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Optimisation des réseaux radio mobile 2G et 3G

Optimisation des réseaux radio mobile 2G et 3G

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Page 1: Optimisation des réseaux radio mobile 2G et 3G

Optimisation des réseaux radio mobile 2G et 3G

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Réseau 2G

BSS

BSC1

MS

MSC

CN

BSC2

BTS

BTS

BTS

BTS

A

A bis

A bis

Um

Page 3: Optimisation des réseaux radio mobile 2G et 3G

Réseau 3G

UTRAN

MSC

RNC1

UE

SGSN

CN

RNC2

NodeB

NodeB

NodeB

NodeB

Iu

Iub

Iub

Uu

Page 4: Optimisation des réseaux radio mobile 2G et 3G

Analyse de la couverture 2G

• Mode Idle: Sélection/re-sélection des cellules: C1= Rxlev – RexlevMin –Max(Ms_Tx_Power_CCH – MsTxPwr_Max, 0) C2= C1 + CRO si t<Tmax C2= C1 – CRO si t>Tmax Priorité: CBA CBQ Priorité de sélection

0 0 NORMAL

1 0 BARRED

0 1 LOW

1 1 LOW

Problèmes: C1<0 ou cellule BarréeOn est loin de la cellule et on ne peut pas en sortir malgré qu’on est proche d’une autre.Solution:Diminuer le CRO pour faciliter la sortie de la de cellule courante.

Page 5: Optimisation des réseaux radio mobile 2G et 3G

Analyse de la couverture 2G

Rxlev: Niveau de champ reçu par le mobile.(Sub, Full)

La moyenne des MR sur N(=4) trames pour calculer le Rxlev

Problèmes:

Niveau de faible;

Signal provenant des différentes cellules

Rapidité du MS

Conséquences:

Difficulté pour l’accès au réseau (Rxlev < RACH_min_Acces_Lev=-108)

Ping pong;

Call drop;

Handover

Solution:

Augmenter la puissance du signal pilote;

Ajuster les paramètres de l‘antenne;

Remplacer l’antenne par une autre avec un gain plus important;

Page 6: Optimisation des réseaux radio mobile 2G et 3G

Analyse de la couverture 3G

RSCP: La puissance du code de signal reçue

Problèmes:Faible couverture

Absence d’une cellule dominante

Couverture discontinue (Cross coverage)

Le lien en UL est faible

Conséquence:Difficulté pour l’accès au réseau (Préambule: RACH): DT: on doit toujours vérifier l’état du UE.

UE ne peut pas camper sur une cellule

Call drop;

Handover;

Solution:Augmenter la puissance du signal pilote;Ajuster les paramètres de l‘antenne;Places des antennes loin des obstaclesRemplacer l’amplificateur pour augmenter la puissanceRemplacer l’antenne par une autre avec un gain plus important;

Augmenter la puissance des signaux des cellules voisinantes

Augmenter la puissance initial d’accès au réseau P0+m*n= (P0 ou m)

Page 7: Optimisation des réseaux radio mobile 2G et 3G

Analyse de la qualité 2G

RxQual: chaque niveau de Rxqual correspond à un taux d’erreur binaire

Problèmes:Mauvaise qualité;

Interférence;

Problème de propagation

Conséquence:Call drop;

Handover;

Solution:Rexlev et Rxqual Diminuer la puissance

Rexlev et Rxqual Interférence

Rexlev et Rxqual Augmenter la puissance

Rexlev et Rxqual Impossible

Page 8: Optimisation des réseaux radio mobile 2G et 3G

Analyse de la qualité GPRS

Retransmission rate: équivalent au rapport C/I

Problèmes:

Interférence;

Congestion

Conséquence:

Changement des schémas de codage

Débit diminue

Fermeture de la session

Solution:

Changer les valeur des timer N3101, N3103, N3105

Page 9: Optimisation des réseaux radio mobile 2G et 3G

Analyse de la qualité 3G HSDPA

Nombre de codes utilisés, pourcentages d’utilisation de chaque modulation (16QAM, 64QAM)

Problèmes:

Propagation radio

Congestion CN

Conséquence:

Débit diminue

Changement de la modulation

Fermeture de la session

Solution:On vérifie les événements 4A et 4B:

4A: Buffer Occupacy <Seuil

4B: Buffer Occupacy >SeuilProblème au niveau d’UE ou problème de transmission du CN

Page 10: Optimisation des réseaux radio mobile 2G et 3G

Analyse de la qualité 3G HSUPA

• Combinaison des codes utilisés en pourcentage (SF2, SF4);• Happy Bit (HB):

Si Scheduled Rate ≥ Requested Rate HB=1

Si Scheduled Rate < Requested Rate HB=0

Problèmes:

Congestion

Interférence

Conséquence:

Dégradation de débit

Solution:

On vérifie le nombre du « Channel Element », le nombre des UE et la charge

HB= (∑HB)/nombre_total

Page 11: Optimisation des réseaux radio mobile 2G et 3G

Analyse de la qualité 3G HSUPA

• Absolut Grant(AG), Relatif Grant(AG) et Serving Grant(SG) (canal E-AGCH)• Alpha= (E-DPDCH)/(DPCCH): valeur de la puissance à utilisée

• RG=

Problèmes:

Interférence

Congestion

Conséquence:

Dégradation de débit

Solution:Pourcentages des états UP, Hold et down du RG

Ajuster la puissance en UL

1 UP 0 Hold-1 down

Page 12: Optimisation des réseaux radio mobile 2G et 3G

Analyse de Pilote Pollution

Vérification du RSCP:

∆RSCP<5dB et RSCP(best AS)≥-95

Ou

RSCP ≥-92 et Nombre d’événements ≥20

Problèmes:

Interférence

Conséquences

Call drop;

Handover;

Ec/Io diminue;

Solution:

Ajuster les paramètres des antennes;

Ajuster la puissance;

Fermer des cellules

Page 13: Optimisation des réseaux radio mobile 2G et 3G

Analyse de Handover

Handover ratio;

Handover overhead;

Problèmes:

Débit diminue;

Faible couverture

Pilote pollution

Conséquences

Solutions:

Eliminer pilote pollution;

Diminuer la couverture: Tilt de l’antenne

Augmenter seuil du HO

2F2D 2D 2F1A1C

1B1B

RSCP, Ic/Io

Iter RAT HO end

Iter RAT HO begin

Iter Freq HO begin

Iter Freq HO end

Itra Freq HO begin

Itra Freq HO end

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Analyse de Handover

neighboring cells

Problèmes:

Interférence

Conséquences

Handover;

Call drop;

Solutions

Déterminer les couples des PSC selon le RSCP;

Si ∆RSCP<5dB et nombre d’événements≥20Messing neighbors, pilote pollution, over shooter

Si non on l’ajout comme neighbor cell