助手
日本地震看3G通信网络
    日本大地震。是人类的灾难。深表同情。地震之后,从专业的角度,特别关心日本通信的破坏程度,例如,无线3G Infrastructure。     日本的无线运营商的分布基本上是这样的: Softbank[收购了Vodafone的业务], NTT和KDDI。     其中KDDI是CDMA2000的网络。Softbank和NTT都是WCDMA。     下表是对日本的运营商网络的一个较为详细的描述。     日本在2011年大概有117 million的无线用户。其中98%是3G服务。     从目前地震的新闻来看,日本的无线通信还是比较坚挺的。基本上数据业务没有断。Voice业务是受到限制。
[网络通信]
尼尔森:Android用户青睐WiFi 而非3G网络
    一项调查结果显示,Android手机用户更喜欢利用WiFi无线网络而非手机移动网络进行数据传输。市场调查机构尼尔森公司的分析师在2012年9月对1500名Android手机用户进行调查,调查人员在这些用户的手机中植入一种记录软件,它可以指定 手机选用哪一种网络来进行数据传输。结果显示在接受测试的24小时之内有78%的被调查者选择连接WiFi网络进行数据的上传和下载等等。 调查结果还显示,在工作时间有20%到30%的被调查者会选择手机3G网络;下午5点钟之后这些人会回归WiFi网络,而在晚间11点直到凌晨这段时间里使用WiFi网络的人比例高达90%。 尼尔森表示如今手机用户的使用习惯已经引起了通讯运营商的担忧,因为越来越多的手
[手机便携]
3G手机为何上不了3G网络
在“不管你用不用,反正就给你3G”的现在,对于何为3G可能还有不少消费者一知半解,中国联通集团公司客服官方微博这样区别2G和3G:小明和小强一个使用着沃3G,一个使用的是2G卡。小明可以很快速的浏览网页,小强打开一个网页却要等待,速度的区别。小明可以视频电话、手机看电视等等,小强却不能,应用多样化的区别。 更快的网络服务,原本可以享受更多的多媒体应用和增值服务,但就是在这条联通看似言简意赅的微博背后,却是网友们对3G所发的一通牢骚。不少网友觉得3G在校园和某些区域甚至没有2G卡的上网速度快;也有网友反映3G的信号差,“信号好的话3G速度是快,但问题是联通的3G信号经常很差!建筑内或在乡村连2G的电话信号都无法保证,更不用说3G信
[网络通信]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新网络通信文章
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved