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通信技术
基于商用手机模块的无线网络自动监测解决方案(一)
目前对网络质量进行监测的手段主要靠话务报表、用户投诉、每年几次的网络考核测试(通过驱车测试和定点拨打测试)。话务报表确实能够全面反映整个网络的质量,但话务报表却只能将网络的质量问题定位到小区,而不能指明具体的位置,更不能指明问题发生时的具体无线环境(如电平、质量、邻区等),这对问题的解决帮助并不大;由于只有少数用户在碰到网络质量问题时才会投诉,使得用户投诉不能全面地反映网络质量;而每年几次的网络考核测试,只能在少数几个时间片段上得到网络状况数据,不能连续采集网络数据,其时效性也是比较差的。
可以看出,目前的网络质量监测手段还不完善,缺乏一种既能持续全面对网络质量进行监测,又能将网络质量问题进行准确地理定位和初步分析的监测手段。如果具备这种监测手段,再结合话务报表和用户投诉,运营商将能够及时、全面、准确地监测网络质量,并为迅速发现和解决问题奠定良好的基础。
无线网络自动监测系统的要求
如果将具有GPS定位功能的移动测试终端大量部署在出租车等营运车辆上,使这些移动测试终端在计算机的控制下,按照预先设定的测试计划对网络进行测试,并将测试的数据通过无线方式传回控制中心进行处理,那么当移动测试终端的数量足够多时,就能达到对移动网络进行持续、全面的监测,并将网络质量问题进行准确地理定位和初步分析。这些移动测试终端由于在测试过程中不需要人工操作,因此将这些移动测试终端所组成的系统称为无线网络自动监测系统。
一个城市要部署一套无线网络自动监测系统,需要部署多少个移动测试终端呢?这首先取决于运营商对网络监测时效性的要求,假设时效期为一天,即系统内所有终端行进的测试路线在一天内能够覆盖城区大部分道路,从而保证监测的及时有效性;同时假设所有测试终端都安装在出租车上,根据统计,一般出租车每天的运营里程约为300公里,由于有些路段可能会有一辆或多辆车重复行驶,假设系统内所有车辆在一条道路上的平均重复行驶次数为8次,那么根据城市的道路里程数,就可以计算出一个城市内需要的移动测试终端数量。例如,上海城区的道路里程数为2350公里,计算得出需要63个终端,苏州城区的道路里程数为1224公里,计算得出需要33个终端。
当然,由于出租车运行存在很强的随机性,同时上述测算方法还基于一个系统内所有终端车辆在一条道路上平均重复行驶8次的假设,因此在此只能进行一个粗略的估算,以作为系统部署的一个起点。考虑到对国道、高速公路、铁路等重要线路监测的考虑,可能还需要在长途汽车、火车上安装测试终端,则需要的终端数量可能更多。
由于移动测试终端需要大量部署,因此在满足测试功能要求的前提下应尽量降低其成本,以节省投资。
那么无线网络自动监测系统应具备什么功能呢?无线网络自动监测系统的主要任务是对网络质量进行监测,及时发现问题并对该问题进行初步的定位。
由于移动网络是服务于最终用户的,因此监测的网络质量和问题也应该是最终用户关心的、能够感受到的网络质量和问题,也就是说,应该站在最终用户的角度来考虑测试终端的功能。对于话音业务,最终用户关心的网络质量是网络能否提供服务(电平低、无覆盖脱网)、能否打通电话(未接通事件)、是否会掉话(掉话事件)、话音是否清晰(RXQUAL/FER);对于数据业务,最终用户关心的网络质量是网络是否能提供数据服务(ATTACH失败、PDP激活失败)、各项数据业务是否能成功完成(FTP上下载失败、WAP网页浏览失败、KJAVA下载失败、彩信/短信发送或接收失败、掉线)、各项数据业务数据的速率(FTP上下载、WAP网页浏览、KJAVA下载、彩信/短信发送或接收的应用层数据速率或延时)。因此,无线网络自动监测系统必须对以上事件或参数进行记录。
相反,最终用户不能直接感受到的网络质量、问题就不是系统监测功能所必须的。例如,切换对于最终用户来说事实上是透明的,如果切换失败但成功返回了原信道,并没有造成掉话,用户是感受不到的,因此切换失败事件的记录功能就不是系统所必须的;再例如,对于FTP下载测试,用户关心的是应用层的数据传送速率,而不是RLC/LLC层的数据吞吐率和重传率。
另外,最终用户能够感受到的,但与地理位置和无线环境并没有必然联系的网络问题,例如话音通信发生的单通和串话基本上是由于交换机、声码器或中继问题导致的,这些网络问题的监测就不是系统所必须具备的功能。
基于以上原则,无线网络自动监测系统应该具备:能够自动地监测最终用户能够感受到的,并且与地理位置和无线环境有一定联系的网络质量事件和参数;能够载入电子地图,将网络质量、问题进行直观的、地理化显示;能够自动生成网络质量指标的统计报表及附图;能够提供用户自定义的统计、查询并生成报表等功能。另外,为了能够对问题进行初步的定位,无线网络自动监测系统还需要提供问题发生前后的无线环境参数,通过导入基站数据库并提供回放功能,从而在回放时将无线环境参数与小区在地理上相联系(例如在地图上将测试点与服务小区相连,测试点的颜色代表质量,连线的颜色代表电平)。
基于商用手机模块的系统解决方案
如上所述,由于要形成一个有效的自动监测系统,其移动测试终端需要大量部署,这就要求系统在满足功能的前提下其投入成本必须尽量低。
以往用于网络评估和优化的DT测试设备均采用专用测试手机,其功能虽然很强,但价格昂贵,至少比商用手机价格高一个数量级;商用手机模块成本很低,是不是它就不具有以上功能呢?
很多人在认识上存在这样的误区,认为商用手机模块不能胜任这样的工作。其实,这是一种惯性思维,许多人习惯了用DT测试设备对网络进行评估,因此DT测试设备具有哪些测试功能,就认为网络评估需要什么样的标准,再用这样的标准来衡量商用手机模块,其结果当然是商用手机模块不能满足要求。
而DT测试设备主要是网络优化的工具,它是按照网络优化的需求而研制的,其中的很多功能并不是网络监测、评估所必须的。
事实上,商用手机模块均可以通过AT指令来进行控制,使其完成某项操作(如呼叫、摘机、挂机、发送接收短信、ATTACH/DETACH、PDP激活/去活等),在完成该项操作后,手机模块会返回执行的结果(如未接通、对方摘机、掉话等),如果执行不成功,将返回原因值;通过建立GPRS或CDMA 1X的拨号连接,可以利用商用手机模块进行WAP网页浏览、KJAVA下载、彩信收发和FTP上下载的业务测试,并可获得应用层数据速率和时间延迟。
另外,一些商用手机模块可以提供基本的无线环境参数,例如GSM无线环境参数:LAC、CI、BSIC、BCCH FREQ、RXLEV、RXQUAL、TA以及最多六个邻区的BSIC、BCCH FREQ、RXLEV和CDMA无线环境参数:Channel Number、SID、NID、Pilot PN Off-set、Base Station ID、Ec/Io、Rxpower、Tx power、TX-Voc-Rate、Rx-Voc-Rate、FER、Ac-tive PN Count,通过对这些无线环境参数的统计,系统可以对无线网络的覆盖状况和通话质量进行监测。
对比上节的系统要求可以看出,基于商用手机模块的无线网络自动监测方案是完全能够满足无线网络自动监测系统的各项要求的。
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