爱立信OSS R8.1 RNO 功能
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FAS和FOXMSCBSC | 移动通信网4w5SNQ.wj
一、 介绍
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FAS是Frequency Allocation Support的缩写,FOX是Frequency Optimization eXpert的缩写。两者都是通过收集和处理测量报告进而评估当前网络的干扰状况,同时通过对比可以给出对频点的修改建议。一般用户可以使用这两种功能实现频率优化。FOX与FAS的区别仅在于FOX是在FAS测量的基础上加入了自动优化的算法,FAS的主要目的是通过测量得出当前网络频率干扰的状况,而FOX者在此基础上提供了优化的建议,并可以通过CNA自动修改频点。FOX可以单独完成,也可以由FAS测量的结果转化实现。MSCBSC | 移动通信网:|mNJ8H
二、 FAS原理MSCBSC | 移动通信网@d:~qB(["hXd
1、测量MSCBSC | 移动通信网.gH2Z0O-aC!j;hl
在正常情况下,手机总是根据当前小区发布的系统信息测量周围邻区的BCCH信道的信号强度,以决定是否重选或切换到其他小区。在空闲模式下,这种测量是由手机完成并根据一定的算法决定小区重选的;在专用模式下,手机只负责测量,然后向BSC递交最强的6个小区的测量报告,由BSC完成切换算法。手机测量的周围邻区的BCCH频率的列表称为BA_list。MSCBSC | 移动通信网2[1X(?@BI9grN
爱立信BSC系统功能BAR可以实现一种功能,它可以在BA_list中插入其他的频点(称为测量频点)发布给手机进行测量,并且在BSC中以文件的形式保存测量结果。MSCBSC | 移动通信网Dg2nN'o+n~
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在上行方向上,BSC系统功能RIR完成了相同的工作,它可以命令基站的各个载波测量不同的频点,如果在空闲的载波或空闲的Burst上进行这种测量,就可以根据测定的信号强度衡量该频率的上行干扰情况。同样BSC以文件形式保存测量结果。MSCBSC | 移动通信网`k.lfH[h9EU;DX
OSS正是通过对这些测量报告的处理来实现FAS和FOX功能的。
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2、小区相关性MSCBSC | 移动通信网Z#V1\?"K.];q!So-O
通过对下行测量报告的处理,FAS可以获得ICDM(Inter Cell Dependency Matrix)。ICDM是小区之间相互影响情况的描述,它为更换频率时提供了可行判断的依据。
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在下行的测量报告中,包括了BA_list中各频点和指定的测量频点的测量结果。FAS允许给定判断同频和邻频干扰的门限相对信号强度,如同频为-9dB,邻频为9dB,也即是说,如果同频信号超过载波信号-9dB将产生同频干扰,邻频信号超过载波信号9dB将产生邻频干扰。RNO根据这个门限对测量报告进行统计,如A小区总共收到100,000个测量,其中,有5,000个测量报告显示B小区信号强于A小区-9dB,有1,000个测量报告显示B小区信号强于A小区信号9dB,RNO将得出两个小区相关项:A与B的同频相关项C/I(A,B)=5000/100000=5%,A与B的邻频相关项C/A(A,B)=1000/100000=1%。同频相关项说明:如果在B小区中使用A小区的同频频点,则有5%的同频干扰可能性;邻频相关项说明:如果在B小区中使用A小区的邻频频点,则有1%的邻频干扰可能性。MSCBSC | 移动通信网mD&wEN
小区之间相关性矩阵ICDM包括每个小区与其他小区的相关项,这个相关项包括同频相关项和邻频相关项,还有一个总的测量报告数,增加测量报告数是为了检验相关项的统计准确性。MSCBSC | 移动通信网-Yp/];J*UlnG
3、上、下行干扰预测
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对于上行的干扰预测,实际上是实际测量的结果。因为前面提到,上行的测量是在空闲载波或空闲的Burst上进行的,那么测量到的信号强度即代表了该频率的干扰强度,我们以干扰信号的强度来表示上行的干扰情况。MSCBSC | 移动通信网jeqJ&~g5B2p
当然,上行信号的测量也有一定的随机性,所以RNO在处理的时候也引入了统计方法。它给定一个门限,这个门限是一个百分比,如90%。当小区A测量到某频率f的上行报告中有90%的信号强度低于某个值V,则V就代表了小区A频率f的上行干扰,这种干扰是没有区分同频或邻频的。
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对于下行的干扰预测,RNO是基于ICDM的,这里引入了PIT(Percentage Interfered Traffic)的概念。PIT是一个百分比,它对应于某一小区的某个特定频点,它的大小表示该频点在该小区下行干扰的大小。PIT值的计算源于ICDM。ICDM指出了两个小区A和B之间的相关性,简单地说,ICDM的同频相关项C/I(A,B)指出:如果在A小区使用B小区的同频频率,将增加多少的同频干扰几率;ICDM的邻频相关项C/A(A,B)指出:如果在A小区使用B小区的邻频频率,将增加多少的邻频干扰几率。所以我们如果考虑在A小区使用某个频率f,则可以找到一个集合C/I(A,X),其中X为所有使用f的小区,将这些同频相关项相加,其和代表了f的潜在同频干扰情况;同样我们可以找到另外一个集合C/A(A,Y),其中Y为所有使用f的相邻频率的小区,将这些邻频相关项相加,其和代表了f的潜在的邻频干扰情况。如果将这两个和相加,则可以得出在A小区使用频率f的潜在干扰情况,这就是PIT。
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RNO是根据上行干扰电平和PIT来对上下行进行干扰预测的。
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4、补偿和加权MSCBSC | 移动通信网B)p#O!@O }k
FAS在获得上行干扰电平和PIT的时候,会考虑其他的影响因素。如在计算PIT时,同频和邻频的比重;还有同邻频小区是否使用DTX和功率控制等等,这些因素会对实际的预测产生偏差,所以FAS提供了补偿和加权的接口。
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5、FAS报告MSCBSC | 移动通信网.bot]['k1S+wR/c
FAS的报告包括FAS report和FAS ICDM report两部分。
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FAS report是上行干扰的报告,包括总报表和小区报表。FAS的总报表为我们描述了指定测量范围内各小区的上行干扰情况,如最大上行干扰电平、平均上行干扰电平,上行采样数等。FAS的小区报表则详细描述了每个小区内每个频点的干扰情况。从FAS报告中我们可以得到测量的详细结果,关于小区和频点的干扰情况为我们进一步分析提供了依据,可以根据主观的标准进行筛选和排序,最终产生更换频率的列表。所以FAS更多的考虑了RNO使用者个人的经验应用。FAS附加了上行统计可靠性报告,主要是检查上行的测量报告数。MSCBSC | 移动通信网(F3E.Q@Qm3^^C
FAS ICDM report是指定测量范围内各小区的ICDM的详细报告,包括同频相关项和邻频相关项和下行测量数量。ICDM报告附加了两个报告,一个是ICDM统计可靠性报告,主要是检查下行的测量报告数;一个是可能的干扰小区列表,它为ICDM匹配干扰小区提供依据。
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也可以在FAS报告的基础上得到FOX的建议列表(FOX change order recommedation),FOX将在以下部分介绍。
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三、 FOX简介MSCBSC | 移动通信网bVm+S)O,|H
FOX分为测量和算法两个部分。
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FOX的测量部分与FAS的测量是一样的。MSCBSC | 移动通信网+D&sP6ge
算法部分是根据测量部分的结果进行更换频率的筛选和排列,最终产生FOX建议列表。其间的算法是一个优先机制,也即是说FOX是根据筛选条件的先后顺序在测量结果里筛选可用频点,主要的两个考虑方向是:减少上行干扰和减少下行的潜在干扰。一般情况下是上行优先的。MSCBSC | 移动通信网H7{ ~
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FOX的算法比较复杂,在此暂不讨论。
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FOX的建议列表包括以下内容:当前频率,建议频率,预测的更换后上、下行干扰的减少情况等。
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四、 FAS和FOX的使用MSCBSC | 移动通信网5ls8Q}5j ^e6s
1、 在进行优化之前定义一个MRR测量,MRR是RNO的另外一项功能,从MRR测量结果可以得到当前网络信号质量的统计图表。以此作为优化前的网络情况参考。
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2、 定义FAS或FOX测量。定义的时候有以下几点需要注意:测量的区域范围,即在哪些小区测量;测量的频率范围,即测量哪些频率;测量起始时间,一般根据测量的小区数和频率数确定,时间越长,测量准确性越高。MSCBSC | 移动通信网eq\Ik2S1cGj
3、 如果定义的是FAS测量,则在得到测量结果后有两种处理办法:一是直接生成FOX建议列表;一是根据该结果手工挑选更换的频率进行优化。MSCBSC | 移动通信网;XI| ]p6f6JW
4、 得到FOX建议列表后根据需要挑选确认需要更新的频率,Accept之。MSCBSC | 移动通信网e
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5、 您的决定将由CNA执行。MSCBSC | 移动通信网*n`5M&J!D
6、 在同一时间段再定义一个MRR测量,以验证优化的效果。MSCBSC | 移动通信网o6S'e/J$_qO6U